Zeitschriftenartikel zum Thema „Tests sandwich“
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Prabhakaran, S., V. Krishnaraj, Hemashree Golla und M. Senthilkumar. „Biodegradation behaviour of green composite sandwich made of flax and agglomerated cork“. Polymers and Polymer Composites 30 (Januar 2022): 096739112211036. http://dx.doi.org/10.1177/09673911221103602.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Zhengjie, Hengliang Liang und Hongfei Zhou. „Forming pressure of PMI foam sandwich structure“. Journal of Physics: Conference Series 2566, Nr. 1 (01.08.2023): 012040. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2566/1/012040.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhao, Hao Zhang, Qingyong Niu, Peng Wang und Xiaoming Cao. „Design of double-layered framed plate with equivalent impedance“. MATEC Web of Conferences 380 (2023): 01018. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202338001018.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhen, Jian Guang Zhang, Xiu Zhi Liu, Yong Hai Wen und Shao Bo Gong. „Numerical and Experimental Studies of Composites Sandwich Structure with a Rectangular Cut-Out“. Applied Mechanics and Materials 395-396 (September 2013): 891–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.395-396.891.
Der volle Inhalt der QuelleSaifullah, Abu, Pappu Radhakrishnan, Lei Wang, Burhan Saeed, Forkan Sarker und Hom N. Dhakal. „Reprocessed Materials Used in Rotationally Moulded Sandwich Structures for Enhancing Environmental Sustainability: Low-Velocity Impact and Flexure-after-Impact Responses“. Materials 15, Nr. 18 (19.09.2022): 6491. http://dx.doi.org/10.3390/ma15186491.
Der volle Inhalt der QuelleKozak, Janusz. „Joints Of Steel Sandwich Structures“. Polish Maritime Research 28, Nr. 2 (01.06.2021): 128–35. http://dx.doi.org/10.2478/pomr-2021-0029.
Der volle Inhalt der QuelleHosseini, SM, A. Habibolahzadeh und J. Němeček. „Static and dynamic responses of a novel Al nanocomposite foam/sandwich structure under bending, impact and quasi-static compression tests“. Journal of Sandwich Structures & Materials 21, Nr. 4 (03.07.2017): 1406–27. http://dx.doi.org/10.1177/1099636217717579.
Der volle Inhalt der QuelleEmi Nor Ain Mohammad, Nurul, Aidah Jumahat und Mohamad Fashan Ghazali. „Impact Properties of Aluminum Foam – Nanosilica Filled Basalt Fiber Reinforced Polymer Sandwich Composites“. International Journal of Engineering & Technology 7, Nr. 3.11 (21.07.2018): 77. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.11.15934.
Der volle Inhalt der QuelleElettore, Elena, Massimo Latour, Mario D’Aniello, Raffaele Landolfo und Gianvittorio Rizzano. „Prototype Tests on Screwed Steel–Aluminium Foam–Steel Sandwich Panels“. Buildings 13, Nr. 11 (13.11.2023): 2836. http://dx.doi.org/10.3390/buildings13112836.
Der volle Inhalt der QuelleChróścielewski, Jacek, Marian Klasztorny, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Magdalena Rucka und Krzysztof Wilde. „GFRP sandwich composite with PET core in shell structure of footbridge“. Budownictwo i Architektura 13, Nr. 2 (11.06.2014): 183–90. http://dx.doi.org/10.35784/bud-arch.1894.
Der volle Inhalt der QuelleAmde, Amde M., Amir Mirmiran und David Nelsen. „Stability Tests of Sandwich Composite Elastica Arches“. Journal of Structural Engineering 128, Nr. 5 (Mai 2002): 683–86. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(2002)128:5(683).
Der volle Inhalt der QuelleKajon, G., L. Monteleone und R. Steindler. „MONITORED BALLISTIC TESTS ON SHOCKPROOF SANDWICH GLASSES“. Experimental Techniques 25, Nr. 5 (September 2001): 27–31. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1567.2001.tb00038.x.
Der volle Inhalt der QuelleAltenbach, H., und E. Nast. „Multi-dimensional deformation tests of sandwich plates“. Mechanics of Composite Materials 33, Nr. 5 (September 1997): 430–40. http://dx.doi.org/10.1007/bf02256897.
