Zeitschriftenartikel zum Thema „Open Hole Specimens“
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Fan, Xiang, Rui Chen, Hang Lin, Hongpeng Lai, Chunyang Zhang und Qihua Zhao. „Cracking and Failure in Rock Specimen Containing Combined Flaw and Hole under Uniaxial Compression“. Advances in Civil Engineering 2018 (2018): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9818250.
Der volle Inhalt der QuelleStrungar, Elena, Dmitrii Lobanov und Valery Wildemann. „Evaluation of the Sensitivity of Various Reinforcement Patterns for Structural Carbon Fibers to Open Holes during Tensile Tests“. Polymers 13, Nr. 24 (07.12.2021): 4287. http://dx.doi.org/10.3390/polym13244287.
Der volle Inhalt der QuelleIvetic, Goran, Ivan Meneghin und Enrico Troiani. „Numerical Analysis of Laser Shock Peening as a Process for Generation of Compressive Residual Stresses in Open Hole Specimens“. Materials Science Forum 681 (März 2011): 267–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.681.267.
Der volle Inhalt der QuelleLIANG, SHUANGQIANG, QIHONG ZHOU und GE CHEN. „Open hole size effects on tensile properties of 3D braided composites“. Industria Textila 72, Nr. 05 (30.10.2021): 545–51. http://dx.doi.org/10.35530/it.072.05.202010.
Der volle Inhalt der QuelleMurdani, Anggit, Utsman Syah Amrullah und R. N. Akhsanu Takwim. „Experimental investigation on strain behavior of jute/polyester composite with an open hole under axial loading“. Jurnal Polimesin 21, Nr. 3 (30.06.2023): 351–57. http://dx.doi.org/10.30811/jpl.v21i3.3931.
Der volle Inhalt der QuelleMaimí, P., D. Trias, E. V. González und J. Renart. „Nominal strength of quasi-brittle open hole specimens“. Composites Science and Technology 72, Nr. 10 (Juni 2012): 1203–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2012.04.004.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hongxiao, Xiaohui Zhang und Yugang Duan. „Investigating the Effect of Low-Temperature Drilling Process on the Mechanical Behavior of CFRP“. Polymers 14, Nr. 5 (04.03.2022): 1034. http://dx.doi.org/10.3390/polym14051034.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Shuangqiang, Qihong Zhou, Haiyang Mei, Ge Chen und Frank Ko. „Fatigue Behavior of 3D Braided Composites Containing an Open-Hole“. Polymers 12, Nr. 9 (21.09.2020): 2147. http://dx.doi.org/10.3390/polym12092147.
Der volle Inhalt der QuelleDave, Harshit K., Ashish R. Prajapati, Shilpesh R. Rajpurohit, Naushil H. Patadiya und Harit K. Raval. „Open hole tensile testing of 3D printed parts using in-house fabricated PLA filament“. Rapid Prototyping Journal 26, Nr. 1 (06.01.2020): 21–31. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-01-2019-0003.
Der volle Inhalt der QuelleGaerke, J., X. Zhang und Z. Wang. „Life enhancement of fatigue-aged fastener holes using the cold expansion process“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 214, Nr. 5 (01.05.2000): 281–93. http://dx.doi.org/10.1243/0954410001532060.
Der volle Inhalt der QuelleGhasemi, Ahmad Reza, Ali Tabatabaeian und Mehdi Moradi. „A new insight into impact of thermal cycling on the un-notched and circular hole polymeric composite rings via naval ordnance laboratory-ring test“. Journal of Composite Materials 54, Nr. 23 (24.03.2020): 3287–95. http://dx.doi.org/10.1177/0021998320912836.
Der volle Inhalt der QuelleBale, J. „Damage Behaviour and Stress Concentration Factor of Open Hole Tensile (OHT) Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) Composites“. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering 16, Nr. 4 (30.12.2019): 7299–314. http://dx.doi.org/10.15282/ijame.16.4.2019.09.0543.
Der volle Inhalt der QuelleIvetic, Goran, Ivan Meneghin, Enrico Troiani, Gianluca Molinari, José Ocaña, Miguel Morales, Juan Porro et al. „Fatigue in laser shock peened open-hole thin aluminium specimens“. Materials Science and Engineering: A 534 (Februar 2012): 573–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2011.12.010.
