Zeitschriftenartikel zum Thema „Brittle behaviour“
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Banerjee, Rajat, und Bikas K. Chakrabarti. „Critical fatigue behaviour in brittle glasses“. Bulletin of Materials Science 24, Nr. 2 (April 2001): 161–64. http://dx.doi.org/10.1007/bf02710094.
Der volle Inhalt der QuelleVallet, D., und J. C. Charmet. „Mechanical behaviour of brittle cement grains“. Journal of Materials Science 30, Nr. 11 (Juni 1995): 2962–67. http://dx.doi.org/10.1007/bf00349670.
Der volle Inhalt der QuelleDlouhý, Ivo, Zdeněk Chlup und Aldo Roberto Boccaccini. „Fracture Behaviour of Brittle (Glass) Matrix Composites“. Materials Science Forum 482 (April 2005): 115–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.482.115.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Xiaolan, Jiayun Deng, Qiang Xiong, Qiusheng Yan, Zhengtao Wu und Huatay Lin. „Scratch Behaviour of Bulk Silicon Nitride Ceramics“. Micromachines 12, Nr. 6 (16.06.2021): 707. http://dx.doi.org/10.3390/mi12060707.
Der volle Inhalt der QuelleXicheng, Huang, Li Shangkun, Qiang Wei, Chen Gang, Tian Rong und Wang Lixiang. „Numerical Simulation of Crack Initiation and Growth in PBX High Explosive Subject to Compression“. EPJ Web of Conferences 183 (2018): 01019. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818301019.
Der volle Inhalt der QuelleMaeno, Keiki, Masaki Tanaka, Kenji Higashida, Masahiro Fujikura und Kohsaku Ushioda. „The Brittle-to-Ductile Transition Behaviour in Fe-Al Single Crystalline Alloys“. Advanced Materials Research 409 (November 2011): 243–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.409.243.
Der volle Inhalt der QuelleTraidi, Khalil, Véronique Favier, Philippe Lestriez, Karl Debray, Laurent Langlois und Tudor Balan. „Modelling Semi-Solid Behaviour and Brittle Temperature Range“. Solid State Phenomena 285 (Januar 2019): 361–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.285.361.
Der volle Inhalt der QuelleRenshaw, Carl E., und Erland M. Schulson. „Universal behaviour in compressive failure of brittle materials“. Nature 412, Nr. 6850 (August 2001): 897–900. http://dx.doi.org/10.1038/35091045.
Der volle Inhalt der QuelleWebster, S. E., und P. H. Bateson. „Significance of local brittle zones to structural behaviour“. Materials Science and Technology 9, Nr. 1 (Januar 1993): 83–92. http://dx.doi.org/10.1179/mst.1993.9.1.83.
Der volle Inhalt der QuelleSieber, Lars, und Richard Stroetmann. „The brittle fracture behaviour of old mild steels“. Procedia Structural Integrity 5 (2017): 1019–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2017.07.160.
Der volle Inhalt der QuelleLynch, S. P. „Concerning the anomalous brittle fracture behaviour of iridium“. Scripta Materialia 57, Nr. 2 (Juli 2007): 85–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2007.03.039.
Der volle Inhalt der QuelleAbraham, Farid F., und Huajian Gao. „Anomalous ductile-brittle fracture behaviour in fcc crystals“. Philosophical Magazine Letters 78, Nr. 4 (Oktober 1998): 307–12. http://dx.doi.org/10.1080/095008398177887.
Der volle Inhalt der QuelleRoudaut, Ga�lle, Fabienne Poirier, Denise Simatos und Martine Le Meste. „Can dynamical mechanical measurements predict brittle fracture behaviour?“ Rheologica Acta 44, Nr. 1 (25.06.2004): 104–11. http://dx.doi.org/10.1007/s00397-004-0392-5.
Der volle Inhalt der QuelleKabir, R., Alfred Cornec und Wolfgang Brocks. „Quasi-Brittle Fracture of Lamellar γTiAl: Simulation Using a Cohesive Model with Stochastic Approach“. Key Engineering Materials 324-325 (November 2006): 1317–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.324-325.1317.
Der volle Inhalt der QuelleGesualdo, Antonio, und Michelina Monaco. „Constitutive behaviour of quasi-brittle materials with anisotropic friction“. Latin American Journal of Solids and Structures 12, Nr. 4 (August 2015): 695–710. http://dx.doi.org/10.1590/1679-78251345.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Hyoung Seop, und Ping Ma. „Mode II Fracture Behaviour of PBT Modified Brittle Epoxies“. Key Engineering Materials 145-149 (Oktober 1997): 759–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.145-149.759.
Der volle Inhalt der QuelleHong-zhi, Ding, Zhao Ru-bao und Xing Xiu-san. „The fractal behaviour of crack propagation in brittle materials“. Acta Physica Sinica (Overseas Edition) 5, Nr. 11 (November 1996): 801–8. http://dx.doi.org/10.1088/1004-423x/5/11/001.
