Materials Map

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Foadian, Farzad

  • Google
  • 8
  • 10
  • 39

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (8/8 displayed)

  • 2023Investigation of In-Situ Low Copper Alloying of 316L Using the Powder Bed Fusion Process2citations
  • 2023Investigation of the melt track geometry during selective laser melting of CuSn101citations
  • 2022Corrosion Resistance of 316L/CuSn10 Multi-Material Manufactured by Powder Bed Fusion6citations
  • 2022Selective laser melting of CuSn10: simulation of mechanical properties, microstructure, and residual stresses12citations
  • 2022Selective Laser Melting of CuSn10: Simulation of Mechanical Properties, Microstructure, and Residual Stresses12citations
  • 2018Precision tube production : influencing the eccentricity, residual stresses and texture developments : experiments and multiscale simulation ; Production de tubes de précision : influence de l'excentricité, des contraintes résiduelles et de l’évolution de la texture : expériences et simulation multi-échellecitations
  • 2018Precision tube production influencing the eccentricity, residual stresses and texture developments: experiments and multiscale simulationcitations
  • 2018Integrated computational material engineering model development for tube drawing process6citations

Places of action

Chart of shared publication
Kremer, Robert
5 / 6 shared
Post, Matthias
1 / 1 shared
Tabrizi, Arvin Taghizadeh
2 / 3 shared
Aghajani, Hossein
2 / 6 shared
Etzkorn, Johannes
1 / 3 shared
Khani, Somayeh
2 / 3 shared
Palkowski, Heinz
2 / 31 shared
Appel, Tamara
2 / 2 shared
Carradó, Adele
1 / 1 shared
Brokmeier, Heinz-Günther
1 / 2 shared
Chart of publication period
2023
2022
2018

Co-Authors (by relevance)

  • Kremer, Robert
  • Post, Matthias
  • Tabrizi, Arvin Taghizadeh
  • Aghajani, Hossein
  • Etzkorn, Johannes
  • Khani, Somayeh
  • Palkowski, Heinz
  • Appel, Tamara
  • Carradó, Adele
  • Brokmeier, Heinz-Günther
OrganizationsLocationPeople

thesis

Precision tube production : influencing the eccentricity, residual stresses and texture developments : experiments and multiscale simulation ; Production de tubes de précision : influence de l'excentricité, des contraintes résiduelles et de l’évolution de la texture : expériences et simulation multi-échelle

  • Foadian, Farzad
Abstract

Le but principal de ce travail était d'optimiser le processus standard d'étirage des tubes de manière à contrôler l'excentricité, qui peut être la réduction ou l'augmentation de l'excentricité. Pour cette raison, l'inclinaison et / ou le déplacement ont été introduits respectivement dans le matrice et / ou le tube. Plusieurs tubes de matériaux différents - tels que le cuivre, l'aluminium, le laiton et l'acier - de différentes dimensions ont été étudiés. L’effet sur l'excentricité a été analysé en utilisant divers angles d'inclinaison, valeurs de déplacement ou combinaison d'inclinaison et de décalage. Tout en influençant et en contrôlant l'excentricité, l'évolution des contraintes résiduelles et de la texture due à l'inclinaison et / ou au décalage introduits ont été étudiées. L'autre objectif de ce travail était de développer un modèle FEM universel, afin d'obtenir les paramètres d'entrée requis, liés au matériau ou au processus ou aux deux. Ce modèle FEM a été utilisé pour accomplir la simulation du processus de formage du métal défini par l'utilisateur et pour analyser des situations plus complexes. À cet égard, un modèle de simulation multi-échelle a été développé à l'aide d'une méthode de simulation multi-échelle avec l'approche Integrated Computational Material Engineering. ; The main and foremost aim of this work was to optimize the standard tube drawing process in a way that the eccentricity can be controlled, which can be the reduction or increase of eccentricity. For this reason, tilting and/or shifting was introduced to the die and/or tube, respectively. Different tubes of varied materials, such as copper, aluminum, brass, and steel with different dimensions were investigated by various tilting angles, shifting values, or combination of tilting and shifting and their effect on the eccentricity was analyzed. Along influencing and controlling the eccentricity, the evolution of the residual stresses and texture due to the introduced tilting and /or shifting were investigated. The other aim of this work ...

Topics
  • experiment
  • simulation
  • aluminium
  • molecular dynamics
  • laser emission spectroscopy
  • steel
  • neutron diffraction
  • copper
  • texture
  • density functional theory
  • electron backscatter diffraction
  • drawing
  • brass