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Texte intégralWoodward, Nicholas B. « Competitive macroscopic deformation processes ». Journal of Structural Geology 21, no 8-9 (août 1999) : 1209–18. http://dx.doi.org/10.1016/s0191-8141(99)00076-0.
Texte intégralAero, E. L. « Essentially nonlinear theory of microdeformations in medium with periodic structure ». Theoretical and Applied Mechanics, no 28-29 (2002) : 1–26. http://dx.doi.org/10.2298/tam0229001a.
Texte intégralSpeich, Marco, Wolfgang Rimkus, Markus Merkel et Andreas Öchsner. « Large Deformation of Metallic Hollow Spheres ». Materials Science Forum 623 (mai 2009) : 105–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.623.105.
Texte intégralGavini, Vikram. « Role of the defect core in energetics of vacancies ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 465, no 2110 (5 août 2009) : 3239–66. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2009.0136.
Texte intégralZaiser, Michael. « Random aspects of macroscopic plastic deformation ». Philosophical Magazine Letters 73, no 6 (juin 1996) : 369–76. http://dx.doi.org/10.1080/095008396180641.
Texte intégralTaniguchi, Akito, Takatoshi Maeyama, Makoto Uchida et Yoshihisa Kaneko. « Macroscopic and Microscopic Non-Uniform Deformations of Polycrystalline Pure Copper during Uniaxial Tensile Test with High Stress Gradient ». Key Engineering Materials 794 (février 2019) : 246–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.794.246.
Texte intégralMOHAMMED-AZIZI, B. « NUMERICAL APPROACH OF THE MICROSCOPIC–MACROSCOPIC METHOD ». International Journal of Modern Physics C 21, no 05 (mai 2010) : 681–94. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183110015415.
Texte intégralXu, Jiankun, Rui Zhou, Dazhao Song, Nan Li, Kai Zhang et Danyang Xi. « Deformation and damage dynamic characteristics of coal–rock materials in deep coal mines ». International Journal of Damage Mechanics 28, no 1 (15 novembre 2017) : 58–78. http://dx.doi.org/10.1177/1056789517741950.
Texte intégralGHERGHESCU, R. A., D. N. POENARU, M. RAPORTARU, B. POPOVICI et W. GREINER. « CHARGE DENSITY INFLUENCE ON MACROSCOPIC DEFORMATION ENERGY ». International Journal of Modern Physics E 19, no 07 (juillet 2010) : 1411–23. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301310015825.
Texte intégralJia, Xiangdong, Kunming Hao, Zhan Luo et Zhenyu Fan. « Plastic Deformation Behavior of Metal Materials : A Review of Constitutive Models ». Metals 12, no 12 (3 décembre 2022) : 2077. http://dx.doi.org/10.3390/met12122077.
Texte intégralIMATANI, Shoji, et Kosuke SAKURAI. « Macroscopic Deformation Behavior of Random Skeletal Structures ». Journal of the Society of Materials Science, Japan 68, no 11 (15 novembre 2019) : 805–11. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.68.805.
Texte intégralZuev, L. B. « Macroscopic Physics of Plastic Deformation of Metals ». Uspehi Fiziki Metallov 16, no 1 (1 mars 2015) : 35–60. http://dx.doi.org/10.15407/ufm.16.01.035.
Texte intégralUrbanec, M., E. Běták et Z. Stuchlík. « Macroscopic properties of neutron stars including deformation ». Journal of Physics : Conference Series 337 (8 février 2012) : 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/337/1/012021.
Texte intégralButler, James P., Hiroshi Miki, Stephanie Squarcia, Rick A. Rogers et John L. Lehr. « Effect of macroscopic deformation on lung microstructure ». Journal of Applied Physiology 81, no 4 (1 octobre 1996) : 1792–99. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1996.81.4.1792.
Texte intégralWilmanski, Krzysztof. « Macroscopic theory of evolution of deformation textures ». International Journal of Plasticity 8, no 8 (janvier 1992) : 959–75. http://dx.doi.org/10.1016/0749-6419(92)90045-e.
Texte intégralUCHIDA, MAKOTO, et NAOYA TADA. « MULTISCALE COMPUTATIONAL EVALUATION OF ELASTO-VISCOPLASTIC DEFORMATION BEHAVIOR OF AMORPHOUS POLYMER CONTAINING MICROSCOPIC HETEROGENEITY DURING UNIAXIAL TENSILE TEST ». Journal of Multiscale Modelling 02, no 03n04 (septembre 2010) : 235–55. http://dx.doi.org/10.1142/s1756973710000394.
