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Texte intégralButenegro, José Antonio, Mohsen Bahrami, Yentl Swolfs, Jan Ivens, Miguel Ángel Martínez et Juana Abenojar. « Novel Sustainable Composites Incorporating a Biobased Thermoplastic Matrix and Recycled Aerospace Prepreg Waste : Development and Characterization ». Polymers 15, no 16 (18 août 2023) : 3447. http://dx.doi.org/10.3390/polym15163447.
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Texte intégralRandall, Jason P., Mary Ann B. Meador et Sadhan C. Jana. « Tailoring Mechanical Properties of Aerogels for Aerospace Applications ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 3, no 3 (mars 2011) : 613–26. http://dx.doi.org/10.1021/am200007n.
Texte intégralBhat, Aayush, Sejal Budholiya, Sakthivel Aravind Raj, Mohamed Thariq Hameed Sultan, David Hui, Ain Umaira Md Shah et Syafiqah Nur Azrie Safri. « Review on nanocomposites based on aerospace applications ». Nanotechnology Reviews 10, no 1 (1 janvier 2021) : 237–53. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2021-0018.
Texte intégralYogesh, P., Santaji Krishna Shinde, Shyamlal C, R. Suresh kumar, Moti Lal Rinawa, G. Puthilibai, M. Sudhakar, Kassu Negash et Rajesh S. « Mechanical Strengthening of Lightweight Aluminium Alloys through Friction Stir Process ». Advances in Materials Science and Engineering 2022 (6 avril 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8907250.
Texte intégralKovalev, I. V., N. A. Testoyedov et A. A. Voroshilova. « Overview of IV International Conference on Advanced Technologies in Aerospace, Mechanical and Automation Engineering – MIST Aerospace-IV-2021 ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1227, no 1 (1 février 2022) : 011001. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1227/1/011001.
Texte intégralMorrison, Gale. « The Art of Aerospace Composites ». Mechanical Engineering 121, no 04 (1 avril 1999) : 58–61. http://dx.doi.org/10.1115/1.1999-apr-4.
Texte intégralSalkind, Michael. « Aerospace materials research opportunities ». Advanced Materials 1, no 5 (1989) : 157–64. http://dx.doi.org/10.1002/adma.19890010506.
Texte intégralShugurov, Artur. « Microstructure and Mechanical Properties of Titanium Alloys ». Metals 11, no 10 (12 octobre 2021) : 1617. http://dx.doi.org/10.3390/met11101617.
Texte intégralKausar, Ayesha, Ishaq Ahmad, M. H. Eisa et Malik Maaza. « Graphene Nanocomposites in Space Sector—Fundamentals and Advancements ». C 9, no 1 (3 mars 2023) : 29. http://dx.doi.org/10.3390/c9010029.
Texte intégralJiang, Shang, Hongjin Liu, Zucheng Gu et Qun Liu. « Mechanical Simulation Analysis of Aerospace High Reliability Electronic Equipment ». Journal of Physics : Conference Series 2187, no 1 (1 février 2022) : 012035. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2187/1/012035.
Texte intégralScarselli, G., Carola Corcione, F. Nicassio et A. Maffezzoli. « Adhesive joints with improved mechanical properties for aerospace applications ». International Journal of Adhesion and Adhesives 75 (juin 2017) : 174–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2017.03.012.
Texte intégralAntunes, D. M., V. Infante et A. Reis. « Mechanical characterization and experimental performance of an aerospace adhesive ». Engineering Failure Analysis 69 (novembre 2016) : 43–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.04.010.
Texte intégralBarile, C., C. Casavola et F. De Cillis. « Mechanical comparison of new composite materials for aerospace applications ». Composites Part B : Engineering 162 (avril 2019) : 122–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.10.101.
Texte intégralLivingstone, K. « Tribology in Aerospace ». Tribology International 18, no 3 (juin 1985) : 193–94. http://dx.doi.org/10.1016/0301-679x(85)90148-3.
Texte intégralLansdown, A. R. « Aerospace bearing technology ». Tribology International 22, no 4 (août 1989) : 302–3. http://dx.doi.org/10.1016/0301-679x(89)90107-2.
Texte intégralKovalev, Igor V., et Anna A. Voroshilova. « Overview of the International Conference “Advanced Technologies in Aerospace, Mechanical and Automation Engineering – MIST : Aerospace-II” ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 734 (29 janvier 2020) : 011001. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/734/1/011001.
Texte intégralWaller, Matthew D., Sean M. McIntyre et Kevin L. Koudela. « Composite Materials for Hybrid Aerospace Gears ». Journal of the American Helicopter Society 65, no 4 (1 octobre 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.65.042010.
Texte intégralAbrate, Serge. « Soft impacts on aerospace structures ». Progress in Aerospace Sciences 81 (février 2016) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2015.11.005.
