Zeitschriftenartikel zum Thema „Mechanial behavior“
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Wang, Haitao, Wenxiang Hua, Zhengyan Wang und Yanlei Yang. „ICOPE-15-C066 Local mechanical behavior and damage mechanism for high temperature rotor considering steady and transient operation“. Proceedings of the International Conference on Power Engineering (ICOPE) 2015.12 (2015): _ICOPE—15——_ICOPE—15—. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicope.2015.12._icope-15-_150.
Der volle Inhalt der QuelleGreen, P. A., M. J. McHenry und A. Rico-Guevara. „Mechanoethology: The Physical Mechanisms of Behavior“. Integrative and Comparative Biology 61, Nr. 2 (14.06.2021): 613–23. http://dx.doi.org/10.1093/icb/icab133.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Haibo, Cihai Dai, Hao Shen, Mingwei Gu, Yangjun Wang, Jizhu Liu, Liguo Chen und Lining Sun. „Recent Advances on the Model, Measurement Technique, and Application of Single Cell Mechanics“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 17 (28.08.2020): 6248. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21176248.
Der volle Inhalt der QuelleBueno, S., und C. Baudín. „Comportamiento mecánico de materiales cerámicos estructurales“. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 46, Nr. 3 (30.06.2007): 103–18. http://dx.doi.org/10.3989/cyv.2007.v46.i3.241.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía Santos, Alfonso. „Comportamiento mecánico de yeso reforzado con polímeros sintéticos“. Informes de la Construcción 40, Nr. 397 (30.10.1988): 67–89. http://dx.doi.org/10.3989/ic.1988.v40.i397.1550.
Der volle Inhalt der QuelleAppoothiadigal, M. „Mechanical Behaviour of AZ31 Mg/Ti Composites“. International journal of Emerging Trends in Science and Technology 03, Nr. 12 (15.12.2016): 4855–57. http://dx.doi.org/10.18535/ijetst/v3i12.09.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Guo Ning, Hua Dong Zhao, Qian Qian Guo und Sheng Gang Ma. „A Simple Model for Mechanical Behavior of PET Thin Film Deposited with Pure Aluminum on Both Surfaces and the Experimental Study“. Advanced Materials Research 602-604 (Dezember 2012): 1488–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.1488.
Der volle Inhalt der QuellePetcrie, S., A. Rengsomboon, W. Samit, N. Moonrin, R. Sirichaivetkul und J. Kajornchaiyakul. „E-23 IMPLICATION OF STANDARD TENSION TEST ON MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM CASTING(Session: Mechanical Behavior)“. Proceedings of the Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (2006): 115. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeasmp.2006.115.
Der volle Inhalt der QuelleFaria, A. M., C. H. Silva und O. Bianchi. „INFLUÊNCIA DO ÉSTER DE PENTAERITRITOL NO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO ABS“. Revista SODEBRAS 17, Nr. 193 (Januar 2022): 137–48. http://dx.doi.org/10.29367/issn.1809-3957.17.2022.193.137.
Der volle Inhalt der QuelleKarumuri, Srikanth. „Mechanical Behaviour of Metal Matrix Composites - A Review“. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 12, SP7 (25.07.2020): 1042–49. http://dx.doi.org/10.5373/jardcs/v12sp7/20202201.
Der volle Inhalt der QuelleGiannopoulos, Georgios I. „Mechanical behavior of planar borophenes: A molecular mechanics study“. Computational Materials Science 129 (März 2017): 304–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2016.12.045.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Hyun-Woo, und Eun-Ha Song. „Behavior Detection Mechanism for Trust Sensor Data Using Deep Learning in the Internet of Things“. Webology 19, Nr. 1 (20.01.2022): 4546–54. http://dx.doi.org/10.14704/web/v19i1/web19301.
Der volle Inhalt der QuelleRech, Joël, Christophe Claudin, Patrick Polly und Cédric Courbon. „New aspects of metrology of frictional behaviour in metal cutting“. Mechanik, Nr. 11 (November 2016): 1751–53. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.11.520.
