Zeitschriftenartikel zum Thema „Elasto-Visco-Plastic behavior“
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Ewoldt, Randy H., und Gareth H. McKinley. „Mapping thixo-elasto-visco-plastic behavior“. Rheologica Acta 56, Nr. 3 (März 2017): 195–210. http://dx.doi.org/10.1007/s00397-017-1001-8.
Der volle Inhalt der QuelleWan, Lin Hui, Ping Cao, Yong Heng Huang, Yi Xian Wang und Xiang Yang Zhang. „Creep Test of Hard Rock and Modified Generalized Kelvin Creep Model“. Applied Mechanics and Materials 90-93 (September 2011): 626–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.90-93.626.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Youngung, und Carlos N. Tomé. „Extension of the visco-plastic self-consistent model to account for elasto-visco-plastic behavior using a perturbed visco-plastic approach“. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 27, Nr. 8 (01.10.2019): 085013. http://dx.doi.org/10.1088/1361-651x/ab4b66.
Der volle Inhalt der QuelleJu, J. W., und Tsung-Muh Chen. „Micromechanics and Effective Elastoplastic Behavior of Two-Phase Metal Matrix Composites“. Journal of Engineering Materials and Technology 116, Nr. 3 (01.07.1994): 310–18. http://dx.doi.org/10.1115/1.2904293.
Der volle Inhalt der QuelleMilašinović, Dragan D. „Rheological–dynamical analogy: visco-elasto-plastic behavior of metallic bars“. International Journal of Solids and Structures 41, Nr. 16-17 (August 2004): 4599–634. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2004.02.061.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Sheng, Tong Liu, Bang Zhe Liu und Zi Chao Dong. „Numerical Simulation of Creep Deformation for Large Section Tunnel in Soil with Visco-Elastic-Plastic FEM“. Advanced Materials Research 368-373 (Oktober 2011): 2500–2503. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.368-373.2500.
Der volle Inhalt der QuelleSlouf, Miroslav, Milos Steinhart, Pavel Nemecek, Veronika Gajdosova und Jiri Hodan. „Correlations between Microscale Indentation Creep and Macroscale Tensile Creep of Polymers“. Materials 16, Nr. 2 (15.01.2023): 834. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020834.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xingkai, Leibo Song, Caichu Xia, Guansheng Han und Zheming Zhu. „Nonlinear Elasto-Visco-Plastic Creep Behavior and New Creep Damage Model of Dolomitic Limestone Subjected to Cyclic Incremental Loading and Unloading“. Sustainability 13, Nr. 22 (09.11.2021): 12376. http://dx.doi.org/10.3390/su132212376.
Der volle Inhalt der QuelleEstrada-Royval, Ignacio-Alberto, und Alberto Díaz-Díaz. „Post-curing process and visco-elasto-plastic behavior of two structural adhesives“. International Journal of Adhesion and Adhesives 61 (September 2015): 99–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2015.06.001.
Der volle Inhalt der QuellePipard, Jean Marc, Tudor Balan, Farid Abed-Meraim und Xavier Lemoine. „Physically-Motivated Elasto-Visco-Plastic Model for the Large Strain-Rate Behavior of Steels“. Key Engineering Materials 554-557 (Juni 2013): 1164–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.554-557.1164.
Der volle Inhalt der QuelleDrescher, Andrew, Niki Kringos und Tom Scarpas. „On the behavior of a parallel elasto-visco-plastic model for asphaltic materials“. Mechanics of Materials 42, Nr. 2 (Februar 2010): 109–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmat.2009.10.005.
Der volle Inhalt der QuelleOOTA, Nikita, und Yasuyuki KATO. „Visco-elasto-plastic Behavior of Catheter Generated under Single Stage Step Shear Strain“. Proceedings of The Computational Mechanics Conference 2019.32 (2019): 205. http://dx.doi.org/10.1299/jsmecmd.2019.32.205.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Chi Seung, Myung Hyun Kim, Min Sung Chun, Tak Kee Lee und Jae Myung Lee. „Fatigue Damage Model for Numerical Assessment of Fatigue Characteristics“. Materials Science Forum 580-582 (Juni 2008): 663–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.580-582.663.
