Zeitschriftenartikel zum Thema „Equivalent Material Model“
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Jeon, Chi-Ho, Jae-Bin Lee, Sokanya Lon und Chang-Su Shim. „Equivalent material model of corroded prestressing steel strand“. Journal of Materials Research and Technology 8, Nr. 2 (April 2019): 2450–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.02.010.
Der volle Inhalt der QuelleAlamayrekh, Yekaterina Yu. „Model of the decryption and model of the abbreviation formal diversity in the abbreviation group “auto-”“. Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics, Nr. 2(2020) (25.06.2020): 91–102. http://dx.doi.org/10.29025/2079-6021-2020-2-91-102.
Der volle Inhalt der QuelleCAI, Lailiang, Kan WU, Qisheng YU und Jinpeng FENG. „A New Method of Equivalent Material Model Deformation Observation“. International Journal of Modern Education and Computer Science 3, Nr. 5 (01.08.2011): 40–46. http://dx.doi.org/10.5815/ijmecs.2011.05.06.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Hongwei, Chuang Shi, Meng Li, Zongquan Deng und Rongqiang Liu. „Design and Dynamic Equivalent Modeling of Double-Layer Hoop Deployable Antenna“. International Journal of Aerospace Engineering 2018 (2018): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2941981.
Der volle Inhalt der QuelleGyimóthy, Szabolcs. „Modeling stationary moving medium by static magneto-electric material“. European Physical Journal Applied Physics 85, Nr. 1 (Januar 2019): 10901. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2018180161.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Pengxian, Haozhe Xing, Linjian Ma, Kaifeng Jiang, Mingyang Wang, Zechen Yan und Xiang Fang. „Bulk Density Adjustment of Resin-Based Equivalent Material for Geomechanical Model Test“. Advances in Materials Science and Engineering 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/363869.
Der volle Inhalt der QuelleZanelli, L., A. Montanaro, E. L. Carniel, P. G. Pavan und A. N. Natali. „The study of equivalent material parameters in a hyperelastic model“. International Journal of Non-Linear Mechanics 89 (März 2017): 142–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2016.12.014.
Der volle Inhalt der QuelleGarala, Thejesh Kumar, Ge Cui, Naman Kantesaria, Charles M. Heron, Alec M. Marshall und Lukáš Žižka. „Characterisation of spoil materials to develop an equivalent spoil material for physical model tests“. Górnictwo Odkrywkowe LXIII, Nr. 4 (04.10.2022): 23–29. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.8055.
Der volle Inhalt der QuelleWon Kim, Jae, Jae Ung Cho, Chan Ki Cho und Jin Oh Kim. „A study on damage to mechanical seat cushion made from different materials of extension frame“. International Journal of Engineering & Technology 7, Nr. 3.3 (08.06.2018): 315. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i2.33.14176.
Der volle Inhalt der QuelleXian, Xiang Ping, Yan Shuai Wang, Feng Xing und Bi Qin Dong. „Measuring and Modeling Analysis of Electrochemical Impedance Spectroscopy for Hydration Procedure of Cement Materials“. Advanced Materials Research 588-589 (November 2012): 1033–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.588-589.1033.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zeyu, Zhiyong Jiao, Hongbing Xia und Yuhan Yao. „Parameter Equivalent Method of Stator Anisotropic Material Based on Modal Analysis“. Energies 12, Nr. 22 (08.11.2019): 4257. http://dx.doi.org/10.3390/en12224257.
Der volle Inhalt der QuelleBasov, V. V. „The Study of Geomechanical Condition of Unstable Rocks in the Vicinity of Mine Working Junctions“. Mining science and technology 4, Nr. 1 (27.04.2019): 23–30. http://dx.doi.org/10.17073/2500-0632-2019-1-23-30.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Renxiu, Guoxi Li, Jingzhong Gong, Meng Zhang und Kai Zhang. „Equivalent Method of Joint Interface Based on Persson Contact Theory: Virtual Material Method“. Materials 12, Nr. 19 (26.09.2019): 3150. http://dx.doi.org/10.3390/ma12193150.
