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1

Ibrahim, Hisham H. H. Flexural behavior of high strength concrete columns. Edmonton, Alta : Dept. of Civil Engineering, University of Alberta, 1994.

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2

Morrell, Roger. Flexural strength testing of ceramics and hardmetals. Teddington : NPL, 1997.

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3

J, Cios Krzysztof, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Fuzzy sets predict flexural strength and density of silicon nitride ceramics. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1993.

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4

Alca, Nedim. Effect of size on flexural behaviour of high-strength concrete beams. Edmonton, Alta : Dept. of Civil Engineering, University of Alberta, 1993.

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5

Crews, John H. Measurement of multiaxial ply strength by an off-axis flexure test. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1992.

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6

Crews, John H. Measurement of multiaxial ply strength by an off-axis flexure test. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1992.

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7

Vares, Sirje. Fibre-reinforced high-strength concrete. Espoo, Finland : Technical Research Centre of Finland, 1993.

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8

V, Zaretsky Erwin, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Comparison of Weibull strength parameters from flexure and spin tests of brittle materials. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1991.

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9

United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Durability testing of commercial ceramic materials : Final report. [Washington, D.C : National Aeronautics and Space Administration, 1996.

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10

United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Durability testing of commercial ceramic materials : Final report. [Washington, D.C : National Aeronautics and Space Administration, 1996.

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11

H, Rizkalla S., National Cooperative Highway Research Program., American Association of State Highway and Transportation Officials., United States. Federal Highway Administration. et National Research Council (U.S.). Transportation Research Board., dir. Application of the LRFD bridge design specifications to high-strength structural concrete : Flexure and compression provisions. Washington, D.C : Transportation Research Board, 2007.

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12

Ozyildirim, H. Celik. Exploratory investigation of high-performance fiber-reinforced cementitious composites for crack control. Charlottesville, Va : Virginia Transportation Research Council, 2008.

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13

C, Chamis C., et Lewis Research Center, dir. Interlaminar fracture toughness : Three-dimensional finite-element modeling for end-notch and mixed-mode flexure. [Cleveland, Ohio : National Aeronautics and Space Administration, Lewis Research Center, 1985.

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14

Bansal, Narottam P. Solid state synthesis and properties of monoclinic celsian. [Washington, D.C : National Aeronautics and Space Administration, 1996.

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15

Viguier, Emma, et Céline Cadaureille. La dynamique du mou. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2016.

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A. C. I. American Concrete Institute. ACI : Concrete Strength Testing Technician - Testing for Flexural Strength of Concrete Specimens. Elsevier Science & Technology Books, 2009.

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Heeringa, Roger L. The ultimate strength flexural behavior of reinforced concrete block masonry. 1989.

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Fuzzy sets predict flexural strength and density of silicon nitride ceramics. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1993.

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Hon, John Wai Man. Effect of mix parameter on the flexural strength of steel fibre reinforced concrete. 2000.

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20

Vogt, James J. Evaluation of the tensile and flexural properties and internal bond of medium density fiberboard using stress wave speed and attenuation. 1985.

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21

Srividya, S., et K. Chandrasekharan Nair. An invitro sudy on the flexural strength of porcelain veneers : Influence of preparation design and bonding agent. LAP Lambert Academic Publishing, 2012.

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22

Theory of the Flexure and Strength of Rectangular Flat Plates Applied To. BiblioLife, 2008.

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Effects of thermal and mechanical fatigue on the flexural strength of G40-600/PMR-15 cross-ply laminates. [Washington, D.C.] : NASA, 1993.

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24

National Aeronautics and Space Administration (NASA) Staff. Analysis of Ninety Degree Flexure Tests for Characterization of Composite Transverse Tensile Strength. Independently Published, 2018.

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25

Bois, Augustus Jay Du. The Stresses in Framed Structures : Including the Strength of Materials and Theory of Flexure. Arkose Press, 2015.

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26

Durability testing of commercial ceramic materials : Final report. [Washington, D.C : National Aeronautics and Space Administration, 1996.

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27

Application of the LRFD Bridge Design Specifications to High-Strength Structural Concrete : Flexure and Compression Provisions. Washington, D.C. : Transportation Research Board, 2007. http://dx.doi.org/10.17226/23269.

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28

Theory of the Flexure and Strength of Rectangular Flat Plates Applied to Reinforced Concrete Floor Slabs. Creative Media Partners, LLC, 2018.

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29

Eddy, Henry Turner. Theory of the Flexure and Strength of Rectangular Flat Plates Applied to Reinforced Concrete Floor Slabs. Creative Media Partners, LLC, 2018.

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30

Henry T. (Henry Turner) 1844-1921 Eddy. Theory of the Flexure and Strength of Rectangular Flat Plates Applied to Reinforced Concrete Floor Slabs. Creative Media Partners, LLC, 2018.

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31

Eddy, Henry Turner. Theory of the Flexure and Strength of Rectangular Flat Plates Applied to Reinforced Concrete Floor Slabs. Creative Media Partners, LLC, 2018.

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32

The Theory Of The Flexure And Strength Of Rectangular Flat Plates Applied To Reinforced Concrete Floor Slabs. Franklin Classics, 2018.

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33

Résistance des matériaux. Ecole Polytecnique de, 2003.

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34

Bazergui. Résistance des matériaux. Ecole Polytechnique Montreal, 1993.

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