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Sponseller, David L., et Thomas E. Sponseller. « The Double Cantilever Beam (DCB) Test at Forty ». BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte 161, no 1 (janvier 2016) : 19–26. http://dx.doi.org/10.1007/s00501-016-0449-7.
Texte intégralAlfred Franklin, V., T. Christopher et 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.
Texte intégralGourlie, A. D., G. N. Podolski et J. R. Fleet. « A Detailed Statistical Examination of the Double Cantilever Beam (DCB) Test ». CORROSION 47, no 9 (septembre 1991) : 728–35. http://dx.doi.org/10.5006/1.3585859.
Texte intégralLOO, SHANE ZHI YUAN, PUAY CHENG LEE, ZAN XUAN LIM, NATALIA YANTARA, TONG YAN TEE, CHER MING TAN et ZHONG CHEN. « INTERFACE FRACTURE TOUGHNESS ASSESSMENT OF SOLDER JOINTS USING DOUBLE CANTILEVER BEAM TEST ». International Journal of Modern Physics B 24, no 01n02 (20 janvier 2010) : 164–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210064095.
Texte intégralde Morais, A. B. « A new fibre bridging based analysis of the Double Cantilever Beam (DCB) test ». Composites Part A : Applied Science and Manufacturing 42, no 10 (octobre 2011) : 1361–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.05.019.
Texte intégralHlača, Ivan, Marin Grbac et Leo Škec. « Determining Fracture Resistance of Structural Adhesives in Mode-I Debonding Using Double Cantilever Beam Test ». Zbornik radova 22, no 1 (20 décembre 2019) : 59–74. http://dx.doi.org/10.32762/zr.22.1.4.
Texte intégralTawk, I., J. F. Ferrero, J. J. Barrau, E. Abdullah et M. Sudre. « Amultilayered Solid Element used to Model Composite Delamination ». Advanced Composites Letters 19, no 1 (janvier 2010) : 096369351001900. http://dx.doi.org/10.1177/096369351001900103.
Texte intégralShen, Yurong, Dongsheng Huang, Ying Hei Chui et Chunping Dai. « Fracture of Parallel Strand Bamboo Composite under Mode I Loading : DCB Test Investigation ». Advances in Materials Science and Engineering 2019 (23 septembre 2019) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2019/7657234.
Texte intégralGliszczynski, A., S. Samborski, N. Wiacek et J. Rzeczkowski. « Mode I Interlaminar Fracture of Glass/Epoxy Unidirectional Laminates. Part II : Numerical Analysis ». Materials 12, no 10 (16 mai 2019) : 1604. http://dx.doi.org/10.3390/ma12101604.
Texte intégralPavelko, Vitalijs. « Application of the Nonlinear Model of a Beam for Investigation of Interlaminar Fracture Toughness of Layered Composite ». Key Engineering Materials 665 (septembre 2015) : 273–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.665.273.
Texte intégralJiang, Xiao-Wei, Shijun Guo, Hao Li et 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, no 4 (15 février 2019) : 656. http://dx.doi.org/10.3390/app9040656.
Texte intégralCañas, José, Luis Távara, Antonio Blázquez et Alejandro Estefani. « Overview of Gc Tests Used to Evaluate Composite–Composite Adhesive Joints ». Journal of Multiscale Modelling 10, no 03 (septembre 2019) : 1842002. http://dx.doi.org/10.1142/s1756973718420027.
Texte intégralNakamura, Kota, Yu Sekiguchi, Kazumasa Shimamoto, Keiji Houjou, Haruhisa Akiyama et 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, no 2 (8 janvier 2023) : 607. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020607.
Texte intégralSilva, 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 et Fernando M. Judas. « Mode I fracture characterization of human bone using the DCB test ». International Journal of Structural Integrity 6, no 3 (8 juin 2015) : 355–66. http://dx.doi.org/10.1108/ijsi-05-2014-0023.
Texte intégralAlfred Franklin, V., et 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.
Texte intégralAbuobaid, A., D. Heider et 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, no 4 (10 mai 2018) : 558–73. http://dx.doi.org/10.1177/0892705718772873.
Texte intégralZheng, Xi Tao, Lin Hu Gou, Shu Yun Han et Fan Yang. « Experimental and Numerical Study on the Mode I Delamination Toughness of Z-Pinned Composite Laminates ». Key Engineering Materials 417-418 (octobre 2009) : 185–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.417-418.185.
Texte intégralZhao, Hong Ping, Robert Kwok Yiu Li et Xi Qiao Feng. « Experimental Investigation of Interlaminar Fracture Toughness of CFRP Composites with Different Stitching Patterns ». Key Engineering Materials 297-300 (novembre 2005) : 189–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.297-300.189.
