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Ioannides, Anastasios M., Jun Peng et James R. Swindler. « ABAQUS model for PCC slab cracking ». International Journal of Pavement Engineering 7, no 4 (décembre 2006) : 311–21. http://dx.doi.org/10.1080/10298430600798994.
Texte intégralQin, Ya Zhou, et Qi Chen. « Anisotropic Bounding Surface Model in ABAQUS Software ». Applied Mechanics and Materials 580-583 (juillet 2014) : 977–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.580-583.977.
Texte intégralCiambella, J., M. Destrade et R. W. Ogden. « On the ABAQUS FEA Model of Finite Viscoelasticity ». Rubber Chemistry and Technology 82, no 2 (1 mai 2009) : 184–93. http://dx.doi.org/10.5254/1.3548243.
Texte intégralWang, Bing, Xiao Liu et Bai Dong Zhao. « The Foundation of Nonlinear Finite Element Model ». Applied Mechanics and Materials 580-583 (juillet 2014) : 3075–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.580-583.3075.
Texte intégralMolnár, Gergely, Aurélien Doitrand, Adrien Jaccon, Benoit Prabel et Anthony Gravouil. « Thermodynamically consistent linear-gradient damage model in Abaqus ». Engineering Fracture Mechanics 266 (mai 2022) : 108390. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2022.108390.
Texte intégralFedoroff, Alexis, et Kim Calonius. « Using the Abaqus CDP model in impact simulations ». Rakenteiden Mekaniikka 53, no 3 (4 juillet 2020) : 180–207. http://dx.doi.org/10.23998/rm.79723.
Texte intégralWu, Dong Yue, Shu Ting Liang et Zheng Xing Guo. « The ABAQUS Standard Layer Assembly Modeling Approach of Building Structure ». Advanced Materials Research 1065-1069 (décembre 2014) : 1260–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1065-1069.1260.
Texte intégralYang, Ke Jia, Zi Ling Xie et Wei Li. « Application of RPC Constitutive Model in FEA ». Applied Mechanics and Materials 578-579 (juillet 2014) : 25–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.578-579.25.
Texte intégralWahid, Z., M. K. A. M. Ariffin, B. T. H. T. Baharudin, M. I. S. Ismail et F. Mustapha. « ABAQUS Simulation of Different Critical Porosities Cubical Scaffold Model ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 530 (15 juillet 2019) : 012018. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/530/1/012018.
Texte intégralMsekh, Mohammed A., Juan Michael Sargado, Mostafa Jamshidian, Pedro Miguel Areias et Timon Rabczuk. « Abaqus implementation of phase-field model for brittle fracture ». Computational Materials Science 96 (janvier 2015) : 472–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2014.05.071.
Texte intégralSun, Wei, et Yansheng Huang. « Anisotropic Nonlinear Elastic Model of Concrete and Secondary Development in ABAQUS ». Open Civil Engineering Journal 10, no 1 (31 octobre 2016) : 615–24. http://dx.doi.org/10.2174/1874149501610010615.
Texte intégralHemamathi, A., Binu Sukumar et R. B. Hambrish Guru Chantrakant. « Numerical Analysis of RCC Beam Using ABAQUS ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1084, no 1 (1 octobre 2022) : 012077. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1084/1/012077.
Texte intégralYu, Xiao Bo, Rui Sun et Xiao Fei Li. « Preliminary Exploration of 2-Dimensional Seismic Response Analysis for Elastic Layered Model by ABAQUS ». Advanced Materials Research 915-916 (avril 2014) : 72–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.915-916.72.
Texte intégralShubert, Mike, et Muralidharan Pandheeradi. « An Abaqus Extension for 3-D Welding Simulations ». Materials Science Forum 768-769 (septembre 2013) : 690–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.768-769.690.
Texte intégralPeng, Manyu. « Meso-concrete Uniaxial Compression Experiment Based on ABAQUS ». Highlights in Science, Engineering and Technology 52 (4 juillet 2023) : 304–11. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v52i.9216.
Texte intégralLiu, Xue Bin, Xi Bin Wang, Chong Ning Li et San Peng Deng. « Finite Element Simulation of the Orthogonal Cutting Based on Abaqus ». Advanced Materials Research 821-822 (septembre 2013) : 1410–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.821-822.1410.
