Zeitschriftenartikel zum Thema „Backstress“
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Servatan, M., S. M. Hashemi und A. Varvani-Farahani. „Ratcheting Simulation of Additively Manufactured Aluminum 4043 Samples through Finite Element Analysis“. Applied Sciences 13, Nr. 20 (22.10.2023): 11553. http://dx.doi.org/10.3390/app132011553.
Der volle Inhalt der QuelleMcDowell, D. L. „A Bounding Surface Theory for Cyclic Thermoplasticity“. Journal of Engineering Materials and Technology 114, Nr. 3 (01.07.1992): 297–303. http://dx.doi.org/10.1115/1.2904176.
Der volle Inhalt der QuelleKassner, M. E., P. Geantil, L. E. Levine und B. C. Larson. „Backstress, the Bauschinger Effect and Cyclic Deformation“. Materials Science Forum 604-605 (Oktober 2008): 39–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.604-605.39.
Der volle Inhalt der QuelleBorstad, C. P., E. Rignot, J. Mouginot und M. P. Schodlok. „Creep deformation and buttressing capacity of damaged ice shelves: theory and application to Larsen C ice shelf“. Cryosphere Discussions 7, Nr. 4 (19.07.2013): 3567–610. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-7-3567-2013.
Der volle Inhalt der QuelleBenn, Douglas I., Adrian Luckman, Jan A. Åström, Anna J. Crawford, Stephen L. Cornford, Suzanne L. Bevan, Thomas Zwinger et al. „Rapid fragmentation of Thwaites Eastern Ice Shelf“. Cryosphere 16, Nr. 6 (27.06.2022): 2545–64. http://dx.doi.org/10.5194/tc-16-2545-2022.
Der volle Inhalt der QuelleWolff, M., M. Böhm, M. Dalgic, G. Löwisch, N. Lysenko und J. Rath. „Parameter identification for a TRIP model with backstress“. Computational Materials Science 37, Nr. 1-2 (August 2006): 37–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2005.12.007.
Der volle Inhalt der QuelleVoyiadjis, G. Z., und P. I. Kattan. „Phenomenological evolution equations for the backstress and spin tensors“. Acta Mechanica 88, Nr. 1-2 (März 1991): 91–111. http://dx.doi.org/10.1007/bf01170595.
Der volle Inhalt der QuelleFoga, Steve, Leigh A. Stearns und C. J. van der Veen. „Application of Satellite Remote Sensing Techniques to Quantify Terminus and Ice Mélange Behavior at Helheim Glacier, East Greenland“. Marine Technology Society Journal 48, Nr. 5 (01.09.2014): 81–91. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.48.5.3.
Der volle Inhalt der QuelleBrahme, Abhijit P., Kaan Inal, Raja K. Mishra und S. Saimoto. „The backstress effect of evolving deformation boundaries in FCC polycrystals“. International Journal of Plasticity 27, Nr. 8 (August 2011): 1252–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2011.02.006.
Der volle Inhalt der QuelleWierzba, Bartek, Tsutomu Mashimo und Marek Danielewski. „Competition between Chemical and Gravity Forces in Binary Alloys“. High Temperature Materials and Processes 37, Nr. 3 (26.03.2018): 285–88. http://dx.doi.org/10.1515/htmp-2016-0194.
Der volle Inhalt der QuelleNovikova, Elena V., Mariia A. Trimonova, Sergey B. Turuntaev, Evgeny V. Zenchenko und Petr E. Zenchenko. „Backstress Influence on the Formation Stress Field in Hydraulic Fracturing Experiments“. Geosciences 13, Nr. 6 (23.05.2023): 153. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences13060153.
Der volle Inhalt der QuelleWierzba, Bartek. „Void Formation during Diffusion – Two-Dimensional Approach“. High Temperature Materials and Processes 35, Nr. 6 (01.06.2016): 629–33. http://dx.doi.org/10.1515/htmp-2015-0049.
Der volle Inhalt der QuelleBorstad, C. P., E. Rignot, J. Mouginot und M. P. Schodlok. „Creep deformation and buttressing capacity of damaged ice shelves: theory and application to Larsen C ice shelf“. Cryosphere 7, Nr. 6 (18.12.2013): 1931–47. http://dx.doi.org/10.5194/tc-7-1931-2013.
