Zeitschriftenartikel zum Thema „Buckling“
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Chang-jun, Cheng, und Lui Xiao-an. „Buckling and post-buckling of annular plates in shearing, Part I: Buckling“. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 92, Nr. 2 (November 1991): 157–72. http://dx.doi.org/10.1016/0045-7825(91)90237-z.
Der volle Inhalt der QuelleAntman, S. S., und C. L. Adler. „Design of Material Properties That Yield a Prescribed Global Buckling Response“. Journal of Applied Mechanics 54, Nr. 2 (01.06.1987): 263–68. http://dx.doi.org/10.1115/1.3173005.
Der volle Inhalt der QuelleYunliang, Li, Tan Huifeng, Wang Changguo und Lu Ming yu. „Membrane Buckling Patterns and Secondary Buckling Analysis“. International Journal of Space Structures 23, Nr. 3 (September 2008): 183–91. http://dx.doi.org/10.1260/026635108786260965.
Der volle Inhalt der QuelleElgindi, Mohamed B., Dongming Wei, Yu Liu und Hailan Xu. „Buckling and post-buckling of graphene tubes“. Mechanics of Advanced Materials and Structures 23, Nr. 4 (10.11.2015): 402–6. http://dx.doi.org/10.1080/15376494.2014.981620.
Der volle Inhalt der QuelleMelemez, F. Fatih, Talha Boz, Pandian Chelliah, Gokhan Bektas, Mehmet Yildiz, Cem Ozturk und Yusuf Z. Menceloglu. „Study of Local and Transient Buckling in Glass Fiber Reinforced Composite Using Fiber Bragg Grating“. Key Engineering Materials 543 (März 2013): 346–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.543.346.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Jiaxing, Tao Wang, Yinhui Wang und Kikuo Ikarashi. „Elastic Web Buckling Stress and Ultimate Strength of H-Section Beams Dominated by Web Buckling“. Mathematical Problems in Engineering 2020 (19.08.2020): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2020/3097062.
Der volle Inhalt der QuelleNdogmo, Joseph, und Martin Mensinger. „Design of the cross‐section of a steel composite bridge taking into account the buckling check according to EN 1993‐1‐5“. ce/papers 7, Nr. 3-4 (September 2024): 62–67. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.3065.
Der volle Inhalt der QuelleChang-jun, Cheng, und Lui Xiao-an. „Buckling and post-buckling of annular plates in shearing, part II: Post-buckling“. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 92, Nr. 2 (November 1991): 173–91. http://dx.doi.org/10.1016/0045-7825(91)90238-2.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Shiro, Yoshiro Yamauchi und Takashi Ueki. „Buckling Load of Elliptic Paraboloidal Single Layer Reticulated Roofs under Uniform Load“. International Journal of Space Structures 20, Nr. 2 (Juni 2005): 91–106. http://dx.doi.org/10.1260/0266351054764227.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Shiro, Yoshiro Yamauchi, Takashi Ueki und Kazune Okuhira. „Buckling Load of Elliptic Paraboloidal Single Layer Reticulated Roofs with Simple Supports under Uniform Load“. International Journal of Space Structures 20, Nr. 4 (Dezember 2005): 211–24. http://dx.doi.org/10.1260/026635105775870305.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wei, Jing Dong, Hui Qu, Lanqin Wang und Kun Zhao. „Local Buckling Development of H-Section Steel Core of Buckling-Restrained Brace“. Buildings 12, Nr. 2 (17.02.2022): 227. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12020227.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bai Jian, Liang Sheng Zhu und Xin Sha Fu. „Theoretical Analysis for Local Buckling of Corrugated Steel Plate“. E3S Web of Conferences 38 (2018): 03002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20183803002.
Der volle Inhalt der QuelleSui, Qianqian, Changliang Lai und Hualin Fan. „Buckling analyses of double-shell octagonal lattice truss composite structures“. Journal of Composite Materials 52, Nr. 9 (26.07.2017): 1227–37. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317723446.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Qing, Yang Li und Hao Zhang. „Nonlinear Buckling Analysis of Wind Turbine Towers“. Advanced Materials Research 383-390 (November 2011): 6469–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.383-390.6469.
Der volle Inhalt der QuelleKORAYEM, A. H., W. H. DUAN, X. L. ZHAO und C. M. WANG. „BUCKLING BEHAVIOR OF SHORT MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES UNDER AXIAL COMPRESSION LOADS“. International Journal of Structural Stability and Dynamics 12, Nr. 06 (Dezember 2012): 1250045. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455412500459.
Der volle Inhalt der QuelleSui, Qianqian, Changliang Lai und Hualin Fan. „Buckling failure modes of one-dimensional lattice truss composite structures“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 232, Nr. 13 (12.07.2017): 2565–83. http://dx.doi.org/10.1177/0954410017716194.
Der volle Inhalt der QuelleSieber, Jan, John W. Hutchinson und J. Michael T. Thompson. „Nonlinear dynamics of spherical shells buckling under step pressure“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 475, Nr. 2223 (März 2019): 20180884. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2018.0884.
