Artículos de revistas sobre el tema "Coupled thermoelasticity"
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Eslami, M. R. y H. Vahedi. "Coupled thermoelasticity beam problems". AIAA Journal 27, n.º 5 (mayo de 1989): 662–65. http://dx.doi.org/10.2514/3.10161.
Texto completoKumar, Roushan y Ravi Kumar. "A study of thermoelastic damping in micromechanical resonators under unified generalized thermoelasticity formulation". Noise & Vibration Worldwide 50, n.º 6 (junio de 2019): 169–75. http://dx.doi.org/10.1177/0957456519853814.
Texto completoSerpilli, Michele, Serge Dumont, Raffaella Rizzoni y Frédéric Lebon. "Interface Models in Coupled Thermoelasticity". Technologies 9, n.º 1 (4 de marzo de 2021): 17. http://dx.doi.org/10.3390/technologies9010017.
Texto completoHarmain, G. A., J. L. Wegner, J. Su y J. B. Haddow. "Coupled radially symmetric linear thermoelasticity". Wave Motion 25, n.º 4 (junio de 1997): 385–400. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-2125(96)00049-2.
Texto completoSaxena, H. S. y R. S. Dhaliwal. "EIGENVALUE APPROACH TO COUPLED THERMOELASTICITY". Journal of Thermal Stresses 13, n.º 2 (enero de 1990): 161–75. http://dx.doi.org/10.1080/01495739008927030.
Texto completoCarbonaro, Bruno y Remigio Russo. "Uniqueness in linear coupled thermoelasticity". Journal of Elasticity 17, n.º 1 (1987): 85–91. http://dx.doi.org/10.1007/bf00042451.
Texto completoKumar, Rajneesh, Aseem Miglani y Rekha Rani. "Eigenvalue formulation to micropolar porous thermoelastic circular plate using dual phase lag model". Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 13, n.º 2 (14 de agosto de 2017): 347–62. http://dx.doi.org/10.1108/mmms-08-2016-0038.
Texto completoChoudhuri, S. K. Roy y Manidipa Banerjee (Chattopadhyay). "Magneto-viscoelastic plane waves in rotating media in the generalized thermoelasticity II". International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 2005, n.º 11 (2005): 1819–34. http://dx.doi.org/10.1155/ijmms.2005.1819.
Texto completoKovalev, V. A., Yu N. Radayev y D. A. Semenov. "Coupled Dynamic Problems of Hyperbolic Thermoelasticity". Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Mathematics. Mechanics. Informatics 9, n.º 4(2) (2009): 94–127. http://dx.doi.org/10.18500/1816-9791-2009-9-4-2-94-127.
Texto completoBakhshi, M., A. Bagri y M. R. Eslami. "Coupled Thermoelasticity of Functionally Graded Disk". Mechanics of Advanced Materials and Structures 13, n.º 3 (julio de 2006): 219–25. http://dx.doi.org/10.1080/15376490600582719.
Texto completoSistaninia, Me, Ma Sistaninia y H. Moeanodini. "Laser Surface Hardening Considering Coupled Thermoelasticity". Journal of Mechanics 25, n.º 3 (septiembre de 2009): 241–49. http://dx.doi.org/10.1017/s1727719100002690.
Texto completoCarter, J. P. y J. R. Booker. "Finite element analysis of coupled thermoelasticity". Computers & Structures 31, n.º 1 (enero de 1989): 73–80. http://dx.doi.org/10.1016/0045-7949(89)90169-7.
Texto completoMarotti de Sciarra, Francesco. "Some Variational Principles for Coupled Thermoelasticity". Journal of Engineering 2013 (2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/516462.
Texto completoAwrejcewicz, Jan y Vadim Krysko. "Coupled Thermoelasticity Problems of Shallow Shells". Systems Analysis Modelling Simulation 43, n.º 3 (marzo de 2003): 269–86. http://dx.doi.org/10.1080/0232929031000150238.
Texto completoD. V. Strunin, R. V. N. Melnik, A. "COUPLED THERMOMECHANICAL WAVES IN HYPERBOLIC THERMOELASTICITY". Journal of Thermal Stresses 24, n.º 2 (febrero de 2001): 121–40. http://dx.doi.org/10.1080/01495730150500433.
Texto completoBagri, A., H. Taheri, M. R. Eslami y S. Fariborz. "Generalized Coupled Thermoelasticity of a Layer". Journal of Thermal Stresses 29, n.º 4 (abril de 2006): 359–70. http://dx.doi.org/10.1080/01495730500360492.
Texto completoBabaei, M. H., M. Abbasi y M. R. Eslami. "Coupled Thermoelasticity of Functionally Graded Beams". Journal of Thermal Stresses 31, n.º 8 (10 de julio de 2008): 680–97. http://dx.doi.org/10.1080/01495730802193930.