Der volle Inhalt der QuelleYoshida, Fusahito, Hiroshi Hamasaki und Takeshi Uemori. „Description of Closure of Cyclic Stress-Strain Loop and Ratcheting Based on Y-U Model“. Key Engineering Materials 725 (Dezember 2016): 351–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.725.351.
Der volle Inhalt der QuelleUEMORI, TAKESHI, YUJI MITO, SATOSHI SUMIKAWA, RYUTARO HINO, FUSAHITO YOSHIDA und TETSUO NAKA. „PLASTIC DEFORMATION BEHAVIOR OF HIGH STRENGTH STEEL SHEET UNDER NON-PROPORTIONAL LOADING AND ITS MODELING“. International Journal of Modern Physics B 22, Nr. 31n32 (30.12.2008): 5394–99. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979208050553.
Der volle Inhalt der QuelleGusak, A., B. Wierzba und M. Danielewski. „Competition between Kirkendall shift and backstress in interdiffusion revisited – simple analytic model“. Philosophical Magazine 94, Nr. 10 (03.03.2014): 1153–65. http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2013.878053.
Der volle Inhalt der QuelleUemori, Takeshi, T. Kuramitsu, Ryutaro Hino, Tetsuo Naka und Fusahito Yoshida. „Plastic Deformation Behavior of High Strength Steel Sheet under Non-Proportional Loading and its Modeling“. Key Engineering Materials 340-341 (Juni 2007): 895–900. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.340-341.895.
Der volle Inhalt der QuelleMAYAMA, Tsuyoshi, Katsuhiko SASAKI und Hiromasa ISHIKAWA. „Simulation of Biaxial Ratchetting Using the Unified Constitutive Model Considering Memorization of Backstress.“ Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series A 68, Nr. 675 (2002): 1582–87. http://dx.doi.org/10.1299/kikaia.68.1582.
Der volle Inhalt der QuelleHolzweissig, M. J., D. Canadinc und H. J. Maier. „In situ characterization of backstress effects on the austenite-to-bainite phase transformation“. Scripta Materialia 67, Nr. 4 (August 2012): 368–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2012.05.027.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Lu, Yao Yao, Tao Zeng und Leon M. Keer. „A micromechanical model considering dislocation density based intra-granular backstress under cyclic loading“. Mechanics of Materials 129 (Januar 2019): 41–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmat.2018.10.011.
Der volle Inhalt der QuelleVoyiadjis, G. „Thermodynamic based model for the evolution equation of the backstress in cyclic plasticity“. International Journal of Plasticity 19, Nr. 12 (Dezember 2003): 2121–47. http://dx.doi.org/10.1016/s0749-6419(03)00062-7.
Der volle Inhalt der QuelleStubstad, J. M., und G. J. Simitses. „Creep Analysis of Beams and Arches Based on a Hereditary Visco-Elastic-Plastic Constitutive Law“. Journal of Engineering Materials and Technology 112, Nr. 2 (01.04.1990): 210–17. http://dx.doi.org/10.1115/1.2903309.
Der volle Inhalt der QuelleKeller, Clement, Gael Marnier, Wilson Veloz und Lakhdar Taleb. „Influence of the stacking fault energy and temperature on the prestrain memory effect of face centered cubic metal submitted to cyclic loadings“. MATEC Web of Conferences 165 (2018): 06008. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816506008.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ling, Lu Ming Shen und Gwénaëlle Proust. „Crystal Plasticity Simulation of the Bauschinger Effect of Polycrystalline AA7075 through a Texture-Based Representative Volume Element Model“. Applied Mechanics and Materials 553 (Mai 2014): 22–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.553.22.
Der volle Inhalt der QuelleAktaa, J. „Unified modelling of time dependent damage taking into account an explicit dependency on backstress“. International Journal of Fatigue 19, Nr. 3 (März 1997): 195–200. http://dx.doi.org/10.1016/s0142-1123(97)83266-5.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Hong, und Jian Cao. „Prediction of forming limit curves using an anisotropic yield function with prestrain induced backstress“. International Journal of Plasticity 18, Nr. 8 (August 2002): 1013–38. http://dx.doi.org/10.1016/s0749-6419(01)00022-5.