Texte intégralKim, Y. C., H. K. Choi et J. U. Cho. « Experimental Study On Fracture Property Of Double Cantilever Beam Specimen With Aluminum Foam ». Archives of Metallurgy and Materials 60, no 2 (1 juin 2015) : 1151–54. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0087.
Texte intégralTerasaki, Nao, Yuki Fujio, Shin Horiuchi et 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 (septembre 2019) : 102328. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2019.01.022.
Texte intégralPavelko, Igor, et Vitalijs Pavelko. « The crack quasi-static growth and analysis of interlaminar crack resistance of layered composite ». MATEC Web of Conferences 349 (2021) : 01005. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202134901005.
Texte intégralShifa, Madni, Fawad Tariq et Rasheed Ahmed Baloch. « Influence of Carbon Nanotubes on the Interlaminar Properties of Carbon Fiber Aluminum Metal Laminates ». Key Engineering Materials 778 (septembre 2018) : 100–110. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.778.100.
Texte intégralKali, Naresh, et 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, no 1 (1 février 2022) : 012039. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1225/1/012039.
Texte intégralXie, Zong Hong, Xiang Li, Jian Zhao, Jie Hao, Yan Peng Sun et Xiao Dong Sui. « Study on the Mode I Interlaminar Fracture Toughness of Multi-Directional Composite Laminates ». Advanced Materials Research 718-720 (juillet 2013) : 186–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.718-720.186.
Texte intégralMohan, J., A. Karač, Neal Murphy et Alojz Ivanković. « An Experimental and Numerical Investigation of the Mixed-Mode Fracture Toughness and Lap Shear Strength of Aerospace Grade Composite Joints ». Key Engineering Materials 488-489 (septembre 2011) : 549–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.488-489.549.
Texte intégralLi, Yan, Yiu Wing Mai et Lin Ye. « Fracture Properties and Characteristics of Sisal Textile Reinforced Epoxy Composites ». Key Engineering Materials 312 (juin 2006) : 167–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.312.167.
Texte intégralGordić, M. V., I. M. Djordjević, D. R. Sekulić, Z. S. Petrović et M. M. Stevanović. « Delamination Strain Energy Release Rate in Carbon Fiber/Epoxy Resin Composites ». Materials Science Forum 555 (septembre 2007) : 515–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.555.515.
Texte intégralZou, Guang Ping, Peng Fei Yang, Jie Lu et Yong Gui Li. « The Debond Fracture of Sandwich Plate with Corrugated Core Using Cohesive Zone Element ». Key Engineering Materials 525-526 (novembre 2012) : 117–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.525-526.117.
Texte intégralBittencourt, Mario, Alireza Akhavan-Safar, Diogo Santos, Sabine Wenig et Lucas F. M. Da Silva. « Fatigue Threshold Analysis of Adhesives : Displacement Control vs. Load Control Strategy ». Journal on Mechanics of Solids 1, no 1 (11 novembre 2022) : 9–14. http://dx.doi.org/10.24840/2975-8262_001-001_001843.
Texte intégralCoronado, Patricia, Pedro Camanho, Antonio Argüelles, Jaime Viña et Sara Sánchez. « Low Temperature and Resin Effects on the Mode I Interlaminar Fracture Toughness in Aeronautical Quality Polymer Composites ». Proceedings 2, no 23 (14 novembre 2018) : 1478. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2231478.
Texte intégralXie, Honglei, Li Wan, Bo Wang, Haiping Pei, Weiqing Liu, Kong Yue et Lu Wang. « An Investigation on Mechanical Behavior of Tooth-Plate-Glass-Fiber Hybrid Sandwich Beams ». Advances in Polymer Technology 2020 (12 février 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/6346471.
Texte intégralKier, Zachary T., et Anthony M. Waas. « Determining effective interface fracture properties of 3D fiber reinforced foam core sandwich structures ». Journal of Reinforced Plastics and Composites 37, no 7 (15 janvier 2018) : 490–503. http://dx.doi.org/10.1177/0731684417753298.
Texte intégralWei, Zhen, Yu Tao Ju et Qing Chun Zhou. « Research on the Rate-Dependent Fracture Energy of Al/HTPB Adhesive Interface ». Advanced Materials Research 834-836 (octobre 2013) : 670–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.834-836.670.
Texte intégralWang, K. F., B. L. Wang et Y. Y. Fan. « Mode-I fracture analysis of micro-scale high-temperature superconductors via the double cantilever beam model and gradient elasticity theory ». Modern Physics Letters B 34, no 33 (13 août 2020) : 2050376. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984920503765.
Texte intégralRibas, Maria, Henrique Oliveira, Alireza Akhavan-Safar, Ricardo Carbas, Eduardo Marques, Sabine Wenig et Lucas Silva. « Characterization of the mechanical properties of a polyurethane adhesive : Tensile strength and Fracture tests ». Engineering Manufacturing Letters 2, no 1 (11 octobre 2024) : 14–22. http://dx.doi.org/10.24840/2795-5168_002-001_2757.
