Zeitschriftenartikel zum Thema „Modele hysteresis“
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Meleshenko, Peter A., Akim V. Tolkachev, Mikhail E. Semenov, Alla V. Perova, Andrey I. Barsukov und Alexander F. Klinskikh. „Discrete hysteretic sine-Gordon model: soliton versus hysteresis“. MATEC Web of Conferences 241 (2018): 01027. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201824101027.
Der volle Inhalt der QuelleKtena, A., D. I. Fotiadis und C. V. Massalas. „Hysteresis Modelling in Ferromagnetic Composites“. Advanced Composites Letters 13, Nr. 1 (Januar 2004): 096369350401300. http://dx.doi.org/10.1177/096369350401300109.
Der volle Inhalt der QuelleZakerzadeh, Mohammad R., und Hassan Sayyaadi. „Experimental comparison of some phenomenological hysteresis models in characterizing hysteresis behavior of shape memory alloy actuators“. Journal of Intelligent Material Systems and Structures 23, Nr. 12 (01.06.2012): 1287–309. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x12448444.
Der volle Inhalt der QuelleNiu, Yibo, Xiaoyi Jin, Zhikun He und Panpan Meng. „Research on the linear driving characteristics of endoscopic continuous robot“. Journal of Physics: Conference Series 2704, Nr. 1 (01.02.2024): 012027. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2704/1/012027.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Ai Hua, Han Lin He, Min Kong und Ming Fan Li. „The Hysteresis Model of Terfenol-D with Magneto-Stress Coupling“. Applied Mechanics and Materials 121-126 (Oktober 2011): 4820–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.121-126.4820.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lin Xiang, Rong Liu und Roderick Melnik. „Feedback Linearization of Hysteretic Thermoelastic Dynamics of Shape Memory Alloy Actuators with Phase Transformations“. Advanced Materials Research 47-50 (Juni 2008): 69–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.69.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Xiu Quan, Lin Xiang Wang, Zhi Feng Tang und Fu Zai Lv. „Modeling the Rate Dependent Hysteretic Dynamics of Magnetostrictive Transducers“. Applied Mechanics and Materials 529 (Juni 2014): 312–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.529.312.
Der volle Inhalt der QuelleGhafarirad, H., SM Rezaei, M. Zareinejad und NA Mardi. „Charge-based hysteresis compensation in low impedance piezoelectric actuators by a modified Prandtl–Ishlinskii model“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 233, Nr. 1 (24.11.2017): 83–93. http://dx.doi.org/10.1177/0954408917743391.
Der volle Inhalt der QuelleFolhento, Pedro, Manuel Braz-César und Rui Barros. „Cyclic response of a reinforced concrete frame: Comparison of experimental results with different hysteretic models“. AIMS Materials Science 8, Nr. 6 (2021): 917–31. http://dx.doi.org/10.3934/matersci.2021056.
Der volle Inhalt der QuelleBiolek, Zdeněk, Dalibor Biolek, Viera Biolková und Zdeněk Kolka. „Extended Higher-Order Elements with Frequency-Doubled Parameters: The Hysteresis Loops Are Always of Type II“. Sensors 23, Nr. 16 (15.08.2023): 7179. http://dx.doi.org/10.3390/s23167179.
Der volle Inhalt der QuelleNicoletti, Rodrigo, und Robert Liebich. „Analysis of long wind turbine blades with shape memory alloy wires in super-elastic phase“. Journal of Intelligent Material Systems and Structures 29, Nr. 15 (05.07.2018): 3108–23. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x18783078.
Der volle Inhalt der QuelleNeshat, Sajjad S., und Gary A. Pope. „Three-Phase Relative Permeability and Capillary Pressure Models With Hysteresis and Compositional Consistency“. SPE Journal 23, Nr. 06 (10.09.2018): 2394–408. http://dx.doi.org/10.2118/191384-pa.
Der volle Inhalt der QuelleFovet, O., L. Ruiz, M. Hrachowitz, M. Faucheux und C. Gascuel-Odoux. „Hydrological hysteresis and its value for assessing process consistency in catchment conceptual models“. Hydrology and Earth System Sciences 19, Nr. 1 (07.01.2015): 105–23. http://dx.doi.org/10.5194/hess-19-105-2015.
Der volle Inhalt der QuelleSumarac, Dragoslav, Bojan Medjo und Natasa Trisovic. „Hysteretic behavior modeling of elastoplastic materials“. Theoretical and Applied Mechanics 35, Nr. 1-3 (2008): 287–304. http://dx.doi.org/10.2298/tam0803287s.
Der volle Inhalt der QuelleFovet, O., L. Ruiz, M. Hrachowitz, M. Faucheux und C. Gascuel-Odoux. „Hydrological hysteresis in catchments and its value for assessing process consistency in conceptual models“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 11, Nr. 5 (28.05.2014): 5663–707. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-11-5663-2014.