Texte intégralYe, Jianhong, et Dawei Yu. « ABAQUS–OlaFlow integrated numerical model for fluid–seabed–structure interaction ». Marine Structures 78 (juillet 2021) : 103016. http://dx.doi.org/10.1016/j.marstruc.2021.103016.
Texte intégralFedoroff, Alexis, Kim Calonius et Juha Kuutti. « Behavior of the Abaqus CDP model in simple stress states ». Rakenteiden Mekaniikka 52, no 2 (12 juillet 2019) : 87–113. http://dx.doi.org/10.23998/rm.75937.
Texte intégralXu, Jian, et J. Daniel Dolan. « Development of a Wood-Frame Shear Wall Model in ABAQUS ». Journal of Structural Engineering 135, no 8 (août 2009) : 977–84. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0000031.
Texte intégralJemioło, Stanisław, et Aleksander Franus. « Numerical implementation of the Murnaghan material model in ABAQUS/Standard ». MATEC Web of Conferences 196 (2018) : 01042. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201819601042.
Texte intégralCao, Yuan Wen, Liang Xiang, Li Ying Ma et Ze Jun Li. « Application Analysis of Vibrating Wheel-Soil Model Based on ABAQUS ». Advanced Materials Research 644 (janvier 2013) : 366–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.644.366.
Texte intégralKoohmishi, Mehdi. « Comparison of Pavement Layers Responses with Considering Different Models for Asphalt Concrete Viscoelastic Properties ». Slovak Journal of Civil Engineering 21, no 2 (1 juin 2013) : 15–20. http://dx.doi.org/10.2478/sjce-2013-0008.
Texte intégralLi, Jia Cheng, Jing Ji et Yi Xin Yuan. « Development of Conversion Program from ETABS to ABAQUS ». Applied Mechanics and Materials 204-208 (octobre 2012) : 4780–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.204-208.4780.
Texte intégralDan, Zhu, et Zheng Yan. « ABAQUS Based on Machining Simulation during Metal Milling ». Advanced Materials Research 983 (juin 2014) : 226–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.983.226.
Texte intégralDang, Yu Gong, Xiao Zhong Deng et Bin Wang. « Elastic-Plastic Numerical Simulation of Cold Rotary Forging for Hypoid Gear and the Springback Error ». Applied Mechanics and Materials 633-634 (septembre 2014) : 826–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.633-634.826.
Texte intégralJiang, Jun Sheng. « Analysis on Wet Multi-Disc Brake Based on ABAQUS ». Advanced Materials Research 421 (décembre 2011) : 427–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.421.427.
Texte intégralDarmayadi, Danna, et Iman Satyarno. « Finite element modeling of masonry wall with mortar 1pc : 4 lime : 10 sand under lateral force ». MATEC Web of Conferences 258 (2019) : 05019. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201925805019.
Texte intégralJian, Li. « Based on ABQUS of Concrete Structure Nonlinear Finite Element Analysis ». Advanced Materials Research 756-759 (septembre 2013) : 186–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.756-759.186.
Texte intégralLi, Ben-ben, Hai-bei Xiong, Jia-fei Jiang et Yang Zhan. « Damage plasticity model for passively confined concrete ». MATEC Web of Conferences 275 (2019) : 02016. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201927502016.
Texte intégralNguyen, Xuan Bang, et Tri Ta Nguyen. « Using the Simplified Concrete Damage Plasticity Model in Studying the Penetration Depth in Concrete ». Defect and Diffusion Forum 415 (27 avril 2022) : 109–14. http://dx.doi.org/10.4028/p-81pkw0.
Texte intégralSang, Nan. « Improving Design of Automobile Drive Axle Housing Base on ABAQUS ». Applied Mechanics and Materials 33 (octobre 2010) : 79–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.33.79.
Texte intégralChen, Tian Jiao, Yong Quan Wang et Wahab Abdul Ghafar. « Simulation Analysis of Chemically Bonded Anchors in ABAQUS ». Key Engineering Materials 744 (juillet 2017) : 174–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.744.174.
Texte intégralYu, Xia, Xu Yao Sun et Dan Ke Wei. « Simulation of High-Speed Cutting Process Based on ABAQUS ». Advanced Materials Research 230-232 (mai 2011) : 1221–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.230-232.1221.
Texte intégralCuamatzi-Melendez, Ruben, et J. R. Yates. « Transferability of the Gurson Damage Model Parameters with Charpy and Tensile Tests with Different Constrain Level ». Advanced Materials Research 65 (mars 2009) : 19–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.65.19.
