Zeitschriftenartikel zum Thema „Composites à fibres – Matériaux – Fatigue“
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Bilba, Ketty, und Marie-Ange Arsène. „Etude de matériaux composites fibres de dictame/ciment“. Revue des composites et des matériaux avancés 17, Nr. 3 (21.12.2007): 327–50. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.327-350.
Der volle Inhalt der QuelleBourmaud, Alain, Antoine Le Duigou und Christophe Baley. „Recyclage des matériaux composites renforcés par des fibres végétales“. Revue des composites et des matériaux avancés 20, Nr. 3 (31.12.2010): 353–72. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.20.353-372.
Der volle Inhalt der QuelleChahid, M., M. El Ghorba, M. Benhamou und Z. Azari. „Optimisation fiabiliste de l'endommagement en fatigue d'un matériau composite fibres de verre-époxyde“. Matériaux & Techniques 84, Nr. 11-12 (1996): 13–17. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684110013.
Der volle Inhalt der QuelleKoadri, Zainate, Azzedine Benyahia, Nadir Deghfel, Kamel Belmokre, Brahim Nouibat und Ali Redjem. „Étude de l’effet du temps de traitement alcalin de fibres palmier sur le comportement mécanique des matériaux à base d’argile rouge de la région de M’sila“. Matériaux & Techniques 107, Nr. 4 (2019): 404. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2019031.
Der volle Inhalt der QuelleBathias, C. „La fatigue des matériaux composites à hautes performances“. Matériaux & Techniques 78, Nr. 5 (1990): 11–17. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199078050011.
Der volle Inhalt der QuelleJuarez, Cesar, Gerardo Fajardo und Pedro Valdez. „Caractérisation microstructurale des fibres naturelles pour des matériaux composites à base de ciment“. Canadian Journal of Civil Engineering 36, Nr. 3 (März 2009): 449–62. http://dx.doi.org/10.1139/l09-009.
Der volle Inhalt der QuelleDjoudi, Tarek, Mabrouk Hecini, Daniel Scida, Youcef Djebloun und Belhi Guerira. „Caractérisation physique et mécanique du bois et des fibres issus d’une palme mûre de palmier dattier“. Matériaux & Techniques 106, Nr. 4 (2018): 403. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018056.
Der volle Inhalt der QuelleNardin, Michel. „Interfaces fibre-matrice dans les matériaux composites. Applications aux fibres végétales“. Revue des composites et des matériaux avancés 16, Nr. 1 (23.04.2006): 49–62. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.16.49-62.
Der volle Inhalt der QuelleRedjel, Bachir. „La ténacité des matériaux composites a fibres courtes orientées au hasard“. Matériaux & Techniques 79, Nr. 11 (1991): 21–27. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199179110021.
Der volle Inhalt der QuelleCheour, Khouloud, Mustapha Assarar, Daniel Scida, Rezak Ayad und Xiao-Lu Gong. „Identification des coefficients d’amortissement de matériaux composites à fibres de lin“. Revue des composites et des matériaux avancés 26, Nr. 3-4 (30.12.2016): 367–82. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.26.367-382.
Der volle Inhalt der QuelleKharrat, M., M. Salvia, A. Chateauminois und L. Vincent. „Contribution à l’étude de la fatigue des matériaux composites SMC“. Matériaux & Techniques 84, Nr. 3-4 (1996): 10–14. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684030010.
Der volle Inhalt der QuelleGornet, Laurent, Romain Hamonou, Frédéric Jacquemin, Stéphane Auger und Pierre Chalandon. „Détermination de la souplesse hors plan d’un assemblage de composites boulonnés à l’aide d’une démarche d’homogénéisation“. Matériaux & Techniques 106, Nr. 3 (2018): 302. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018052.
Der volle Inhalt der QuelleReis, Paulo N. B., José A. Martins Ferreira, Fernando Antunes und José Domingos M. Costa. „Fatigue Notch Sensibility of Thermoplastic Glass Fibre Composites“. Materials Science Forum 514-516 (Mai 2006): 653–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.514-516.653.
