Artículos de revistas sobre el tema "Essai Double Cantilever Beam (DCB)"
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Alfred Franklin, V., T. Christopher y B. Nageswara Rao. "Influence of Root Rotation on Delamination Fracture Toughness of Composites". International Journal of Aerospace Engineering 2014 (2014): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2014/829698.
Texto completoChen, T., C. M. Harvey, S. Wang y V. V. Silberschmidt. "Analytical corrections for double-cantilever beam tests". International Journal of Fracture 229, n.º 2 (junio de 2021): 269–76. http://dx.doi.org/10.1007/s10704-021-00556-5.
Texto completoSponseller, David L. y Thomas E. Sponseller. "The Double Cantilever Beam (DCB) Test at Forty". BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte 161, n.º 1 (enero de 2016): 19–26. http://dx.doi.org/10.1007/s00501-016-0449-7.
Texto completoColonel, L., A. Calvez, F. Fournel, V. Larrey, S. Moreau, F. Mazen y F. Rieutord. "Double cantilever beam bonding energy measurement using confocal IR microscopy". Journal of Applied Physics 132, n.º 21 (7 de diciembre de 2022): 215106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0114668.
Texto completoBudzik, Michal K. y Henrik M. Jensen. "Evaluation of Defects in Adhesive Joint by Double Cantilever Beam Experiment". Key Engineering Materials 665 (septiembre de 2015): 101–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.665.101.
Texto completoWang, K. F., Y. Q. Wang, B. L. Wang y L. Zheng. "A double cantilever beam incorporating cohesive crack modeling for superconductors". Modern Physics Letters B 34, n.º 15 (30 de marzo de 2020): 2050166. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984920501663.
Texto completoDahlan, Hendery, Meifal Rusli, Mulyadi Bur y Rika Ampuh Hadiguna. "Kaji Teoritis Pengaruh Variasi Letak Retak Terhadap Perambatan Retak Dengan Pendekatan Double Cantilever Beam (DCB)". Jurnal Inovasi Rekayasa Mekanikal dan Termal 1, n.º 2 (29 de diciembre de 2023): 20–26. http://dx.doi.org/10.25077/inomet.1.2.20-26.2023.
Texto completoGourlie, A. D., G. N. Podolski y J. R. Fleet. "A Detailed Statistical Examination of the Double Cantilever Beam (DCB) Test". CORROSION 47, n.º 9 (septiembre de 1991): 728–35. http://dx.doi.org/10.5006/1.3585859.
Texto completoLi, Rongzhi, Lin Ye y Yiu-Wing Mai. "Interlaminar Fracture of Stitched GFRP Laminates". Advanced Composites Letters 5, n.º 1 (enero de 1996): 096369359600500. http://dx.doi.org/10.1177/096369359600500101.
Texto completoBalendran, B. "On the Double Cantilever Beam Specimen for Mode-I Interface Delamination". Journal of Applied Mechanics 61, n.º 2 (1 de junio de 1994): 471–73. http://dx.doi.org/10.1115/1.2901470.
Texto completoChristopoulos, G. C. y S. A. Paipetis. "Interlaminar Fatigue Crack Propagation in Mode I of Carbon Fiber/PEEK Composites". Advanced Composites Letters 2, n.º 1 (enero de 1993): 096369359300200. http://dx.doi.org/10.1177/096369359300200101.
Texto completoTawk, I., J. F. Ferrero, J. J. Barrau, E. Abdullah y M. Sudre. "Amultilayered Solid Element used to Model Composite Delamination". Advanced Composites Letters 19, n.º 1 (enero de 2010): 096369351001900. http://dx.doi.org/10.1177/096369351001900103.
Texto completoLOO, SHANE ZHI YUAN, PUAY CHENG LEE, ZAN XUAN LIM, NATALIA YANTARA, TONG YAN TEE, CHER MING TAN y ZHONG CHEN. "INTERFACE FRACTURE TOUGHNESS ASSESSMENT OF SOLDER JOINTS USING DOUBLE CANTILEVER BEAM TEST". International Journal of Modern Physics B 24, n.º 01n02 (20 de enero de 2010): 164–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210064095.
