Zeitschriftenartikel zum Thema „Friction rate-and-state“
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Sleep, Norman H. „Rake dependent rate and state friction“. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 103, B4 (10.04.1998): 7111–19. http://dx.doi.org/10.1029/98jb00199.
Der volle Inhalt der QuelleOzaki, Shingo, Takeru Matsuura und Satoru Maegawa. „Rate-, state-, and pressure-dependent friction model based on the elastoplastic theory“. Friction 8, Nr. 4 (04.01.2020): 768–83. http://dx.doi.org/10.1007/s40544-019-0321-3.
Der volle Inhalt der QuelleOzaki, Shingo. „Finite Element Analysis of Rate- and State-Dependent Frictional Contact Behavior“. Key Engineering Materials 462-463 (Januar 2011): 547–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.462-463.547.
Der volle Inhalt der QuelleD. Ghanim, Sattam, Qais ѕ. Banyhussan und Thulfiqar А. Aboaljus. „THE PUSHOUT STRENGTH OF CONCRETE PAVEMENT SLAB AND CLAY SOIL LAYERS“. Journal of Engineering and Sustainable Development 25, Special (20.09.2021): 3–224. http://dx.doi.org/10.31272/jeasd.conf.2.3.22.
Der volle Inhalt der QuellePutelat, Thibaut, John R. Willis und Jonathan H. P. Dawes. „Wave-modulated orbits in rate-and-state friction“. International Journal of Non-Linear Mechanics 47, Nr. 2 (März 2012): 258–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2011.05.016.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Jicheng. „Friction constitutive law with rate and state dependences“. Pure and Applied Geophysics PAGEOPH 124, Nr. 4-5 (1986): 773–91. http://dx.doi.org/10.1007/bf00879610.
Der volle Inhalt der QuelleBerthoud, P., T. Baumberger, C. G’Sell und J. M. Hiver. „Physical analysis of the state- and rate-dependent friction law: Static friction“. Physical Review B 59, Nr. 22 (01.06.1999): 14313–27. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.59.14313.
Der volle Inhalt der QuelleRezakhani, Roozbeh, Fabian Barras, Michael Brun und Jean-François Molinari. „Finite element modeling of dynamic frictional rupture with rate and state friction“. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 141 (August 2020): 103967. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2020.103967.
Der volle Inhalt der QuelleNAKATANI, Masao, und Kohei NAGATA. „Rate- and State-dependent Friction and its Underlying Physics“. Zisin (Journal of the Seismological Society of Japan. 2nd ser.) 61, Supplement (2009): 519–26. http://dx.doi.org/10.4294/zisin.61.519.
Der volle Inhalt der QuellePutelat, Thibaut, und Jonathan H. P. Dawes. „Steady and transient sliding under rate-and-state friction“. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 78 (Mai 2015): 70–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2015.01.016.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Qunyang, Terry E. Tullis, David Goldsby und Robert W. Carpick. „Frictional ageing from interfacial bonding and the origins of rate and state friction“. Nature 480, Nr. 7376 (30.11.2011): 233–36. http://dx.doi.org/10.1038/nature10589.
Der volle Inhalt der QuelleGoldsby, David L., Andrei Rar, George M. Pharr und Terry E. Tullis. „Nanoindentation creep of quartz, with implications for rate- and state-variable friction laws relevant to earthquake mechanics“. Journal of Materials Research 19, Nr. 1 (Januar 2004): 357–65. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2004.19.1.357.
Der volle Inhalt der QuelleMizushima, Ryo, und Takahiro Hatano. „Slow periodic oscillation without radiation damping: new evolution laws for rate and state friction“. Geophysical Journal International 229, Nr. 1 (07.12.2021): 274–85. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggab471.
Der volle Inhalt der QuelleSkarbek, Rob M., und Heather M. Savage. „RSFit3000: A MATLAB GUI-based program for determining rate and state frictional parameters from experimental data“. Geosphere 15, Nr. 5 (10.09.2019): 1665–76. http://dx.doi.org/10.1130/ges02122.1.
Der volle Inhalt der QuelleBaumberger, T., P. Berthoud und C. Caroli. „Physical analysis of the state- and rate-dependent friction law. II. Dynamic friction“. Physical Review B 60, Nr. 6 (01.08.1999): 3928–39. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.60.3928.
Der volle Inhalt der QuelleRonsin, Olivier, und Karine Labastie Coeyrehourcq. „State, rate and temperature–dependent sliding friction of elastomers“. Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 457, Nr. 2010 (08.06.2001): 1277–94. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2000.0718.