Der volle Inhalt der QuelleHassani, Vahid, Tegoeh Tjahjowidodo und Albert D. Soetarto. „Modeling Hysteresis with Inertial-Dependent Prandtl-Ishlinskii Model in Wide-Band Frequency-Operated Piezoelectric Actuator“. Smart Materials Research 2012 (24.01.2012): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2012/164062.
Der volle Inhalt der QuelleDimian, M., P. Andrei und M. Grayson. „Hybrid models of hysteresis for mixed hysteretic loops in heterogeneous magnetic materials“. Journal of Applied Physics 115, Nr. 17 (07.05.2014): 17D103. http://dx.doi.org/10.1063/1.4853295.
Der volle Inhalt der QuelleAwrejcewicz, Jan, und Larisa Dzyubak. „Hysteresis modelling and chaos prediction in one- and two-DOF hysteretic models“. Archive of Applied Mechanics 77, Nr. 5 (19.12.2006): 261–79. http://dx.doi.org/10.1007/s00419-006-0101-1.
Der volle Inhalt der QuelleMarszalek, Wieslaw. „Self-Crossing Memristive Pinched Hystereses in Autonomous Implicit Models“. Journal of Circuits, Systems and Computers 28, Nr. 08 (Juli 2019): 1950139. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126619501391.
Der volle Inhalt der QuellePham, Hung Q., Delwyn G. Fredlund und S. Lee Barbour. „A study of hysteresis models for soil-water characteristic curves“. Canadian Geotechnical Journal 42, Nr. 6 (01.12.2005): 1548–68. http://dx.doi.org/10.1139/t05-071.
Der volle Inhalt der QuelleI.M., Bedritsky, Bazarov L.Kh., Zhuraeva K.K. und Mirasadov M.Zh. „COMPARISON OF MODELS OF MAGNETIZATION CURVES AND HYSTERESIS LOOPS ACCORDING TO THE GILES-ATHERTON MODEL FOR SOFT MAGNETIC AMORPHOUS ALLOYS“. International Journal of Advance Scientific Research 03, Nr. 02 (01.02.2023): 38–52. http://dx.doi.org/10.37547/ijasr-03-02-06.
Der volle Inhalt der QuelleKrejčí, Pavel. „Vector hysteresis models“. European Journal of Applied Mathematics 2, Nr. 3 (September 1991): 281–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0956792500000541.
Der volle Inhalt der QuelleVisintin, Augusto. „Models of hysteresis“. Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano 58, Nr. 1 (Dezember 1988): 221–38. http://dx.doi.org/10.1007/bf02925243.
Der volle Inhalt der QuelleCarboni, Biagio, Walter Lacarbonara, Patrick T. Brewick und Sami F. Masri. „Dynamical response identification of a class of nonlinear hysteretic systems“. Journal of Intelligent Material Systems and Structures 29, Nr. 13 (07.06.2018): 2795–810. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x18778792.
Der volle Inhalt der QuelleKrikelis, Konstantinos, Jin-Song Pei, Koos van Berkel und Maarten Schoukens. „Identification of structured nonlinear state–space models for hysteretic systems using neural network hysteresis operators“. Measurement 224 (Januar 2024): 113966. http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2023.113966.
Der volle Inhalt der QuelleMayergoyz, I. „Mathematical models of hysteresis“. IEEE Transactions on Magnetics 22, Nr. 5 (September 1986): 603–8. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.1986.1064347.
Der volle Inhalt der QuelleMayergoyz, I. D. „Mathematical Models of Hysteresis“. Physical Review Letters 56, Nr. 15 (14.04.1986): 1518–21. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.56.1518.
Der volle Inhalt der QuelleKopfová, J. „Hysteresis in biological models“. Journal of Physics: Conference Series 55 (01.12.2006): 130–34. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/55/1/012.
Der volle Inhalt der QuelleMacki, Jack W., Paolo Nistri und Pietro Zecca. „Mathematical Models for Hysteresis“. SIAM Review 35, Nr. 1 (März 1993): 94–123. http://dx.doi.org/10.1137/1035005.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lin Xiang, Ying Chen und Wen Li Zhao. „Macroscopic Differential Model for Hysteresis and Butterfly-Shaped Behavior in Ferroelectric Materials“. Advanced Materials Research 47-50 (Juni 2008): 65–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.65.
Der volle Inhalt der QuelleRAI, RENUKA, und HARJINDER SINGH. „HYSTERESIS STUDIES IN MAPS“. Modern Physics Letters B 13, Nr. 06n07 (20.03.1999): 181–92. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984999000257.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Min-Ho, Hee-Sung Yoon und Chang-Seop Koh. „Improved E&S Vector Hysteresis Model for the Precise Modeling of Vector Magnetic Properties of Electrical Steel Sheet“. Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers 60, Nr. 9 (01.09.2011): 1684–92. http://dx.doi.org/10.5370/kiee.2011.60.9.1684.
Der volle Inhalt der QuellePetrun, Martin, Simon Steentjes, Kay Hameyer und Drago Dolinar. „Comparison of static hysteresis models subject to arbitrary magnetization waveforms“. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 36, Nr. 3 (02.05.2017): 774–90. http://dx.doi.org/10.1108/compel-09-2016-0424.