Der volle Inhalt der QuelleShim, Jee Soo, Gi Hun Lee, Cheng Yu Cui und Hyeon Gyu Beom. „Mechanical Behaviors of Si/CNT Core/Shell Nanocomposites under Tension: A Molecular Dynamics Analysis“. Nanomaterials 11, Nr. 8 (02.08.2021): 1989. http://dx.doi.org/10.3390/nano11081989.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Siyuan, Dawei Li und Yanwei Liu. „Friction Behavior of Rough Surfaces on the Basis of Contact Mechanics: A Review and Prospects“. Micromachines 13, Nr. 11 (04.11.2022): 1907. http://dx.doi.org/10.3390/mi13111907.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Yeon-Wook, Tae-Hyun Nam und Seong-Min Lee. „Martensitic Transformation Behaviors of Compositionally Graded Ti–Ni-Based Shape Memory Alloys“. Science of Advanced Materials 12, Nr. 10 (01.10.2020): 1586–90. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2020.3802.
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 QuelleHobson, Chad M., und Andrew D. Stephens. „Modeling of Cell Nuclear Mechanics: Classes, Components, and Applications“. Cells 9, Nr. 7 (06.07.2020): 1623. http://dx.doi.org/10.3390/cells9071623.
Der volle Inhalt der QuelleRiad, Beshoy, und Xiong Zhang. „Modified State Surface Approach to Study Unsaturated Soil Hysteresis Behavior“. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2674, Nr. 10 (21.07.2020): 484–98. http://dx.doi.org/10.1177/0361198120937014.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Shan Po, und Wei Zhong Chen. „Study on Excavation-Induced Permeability Changes in Clay Stone“. Advanced Materials Research 243-249 (Mai 2011): 2548–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.243-249.2548.
Der volle Inhalt der QuelleGiannopoulos, Georgios I., und Stylianos K. Georgantzinos. „Mechanical Characterization of Boron-Nitride Nanoribbons via Nonlinear Structural Mechanics“. Journal of Nano Research 40 (März 2016): 58–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.40.58.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Peng, Zhiqiang Fan, Xiangyu Yu und Zhansheng Liu. „Influence of the axial position of the external load on the mechanical behavior of the bolted lap joint with different materials“. Mechanics & Industry 20, Nr. 6 (2019): 623. http://dx.doi.org/10.1051/meca/2019066.
Der volle Inhalt der QuelleHarp, S. R., und R. F. Salant. „Analysis of Mechanical Seal Behavior During Transient Operation“. Journal of Tribology 120, Nr. 2 (01.04.1998): 191–97. http://dx.doi.org/10.1115/1.2834409.
Der volle Inhalt der QuelleJaouadi, Nour, Mohamed Jaziri, Abderrahim Maazouz und Khalid Lamnawar. „Biosourced Multiphase Systems Based on Poly(Lactic Acid) and Polyamide 11 from Blends to Multi-Micro/Nanolayer Polymers Fabricated with Forced-Assembly Multilayer Coextrusion“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 23 (24.11.2023): 16737. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242316737.
Der volle Inhalt der QuelleRagueneau, Frédéric, Arnaud Delaplace und Luc Davenne. „Mechanical behaviour related to continuum damage mechanics for concrete“. Revue Française de Génie Civil 7, Nr. 5 (Mai 2003): 635–45. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2003.9692514.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Xiaoyong, Zhiwu Yu, Zhi Shan und Ju Yuan. „A Stochastic Damage Model for Bond Stress-Slip Relationship of Rebar-Concrete Interface under Monotonic Loading“. Materials 12, Nr. 19 (26.09.2019): 3151. http://dx.doi.org/10.3390/ma12193151.