Der volle Inhalt der QuellePutelat, Thibaut, Jonathan H. P. Dawes und John R. Willis. „On the microphysical foundations of rate-and-state friction“. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 59, Nr. 5 (Mai 2011): 1062–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2011.02.002.
Der volle Inhalt der QuellePipping, Elias, Oliver Sander und Ralf Kornhuber. „Variational formulation of rate- and state-dependent friction problems“. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 95, Nr. 4 (18.11.2013): 377–95. http://dx.doi.org/10.1002/zamm.201300062.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Tianyi, und Allan M. Rubin. „A microscopic model of rate and state friction evolution“. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 122, Nr. 8 (August 2017): 6431–53. http://dx.doi.org/10.1002/2017jb013970.
Der volle Inhalt der QuelleHatano, Takahiro. „Friction laws from dimensional-analysis point of view“. Geophysical Journal International 202, Nr. 3 (28.07.2015): 2159–62. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggv280.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Jie, Yu Cheng Liu, Zhi Feng Yan, Bao Gang Wang, Fu Dong Lin, Jian Zhuang und Yun Hai Ma. „Research on the Performance Influence of Second Adhesive to Friction Materials“. Applied Mechanics and Materials 461 (November 2013): 415–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.461.415.
Der volle Inhalt der QuelleSleep, Norman H. „Rate- and state-dependent friction of intact rock and gouge“. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 104, B8 (10.08.1999): 17847–55. http://dx.doi.org/10.1029/1999jb900185.
Der volle Inhalt der QuelleLyakhovsky, Vladimir, Yehuda Ben-Zion und Amotz Agnon. „A viscoelastic damage rheology and rate- and state-dependent friction“. Geophysical Journal International 161, Nr. 1 (April 2005): 179–90. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.2005.02583.x.
Der volle Inhalt der QuelleSleep, Norman H. „Real contacts and evolution laws for rate and state friction“. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 7, Nr. 8 (August 2006): n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2005gc001187.
Der volle Inhalt der QuelleUllah, Hamid, M. A. Irfan und V. Prakash. „State and Rate Dependent Friction Laws for Modeling High-Speed Frictional Slip at Metal-on-Metal Interfaces“. Journal of Tribology 129, Nr. 1 (17.09.2006): 17–22. http://dx.doi.org/10.1115/1.2401217.
Der volle Inhalt der QuelleViesca, Robert C. „Self-similar slip instability on interfaces with rate- and state-dependent friction“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 472, Nr. 2192 (August 2016): 20160254. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.0254.
Der volle Inhalt der QuelleVán, Péter, Noa Mitsui und Takahiro Hatano. „Non-Equilibrium Thermodynamical Framework for Rate- and State-Dependent Friction“. Periodica Polytechnica Civil Engineering 59, Nr. 4 (2015): 583–89. http://dx.doi.org/10.3311/ppci.8249.
Der volle Inhalt der QuelleFavreau, Pascal, Ioan R. Ionescu und Michel Campillo. „On dynamic sliding with rate- and state-dependent friction laws“. Geophysical Journal International 139, Nr. 3 (Dezember 1999): 671–78. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-246x.1999.00970.x.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Naoyuki, und Terry E. Tullis. „A composite rate- and state-dependent law for rock friction“. Geophysical Research Letters 28, Nr. 6 (15.03.2001): 1103–6. http://dx.doi.org/10.1029/2000gl012060.
Der volle Inhalt der QuelleShroff, Sameer S., Naveed Ansari, W. Robert Ashurst und Maarten P. de Boer. „Rate-state friction in microelectromechanical systems interfaces: Experiment and theory“. Journal of Applied Physics 116, Nr. 24 (28.12.2014): 244902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4904060.
Der volle Inhalt der QuelleSleep, Norman H. „Physical basis of evolution laws for rate and state friction“. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 6, Nr. 11 (November 2005): n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2005gc000991.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Tianqing, und Keiiti Aki. „Seismicity simulation with a rate- and state-dependent friction law“. Pure and Applied Geophysics PAGEOPH 124, Nr. 3 (1986): 487–513. http://dx.doi.org/10.1007/bf00877213.
Der volle Inhalt der QuelleRucker, Cody, und Brittany A. Erickson. „Physics-informed deep learning of rate-and-state fault friction“. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 430 (Oktober 2024): 117211. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2024.117211.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Arun K., und T. N. Singh. „Simulation of Frictional Strength and Steady Relaxation Using the Rate and State Dependent Friction Model“. Pure and Applied Geophysics 170, Nr. 3 (04.06.2012): 247–57. http://dx.doi.org/10.1007/s00024-012-0493-5.