Der volle Inhalt der QuelleKASAI, Kazuhiko, Yuiti WATANABE und Nao MINATO. „STUDY ON DYNAMIC BEHAVIOR OF A PASSIVE CONTROL SYSTEM WITH VISCO-ELASTO-PLASTIC DAMPER“. Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ) 70, Nr. 588 (2005): 87–94. http://dx.doi.org/10.3130/aijs.70.87_1.
Der volle Inhalt der QuelleNagrani, Pranay P., Ritwik V. Kulkarni, Parth U. Kelkar, Ria D. Corder, Kendra A. Erk, Amy M. Marconnet und Ivan C. Christov. „Data-driven rheological characterization of stress buildup and relaxation in thermal greases“. Journal of Rheology 67, Nr. 6 (02.10.2023): 1129–40. http://dx.doi.org/10.1122/8.0000679.
Der volle Inhalt der QuelleKASAI, Kazuhiko, Michihiko TERAMOTO und Yuichi WATANABE. „BEHAVIOR OF A PASSIVE CONTROL DAMPER COMBINING VISCO-ELASTIC AND ELASTO-PLASTIC DEVICES IN SERIES“. Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ) 67, Nr. 556 (2002): 51–58. http://dx.doi.org/10.3130/aijs.67.51_1.
Der volle Inhalt der QuelleGui, Zhong-xiang, Xiao Hu und Zi-jian Wang. „An elasto-visco-plastic constitutive model of polypropylene incorporating craze damage behavior and its validation“. Journal of Central South University 24, Nr. 6 (Juni 2017): 1263–68. http://dx.doi.org/10.1007/s11771-017-3530-9.
Der volle Inhalt der QuelleTabourot, Laurent, Pascale Balland, Jonathan Raujol-Veillé, Mathieu Vautrot, Christophe Déprés und Franck Toussaint. „Compartmentalized Model for the Mechanical Behavior of Titanium“. Key Engineering Materials 504-506 (Februar 2012): 673–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.504-506.673.
Der volle Inhalt der QuelleSavard, Antoine, und Bruno Tremblay. „On the sensitivity of sea ice deformation statistics to plastic damage“. Cryosphere 18, Nr. 4 (30.04.2024): 2017–34. http://dx.doi.org/10.5194/tc-18-2017-2024.
Der volle Inhalt der QuelleRondón Quintana, Hugo Alexander, Carlos Alfonso Zafra und Fredy Reyes. „RUTTING IN ASPHALT MIXTURES – A REVIEW“. Revista Ingenierías Universidad de Medellín 22, Nr. 43 (24.05.2024): 1–26. http://dx.doi.org/10.22395/rium.v22n43a3.
Der volle Inhalt der QuelleTakamura, Masato, Shigeru Nishimura und Hideyuki Sunaga. „Investigation on Effect of Slide Motion Control on Stamping of High Strength Steel Sheets“. Key Engineering Materials 554-557 (Juni 2013): 1331–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.554-557.1331.
Der volle Inhalt der QuelleFrija, Mounir, Raouf Fathallah und T. Hassine. „Finite Element Prediction of Laser Shock Peened Surface Modifications in Ti-6Al-4V Alloy“. Key Engineering Materials 417-418 (Oktober 2009): 853–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.417-418.853.
Der volle Inhalt der QuelleWeeger, Oliver, Dominik Schillinger und Ralf Müller. „Mixed isogeometric collocation for geometrically exact 3D beams with elasto-visco-plastic material behavior and softening effects“. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 399 (September 2022): 115456. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2022.115456.
Der volle Inhalt der QuelleBehbahani, H., H. Ziari und N. Kamboozia. „Evaluation of the visco-elasto-plastic behavior of glasphalt mixtures through generalized and classic Burger’s models modification“. Construction and Building Materials 118 (August 2016): 36–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.04.157.
Der volle Inhalt der QuelleHirsekorn, Martin, Frank Petitjean und Arnaud Deramecourt. „A continuous threshold model for the visco-elasto-plastic behavior of PET based multi-layer polymeric films“. Mechanics of Time-Dependent Materials 14, Nr. 1 (11.09.2009): 25–45. http://dx.doi.org/10.1007/s11043-009-9091-z.
Der volle Inhalt der QuelleShakhov, Sergey, und Nikita Nikolaev. „Management of structural and mechanical properties of moulding compound using mineral additives“. MATEC Web of Conferences 239 (2018): 04022. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201823904022.