Der volle Inhalt der QuelleÇam, Necda, und Ümit Akıncı. „Effect of the dipolar interaction on the dynamic hysteresis properties of 2D-nanodisks: out of plane driving field case“. Physica Scripta 98, Nr. 12 (29.11.2023): 125976. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ad0d98.
Der volle Inhalt der QuelleRubežić, Vesna, Luka Lazović und Ana Jovanović. „Parameter identification of Jiles–Atherton model using the chaotic optimization method“. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 37, Nr. 6 (05.11.2018): 2067–80. http://dx.doi.org/10.1108/compel-11-2017-0496.
Der volle Inhalt der QuelleAl Janaideh, Mohammad, und Pavel Krejčí. „Prandtl–Ishlinskii hysteresis models for complex time dependent hysteresis nonlinearities“. Physica B: Condensed Matter 407, Nr. 9 (Mai 2012): 1365–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2011.09.041.
Der volle Inhalt der QuelleMayergoyz, I. D. „Dynamic Preisach models of hysteresis“. IEEE Transactions on Magnetics 24, Nr. 6 (1988): 2925–27. http://dx.doi.org/10.1109/20.92290.
Der volle Inhalt der QuelleDella Torre, E. „Energy considerations in hysteresis models“. IEEE Transactions on Magnetics 28, Nr. 5 (September 1992): 2608–10. http://dx.doi.org/10.1109/20.179572.
Der volle Inhalt der QuelleShtern, Vladimir. „Models of fold-related hysteresis“. Physics of Fluids 30, Nr. 5 (Mai 2018): 054101. http://dx.doi.org/10.1063/1.5024930.
Der volle Inhalt der QuelleWłodarski, Zdzisław, Jadwiga Włodarska und Andrzej Brykalski. „Experimental verification of hysteresis models“. Physica B: Condensed Matter 372, Nr. 1-2 (Februar 2006): 160–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2005.10.039.
Der volle Inhalt der QuelleStancu, Alexandru, Cristian Pǎpuşoi und Leonard Spînu. „Mixed-type models of hysteresis“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 150, Nr. 1 (September 1995): 124–30. http://dx.doi.org/10.1016/0304-8853(95)00110-7.
Der volle Inhalt der QuelleMayergoyz, I. D. „Vector Preisach hysteresis models (invited)“. Journal of Applied Physics 63, Nr. 8 (15.04.1988): 2995–3000. http://dx.doi.org/10.1063/1.340926.
Der volle Inhalt der QuelleKrejčı́, Pavel, und Jürgen Sprekels. „Phase-Field Models with Hysteresis“. Journal of Mathematical Analysis and Applications 252, Nr. 1 (Dezember 2000): 198–219. http://dx.doi.org/10.1006/jmaa.2000.6974.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Jianqiang, Xiaomin Dong, Shuaishuai Sun und Weihua Li. „Comparison of dynamic models based on backbone curve for rotary magneto-rheological damper“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 234, Nr. 14 (11.06.2019): 2732–40. http://dx.doi.org/10.1177/0954406219856392.
Der volle Inhalt der QuelleDaniels, Bram, Timo Overboom und Elena Lomonova. „Coupled statistical and dynamic loss prediction of high-permeability grain-oriented electrical steel“. European Physical Journal Applied Physics 90, Nr. 1 (April 2020): 10901. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2020200018.
Der volle Inhalt der QuellePimenov, Alexander, und Dmitrii Rachinskii. „Homoclinic orbits in a two-patch predator-prey model with Preisach hysteresis operator“. Mathematica Bohemica 139, Nr. 2 (2014): 285–98. http://dx.doi.org/10.21136/mb.2014.143855.
Der volle Inhalt der QuelleNie, Zhuoyun, Chanjun Fu, Ruijuan Liu, Dongsheng Guo und Yijing Ma. „Asymmetric Prandtl-Ishlinskii Hysteresis Model for Giant Magnetostrictive Actuator“. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 20, Nr. 2 (18.03.2016): 223–30. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2016.p0223.
Der volle Inhalt der QuelleDanilin, Alexander, Alexey Kurbatov und Sergey Zhavoronok. „SIMULATION OF A MULTI-FREQUENCY STOCKBRIDGE VIBRATION DAMPER OSCILATIONS WITH ENERGY SCATTERING HYSTERESIS“. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 16, Nr. 4 (28.12.2020): 29–37. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2020-16-4-29-37.
Der volle Inhalt der QuelleLund Frandsen, Henrik, und Staffan Svensson. „Implementation of sorption hysteresis in multi-Fickian moisture transport“. Holzforschung 61, Nr. 6 (01.11.2007): 693–701. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2007.113.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Anle, Yunong Zhou und Martin H. Müser. „Modeling Adhesive Hysteresis“. Lubricants 9, Nr. 2 (08.02.2021): 17. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants9020017.
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