Der volle Inhalt der QuelleNakai, Takahiro, und Shingo Ozaki. „137 Multi-scale FE analysis of rubber friction using rate- and state-dependent friction model“. Proceedings of The Computational Mechanics Conference 2015.28 (2015): _137–1_—_137–2_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmecmd.2015.28._137-1_.
Der volle Inhalt der QuelleOhmura, A., und H. Kawamura. „Rate- and state-dependent friction law and statistical properties of earthquakes“. Europhysics Letters (EPL) 77, Nr. 6 (März 2007): 69001. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/77/69001.
Der volle Inhalt der QuelleByun, Jae Young, Pandusandi Pratama, Jeung Hoon Kim, In Soo Park, Sun Mi Choi, Soon Hong Kwon, Sung Won Chung et al. „The Friction and Wear Characteristic Comparison of PMMA and MC Nylon as Spreading Device Pad Material in Copper Coil Forming“. Key Engineering Materials 723 (Dezember 2016): 220–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.723.220.
Der volle Inhalt der QuelleFredberg, J. J., K. A. Jones, M. Nathan, S. Raboudi, Y. S. Prakash, S. A. Shore, J. P. Butler und G. C. Sieck. „Friction in airway smooth muscle: mechanism, latch, and implications in asthma“. Journal of Applied Physiology 81, Nr. 6 (01.12.1996): 2703. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1996.81.6.2703.
Der volle Inhalt der QuelleIm, Kyungjae, Chris Marone und Derek Elsworth. „The transition from steady frictional sliding to inertia-dominated instability with rate and state friction“. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 122 (Januar 2019): 116–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2018.08.026.
Der volle Inhalt der QuelleCabboi, A., T. Putelat und J. Woodhouse. „The frequency response of dynamic friction: Enhanced rate-and-state models“. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 92 (Juli 2016): 210–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2016.03.025.
Der volle Inhalt der QuelleNoda, Hiroyuki, und Chengrui Chang. „Tertiary creep behavior for various rate- and state-dependent friction laws“. Earth and Planetary Science Letters 619 (Oktober 2023): 118314. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118314.
Der volle Inhalt der QuelleNakatani, Masao. „Conceptual and physical clarification of rate and state friction: Frictional sliding as a thermally activated rheology“. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 106, B7 (10.07.2001): 13347–80. http://dx.doi.org/10.1029/2000jb900453.
Der volle Inhalt der QuelleAllison, Kali L., und Eric M. Dunham. „Earthquake cycle simulations with rate-and-state friction and power-law viscoelasticity“. Tectonophysics 733 (Mai 2018): 232–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2017.10.021.
Der volle Inhalt der QuelleRathbun, Andrew P., und Chris Marone. „Symmetry and the critical slip distance in rate and state friction laws“. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 118, Nr. 7 (Juli 2013): 3728–41. http://dx.doi.org/10.1002/jgrb.50224.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Zhu Ji, Z. W. Yuan, Q. Li und K. Wang. „Tribological Aspects of Chemical Mechanical Polishing Diamond Surfaces“. Advanced Materials Research 325 (August 2011): 464–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.325.464.
Der volle Inhalt der QuelleDickrell, P. L., W. G. Sawyer und A. Erdemir. „Fractional Coverage Model for the Adsorption and Removal of Gas Species and Application to Superlow Friction Diamond-Like Carbon“. Journal of Tribology 126, Nr. 3 (28.06.2004): 615–19. http://dx.doi.org/10.1115/1.1739408.
Der volle Inhalt der QuellePutelat, T., J. H. P. Dawes und A. R. Champneys. „A phase-plane analysis of localized frictional waves“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 473, Nr. 2203 (Juli 2017): 20160606. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.0606.
Der volle Inhalt der QuelleChingtham, Prasanta, Sanjay K. Prajapati, Vineet K. Gahalaut, Sumer Chopra und Pareshnath Singha Roy. „Forecasting seismicity rate in the north-west Himalaya using rate and state dependent friction law“. Geomatics, Natural Hazards and Risk 8, Nr. 2 (08.09.2017): 1643–61. http://dx.doi.org/10.1080/19475705.2017.1369168.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Ganlin, Fei Guo und Xiaohong Jia. „Study on the Tribological Properties of Polymer Interface and the Mapping Mechanism of Friction Noise in a Wide Temperature Range“. Journal of Physics: Conference Series 2458, Nr. 1 (01.03.2023): 012027. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2458/1/012027.
Der volle Inhalt der QuelleWang, J. H. „A Dynamic Study of Two One-State-Variable, Rate-Dependent, and State-Dependent Friction Laws“. Bulletin of the Seismological Society of America 92, Nr. 2 (01.03.2002): 687–94. http://dx.doi.org/10.1785/0119980154.
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