Zeitschriftenartikel zum Thema „High-frequency loading“
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Minhas, Zill-e. Hasnain, und Sun Qin. „Temperature Evolution in High Frequency Mechanical Loading“. Advanced Materials Research 664 (Februar 2013): 866–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.664.866.
Der volle Inhalt der QuelleDavidenko, P. M., V. B. Strutinskii und V. I. Rashkulev. „Hydraulic jet pulser with high loading frequency“. Strength of Materials 17, Nr. 4 (April 1985): 573–76. http://dx.doi.org/10.1007/bf01533965.
Der volle Inhalt der QuelleBaum, H.-P., Y. J. Qian, M.-F. Xu, A. Schenstrom, M. Levy und Bimal K. Sarma. „Top-Loading Dilution Refrigerator for High Frequency Measurements“. Japanese Journal of Applied Physics 26, S3-2 (01.01.1987): 1731. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.26s3.1731.
Der volle Inhalt der QuelleCairns, A. M., und J. D. Road. „High-frequency oscillation and centroid frequency of diaphragm EMG during inspiratory loading“. Respiration Physiology 112, Nr. 3 (Juni 1998): 305–13. http://dx.doi.org/10.1016/s0034-5687(98)00032-2.
Der volle Inhalt der QuelleLaMothe, Jeremy M., und Ronald F. Zernicke. „Rest insertion combined with high-frequency loading enhances osteogenesis“. Journal of Applied Physiology 96, Nr. 5 (Mai 2004): 1788–93. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.01145.2003.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Yuanpei, Chengqi Sun, Jijia Xie und Youshi Hong. „Effects of Loading Frequency and Loading Type on High-Cycle and Very-High-Cycle Fatigue of a High-Strength Steel“. Materials 11, Nr. 8 (16.08.2018): 1456. http://dx.doi.org/10.3390/ma11081456.
Der volle Inhalt der QuelleVaško, A., L. Hurtalová, M. Uhríčik und E. Tillová. „Fatigue of nodular cast iron at high frequency loading“. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 47, Nr. 5-6 (17.05.2016): 436–43. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201600519.
Der volle Inhalt der QuelleLyashenko, B. A., und E. B. Soroka. „Special features of high-frequency loading of coated materials“. Strength of Materials 30, Nr. 5 (September 1998): 556–59. http://dx.doi.org/10.1007/bf02522640.
Der volle Inhalt der QuelleDrobot, Yu B., A. M. Lazarev und L. Yu Odnopozov. „Acoustic emission during high-frequency loading of structural materials“. Strength of Materials 19, Nr. 6 (Juni 1987): 837–40. http://dx.doi.org/10.1007/bf01522844.
Der volle Inhalt der QuelleAdekanmbi, Isaiah, Sarah Franklin und Mark S. Thompson. „A novel in vitro loading system for high frequency loading of cultured tendon fascicles“. Medical Engineering & Physics 35, Nr. 2 (Februar 2013): 205–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2012.08.015.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Chao, Yong Jie Liu und Qing Yuan Wang. „Very High Cycle Fatigue Properties of Welded Joints under High Frequency Loading“. Advanced Materials Research 647 (Januar 2013): 817–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.647.817.
Der volle Inhalt der QuelleSonko, El hadji Mamadou, Mbaye Mbéguéré, Cheikh Diop, Seydou Niang und Linda Strande. „Effect of hydraulic loading frequency on performance of planted drying beds for the treatment of faecal sludge“. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development 4, Nr. 4 (25.08.2014): 633–41. http://dx.doi.org/10.2166/washdev.2014.024.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiaolei, Antonia Torcasio, Katleen Vandamme, Toru Ogawa, G. Harry van Lenthe, Ignace Naert und Joke Duyck. „Enhancement of Implant Osseointegration by High-Frequency Low-Magnitude Loading“. PLoS ONE 7, Nr. 7 (10.07.2012): e40488. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0040488.
