Zeitschriftenartikel zum Thema „Metals Fatigue“
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Correia, J. A. F. O., A. M. P. De Jesus, I. F. Pariente, J. Belzunce und A. Fernández-Canteli. „Mechanical fatigue of metals“. Engineering Fracture Mechanics 185 (November 2017): 1. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.10.029.
Der volle Inhalt der QuellePolák, Jaroslav, Jiří Man und Ivo Kuběna. „The True Shape of Persistent Slip Markings in Fatigued Metals“. Key Engineering Materials 592-593 (November 2013): 781–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.592-593.781.
Der volle Inhalt der QuelleEnomoto, Masatoshi. „Prediction of Fatigue Life for Light Metals and their Welded Metals“. Materials Science Forum 794-796 (Juni 2014): 273–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.794-796.273.
Der volle Inhalt der QuelleKAWAGOISHI, Norio, Qiang CHEN, Masahiro GOTO, Qingyuan WANG und Hironobu NISITANI. „Ultrasonic Fatigue Properties of Metals“. Proceedings of Conference of Kyushu Branch 2003 (2003): 47–48. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekyushu.2003.47.
Der volle Inhalt der QuelleTROSHCHENKO, V. T. „Fatigue fracture toughness of metals“. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 32, Nr. 4 (April 2009): 287–91. http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2695.2009.01343.x.
Der volle Inhalt der QuelleFonseca de Oliveira Correia, José António, Miguel Muñiz Calvente, Abílio Manuel Pinho de Jesus und Alfonso Fernández-Canteli. „ICMFM18-Mechanical fatigue of metals“. International Journal of Structural Integrity 8, Nr. 6 (04.12.2017): 614–16. http://dx.doi.org/10.1108/ijsi-10-2017-0055.
Der volle Inhalt der QuellePineau, André, David L. McDowell, Esteban P. Busso und Stephen D. Antolovich. „Failure of metals II: Fatigue“. Acta Materialia 107 (April 2016): 484–507. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.05.050.
Der volle Inhalt der QuelleVinogradov, A., und S. Hashimoto. „Fatigue of Severely Deformed Metals“. Advanced Engineering Materials 5, Nr. 5 (16.05.2003): 351–58. http://dx.doi.org/10.1002/adem.200310078.
Der volle Inhalt der QuelleTeng, N. J., und T. H. Lin. „Elastic Anisotropy Effect of Crystals on Polycrystal Fatigue Crack Initiation“. Journal of Engineering Materials and Technology 117, Nr. 4 (01.10.1995): 470–77. http://dx.doi.org/10.1115/1.2804741.
Der volle Inhalt der QuelleLowe, Terry C. „Enhancing Fatigue Properties of Nanostructured Metals and Alloys“. Advanced Materials Research 29-30 (November 2007): 117–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.29-30.117.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Rui, Hongqian Xue und Bin Li. „Comparison of SP, SMAT, SMRT, LSP, and UNSM Based on Treatment Effects on the Fatigue Properties of Metals in the HCF and VHCF Regimes“. Metals 12, Nr. 4 (10.04.2022): 642. http://dx.doi.org/10.3390/met12040642.
Der volle Inhalt der QuelleBalasubramanian, Shyam-Sundar, Chris Philpott, James Hyder, Mike Corliss, Bruce Tai und Wayne NP Hung. „Testing Techniques and Fatigue of Additively Manufactured Inconel 718 – A Review“. International Journal of Engineering Materials and Manufacture 5, Nr. 4 (20.10.2020): 156–94. http://dx.doi.org/10.26776/ijemm.05.04.2020.05.
Der volle Inhalt der QuelleSzala, Grzegorz. „Influence of Stresses below the Fatigue Limit on Fatigue Life“. Solid State Phenomena 224 (November 2014): 45–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.224.45.
Der volle Inhalt der QuelleLevitin, V. V., S. V. Loskutov, M. I. Pravda und B. A. Serpetsky. „WORK FUNCTION FOR FATIGUE TESTED METALS“. Nondestructive Testing and Evaluation 17, Nr. 2 (Januar 2001): 79–89. http://dx.doi.org/10.1080/10589750108953103.
Der volle Inhalt der QuelleFatemi, Ali, Reza Molaei und Nam Phan. „Multiaxial Fatigue of Additive Manufactured Metals“. MATEC Web of Conferences 300 (2019): 01003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201930001003.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shengping, Yongjun Li, Mei Yao und Renzhi Wang. „Fatigue limits of shot-peened metals“. Journal of Materials Processing Technology 73, Nr. 1-3 (Januar 1998): 57–63. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-0136(97)00212-4.