Texte intégralYang, Qing Sheng, et Fang Xu. « Effective Hyperelastic Behaviour of Fiber Reinforced Polymer Composite Materials ». Key Engineering Materials 334-335 (mars 2007) : 473–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.334-335.473.
Texte intégralLiu, Cai Ping, et Qing Quan Duan. « Macroscopic and Mesoscopic Large Deformation Measurement Methods for Metal Materials ». Advanced Materials Research 146-147 (octobre 2010) : 1769–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.146-147.1769.
Texte intégralDUDEK, J., K. MAZUREK et B. NERLO-POMORSKA. « SEARCH FOR THE TRI-AXIAL HEXADECAPOLE-DEFORMATION EFFECTS IN TRANS-ACTINIDAE NUCLEI ». International Journal of Modern Physics E 14, no 03 (avril 2005) : 383–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301305003168.
Texte intégralMathur, K. K., et P. R. Dawson. « Texture Development During Wire Drawing ». Journal of Engineering Materials and Technology 112, no 3 (1 juillet 1990) : 292–97. http://dx.doi.org/10.1115/1.2903326.
Texte intégralKhon, Yu A., et L. B. Zuev. « Relaxation mode of macroscopic plastic deformation in metals ». Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika, no 9 (2020) : 86–88. http://dx.doi.org/10.17223/00213411/63/9/86.
Texte intégralKhon, Yu A., et L. B. Zuev. « Relaxation Mode of Macroscopic Plastic Deformation in Metals ». Russian Physics Journal 63, no 9 (janvier 2021) : 1545–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11182-021-02204-w.
Texte intégralTakeuchi, S. « Onset of macroscopic deformation. Microscopic processes (Moderator's Comment) ». Revue de Physique Appliquée 23, no 4 (1988) : 405–8. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01988002304040500.
Texte intégralEvans, Jack D., et François-Xavier Coudert. « Macroscopic Simulation of Deformation in Soft Microporous Composites ». Journal of Physical Chemistry Letters 8, no 7 (23 mars 2017) : 1578–84. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.7b00397.
Texte intégralKorbel, A., et P. Martin. « Microscopic versus macroscopic aspect of shear bands deformation ». Acta Metallurgica 34, no 10 (octobre 1986) : 1905–9. http://dx.doi.org/10.1016/0001-6160(86)90249-x.
Texte intégralThurn, Jeremy, et Robert F. Cook. « Indentation-induced deformation at ultramicroscopic and macroscopic contacts ». Journal of Materials Research 19, no 1 (janvier 2004) : 124–30. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2004.19.1.124.
Texte intégralDimitrienko, Yu, S. Karimov et D. Kolzhanova. « Coupled micro-macroscopic modeling of layered composites with finite deformations ». E3S Web of Conferences 376 (2023) : 01030. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202337601030.
Texte intégralRiku, Isamu, et Koji Mimura. « Numerical Evaluation of Micro- to Macroscopic Mechanical Behavior of Plastic Foam ». Key Engineering Materials 340-341 (juin 2007) : 1025–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.340-341.1025.
Texte intégralMaruyama, Kazuya, Xue Zheng Yue et Koichi Kitazono. « Evaluation of Local Strain Distribution during Compressive Deformation of Open-Cell Porous Metals ». Materials Science Forum 933 (octobre 2018) : 169–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.933.169.
Texte intégralUchida, Makoto, et Naoya Tada. « Computational Simulation of Micro- to Macroscopic Deformation Behavior of Cavitated Rubber Blended Amorphous Polymer Using Second-Order Homogenization Method ». Key Engineering Materials 626 (août 2014) : 74–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.626.74.
Texte intégralXiao, Peiwei, Bo Qian, Peng Jiang, Nuwen Xu et Biao Li. « Deformation Forecasting of Surrounding Rock Mass Based on Correlation between Frequency and Fracture Scale of Microseismicity ». Advances in Civil Engineering 2018 (10 juillet 2018) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/4037402.
Texte intégralLin, Xiao Ping, Yun Dong et Lian Wei Yang. « Macroscopy Lattice Deformation of Martensitic Transformation in Fe-Based Shape Memory Alloy ». Applied Mechanics and Materials 148-149 (décembre 2011) : 1240–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.148-149.1240.
Texte intégralCao, Wengui, Xin Tan, Chao Zhang et Min He. « Constitutive model to simulate full deformation and failure process for rocks considering initial compression and residual strength behaviors ». Canadian Geotechnical Journal 56, no 5 (mai 2019) : 649–61. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2018-0178.