Der volle Inhalt der QuelleMostafa, A., und K. Shankar. „Finite Element Study on the Influence of Shear Key Diameter on the Shear Performance of Composite Sandwich Panel with PU Foam Core“. Applied Mechanics and Materials 376 (August 2013): 103–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.376.103.
Der volle Inhalt der QuelleMostafa, A., und K. Shankar. „In-Plane Shear Damage Prediction of Composite Sandwich Panel with Foam Core“. Applied Mechanics and Materials 376 (August 2013): 69–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.376.69.
Der volle Inhalt der QuelleJackson, K. P., J. M. Allwood und M. Landert. „Incremental Forming of Sandwich Panels“. Key Engineering Materials 344 (Juli 2007): 591–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.344.591.
Der volle Inhalt der QuelleConstantin, Nicolae, Marin Sandu, Adriana Sandu, Paulina Spânu, Dorin Roşu und Cătălin Enescu. „Study upon the Damage Tolerance of Thick Sandwich Materials“. Solid State Phenomena 266 (Oktober 2017): 287–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.266.287.
Der volle Inhalt der QuelleAndrzejewski, Jacek, Marcin Gronikowski und Joanna Aniśko. „A Novel Manufacturing Concept of LCP Fiber-Reinforced GPET-Based Sandwich Structures with an FDM 3D-Printed Core“. Materials 15, Nr. 15 (05.08.2022): 5405. http://dx.doi.org/10.3390/ma15155405.
Der volle Inhalt der QuelleHa, Giap X., Andreas Bernaschek und Manfred W. Zehn. „Experimentally examining the mechanical behaviour of nap-core sandwich material – A novel type of structural composite“. Journal of Reinforced Plastics and Composites 38, Nr. 8 (24.12.2018): 369–78. http://dx.doi.org/10.1177/0731684418820437.
Der volle Inhalt der QuelleZaharia, Sebastian Marian, Mihai Alin Pop, Lucia-Antoneta Chicos, George Razvan Buican, Camil Lancea, Ionut Stelian Pascariu und Valentin-Marian Stamate. „Compression and Bending Properties of Short Carbon Fiber Reinforced Polymers Sandwich Structures Produced via Fused Filament Fabrication Process“. Polymers 14, Nr. 14 (19.07.2022): 2923. http://dx.doi.org/10.3390/polym14142923.
Der volle Inhalt der QuelleBuican, George Razvan, Sebastian-Marian Zaharia, Mihai Alin Pop, Lucia-Antoneta Chicos, Camil Lancea, Valentin-Marian Stamate und Ionut Stelian Pascariu. „Fabrication and Characterization of Fiber-Reinforced Composite Sandwich Structures Obtained by Fused Filament Fabrication Process“. Coatings 11, Nr. 5 (19.05.2021): 601. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11050601.
Der volle Inhalt der QuelleReddy, P. Praveen Kumar, Chinmaya Prasad Padhy und P. Janaki Ramulu. „AA5052-PVC-AA5052 (Al-PVC-Al) Sandwich Sheets Forming Analysis through In-Plane Plane Stretching Tests“. Scientific World Journal 2024 (08.03.2024): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2024/5117746.
Der volle Inhalt der QuelleYoshioka, Hideki, Yoshiki Tanaka, Yuhei Nishio, Takafumi Noguchi, Kyoichi Kobayashi, Yoshifumi Ohmiya, Manabu Kanematsu et al. „Self-standing Compartment Fire Tests on Sandwich Panels“. Fire Science and Technology 35, Nr. 1 (2016): 19–38. http://dx.doi.org/10.3210/fst.35.19.
Der volle Inhalt der QuelleXie, M., N. Foundoukos und J. C. Chapman. „Static tests on steel–concrete–steel sandwich beams“. Journal of Constructional Steel Research 63, Nr. 6 (Juni 2007): 735–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2006.08.001.
Der volle Inhalt der QuelleXue, Qi Chao, Guang Ping Zou und Tao Xue. „The Influence of Cycling Frequency to Response Loading in Fatigue Tests for Sandwich Beam with Viscoelastic Core“. Key Engineering Materials 577-578 (September 2013): 665–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.577-578.665.