Texte intégralWang, Can, et Hao Ran Chen. « Interfacial Creep Fracture Behavior of Foam Core Sandwich Composites with Different Resin ». Materials Science Forum 813 (mars 2015) : 127–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.813.127.
Texte intégralShindo, Y., K. Horiguchi, R. Wang et H. Kudo. « Double Cantilever Beam Measurement and Finite Element Analysis of Cryogenic Mode I Interlaminar Fracture Toughness of Glass-Cloth/Epoxy Laminates ». Journal of Engineering Materials and Technology 123, no 2 (16 novembre 2000) : 191–97. http://dx.doi.org/10.1115/1.1345527.
Texte intégralKopietz, Mark, Fatih Bilgin, Sergiy Grishchuk et Bernd Wetzel. « Fiber/Matrix Adhesion in Glass Fiber Reinforced Inorganic-Organic Polyurea/Polysilicate Resins ». Key Engineering Materials 742 (juillet 2017) : 9–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.742.9.
Texte intégralBarile, Claudia, Caterina Casavola et Alberto Cazzato. « Acoustic Emissions in 3D Printed Parts under Mode I Delamination Test ». Materials 11, no 9 (18 septembre 2018) : 1760. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091760.
Texte intégralKelkar, Ajit D., Ram Mohan, Ronnie Bolick et Sachin Shendokar. « Effect of Electrospun Fibers on the Interlaminar Properties of Woven Composites ». Advanced Materials Research 47-50 (juin 2008) : 1031–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.1031.
Texte intégralNicoli, Edoardo, David A. Dillard, Charles E. Frazier et Audrey Zink-Sharp. « Characterization of mixed-mode I/II fracture properties of adhesively bonded yellow-poplar by a dual actuator test frame instrument ». Holzforschung 66, no 5 (1 juillet 2012) : 623–31. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2011-0171.
Texte intégralGiusti, Ruggero, et Giovanni Lucchetta. « Cohesive Zone Modeling of the Interface Fracture in Full-Thermoplastic Hybrid Composites for Lightweight Application ». Polymers 15, no 22 (19 novembre 2023) : 4459. http://dx.doi.org/10.3390/polym15224459.
Texte intégralSchmidt, Jakob, Marcus Klingenhöfer, Jörg Kaufmann, Holger Cebulla et Lothar Kroll. « Characterization of the interlaminar fracture toughness of unidirectional thermoplastic composites ». Technologies for Lightweight Structures (TLS) 5, no 1 (24 mars 2022) : 77–85. http://dx.doi.org/10.21935/tls.v5i1.157.
Texte intégralKobayashi, Kenji, Tomohiko Omura et Masakatsu Ueda. « Effect of Testing Temperature on Sulfide Stress Cracking of Low Alloy Steel ». Corrosion 74, no 6 (9 janvier 2018) : 603–12. http://dx.doi.org/10.5006/2605.
Texte intégralAhn, Jae Seok, Kwang Sung Woo et Dong Woo Lee. « Delamination Analysis of Carbon Fiber-Reinforced PEEK Using Coarse Mesh ». Advanced Materials Research 538-541 (juin 2012) : 1624–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.538-541.1624.
Texte intégralKhaledi, Kavan, Stephan Wulfinghoff et Stefanie Reese. « Finite Element Modeling of Bond Formation in Cold Roll Bonding Processes ». Key Engineering Materials 767 (avril 2018) : 323–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.767.323.
Texte intégralSilva, Filipe G. A., Jose Xavier, Fábio A. M. Pereira, José J. L. Morais, Nuno Dourado et Marcelo F. S. F. Moura. « Determination of cohesive laws in wood bonded joints under mode I loading using the DCB test ». Holzforschung 67, no 8 (1 décembre 2013) : 913–22. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2013-0012.
Texte intégralLi, Wei, Yinghonglin Liu, Peng Jiang, Fuping Guo et Jiahao Cheng. « Study on Delamination Damage of CFRP Laminates Based on Acoustic Emission and Micro Visualization ». Materials 15, no 4 (16 février 2022) : 1483. http://dx.doi.org/10.3390/ma15041483.
Texte intégralGomez, A., et C. Berggreen. « Cohesive zone modelling to predict crack growth under fatigue loading ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1293, no 1 (1 novembre 2023) : 012012. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1293/1/012012.
Texte intégralZhao, Qi, Dong Zhao et Jian Zhao. « Thermodynamic Approach for the Identification of Instability in the Wood Using Acoustic Emission Technology ». Forests 11, no 5 (10 mai 2020) : 534. http://dx.doi.org/10.3390/f11050534.
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