Der volle Inhalt der QuelleShevchenko, V. B., T. A. Molodkina und Yu F. Lugovskoi. „Durability and dislocation structure of nickel at high loading frequency“. Strength of Materials 22, Nr. 1 (Januar 1990): 29–33. http://dx.doi.org/10.1007/bf00774976.
Der volle Inhalt der QuelleČerný, Michal, Josef Filípek und Pavel Mazal. „Dynamic loading of galvanized parts“. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 58, Nr. 1 (2010): 33–42. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201058010033.
Der volle Inhalt der QuelleAlikhani, M., E. Khoo, B. Alyami, M. Raptis, J. M. Salgueiro, S. M. Oliveira, A. Boskey und C. C. Teixeira. „Osteogenic Effect of High-frequency Acceleration on Alveolar Bone“. Journal of Dental Research 91, Nr. 4 (14.02.2012): 413–19. http://dx.doi.org/10.1177/0022034512438590.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Phu Cuong, Zhong Yin Guo, Yong Shun Yang und Zhi Chao Xue. „Analysis of Effects of High Temperature and Loading Frequency on Asphalt Binder“. Applied Mechanics and Materials 372 (August 2013): 314–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.372.314.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Li, Brian J. Gavigan und Joseph L. Rose. „High Frequency Guided Wave Natural Focusing Pipe Inspection With Frequency and Angle Tuning“. Journal of Pressure Vessel Technology 128, Nr. 3 (20.04.2005): 433–38. http://dx.doi.org/10.1115/1.2218348.
Der volle Inhalt der QuelleGerspacher, M., C. P. O'Farrell, L. Nikiel, H. H. Yang und F. Le Méhauté. „High Frequency Viscoelasticity of Carbon Black Filled Compounds“. Rubber Chemistry and Technology 69, Nr. 5 (01.11.1996): 786–800. http://dx.doi.org/10.5254/1.3538402.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, H. J., Y. Wang, B. Zhang und S. H. Gao. „Investigation on the Effect of Dynamic Frequency on Fracture Evolution in Preflawed Rock under Multistage Cyclic Loads: Insight from Acoustic Emission Monitoring“. Geofluids 2020 (29.10.2020): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8891395.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Nu, Qing Yuan Wang, Q. Chen und J. J. Sun. „Influence of Loading Frequency on Fatigue Behavior of High Strength Steel“. Key Engineering Materials 353-358 (September 2007): 227–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.227.
Der volle Inhalt der QuelleZatloukalova, Jana, und Kay Raum. „High frequency ultrasound assesses transient changes in cartilage under osmotic loading“. Mathematical Biosciences and Engineering 17, Nr. 5 (2020): 5190–211. http://dx.doi.org/10.3934/mbe.2020281.
Der volle Inhalt der QuelleTeranishi, Takashi, Tsuyoshi Sogabe, Hidetaka Hayashi, Akira Kishimoto, Kengo Iokibe und Yoshitaka Toyota. „Effect of Mg loading on the high-frequency tunability of Ba0.8Sr0.2TiO3ceramics“. Japanese Journal of Applied Physics 54, Nr. 1 (16.12.2014): 011502. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.54.011502.
Der volle Inhalt der QuelleKultural, S. E., und I. B. Eryurek. „Fatigue behavior of calcium carbonate filled polypropylene under high frequency loading“. Materials & Design 28, Nr. 3 (Januar 2007): 816–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2005.11.009.
Der volle Inhalt der QuelleNaoe, Takashi, Zhihong Xiong und Masatoshi Futakawa. „Temperature measurement for in-situ crack monitoring under high-frequency loading“. Journal of Nuclear Materials 506 (August 2018): 12–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2017.12.019.
Der volle Inhalt der QuelleTorcasio, Antonia, Katharina Jähn, Maarten Van Guyse, Pieter Spaepen, Andrea E. Tami, Jos Vander Sloten, Martin J. Stoddart und G. Harry van Lenthe. „Trabecular Bone Adaptation to Low-Magnitude High-Frequency Loading in Microgravity“. PLoS ONE 9, Nr. 5 (02.05.2014): e93527. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0093527.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Q. Y., N. Kawagoishi und Q. Chen. „Fatigue voids in structural Al-alloys under high-frequency cyclic loading“. Journal of Materials Science 39, Nr. 1 (Januar 2004): 365–67. http://dx.doi.org/10.1023/b:jmsc.0000008091.55395.ee.
