Littérature scientifique sur le sujet « Hardening-Softening »
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Articles de revues sur le sujet "Hardening-Softening"
Chen, Junchi, Weihua Wang et Longfeng Chen. « A Strain Hardening and Softening Constitutive Model for Hard Brittle Rocks ». Applied Sciences 13, no 5 (21 février 2023) : 2764. http://dx.doi.org/10.3390/app13052764.
Texte intégralNeedleman, A., S. B. Hutchens, N. Mohan et J. R. Greer. « Deformation of plastically compressible hardening-softening-hardening solids ». Acta Mechanica Sinica 28, no 4 (août 2012) : 1115–24. http://dx.doi.org/10.1007/s10409-012-0117-4.
Texte intégralDu, Changbo, et Fu Yi. « Analysis of the Elastic-Plastic Theoretical Model of the Pull-Out Interface between Geosynthetics and Tailings ». Advances in Civil Engineering 2020 (13 juin 2020) : 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5680521.
Texte intégralXu, Zi-Han, Lin Zhan, Si-Yu Wang, Hui-Feng Xi et Heng Xiao. « Realistic hardening-to-softening transition effects of metals over the finite strain range up to failure ». Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 17, no 3 (21 août 2020) : 525–36. http://dx.doi.org/10.1108/mmms-05-2020-0099.
Texte intégralHuang, Kang, Wenbo Zhu, Xin Liu, Zhongyuan Yao, Yu Zhang, Shu Yan, Xiaojiang Guo et Guoliang Dai. « Study on Cyclic Bearing Capacity of Suction Pile Based on Equivalent Cyclic Creep Model ». Sustainability 14, no 22 (15 novembre 2022) : 15152. http://dx.doi.org/10.3390/su142215152.
Texte intégralQin, Ji Sheng, Bjørn Holmedal et Oddsture Hopperstad. « Modelling of Strain-Path Transients in Commercially Pure Aluminium ». Materials Science Forum 877 (novembre 2016) : 662–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.877.662.
Texte intégralCohen, Joanna E., Paul W. McDonald et Peter Selby. « Softening up on the hardening hypothesis ». Tobacco Control 21, no 2 (16 février 2012) : 265–66. http://dx.doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2011-050381.
Texte intégralDarinskaya, E. V., E. A. Petrzhik, Yu M. Ivanov, S. A. Erofeeva et M. R. Raukhman. « Magnetostimulated softening and hardening of semiconductors ». physica status solidi (c) 2, no 6 (avril 2005) : 1873–77. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200460553.
Texte intégralCheng, Jiwen, Gang Song, Xiaosheng Zhang, Chunbai Liu et Liming Liu. « Review of Techniques for Improvement of Softening Behavior of Age-Hardening Aluminum Alloy Welded Joints ». Materials 14, no 19 (4 octobre 2021) : 5804. http://dx.doi.org/10.3390/ma14195804.
Texte intégralHan, Sang Mook, Yi Hong Guo, Xiang Guo Wu et Qing Yong Guo. « Numerical Simulation of Quasi-Brittle Fracture in UHPFRC I-Beam as a Linear Complementarity Problem ». Key Engineering Materials 419-420 (octobre 2009) : 297–300. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.419-420.297.
Texte intégralThèses sur le sujet "Hardening-Softening"
Mshana, S. J. « Rate-dependent constitutive equations of cyclic softening and hardening ». Thesis, University of Ottawa (Canada), 1986. http://hdl.handle.net/10393/5422.
Texte intégralTahar, Benabdellah. « Câ†2 continuous hardening/softening elasto-plasticity model for concrete ». Thesis, University of Sheffield, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.323061.
Texte intégralZeng, Xiaohui. « Modeling hardening and softening due to high-angle grain boundaries in crystalline solids / ». Göttingen : Cuvillier, 2007. http://d-nb.info/985835710/04.
Texte intégralMesmar, Sultan. « On the use of viscosity as a regularisation technique for hardening/softening constitutive models ». Thesis, University of Sheffield, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.341798.
Texte intégralLi, Tianbai. « Stress integration strategies for a new hardening/softening elasto-plasticity model for structural concrete ». Thesis, University of Sheffield, 2005. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.425181.
Texte intégralConca, Luca. « Mechanical properties of polymer glasses : Mechanical properties of polymer glasses ». Thesis, Lyon, 2016. http://www.theses.fr/2016LYSE1050/document.