Texte intégralVogel, Sven C., Helmut Reiche et Donald W. Brown. « High pressure deformation study of zirconium ». Powder Diffraction 22, no 2 (juin 2007) : 113–17. http://dx.doi.org/10.1154/1.2737459.
Texte intégralMorita, S., H. Yasuda, T. Nagira, C. M. Gourlay, M. Yoshiya et A. Sugiyama. « Macroscopic modelling of semisolid deformation for considering segregation bands induced by shear deformation ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 33 (3 juillet 2012) : 012053. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/33/1/012053.
Texte intégralBen Haj Slama, Meriem, Nabila Maloufi, Julien Guyon, Slim Bahi, Laurent Weiss et Antoine Guitton. « In Situ Macroscopic Tensile Testing in SEM and Electron Channeling Contrast Imaging : Pencil Glide Evidenced in a Bulk β-Ti21S Polycrystal ». Materials 12, no 15 (4 août 2019) : 2479. http://dx.doi.org/10.3390/ma12152479.
Texte intégralШабуневич, В., et А. Шабуневич. « К ВОПРОСУ ФИЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ ЕДИНОЙ ТЕОРИИ ФИЗИКИ ». EurasianUnionScientists 6, no 12(81) (18 janvier 2021) : 47–55. http://dx.doi.org/10.31618/esu.2413-9335.2020.6.81.1175.
Texte intégralOnuki, Yusuke, et Shigeo Sato. « Anomalous Twinning as the Macroscopic Deformation Mechanism for AZ31 Magnesium Alloy ». Key Engineering Materials 810 (juillet 2019) : 95–100. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.810.95.
Texte intégralDubois, Matthieu, Don Brown, Bjørn Clausen, Ahmed Addad et Alain Lodini. « Study of Superelastic Behavior of CuAlBe Shape Memory Alloy by Neutron Diffraction ». Solid State Phenomena 216 (août 2014) : 194–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.216.194.
Texte intégralKardan, A., et S. Nejati. « Nonaxial hexadecapole deformation effects on the fission barrier ». International Journal of Modern Physics E 25, no 08 (août 2016) : 1650047. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301316500476.
Texte intégralCÂRJAN, N., K. SIWEK-WILCZYŃSKA, I. SKWIRA-CHALOT et J. WILCZYŃSKI. « MACROSCOPIC DYNAMICAL DESCRIPTION OF ROTATING Au + Au SYSTEM ». International Journal of Modern Physics E 17, no 01 (janvier 2008) : 53–59. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301308009549.
Texte intégralČerný, Michal, Michal Šustr et Petr Dostál. « Testing of Macroscopic Hardness by Acoustic Response ». Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64, no 3 (2016) : 751–58. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664030751.
Texte intégralHori, Muneo. « Micromechanical Analyses on Granular Column Formation and Macroscopic Deformation ». Soils and Foundations 36, no 4 (décembre 1996) : 71–80. http://dx.doi.org/10.3208/sandf.36.4_71.
Texte intégralBengus, V. « Scale transition from single glide bands to macroscopic deformation ». Le Journal de Physique IV 11, PR5 (septembre 2001) : Pr5–237—Pr5–241. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2001529.
Texte intégralYager, D., H. Feldman et Y. C. Fung. « Microscopic vs. macroscopic deformation of the pulmonary alveolar duct ». Journal of Applied Physiology 72, no 4 (1 avril 1992) : 1348–54. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1992.72.4.1348.
Texte intégralAnanthan, V. S., et E. O. Hall. « Macroscopic aspects of Lüders band deformation in mild steel ». Acta Metallurgica et Materialia 39, no 12 (décembre 1991) : 3153–60. http://dx.doi.org/10.1016/0956-7151(91)90049-7.
Texte intégralSakamoto, Hidetoshi, Jian Shi, Yoshifumi Ohbuchi et Mitsuharu Yamamoto. « Evaluation of Plastic Deformation and Fracture Behaviors by Thermal Image Technique ». Key Engineering Materials 462-463 (janvier 2011) : 756–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.462-463.756.
Texte intégralDimitrienko, Yu, E. Gubareva et M. Cherkasova. « Modeling of effective elastic-plastic properties of layered composites with a periodic structure in the framework of the anisotropic flow theory ». E3S Web of Conferences 376 (2023) : 01036. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202337601036.
Texte intégralGnatenko, Kh P., et V. M. Tkachuk. « Kinetic energy properties and weak equivalence principle in a space with generalized uncertainty principle ». Modern Physics Letters A 35, no 13 (20 février 2020) : 2050096. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320500960.
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