Der volle Inhalt der QuelleZilin, Yao, Wang Yu, Yang Xuefeng, Gao Anping, Zhang Rong und Jia Yanjie. „Investigations of Mechanical Properties of API P110 Steel Casing Tubes Operated in Deep-Sea Sour Condensate Well Conditions“. Polish Maritime Research 27, Nr. 3 (01.09.2020): 121–29. http://dx.doi.org/10.2478/pomr-2020-0053.
Der volle Inhalt der QuelleÇınar, Okan, Merve Erdal und Altan Kayran. „Accurate equivalent models of sandwich laminates with honeycomb core and composite face sheets via optimization involving modal behavior“. Journal of Sandwich Structures & Materials 19, Nr. 2 (03.08.2016): 139–66. http://dx.doi.org/10.1177/1099636215613934.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Zhi Xin, Jian Duan, Ping Jiang und Hou Yu Wang. „A Study on Constitutive Model and Parameters of Rock Slope Stability“. Materials Science Forum 575-578 (April 2008): 1210–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.575-578.1210.
Der volle Inhalt der QuelleBin, Li, Liu Jianhui und Wang Xiuli. „A new multiaxial fatigue life prediction model considering additional hardening effect“. Advances in Mechanical Engineering 12, Nr. 6 (Juni 2020): 168781402093533. http://dx.doi.org/10.1177/1687814020935331.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ming Bo, Jin Bao Chen, Fei Deng und Meng Chen. „Analysis of Buffering Properties of Honeycomb Material“. Advanced Materials Research 482-484 (Februar 2012): 1146–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.482-484.1146.
Der volle Inhalt der QuelleMohapatra, Kasinath Das, Susanta Kumar Sahoo und Munmun Bhaumik. „Thermal Modeling and Structural Analysis in Wire EDM Process for a 3D Model“. Applied Mechanics and Materials 852 (September 2016): 279–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.852.279.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yiyang, Lei Duan, Genlin Wang, Ming Zhang und Zhiwei Luo. „A Prediction of Permittivity of Dielectric Elastomer using an Equivalent Capacitance Model and its Effect in Material Designing and Manufacturing“. Journal of the Institute of Industrial Applications Engineers 5, Nr. 2 (25.04.2017): 100–103. http://dx.doi.org/10.12792/jiiae.5.100.
Der volle Inhalt der QuelleSONG, SEUNG-HO, TAE-WAN KU, JEONG KIM, BEOM-SOO KANG und WOO-JIN SONG. „INVESTIGATION ON THE EQUIVALENT MATERIAL PROPERTY OF CARBON REINFORCED ALUMINUM LAMINATES“. International Journal of Modern Physics B 22, Nr. 31n32 (30.12.2008): 6149–54. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979208051716.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Junjie, Haitao Han, Daiying Deng und Jijun Yu. „Mathematical Model for Analyzing Heat Transfer Characteristics of Ablative Thermal Insulating Material“. International Journal of Aerospace Engineering 2020 (08.07.2020): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8817902.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Kun, Guangpeng Zhang, Junping Shi und Qiang Gao. „Equivalent characteristic model of a rough contact interface based on virtual material method“. Advances in Mechanical Engineering 14, Nr. 9 (September 2022): 168781322211250. http://dx.doi.org/10.1177/16878132221125073.
Der volle Inhalt der QuelleRoy Mahapatra, D. „Equivalent constitutive model-based design of wave-absorbing material system and controller“. Journal of Sound and Vibration 289, Nr. 3 (Januar 2006): 509–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2005.02.011.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Feng, Wen Miao Li und Ya Jun Hou. „Investigation for Mechanical Properties of Porous Materials Based on Homogenization Theory“. Advanced Materials Research 1048 (Oktober 2014): 414–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1048.414.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jun, Ruishan Yuan, Zhenwu He, Di Zhang und Yonghui Xie. „Experimental Study on Dry Friction Damping Characteristics of the Steam Turbine Blade Material with Nonconforming Contacts“. Advances in Materials Science and Engineering 2015 (2015): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2015/849253.
