Zeitschriftenartikel zum Thema „Shear localizations“
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Chang, L. „On the Shear Bands and Shear Localizations in Elastohydrodynamic Lubrication Films“. Journal of Tribology 127, Nr. 1 (01.01.2005): 245–47. http://dx.doi.org/10.1115/1.1843157.
Der volle Inhalt der QuelleLee, J. H., und Y. Zhang. „A Finite-Element Work-Hardening Plasticity Model of the Uniaxial Compression and Subsequent Failure of Porous Cylinders Including Effects of Void Nucleation and Growth—Part II: Localization and Fracture Criteria“. Journal of Engineering Materials and Technology 118, Nr. 2 (01.04.1996): 169–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.2804883.
Der volle Inhalt der QuelleVoyiadjis, George Z., Amin H. Almasri, Danial Faghihi und Anthony N. Palazotto. „Analytical solution for shear bands in cold-rolled 1018 steel“. Journal of the Mechanical Behaviour of Materials 20, Nr. 4-6 (01.06.2012): 89–102. http://dx.doi.org/10.1515/jmbm-2012-0001.
Der volle Inhalt der QuelleKudryashov, N. A., R. V. Muratov und P. N. Ryabov. „The collective behavior of shear strain localizations in dipolar materials“. Applied Mathematics and Computation 338 (Dezember 2018): 164–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2018.06.005.
Der volle Inhalt der QuelleDeliveris, A. V., I. E. Zevgolis und N. C. Koukouzas. „NUMERICAL MODELLING OF SLOPE STABILITY IN OPEN PIT LIGNITE MINES: A COMPARATIVE STUDY“. Bulletin of the Geological Society of Greece 50, Nr. 2 (27.07.2017): 671. http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.11773.
Der volle Inhalt der QuelleRice, James R. „Heating, weakening and shear localization in earthquake rupture“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, Nr. 2103 (21.08.2017): 20160015. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0015.
Der volle Inhalt der QuellePrakash, Aditya, Tawqeer Nasir Tak, Namit N. Pai, S. V. S. Narayana Murty, P. J. Guruprasad, R. D. Doherty und Indradev Samajdar. „Slip band formation in low and high solute aluminum: a combined experimental and modeling study“. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 29, Nr. 8 (11.11.2021): 085016. http://dx.doi.org/10.1088/1361-651x/ac3369.
Der volle Inhalt der QuelleBoulahia, R., Taoufik Boukharouba, Fahmi Zaïri, M. Naït-Abdelaziz, J. M. Gloaguen, R. Seguela und J. M. Lefebvre. „Successive Translucent and Opaque Shear Bands Accompanied by a Pronounced Periodic Waves Observed in a Polypropylene (PP) Processed by Single ECAE Pass“. Advanced Materials Research 423 (Dezember 2011): 12–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.423.12.
Der volle Inhalt der QuelleKatoh, Kazuo, und Yasuko Noda. „Distribution of Cytoskeletal Components in Endothelial Cells in the Guinea Pig Renal Artery“. International Journal of Cell Biology 2012 (2012): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2012/439349.
Der volle Inhalt der QuelleAbed, Farid H., und George Z. Voyiadjis. „Adiabatic Shear Band Localizations in BCC Metals at High Strain Rates and Various Initial Temperatures“. International Journal for Multiscale Computational Engineering 5, Nr. 3-4 (2007): 325–49. http://dx.doi.org/10.1615/intjmultcompeng.v5.i3-4.120.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Hyeong-Ki, Chang-Geun Cho, Sun-Ju Lee, Young Hak Lee und Taehoon Kim. „Structural Performance and Reinforcement Improvement of Structural Walls Using Strain-Hardening Cementitious Composites“. Sustainability 13, Nr. 7 (24.03.2021): 3607. http://dx.doi.org/10.3390/su13073607.
