Zeitschriftenartikel zum Thema „Microstructures under stress“
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Zheng, Xiaomeng, Yongzhen Zhang und Sanming Du. „Preliminary Research on Response of GCr15 Bearing Steel under Cyclic Compression“. Materials 13, Nr. 16 (05.08.2020): 3443. http://dx.doi.org/10.3390/ma13163443.
Der volle Inhalt der QuelleBarboza, Luis, Enrique López, Hugo Guajardo und Armando Salinas. „Effect of Initial Microstructure on the Temperature Dependence of the Flow Stress and Deformation Microstructure under Uniaxial Compression of Ti-407“. Metals 14, Nr. 5 (26.04.2024): 505. http://dx.doi.org/10.3390/met14050505.
Der volle Inhalt der QuelleXi, Shangbin, und Yu Su. „Phase Field Study of the Microstructural Dynamic Evolution and Mechanical Response of NiTi Shape Memory Alloy under Mechanical Loading“. Materials 14, Nr. 1 (02.01.2021): 183. http://dx.doi.org/10.3390/ma14010183.
Der volle Inhalt der QuelleHanhan, Imad, und Michael D. Sangid. „Design of Low Cost Carbon Fiber Composites via Examining the Micromechanical Stress Distributions in A42 Bean-Shaped versus T650 Circular Fibers“. Journal of Composites Science 5, Nr. 11 (07.11.2021): 294. http://dx.doi.org/10.3390/jcs5110294.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Haisheng, Fang Hao, Shixing Huang, Jing Yang, Shaoqiang Li, Kaixuan Wang, Yuxuan Du, Xianghong Liu und Xiaotong Yu. „The Effects of Microstructure on the Dynamic Mechanical Response and Adiabatic Shearing Behaviors of a Near-α Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo Alloy“. Materials 16, Nr. 4 (07.02.2023): 1406. http://dx.doi.org/10.3390/ma16041406.
Der volle Inhalt der QuelleKim, K., B. Forest und J. Geringer. „Two-dimensional finite element simulation of fracture and fatigue behaviours of alumina microstructures for hip prosthesis“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine 225, Nr. 12 (19.09.2011): 1158–68. http://dx.doi.org/10.1177/0954411911422843.
Der volle Inhalt der QuelleOspina-Correa, Juan D., Daniel A. Olaya-Muñoz, Juan J. Toro-Castrillón, Alejandro Toro, Abelardo Ramírez-Hernández und Juan P. Hernández-Ortíz. „Grain polydispersity and coherent crystal reorientations are features to foster stress hotspots in polycrystalline alloys under load“. Science Advances 7, Nr. 15 (April 2021): eabe3890. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abe3890.
Der volle Inhalt der QuelleBarua, A., Y. Horie und M. Zhou. „Microstructural level response of HMX–Estane polymer-bonded explosive under effects of transient stress waves“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468, Nr. 2147 (15.08.2012): 3725–44. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2012.0279.
Der volle Inhalt der QuelleMiyazawa, Yuto, Fabien Briffod, Takayuki Shiraiwa und Manabu Enoki. „Prediction of Cyclic Stress–Strain Property of Steels by Crystal Plasticity Simulations and Machine Learning“. Materials 12, Nr. 22 (07.11.2019): 3668. http://dx.doi.org/10.3390/ma12223668.
Der volle Inhalt der QuelleKoh, S. U., J. S. Kim, B. Y. Yang und K. Y. Kim. „Effect of Line Pipe Steel Microstructure on Susceptibility to Sulfide Stress Cracking“. Corrosion 60, Nr. 3 (01.03.2004): 244–53. http://dx.doi.org/10.5006/1.3287728.
Der volle Inhalt der QuelleAllen, Robert M., und John E. Smugeresky. „Dynamic Compaction of Rapidly Solidified Al-6%Si Powder“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 43 (August 1985): 36–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100117261.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Qiu Lian, Zhong Guang Wang und J. K. Shang. „Microstructural Effects on Low Cycle Fatigue of Sn-3.8Ag-0.7Cu Pb-Free Solder“. Key Engineering Materials 345-346 (August 2007): 239–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.345-346.239.