Der volle Inhalt der QuelleNazarenko, Lidiia, Henryk Stolarski und Holm Altenbach. „Modeling Cylindrical Inhomogeneity of Finite Length with Steigmann–Ogden Interface“. Technologies 8, Nr. 4 (18.12.2020): 78. http://dx.doi.org/10.3390/technologies8040078.
Der volle Inhalt der QuelleAleksandrov, Samuil R., Timo T. Overboom und Elena A. Lomonova. „2D Hybrid Steady-State Magnetic Field Model for Linear Induction Motors“. Mathematical and Computational Applications 24, Nr. 3 (25.07.2019): 74. http://dx.doi.org/10.3390/mca24030074.
Der volle Inhalt der QuelleAlwattar, Tahseen A., und Ahsan Mian. „Developing an Equivalent Solid Material Model for BCC Lattice Cell Structures Involving Vertical and Horizontal Struts“. Journal of Composites Science 4, Nr. 2 (17.06.2020): 74. http://dx.doi.org/10.3390/jcs4020074.
Der volle Inhalt der QuellePisareva, T. A., N. S. Shadrin, E. V. Kharanzhevskiy und S. M. Reshetnikov. „Model of supercapacitor electrodes based on nanostructured materials“. Physics and Chemistry of Materials Treatment, Nr. 3 (2020): 74–83. http://dx.doi.org/10.30791/0015-3214-2020-3-74-83.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Renxiu, Guoxi Li, Jingzhong Gong, Meng Zhang und Kai Zhang. „Experimental Verification and Comparative Analysis of Equivalent Methods on Metal’s Fixed Joint Interface“. Materials 12, Nr. 15 (26.07.2019): 2381. http://dx.doi.org/10.3390/ma12152381.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Y., C. L. Chow, H. E. Fang und M. K. Neilsen. „Characteristics of Creep Damage for 60 Sn-40 Pb Solder Material“. Journal of Electronic Packaging 123, Nr. 3 (20.10.1999): 278–83. http://dx.doi.org/10.1115/1.1372319.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hui, Zhongliang Yang und Lianchun Long. „Mechanical Properties of Stretching-Bending Synergistic Lattice Materials“. Journal of Physics: Conference Series 2535, Nr. 1 (01.06.2023): 012019. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2535/1/012019.
Der volle Inhalt der QuelleKokulu, Nil, Seden Acun Özgünler, Fethiye Ecem Edis und Saniye Karaman Öztaş. „An LCIA-based model proposal for the selection of building interior finishing materials“. Heritage and Sustainable Development 6, Nr. 1 (03.06.2024): 379–94. http://dx.doi.org/10.37868/hsd.v6i1.425.
Der volle Inhalt der QuelleFossum, A. F. „Rate Data and Material Model Parameter Estimation“. Journal of Engineering Materials and Technology 120, Nr. 1 (01.01.1998): 7–12. http://dx.doi.org/10.1115/1.2806842.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xi Liang, Hong Yu Liu und Xian Jun Han. „The Theory and Stability Studies on Composite Bolted Rock Mass“. Applied Mechanics and Materials 90-93 (September 2011): 2131–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.90-93.2131.
Der volle Inhalt der QuelleKisel', Yuriy, Alexey Ulyanov und Viktor Kamynin. „IMPROVING THE METHODS FOR CALCULATING ELASTIC CHARACTERISTICS OF FIBRE COMPOSITES“. Automation and modeling in design and management, Nr. 1 (17.03.2022): 15–23. http://dx.doi.org/10.30987/2658-6436-2022-1-15-23.