Der volle Inhalt der QuelleKarcagi, Rita, und János Lukács. „Fatigue Crack Growth Tests on Carbon Fibre Reinforced Aluminium Matrix Composites“. Materials Science Forum 473-474 (Januar 2005): 111–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.473-474.111.
Der volle Inhalt der QuelleGrohens, Yves, Claude Charreteur, Jérémie Goimard und Christophe Baley. „Influence des intrants agricoles sur l'écobilan des fibres de lin, renforts de matériaux composites“. Revue des composites et des matériaux avancés 18, Nr. 2 (31.08.2008): 245–50. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.245-250.
Der volle Inhalt der QuelleKarama, Moussa, Lofti Toubal und Bernard Lorrain. „Détermination d'un critère de fatigue par thermographie infrarouge pour les matériaux composites“. Revue des composites et des matériaux avancés 17, Nr. 2 (25.05.2007): 195–206. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.195-206.
Der volle Inhalt der QuellePiggott, M. R., und D. Loken. „Mesostructures and the Tensile Strength and Fatigue Endurance of Aligned Fibre Composites“. Engineering Plastics 1, Nr. 4 (Januar 1993): 147823919300100. http://dx.doi.org/10.1177/147823919300100402.
Der volle Inhalt der QuellePiggott, M. R., und D. Loken. „Mesostructures and the Tensile Strength and Fatigue Endurance of Aligned Fibre Composites“. Polymers and Polymer Composites 1, Nr. 4 (Januar 1993): 253–60. http://dx.doi.org/10.1177/096739119300100402.
Der volle Inhalt der QuelleSerifou, Mamery Adama, Obre Sery Paul Jolissaint, Bleh Raoul Kouassi und Emeruwa Edjikémé. „Analyse physico-mécanique d’un composite paille de riz/ciment“. Matériaux & Techniques 108, Nr. 2 (2020): 208. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2020024.
Der volle Inhalt der QuelleBedi, Raman, S. P. Singh und Rakesh Chandra. „Flexural Fatigue-Life Assessment and Strength Prediction of Glass Fibre Reinforced Polymer Concrete Composites“. ISRN Materials Science 2014 (27.03.2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/928278.
Der volle Inhalt der QuelleBollet, F., C. Galiotis und M. J. Reece. „Determination of Stress Distribution in Fibre Bridged Cracks in Ceramic Matrix Composites“. Advanced Composites Letters 3, Nr. 4 (Juli 1994): 096369359400300. http://dx.doi.org/10.1177/096369359400300402.
Der volle Inhalt der QuelleBalakrishnan, Thinesh Sharma, Mohamed Thariq Hameed Sultan, Farah Syazwani Shahar, Adi Azriff Basri, Ain Umaira Md Shah, Tamer Ali Sebaey, Andrzej Łukaszewicz, Jerzy Józwik und Rafał Grzejda. „Fatigue and Impact Properties of Kenaf/Glass-Reinforced Hybrid Pultruded Composites for Structural Applications“. Materials 17, Nr. 2 (07.01.2024): 302. http://dx.doi.org/10.3390/ma17020302.
Der volle Inhalt der QuelleSeitl, Stanislav, Zbyněk Keršner, Vlastimil Bílek und Zdeněk Knésl. „Fatigue Parameters of Cement-Based Composites with Various Types of Fibres“. Key Engineering Materials 417-418 (Oktober 2009): 129–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.417-418.129.
Der volle Inhalt der QuelleFantozzi, Gilbert, Pascal Reynaud und Dominique Rouby. „Fatigue Behaviour of Structural Ceramic Composites“. Advances in Science and Technology 45 (Oktober 2006): 1664–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.45.1664.
Der volle Inhalt der QuelleSaouab, Abdelghani, Qianqian Chen, Philippe Boisse, Chung Hae Park und Joël Bréard. „Simulation de la mise en forme des matériaux composites à fibres continues et à matrice thermoplastique“. Revue des composites et des matériaux avancés 21, Nr. 3 (31.12.2011): 271–92. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.21.271-292.
