315 液湯撹絆法で作製したMg基複合材料の高速超塑性(OS セラミックス,CMC及びMMC)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 一般社団法人日本機械学会の論文
- 2000-11-24
著者
-
今井 恒道
独立行政法人産業技術総合研究所中部センター
-
今井 恒道
産業技術総合研究所中部センター
-
今井 恒道
名古屋工業技術試験所
-
長 隆郎
名古屋大 大学院工学研究科
-
今井 恒道
産業技術総合研 中部セ
-
長 隆郎
名古屋大学工学部
-
今井 恒道
国立名工研
-
小野 宗憲
大同工大
-
LIM Suk-Won
嶺東専門大学
-
長 隆郎
国立名工研
-
Lim S‐w
Yeong Dong Coll.
-
小野 宗憲
大同工業大学工学部ロボティクス学科
関連論文
- 窒化ケイ素ウィスカ強化6061アルミニウム基複合材料の超塑性挙動におよぼす押出し比の影響
- SiC粒子強化AZ91Dマグネシウム合金複合材料の超塑性特性
- 微細SiC粒子強化AZ91Dマグネシウム合金複合材料の超塑性特性
- SiC粒子強化2124アルミニウム合金複合材料の高速超塑性によるビードパネル成形
- SiC粒子強化2124アルミニウム合金の高速超塑性による箱形形状への成形
- SiC粒子強化2124アルミニウム合金複合材料の高速超塑性バルジ成形
- 高速超塑性による粒子強化アルミニウム複合材料の箱形成形
- 237 熱間押出しにより作製したAl-Mg-Si基複合材料の超塑性挙動(金属基複合材料)
- Si_3N_4ウイスカーあるいは粒子で強化した6061アルミニウム複合材料の高ひずみ速度領域における超塑性挙動
- 複合材料の高速超塑性
- 金型の合わせ面からの吸引を利用した鋳造法
- 機械攪拌により作製した半凝固AZ91Dマグネシウム合金の加工熱処理特性
- 溶湯撹拌法で作製したSiC_P/7075アルミニウム合金複合材料の高速超塑性
- SiC_p/6061アルミニウム合金複合材料の超塑性に及ぼす粒子径と粒子体積率の影響
- 溶湯撹拌法によるSiC_p/6061アルミニウム合金複合材料の超塑性に及ぼす圧延加工の影響
- 溶湯撹拌混合法で製造したSiC _p/7075アルミニウム合金複合材料の高速超塑性
- SiC_p/6061アルミニウム合金複合材料の超塑性に及ぼす試験温度の影響
- Effect of Hot Rolling on Superplasticity of a SiC/6061 Aluminum Alloy Composite Made by a Vortex Method
- SiC_P/6061アルミニウム合金複合材料の超塑性に及ぼす粒子径と体積率の影響
- 溶湯攪拌混合法で製造したSiC_p/6061A1合金複合材料の超塑性
- TiC粒子強化アルミニウム複合材料の高速超塑性
- ZrB_2 粒子強化アルミニウム複合材料の高速超塑性
- 315 液湯撹絆法で作製したMg基複合材料の高速超塑性(OS セラミックス,CMC及びMMC)
- Mg-Li-Y合金の高速超塑性
- 1510 In-situZrAl_3/Al_2O_3/Al 複合材料の製造とその性質
- SiCウィスカ/Al複合材料の超塑性特性に及ぼすMgとCuの影響
- 粉末法で作成した純アルミニウムの高温高速変形による集合組織変化
- 1N90純アルミニウムの超塑性特性と加工熱処理プロセス
- 溶湯攪拌法で作製したAlM/ZK51マグネシウム合金複合材料の高速超塑性
- A1N/1N90とA1N/6061アルミニウム合金複合材料の超塑性に及ぼす体積含有率と温度の影響
- AIN粒子強化マグネシウム合金複合材料の超塑性
- SiC粒子強化マグネシウム合金複合材料の超塑性特性
- 炭素鋼冷間変形材のじん性に対する予変形の効果
- 炭素鋼のシャルピ-衝撃値の異方性-1-熱処理による異方性の除去
- 炭素鋼のシャルピ-衝撃値の異方性-3-圧縮予変形材の残留衝撃値の評価
- 炭素鋼のシャルピ-衝撃値の異方性-2-圧縮変形による異方性
- 粉末冶金法により作製したアルミニウム合金複合材料の高速超塑性 (複合材料新成形技術特集)
- 236 熱間押出しによるアルミニウム基複合材料の結晶粒の微細化(金属基複合材料)
- 6061アルミニウム合金マトリックス窒化けい素ウィスカ強化複合材料の超塑性
- ちっ化けい素ウィスカ強化2124アルミニウム合金複合材料の超塑性変形 (超塑性材料特集号)
- 358 塑性加工性評価に対するシャルピー試験法の利用(加熱・冷却・加工・探傷, 加工, 日本鉄鋼協会 第 101 回(春季)講演大会)
- アルミニウム円管の自由バルジ加工における成形限界
- アルミニウム円管の自由バルジ加工における成形限界
