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Kari, Amir, Mehdi Ghassemieh et Baitollah Badarloo. « Development and design of a new self-centering energy-dissipative brace for steel structures ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures 30, no 6 (10 février 2019) : 924–38. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x19828502.
Texte intégralXie, Qin, Zhen Zhou, Canjun Li et Shaoping Meng. « Parametric Analysis and Direct Displacement-Based Design Method of Self-Centering Energy-Dissipative Steel-Braced Frames ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 17, no 08 (octobre 2017) : 1750087. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455417500870.
Texte intégralLiu, Lu, et Bin Wu. « Self-Centering Buckling-Restrained Braces ». Advanced Materials Research 639-640 (janvier 2013) : 846–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.639-640.846.
Texte intégralFerraioli, Massimiliano, et Angelo Lavino. « A Displacement-Based Design Method for Seismic Retrofit of RC Buildings Using Dissipative Braces ». Mathematical Problems in Engineering 2018 (27 décembre 2018) : 1–28. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5364564.
Texte intégralGrande, Ernesto, et Giampietro Ruotolo. « Design of SMA-Brace Devices for the Seismic Retrofit of Steel CBF ». Open Civil Engineering Journal 12, no 1 (15 février 2018) : 1–20. http://dx.doi.org/10.2174/1874149501812010001.
Texte intégralTang, Wenke, et Eric M. Lui. « Hybrid Recentering Energy Dissipative Device for Seismic Protection ». Journal of Structures 2014 (23 septembre 2014) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2014/262409.
Texte intégralTirca, Lucia, Nicolae Danila et Cristina Caprarelli. « Numerical modelling of dissipative pin devices for brace-column connections ». Journal of Constructional Steel Research 94 (mars 2014) : 137–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2013.11.007.
Texte intégralZhang, Ailin, Quanxi Ye et Zongyi Wang. « Experimental investigation on behavior of re-centering energy dissipative brace ». Engineering Structures 213 (juin 2020) : 110606. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110606.
Texte intégralCampiche, Alessia, et Silvia Costanzo. « Evolution of EC8 Seismic Design Rules for X Concentric Bracings ». Symmetry 12, no 11 (31 octobre 2020) : 1807. http://dx.doi.org/10.3390/sym12111807.
Texte intégralHaddad, Madhar, Tom Brown et Nigel Shrive. « Experimental cyclic loading of concentric HSS braces ». Canadian Journal of Civil Engineering 38, no 1 (janvier 2011) : 110–23. http://dx.doi.org/10.1139/l10-113.
Texte intégralFilip-Vacarescu, Norin, Cristian Vulcu et Dan Dubina. « Numerical Model of a Hybrid Damping System Composed of a Buckling Restrained Brace with a Magneto Rheological Damper ». Mathematical Modelling in Civil Engineering 12, no 1 (1 mars 2016) : 13–22. http://dx.doi.org/10.1515/mmce-2016-0002.
Texte intégralXiao, Yi, Marc O. Eberhard, Ying Zhou, John F. Stanton et Jiehao Shen. « Experimental investigation of a low‐prestressed self‐centering energy dissipative brace ». Earthquake Engineering & ; Structural Dynamics 51, no 6 (24 février 2022) : 1457–76. http://dx.doi.org/10.1002/eqe.3623.
Texte intégralPalazzo, G., F. López-Almansa, X. Cahís et F. Crisafulli. « A low-tech dissipative buckling restrained brace. Design, analysis, production and testing ». Engineering Structures 31, no 9 (septembre 2009) : 2152–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2009.03.015.
Texte intégralChu, Yun Peng, Yong Yao, Bin Xu, Yong Jun Deng et Shu Lian Xiao. « The Damping Energy Dissipation Study on Buckling Restrained Brace in Multilayer Steel Frame ». Advanced Materials Research 160-162 (novembre 2010) : 910–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.160-162.910.
Texte intégralErochko, Jeffrey, Constantin Christopoulos et Robert Tremblay. « Design and Testing of an Enhanced-Elongation Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace ». Journal of Structural Engineering 141, no 6 (juin 2015) : 04014163. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0001109.
Texte intégralDal Lago, Bruno, Muhammad Naveed et Marco Lamperti Tornaghi. « Tension-only ideal dissipative bracing for the seismic retrofit of precast industrial buildings ». Bulletin of Earthquake Engineering 19, no 11 (7 juin 2021) : 4503–32. http://dx.doi.org/10.1007/s10518-021-01130-z.
Texte intégralErochko, Jeffrey, Constantin Christopoulos et Robert Tremblay. « Design, Testing, and Detailed Component Modeling of a High-Capacity Self-Centering Energy-Dissipative Brace ». Journal of Structural Engineering 141, no 8 (août 2015) : 04014193. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0001166.
Texte intégralZhang, Ailin, et Quanxi Ye. « Design and testing of prefabricated steel frame with an innovative re-centering energy dissipative brace ». Engineering Structures 201 (décembre 2019) : 109791. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109791.