Der volle Inhalt der QuelleLyu, Hao, und Annie Ruimi. „Understanding the Plastic Deformation of Gradient Interstitial Free (IF) Steel under Uniaxial Loading Using a Dislocation-Based Multiscale Approach“. Crystals 12, Nr. 7 (23.06.2022): 889. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12070889.
Der volle Inhalt der QuelleSnopiński, Przemysław, Tibor Donič, Tomasz Tański, Krzysztof Matus, Branislav Hadzima und Ronald Bastovansky. „Ultrasound Effect on the Microstructure and Hardness of AlMg3 Alloy under Upsetting“. Materials 14, Nr. 4 (20.02.2021): 1010. http://dx.doi.org/10.3390/ma14041010.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Wei Neng, Rong Shi Chen, En Hou Han und Wei Ke. „Flow Behavior and Microstructural Evolution of ZW61 Alloy during Hot Compressive Deformation“. Materials Science Forum 686 (Juni 2011): 140–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.686.140.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, J. Z. „Microstructure of chromium films grown on glass and silicon substrates“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 47 (06.08.1989): 474–75. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100154342.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Ming, Xiaodong Hu, Hongyang Zhao und Dongying Ju. „Recrystallization Microstructure Prediction of a Hot-Rolled AZ31 Magnesium Alloy Sheet by Using the Cellular Automata Method“. Mathematical Problems in Engineering 2019 (16.09.2019): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1484098.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Zhan Yong, Ren Guo Guan, Fu Rong Cao und Li Qing Chen. „Effects of Interfacial Friction on the Microstructures of Magnesium-Tin Alloy during Continuous Rheo-Forming Process“. Materials Science Forum 675-677 (Februar 2011): 659–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.675-677.659.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Jie, Hao Li, Zhen Luo, Liang Gao und Peigen Li. „Topology Optimization of Micro-Structured Materials Featured with the Specific Mechanical Properties“. International Journal of Computational Methods 17, Nr. 03 (20.11.2019): 1850144. http://dx.doi.org/10.1142/s021987621850144x.
Der volle Inhalt der QuelleWalther, F., und Dietmar Eifler. „Fatigue Behaviour of Railway Wheel Steels under Constant and Variable Amplitude Loading“. Materials Science Forum 537-538 (Februar 2007): 473–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.537-538.473.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Shujun, Wei Wu, Yilun Yang und Xiao Huang. „Effect of Deposition Temperature on Long-Term Residual Stress Evolution of Au Films“. Materials 16, Nr. 10 (10.05.2023): 3645. http://dx.doi.org/10.3390/ma16103645.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hao, Yong-Yan Wang, Zhuo-Qun Yu und Jian-Guang Li. „Experimental Study on the Effects of Stress-Induced Damage on the Microstructure and Mechanical Properties of Soft Rock“. Advances in Civil Engineering 2021 (31.01.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6696614.
Der volle Inhalt der QuelleShan, Wei Wei, Ju Fu Jiang und Shou Jing Luo. „Microstructure and Stress Variation of Semi-Solid Magnesium Alloy during Isothermal Compression and Its Relationship to Thixotropy“. Solid State Phenomena 116-117 (Oktober 2006): 643–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.116-117.643.
Der volle Inhalt der QuelleJames, R. D. „Microstructure of Shape-Memory and Magnetostrictive Materials“. Applied Mechanics Reviews 43, Nr. 5S (01.05.1990): S189—S193. http://dx.doi.org/10.1115/1.3120802.
Der volle Inhalt der QuelleIto, Yasumi, und Akira Shimamoto. „Effect of Microstructure on Fatigue Crack Growth Resistance of Magnesium Alloy under Biaxial Stress“. Key Engineering Materials 297-300 (November 2005): 1559–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.297-300.1559.
Der volle Inhalt der QuelleSakurada, Koki, Mahmudul Kabir, Takuya Abe und Masahiro Minowa. „Study on Fine Microstructures of ZnO Microvaristors under Over Current Stress“. IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials 140, Nr. 1 (01.01.2020): 54–55. http://dx.doi.org/10.1541/ieejfms.140.54.