- 表面窒化短繊維強化A6061複合材料の高速超塑性
- アルミナ短繊維強化アルミニウム複合材料の熱間押出し加工
- 窒化ケイ素ウイスカ強化アルミニウムP/M複合材料の製造プロセスとその機械的性質
- アルミナ短繊維とアルミニウムの複合材料に対する冷間圧延の効果
- 溶湯鍛造法による窒化けい素ウィスカ強化純アルミニウム複合材の高速超塑性
- 反応浸透法によるTiC粒子強化アルミニウム複合材料の作製
- Al-Ti-B系の燃焼合成法を利用したTiB_2/Al 複合材料の作製
- Cu-Ti-C 系の燃焼合成反応による TiC/Cu 複合材料の作製
- 燃焼合成多孔質体のセルモルフォロジーに及ぼす反応エンタルピーの影響
- 313 燃焼合成法による発泡複合材料の開発(OS セラミックス,CMC及びMMC)
- 燃焼合成反応を利用したTiB2 / Al複合材料の作製およびアルミニウムとの同時接合
- 燃焼合成法によるチタンホウ化物粒子分散合金の結晶粒微細化効果
- 燃焼合成法によるインターメタリックフォームの製造と空隙率制御
- 炭素およびAIN上における溶融マグネシウムの濡れ
- 同時合成・成形プロセスによるTiAl複合材料の製造
- 燃焼合成法による銅基複合材料の合成とアルミニウムとの同時接合
- 濡れ性評価に基づくアルミナ短繊維強化マグネシウム複合材料の作製とその圧縮強度
- TiAl基複合材料同時合成・加工プロセスの開発
- アルミニウム凝固結晶粒微細化用チタン基複合材料の燃焼合成
- 圧縮ねじり成形法における金属粉末の変形過程の解明
- SiC/アルミニウム混合粉末の圧縮ねじり成形における固化および複合化の過程
- 自発的浸透によるAl_2O_3/Mg複合材料の創製と圧縮特性
- 燃焼合成を利用したTiC/Cu複合材料とアルミニウムとの接合プロセスの開発
- Al_2O_3/Mg界面の濡れ性評価
- アルミニウム粉末およびSiC/Ai複合粉末の圧縮ねじり成形における成形条件の影響
- 粒子強化アルミニウム複合材料の冷間圧延と機械的性質
- IVa, Va族元素/BN混合粉末層への溶融アルミニウムの浸透による複合材料の反応合成
- 金属粉末の固化成形のための圧縮ねじり成形法の開発
- SiC/Al混合粉末の圧縮ねじり成形における固化過程の解明
- アルミニウム基複合材料の引張り特性に及ぼす粒子分散性の影響
- アルミニウム基複合材料の機械的性質に及ぼす熱残留応力の影響
- 反応合成TiB_2粒子分散合金によるアルミニウムの凝固結晶粒微細化
- 高温自己伝播反応によるTiB_2粒子分散アルミニウム合金の合成
- 無加圧浸透現象を利用した金属間化合物複合材料の作製と圧縮特性
- TaC粒子強化Al合金複合材料の引張特性とその計算予測
- 粒子分散状態の異なるアルミニウム基複合材料の引張り特性に関するシミュレーション
- アルミニウム基複合材料の熱残留応力とその引張特性に及ぼす影響の理論解析
- インサート材を用いた鉄/アルミニウム間の接合および界面現象の解析
- 金属粉末の圧縮ねじり成形法による二層複合材料の作製
- 軽金属学会に入会して
- 固液間の濡れ性とin situ複合材料の創製
- 界面反応と新材料 (フォーラム「界面接合技術の先進的応用を考える」)
- アルミニウム結晶粒微細化のためのTiB2/Al母合金の作製
- 粒子強化純アルミニウム薄板の機械的性質とその面内異方性に及ぼす焼鈍温度の影響
- 超塑性窒化ケイ素粒子強化6061Al基複合材料の高温特性
- 自発的浸透及びin situ反応を利用した粒子強化アルミニウム基複合材料の作製
- 複合材料 使われる複合材料にする創製プロセス(15)最終回 鋼/Al間接合に鼻薬
- 複合材料 使われる複合材料にする創製プロセス(14)結晶粒微細化用Al複合材料創製
- 技術動向 複合材料--使われる複合材料にする創製プロセス(13)自発的浸透によるin situセラミックス基複合材料創製
- 複合材料 使われる複合材料にする創製プロセス(12)自発的浸透によるin situ金属間化合物基複合材料創製
- 使われる複合材料にする創製プロセス(11)自発的浸透によるMg複合材料の創製
- 複合材料 使われる複合材料にする創製プロセス(10)in situ複合材料の高速創製を探る
- 複合材料--使われる複合材料にする創製プロセス(9)BNを用いるin situ Al複合材料
- 複合材料--使われる複合材料にする創製プロセス(8)自発的浸透によるin situ複合材料
- 複合材料--使われる複合材料にする創製プロセス(7)液相内in situ反応による複合材料創製
- 複合材料 使われる複合材料にする創製プロセス(6)SAPからin situ複合材料へ
- 複合材料--使われる複合材料にする創製プロセス(5)溶融金属への粒子分散と材料特性