Der volle Inhalt der QuelleTejchman, Jacek. „Comparative FE-studies of shear localizations in granular bodies within a polar and non-local hypoplasticity“. Mechanics Research Communications 31, Nr. 3 (Mai 2004): 341–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechrescom.2003.11.009.
Der volle Inhalt der QuelleEbrahimian, Babak, Asadollah Noorzad und Mustafa I. Alsaleh. „Effects of periodic fluctuations of micro-polar boundary conditions on shear localizations in granular soil-structure interaction“. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 36, Nr. 7 (11.03.2011): 855–80. http://dx.doi.org/10.1002/nag.1031.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Yujun, Taoyuan Fan, Chunjing Zhou und Zhonghai Wu. „The Evolution of Stress and Strain around the Bayan Har Block in the Tibetan Plateau“. Journal of Earthquakes 2015 (08.12.2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2015/971628.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jongmin, Sunyoung Ahn, Young-Gyu Ko, Yong Chool Boo, Sung-Gil Chi, Chih-Wen Ni, Young-Mi Go, Hanjoong Jo und Heonyong Park. „X-linked inhibitor of apoptosis protein controls α5-integrin-mediated cell adhesion and migration“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 299, Nr. 2 (August 2010): H300—H309. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00180.2010.
Der volle Inhalt der QuelleTandon, Vipin, Ki-Seong Park, Rajesh Khatirkar, Aman Gupta und Shi-Hoon Choi. „Evolution of Microstructure and Crystallographic Texture in Deformed and Annealed BCC Metals and Alloys: A Review“. Metals 14, Nr. 2 (25.01.2024): 149. http://dx.doi.org/10.3390/met14020149.
Der volle Inhalt der QuelleGobernado, Patricia, Roumen H. Petrov, Jaap Moerman, Carla Barbatti und Leo Kestens. „Origin of the {h 1 1 }<1/h,1,2> Fiber in Single Phase Ferrite Steels“. Materials Science Forum 715-716 (April 2012): 134–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.715-716.134.
Der volle Inhalt der QuelleKibitkin, Vladimir, Nickolai Savchenko, Mikhail Grigoriev, Andrey Solodushkin, Alexander Burlachenko, Ales Buyakov, Anna Zykova, Valery Rubtsov und Sergei Tarasov. „Digital Image Correlation Characterization of Deformation Behavior and Cracking of Porous Segmented Alumina under Uniaxial Compression“. Ceramics 6, Nr. 1 (09.01.2023): 102–31. http://dx.doi.org/10.3390/ceramics6010008.
Der volle Inhalt der QuelleGupta, Aman, und Shi-Hoon Choi. „Self-Annealing Phenomena in the Cold-Rolled and Cryo-Rolled Copper Alloys: A Review“. Journal of Physics: Conference Series 2635, Nr. 1 (01.11.2023): 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2635/1/012015.
Der volle Inhalt der QuelleSornette, A., D. Sornette und P. Evesque. „Frustration and disorder in granular media and tectonic blocks: implications for earthquake complexity“. Nonlinear Processes in Geophysics 1, Nr. 4 (31.12.1994): 209–18. http://dx.doi.org/10.5194/npg-1-209-1994.
Der volle Inhalt der QuelleXiang, Jiajie, Yuxuan Zheng, Jiang Li und Zhanqiu Tan. „Mechanical Response of CNT/2024Al Composite to Compression and Tension at Different Strain Rates“. Metals 13, Nr. 2 (28.01.2023): 254. http://dx.doi.org/10.3390/met13020254.
Der volle Inhalt der QuelleAn, Xuanyi, Ping Ye, Jiayun Liu, Chao Tian, Shunshan Feng und Yongxiang Dong. „Dynamic Fracture and Fragmentation Characteristics of Metal Cylinder and Rings Subjected to Internal Explosive Loading“. Materials 13, Nr. 3 (08.02.2020): 778. http://dx.doi.org/10.3390/ma13030778.
