Zobrazeno 1 - 10
of 156
pro vyhledávání: '"H. Chandrasekaran"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Machine Tools and Manufacture. 47:2153-2161
Flow stress identification of work-piece materials for its use in machining operation simulation models has been long treated. The interest in defining the flow stress in an easy and fast way without using complicated dynamic characterization tests l
Publikováno v:
Wear. 260:319-325
Results from the first attempt to use the laser ablation inductively coupled plasma time of flight mass spectrometry (LA-ICP-TOFMS) in the analysis of tribo-chemical layers associated with metal cutting operations are presented here. It was possible
Autor:
R. M'Saoubi, H. Chandrasekaran
Publikováno v:
CIRP Annals. 55:93-96
The synergetic advantage of tailoring alloyed steels to improve their machinability in the hardened (30 ∼55HRC) state is the focus here. Results from milling tests and systematic study of steel microstructure and tool wear mechanisms using high res
Publikováno v:
Machining Science and Technology. 9:131-145
Estimation of flow stress of the work material is central to both analytical and numerical modelling of the machining process. Results from split Hopkinson's pressure bar (SHPB) testing were used as a starting point for the estimation of flow stress.