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Alfred 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 intégralChen, T., C. M. Harvey, S. Wang et V. V. Silberschmidt. « Analytical corrections for double-cantilever beam tests ». International Journal of Fracture 229, no 2 (juin 2021) : 269–76. http://dx.doi.org/10.1007/s10704-021-00556-5.
Texte intégralSponseller, 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 intégralColonel, L., A. Calvez, F. Fournel, V. Larrey, S. Moreau, F. Mazen et F. Rieutord. « Double cantilever beam bonding energy measurement using confocal IR microscopy ». Journal of Applied Physics 132, no 21 (7 décembre 2022) : 215106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0114668.
Texte intégralBudzik, Michal K., et Henrik M. Jensen. « Evaluation of Defects in Adhesive Joint by Double Cantilever Beam Experiment ». Key Engineering Materials 665 (septembre 2015) : 101–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.665.101.
Texte intégralWang, K. F., Y. Q. Wang, B. L. Wang et L. Zheng. « A double cantilever beam incorporating cohesive crack modeling for superconductors ». Modern Physics Letters B 34, no 15 (30 mars 2020) : 2050166. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984920501663.
Texte intégralDahlan, Hendery, Meifal Rusli, Mulyadi Bur et 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, no 2 (29 décembre 2023) : 20–26. http://dx.doi.org/10.25077/inomet.1.2.20-26.2023.
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 intégralLi, Rongzhi, Lin Ye et Yiu-Wing Mai. « Interlaminar Fracture of Stitched GFRP Laminates ». Advanced Composites Letters 5, no 1 (janvier 1996) : 096369359600500. http://dx.doi.org/10.1177/096369359600500101.
Texte intégralBalendran, B. « On the Double Cantilever Beam Specimen for Mode-I Interface Delamination ». Journal of Applied Mechanics 61, no 2 (1 juin 1994) : 471–73. http://dx.doi.org/10.1115/1.2901470.
Texte intégralChristopoulos, G. C., et S. A. Paipetis. « Interlaminar Fatigue Crack Propagation in Mode I of Carbon Fiber/PEEK Composites ». Advanced Composites Letters 2, no 1 (janvier 1993) : 096369359300200. http://dx.doi.org/10.1177/096369359300200101.
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 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 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 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 intégralMohamed Ben Ali, Amina, Salah Bouziane et 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, no 56 (28 mars 2021) : 229–39. http://dx.doi.org/10.3221/igf-esis.56.19.
Texte intégralLi, Yuan, Naoki Hori, Masahiro Arai, Hisao Fukunaga et Ning Hu. « Investigation on Interlaminar Mechanical Properties of Hybrid CFRP/VGCF Laminates ». Advanced Materials Research 79-82 (août 2009) : 1759–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.79-82.1759.
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 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 intégralAalami, MR, et 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, no 12 (4 octobre 2021) : 2654–65. http://dx.doi.org/10.1177/14644207211030963.
Texte intégralAalami, MR, et 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, no 12 (4 octobre 2021) : 2654–65. http://dx.doi.org/10.1177/14644207211030963.
Texte intégralWang, Guijun, Yanqing Wu, Yuxiang Wang, Fenglei Huang et Tao Wang. « Experimental study of propellant/liner interface fracture characteristics ». Journal of Physics : Conference Series 2891, no 2 (1 décembre 2024) : 022010. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2891/2/022010.
Texte intégralRamadas, Chennamsetti, Avinash Hood, Krishnan Balasubramaniam et Makarand Joshi. « Ultrasonic Lamb Wave Based Crack Growth Prediction for Estimation of Strain Energy Release Rate ». Advanced Materials Research 585 (novembre 2012) : 24–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.585.24.
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 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 intégralBurlayenko, Vyacheslav N., Tomasz Sadowski et 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.
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 intégralWan, Li, Wei Qing Liu et Hai Fang. « Mechanical Behavior of Composite Column Reinforced Paulownia Wood Sandwich ». Advanced Materials Research 168-170 (décembre 2010) : 2049–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.168-170.2049.
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 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 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 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 intégralYoshihara, Hiroshi, et Kyohei Nobusue. « Mode I and Mode II fracture toughness of densified Sitka spruce fabricated in an airtight atmosphere with high-temperature steam ». Holzforschung 62, no 1 (1 janvier 2008) : 82–85. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2008.012.
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 intégralRajendran, Thamilarasu S., Mahzan Johar, Shukur Abu Hassan et 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.
Texte intégralWaas, Victor D., Mas Irfan P. Hidayat et Lukman Noerochim. « Finite Element Simulation of Delamination in Carbon Fiber/Epoxy Laminate Using Cohesive Zone Model : Effect of Meshing Variation ». Materials Science Forum 964 (juillet 2019) : 257–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.964.257.
Texte intégralSkoczylas, Jakub, Sylwester Samborski et Mariusz Kłonica. « Acoustic emission as a valuable technique used for monitoring polymer failures ». Studia Universitatis Babeș-Bolyai Engineering 66, no 1 (9 novembre 2021) : 34–44. http://dx.doi.org/10.24193/subbeng.2021.1.4.
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 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 intégralNguyen, Dang Du, TaeGyeong Lim, Soomook Lim et Ji Won Suk. « Interlayer Separation in Graphene Paper Comprising Electrochemically Exfoliated Graphene ». Nanomaterials 11, no 4 (29 mars 2021) : 865. http://dx.doi.org/10.3390/nano11040865.
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 intégralTserpes, 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.
Texte intégralTODOROVIĆ, MARIJA, MATHIEU KOETSIER, NAĐA SIMOVIĆ, IVAN GLIŠOVIĆ et MARKO PAVLOVIĆ. « DETERMINATION OF MODE I FRACTURE PROPERTIES OF EUROPEAN SPRUCE ». Wood Research 68, no 2 (26 avril 2023) : 334–47. http://dx.doi.org/10.37763/wr.1336-4561/68.2.334347.
Texte intégralChoi, S. R., et J. A. Salem. « Fracture toughness of PMMA as measured with indentation cracks ». Journal of Materials Research 8, no 12 (décembre 1993) : 3210–17. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1993.3210.
Texte intégralHoa, S. V., S. Lin et J. R. Chen. « Hygrothermal Effect on Mode II Interlaminar Fracture Toughness of a Carbon/Polyphenylene Sulfide Laminate ». Journal of Reinforced Plastics and Composites 11, no 1 (janvier 1992) : 3–31. http://dx.doi.org/10.1177/073168449201100102.
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 intégralGoogarchin, Hamed Saeidi, Mohammad Hassan Shojaeefard, Mohammad Reza Gheibi et Zohreh Sarvi. « A novel cohesive zone model to simulate ductile adhesives in automotive structure metallic joints ». International Journal of Computational Physics Series 1, no 1 (6 mars 2018) : 301–8. http://dx.doi.org/10.29167/a1i1p301-308.
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 intégralLuo, Ming, Zhong-Hua Zhang, Yao-Heng Liu et Mou-Cheng Li. « Effect of Titanium and Boron Microalloying on Sulfide Stress Cracking in C110 Casing Steel ». Materials 13, no 24 (15 décembre 2020) : 5713. http://dx.doi.org/10.3390/ma13245713.
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