Texto completoHlača, Ivan, Marin Grbac y Leo Škec. "Determining Fracture Resistance of Structural Adhesives in Mode-I Debonding Using Double Cantilever Beam Test". Zbornik radova 22, n.º 1 (20 de diciembre de 2019): 59–74. http://dx.doi.org/10.32762/zr.22.1.4.
Texto completoPavelko, Vitalijs. "Application of the Nonlinear Model of a Beam for Investigation of Interlaminar Fracture Toughness of Layered Composite". Key Engineering Materials 665 (septiembre de 2015): 273–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.665.273.
Texto completoMohamed Ben Ali, Amina, Salah Bouziane y Hamoudi Bouzerd. "Computation of mode I strain energy release rate of symmetrical and asymmetrical sandwich structures using mixed finite element". Frattura ed Integrità Strutturale 15, n.º 56 (28 de marzo de 2021): 229–39. http://dx.doi.org/10.3221/igf-esis.56.19.
Texto completoLi, Yuan, Naoki Hori, Masahiro Arai, Hisao Fukunaga y Ning Hu. "Investigation on Interlaminar Mechanical Properties of Hybrid CFRP/VGCF Laminates". Advanced Materials Research 79-82 (agosto de 2009): 1759–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.79-82.1759.
Texto completode Morais, A. B. "A new fibre bridging based analysis of the Double Cantilever Beam (DCB) test". Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 42, n.º 10 (octubre de 2011): 1361–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.05.019.
Texto completoGliszczynski, A., S. Samborski, N. Wiacek y J. Rzeczkowski. "Mode I Interlaminar Fracture of Glass/Epoxy Unidirectional Laminates. Part II: Numerical Analysis". Materials 12, n.º 10 (16 de mayo de 2019): 1604. http://dx.doi.org/10.3390/ma12101604.
Texto completoAalami, MR y TN Chakherlou. "Investigating the effects of loading system on the fracture behavior of DCB specimens considering T-stress". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications 235, n.º 12 (4 de octubre de 2021): 2654–65. http://dx.doi.org/10.1177/14644207211030963.
Texto completoAalami, MR y TN Chakherlou. "Investigating the effects of loading system on the fracture behavior of DCB specimens considering T-stress". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications 235, n.º 12 (4 de octubre de 2021): 2654–65. http://dx.doi.org/10.1177/14644207211030963.
Texto completoWang, Guijun, Yanqing Wu, Yuxiang Wang, Fenglei Huang y Tao Wang. "Experimental study of propellant/liner interface fracture characteristics". Journal of Physics: Conference Series 2891, n.º 2 (1 de diciembre de 2024): 022010. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2891/2/022010.
Texto completoRamadas, Chennamsetti, Avinash Hood, Krishnan Balasubramaniam y Makarand Joshi. "Ultrasonic Lamb Wave Based Crack Growth Prediction for Estimation of Strain Energy Release Rate". Advanced Materials Research 585 (noviembre de 2012): 24–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.585.24.
Texto completoJiang, Xiao-Wei, Shijun Guo, Hao Li y Hai Wang. "Peridynamic Modeling of Mode-I Delamination Growth in Double Cantilever Composite Beam Test: A Two-Dimensional Modeling Using Revised Energy-Based Failure Criteria". Applied Sciences 9, n.º 4 (15 de febrero de 2019): 656. http://dx.doi.org/10.3390/app9040656.
Texto completoNakamura, Kota, Yu Sekiguchi, Kazumasa Shimamoto, Keiji Houjou, Haruhisa Akiyama y Chiaki Sato. "Creep Crack Growth Behavior during Hot Water Immersion of an Epoxy Adhesive Using a Spring-Loaded Double Cantilever Beam Test Method". Materials 16, n.º 2 (8 de enero de 2023): 607. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020607.
