Zeitschriftenartikel zum Thema „Concept of tensile testing device“
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Vieira, A. C., Ricardo Medeiros, R. M. Guedes, A. T. Marques und V. Tita. „Visco-Elastic-Plastic Properties of Suture Fibers Made of PLA-PCL“. Materials Science Forum 730-732 (November 2012): 56–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.56.
Der volle Inhalt der QuelleGueninchault, N., H. Proudhon und W. Ludwig. „Nanox: a miniature mechanical stress rig designed for near-field X-ray diffraction imaging techniques“. Journal of Synchrotron Radiation 23, Nr. 6 (18.10.2016): 1474–83. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577516013850.
Der volle Inhalt der QuelleMelnykowycz, Mark, Michael Tschudin, Rebecca Selle, Kelley R. Maynard, Rebecca R. Richards-Kortum, Z. Maria Oden und Frank J. Clemens. „Soft Condensed Matter Hybrid Fiber Sensors for Vital Function Monitoring“. Advances in Science and Technology 100 (Oktober 2016): 79–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.100.79.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Candice Y., Joshua K. Wong, Jude S. Sauer, Heather R. Gorea, Angelo J. Martellaro, Andrew R. Sifain und Peter A. Knight. „An Automated Expanded Polytetrafluoroethylene Suturing and Coaxial Fastener System for Mitral Chordae Replacement: Strength, Feasibility, and Healing“. Innovations: Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery 11, Nr. 6 (November 2016): 400–406. http://dx.doi.org/10.1097/imi.0000000000000316.
Der volle Inhalt der QuelleKaul, Anand, Ahmed Abbas, Gabriel Smith, Sunil Manjila, Jonathan Pace und Michael Steinmetz. „A revolution in preventing fatal craniovertebral junction injuries: lessons learned from the Head and Neck Support device in professional auto racing“. Journal of Neurosurgery: Spine 25, Nr. 6 (Dezember 2016): 756–61. http://dx.doi.org/10.3171/2015.10.spine15337.
Der volle Inhalt der QuelleIlzhöfer, A., H. Schneider und C. Tsakmakis. „Tensile testing device for microstructured specimens“. Microsystem Technologies 4, Nr. 1 (Dezember 1997): 46–50. http://dx.doi.org/10.1007/s005420050091.
Der volle Inhalt der QuelleAng, Eng Joo, Hee Kit Wong, J. Goh und Wai Mey Yuen. „Device for tensile testing of rabbit patellar tendons“. Medical & Biological Engineering & Computing 27, Nr. 5 (September 1989): 545–48. http://dx.doi.org/10.1007/bf02441477.
Der volle Inhalt der QuelleHabibi, S., A. Ziadi und A. Megueni. „Modeling a Small Punch Testing Device“. Engineering, Technology & Applied Science Research 4, Nr. 2 (17.04.2014): 612–17. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.416.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Qing-Shun, Kai Cheng, Bin He und Ying-Chun Liang. „Design of a novel tensile testing device and its application in tensile testing experiments on copper micro wires“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 226, Nr. 9 (06.08.2012): 1594–600. http://dx.doi.org/10.1177/0954405412454058.
Der volle Inhalt der QuelleMackenzie, C., C. Rowley-Williams, M. Achour, D. Blumer, M. Joosten und M. Rowe. „Potential for Measurement of Corrosion-Inhibitor-Micelle Presence as an Indicator of Optimum Dose“. SPE Journal 17, Nr. 02 (24.01.2012): 393–401. http://dx.doi.org/10.2118/130285-pa.
Der volle Inhalt der QuellePereira, António B., Fábio A. O. Fernandes, Alfredo B. de Morais und João Maio. „Biaxial Testing Machine: Development and Evaluation“. Machines 8, Nr. 3 (21.07.2020): 40. http://dx.doi.org/10.3390/machines8030040.
Der volle Inhalt der QuelleJOMORI, Tomoya, Kenji MIYAMOTO, Koji SUGANO, Toshiyuki TSUCHIYA und Osamu TABATA. „1119 Tensile Testing of Carbon Nano Materials using Electrostatic MEMS Device“. Proceedings of the Conference on Information, Intelligence and Precision Equipment : IIP 2007 (2007): 66–69. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeiip.2007.66.