Der volle Inhalt der QuelleKrajangsawasdi, Narongkorn, Ian Hamerton, Benjamin K. S. Woods, Dmitry S. Ivanov und Marco L. Longana. „Open Hole Tension of 3D Printed Aligned Discontinuous Composites“. Materials 15, Nr. 23 (06.12.2022): 8698. http://dx.doi.org/10.3390/ma15238698.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jipeng, Yue Wang, Wen Yang und Yuan Zhao. „Effect of Hole Arrangement on Failure Mechanism of Multiple-Hole Fiber Metal Laminate under On-Axis and Off-Axis Loading“. Materials 14, Nr. 19 (02.10.2021): 5771. http://dx.doi.org/10.3390/ma14195771.
Der volle Inhalt der QuelleSwanson, S. R., D. S. Cairns, M. E. Guyll und D. Johnson. „Compression Fatigue Response for Carbon Fiber With Conventional and Toughened Epoxy Matrices With Damage“. Journal of Engineering Materials and Technology 115, Nr. 1 (01.01.1993): 116–21. http://dx.doi.org/10.1115/1.2902143.
Der volle Inhalt der QuelleJumahat, Aidah. „Tensile Properties of Open Hole and Unhole Sugar Palm ‘Ijuk’ (SPI) Fibre Composite Treated with Sodium Hydroxide (NaOH)“. Journal of Mechanical Engineering 21, Nr. 3 (15.09.2024): 165–81. http://dx.doi.org/10.24191/jmeche.v21i3.27352.
Der volle Inhalt der QuelleStrungar, Elena, Dmitrii Lobanov, Ekaterina Chebotareva und Yaroslava Kochneva. „Mechanical behavior of fiber-glass plastic with hole pattern using digital image correlation and acoustic emission methods“. Frattura ed Integrità Strutturale 18, Nr. 68 (15.02.2024): 63–76. http://dx.doi.org/10.3221/igf-esis.68.04.
Der volle Inhalt der QuelleEleonsky, Sviatoslav, Yury Matvienko, Vladimir Pisarev und Igor Odintsev. „Quantitative description of low-cycle fatigue damage accumulation in contact interaction zone by local strain evolution“. Frattura ed Integrità Strutturale 16, Nr. 62 (22.09.2022): 541–60. http://dx.doi.org/10.3221/igf-esis.62.37.
Der volle Inhalt der QuelleMarouene, Aymen, Pierre Legay und Rachid Boukhili. „Experimental and numerical investigation on the open-hole compressive strength of AFP composites containing gaps and overlaps“. Journal of Composite Materials 51, Nr. 26 (01.02.2017): 3631–46. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317690917.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Hao, Guoyan Zhao, Weizhang Liang, Enjie Wang und Shaowei Ma. „Experimental Investigation on Fracture Evolution in Sandstone Containing an Intersecting Hole under Compression Using DIC Technique“. Advances in Civil Engineering 2019 (07.04.2019): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3561395.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Liang, Yi He, Shaohua Ma, Li Hui, Yaoxiong Jia und Yiming Tu. „Effects of aging process and testing temperature on the open-hole compressive properties of a carbon fiber composite“. High Performance Polymers 32, Nr. 6 (08.01.2020): 693–701. http://dx.doi.org/10.1177/0954008319897291.
Der volle Inhalt der QuelleRusso, Angela, Federica Russo, Concetta Palumbo und Aniello Riccio. „Numerical Assessment on the Fatigue Behavior of Composite Open‐Hole Tensile Specimens“. Macromolecular Symposia 404, Nr. 1 (August 2022): 2100454. http://dx.doi.org/10.1002/masy.202100454.
Der volle Inhalt der QuelleKabeel, A. M., P. Maimí, N. Gascons und E. V. González. „Nominal strength of quasi-brittle open hole specimens under biaxial loading conditions“. Composites Science and Technology 87 (Oktober 2013): 42–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2013.07.022.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiao Qiong, Wei Guo Guo und De Shuan Kong. „Damage Analysis of 2D Woven Composite Laminates Containing an Open-Hole under Tensile Loadings“. Key Engineering Materials 525-526 (November 2012): 373–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.525-526.373.
