Artículos de revistas sobre el tema "Metal fatigue"
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Murakami, Yukitaka. "PL-2 Hydrogen-Material Interaction in Metal Fatigue". Abstracts of ATEM : International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics : Asian Conference on Experimental Mechanics 2007.6 (2007): _PL—2–1_—_PL—2–8_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeatem.2007.6._pl-2-1_.
Texto completoItoh, Y. Z. y H. Kashiwaya. "Low-Cycle Fatigue Properties of Steels and Their Weld Metals". Journal of Engineering Materials and Technology 111, n.º 4 (1 de octubre de 1989): 431–37. http://dx.doi.org/10.1115/1.3226491.
Texto completoFissolo, A., V. Maillot, G. Degallaix, S. Degallaix, N. Haddar, J. C. Le Roux, J. M. Stephan, C. Amzallag y F. Bouchet. "Multiple cracking under thermal fatigue". Revue de Métallurgie 101, n.º 12 (diciembre de 2004): 1087–99. http://dx.doi.org/10.1051/metal:2004112.
Texto completoMolent, L. y B. Dixon. "Airframe metal fatigue revisited". International Journal of Fatigue 131 (febrero de 2020): 105323. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.105323.
Texto completoShimamura, Yoshinobu, Keiichiro Tohgo, Hiroyasu Araki, Yosuke Mizuno, Shoji Kawaguchi, Masaru Hashimto y Tokuichi Inoue. "Fatigue of Metal Free Reed due to Self-Excited Oscillation". Advanced Materials Research 33-37 (marzo de 2008): 267–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.33-37.267.
Texto completoOkazaki, M., Y. Mutoh y M. Yamaguchi. "Creep-Fatigue Fracture of Dissimilar Metal Electron Beam Welded Joints at Elevated Temperature". Journal of Engineering Materials and Technology 110, n.º 3 (1 de julio de 1988): 212–18. http://dx.doi.org/10.1115/1.3226039.
Texto completoGaier, C., B. Unger y H. Dannbauer. "Multiaxial fatigue analysis of orthotropic materials". Revue de Métallurgie 107, n.º 9 (octubre de 2010): 369–75. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2011002.
Texto completoIsa, Halim, A. R. Omar, A. M. Saman, I. Othman y M. A. Ali. "Analysis of Time-to-Fatigue for Standing Jobs in Metal Stamping Industry". Advanced Materials Research 433-440 (enero de 2012): 2155–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.433-440.2155.
Texto completoAbdulraoof Abdulrazzaq, Mohammed. "Effect of Shot Peening on Mechanical Properties for Steel AISI 1008". DJES 12, n.º 2 (1 de junio de 2019): 54–64. http://dx.doi.org/10.24237/djes.2019.12205.
Texto completoLambert, Y. y J. Dhers. "Fatigue-corrosion des rouleaux de coulée continue". Revue de Métallurgie 87, n.º 5 (mayo de 1990): 491–99. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199087050491.
Texto completoDahl, W. y R. Hubo. "Behaviour of steel structures : fatigue and failure". Revue de Métallurgie 88, n.º 6 (junio de 1991): 565–74. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199188060565.
Texto completoBruls, A. "Les ponts en acier et la fatigue". Revue de Métallurgie 88, n.º 6 (junio de 1991): 575–87. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199188060575.
Texto completoLindley, T. y A. Pineau. "Short crack effects in fracture and fatigue". Revue de Métallurgie 92, n.º 2 (febrero de 1995): 187–202. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199592020187.
Texto completoWang, Q. Y., C. Bathias, S. Rathery y J. Y. Bérard. "Comportement en fatigue gigacyclique d’une fonte GS". Revue de Métallurgie 96, n.º 2 (febrero de 1999): 221–26. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199996020221.
Texto completoGenet, G., P. Johannesson, Mac Lan Nguyen-Tajan, D. Gualandris y J. de Maré. "Multi-input Markov chain equivalent fatigue loadings". Revue de Métallurgie 106, n.º 5 (mayo de 2009): 220–24. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2009037.
Texto completoCharkaluk, Eric y André Galtier. "Mesures et suivi de l’endommagement en fatigue". Revue de Métallurgie 107, n.º 1 (enero de 2010): 1. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2010011.