Der volle Inhalt der QuelleWeerheijm, J., und H. W. Reinhardt. „Device for testing concrete under impact tensile loading and lateral compression“. Nuclear Engineering and Design 126, Nr. 3 (Mai 1991): 395–401. http://dx.doi.org/10.1016/0029-5493(91)90028-g.
Der volle Inhalt der QuelleTaniguchi, Kazuhiro, Etsuko Kobayashi, Sanghyun Joung, Minoru Ono, Noboru Motomura, Shunei Kyo, Shinichi Takamoto und Ichiro Sakuma. „A Force Measurement Device Using Optical Fiber for Surgical Tools - Basic Concept and Implementation -“. Journal of Robotics and Mechatronics 23, Nr. 1 (20.02.2011): 94–104. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2011.p0094.
Der volle Inhalt der QuelleDaneshjo, Naqib, Milan Majernik, Erika Dudas Pajerska und Mirwajs Danishjoo. „CONCEPT OF OPTIMIZATION AND DESIGN OF A TESTING DEVICE FOR TESTING SEPARATING GRILLES“. MM Science Journal 12, Nr. 2018 (12.12.2018): 2585–92. http://dx.doi.org/10.17973/mmsj.2018_12_201825.
Der volle Inhalt der QuelleBenedik Jr, Jaroslav, Petra Azhari, Konstantinos Tsagakis, Kevin Pilarczyk, Jiri Indruch, Hideo A. Baba, Jaroslav Benedik und Heinz Jakob. „Dissectometer - a new device for tensile strength testing of the vascular wall“. Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies 21, Nr. 5 (05.12.2011): 329–34. http://dx.doi.org/10.3109/13645706.2011.642076.
Der volle Inhalt der QuelleTsuchiya, Toshiyuki, Tetsuya Hemmi, Jun-ya Suzuki, Yoshikazu Hirai und Osamu Tabata. „Tensile Strength of Silicon Nanowires Batch-Fabricated into Electrostatic MEMS Testing Device“. Applied Sciences 8, Nr. 6 (28.05.2018): 880. http://dx.doi.org/10.3390/app8060880.
Der volle Inhalt der QuelleBamberg, Eberhard, Christian P. Grippo, Panitarn Wanakamol, Alexander H. Slocum, Mary C. Boyce und Edwin L. Thomas. „A tensile test device for in situ atomic force microscope mechanical testing“. Precision Engineering 30, Nr. 1 (Januar 2006): 71–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.precisioneng.2005.05.001.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Z., H. Zhao, H. Huang, L. Zhang, K. Wang und X. Zhou. „A Novel Tensile Device for In Situ Scanning Electron Microscope Mechanical Testing“. Experimental Techniques 39, Nr. 6 (01.11.2012): 3–11. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1567.2012.00868.x.
Der volle Inhalt der QuelleFUJII, Tatsuya, Hirokazu AKAMINE, Dzung Dao und Takahiro NAMAZU. „J2240105 Development of MEMS Device for Tensile Testing of Nanowire-Shaped Specimens“. Proceedings of Mechanical Engineering Congress, Japan 2014 (2014): _J2240105——_J2240105—. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemecj.2014._j2240105-.
Der volle Inhalt der QuelleHaeri, Hadi, Vahab Sarfarazi und Ahmadreza Hedayat. „Suggesting a new testing device for determination of tensile strength of concrete“. Structural Engineering and Mechanics 60, Nr. 6 (25.12.2016): 939–52. http://dx.doi.org/10.12989/sem.2016.60.6.939.
Der volle Inhalt der QuelleGilat, A., J. D. Seidt, T. A. Matrka und K. A. Gardner. „A New Device for Tensile and Compressive Testing at Intermediate Strain Rates“. Experimental Mechanics 59, Nr. 5 (06.03.2019): 725–31. http://dx.doi.org/10.1007/s11340-019-00488-1.
Der volle Inhalt der QuelleGish, L. Andrew. „Concept Design of a Deployable Marine Energy Testing System“. Marine Technology Society Journal 54, Nr. 6 (01.11.2020): 84–90. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.54.6.1.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez-Hergueta, Francisca, Antonio Pellegrino, Álvaro Ridruejo, Nik Petrinic, Carlos González und Javier LLorca. „Dynamic Tensile Testing of Needle-Punched Nonwoven Fabrics“. Applied Sciences 10, Nr. 15 (23.07.2020): 5081. http://dx.doi.org/10.3390/app10155081.