Der volle Inhalt der QuelleMatta, Seshadri, Naresh Reddy Kolanu, Viswanath Chinthapenta, C. M. Manjunatha und M. Ramji. „Progressive damage analysis of adhesively bonded patch repaired carbon fibre–reinforced polymer specimen under compression involving cohesive zone model“. International Journal of Damage Mechanics 28, Nr. 10 (24.02.2019): 1457–89. http://dx.doi.org/10.1177/1056789519832062.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Rui, Weicheng Gao, Wei Liu und Jianxun Xu. „Effects of Open-Hole and Reinforcement on the Bearing Performance of the Plain-Woven Fabric Composite I-Section Beams under Shear Load“. Aerospace 9, Nr. 10 (22.09.2022): 537. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9100537.
Der volle Inhalt der QuelleAbdellah, Mohammed Y., Mohamed K. Hassan, Ahmed F. Mohamed und Khalil Abdelrazek Khalil. „A Novel and Highly Effective Natural Vibration Modal Analysis to Predict Nominal Strength of Open Hole Glass Fiber Reinforced Polymer Composites Structure“. Polymers 13, Nr. 8 (12.04.2021): 1251. http://dx.doi.org/10.3390/polym13081251.
Der volle Inhalt der QuelleNixon-Pearson, O. J., S. R. Hallett, P. W. Harper und L. F. Kawashita. „Damage development in open-hole composite specimens in fatigue. Part 2: Numerical modelling“. Composite Structures 106 (Dezember 2013): 890–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2013.05.019.
Der volle Inhalt der QuelleNixon-Pearson, O. J., S. R. Hallett, P. J. Withers und J. Rouse. „Damage development in open-hole composite specimens in fatigue. Part 1: Experimental investigation“. Composite Structures 106 (Dezember 2013): 882–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2013.05.033.
Der volle Inhalt der QuelleLeontiev, A. V., E. V. Rubtsova und A. A. Skulkin. „Lab-scale simulation of hydraulic fracturing: some outcomes“. Interexpo GEO-Siberia 2, Nr. 3 (18.05.2022): 202–7. http://dx.doi.org/10.33764/2618-981x-2022-2-3-202-207.
Der volle Inhalt der QuelleKötter, Benedikt, Julian Karsten, Johann Körbelin und Bodo Fiedler. „CFRP Thin-Ply Fibre Metal Laminates: Influences of Ply Thickness and Metal Layers on Open Hole Tension and Compression Properties“. Materials 13, Nr. 4 (18.02.2020): 910. http://dx.doi.org/10.3390/ma13040910.
Der volle Inhalt der QuelleRoh, Sung Woo, Daniel H. Kim, Alberto C. Cardoso und Richard G. Fessler. „Endoscopic foraminotomy using a microendoscopic discectomy system in cadaveric specimens“. Neurosurgical Focus 4, Nr. 2 (Februar 1998): E4. http://dx.doi.org/10.3171/foc.1998.4.2.5.
Der volle Inhalt der QuelleÖzaslan, Emre, Ali Yetgin und Bülent Acar. „Stress concentration and strength prediction of 2×2 twill weave fabric composite with a circular hole“. Journal of Composite Materials 53, Nr. 4 (10.07.2018): 463–74. http://dx.doi.org/10.1177/0021998318785994.
Der volle Inhalt der QuelleBale, Jefri, Kristomus Boimau und Marselinus Nenobesi. „Natural Composite Reinforced by Lontar (Borassus flabellifer) Fiber: An Experimental Study on Open-Hole Tensile Strength“. International Journal of Biomaterials 2017 (2017): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2017/7685047.
Der volle Inhalt der QuelleNAKATANI, Hayato, Tatsuro KOSAKA, Katsuhiko OSAKA, Yoshihiro SAWADA und Tomonaga OKABE. „Crack Growth Behaviour of Open-Hole Specimens of Ti/GFRP Laminates under Fatigue Loading“. Journal of the Society of Materials Science, Japan 58, Nr. 5 (2009): 389–95. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.58.389.