Texto completoMagnin, T. "Mechanisms of corrosion-fatigue of metallic alloys". Revue de Métallurgie 99, n.º 5 (mayo de 2002): 423–32. http://dx.doi.org/10.1051/metal:2002161.
Texto completoHIRANO, Kazumi. "Fatigue of Metal Matrix Composites." Journal of the Society of Materials Science, Japan 43, n.º 493 (1994): 1373–78. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.43.1373.
Texto completoShanyavsky, A. A. "Scales of metal fatigue cracking". Physical Mesomechanics 18, n.º 2 (abril de 2015): 163–73. http://dx.doi.org/10.1134/s1029959915020095.
Texto completoShanyavskiy, A. A. y A. P. Soldatenkov. "Scales of Metal Fatigue Limit". Physical Mesomechanics 23, n.º 2 (marzo de 2020): 120–27. http://dx.doi.org/10.1134/s1029959920020034.
Texto completoArumala, J. O. "Fatigue Strength of Metal Ties". Journal of Structural Engineering 117, n.º 4 (abril de 1991): 1296–301. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(1991)117:4(1296).
Texto completoLawson, L., E. Y. Chen y M. Meshii. "Microstructural fracture in metal fatigue". International Journal of Fatigue 19, n.º 93 (junio de 1997): 61–67. http://dx.doi.org/10.1016/s0142-1123(97)90037-2.
Texto completoGuagliano, Mario y Laura Vergani. "Fracture Mechanics & Metal Fatigue". Theoretical and Applied Fracture Mechanics 82 (abril de 2016): 1. http://dx.doi.org/10.1016/j.tafmec.2016.01.011.
Texto completoAliabadi, M. H. "Fundamentals of metal fatigue analysis". Engineering Analysis with Boundary Elements 9, n.º 3 (enero de 1992): 280. http://dx.doi.org/10.1016/0955-7997(92)90114-m.
Texto completoSpronk, S. W. F., I. Şen y R. C. Alderliesten. "Predicting fatigue crack initiation in fibre metal laminates based on metal fatigue test data". International Journal of Fatigue 70 (enero de 2015): 428–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2014.07.004.
Texto completoWeber, B., A. Carmet y J. L. Robert. "Prévision de l’orientation du plan d’amorçage en fatigue à l’aide d’un critère multiaxial de fatigue de type plan critique". Revue de Métallurgie 97, n.º 6 (junio de 2000): 815–24. http://dx.doi.org/10.1051/metal/200097060815.
Texto completoHénaff, G. "Introduction to “ Fatigue et environnement ”, the topic of the 19th “ Journées de Printemps ” of the Fatigue Commission of SF2M". Revue de Métallurgie 99, n.º 5 (mayo de 2002): 391–94. http://dx.doi.org/10.1051/metal:2002157.
Texto completoShi, Zi Hai, Masaaki Nakano y Cui Ping Liu. "Experimental Study on the Multistage Strength Degradation and the Associated Strain Energy Variation of S25C". Advanced Materials Research 891-892 (marzo de 2014): 753–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.891-892.753.
Texto completoDi Fant-Jaeckels, H. y A. Galtier. "Fatigue lifetime prediction model for spot welded structures". Revue de Métallurgie 97, n.º 1 (enero de 2000): 83–96. http://dx.doi.org/10.1051/metal/200097010083.
Texto completoLieurade, H. P. "A critical review of corrosion-fatigue test methods". Revue de Métallurgie 99, n.º 5 (mayo de 2002): 411–22. http://dx.doi.org/10.1051/metal:2002160.
Texto completoCao, Feng Li, Hong Bai Bai, Jian Chun Yang y Guo Quan Ren. "Analysis on Fatigue Damage of Metal Rubber Vibration Isolator". Advanced Materials Research 490-495 (marzo de 2012): 162–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.490-495.162.
Texto completoGuo, Ting Liang y Zhao Xing Han. "Repairing Surface Fatigue Damage of the Metal Material by Heat Treatment". Advanced Materials Research 154-155 (octubre de 2010): 425–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.154-155.425.
Texto completoZhang, G. P., C. A. Volkert, R. Schwaiger, R. Mönig y O. Kraft. "Fatigue and thermal fatigue damage analysis of thin metal films". Microelectronics Reliability 47, n.º 12 (diciembre de 2007): 2007–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2007.04.005.