Texte intégralChen, Xiao Ming, Jin Duan, Hu Qi et Yun Gui Li. « Rayleigh Damping in Abaqus/Explicit Dynamic Analysis ». Applied Mechanics and Materials 627 (septembre 2014) : 288–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.627.288.
Texte intégralLiu, Ying, Xiu Feng Zhang et Yan Ma. « Finite Element Analysis of the Rubber of the Prosthetic Knee Joint ». Applied Mechanics and Materials 607 (juillet 2014) : 346–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.607.346.
Texte intégralYue, Cai Xu, Zhao Nan Zhong, Ming Ming Yu, Xian Li Liu, Hui Ze Feng et Fu Gang Yan. « High-Speed Cutting Finite Element Model Parametric Modeling Based on ABAQUS ». Materials Science Forum 800-801 (juillet 2014) : 353–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.800-801.353.
Texte intégralYi, Long, Yun Peng, Hou Quan Hong et Yu Liang Li. « The Secondary Development of Nonlinear Viscoelastic Constitutive Model Based on ABAQUS ». Applied Mechanics and Materials 138-139 (novembre 2011) : 466–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.138-139.466.
Texte intégralQingfu, Li, Guo Wei et Kuang Yihang. « Parameter calculation and verification of concrete plastic damage model of ABAQUS ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 794 (15 mai 2020) : 012036. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/794/1/012036.
Texte intégralXiao, Jun, Kai Qiang Zhou, Ren Zhou, Zhen Dong Lu, Meng Meng Yang et Mo Zhou. « Construction of Contact Model of Wheelset Assembly Surface Based on ABAQUS ». Applied Mechanics and Materials 577 (juillet 2014) : 236–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.577.236.
Texte intégralLi, Hai, Wen Guo Shang, Dan Na Liu et Wei Wang. « Numerical Simulation of Mould Plate Trolley by ABAQUS ». Applied Mechanics and Materials 744-746 (mars 2015) : 1015–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.744-746.1015.
Texte intégralLiu, Kai, Ming Jiang et Fei Peng. « Optimal Design of Conductor Clamps Based on Abaqus ». Advanced Materials Research 915-916 (avril 2014) : 244–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.915-916.244.
Texte intégralTemsah, Yehya, Ali Jahami, Jamal Khatib et M. Sonebi. « Numerical analysis of a reinforced concrete beam under blast loading ». MATEC Web of Conferences 149 (2018) : 02063. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201814902063.
Texte intégralYu, X. J., Zhen Fang, Shan Yong Wang, Yun Yan et Jian Hua Yin. « A Simple Plastic-Damage Model for the Cement-Soil Admixture ». Key Engineering Materials 353-358 (septembre 2007) : 1145–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.1145.
Texte intégralLuan, Zhao Jian, Qiang Xin et Yan Min Jia. « Analysis of Model Test Data for CFG Group Piles in Permafrost Areas ». Applied Mechanics and Materials 501-504 (janvier 2014) : 16–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.501-504.16.
Texte intégralZhao, Yong Sheng, Jing Yang, Xiao Lei Song et Zi Jun Qi. « Modal Analysis of BT Spindle-Toolholder Interface Based on Abaqus/Standard ». Advanced Materials Research 662 (février 2013) : 632–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.662.632.
Texte intégralTrung, Nguyen Tuan, et Pham Thanh Tung. « Investigation of the effects of opening size and location on punching shear resistance of flat slabs using Abaqus ». Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - HUCE 15, no 4 (31 octobre 2021) : 136–47. http://dx.doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(4)-12.
Texte intégralCui, Huiru, et Weili Ma. « Mixed Cohesive Zone Modeling of Interface Debonding between Propellant and Insulation ». International Journal of Aerospace Engineering 2022 (19 janvier 2022) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8772468.
Texte intégralLiu, Jun, Xing Feng Wang et Xue Ping Chang. « Seepage-Stress Analysis on Oilfield Based on Numerical Simulation ». Applied Mechanics and Materials 170-173 (mai 2012) : 1017–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.170-173.1017.
Texte intégralSuperczyńska, M., K. Józefiak et A. Zbiciak. « Numerical Analysis of Diaphragm Wall Model Executed in Poznań Clay Formation Applying Selected Fem Codes ». Archives of Civil Engineering 62, no 3 (1 septembre 2016) : 207–24. http://dx.doi.org/10.1515/ace-2015-0093.
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