Der volle Inhalt der QuelleTrương, Quốc Bảo, Anh Tuấn Vũ und Hoàng Kiên Phạm. „Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử cơ học của xốp siêu nhẹ EPS“. Vietnam Institute for Building Science and Technology 2023, vi.vol3 (Oktober 2023): 48–55. http://dx.doi.org/10.59382/j-ibst.2023.vi.vol3-7.
Der volle Inhalt der QuelleTrương, Quốc Bảo, Anh Tuấn Vũ und Hoàng Kiên Phạm. „Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử cơ học của xốp siêu nhẹ EPS“. Vietnam Institute for Building Science and Technology 2023, vi.vol3 (Oktober 2023): 48–55. http://dx.doi.org/10.59382/j-ibst.2023.vi.vol3-9.
Der volle Inhalt der QuelleGunjal, Swati, und V. S. Jadhav V.S.Jadhav. „Mechanical Behavior of A Orthodontic Retraction Loop : A Analytical And Experimental Study“. Indian Journal of Applied Research 1, Nr. 10 (01.10.2011): 67–69. http://dx.doi.org/10.15373/2249555x/jul2012/23.
Der volle Inhalt der QuelleKinoshita, Hiroyuki, Koichi Kaizu, Hitoo Tokunaga und Kiyohiko Ikeda. „E-20 DISTORTION AND JOINT STRENGTH OF RIVETED PLATES(Session: Mechanical Behavior)“. Proceedings of the Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (2006): 112. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeasmp.2006.112.
Der volle Inhalt der QuelleBidhendi, Amir J., Hongbo Li und Anja Geitmann. „Modeling the nonlinear elastic behavior of plant epidermis“. Botany 98, Nr. 1 (Januar 2020): 49–64. http://dx.doi.org/10.1139/cjb-2019-0058.
Der volle Inhalt der QuelleMollaeian, Keyvan, Yi Liu, Siyu Bi, Yifei Wang, Juan Ren und Meng Lu. „Nonlinear Cellular Mechanical Behavior Adaptation to Substrate Mechanics Identified by Atomic Force Microscope“. International Journal of Molecular Sciences 19, Nr. 11 (04.11.2018): 3461. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19113461.
Der volle Inhalt der QuelleWatan, Anaam W., Intehaa A. Mohammed, Hayat K. Hameed, Kareem A. Jasim und Auday H. Shaban. „Thermal and Mechanical Behaviour of Heat-resistant Clay-silica Composites“. NeuroQuantology 20, Nr. 3 (26.03.2022): 43–46. http://dx.doi.org/10.14704/nq.2022.20.3.nq22038.
Der volle Inhalt der QuelleVelev, Valentin. „THERMO - MECHANICAL MODIFICATION OF AMORPHOUS POLYESTER FIBRES: I. DEFORMATION BEHAVIOUR“. Journal scientific and applied research 4, Nr. 1 (10.10.2013): 223–28. http://dx.doi.org/10.46687/jsar.v4i1.101.
Der volle Inhalt der QuelleKIRAD, Abdelkader, Bassam Gamal Nasser MUTHANNA, Fateh MADANI und Loukmane ZEDDAM. „Numerical Study of the Mechanical Behavior of a Composite Material Plate“. Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics 26 (30.12.2023): 458–61. http://dx.doi.org/10.55549/epstem.1411062.
Der volle Inhalt der QuelleSuleymanova, Parvin. „SCIENTIFIC BASES OF THE DYNAMICS OF MACHINES AS A SECTION OF APPLIED MECHANICS“. Global Sustainable Development 1, Nr. 1 (27.12.2023): 33–38. http://dx.doi.org/10.69471/gsd-5.
Der volle Inhalt der QuelleByakova, O. V., A. O. Vlasov, M. V. Semenov, O. V. Zatsarna und S. V. Gnyloskurenko. „Mechanical Behaviour of the Porous and Foam Aluminium in Conditions of Compression: Determination of Key Mechanical Characteristics“. METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 39, Nr. 10 (29.12.2017): 1363–75. http://dx.doi.org/10.15407/mfint.39.10.1363.