Der volle Inhalt der QuellePaul Boy, Jean, und Florent Lyard. „High-frequency non-tidal ocean loading effects on surface gravity measurements“. Geophysical Journal International 175, Nr. 1 (Oktober 2008): 35–45. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.2008.03895.x.
Der volle Inhalt der QuelleChatterjee, M., K. Hatori, J. Duyck, K. Sasaki, I. Naert und K. Vandamme. „High-frequency loading positively impacts titanium implant osseointegration in impaired bone“. Osteoporosis International 26, Nr. 1 (28.08.2014): 281–90. http://dx.doi.org/10.1007/s00198-014-2824-0.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Zhixiong, Shigeo Takezono und Katsumi Tao. „Effect of loading frequency on fatigue crack growth under high temperature“. International Journal of Solids and Structures 33, Nr. 24 (Oktober 1996): 3601–10. http://dx.doi.org/10.1016/0020-7683(95)00201-4.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Wei, Yanguang Zhao, Xin Chen, Bin Zhong, Huichen Yu, Yuhuai He und Chunhu Tao. „An Ultra-High Frequency Vibration-Based Fatigue Test and Its Comparative Study of a Titanium Alloy in the VHCF Regime“. Metals 10, Nr. 11 (24.10.2020): 1415. http://dx.doi.org/10.3390/met10111415.
Der volle Inhalt der QuelleGadenin, M. M. „Study of the effect of strain amplitude ratio at two-frequency cyclic loading“. Industrial laboratory. Diagnostics of materials 84, Nr. 12 (20.12.2018): 50–60. http://dx.doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-12-50-60.
Der volle Inhalt der QuelleWong, E. H., S. K. W. Seah und V. P. W. Shim. „Frequency-Dependent Low Cycle Fatigue of Sn1Ag0.1Cu(In/Ni) Solder Joints Subjected to High-Frequency Loading“. Journal of Electronic Materials 43, Nr. 2 (23.11.2013): 586–93. http://dx.doi.org/10.1007/s11664-013-2889-0.
Der volle Inhalt der QuelleM., KUFFOVA. „FATIGUE RESISTANCE OF MAGNESIUM ALLOY AZ 91D AT HIGH-FREQUENCY CYCLE LOADING.“ International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering 12, Nr. 12 (01.05.2006): 15–21. http://dx.doi.org/10.21608/amme.2006.41694.
Der volle Inhalt der QuelleTorcasio, Antonia, Katharina Jähn, Maarten Van Guyse, Pieter Spaepen, Andrea E. Tami, Jos Vander Sloten, David B. Jones, Martin J. Stoddart und G. Harry van Lenthe. „TRABECULAR BONE ADAPTATION TO LOW-MAGNITUDE HIGH-FREQUENCY LOADING AT MICRO-GRAVITY“. Journal of Biomechanics 45 (Juli 2012): S531. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9290(12)70532-8.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Qi Deng, Buddhima Indraratna und Sanjay Nimbalkar. „Deformation and Degradation Mechanisms of Railway Ballast under High Frequency Cyclic Loading“. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 142, Nr. 1 (Januar 2016): 04015056. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)gt.1943-5606.0001375.
Der volle Inhalt der QuelleKong, Xin-Bing, und Cheng Liu. „Testing against constant factor loading matrix with large panel high-frequency data“. Journal of Econometrics 204, Nr. 2 (Juni 2018): 301–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.03.001.
Der volle Inhalt der QuelleEvropin, S. V., und V. M. Filatov. „Service-life analysis of nuclear reactor elements under high-frequency random loading“. Atomic Energy 113, Nr. 4 (Februar 2013): 258–64. http://dx.doi.org/10.1007/s10512-013-9627-9.