Der volle Inhalt der QuelleWan, Chang-Feng, Li-Gang Sun, Hai-Long Qin, Zhong-Nan Bi und Dong-Feng Li. „A Molecular Dynamics Study on the Dislocation-Precipitate Interaction in a Nickel Based Superalloy during the Tensile Deformation“. Materials 16, Nr. 18 (09.09.2023): 6140. http://dx.doi.org/10.3390/ma16186140.
Der volle Inhalt der QuelleShawki, T. G. „An Energy Criterion for the Onset of Shear Localization in Thermal Viscoplastic Materials, Part II: Applications and Implications“. Journal of Applied Mechanics 61, Nr. 3 (01.09.1994): 538–47. http://dx.doi.org/10.1115/1.2901493.
Der volle Inhalt der QuelleMeyers, Marc A., Zezhou Li, Shiteng Zhao, Bingfeng Wang, Yong Liu und Peter K. Liaw. „Shear localization of fcc high-entropy alloys“. EPJ Web of Conferences 183 (2018): 03028. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818303028.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, Chun Zheng, Wei Sen Kong, Zhao Xi Wang und Min Jie Wang. „Adiabatic Shear Localization in High Speed Cutting of Hardened Steel“. Applied Mechanics and Materials 55-57 (Mai 2011): 983–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.55-57.983.
Der volle Inhalt der QuellePeirs, J., P. Verleysen, W. Tirry, L. Rabet, D. Schryvers und J. Degrieck. „Dynamic shear localization in Ti6Al4V“. Procedia Engineering 10 (2011): 2342–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.04.386.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Young Woo, und D. L. Bourell. „Microscopic shear localization in nickel“. Metallurgical Transactions A 19, Nr. 8 (August 1988): 2041–48. http://dx.doi.org/10.1007/bf02645207.
Der volle Inhalt der QuelleWalley, S. M. „Shear Localization: A Historical Overview“. Metallurgical and Materials Transactions A 38, Nr. 11 (13.09.2007): 2629–54. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-007-9271-x.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hong Ru, Fei Feng und Qing Wang. „Application of Structural Loess Binary-Medium Mode in Localization Shear Band“. Applied Mechanics and Materials 204-208 (Oktober 2012): 825–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.204-208.825.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Ming-Yao, Wei-Han Zhang, Yuan-Yuan Tan, Yan Chen, Hai-Ying Wang und Lan-Hong Dai. „Microstructural Evolution of Shear Localization in High-Speed Cutting of CoCrFeMnNi High-Entropy Alloy“. Metals 13, Nr. 4 (24.03.2023): 647. http://dx.doi.org/10.3390/met13040647.
Der volle Inhalt der QuelleChang, L. „A Parametric Analysis of the Thermal Shear Localization in Elastohydrodynamic Lubrication Films“. Journal of Tribology 128, Nr. 1 (30.08.2005): 79–84. http://dx.doi.org/10.1115/1.2125968.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lican, Rongqian Chen, Yancheng You, Zhengwu Chen und Ruofan Qiu. „Effects of Shear Layer Characteristics on Acoustic Propagation and Source Localization“. Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 37, Nr. 6 (Dezember 2019): 1148–57. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20193761148.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Chuanbin, Junjie Wang, Jianian Hu, Shanglin Huang, Yi Sun, Youlin Zhu, Qiang Shen und Guoqiang Luo. „Shear Localization and Mechanical Properties of Cu/Ta Metallic Nanolayered Composites: A Molecular Dynamics Study“. Metals 12, Nr. 3 (27.02.2022): 421. http://dx.doi.org/10.3390/met12030421.
Der volle Inhalt der QuelleShawki, T. G. „An Energy Criterion for the Onset of Shear Localization in Thermal Viscoplastic Materials, Part I: Necessary and Sufficient Initiation Conditions“. Journal of Applied Mechanics 61, Nr. 3 (01.09.1994): 530–37. http://dx.doi.org/10.1115/1.2901492.