Der volle Inhalt der QuelleGiannokostas, Konstantinos, Pantelis Moschopoulos, Stylianos Varchanis, Yannis Dimakopoulos und John Tsamopoulos. „Advanced Constitutive Modeling of the Thixotropic Elasto-Visco-Plastic Behavior of Blood: Description of the Model and Rheological Predictions“. Materials 13, Nr. 18 (20.09.2020): 4184. http://dx.doi.org/10.3390/ma13184184.
Der volle Inhalt der QuelleGiannokostas, Konstantinos, Yannis Dimakopoulos, Andreas Anayiotos und John Tsamopoulos. „Advanced Constitutive Modeling of the Thixotropic Elasto-Visco-Plastic Behavior of Blood: Steady-State Blood Flow in Microtubes“. Materials 14, Nr. 2 (13.01.2021): 367. http://dx.doi.org/10.3390/ma14020367.
Der volle Inhalt der QuelleSUGAWARA, Kazumasa, Kento SUZUKI, Kazuma OGAWA, Ryoma TANAKA und Masayuki NAGANO. „MECHANICAL BEHAVIOR AND SIMPLIFIED MODELING METHOD OF TIMBER FRAME STRUCTURES WITH VISCO-ELASTIC DAMPER AND ELASTO-PLASTIC MEMBER“. AIJ Journal of Technology and Design 26, Nr. 63 (20.06.2020): 531–36. http://dx.doi.org/10.3130/aijt.26.531.
Der volle Inhalt der QuelleSiddiquee, Mohammed Saiful Alam, und Amin Hamdi. „A Time-Dependent Double Hardening Model for Soft Rock“. Advances in Civil Engineering 2019 (07.10.2019): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2019/2927178.
Der volle Inhalt der QuelleAlil, Luminita-Cristina, Michel Arrigoni, Cristian Barbu, guilhem Bles, Lorena Deleanu, Pavel Mostovykh und Simona M. Sandu. „Mechanical Properties of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene (tensylon�) from Tensile Tests“. Materiale Plastice 59, Nr. 1 (05.04.2022): 51–69. http://dx.doi.org/10.37358/mp.22.1.5559.
Der volle Inhalt der QuelleSignoret, Charles, Anne-Sophie Caro-Bretelle, José-Marie Lopez-Cuesta, Patrick Ienny und Didier Perrin. „Impact of PP Impurities on ABS Tensile Properties: Computational Mechanical Modelling Aspects“. Polymers 13, Nr. 10 (19.05.2021): 1647. http://dx.doi.org/10.3390/polym13101647.
Der volle Inhalt der QuelleAvril, Stéphane, Fabrice Pierron, Michael A. Sutton und Junhui Yan. „Identification of elasto-visco-plastic parameters and characterization of Lüders behavior using digital image correlation and the virtual fields method“. Mechanics of Materials 40, Nr. 9 (September 2008): 729–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmat.2008.03.007.
Der volle Inhalt der QuelleCréac'hcadec, R., und J. Y. Cognard. „2-D Modeling of the Behavior of an Adhesive in an Assembly Using a Non-Associated Elasto-Visco-Plastic Model“. Journal of Adhesion 85, Nr. 4-5 (22.05.2009): 239–60. http://dx.doi.org/10.1080/00218460902881790.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Rongbin, Qingzhe Cui, Yingying Guo, Yanke Shi und Jinwei Fu. „A new elasto-visco-plastic damage model and numerical simulation method used for time-dependent behavior prediction of deep tunnel“. Computers and Geotechnics 168 (April 2024): 106129. http://dx.doi.org/10.1016/j.compgeo.2024.106129.
Der volle Inhalt der QuelleBoudet, Julien, François Auslender, Michel Bornert und Yuri Lapusta. „An incremental variational formulation for the prediction of the effective work-hardening behavior and field statistics of elasto-(visco)plastic composites“. International Journal of Solids and Structures 83 (April 2016): 90–113. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2016.01.003.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jae Myung, Jeom Kee Paik, Myung Hyun Kim und Yutaka Toi. „Development of Damage Assessment Method for Steel Structures Using Material-Structure Coupling Analysis“. Key Engineering Materials 297-300 (November 2005): 122–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.297-300.122.
Der volle Inhalt der QuelleLesueur, Martin, Thomas Poulet und Manolis Veveakis. „Fault reactivation during fluid production, modelled as a multi-physics multi-scale instability“. E3S Web of Conferences 205 (2020): 03002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202020503002.