Der volle Inhalt der QuelleKuroda, Mitsutoshi. „Interfacial microscopic boundary conditions associated with backstress-based higher-order gradient crystal plasticity theory“. Journal of Mechanics of Materials and Structures 12, Nr. 2 (01.01.2017): 193–218. http://dx.doi.org/10.2140/jomms.2017.12.193.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Yan. „A Cyclic Softening Plastic Model of Carbon Steel 45 under Uniaxial Cyclic Straining“. Advanced Materials Research 343-344 (September 2011): 85–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.343-344.85.
Der volle Inhalt der QuelleVenteris, E. R., I. M. Whillans und C. J. Van der Veen. „Effect of extension rate on terminus position, Columbia Glacier, Alaska, U.S.A.“ Annals of Glaciology 24 (1997): 49–53. http://dx.doi.org/10.3189/s0260305500011927.
Der volle Inhalt der QuelleVenteris, E. R., I. M. Whillans und C. J. Van der Veen. „Effect of extension rate on terminus position, Columbia Glacier, Alaska, U.S.A.“ Annals of Glaciology 24 (1997): 49–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500011927.
Der volle Inhalt der QuellePaolo, Fernando S., Alex S. Gardner, Chad A. Greene, Johan Nilsson, Michael P. Schodlok, Nicole-Jeanne Schlegel und Helen A. Fricker. „Widespread slowdown in thinning rates of West Antarctic ice shelves“. Cryosphere 17, Nr. 8 (23.08.2023): 3409–33. http://dx.doi.org/10.5194/tc-17-3409-2023.
Der volle Inhalt der QuelleGusak, Andriy, Nadiya Storozhuk und King Ning Tu. „Models of Interdiffusion in a Polycrystalline Alloy: Kirkendall Effect versus Non-Equilibrium Vacancies and Backstress“. Defect and Diffusion Forum 309-310 (März 2011): 135–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.309-310.135.
Der volle Inhalt der QuelleGusak, A., B. Wierzba und M. Danielewski. „Electromigration revisited: competition between Kirkendall shift and backstress in pure metals and two-phase alloys“. Philosophical Magazine 95, Nr. 10 (13.03.2015): 1093–104. http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2015.1020352.
Der volle Inhalt der QuelleFischlschweiger, Michael, Georges Cailletaud und Thomas Antretter. „A mean-field model for transformation induced plasticity including backstress effects for non-proportional loadings“. International Journal of Plasticity 37 (Oktober 2012): 53–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2012.04.001.
Der volle Inhalt der QuelleAltenbach, Holm, Dmitry Breslavsky, Konstantin Naumenko und Oksana Tatarinova. „Two-time-scales and time-averaging approaches for the analysis of cyclic creep based on Armstrong–Frederick type constitutive model“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 233, Nr. 5 (27.04.2018): 1690–700. http://dx.doi.org/10.1177/0954406218772609.
Der volle Inhalt der QuelleHatami, Faezeh, und Ahmad Varvani-Farahani. „Accumulation of Plastic Strain at Notch Root of Steel Specimens Undergoing Asymmetric Fatigue Cycles: Analysis and Simulation“. Materials 16, Nr. 6 (07.03.2023): 2153. http://dx.doi.org/10.3390/ma16062153.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, Jen-Che, und Kwang-Lung Lin. „Effect of internal stress on elemental diffusion and crystallization of electroless Ni–Cu–P deposit on Al“. Journal of Materials Research 18, Nr. 9 (September 2003): 2221–27. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2003.0310.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Maoyuan, und Benoit Devincre. „Uncovering the existence of anti-backstress associated with dislocations accumulated at grain boundaries during plastic deformation“. Computational Materials Science 208 (Juni 2022): 111328. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2022.111328.