Der volle Inhalt der QuelleHaryanto, Ismoyo, Reni Reni und Achmad Widodo. „Pengembangan Equivalent Plate Model Guna Analisis Dinamis Struktur Wing-Box dengan Material Komposit“. ROTASI 19, Nr. 4 (03.11.2017): 243. http://dx.doi.org/10.14710/rotasi.19.4.243-251.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Jiaao, Shirui Peng, Hao Nan und Jianhao Liu. „Equivalent circuit model of an ultra-wideband frequency selective surface composite absorbing material“. Journal of Engineering 2019, Nr. 19 (01.10.2019): 5922–26. http://dx.doi.org/10.1049/joe.2019.0220.
Der volle Inhalt der QuelleWajnert, Dawid, und Bronislaw Tomczuk. „Nonlinear magnetic equivalent circuit of the hybrid magnetic bearing“. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 38, Nr. 4 (01.07.2019): 1190–203. http://dx.doi.org/10.1108/compel-10-2018-0423.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Dong, Minrui Wang, Yuhang Sun und Xiaochen Hang. „Equivalent Modeling of Bolted Connections under Transverse Load Using Iwan-Based Material Properties“. Metals 13, Nr. 1 (01.01.2023): 91. http://dx.doi.org/10.3390/met13010091.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Xiaoting, Yi Wang, Jinli Che und Wei Wang. „Theoretical study on cushioning isolation of cushioning materials under high impact environment“. Journal of Physics: Conference Series 2891, Nr. 4 (01.12.2024): 042006. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2891/4/042006.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Zhen Yu, und Qi Wen Xue. „Research on Homogenization of Composite Materials“. Advanced Materials Research 663 (Februar 2013): 426–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.663.426.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lian Bao, Xiao Qiu Hu und Wei Fu Chen. „Dynamic Parameters Equivalent Modeling of Bearings Joint Surfaces Based on the Virtual Material“. Applied Mechanics and Materials 433-435 (Oktober 2013): 35–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.433-435.35.
Der volle Inhalt der QuelleKojic´, M., N. Grujovic´, R. Slavkovic´ und M. Zˇivkovic´. „A General Orthotropic von Mises Plasticity Material Model With Mixed Hardening: Model Definition and Implicit Stress Integration Procedure“. Journal of Applied Mechanics 63, Nr. 2 (01.06.1996): 376–82. http://dx.doi.org/10.1115/1.2788875.
Der volle Inhalt der QuelleKara, Okan, und Hasan Hüseyin Çelik. „A Novel Nonlinear Magnetic Equivalent Circuit Model for Magnetic Flux Leakage System“. Applied Sciences 14, Nr. 10 (10.05.2024): 4071. http://dx.doi.org/10.3390/app14104071.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhiheng, Shaoxiang Ma, Yongmao Wang, Bangyou Zhu, Hongqi Zhang, Ming Zhang, Yuan Pan und Kexun Yu. „Research and Analysis of Equivalent Circuit Model for Core Snubber“. Journal of Physics: Conference Series 2452, Nr. 1 (01.03.2023): 012031. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2452/1/012031.
Der volle Inhalt der QuelleKamm, Jochen, Michael Becken und Rafael Abreu. „Electromagnetic modelling with topography on regular grids with equivalent materials“. Geophysical Journal International 220, Nr. 3 (13.12.2019): 2021–38. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggz563.
Der volle Inhalt der QuelleDas, S., und S. Chakraborty. „Damage Detection of FRP Composite Plates from Dynamical Responses using Finite Element Model Updating: Equivalent Material Properties as Parameters“. Proceedings of the 12th Structural Engineering Convention, SEC 2022: Themes 1-2 1, Nr. 1 (19.12.2022): 1013–17. http://dx.doi.org/10.38208/acp.v1.614.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Huanxiong, Junfeng Meng, Jianhua Liu, Xiaohui Ao, Shengxiang Lin und Ye Yang. „Evaluation of the Equivalent Mechanical Properties of Lattice Structures Based on the Finite Element Method“. Materials 15, Nr. 9 (20.04.2022): 2993. http://dx.doi.org/10.3390/ma15092993.
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