Der volle Inhalt der QuelleEsfahani, M. M. Nasr, H. Ghasemnejad und P. E. Barrington. „Experimental and Numerical Buckling Analysis of Delaminated Hybrid Composite Beam Structures“. Applied Mechanics and Materials 24-25 (Juni 2010): 393–400. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.24-25.393.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yu Zhi, Chang Yun Liu, Zhen Hua Hou, Guang Kui Zhang, Xing Hua Chen, Zi Chen Lin und Jin San Ju. „Out-of-Plane Secondary Bifurcation Buckling Behavior of Elastic Circle Pipe Arch“. Key Engineering Materials 462-463 (Januar 2011): 271–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.462-463.271.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Tian Hua, Shao Feng Nie, Xiang Bin Liu und Guang Yi Li. „Experimental Study on Mechanical Behavior of Cold-Formed Steel Three Limbs Built-up Section Members“. Advanced Materials Research 163-167 (Dezember 2010): 651–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.651.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Xing Fu, Qing Dong Zhang und Xiao Feng Zhang. „Study on the Buckling Deformation of Orthotropic Strip“. Advanced Materials Research 572 (Oktober 2012): 181–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.572.181.
Der volle Inhalt der QuelleChe, Hui, Qiang Yang, Zhi Jun Han und Guo Yun Lu. „Dynamic Buckling of Bars under Step Load Based on Semi-Analytic Method“. Advanced Materials Research 968 (Juni 2014): 274–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.968.274.
Der volle Inhalt der QuelleJo, Byeongnam, Koji Okamoto und Naoto Kasahara. „Creep Buckling of 304 Stainless-Steel Tubes Subjected to External Pressure for Nuclear Power Plant Applications“. Metals 9, Nr. 5 (09.05.2019): 536. http://dx.doi.org/10.3390/met9050536.
Der volle Inhalt der QuellePan, Li Cheng, und Deng Feng Wang. „Buckling of Thin-Walled Cylindrical Shells of Desulphurizing Tower under Wind Loading“. Applied Mechanics and Materials 662 (Oktober 2014): 147–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.662.147.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wei, Bin Wu, Yong Ding und Junxian Zhao. „Experimental performance of buckling-restrained braces with steel cores of H-section and half-wavelength evaluation of higher-order local buckling“. Advances in Structural Engineering 20, Nr. 4 (05.08.2016): 641–57. http://dx.doi.org/10.1177/1369433216659491.
Der volle Inhalt der QuelleSato, Masanobu, und Yoshitaka Umeno. „Atomistic Model Analysis of Deformation of Carbon Nanotubes under Axial Compression“. Key Engineering Materials 725 (Dezember 2016): 451–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.725.451.
Der volle Inhalt der QuelleGOPAL, LINGAM, CANDACE M. D’SOUZA, MUNA BHENDE, SHIKA FOGLA, DHANASREE RATRA, NITIN S. SHETTY, TARUN SHARMA et al. „SCLERAL BUCKLING“. RETINA 23, Nr. 5 (Oktober 2003): 636–40. http://dx.doi.org/10.1097/00006982-200310000-00005.
Der volle Inhalt der QuelleGuy, Albert E. „FLEXURAL BUCKLING*“. Journal of the American Society for Naval Engineers 33, Nr. 2 (18.03.2009): 362–72. http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-3584.1921.tb05399.x.
Der volle Inhalt der QuelleHuh, Jungwon, In-Tae Kim und Jin-Hee Ahn. „Locally Corroded Stiffener Effect on Shear Buckling Behaviors of Web Panel in the Plate Girder“. Advances in Materials Science and Engineering 2015 (2015): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2015/586264.
Der volle Inhalt der QuelleBazhenov, V. G., A. A. Ryabov und S. O. Ptitsyn. „DYNAMIC BUCKLING AND POST BUCKLING DEFORMATIONOF CYLINDRICAL SHELLS“. Problems of Strength and Plasticity 80, Nr. 2 (2018): 209–18. http://dx.doi.org/10.32326/1814-9146-2018-80-2-209-218.