Der volle Inhalt der QuelleTancrez, Jean-Pierre, François Rietsch und José Pabiot. „Caractérisation des longueurs de fibres dans différents types de composites polypropylène-fibres de verre courtes—2éme partie. Etude des matériaux après injection“. European Polymer Journal 30, Nr. 12 (Dezember 1994): 1479–87. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(94)90282-8.
Der volle Inhalt der QuelleIhamouchen, Chadia, Hocine Djidjelli, Amar Boukerrou, Françoise Fenouillot und Clair Barres. „Comportement mécanique et propriétés thermique des composites polyéthyènes renforcés par des fibres lignocellolusiques“. Matériaux & Techniques 106, Nr. 6 (2018): 601. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018064.
Der volle Inhalt der QuelleJacquesson, M., M. H. VidalSétif, R. Valle, N. Godin, A. Girard und R. Fougères. „Fatigue behaviour of aluminium matrix composites reinforced with continuous alumina fibres“. Materials Science and Technology 16, Nr. 7-8 (Juli 2000): 830–36. http://dx.doi.org/10.1179/026708300101508513.
Der volle Inhalt der QuelleMir, A., C. Aribi und B. Bezzazi. „Fatigue Behaviour of the Laminates Jute/Epoxy“. Advanced Materials Research 682 (April 2013): 65–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.682.65.
Der volle Inhalt der QuelleFiore, L., P. Frangville und L. Vincent. „Mise au point d’un essai de fatigue en flexion pour la caractérisation de matériaux composites“. Matériaux & Techniques 74, Nr. 3-4 (1986): 71–72. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198674030071.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Xingzhong, Muhammad Umair, Yasir Nawab, Zeeshan Latif, Sheraz Ahmad, Amna Siddique und Hongyue Yang. „Mode I Fatigue of Fibre Reinforced Polymeric Composites: A Review“. Polymers 14, Nr. 21 (27.10.2022): 4558. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214558.
Der volle Inhalt der QuelleTsai, Shang-Nan, Declan Carolan, Stephan Sprenger und Ambrose C. Taylor. „Fracture and fatigue behaviour of carbon fibre composites with nanoparticle-sized fibres“. Composite Structures 217 (Juni 2019): 143–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.03.015.
Der volle Inhalt der QuelleHelaly, F. M., S. H. El-Sabbagh und L. Abd El-latif. „Evaluation of the Mechanical and Ultrasonic Properties of Butadiene-Acrylonitrile Rubber Containing Short Aramid Fibres“. Polymers and Polymer Composites 13, Nr. 3 (März 2005): 281–99. http://dx.doi.org/10.1177/096739110501300308.
Der volle Inhalt der QuellePegoretti, Alessandro, und Theonis Riccò. „Fatigue crack propagation in polypropylene reinforced with short glass fibres“. Composites Science and Technology 59, Nr. 7 (Mai 1999): 1055–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0266-3538(98)00143-2.
Der volle Inhalt der QuelleNadia, Kassim, Mohamad Ridzwan Ishak und S. Misri. „Kenaf Fibre: Its Potential and Review on Bending Fatigue of Hollow Shaft Composites“. Applied Mechanics and Materials 629 (Oktober 2014): 395–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.629.395.
Der volle Inhalt der QuelleFoti, Federico, Yannick Pannier, Marco Gigliotti, Marie Christine Lafarie-Frenot, David Mellier und Thach Can Luu. „Fatigue multi-physique de matériaux composites à matrice organique stratifiés croisés [0/90]spour applications aéronautiques“. Matériaux & Techniques 104, Nr. 4 (2016): 406. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2016019.
Der volle Inhalt der QuelleTolêdo Filho, Romildo Dias, Kuruvilla Joseph, Khosrow Ghavami und George Leslie England. „THE USE OF SISAL FIBRE AS REINFORCEMENT IN CEMENT BASED COMPOSITES“. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 3, Nr. 2 (August 1999): 245–56. http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v3n2p245-256.
Der volle Inhalt der QuellePlumtree, A., und G. Shen. „Prediction of Fatigue Damage Development in Undirectional Long fibre Composites“. Engineering Plastics 2, Nr. 2 (Januar 1994): 147823919400200. http://dx.doi.org/10.1177/147823919400200202.