Der volle Inhalt der QuelleEres-Castellanos, Adriana, Vicente Perez-Aroca, Pedro Carrero-Santos, Francisca G. Caballero und Carlos Garcia-Mateo. „Tuning Bainitic Microstructures by Complex Thermo-mechanical Treatments under Constant Stress“. ISIJ International 64, Nr. 2 (30.01.2024): 316–25. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2023-148.
Der volle Inhalt der QuelleNagai, Yuji, Takahiro Namazu, Nobuyuki Naka, Shinsuke Kashiwagi, Kunio Ohtsuki und Shozo Inoue. „OS5-3-2 Raman Spectroscopic Analysis of Surface Stress Distribution on Single Crystal Silicon Microstructures under Uniaxial Tensile Loading“. Abstracts of ATEM : International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics : Asian Conference on Experimental Mechanics 2007.6 (2007): _OS5–3–2–1—_OS5–3–2–4. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeatem.2007.6._os5-3-2-1.
Der volle Inhalt der QuelleTeel, Hunter, Joseph Steven Lopata, Taylor R. Garrick, Fengkun Wang, Yangbing Zeng und Sirivatch Shimpalee. „Microstructure Model to Predict Mechanical Behavior of Lithium-Ion Battery Active Material Under Compressive Load“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 25 (28.08.2023): 1658. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01251658mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleZeinali, Seyed Morteza, und Sherif L. Abdelaziz. „Identifying thermo-mechanical induced microstructural changes“. E3S Web of Conferences 205 (2020): 09005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202020509005.
Der volle Inhalt der QuelleSchouwenaars, Rafael, Víctor H. Jacobo, Sara M. Cerrud und Armando Ortiz. „Finite Element Simulation of Microstresses in a Traditional FGM: The Case of Soft Tribo-Alloys“. Materials Science Forum 492-493 (August 2005): 421–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.492-493.421.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Sang Joo, und Yun Jae Kim. „Domain Switching and Crack Tip Opening Stress Variation in Ferroelectric Ceramics“. Key Engineering Materials 297-300 (November 2005): 2557–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.297-300.2557.
Der volle Inhalt der QuelleČapek, Jiří, Karel Trojan, Jan Kec, Nikolaj Ganev, Ivo Černý und Tomáš Mužík. „Residual Stresses and the Microstructure of Modeled Laser-Hardened Railway Axle Seats under Fatigue“. Metals 14, Nr. 3 (29.02.2024): 290. http://dx.doi.org/10.3390/met14030290.
Der volle Inhalt der QuelleRezvanian, O., M. A. Zikry und A. M. Rajendran. „Statistically stored, geometrically necessary and grain boundary dislocation densities: microstructural representation and modelling“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 463, Nr. 2087 (14.08.2007): 2833–53. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2007.0020.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yu Tian, Wei Zhen Chen und Fu Xiang Jiang. „Development and Evaluation for Microdamage of Concrete under Uniaxial Compressive Load“. Applied Mechanics and Materials 507 (Januar 2014): 226–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.507.226.
Der volle Inhalt der QuelleQing, Hai, und Tianliang Liu. „Micromechanical Analysis of SiC/Al Metal Matrix Composites: Finite Element Modeling and Damage Simulation“. International Journal of Applied Mechanics 07, Nr. 02 (April 2015): 1550023. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825115500234.
Der volle Inhalt der QuelleCorrea, Sandro Rosa, Marcos Flavio de Campos, C. J. Marcelo, José Adilson de Castro, Maria Cindra Fonseca, T. C. Chuvas, M. A. Campos und Linilsson Rodrigues Padovese. „Characterization of Residual Stresses and Microstructural by Technique of Magnetic Barkhausen Noise of API 5L X80 Steel Heat Treatment“. Materials Science Forum 869 (August 2016): 556–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.869.556.
Der volle Inhalt der QuelleMALARD, B., J. PILCH, P. SITTNER, V. GARTNEROVA, R. DELVILLE, D. SCHRYVERS und C. CURFS. „MICROSTRUCTURE AND FUNCTIONAL PROPERTY CHANGES IN THIN Ni–Ti WIRES HEAT TREATED BY ELECTRIC CURRENT — HIGH ENERGY X-RAY AND TEM INVESTIGATIONS“. Functional Materials Letters 02, Nr. 02 (Juni 2009): 45–54. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604709000557.