Der volle Inhalt der QuelleZaharia, Sebastian Marian, Larisa Anamaria Enescu und Mihai Alin Pop. „Mechanical Performances of Lightweight Sandwich Structures Produced by Material Extrusion-Based Additive Manufacturing“. Polymers 12, Nr. 8 (04.08.2020): 1740. http://dx.doi.org/10.3390/polym12081740.
Der volle Inhalt der QuelleShahdin, Amir, Joseph Morlier, Laurent Mezeix, Christophe Bouvet und Yves Gourinat. „Evaluation of the Impact Resistance of Various Composite Sandwich Beams by Vibration Tests“. Shock and Vibration 18, Nr. 6 (2011): 789–805. http://dx.doi.org/10.1155/2011/259295.
Der volle Inhalt der QuelleDoubrava, Karel, und Ctirad Novotný. „Sandwich Roof of the Bus – Fatigue and Strength Tests“. Applied Mechanics and Materials 827 (Februar 2016): 3–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.827.3.
Der volle Inhalt der QuelleAbdul Rahman, S. Syed, und K. S. Satyanarayanan. „Experimental and Numerical Simulation of Effects of High Temperature on RC Frame Infilled with Sandwich Panel“. Civil Engineering Journal 10, Nr. 1 (01.01.2024): 280–98. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2024-010-01-018.
Der volle Inhalt der QuelleEssassi, Khawla, Jean-Luc Rebiere, Abderrahim El Mahi, Mohamed Amine Ben Souf, Anas Bouguecha und Mohamed Haddar. „Investigation of the Static Behavior and Failure Mechanisms of a 3D Printed Bio-Based Sandwich with Auxetic Core“. International Journal of Applied Mechanics 12, Nr. 05 (Juni 2020): 2050051. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825120500519.
Der volle Inhalt der QuelleStanisavljević, Gorjana, Darinka Golubović Matić, Milorad Komnenović, Ivana Vasović Maksimović und Željko Flajs. „Numerical and Experimental Study on Loading Behavior of Facade Sandwich Panels“. Buildings 13, Nr. 6 (18.06.2023): 1554. http://dx.doi.org/10.3390/buildings13061554.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Bo, Yunfeng Shi, Caihua Zhou und Tong Li. „Failure mechanism of PMI foam core sandwich beam in bending“. International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization 6 (2015): A8. http://dx.doi.org/10.1051/smdo/2015008.
Der volle Inhalt der QuelleRodrigues, Marlon Bender Bueno, Ronan Côrrea, Pedro Henrique G. De Cademartori, Ana C. R. Ribeiro, Rodrigo Coldebella, Rafael A. Delucis, Nayara Lunkes und André L. Missio. „Bio-Based Tannin Foams: Comparing Their Physical and Thermal Response to Polyurethane Foams in Lightweight Sandwich Panels“. Compounds 4, Nr. 1 (25.12.2023): 1–16. http://dx.doi.org/10.3390/compounds4010001.
Der volle Inhalt der QuelleReis, Paulo N. B., Carlos A. C. P. Coelho und Fábio V. P. Navalho. „Impact Response of Composite Sandwich Cylindrical Shells“. Applied Sciences 11, Nr. 22 (19.11.2021): 10958. http://dx.doi.org/10.3390/app112210958.
Der volle Inhalt der QuelleZha, Xiao Xiong, Pei Cheng Qin und Hong Xin Wang. „Experiment and Finite Element Study on the Structural Behavior of Steel Sandwich Panels“. Advanced Materials Research 168-170 (Dezember 2010): 1051–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.168-170.1051.
Der volle Inhalt der QuelleUzay, Çağrı, und Necdet Geren. „Effect of stainless-steel wire mesh embedded into fibre-reinforced polymer facings on flexural characteristics of sandwich structures“. Journal of Reinforced Plastics and Composites 39, Nr. 15-16 (05.05.2020): 613–33. http://dx.doi.org/10.1177/0731684420921952.