Texte intégralSabbagh-Yazdi, Saeed-Reza, et Ainullah Mirzazadah. « Comparing Numerical Results for Seismic Performance of Portal Steel Frames Braced with Steel : HSS Brace, Glulam Timber Brace, and Timber-Steel-BRB ». Advances in Civil Engineering 2022 (20 juillet 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2705691.
Texte intégralPopovski, Marjan, Helmut G. L. Prion et Erol Karacabeyli. « Shake table tests on single-storey braced timber frames ». Canadian Journal of Civil Engineering 30, no 6 (1 décembre 2003) : 1089–100. http://dx.doi.org/10.1139/l03-060.
Texte intégralHu, Jong Wan, et Myung-Hyun Noh. « Seismic Response and Evaluation of SDOF Self-Centering Friction Damping Braces Subjected to Several Earthquake Ground Motions ». Advances in Materials Science and Engineering 2015 (2015) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2015/397273.
Texte intégralNarayan et KrishnaKant Pathak. « Numerical Analysis of Chevron Braced Frames retrofitted using Vertical and Diagonal Brace Members ». Proceedings of the 12th Structural Engineering Convention, SEC 2022 : Themes 1-2 1, no 1 (19 décembre 2022) : 1713–17. http://dx.doi.org/10.38208/acp.v1.710.
Texte intégralHan, Wei, Xiao Yu Jia et Xian Qiang Meng. « Analysis on Energy Dissipation Principle of Buckling Restrained Brace Frame ». Advanced Materials Research 971-973 (juin 2014) : 965–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.971-973.965.
Texte intégralOzcelik, Ramazan, et Elif Firuze Erdil. « Pseudodynamic Test of a Deficient RC Frame Strengthened with Buckling Restrained Braces ». Earthquake Spectra 35, no 3 (août 2019) : 1163–87. http://dx.doi.org/10.1193/122317eqs263m.
Texte intégralKhademi, Yaseer, et Mehdi Rezaie. « Comparison Study of CBFs and EBFs Bracing in Steel Structures with Nonlinear Time History Analysis ». Civil Engineering Journal 3, no 11 (10 décembre 2017) : 1157. http://dx.doi.org/10.28991/cej-030945.
Texte intégralSui, Jie Yjing, et Wen Feng Liu. « Research on a New Type of Energy Dissipation Brace ». Applied Mechanics and Materials 71-78 (juillet 2011) : 3816–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.71-78.3816.
Texte intégralFan, Xiao-Wei, Long-He Xu, Xing-Si Xie, Yu-Sheng Sun et Zhong-Xian Li. « Hysteresis analysis of pre-pressed spring self-centering energy dissipation braces using different models ». Advances in Structural Engineering 22, no 12 (22 mai 2019) : 2662–71. http://dx.doi.org/10.1177/1369433219849844.
Texte intégralTremblay, R., P. Bolduc, R. Neville et R. DeVall. « Seismic testing and performance of buckling-restrained bracing systems ». Canadian Journal of Civil Engineering 33, no 2 (1 février 2006) : 183–98. http://dx.doi.org/10.1139/l05-103.
Texte intégralPiluso, Vincenzo. « Editorial : New Advances in Seismic Design and Assessment of Steel Structures ». Open Construction and Building Technology Journal 8, no 1 (31 décembre 2014) : 193–95. http://dx.doi.org/10.2174/1874836801408010193.
Texte intégralYin, Zhan Zhong, et Xiu Li Wang. « Hysteretic Performance Analysis of Double-Tube Buckling Restrained Braces with Contact-Ring ». Advanced Materials Research 163-167 (décembre 2010) : 681–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.681.
Texte intégralPatra, Pratik, P. C. Ashwin Kumar et Dipti Ranjan Sahoo. « Cyclic Performance of Braces with Different Support Connections in Special Concentrically Braced Frames ». Key Engineering Materials 763 (février 2018) : 694–701. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.763.694.
Texte intégralZhou, Xiangzi, Tianshu Sun, Baoyin Sun, Ning Ma et Jinping Ou. « Vibration-Reduction Strategy for High-Rise Braced Frame Using Viscoelastic-Yielding Compounded BRB ». Buildings 12, no 8 (3 août 2022) : 1159. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12081159.
Texte intégralLuo, Wen Xia, Jin Song Lei et Ying Hu. « The Passive Energy-Dissipation Study of Braced Steel Frame Structure ». Advanced Materials Research 163-167 (décembre 2010) : 318–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.318.
Texte intégralZhou, Xiangzi, Tianshu Sun, Baoyin Sun, Ning Ma et Jinping Ou. « Adaptive Passive-Control for Multi-Stage Seismic Response of High-Rise Braced Frame Using the Frictional-Yielding Compounded BRBs ». Buildings 12, no 12 (2 décembre 2022) : 2123. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12122123.
Texte intégralXiao, Mei Ling, Liao Yuan Ye, Sheng Miao et Ben Yu Liu. « Damage and Crack Analysis for Reinforced Concrete Energy Dissipation Braced Frame (EDBF) under Low Cyclic Loads ». Key Engineering Materials 324-325 (novembre 2006) : 611–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.324-325.611.