Der volle Inhalt der QuelleRodríguez-Martínez, J. A., G. Vadillo, D. Rittel, R. Zaera und J. Fernández-Sáez. „Dynamic recrystallization and adiabatic shear localization“. Mechanics of Materials 81 (Februar 2015): 41–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmat.2014.10.001.
Der volle Inhalt der QuelleEl'kin, V. M. „Plastic flow localization in simple shear“. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 33, Nr. 5 (1992): 751–55. http://dx.doi.org/10.1007/bf00852212.
Der volle Inhalt der QuelleBose, A. „Shear localization in tungsten heavy alloys“. Metal Powder Report 47, Nr. 11 (November 1992): 53. http://dx.doi.org/10.1016/0026-0657(92)90955-e.
Der volle Inhalt der QuelleOsovski, S., und D. Rittel. „Microstructural heterogeneity and dynamic shear localization“. Applied Physics Letters 101, Nr. 21 (19.11.2012): 211901. http://dx.doi.org/10.1063/1.4767654.
Der volle Inhalt der QuelleWarner, D. H., und S. N. Mathaudhu. „Influence of Microcracking on Shear Localization“. Journal of Engineering Mechanics 137, Nr. 10 (Oktober 2011): 691–98. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)em.1943-7889.0000269.
Der volle Inhalt der QuelleSheikh-Ahmad, J., und J. A. Bailey. „Flow Instability in the Orthogonal Machining of CP Titanium“. Journal of Manufacturing Science and Engineering 119, Nr. 3 (01.08.1997): 307–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.2831108.
Der volle Inhalt der QuelleShawki, T. G. „The Phenomenon of Shear Strain Localization in Dynamic Viscoplasticity“. Applied Mechanics Reviews 45, Nr. 3S (01.03.1992): S46—S61. http://dx.doi.org/10.1115/1.3121391.
Der volle Inhalt der QuelleGuan, Xinran, Shoujiang Qu, Hao Wang, Guojian Cao, Aihan Feng und Daolun Chen. „Adiabatic Shear Localization in Metallic Materials: Review“. Materials 17, Nr. 21 (01.11.2024): 5365. http://dx.doi.org/10.3390/ma17215365.
Der volle Inhalt der QuelleBair, S., F. Qureshi und W. O. Winer. „Observations of Shear Localization in Liquid Lubricants Under Pressure“. Journal of Tribology 115, Nr. 3 (01.07.1993): 507–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.2921667.
Der volle Inhalt der QuelleWang, X. B. „Temperature-Dependent Shear Strain Localization of Aluminium-Lithium Alloy in Uniaxial Compression Using Zerilli-Armstrong and Gradient Plasticity Models“. Materials Science Forum 519-521 (Juli 2006): 789–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.519-521.789.
Der volle Inhalt der QuelleHatem, T. M., und M. A. Zikry. „Shear pipe effects and dynamic shear-strain localization in martensitic steels“. Acta Materialia 57, Nr. 15 (September 2009): 4558–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2009.06.028.
Der volle Inhalt der QuelleGray, G. T., K. S. Vecchio und V. Livescu. „Compact forced simple-shear sample for studying shear localization in materials“. Acta Materialia 103 (Januar 2016): 12–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.09.051.
Der volle Inhalt der QuelleKuroda, Mitsutoshi. „Effects of Crystallographic Texture on Plastic Flow Localization“. Key Engineering Materials 340-341 (Juni 2007): 211–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.340-341.211.
Der volle Inhalt der QuelleJenkins, James T. „Localization in Granular Materials“. Applied Mechanics Reviews 43, Nr. 5S (01.05.1990): S194—S195. http://dx.doi.org/10.1115/1.3120803.
Der volle Inhalt der QuelleEbrahimian, Babak. „Evolution of Shear Localization in an Elasto-Plastic Cosserat Material under Shearing“. Key Engineering Materials 577-578 (September 2013): 21–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.577-578.21.
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