Texte intégralThis manuscript presents recent extensions to the PFVD model, based on the heterogeneity of theh dynamics of glassy polymers at the scale of a few nanometers et solved by 3D numerical simulation, which aim at providing a unified physical description of the mechanical and dynamical properties of glassy polymers during plastic deformation. Three main topics are treated: Plasticization. Under applied deformation, polymers undergo yield at strains of a few percent and stresses of some 10 MPa.We propose that the elastic energy stored at the scale of dynamical heterogeneities accelerates local dynamics. We observe yield stresses of a few 10 MPa are obtained at a few percent of deformation and that plastification is due to a relatively small amount of local yields. It has been observed that dynamics becomes faster and more homogeneous close to yield and that the average mobility attains a stationary value, linear with the strain rate. We propose that stress-induced acceleration of the dynamics enhances the diffusion of monomers from slow domains to fast ones (facilitation mechanism), accelerating local dynamics. This allows for obtaining the homogeneisation of the dynamics, with the same features observed during experiments. Strain-hardening, in highly entangled and cross-linked polymers. At large strain, stress increases with increasing strain, with a characteristic slope (hardening modulus) of order 10 – 100 MPa well below the glass transition. Analogously to a recent theory, we propose that local deformation orients monomers in the drawing direction and slows dows the dynamics, as a consequence of the intensification of local interactions. The hardening moduli mesured, the effect of reticulation and of strain rate are comparable with experimental data. In addition, strain-hardening is found to have a stabilizing effect over strain localization and shear banding
Kopūstienė, Diana. « Korozijai ir karščiui atsparaus plieno standaus apkrovimo ciklinių deformavimo parametrų nustatymas ». Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050613_191225-20900.
Texte intégralKpodekon, Crescent. « Effet du pré-écrouissage sur la durée de vie d'aciers austénitiques de type 304L ». Phd thesis, INSA de Rouen, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00581715.
Texte intégralMiyagi, Lowell. « Microstructures and Deformation in Some Fault Rocks From The McConnell Thrust at Mount Yamnuska (Alberta) : Implications for Fluid Flow and Faulting and Cycles of Strain-Hardening and Softening ». Oberlin College Honors Theses / OhioLINK, 2004. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=oberlin1411739220.
Texte intégralDiao, Hui. « Deformation behaviours of coarse-grained and nanocrystalline Mg-5wt% Al alloys ». Thesis, Queensland University of Technology, 2011. https://eprints.qut.edu.au/46870/1/Hui_Diao%27s_Thesis.pdf.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Hardening-Softening"
Zhang, Zhongping. « Cyclic Hardening/Softening ». Dans Encyclopedia of Tribology, 687–91. Boston, MA : Springer US, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-92897-5_245.
Texte intégralPelleg, Joshua. « Work Hardening (Softening) ». Dans Structural Integrity, 245–322. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-86118-6_9.
Texte intégralSiddique, Abu Bakar, Tariq Khraishi et Hojun Lim. « Dislocation Dipole Study on Material Hardening/Softening ». Dans TMS 2021 150th Annual Meeting & ; Exhibition Supplemental Proceedings, 507–13. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-65261-6_46.
Texte intégralMashoof, S., et L. F. Boswell. « A Strain Hardening-Softening Constitutive Model for Concrete ». Dans Computational Mechanics ’88, 487–90. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-61381-4_119.
Texte intégralFukushima, Yoshihiro, Shoji Harada et Yoshiaki Akiniwa. « Low-Cycle Fatigue of Cyclic Hardening and Softening Materials ». Dans Low Cycle Fatigue and Elasto-Plastic Behaviour of Materials—3, 576–81. Dordrecht : Springer Netherlands, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-2860-5_93.
Texte intégralVidem, Marianne, et Nils Ryum. « Cyclic Hardening and Softening of [001] Al Single Crystals ». Dans Advances in Fatigue Science and Technology, 765–72. Dordrecht : Springer Netherlands, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-2277-8_35.
Texte intégralJin, Miao, Lei Chen, Zongyuan Zou, Shuo Hao, Qun Li et Shiyan Zhao. « Cyclic Hardening/Softening of a TRIP Duplex Stainless Steel ». Dans Forming the Future, 1691–99. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-75381-8_142.
Texte intégralNeumeister, Jonas M. « Creep Rupture in Fibre Bundles with Hardening-Softening Fibre Material ». Dans Creep in Structures, 409–16. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84455-3_48.
Texte intégralSethi, V. K., R. Gibala et T. E. Mitchell. « Interstitial and Substitutional Solution Hardening and Softening in BCC Metals( + ) ». Dans Dislocations in Solids, 223–26. London : CRC Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9780429070914-52.