Der volle Inhalt der QuelleArmstrong, Matthew, Erin Milner, Chi Nguyen, Trevor Corrigan und Yu-Fan Lee. „Visualizing and exploring nonlinear behavior, timescales, and mechanical signatures of human blood“. Biorheology 58, Nr. 1-2 (04.08.2021): 1–26. http://dx.doi.org/10.3233/bir-201007.
Der volle Inhalt der QuelleFrenelus, Wadslin, und Hui Peng. „Evaluating the Time-Dependent Behavior of Deeply Buried Tunnels in Soft Rock Environments and Relevant Measures Guaranteeing Their Long-Term Stability“. Applied Sciences 13, Nr. 18 (21.09.2023): 10542. http://dx.doi.org/10.3390/app131810542.
Der volle Inhalt der QuelleGribov, D. S., und P. V. Trusov. „The Tree-Level Viscoelastic Model: Analysis of the Influence of the Packing Defect Energy to the Response of Materials under Complex Loading“. PNRPU Mechanics Bulletin, Nr. 4 (15.12.2020): 60–73. http://dx.doi.org/10.15593/perm.mech/2020.4.06.
Der volle Inhalt der QuelleLehner, Kerstin, Anna Kalteis und Zoltan Major. „MODELLING AND SIMULATION OF LATTICE STRUCTURES USING VARIOUS MATERIAL MODELS FOR POLYMERIC MATERIALS“. Acta Polytechnica CTU Proceedings 18 (23.10.2018): 48. http://dx.doi.org/10.14311/app.2018.18.0048.
Der volle Inhalt der QuelleBles, G., W. K. Nowacki und A. Tourabi. „Experimental study of the cyclic visco-elasto-plastic behaviour of a polyamide fibre strap“. International Journal of Solids and Structures 46, Nr. 13 (Juni 2009): 2693–705. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2009.02.015.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Bao, Xuan Cang Wang und Ke Mu. „Mechanical Response of Longitudinal Slope Segments Based on Burgers Model“. Advanced Materials Research 243-249 (Mai 2011): 4172–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.243-249.4172.
Der volle Inhalt der QuellePark, Jinhwa, und Youngung Jeong. „Prediction and Validation of Stress Triaxiality Assisted by Elasto-Visco-Plastic Polycrystal Model“. Korean Journal of Metals and Materials 60, Nr. 8 (05.08.2022): 607–18. http://dx.doi.org/10.3365/kjmm.2022.60.8.607.
Der volle Inhalt der QuelleSpangenberg, Jon, Wilson Ricardo Leal da Silva, Raphaël Comminal, Md Tusher Mollah, Thomas Juul Andersen und Henrik Stang. „Numerical simulation of multi-layer 3D concrete printing“. RILEM Technical Letters 6 (08.10.2021): 119–23. http://dx.doi.org/10.21809/rilemtechlett.2021.142.
Der volle Inhalt der QuelleMarzec, Ireneusz, Jacek Tejchman und Andrzej Winnicki. „Computational simulations of concrete behaviour under dynamic conditions using elasto-visco-plastic model with non-local softening“. Computers and Concrete 15, Nr. 4 (25.04.2015): 515–45. http://dx.doi.org/10.12989/cac.2015.15.4.515.
Der volle Inhalt der QuelleDib, W., G. Bles, A. Blaise und A. Tourabi. „Modelling of cyclic visco-elasto-plastic behaviour of coated woven fabrics under biaxial loading and finite strain“. International Journal of Solids and Structures 154 (Dezember 2018): 147–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2017.08.002.
Der volle Inhalt der QuelleMir, H., F. Thibault und R. DiRaddo. „Modelling Behaviour of PET for Stretch and Micro-Blow Moulding Applications Using an Elasto-Visco-Plastic Material Model“. International Polymer Processing 26, Nr. 2 (Mai 2011): 173–81. http://dx.doi.org/10.3139/217.2414.
Der volle Inhalt der QuelleVignes, Jérémie, Fabrice Schmidt, Gilles Dusserre und Jean Frédéric Dalmasso. „Effect of Moisture on the Behaviour of an Extruded Clay Paste“. Key Engineering Materials 554-557 (Juni 2013): 2230–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.554-557.2230.
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