Der volle Inhalt der QuelleMUGHRABI, H. „Cyclic plasticity and fatigue of metals“. Le Journal de Physique IV 03, Nr. C7 (November 1993): C7–659—C7–668. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19937105.
Der volle Inhalt der QuelleKabaldin, Yu G. „Nanostructuring of metals in fatigue loading“. Russian Engineering Research 28, Nr. 6 (Juni 2008): 559–65. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x08060105.
Der volle Inhalt der QuelleOmar, M. K., A. G. Atkins und J. K. Lancaster. „The adhesive-fatigue wear of metals“. Wear 107, Nr. 3 (Februar 1986): 279–85. http://dx.doi.org/10.1016/0043-1648(86)90230-9.
Der volle Inhalt der QuelleMOTZ, C., O. FRIEDL und R. PIPPAN. „Fatigue crack propagation in cellular metals“. International Journal of Fatigue 27, Nr. 10-12 (Oktober 2005): 1571–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.06.044.
Der volle Inhalt der QuelleBowman, M. D., G. E. Nordmark und J. T. P. Yao. „Fuzzy logic approach in metals fatigue“. International Journal of Approximate Reasoning 1, Nr. 2 (April 1987): 197–219. http://dx.doi.org/10.1016/0888-613x(87)90014-4.
Der volle Inhalt der QuelleSchleinkofer, U., H. G. Sockel, K. Go¨rting und W. Heinrich. „Fatigue of hard metals and cermets“. Materials Science and Engineering: A 209, Nr. 1-2 (Mai 1996): 313–17. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(95)10106-3.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Dan, Dirk John Pons und E. H. Wong. „Creep-integrated fatigue equation for metals“. International Journal of Fatigue 98 (Mai 2017): 167–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.11.030.
Der volle Inhalt der QuelleItoh, Y. Z., und H. Kashiwaya. „Low-Cycle Fatigue Properties of Steels and Their Weld Metals“. Journal of Engineering Materials and Technology 111, Nr. 4 (01.10.1989): 431–37. http://dx.doi.org/10.1115/1.3226491.
Der volle Inhalt der QuelleRajmane, Umesh C. „Review of Equal Channel Angular Pressing System“. Asian Review of Mechanical Engineering 5, Nr. 2 (05.11.2016): 11–13. http://dx.doi.org/10.51983/arme-2016.5.2.2417.
Der volle Inhalt der QuelleMatsuno, Hiroshi. „Fatigue Strength of Metals Containing Inclusions and Phase Inhomogeneity“. Key Engineering Materials 353-358 (September 2007): 1090–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.1090.
Der volle Inhalt der QuelleGräfe, Wolfgang. „Fatigue of Cellulose Acetate and Ductile Metals“. Advanced Materials Research 1154 (Juni 2019): 112–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1154.112.
Der volle Inhalt der QuelleCavaliere, Pasquale. „Low Cycle Fatigue of Electrodeposited Pure Nanocrystalline Metals“. Materials Science Forum 561-565 (Oktober 2007): 1299–302. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.561-565.1299.
Der volle Inhalt der QuelleArakawa, Jinta, Tatsuya Hanaki, Yoshiichirou Hayashi, Hiroyuki Akebono und Atsushi Sugeta. „Effect of surface compressive residual stress introduced by surface treatment on fatigue properties of metallic material“. MATEC Web of Conferences 165 (2018): 18006. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816518006.
Der volle Inhalt der QuelleIhara, C., und T. Misawa. „Stochastic Models Related to Fatigue Damage of Materials“. Journal of Energy Resources Technology 113, Nr. 4 (01.12.1991): 215–21. http://dx.doi.org/10.1115/1.2905903.
Der volle Inhalt der QuelleAlderiesten, René. „Fatigue in fibre metal laminates: The interplay between fatigue in metals and fatigue in composites“. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 42, Nr. 11 (26.02.2019): 2414–21. http://dx.doi.org/10.1111/ffe.12995.
Der volle Inhalt der QuelleSoyama, Hitoshi, Michela Simoncini und Marcello Cabibbo. „Effect of Cavitation Peening on Fatigue Properties in Friction Stir Welded Aluminum Alloy AA5754“. Metals 11, Nr. 1 (30.12.2020): 59. http://dx.doi.org/10.3390/met11010059.