Der volle Inhalt der QuellePei, Linqing, Cheng Lu, Kiet Tieu, Xing Zhao, Liang Zhang, Kuiyu Cheng und Guillaume Michal. „Brittle versus ductile fracture behaviour in nanotwinned FCC crystals“. Materials Letters 152 (August 2015): 65–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.074.
Der volle Inhalt der QuelleShao, J. F. „Poroelastic behaviour of brittle rock materials with anisotropic damage“. Mechanics of Materials 30, Nr. 1 (September 1998): 41–53. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-6636(98)00025-8.
Der volle Inhalt der QuelleTaliercio, Alberto, und Roberto Coruzzi. „Mechanical behaviour of brittle matrix composites: a homogenization approach“. International Journal of Solids and Structures 36, Nr. 24 (August 1999): 3591–615. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7683(98)00167-x.
Der volle Inhalt der QuelleSadowski, Tomasz. „Modelling of semi-brittle MgO ceramic behaviour under compression“. Mechanics of Materials 18, Nr. 1 (Mai 1994): 1–16. http://dx.doi.org/10.1016/0167-6636(94)90002-7.
Der volle Inhalt der QuelleRoberts, R. J., und R. C. Rowe. „Brittle/ductile behaviour in pharmaceutical materials used in tabletting“. International Journal of Pharmaceutics 36, Nr. 2-3 (Mai 1987): 205–9. http://dx.doi.org/10.1016/0378-5173(87)90157-8.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yishu. „Behaviour and criterion of quasi-brittle fracture of metals“. Engineering Fracture Mechanics 39, Nr. 4 (Januar 1991): 683–86. http://dx.doi.org/10.1016/0013-7944(91)90218-p.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chunlin. „Micromechanics modelling for stress-strain behaviour of brittle rocks“. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 19, Nr. 5 (Mai 1995): 331–44. http://dx.doi.org/10.1002/nag.1610190503.
Der volle Inhalt der QuelleBart, M., J. F. Shao und D. Lydzba. „Poroelastic behaviour of saturated brittle rock with anisotropic damage“. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 24, Nr. 15 (2000): 1139–54. http://dx.doi.org/10.1002/1096-9853(20001225)24:15<1139::aid-nag114>3.0.co;2-3.
Der volle Inhalt der QuelleChristensen, Richard M. „The ductile/brittle transition provides the critical test for materials failure theory“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, Nr. 2210 (Februar 2018): 20170817. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2017.0817.
Der volle Inhalt der QuelleWoignier, Thierry, A. Hafidi Alaoui, Juan Primera und J. Phalippou. „Mechanical Properties of Aerogels : Brittle or Plastic Solids?“ Key Engineering Materials 391 (Oktober 2008): 27–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.391.27.
Der volle Inhalt der QuelleTeixeira, Pedro, Dulce Maria Rodrigues und Altino Loureiro. „Modelling Local Brittle Zones in Welds Using the Finite Element Method“. Materials Science Forum 514-516 (Mai 2006): 1419–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.514-516.1419.
Der volle Inhalt der QuelleGardner, R., S. Piazolo und N. Daczko. „Pinch and swell structures: evidence for brittle-viscous behaviour in the middle crust“. Solid Earth Discussions 7, Nr. 2 (24.04.2015): 1517–54. http://dx.doi.org/10.5194/sed-7-1517-2015.
Der volle Inhalt der QuelleKhandavilli, Udaya B. Rao, Aoife M. Buckley, Anita R. Maguire, Mangalampalli S. R. N. Kiran, Upadrasta Ramamurty und Simon E. Lawrence. „Epimers with distinct mechanical behaviours“. CrystEngComm 23, Nr. 34 (2021): 5848–55. http://dx.doi.org/10.1039/d0ce01723j.
Der volle Inhalt der QuelleRay, Purusattam. „Statistical physics perspective of fracture in brittle and quasi-brittle materials“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, Nr. 2136 (26.11.2018): 20170396. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2017.0396.
Der volle Inhalt der QuelleHerrmann, Christoph, Daniel Schneider, Ephraim Schoof, Felix Schwab und Britta Nestler. „Phase-Field Model for the Simulation of Brittle-Anisotropic and Ductile Crack Propagation in Composite Materials“. Materials 14, Nr. 17 (30.08.2021): 4956. http://dx.doi.org/10.3390/ma14174956.
Der volle Inhalt der QuelleDe Almeida, Olivier, Jean-François Ferrero, Laurent Escalé und Gérard Bernhart. „Charpy test investigation of the influence of fabric weave and fibre nature on impact properties of PEEK-reinforced composites“. Journal of Thermoplastic Composite Materials 32, Nr. 6 (04.06.2018): 729–45. http://dx.doi.org/10.1177/0892705718778744.