Der volle Inhalt der QuelleNikbakht, Ehsan, Mahmoud Gad und Jia Wei Chang. „Push-out tests on steel composite sections with engineered cementitious composite“. Engineering Solid Mechanics 12, Nr. 1 (2024): 11–16. http://dx.doi.org/10.5267/j.esm.2023.7.007.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson-Groh, Mara. „Raman scattering technique allows for quick and accurate COVID-19 tests“. Scilight 2023, Nr. 2 (13.01.2023): 021102. http://dx.doi.org/10.1063/10.0016905.
Der volle Inhalt der QuelleSeno, Aldyandra Hami, Eko Koswara, Hendri Syamsudin und Djarot Widagdo. „Analysis of Bending Loads on Bamboo-Balsa and Bamboo-Polypropylene Honeycomb Composite Sandwiches“. Advanced Materials Research 1125 (Oktober 2015): 94–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1125.94.
Der volle Inhalt der QuelleCrupi, Vincenzo, Emre Kara, Gabriella Epasto, Eugenio Guglielmino und Halil Aykul. „Theoretical and experimental analysis for the impact response of glass fibre reinforced aluminium honeycomb sandwiches“. Journal of Sandwich Structures & Materials 20, Nr. 1 (08.02.2016): 42–69. http://dx.doi.org/10.1177/1099636216629375.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Shiyong, Xinling Wang, Jianping Liang, Rui Yang und Yanguang Zhao. „Analysis on fracture behaviour of stitched foam sandwich composites using interlaminar tension test“. Journal of Sandwich Structures & Materials 24, Nr. 3 (27.12.2021): 1515–34. http://dx.doi.org/10.1177/10996362211063154.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Zong Hong, Qun Yan, Jiang Tian und Xiao Yu Liu. „Quasi-Static Indentation Test on Composite Sandwich Panels with Foam Core“. Advanced Materials Research 718-720 (Juli 2013): 214–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.718-720.214.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Xue Mei, Jian Feng Wang, Cheng Jin Duan, Xiang Xin Xia und Zhao Hui Wang. „Study on Automobile Body Performance of Honeycomb Sandwich Composite Material“. Advanced Materials Research 567 (September 2012): 146–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.567.146.
Der volle Inhalt der QuelleBělský, Petr, und Martin Kadlec. „Capability of non-destructive techniques in evaluating damage to composite sandwich structures“. International Journal of Structural Integrity 10, Nr. 3 (10.06.2019): 356–70. http://dx.doi.org/10.1108/ijsi-10-2018-0067.
Der volle Inhalt der QuelleRupp, Peter, Peter Elsner und Kay A. Weidenmann. „Specific bending stiffness of in-mould-assembled hybrid sandwich structures with carbon fibre reinforced polymer face sheets and aluminium foam cores manufactured by a polyurethane-spraying process“. Journal of Sandwich Structures & Materials 21, Nr. 8 (13.08.2017): 2779–800. http://dx.doi.org/10.1177/1099636217725250.
Der volle Inhalt der QuellePavlova, S. A. „Analysis of contact interaction of polymer honeycomb core and CFRP base layers in sandwich-core constructions“. VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering 20, Nr. 1 (20.04.2021): 87–96. http://dx.doi.org/10.18287/2541-7533-2021-20-1-87-96.
Der volle Inhalt der QuelleArslan, Kemal, Recep Gunes, M. Kemal Apalak und JN Reddy. „Experimental tests and numerical modeling of ballistic impact on honeycomb sandwich structures reinforced by functionally graded plates“. Journal of Composite Materials 51, Nr. 29 (08.03.2017): 4009–28. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317695423.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Jian, Dongyuan Xie, Qichao Xue und Yangyang Zhan. „Seawater effects on static loads and interlayer cracking performance for polyvinyl chloride foam-cored sandwich composites“. Advances in Mechanical Engineering 10, Nr. 11 (November 2018): 168781401880734. http://dx.doi.org/10.1177/1687814018807342.
Der volle Inhalt der QuelleGara, Fabrizio, Laura Ragni, Davide Roia und Luigino Dezi. „Experimental tests and numerical modelling of wall sandwich panels“. Engineering Structures 37 (April 2012): 193–204. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.12.027.
Der volle Inhalt der QuelleRuan, Dong, Guoxing Lu und Yat Choy Wong. „Quasi-static indentation tests on aluminium foam sandwich panels“. Composite Structures 92, Nr. 9 (August 2010): 2039–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2009.11.014.
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