Der volle Inhalt der QuelleVelez, Nathan R., Frances I. Allen, Mary Ann Jones, Jenn Donohue, Wei Li, Kristofer Pister, Sanjay Govindjee, Gregory F. Meyers und Andrew M. Minor. „Nanomechanical testing of freestanding polymer films: in situ tensile testing and Tg measurement“. Journal of Materials Research 36, Nr. 12 (02.04.2021): 2456–64. http://dx.doi.org/10.1557/s43578-021-00163-z.
Der volle Inhalt der QuelleTsuchiya, Toshiyuki, Tetsuya Hemmi, Jun-ya Suzuki, Yoshikazu Hirai und Osamu Tabata. „Tensile fracture of integrated single-crystal silicon nanowire using MEMS electrostatic testing device“. Procedia Structural Integrity 2 (2016): 1405–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.178.
Der volle Inhalt der QuelleTiernan, P., und G. O’Connor. „Design, manufacture and test of a high temperature tensile and compression testing device“. Procedia Manufacturing 17 (2018): 672–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2018.10.116.
Der volle Inhalt der QuelleMajzoobi, G. H., D. C. Barton und M. Ramezani. „Stress wave effects in the Flying Wedge high strain rate tensile testing device“. Journal of Strain Analysis for Engineering Design 42, Nr. 7 (01.10.2007): 507–16. http://dx.doi.org/10.1243/03093247jsa289.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Chenchen, Hongti Zhang, Jian Song und Yang Lu. „Digital micromirror device (DMD)-based high-cycle tensile fatigue testing of 1D nanomaterials“. Extreme Mechanics Letters 18 (Januar 2018): 79–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.eml.2017.11.005.
Der volle Inhalt der QuelleViant, Thibaut, Pascal Forquin, Dominique Saletti, Didier Imbault, Pierre Brunet, Julien Moriceau und Gilles Poirey. „A testing technique to investigate the tensile behavior of propellant representative material“. EPJ Web of Conferences 183 (2018): 02050. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818302050.
Der volle Inhalt der QuelleKe, Yan, Zhang He Jiang und Shi Guang Li. „The Design and Experiment of Levelness-Adjustable Clamping Device for Cable Gland“. Applied Mechanics and Materials 721 (Dezember 2014): 455–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.721.455.
Der volle Inhalt der QuelleSheng, Qin Zhu, Cheng Cai Li, Hui She Sun und Li Qiang Yu. „Experimental Study on In Situ Inspection of Existing Steel Structure’s Steel Strength by Leeb Hardness“. Advanced Materials Research 1065-1069 (Dezember 2014): 1770–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1065-1069.1770.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Zhi Chao, Ye Shuang Tan, Tian Hui Zhang und Hui Xian Sun. „Switch Equipment Interface Properties Testing System Design Based on the Reconfigurable Concept“. Advanced Materials Research 1055 (November 2014): 250–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1055.250.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Guohua, Dan Wang, Liangbao Liu, Rui Fanand und Rukun Mi. „Research on multidimensional loading device of material mechanical test“. MATEC Web of Conferences 207 (2018): 03012. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201820703012.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Weicheng, Yiping Luo und Meng Ji. „Experimental study on tensile mechanical properties of magnetorheological fluid“. International Journal of Modern Physics B 34, Nr. 08 (27.03.2020): 2050070. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979220500708.
Der volle Inhalt der QuelleTsuchiya, Toshiyuki, Yasutake Ura, Koji Sugano und Osamu Tabata. „Electrostatic Tensile Testing Device With Nanonewton and Nanometer Resolution and Its Application to $\hbox{C}_{60}$ Nanowire Testing“. Journal of Microelectromechanical Systems 21, Nr. 3 (Juni 2012): 523–29. http://dx.doi.org/10.1109/jmems.2011.2182503.
Der volle Inhalt der QuelleBowser, J. E., S. H. Elder, A. M. Rashmir-Raven und C. E. Swiderski. „A cryogenic clamping technique that facilitates ultimate tensile strength determinations in tendons and ligaments“. Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology 24, Nr. 05 (2011): 370–73. http://dx.doi.org/10.3415/vcot-10-09-0128.