Der volle Inhalt der QuelleDash, Padmanav, und B. N. Singh. „Buckling and post-buckling of laminated composite plates“. Mechanics Research Communications 46 (Dezember 2012): 1–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechrescom.2012.08.002.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Guotao, und Mark A. Bradford. „Thermoelastic buckling and post-buckling of weakened columns“. Structures 1 (Februar 2015): 12–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.istruc.2014.09.002.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Soon Jong, Jae Ho Jung und Won Sup Jang. „Elastic Web Buckling Strength of Pultruded Flexural Members“. Key Engineering Materials 261-263 (April 2004): 621–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.261-263.621.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, C. G., U. Jain, A. L. Hazel, D. Pihler-Puzović und T. Mullin. „On the buckling of an elastic holey column“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 473, Nr. 2207 (November 2017): 20170477. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2017.0477.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Limin, Yi Zhuo, Rongzhang Xu und Houbing Wang. „Buckling and Post-buckling Characteristics of Stiffened Panels Under Compression-Shear Load“. Journal of Physics: Conference Series 2403, Nr. 1 (01.12.2022): 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2403/1/012008.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Feixiang, Fang Dong, Yuzheng Guo, Shaonan Shi, Jize Jiang und Sheng Liu. „Size-Dependent Buckling and Post-Buckling Analysis of the Functionally Graded Thin Plate Al–Cu Material Based on a Modified Couple Stress Theory“. Nanomaterials 12, Nr. 19 (07.10.2022): 3502. http://dx.doi.org/10.3390/nano12193502.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Wenjun, Deli Gao und Yinghua Liu. „Buckling Analysis of Tubular Strings With Connectors Constrained in Vertical and Inclined Wellbores“. SPE Journal 23, Nr. 02 (12.12.2017): 301–27. http://dx.doi.org/10.2118/180613-pa.
Der volle Inhalt der QuelleSoong, T. C., und I. Choi. „Buckling of an Elastic Elliptical Ring Inside a Rigid Boundary“. Journal of Applied Mechanics 52, Nr. 3 (01.09.1985): 523–28. http://dx.doi.org/10.1115/1.3169094.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Jian Yong, Ya Mei Yu und Shuo Zhang. „Initial Imperfection Simulation and Effect on Shear Buckling of Corrugated Steel Webs“. Advanced Materials Research 308-310 (August 2011): 2463–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.308-310.2463.
Der volle Inhalt der QuelleWu, J., H. C. Juvkam-Wold und R. Lu. „Helical Buckling of Pipes in Extended Reach and Horizontal Wells—Part 1: Preventing Helical Buckling“. Journal of Energy Resources Technology 115, Nr. 3 (01.09.1993): 190–95. http://dx.doi.org/10.1115/1.2905992.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Shu Hua, Yu Lai Han und Jian Hua Zhang. „Elastic Shear Bucking Analysis of Corrugated Web Steel Beam in the Fire“. Advanced Materials Research 255-260 (Mai 2011): 534–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.255-260.534.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Yong Bin, Tian Hu He und Bing Dong Gu. „Thermal Buckling Analysis of Cyclic Symmetry Mounting Structure“. Applied Mechanics and Materials 578-579 (Juli 2014): 598–601. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.578-579.598.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, Toshiro, Toshiyuki Ogawa und Kikuo Ikarashi. „Elastic Buckling Analysis of Rigidly Jointed Single Layer Reticulated Domes with Random Initial Imperfection“. International Journal of Space Structures 7, Nr. 4 (Dezember 1992): 265–73. http://dx.doi.org/10.1177/026635119200700404.
Der volle Inhalt der QuelleKala, Zdeněk. „Modelling Initial Geometric Imperfections of Steel Plane Frames Using Entropy and Eigenmodes“. International Journal of Mechanics 17 (24.07.2023): 64–73. http://dx.doi.org/10.46300/9104.2023.17.10.
Der volle Inhalt der QuelleYazdi, Amin, Maria Rashidi, Mohammad Alembagheri und Bijan Samali. „Buckling Behavior of Non-Retrofitted and FRP-Retrofitted Steel CHS T-Joints“. Applied Sciences 11, Nr. 7 (31.03.2021): 3098. http://dx.doi.org/10.3390/app11073098.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Wenbo, und Weixing Zhou. „Numerical Investigation of Instability of Complex Spatial Structures“. Open Civil Engineering Journal 10, Nr. 1 (29.07.2016): 402–17. http://dx.doi.org/10.2174/1874149501610010402.
Der volle Inhalt der QuelleJankowski, Jacek, Maria Kotełko und Viorel Ungureanu. „Numerical and Experimental Analysis of Buckling and Post-Buckling Behaviour of TWCFS Lipped Channel Section Members Subjected to Eccentric Compression“. Materials 17, Nr. 12 (12.06.2024): 2874. http://dx.doi.org/10.3390/ma17122874.
Der volle Inhalt der QuelleAlashkar, Adnan, Mohamed Elkafrawy, Rami Hawileh und Mohammad AlHamaydeh. „Buckling Analysis of Functionally Graded Materials (FGM) Thin Plates with Various Circular Cutout Arrangements“. Journal of Composites Science 6, Nr. 9 (18.09.2022): 277. http://dx.doi.org/10.3390/jcs6090277.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Wen-liang, Bin-Wen Wang, Kai Lei und Jing-Tao Wu. „Thermal buckling behavior of metal/composite wall panels“. Journal of Physics: Conference Series 2472, Nr. 1 (01.05.2023): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2472/1/012001.
Der volle Inhalt der QuelleZahn, Cynthia J., und Nestor R. Iwankiw. „Flexural-Torsional Buckling and its Implications for Steel Compression Member Design“. Engineering Journal 26, Nr. 4 (31.12.1989): 143–54. http://dx.doi.org/10.62913/engj.v26i4.527.
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