Der volle Inhalt der QuelleHajshirmohammadi, Behnam, und Michael M. Khonsari. „Application of thermoelectricity in fatigue of metals“. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 44, Nr. 5 (25.01.2021): 1162–77. http://dx.doi.org/10.1111/ffe.13421.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xiaoyan, Ming Dao, Christoph Eberl, Andrea Maria Hodge und Huajian Gao. „Fracture, fatigue, and creep of nanotwinned metals“. MRS Bulletin 41, Nr. 4 (April 2016): 298–304. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2016.65.
Der volle Inhalt der QuelleBecker, Thorsten Hermann, Punit Kumar und Upadrasta Ramamurty. „Fracture and fatigue in additively manufactured metals“. Acta Materialia 219 (Oktober 2021): 117240. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2021.117240.
Der volle Inhalt der QuelleBalasubramanian, Shyam-Sundar, Chris Philpott, James Hyder, Mike Corliss, Bruce Tai und Wayne Hung. „Novel Fatigue Tester for Additively Manufactured Metals“. Procedia Manufacturing 53 (2021): 525–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2021.06.054.
Der volle Inhalt der QuelleVincent, Alain, und Roger Fougères. „Fatigue and Internal Friction of FCC Metals“. Materials Science Forum 119-121 (Januar 1993): 69–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.119-121.69.
Der volle Inhalt der QuelleSEKI, Hironori, Masakazu TANE und Hideo NAKAJIMA. „Fatigue Strength of Lotus-type Porous Metals“. Journal of High Temperature Society 34, Nr. 2 (2008): 56–59. http://dx.doi.org/10.7791/jhts.34.56.
Der volle Inhalt der QuelleMcDowell, David L. „Multiaxial small fatigue crack growth in metals“. International Journal of Fatigue 19, Nr. 93 (Juni 1997): 127–35. http://dx.doi.org/10.1016/s0142-1123(97)00014-5.
Der volle Inhalt der QuelleTirosh, Jehuda, und Sharon Peles. „Bounds on the fatigue threshold in metals“. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 49, Nr. 6 (Juni 2001): 1301–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-5096(00)00076-4.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, M. P. „Infrared thermographic scanning of fatigue in metals“. Nuclear Engineering and Design 158, Nr. 2-3 (September 1995): 363–76. http://dx.doi.org/10.1016/0029-5493(95)01043-h.
Der volle Inhalt der QuelleKANAZAWA, Kenji. „How Dose Fatigue Fracture Occur in Metals?“ Journal of the Japan Society for Precision Engineering 73, Nr. 3 (2007): 322–25. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.73.322.
Der volle Inhalt der QuelleHANLON, T., E. TABACHNIKOVA und S. SURESH. „Fatigue behavior of nanocrystalline metals and alloys“. International Journal of Fatigue 27, Nr. 10-12 (Oktober 2005): 1147–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.06.035.
Der volle Inhalt der QuelleMakkonen, M. „Predicting the total fatigue life in metals“. International Journal of Fatigue 31, Nr. 7 (Juli 2009): 1163–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2008.12.008.
Der volle Inhalt der QuelleRomaniv, O. N., B. N. Andrusiv und V. I. Borsukevich. „Crack formation in fatigue of metals (review)“. Soviet Materials Science 24, Nr. 1 (1988): 1–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf00722573.
Der volle Inhalt der QuelleGonçalves, Camilla de Andrade, José Alexander Araújo und Edgar Nobuo Mamiya. „A simple multiaxial fatigue criterion for metals“. Comptes Rendus Mécanique 332, Nr. 12 (Dezember 2004): 963–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2004.09.003.
Der volle Inhalt der QuelleNICOLETTO, G. „Plastic zones about fatigue cracks in metals“. International Journal of Fatigue 11, Nr. 2 (März 1989): 107–15. http://dx.doi.org/10.1016/0142-1123(89)90005-4.
Der volle Inhalt der QuelleTroshchenko, V. T. „Nonlocalized fatigue damage to metals and alloys“. Materials Science 42, Nr. 1 (Januar 2006): 20–33. http://dx.doi.org/10.1007/s11003-006-0054-0.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Xiaoling, Xiaoyan Li und Changqing Chen. „Atomistic mechanisms of fatigue in nanotwinned metals“. Acta Materialia 99 (Oktober 2015): 77–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.07.045.
Der volle Inhalt der QuelleWeiss, Menachem P., und Erel Lavi. „Fatigue of metals – What the designer needs?“ International Journal of Fatigue 84 (März 2016): 80–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.11.013.
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