Der volle Inhalt der QuelleForquin, Pascal. „Brittle materials at high-loading rates: an open area of research“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, Nr. 2085 (28.01.2017): 20160436. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0436.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, X. B., J. Li und S. E. Boukha. „Modelling the failure behaviour of brittle or quasi-brittle materials by analysing the growth of micro-cracks“. International Journal of Fracture 160, Nr. 1 (09.10.2009): 73–83. http://dx.doi.org/10.1007/s10704-009-9412-x.
Der volle Inhalt der QuelleHeard, P. J., und Peter E. J. Flewitt. „Study of Reticulated Vitreous Carbon Foam as a Quasi-Brittle Material“. Key Engineering Materials 665 (September 2015): 229–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.665.229.
Der volle Inhalt der QuelleAtutis, Mantas, und Juozas Valivonis. „REINFORCEMENT CHARACTERISTICS OF PRESTRESSED CONCRETE BEAMS WITH FIBER-REINFORCED POLYMER (FRP) TENDONS“. Engineering Structures and Technologies 2, Nr. 2 (30.06.2010): 71–78. http://dx.doi.org/10.3846/skt.2010.10.
Der volle Inhalt der QuelleKiehas, Florian, Anna Kalteis, Michael Jerabek und Zoltán Major. „EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE FAILURE BEHAVIOUR OF POLYPROPYLENE COMPOUNDS FOR INSTRUMENTED PUNCTURE TESTS“. Acta Polytechnica CTU Proceedings 18 (23.10.2018): 66. http://dx.doi.org/10.14311/app.2018.18.0066.
Der volle Inhalt der QuelleSadowski, T., L. Marsavina, E. Craciun und D. Pietras. „Description of Brittle Behaviour of Alumina/Zirconia 2 Phase Ceramics“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 416 (26.10.2018): 012059. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/416/1/012059.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Tao, Chun-an Tang, Jian Zhao, Lianchong Li und M. J. Heap. „Modelling the time-dependent rheological behaviour of heterogeneous brittle rocks“. Geophysical Journal International 189, Nr. 3 (23.04.2012): 1781–96. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.2012.05460.x.
Der volle Inhalt der QuelleDonzé, Frédéric, und Sophie-Adélaide Magnier. „Formulation of a 3-D numerical model of brittle behaviour“. Geophysical Journal International 122, Nr. 3 (Dezember 1995): 790–802. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.1995.tb06838.x.
Der volle Inhalt der QuelleEbrahem, Firaz, Franz Bamer und Bernd Markert. „Vitreous 2D silica under tension: From brittle to ductile behaviour“. Materials Science and Engineering: A 780 (April 2020): 139189. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2020.139189.
Der volle Inhalt der QuelleBansal, P., P. H. Shipway und S. B. Leen. „Finite element modelling of the fracture behaviour of brittle coatings“. Surface and Coatings Technology 200, Nr. 18-19 (Mai 2006): 5318–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.06.015.
Der volle Inhalt der QuelleMichot, Gérard, und M. A Loyola de Oliveira. „Plastic Relaxation at Crack Tip: from Brittle to Ductile Behaviour“. MATERIALS TRANSACTIONS 42, Nr. 1 (2001): 14–19. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans.42.14.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Chen, und Yu Yuan Zhao. „Quasi-Static and Impact Response of Graded Aluminium Matrix Syntactic Foams“. Materials Science Forum 933 (Oktober 2018): 246–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.933.246.
Der volle Inhalt der QuelleSheng, C. H., M. Nagentrau und N. H. Ibrahim. „Prediction of brittle fracture propagation behaviour of hydroxyapatite (HAp) coating in artificial femoral stem component“. Archives of Materials Science and Engineering 114, Nr. 1 (01.03.2022): 34–41. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.9851.
Der volle Inhalt der QuelleGunawan, Gunawan, und Amir Arifin. „INTERGRANULAR CORROSION AND DUCTILE-BRITTLE TRANSITION BEHAVIOUR IN MARTENSITIC STAINLESS STEEL“. Indonesian Journal of Engineering and Science 2, Nr. 3 (08.09.2021): 031–41. http://dx.doi.org/10.51630/ijes.v2i3.23.
Der volle Inhalt der QuelleJackson, G. A., Wei Sun und D. Graham McCartney. „The Application of the Small Punch Tensile Test to Evaluate the Ductile to Brittle Transition of a Thermally Sprayed CoNiCrAlY Coating“. Key Engineering Materials 734 (April 2017): 144–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.734.144.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Gen Tian. „Seismic Behaviour on Composite Strengthening for Existing Reinforced Concrete Short Columns“. Advanced Materials Research 194-196 (Februar 2011): 1986–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.194-196.1986.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, De Shen, Tao Xu, Chun An Tang, Hou Quan Zhang und Zheng Zhao Liang. „Avalanche Behaviour in Microfracturing Process of 3-D Brittle Disordered Material“. Key Engineering Materials 297-300 (November 2005): 2567–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.297-300.2567.
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