Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Rauch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


  • 2020

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5366-743X orcid iD

ResearcherID: G-4899-2013

Scopus: 22036526500

PBN: 5e70920b878c28a04738f0f4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
  • Application of HPC based VirtRoll system to design laminar cooling of strips according to material properties in the coil
2
  • Dynamic load balancing for CAFE multiscale modelling methods for heterogeneous hardware infrastructure
3
  • Identification of material model for finite element modelling of quenching process
4
  • Influence of the laboratory measurements errors on the phase transformation model identification
5
  • KomPlasTech 2017
6
  • Modelling and optimization of the manufacturing chain for rails
7
  • Models of various complexity for description of mechanisms occuring during bainitic transformation in steels
8
  • Ontology dedicated to knowledge-driven optimization for ICME approach
9
  • Opracowanie hybrydowego modelu zużycia narzędzi w procesie kucia na gorąco
10
  • Preface
11
  • Sensitivity analysis, identification and extending predictive capabilities of the phase transformation model based on the control theory
12
  • State of the art in integrated modelling of coiling and uncoiling process using the reversing hot rolling as an example
13
  • Synergetic approach to die wear modelling in hot forging process