Der volle Inhalt der QuelleOh, Hyunjin, und Yoshitada Isono. „102 Mechanical Characterization of Nanometer Thick Gold Thin Film Using MEMS Tensile Testing Device“. Proceedings of Conference of Kansai Branch 2010.85 (2010): _1–2_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekansai.2010.85._1-2_.
Der volle Inhalt der QuelleRypl, Rostislav, Rostislav Chudoba, Ulrich Mörschel, Scott E. Stapleton, Thomas Gries und Guido Sommer. „A novel tensile test device for effective testing of high-modulus multi-filament yarns“. Journal of Industrial Textiles 44, Nr. 6 (13.02.2014): 934–47. http://dx.doi.org/10.1177/1528083714521069.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Changhong, Jane Y. Howe, Doug Perovic, Tobin Filleter und Yu Sun. „In situTEM tensile testing of carbon-linked graphene oxide nanosheets using a MEMS device“. Nanotechnology 27, Nr. 28 (03.06.2016): 28LT01. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/27/28/28lt01.
Der volle Inhalt der QuelleYOSHIOKA, Tetsuo, Taeko ANDO, Mitsuhiro SHIKIDA und Kazuo SATO. „"On-Chip Method" for Tensile Testing of Thin-Film Materials and Its Device Fabricatio.“ Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C 65, Nr. 635 (1999): 2973–78. http://dx.doi.org/10.1299/kikaic.65.2973.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yuejiao, Libo Gao, Sufeng Fan, Wenzhao Zhou, Xiang Li und Yang Lu. „3D printed micro-mechanical device (MMD) for in situ tensile testing of micro/nanowires“. Extreme Mechanics Letters 33 (November 2019): 100575. http://dx.doi.org/10.1016/j.eml.2019.100575.
Der volle Inhalt der QuelleKranjec, Matej, Jernej Korinšek, Miha Ambrož und Robert Kunc. „Control System for a Tensile-Testing Device Using Low-Cost Hardware and Open-Source Software“. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering 66, Nr. 3 (15.03.2020): 155–63. http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6418.
Der volle Inhalt der QuelleEngsberg, J. R., J. W. Standeven, T. L. Shurtleff, J. M. Tricamo und W. M. Landau. „Spinal cord and brain injury protection: testing concept for a protective device“. Spinal Cord 47, Nr. 8 (17.02.2009): 634–39. http://dx.doi.org/10.1038/sc.2009.1.
Der volle Inhalt der QuelleSekuła, Krzysztof, und Andrzej Świercz. „Weigh-in-Motion System Testing“. Key Engineering Materials 518 (Juli 2012): 428–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.518.428.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yi, Meng Cui, Dequan Zhou, Xiaojia Wang und Xiao Fu. „Meso-Experimental Study on Tensile Characteristics of Clay“. Advances in Civil Engineering 2021 (29.03.2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8875903.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Qing Song, Dan Liu, Ji Hui Zhou und Jian Min Zhou. „Concept of Active Measurement“. Key Engineering Materials 467-469 (Februar 2011): 748–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.467-469.748.
Der volle Inhalt der QuelleAndrusca, Liviu, Ioan Doroftei, Paul Doru Barsanescu, Viorel Goanta und Adriana Savin. „Design of a Testing Device for Cruciform Specimens Subjected to Planar Biaxial Tension“. Applied Mechanics and Materials 809-810 (November 2015): 700–705. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.809-810.700.
Der volle Inhalt der QuelleGORDON, L., F. A. DYSARZ, K. T. VENKATESWARA, A. P. MOK, R. O. RITCHIE und S. RABINOWITZ. „Flexor Tendon Repair Using a Stainless Steel External Splint“. Journal of Hand Surgery 24, Nr. 6 (Dezember 1999): 654–57. http://dx.doi.org/10.1054/jhsb.1999.0287.
Der volle Inhalt der QuelleRavichandran, Rajganesh, Raveena Pachal Balakrishnan, Jaya Shree Dilli Batcha, Abarna Lakshmi Ravi und Nikhil Cherian Sam. „Medical device: a complete overview“. International Journal of Clinical Trials 7, Nr. 4 (20.10.2020): 285. http://dx.doi.org/10.18203/2349-3259.ijct20204487.
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