Der volle Inhalt der QuelleNzogang, Billy Clitton, Manuel Thieme, Alexandre Mussi, Sylvie Demouchy und Patrick Cordier. „Characterization of recovery onset by subgrain and grain boundary migration in experimentally deformed polycrystalline olivine“. European Journal of Mineralogy 32, Nr. 1 (15.01.2020): 13–26. http://dx.doi.org/10.5194/ejm-32-13-2020.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Chen, Yijun Chai und Yueming Li. „Oxidation Simulation of Thermal Barrier Coatings with Actual Microstructures Considering Strength Difference Property and Creep-Plastic Behavior“. Coatings 8, Nr. 10 (25.09.2018): 338. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8100338.
Der volle Inhalt der QuelleDönges, Benjamin, Claus Peter Fritzen und Hans Jürgen Christ. „Experimental Investigation and Simulation of the Fatigue Mechanisms of a Duplex Stainless Steel under HCF and VHCF Loading Conditions“. Key Engineering Materials 664 (September 2015): 267–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.664.267.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, W., M. L. Sui, Y. Z. Zhou, J. D. Guo, G. H. He und D. X. Li. „Evolution of microstructure in TiC/NiCr cermet induced by electropulsing“. Journal of Materials Research 18, Nr. 7 (Juli 2003): 1543–50. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2003.0213.
Der volle Inhalt der QuelleShimizu, Ichiko, und Katsuyoshi Michibayashi. „Steady-State Microstructures of Quartz Revisited: Evaluation of Stress States in Deformation Experiments Using a Solid-Medium Apparatus“. Minerals 12, Nr. 3 (06.03.2022): 329. http://dx.doi.org/10.3390/min12030329.
Der volle Inhalt der QuelleSeo, Seongji, und Jiyong Park. „Annealing Heat Treatment for Homogenizing the Microstructure and Mechanical Properties of Electron-Beam-Welded Thick Plate of Ti-6Al-4V Alloy“. Materials 16, Nr. 23 (29.11.2023): 7423. http://dx.doi.org/10.3390/ma16237423.
Der volle Inhalt der QuelleFujii, Toshiyuki, Shizuma Uju, Chihiro Watanabe, Susumu Onaka und Masaharu Kato. „Cyclic Deformation of Al-Mg Single Crystals with a Single Slip Orientation“. Materials Science Forum 561-565 (Oktober 2007): 2213–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.561-565.2213.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Hongbao, Tao Wang, Huan Zhang und Ziqiang Wei. „Comparison of Local Load Influence on Crack Evolution of Coal and Briquette Coal Samples“. Advances in Civil Engineering 2018 (04.09.2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1790785.
Der volle Inhalt der QuelleHorníková, Jana, Pavel Šandera und Jaroslav Pokluda. „Computation of Effective Fatigue Thresholds Based on a New Concept of Crack Closure“. Key Engineering Materials 324-325 (November 2006): 803–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.324-325.803.
Der volle Inhalt der QuelleSugahara, Tarcila, Danieli A. P. Reis, Carlos de Moura Neto, M. J. R. Barboza, E. A. C. Perez, Francisco Piorino Neto und Ana Coh O. Hirschmann. „The Effect of Widmanstätten and Equiaxed Microstructures of Ti-6Al-4V on the Oxidation Rate and Creep Behavior“. Materials Science Forum 636-637 (Januar 2010): 657–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.636-637.657.
Der volle Inhalt der QuelleTalib, R. J., A. A. Mahaidin, S. A. Manaf und M. A. Selamat. „Mechanical Properties and Microstructures of WC-Co Cutting Tool Inserts with Addition of VC“. Advanced Materials Research 879 (Januar 2014): 213–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.879.213.
Der volle Inhalt der QuelleSumitani, Takahiro, Katsushi Tanaka und Haruyuki Inui. „Microstructural evolution of monocrystalline Co–Al–W-based superalloys by high-temperature creep deformation“. MRS Proceedings 1516 (2012): 221–26. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.1683.
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