Texte intégralZubizarreta, C., I. Arribas, S. Giménez et I. Iturriza. « Softening-Hardening Mechanism in the Direct Hot-Extrusion of Aluminium Compacts ». Dans Progress in Powder Metallurgy, 837–40. Stafa : Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-419-7.837.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Hardening-Softening"
Rajmeny, P. K., PK Jain et Vakili Abouzar. « 3D-Numerical simulation of a mine using cohesion-softening, friction-softening and hardening behavior ». Dans Recent Advances in Rock Engineering (RARE 2016). Paris, France : Atlantis Press, 2016. http://dx.doi.org/10.2991/rare-16.2016.2.
Texte intégralJin, Zhefei, et James P. Hambleton. « Simulation of the Cutting Process in Softening and Hardening Soils ». Dans Eighth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1061/9780784482124.002.
Texte intégralDeng, J. W., et Z. You. « Semi-softening and hardening mechanical system for smart vibration generators ». Dans SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health Monitoring, sous la direction de Masayoshi Tomizuka. SPIE, 2011. http://dx.doi.org/10.1117/12.880405.
Texte intégral« Deflection-Softening and Deflection-Hardening FRC Composites : Characterization and Modeling ». Dans SP-248 : Deflection and Stiffness Issues in FRC and Thin Structural Elements. American Concrete Institute, 2007. http://dx.doi.org/10.14359/19010.
Texte intégralLomov, Ilya N. « Explosion in the Granite Field : Hardening and Softening Behavior in Rocks ». Dans Shock Compression of Condensed Matter - 2001 : 12th APS Topical Conference. AIP, 2002. http://dx.doi.org/10.1063/1.1483798.
Texte intégralKawanaka, Norita. « Origin of Spectral Hardening and Softening of Secondary Cosmic-Ray Nuclei ». Dans 38th International Cosmic Ray Conference. Trieste, Italy : Sissa Medialab, 2023. http://dx.doi.org/10.22323/1.444.0162.
Texte intégralWu, Haibin, Xudong Zheng, Yiyu Lin, Zhipeng Ma et Zhonghe Jin. « Linear Parametric Amplification /Attenuation Without Spring Hardening /Softening Effect in MEMS Gyroscopes ». Dans 2020 IEEE 33rd International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/mems46641.2020.9056177.
Texte intégral« Robust cruise control of high speed train with hardening/softening nonlinear coupler ». Dans Proceedings of the 1999 American Control Conference. IEEE, 1999. http://dx.doi.org/10.1109/acc.1999.786346.
Texte intégralWang, X., et G. T. Zheng. « Hardening and Softening Characteristics of a Piecewise Linear Isolator Under 1G Gravity ». Dans ASME 2013 Dynamic Systems and Control Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/dscc2013-3734.
Texte intégralAlfahmi, Obaidullah, et Alper Erturk. « PROGRAMMABLE HARDENING, SOFTENING, AND ESSENTIALLY NONLINEAR SYNTHETIC INDUCTANCE-BASED PIEZOELECTRIC SHUNT CIRCUITS ». Dans 10th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials. Patras : Dept. of Mechanical Engineering & Aeronautics University of Patras, 2023. http://dx.doi.org/10.7712/150123.9774.445829.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Hardening-Softening"
Pike, L. M., C. T. Liu, I. M. Anderson et Y. A. Chang. Solute hardening and softening effects in B2 nickel aluminides. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 1998. http://dx.doi.org/10.2172/676873.
Texte intégralConrad, Hans, et Jay Narayan. Grain Size Hardening and Softening in Tungsten Carbide at Low Homologous Temperatures. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, janvier 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada422872.
Texte intégralS.C. Hodge, J.M. Minicucci et T.F. Trimble. Cyclic Material Properties Test to Determine Hardening/Softening Characteristics of HY-80 Steel. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2003. http://dx.doi.org/10.2172/814789.
Texte intégralOliynyk, Kateryna, et Matteo Ciantia. Application of a finite deformation multiplicative plasticity model with non-local hardening to the simulation of CPTu tests in a structured soil. University of Dundee, décembre 2021. http://dx.doi.org/10.20933/100001230.
Texte intégralShomer, Ilan, Ruth E. Stark, Victor Gaba et James D. Batteas. Understanding the hardening syndrome of potato (Solanum tuberosum L.) tuber tissue to eliminate textural defects in fresh and fresh-peeled/cut products. United States Department of Agriculture, novembre 2002. http://dx.doi.org/10.32747/2002.7587238.bard.
Texte intégral