Der volle Inhalt der QuellePlumtree, A., und G. Shen. „Prediction of Fatigue Damage Development in Undirectional Long fibre Composites“. Polymers and Polymer Composites 2, Nr. 2 (Februar 1994): 83–90. http://dx.doi.org/10.1177/096739119400200202.
Der volle Inhalt der QuelleBertrand, S., F. Germain, R. Pailler und J. Lamon. „Thermomechanical Behaviour of 2D-SiC/Sic Composites with Nanoscale-Multilayered (PyC/SiC)n Interphases“. Advanced Composites Letters 8, Nr. 6 (November 1999): 096369359900800. http://dx.doi.org/10.1177/096369359900800606.
Der volle Inhalt der QuelleFournier, P., Ph Reynaud, F. Platon und J. Absi. „Tribological behaviour of carbon-fibre-reinforced SiC matrix composites“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 214, Nr. 3 (01.03.2000): 291–306. http://dx.doi.org/10.1243/1350650001543188.
Der volle Inhalt der QuelleCarvelli, Valter, Toru Fujii und Kazuya Okubo. „The effect of microfibrils cellulose modified epoxy on the quasi-static and fatigue behaviour of open hole carbon textile composites“. Journal of Composite Materials 52, Nr. 24 (19.03.2018): 3365–80. http://dx.doi.org/10.1177/0021998318765623.
Der volle Inhalt der QuelleOnuoha, Chukwudike. „Tribological Behaviour of Periwinkle Shell Powder-Filled Recycled Polypropylene Composites“. International Journal of Engineering and Technologies 17 (Mai 2019): 11–20. http://dx.doi.org/10.18052/www.scipress.com/ijet.17.11.
Der volle Inhalt der QuelleOnuoha, Chukwudike. „Tribological Behaviour of Periwinkle Shell Powder-Filled Recycled Polypropylene Composites“. International Journal of Engineering and Technologies 17 (16.05.2019): 11–20. http://dx.doi.org/10.56431/p-1u74v2.
Der volle Inhalt der QuelleJavanshour, F., A. Prapavesis, N. Pournoori, G. C. Soares, O. Orell, T. Pärnänen, M. Kanerva, A. W. Van Vuure und E. Sarlin. „Impact and fatigue tolerant natural fibre reinforced thermoplastic composites by using non-dry fibres“. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 161 (Oktober 2022): 107110. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2022.107110.
Der volle Inhalt der QuelleRay, D., B. K. Sarkar und N. R. Bose. „Impact fatigue behaviour of vinylester resin matrix composites reinforced with alkali treated jute fibres“. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 33, Nr. 2 (Februar 2002): 233–41. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-835x(01)00096-3.
Der volle Inhalt der QuellePeijs, A. A. J. M., und J. M. M. de Kok. „Hybrid composites based on polyethylene and carbon fibres. Part 6: Tensile and fatigue behaviour“. Composites 24, Nr. 1 (Januar 1993): 19–32. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4361(93)90260-f.
Der volle Inhalt der QuelleArabi, N. „Static and cyclic performance of cementitious composites reinforced with glass-fibres“. Materiales de Construcción 68, Nr. 329 (05.03.2018): 146. http://dx.doi.org/10.3989/mc.2018.10216.
Der volle Inhalt der QuelleAnandakumar, R., M. S. Ravikumar und C. Selvamony. „Mathematical Prediction for BFRP Retrofitted after Fatigue Loading of Concrete Specimens“. JOURNAL OF ADVANCES IN CHEMISTRY 13, Nr. 10 (04.03.2017): 5944–53. http://dx.doi.org/10.24297/jac.v13i10.5884.
Der volle Inhalt der QuelleLa Rosa, Angela Daniela, und Stergios Goutianos. „Benefits and Opportunities of Reusing Waste Rotor Blades Materials from a Life Cycle Perspective“. Key Engineering Materials 919 (11.05.2022): 270–77. http://dx.doi.org/10.4028/p-yzl390.
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