Der volle Inhalt der QuelleBaykan, Buşra M., Ugur Yolum, Emre Özaslan, Mehmet A. Güler und Bora Yıldırım. „Failure Prediction of Composite Open Hole Tensile Test Specimens Using Bond Based Peridynamic Theory“. Procedia Structural Integrity 28 (2020): 2055–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2020.11.029.
Der volle Inhalt der QuelleNewman Jr., J. C., und W. Abbott. „Fatigue-life calculations on pristine and corroded open-hole specimens using small-crack theory“. International Journal of Fatigue 31, Nr. 8-9 (August 2009): 1246–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2009.01.007.
Der volle Inhalt der QuelleKeleş, Özgür, Caleb Wayne Blevins und Keith J. Bowman. „Effect of build orientation on the mechanical reliability of 3D printed ABS“. Rapid Prototyping Journal 23, Nr. 2 (20.03.2017): 320–28. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-09-2015-0122.
Der volle Inhalt der QuelleHur, Mi-Sun, Seunggyu Lee, Chang-Seok Oh und Yeon Hyeon Choe. „Newly-found channels in the interatrial septum of the heart by dissection, histologic evaluation, and three-dimensional microcomputed tomography“. PLOS ONE 16, Nr. 2 (08.02.2021): e0246585. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0246585.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Xiaohua, Xiang Lu, Wei Zhou, Xuyang Shi, Boyu Luan und Ming Li. „Blasting Impact Simulation Test and Fragmentation Distribution Characteristics in an Open-Pit Mine“. Shock and Vibration 2019 (27.05.2019): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4080274.
Der volle Inhalt der QuelleTong, An Shi, Li Yang Xie, Xin Bai, Ming Li und Wei Ying Meng. „Damage Monitoring and Analysis of Fiber-Metal Laminates with an Open Hole Using Digital Image Correlation“. Applied Mechanics and Materials 868 (Juli 2017): 323–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.868.323.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Jian Jun, Yan Hua und Zhen Long He. „Design and Development for the Self-Expandable Packer Test-Bed“. Applied Mechanics and Materials 427-429 (September 2013): 2050–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.427-429.2050.
Der volle Inhalt der QuelleZarouchas, Dimitrios, Casper van Dien und Nick Eleftheroglou. „In-situ impact analysis during fatigue tests of open-hole carbon fibre reinforced polymer specimens“. Composites Part C: Open Access 6 (Oktober 2021): 100199. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcomc.2021.100199.
Der volle Inhalt der QuelleNixon-Pearson, O. J., und S. R. Hallett. „An investigation into the damage development and residual strengths of open-hole specimens in fatigue“. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 69 (Februar 2015): 266–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2014.11.013.
Der volle Inhalt der QuelleBoni, L., D. Fanteria, A. Lanciotti und C. Polese. „Experimental and analytical assessment of fatigue and crack propagation in cold worked open hole specimens“. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 36, Nr. 9 (30.04.2013): 930–41. http://dx.doi.org/10.1111/ffe.12050.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Jian, Mingbo Tong, Chuwei Zhou, Congjie Ye und Xindong Wang. „Progressive Failure Analysis in Open-Hole Tensile Composite Laminates of Airplane Stringers Based on Tests and Simulations“. Applied Sciences 11, Nr. 1 (27.12.2020): 185. http://dx.doi.org/10.3390/app11010185.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yang, und Shutian Liu. „Experimental Research on Fatigue Crack Growth Behavior of Diffusion-Bonded Titanium Alloy Laminates with Preset Unbonded Areas“. Materials 15, Nr. 15 (28.07.2022): 5224. http://dx.doi.org/10.3390/ma15155224.
Der volle Inhalt der QuelleGeorge, K., HS Reemsnyder, JK Donald und RJ Bucci. „Development of a DCPD Calibration for Evaluation of Crack Growth in Corner-Notched, Open-Hole Specimens“. Journal of ASTM International 1, Nr. 9 (2004): 19044. http://dx.doi.org/10.1520/jai19044.
Der volle Inhalt der Quellede Matos, P. F. P., P. M. G. P. Moreira, I. Nedbal und P. M. S. T. de Castro. „Reconstitution of fatigue crack growth in Al-alloy 2024-T3 open-hole specimens using microfractographic techniques“. Engineering Fracture Mechanics 72, Nr. 14 (September 2005): 2232–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2005.02.005.
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