Der volle Inhalt der QuelleKoo, Sungyong, Jungmoo Han, Karuppasamy Pandian Marimuthu und Hyungyil Lee. „Determination of Chaboche combined hardening parameters with dual backstress for ratcheting evaluation of AISI 52100 bearing steel“. International Journal of Fatigue 122 (Mai 2019): 152–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.01.009.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ling, Lu Ming Shen und Gwénaëlle Proust. „Crystal Plasticity Finite Element Simulations of Polycrystalline Aluminium Alloy under Cyclic Loading“. Advanced Materials Research 891-892 (März 2014): 1609–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.891-892.1609.
Der volle Inhalt der QuelleÇAYLAK, Melih, Toros Arda AKŞEN und Mehmet FIRAT. „Evaluating the effectiveness of combined hardening models to determine the behavior of a plate with a hole under combined loadings“. European Mechanical Science 6, Nr. 2 (26.06.2022): 97–104. http://dx.doi.org/10.26701/ems.1051057.
Der volle Inhalt der QuelleROYSTON, SAM, und G. HILMAR GUDMUNDSSON. „Changes in ice-shelf buttressing following the collapse of Larsen A Ice Shelf, Antarctica, and the resulting impact on tributaries“. Journal of Glaciology 62, Nr. 235 (21.07.2016): 905–11. http://dx.doi.org/10.1017/jog.2016.77.
Der volle Inhalt der QuelleSchouwenaars, R., V. H. Jacobo und A. Ortiz. „Multiple dislocation pile-ups in small grains at small strains: implications for the Hall-Petch relationship and backstress screening“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 63 (08.08.2014): 012132. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/63/1/012132.
Der volle Inhalt der QuelleBandyopadhyay, Ritwik, Sven E. Gustafson, Kartik Kapoor, Diwakar Naragani, Darren C. Pagan und Michael D. Sangid. „Comparative assessment of backstress models using high-energy X-ray diffraction microscopy experiments and crystal plasticity finite element simulations“. International Journal of Plasticity 136 (Januar 2021): 102887. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2020.102887.
Der volle Inhalt der QuelleWolff, M., M. Böhm, M. Dalgic, G. Löwisch und J. Rath. „Validation of a TP model with backstress for the pearlitic transformation of the steel 100Cr6 under step-wise loads“. Computational Materials Science 39, Nr. 1 (März 2007): 49–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2006.01.025.
Der volle Inhalt der QuelleCook, S., I. C. Rutt, T. Murray, A. Luckman, T. Zwinger, N. Selmes, A. Goldsack und T. D. James. „Modelling environmental influences on calving at Helheim Glacier in eastern Greenland“. Cryosphere 8, Nr. 3 (06.05.2014): 827–41. http://dx.doi.org/10.5194/tc-8-827-2014.
Der volle Inhalt der QuelleSuchocki, Cyprian. „On finite element implementation of cyclic elastoplasticity: theory, coding, and exemplary problems“. Acta Mechanica 233, Nr. 1 (07.12.2021): 83–120. http://dx.doi.org/10.1007/s00707-021-03069-3.
Der volle Inhalt der QuelleCook, S., I. C. Rutt, T. Murray, A. Luckman, N. Selmes, A. Goldsack und T. Zwinger. „Modelling environmental influences on calving at Helheim Glacier, East Greenland“. Cryosphere Discussions 7, Nr. 5 (04.09.2013): 4407–42. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-7-4407-2013.
Der volle Inhalt der QuelleNatesan, Elanghovan, Stefan Eriksson, Johan Ahlström und Christer Persson. „Effect of Temperature on Deformation and Fatigue Behaviour of A356–T7 Cast Aluminium Alloys Used in High Specific Power IC Engine Cylinder Heads“. Materials 13, Nr. 5 (07.03.2020): 1202. http://dx.doi.org/10.3390/ma13051202.
Der volle Inhalt der QuelleJames, G. H., P. K. Imbrie, P. S. Hill, D. H. Allen und W. E. Haisler. „An Experimental Comparison of Several Current Viscoplastic Constitutive Models at Elevated Temperature“. Journal of Engineering Materials and Technology 109, Nr. 2 (01.04.1987): 130–39. http://dx.doi.org/10.1115/1.3225952.
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