Texto completoBurlayenko, Vyacheslav N., Tomasz Sadowski y Daniel Pietras. "Influence of Dynamic Loading on Fracture Behaviour of DCB Sandwich Specimen". ITM Web of Conferences 29 (2019): 02003. http://dx.doi.org/10.1051/itmconf/20192902003.
Texto completoCañas, José, Luis Távara, Antonio Blázquez y Alejandro Estefani. "Overview of Gc Tests Used to Evaluate Composite–Composite Adhesive Joints". Journal of Multiscale Modelling 10, n.º 03 (septiembre de 2019): 1842002. http://dx.doi.org/10.1142/s1756973718420027.
Texto completoWan, Li, Wei Qing Liu y Hai Fang. "Mechanical Behavior of Composite Column Reinforced Paulownia Wood Sandwich". Advanced Materials Research 168-170 (diciembre de 2010): 2049–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.168-170.2049.
Texto completoKim, Y. C., H. K. Choi y J. U. Cho. "Experimental Study On Fracture Property Of Double Cantilever Beam Specimen With Aluminum Foam". Archives of Metallurgy and Materials 60, n.º 2 (1 de junio de 2015): 1151–54. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0087.
Texto completoShen, Yurong, Dongsheng Huang, Ying Hei Chui y Chunping Dai. "Fracture of Parallel Strand Bamboo Composite under Mode I Loading: DCB Test Investigation". Advances in Materials Science and Engineering 2019 (23 de septiembre de 2019): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2019/7657234.
Texto completoZhao, Hong Ping, Robert Kwok Yiu Li y Xi Qiao Feng. "Experimental Investigation of Interlaminar Fracture Toughness of CFRP Composites with Different Stitching Patterns". Key Engineering Materials 297-300 (noviembre de 2005): 189–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.297-300.189.
Texto completoAlfred Franklin, V. y T. Christopher. "Fracture Energy Estimation of DCB Specimens Made of Glass/Epoxy: An Experimental Study". Advances in Materials Science and Engineering 2013 (2013): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/412601.
Texto completoYoshihara, Hiroshi y Kyohei Nobusue. "Mode I and Mode II fracture toughness of densified Sitka spruce fabricated in an airtight atmosphere with high-temperature steam". Holzforschung 62, n.º 1 (1 de enero de 2008): 82–85. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2008.012.
Texto completoAbuobaid, A., D. Heider y S. Yarlagadda. "A time-domain reflectometry method for automated measurement of crack propagation in composites during mode I DCB testing under cold, hot, and hot/wet conditions". Journal of Thermoplastic Composite Materials 32, n.º 4 (10 de mayo de 2018): 558–73. http://dx.doi.org/10.1177/0892705718772873.
Texto completoRajendran, Thamilarasu S., Mahzan Johar, Shukur Abu Hassan y King Jye Wong. "Mode I and Mode II Delamination of Flax/Epoxy Composite Laminate". MATEC Web of Conferences 202 (2018): 01002. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201820201002.
Texto completoWaas, Victor D., Mas Irfan P. Hidayat y Lukman Noerochim. "Finite Element Simulation of Delamination in Carbon Fiber/Epoxy Laminate Using Cohesive Zone Model: Effect of Meshing Variation". Materials Science Forum 964 (julio de 2019): 257–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.964.257.
Texto completoSkoczylas, Jakub, Sylwester Samborski y Mariusz Kłonica. "Acoustic emission as a valuable technique used for monitoring polymer failures". Studia Universitatis Babeș-Bolyai Engineering 66, n.º 1 (9 de noviembre de 2021): 34–44. http://dx.doi.org/10.24193/subbeng.2021.1.4.
Texto completoLi, Yan, Yiu Wing Mai y Lin Ye. "Fracture Properties and Characteristics of Sisal Textile Reinforced Epoxy Composites". Key Engineering Materials 312 (junio de 2006): 167–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.312.167.
Texto completoGordić, M. V., I. M. Djordjević, D. R. Sekulić, Z. S. Petrović y M. M. Stevanović. "Delamination Strain Energy Release Rate in Carbon Fiber/Epoxy Resin Composites". Materials Science Forum 555 (septiembre de 2007): 515–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.555.515.