Texto completoMeriç, R. A. "COUPLED OPTIMIZATION IN STEADY-STATE THERMOELASTICITY". Journal of Thermal Stresses 8, n.º 3 (enero de 1985): 333–47. http://dx.doi.org/10.1080/01495738508942240.
Texto completoRusso, Remigio. "Classical coupled thermoelasticity in unbounded domains". Journal of Elasticity 22, n.º 1 (agosto de 1989): 1–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf00055331.
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Texto completoAtkinson, C. y R. V. Craster. "Fracture in fully coupled dynamic thermoelasticity". Journal of the Mechanics and Physics of Solids 40, n.º 7 (octubre de 1992): 1415–32. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(92)90026-x.
Texto completoKačur, Jozef y Alexander Ženíšek. "Analysis of approximate solutions of coupled dynamical thermoelasticity and related problems". Applications of Mathematics 31, n.º 3 (1986): 190–223. http://dx.doi.org/10.21136/am.1986.104199.
Texto completoSingh, Baljeet. "Propagation of Plane Waves in a Thermally Conducting Mixture". ISRN Applied Mathematics 2011 (16 de agosto de 2011): 1–12. http://dx.doi.org/10.5402/2011/301816.
Texto completoSARKAR, NANTU y ABHIJIT LAHIRI. "EFFECT OF FRACTIONAL PARAMETER ON PLANE WAVES IN A ROTATING ELASTIC MEDIUM UNDER FRACTIONAL ORDER GENERALIZED THERMOELASTICITY". International Journal of Applied Mechanics 04, n.º 03 (septiembre de 2012): 1250030. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825112500305.
Texto completoMarotti de Sciarra, F. "Mixed Variational Principles in Nondissipative Coupled Thermoelasticity". Advances in Mechanical Engineering 6 (12 de febrero de 2015): 684075. http://dx.doi.org/10.1155/2014/684075.
Texto completoBahtui, A. y M. R. Eslami. "Coupled thermoelasticity of functionally graded cylindrical shells". Mechanics Research Communications 34, n.º 1 (enero de 2007): 1–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechrescom.2005.09.003.
Texto completoAskar Altay, G. y M. Cengiz Dökmecí. "Some variational principles for linear coupled thermoelasticity". International Journal of Solids and Structures 33, n.º 26 (noviembre de 1996): 3937–48. http://dx.doi.org/10.1016/0020-7683(95)00215-4.
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Texto completoAKBARZADEH, A. H., M. H. BABAEI y Z. T. CHEN. "THERMOPIEZOELECTRIC ANALYSIS OF A FUNCTIONALLY GRADED PIEZOELECTRIC MEDIUM". International Journal of Applied Mechanics 03, n.º 01 (marzo de 2011): 47–68. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825111000865.
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Texto completoGupta, R. R. "Wave Propagation in a Micropolar Transversely Isotropic Generalized Thermoelastic Half-Space". International Journal of Applied Mechanics and Engineering 19, n.º 2 (1 de mayo de 2014): 247–57. http://dx.doi.org/10.2478/ijame-2014-0016.
Texto completoPan, Ying, Zi Hou Zhang y Li Hou Liu. "Effect of Rotation to a Half-Sapce in Magneto-Thermoelasticity with Thermal Relaxations". Key Engineering Materials 353-358 (septiembre de 2007): 3018–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.3018.
Texto completoSingh, B. y S. Verma. "On Propagation of Rayleigh Type Surface Wave in Five Different Theories of Thermoelasticity". International Journal of Applied Mechanics and Engineering 24, n.º 3 (1 de agosto de 2019): 661–73. http://dx.doi.org/10.2478/ijame-2019-0041.
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Texto completoLiu, W. K. y H. G. Chang. "A Note on Numerical Analysis of Dynamic Coupled Thermoelasticity". Journal of Applied Mechanics 52, n.º 2 (1 de junio de 1985): 483–85. http://dx.doi.org/10.1115/1.3169075.
Texto completoZenkour, Ashraf M., Daoud S. Mashat y Ashraf M. Allehaibi. "Thermoelastic Coupling Response of an Unbounded Solid with a Cylindrical Cavity Due to a Moving Heat Source". Mathematics 10, n.º 1 (21 de diciembre de 2021): 9. http://dx.doi.org/10.3390/math10010009.
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Texto completoZenkour, Ashraf M. "Generalized Thermoelasticity Theories for Axisymmetric Hollow Cylinders Under Thermal Shock with Variable Thermal Conductivity". Journal of Molecular and Engineering Materials 06, n.º 03n04 (septiembre de 2018): 1850006. http://dx.doi.org/10.1142/s2251237318500065.
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