Der volle Inhalt der QuelleFintová, Stanislava, Pavel Pokorný, Rostislav Fajkoš und Pavel Hutař. „EA4T railway axle steel fatigue behavior under very high-frequency fatigue loading“. Engineering Failure Analysis 115 (September 2020): 104668. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104668.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Guebum, Utku Boz, Melih Eriten und Corinne R. Henak. „Glycosaminoglycan depletion increases energy dissipation in articular cartilage under high-frequency loading“. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 110 (Oktober 2020): 103876. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmbbm.2020.103876.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiaolei, Katleen Vandamme, Antonia Torcasio, Toru Ogawa, G. Harry van Lenthe, Ignace Naert und Joke Duyck. „In vivo assessment of the effect of controlled high- and low-frequency mechanical loading on peri-implant bone healing“. Journal of The Royal Society Interface 9, Nr. 72 (25.01.2012): 1697–704. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2011.0820.
Der volle Inhalt der QuelleGan, Xuehui, Jianhua Yan, Bohong Gu und Baozhong Sun. „Impact tensile behavior and frequency response of 3D braided composites“. Textile Research Journal 82, Nr. 3 (08.11.2011): 280–87. http://dx.doi.org/10.1177/0040517511427970.
Der volle Inhalt der QuelleSummers, Jeffery J., Winston D. Byblow, Don F. Bysouth-Young und Andras Semjen. „Bimanual Circle Drawing during Secondary Task Loading“. Motor Control 2, Nr. 2 (April 1998): 106–13. http://dx.doi.org/10.1123/mcj.2.2.106.
Der volle Inhalt der QuelleSHUI, L., T. JIN, X. F. SUN und Z. Q. HU. „HIGH-CYCLE FATIGUE BEHAVIOR OF AM3 NICKEL-BASE SINGLE CRYSTAL SUPERALLOY AT HIGH TEMPERATURE“. International Journal of Modern Physics B 24, Nr. 15n16 (30.06.2010): 2886–91. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210065805.
Der volle Inhalt der QuelleMATSUO, Akitoshi, Noboru EGAMI, Hirohisa KIMACHI und Junpei WAKAO. „422 Evaluation of Fatigue Strength by Ultrasonic Fatigue Testing : Application to Fatigue Strength under Low Frequency Loading, and Fatigue Properties under High Frequency Loading“. Proceedings of Conference of Tokai Branch 2005.54 (2005): 125–26. http://dx.doi.org/10.1299/jsmetokai.2005.54.125.
Der volle Inhalt der QuelleMuangma, Rakdiaw, und Kanitta Supawan. „Hysteresis Effect of Sensor Materials for Measuring of Brinell Hardness Truncated Using High-Frequency of Cyclic Measurement“. Applied Mechanics and Materials 901 (August 2020): 57–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.901.57.
Der volle Inhalt der QuelleVasko, Alan, und Juraj Belan. „Fatigue tests of nodular cast iron at low and high frequency cyclic loading“. Materials Today: Proceedings 4, Nr. 5 (2017): 5985–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2017.06.082.
Der volle Inhalt der QuelleVijayakumar, K., Apurbba Kr Sharma, M. M. Mayuram und R. Krishnamurthy. „Response of plasma-sprayed alumina–titania ceramic composite to high-frequency impact loading“. Materials Letters 54, Nr. 5-6 (Juni 2002): 403–13. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-577x(01)00601-2.
Der volle Inhalt der QuelleVijayakumar, K., Apurbba Kr Sharma, M. M. Mayuram und R. Krishnamurthy. „Response of plasma sprayed alumina–titania ceramic composite to high frequency impact loading“. Materials Letters 56, Nr. 3 (Oktober 2002): 252–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-577x(02)00452-4.
Der volle Inhalt der QuelleGridasova, Ekaterina A., Pavel Nikiforov und Alexey Loktev. „The Influence of High-Frequency Cyclic Loading on the Mechanical Properties of Steel“. Materials Science Forum 945 (Februar 2019): 549–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.945.549.
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