Texto completoTerasaki, Nao, Yuki Fujio, Shin Horiuchi y Haruhisa Akiyama. "Mechanoluminescent studies of failure line on double cantilever beam (DCB) and tapered-DCB (TDCB) test with similar and dissimilar material joints". International Journal of Adhesion and Adhesives 93 (septiembre de 2019): 102328. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2019.01.022.
Texto completoNguyen, Dang Du, TaeGyeong Lim, Soomook Lim y Ji Won Suk. "Interlayer Separation in Graphene Paper Comprising Electrochemically Exfoliated Graphene". Nanomaterials 11, n.º 4 (29 de marzo de 2021): 865. http://dx.doi.org/10.3390/nano11040865.
Texto completoKali, Naresh y Srikanth Korla. "Numerical Studies on Mode I Delamination and its Effect on the Vibrational Characteristics in Fibre Metal Laminates". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1225, n.º 1 (1 de febrero de 2022): 012039. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1225/1/012039.
Texto completoTserpes, Konstantinos. "Numerical evaluation of crack stopping mechanisms in composite bonded joints due to corrugation and bolts". MATEC Web of Conferences 304 (2019): 01003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201930401003.
Texto completoTODOROVIĆ, MARIJA, MATHIEU KOETSIER, NAĐA SIMOVIĆ, IVAN GLIŠOVIĆ y MARKO PAVLOVIĆ. "DETERMINATION OF MODE I FRACTURE PROPERTIES OF EUROPEAN SPRUCE". Wood Research 68, n.º 2 (26 de abril de 2023): 334–47. http://dx.doi.org/10.37763/wr.1336-4561/68.2.334347.
Texto completoChoi, S. R. y J. A. Salem. "Fracture toughness of PMMA as measured with indentation cracks". Journal of Materials Research 8, n.º 12 (diciembre de 1993): 3210–17. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1993.3210.
Texto completoHoa, S. V., S. Lin y J. R. Chen. "Hygrothermal Effect on Mode II Interlaminar Fracture Toughness of a Carbon/Polyphenylene Sulfide Laminate". Journal of Reinforced Plastics and Composites 11, n.º 1 (enero de 1992): 3–31. http://dx.doi.org/10.1177/073168449201100102.
Texto completoBittencourt, Mario, Alireza Akhavan-Safar, Diogo Santos, Sabine Wenig y Lucas F. M. Da Silva. "Fatigue Threshold Analysis of Adhesives: Displacement Control vs. Load Control Strategy". Journal on Mechanics of Solids 1, n.º 1 (11 de noviembre de 2022): 9–14. http://dx.doi.org/10.24840/2975-8262_001-001_001843.
Texto completoGoogarchin, Hamed Saeidi, Mohammad Hassan Shojaeefard, Mohammad Reza Gheibi y Zohreh Sarvi. "A novel cohesive zone model to simulate ductile adhesives in automotive structure metallic joints". International Journal of Computational Physics Series 1, n.º 1 (6 de marzo de 2018): 301–8. http://dx.doi.org/10.29167/a1i1p301-308.
Texto completoSilva, F. G. A., M. F. S. F. de Moura, N. Dourado, F. A. M. Pereira, J. J. L. Morais, M. I. R. Dias, Paulo J. Lourenço y Fernando M. Judas. "Mode I fracture characterization of human bone using the DCB test". International Journal of Structural Integrity 6, n.º 3 (8 de junio de 2015): 355–66. http://dx.doi.org/10.1108/ijsi-05-2014-0023.
Texto completoLuo, Ming, Zhong-Hua Zhang, Yao-Heng Liu y Mou-Cheng Li. "Effect of Titanium and Boron Microalloying on Sulfide Stress Cracking in C110 Casing Steel". Materials 13, n.º 24 (15 de diciembre de 2020): 5713. http://dx.doi.org/10.3390/ma13245713.
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