Texto completoQu, Weilian, Ernian Zhao y Qiang Zhou. "Multiaxial Cycle Deformation and Low-Cycle Fatigue Behavior of Mild Carbon Steel and Related Welded-Metal Specimen". Advances in Materials Science and Engineering 2017 (2017): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8987376.
Texto completoKi, Ho, C. S. Kim, Y. C. Jeon y S. I. Kwun. "Fatigue Crack Growth Characteristics in Dissimilar Weld Metal Joint". Materials Science Forum 580-582 (junio de 2008): 593–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.580-582.593.
Texto completoYan, Hong Juan, Chun Guang Xu, Qi Lin y Hai Chao Cai. "Metal Surface Fatigue Detection Using Nonlinear Ultrasonic". Applied Mechanics and Materials 510 (febrero de 2014): 156–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.510.156.
Texto completoAbbasi, Kaveh, Mojtaba Vakili-Azghandi y Ali Shirazi. "Influence of process temperature on fatigue crack growth rate of copper in equal channel angular pressing". Metallurgical Research & Technology 118, n.º 5 (2021): 505. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2021062.
Texto completoHasani Monfared, Banan y Alireza Sedaghat. "Experimental investigation of impact damage on repetitive loading tolerance in metal-fiber multilayers". International Journal of Engineering & Technology 8, n.º 4 (10 de noviembre de 2019): 527. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v8i4.28763.
Texto completoLi, Yu Ming, Hong Bai Bai y Jian Chun Yang. "Fatigue Damage Character of Metal Rubber Material". Advanced Materials Research 457-458 (enero de 2012): 1159–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.457-458.1159.
Texto completoJin, You-lin, Song-lin Du y Chao-jie Zhang. "Influence mechanism of large inclusion on wheel fatigue crack". Metallurgical Research & Technology 118, n.º 5 (2021): 508. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2021068.
Texto completoDemulsant, X. y J. Mendez. "Facteurs microstructuraux gouvernant l’endommagement en fatigue d’alliages de titane." Revue de Métallurgie 91, n.º 9 (septiembre de 1994): 1336. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491091336.
Texto completoTao, H. y C. Bathias. "Etude expérimentale du fretting-fatigue à très haute fréquence". Revue de Métallurgie 93, n.º 5 (mayo de 1996): 687–96. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199693050687.
Texto completoHénaff, G. "Influence of a gaseous atmosphere on fatigue crack propagation". Revue de Métallurgie 99, n.º 5 (mayo de 2002): 449–65. http://dx.doi.org/10.1051/metal:2002164.
Texto completoSantacreu, P. O., L. Bucher, A. Koster y L. Remy. "Thermomechanical fatigue of stainless steels for automotive exhaust systems". Revue de Métallurgie 103, n.º 1 (enero de 2006): 37–42. http://dx.doi.org/10.1051/metal:2006102.
Texto completoHe, Chao, Yong Jie Liu y Qing Yuan Wang. "Very High Cycle Fatigue Properties of Welded Joints under High Frequency Loading". Advanced Materials Research 647 (enero de 2013): 817–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.647.817.
Texto completoLee, Ho Jin, Maan Won Kim y Bong Sang Lee. "Fatigue Crack Propagation Behavior Near Fusion Line between SA508 Steel and Ni-Based Buttering Metal". Key Engineering Materials 353-358 (septiembre de 2007): 154–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.154.
Texto completoMiller, K. J. "Metal Fatigue—Past, Current and Future". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Mechanical Engineering Science 205, n.º 5 (septiembre de 1991): 291–304. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1991_205_124_02.
Texto completoCieśla, M., G. Junak y A. Marek. "Fatigue Characteristics of Selected Light Metal Alloys". Archives of Metallurgy and Materials 61, n.º 1 (1 de marzo de 2016): 271–74. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2016-0051.
Texto completoMASUDA, Chitoshi. "Fatigue properties of metal matrix composites." Journal of Japan Institute of Light Metals 41, n.º 8 (1991): 541–49. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.41.541.
Texto completoKobayashi, Hideo y Takashi Kawakubo. "Fatigue - Difference between ceramics and metal." Bulletin of the Japan Institute of Metals 27, n.º 10 (1988): 757–65. http://dx.doi.org/10.2320/materia1962.27.757.
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