Texte intégralYang, Shun Bin, Jing Xu Song et Wen Pan. « Application of Frictional Energy Dissipation Brace in Seismic Strengthening ». Applied Mechanics and Materials 405-408 (septembre 2013) : 1969–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.405-408.1969.
Texte intégralMarquez A., Edelis del V., William Lobo-Q et Juan C. Vielma. « Comparative Analysis of the Energy Dissipation of Steel Buildings with Concentric and Eccentric Braces ». Open Civil Engineering Journal 9, no 1 (28 mai 2015) : 295–307. http://dx.doi.org/10.2174/1874149501509010295.
Texte intégralYang, Chuang-Sheng, Roberto T. Leon et Reginald DesRoches. « Cyclic Behavior of Zipper-Braced Frames ». Earthquake Spectra 26, no 2 (mai 2010) : 561–82. http://dx.doi.org/10.1193/1.3389483.
Texte intégralErwood, Amalie, Jacob M. Wilson, Andrew M. Schwartz, Mara L. Schenker et Thomas Moore. « Femur Fracture Associated with Knee Brace Wear in the Motocross Athlete : A Report of Two Cases and Review of the Literature ». Case Reports in Orthopedics 2018 (30 août 2018) : 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1498541.
Texte intégralDICLELI, MURAT, et ANSHU MEHTA. « SEISMIC RETROFITTING OF CHEVRON-BRACED STEEL FRAMES BASED ON PREVENTING BUCKLING INSTABILITY OF BRACES ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 09, no 02 (juin 2009) : 333–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455409003053.
Texte intégralMeshaly, Mohamed, et Hamdy Abou-Elfath. « Seismic response of RC frames equipped with buckling-restrained braces having different yielding lengths ». AIMS Materials Science 9, no 3 (2022) : 359–81. http://dx.doi.org/10.3934/matersci.2022022.
Texte intégralPayandehjoo, Barash, Saeid Sabouri-Ghomi et Parviz Ebadi. « Seismic Behavior of X-Shaped Drawer Bracing System (DBS) and X-Braced Frames with Heavy Central Core ». Journal of Earthquake and Tsunami 10, no 04 (octobre 2016) : 1650004. http://dx.doi.org/10.1142/s1793431116500044.
Texte intégralHe, Li Jun, Yong Yao et Yun Peng Chu. « Based on ANSYS Buckling-Restrained Brace Frame Structure Shock Absorption Analysis ». Applied Mechanics and Materials 477-478 (décembre 2013) : 651–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.477-478.651.
Texte intégralPan, Xiu Zhen, Ji Ping Hao et Jie Gao. « Seismic Behaviour Experimental Study of the D-Type Energy Dissipating Eccentrically Brace ». Advanced Materials Research 255-260 (mai 2011) : 2414–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.255-260.2414.
Texte intégralZhao, Bao Cheng, et Qiang Gu. « Energy-Dissipation Mechanisms and Seismic Design Recommendation of Eccentrically Braced Steel Frames ». Applied Mechanics and Materials 71-78 (juillet 2011) : 3662–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.71-78.3662.
Texte intégralJia, Yigang, Bo Zhang, Sizhi Zeng, Fenghua Tang, Shujun Hu et Wenping Chen. « Effect of Loading Rate and Initial Strain on Seismic Performance of an Innovative Self-Centering SMA Brace ». Materials 15, no 3 (7 février 2022) : 1234. http://dx.doi.org/10.3390/ma15031234.
Texte intégralMATSUI, Ryota, et Toru TAKEUCHI. « ENERGY DISSIPATION PERFORMANCE OF BRACED MOMENT FRAMES FOCUSING ON BRACE FRACTURE ». Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ) 76, no 665 (2011) : 1337–45. http://dx.doi.org/10.3130/aijs.76.1337.
Texte intégralLei, Jin Song, Yin Sheng Zou, Ya Li Wang et Qing Ma. « Nonlinear Dynamic Response Analysis of the Braced Steel Frame with Wedge Devices ». Advanced Materials Research 368-373 (octobre 2011) : 685–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.368-373.685.
Texte intégralS., P., Shete S., N. Madhekar et A. F. Ghowsi. « Finite Element Parametric Studies on Buckling Restrained Brace ». Proceedings of the 12th Structural Engineering Convention, SEC 2022 : Themes 1-2 1, no 1 (19 décembre 2022) : 645–51. http://dx.doi.org/10.38208/acp.v1.565.
Texte intégralDi Cesare, Antonio, Felice Carlo Ponzo, Nicla Lamarucciola et Domenico Nigro. « Experimental seismic response of a resilient 3-storey post-tensioned timber framed building with dissipative braces ». Bulletin of Earthquake Engineering 18, no 15 (6 octobre 2020) : 6825–48. http://dx.doi.org/10.1007/s10518-020-00969-y.
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