Der volle Inhalt der QuelleHaeri, S. Mohsen. „Hydro-mechanical behavior of collapsible soils in unsaturated soil mechanics context“. Japanese Geotechnical Society Special Publication 2, Nr. 1 (2016): 25–40. http://dx.doi.org/10.3208/jgssp.kl-3.
Der volle Inhalt der QuelleQIAO, Jisen. „Method in testing of mechanics performance of materials local mechanical behavior“. Chinese Journal of Mechanical Engineering 43, Nr. 12 (2007): 190. http://dx.doi.org/10.3901/jme.2007.12.190.
Der volle Inhalt der QuelleDrosopoulos, Georgios A., Nikolaos Kaminakis, Nikoletta Papadogianni und Georgios E. Stavroulakis. „Mechanical Behaviour of Auxetic Microstructures Using Contact Mechanics and Elastoplasticity“. Key Engineering Materials 681 (Februar 2016): 100–116. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.681.100.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Hyang Sook, Chung Eun Lee und Yong Sook Yang. „Factors associated with caring behaviors of family caregivers for patients receiving home mechanical ventilation with tracheostomy: A cross-sectional study“. PLOS ONE 16, Nr. 7 (21.07.2021): e0254987. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0254987.
Der volle Inhalt der QuelleLahey, T. J., und G. R. Heppler. „Mechanical Modeling of Fabrics in Bending“. Journal of Applied Mechanics 71, Nr. 1 (01.01.2004): 32–40. http://dx.doi.org/10.1115/1.1629757.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Peng, Jiawei Han, Siyuan Wang und Yu Guo. „Mechanical Behavior of Flexible Fiber Assemblies: Review and Future Perspectives“. Materials 17, Nr. 24 (10.12.2024): 6042. https://doi.org/10.3390/ma17246042.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Bo, Zhen Qing Wang, Sung Ho Yoon und Guang Ping Zou. „Mechanical Behaviors of Torsion Actuator of Shape Memory Alloy“. Key Engineering Materials 385-387 (Juli 2008): 213–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.385-387.213.
Der volle Inhalt der QuelleSikoń, M. „Physical interpretation of the Cosserat mechanics for a collection of atoms“. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences 64, Nr. 2 (01.06.2016): 333–38. http://dx.doi.org/10.1515/bpasts-2016-0038.
Der volle Inhalt der QuelleRIBEIRO, G. O., P. C. GUETTI und P. SERNA. „Experimental study of the mechanical behavior of self-compacting concrete based on fracture mechanics“. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 10, Nr. 3 (Juni 2017): 744–59. http://dx.doi.org/10.1590/s1983-41952017000300010.
Der volle Inhalt der QuelleDai, L. H., und Y. L. Bai. „Basic mechanical behaviors and mechanics of shear banding in BMGs“. International Journal of Impact Engineering 35, Nr. 8 (August 2008): 704–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2007.10.007.
Der volle Inhalt der QuelleSHIOYA, T. „Macroscopic and Microscopic Scale Effects in Mechanical Behavior of Materials(OTANI MEMORIAL LECTURE)“. Proceedings of the JSME Materials and Processing Conference (M&P) 2005 (2005): 1. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeintmp.2005.1_1.
Der volle Inhalt der QuelleP, Thagappillai, und Tamilarasan Tamilarasan. „Evaluation of Mechanical Behavior of Hybrid Aluminium Metal Matrix by Using Stir Casting“. International Journal of Research Publication and Reviews 5, Nr. 1 (02.01.2024): 321–24. http://dx.doi.org/10.55248/gengpi.5.0124.0112.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jun, Rahul Rai und Jason N. Armstrong. „Investigation of compressive deformation behaviors of cubic periodic cellular structural cubes through 3D printed parts and FE simulations“. Rapid Prototyping Journal 26, Nr. 3 (17.11.2019): 459–72. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-03-2019-0069.
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