Texte intégralS, Nikkisha, Rohan S, Pragyan Pattanaik Pattanaik, Ankit Kumar Mishra et Dheva Darshini. « Review Study on Mechanical and Thermal Properties of Ceramic Materials for Future Aerospace Applications ». Materials and its Characterization 1, no 2 (1 décembre 2022) : 107–13. http://dx.doi.org/10.46632/mc/1/2/7.
Texte intégralRameswara Reddy, Y. « Composite Laminates for Aerospace and Packaging Fields ». Asian Review of Mechanical Engineering 12, no 1 (21 juin 2023) : 39–43. http://dx.doi.org/10.51983/arme-2023.12.1.3674.
Texte intégralMcEnteggart, Ian. « Mechanical Testing of Automotive Components ». AM&P Technical Articles 174, no 3 (1 mars 2016) : 21–23. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2016-03.p021.
Texte intégralFereiduni, Eskandar, Ali Ghasemi et Mohamed Elbestawi. « Selective Laser Melting of Aluminum and Titanium Matrix Composites : Recent Progress and Potential Applications in the Aerospace Industry ». Aerospace 7, no 6 (11 juin 2020) : 77. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace7060077.
Texte intégralMaisuradze, Mikhail V., Maxim A. Ryzhkov et Dmitriy I. Lebedev. « Mechanical Properties of a Mild-Alloy Steel for Aerospace Engineering ». Defect and Diffusion Forum 410 (17 août 2021) : 221–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.410.221.
Texte intégralBoldyrev, Alexander I., Alexander A. Boldyrev et Oleg N. Fedonin. « Processing of parts for aerospace engineering ». MATEC Web of Conferences 224 (2018) : 01096. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201822401096.
Texte intégralRamachandran, Karthikeyan, Vignesh Boopalan, Joseph C. Bear et Ram Subramani. « Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)-reinforced ceramic nanocomposites for aerospace applications : a review ». Journal of Materials Science 57, no 6 (13 décembre 2021) : 3923–53. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-021-06760-x.
Texte intégralPurushotham, Dr G., et Yathin K. L. « Study of Mechanical Behavior for Tamarind Shell Powder and Coconut Coir Fiber Epoxy Composite for Aerospace Application ». International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-3, Issue-1 (31 décembre 2018) : 941–49. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd19159.
Texte intégralCavalier, Jean Claude, Isabelle Berdoyes et Eric Bouillon. « Composites in Aerospace Industry ». Advances in Science and Technology 50 (octobre 2006) : 153–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.50.153.
Texte intégralBarrington, Norman A. « Past, present and future in UK aerospace ». Strain 33, no 4 (novembre 1997) : 111–14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-1305.1997.tb01057.x.
Texte intégralBranco, Ricardo, Filippo Berto et Andrei Kotousov. « Special Issue on “Mechanical Behaviour of Aluminium Alloys” ». Applied Sciences 8, no 10 (9 octobre 2018) : 1854. http://dx.doi.org/10.3390/app8101854.
Texte intégralGomez-Gallegos, Ares, Paranjayee Mandal, Diego Gonzalez, Nicola Zuelli et Paul Blackwell. « Studies on Titanium Alloys for Aerospace Application ». Defect and Diffusion Forum 385 (juillet 2018) : 419–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.385.419.
Texte intégralGoldin, Daniel S., Samuel L. Venneri et Ahmed K. Noor. « The Great Out of the Small ». Mechanical Engineering 122, no 11 (1 novembre 2000) : 70–79. http://dx.doi.org/10.1115/1.2000-nov-1.
Texte intégralAllen, J. E. « Aeronautics-1903 ; aerospace-2003 ; ? ? 2103 ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 219, no 3 (1 mars 2005) : 235–60. http://dx.doi.org/10.1243/095441005x30252.
Texte intégralDorey, G., C. J. Peel et P. T. Curtis. « Advanced Materials for Aerospace Structures ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 208, no 1 (janvier 1994) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1994_208_247_02.
Texte intégralPonomarev, S. I. « Automation of the technology of connecting parts in the manufacture of aerospace products ». Glavnyj mekhanik (Chief Mechanic), no 5 (14 mai 2021) : 24–32. http://dx.doi.org/10.33920/pro-2-2105-02.
Texte intégralMahulikar, Shripad P., Hemant R. Sonawane et G. Arvind Rao. « Infrared signature studies of aerospace vehicles ». Progress in Aerospace Sciences 43, no 7-8 (octobre 2007) : 218–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2007.06.002.
Texte intégralBadcock, K. J., G. N. Barakos, R. M. Cummings, M. Platzer, N. Qin, C. H. Sieverding et J. Wendt. « Bryan Richards : Contributions to aerospace engineering ». Progress in Aerospace Sciences 101 (août 2018) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2018.07.002.
Texte intégralCaiazzo, Fabrizia, Vittorio Alfieri et Vincenzo Sergi. « Investigation on Mechanical Properties of Disk Laser Welded Aerospace Alloys ». Advanced Materials Research 702 (mai 2013) : 128–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.702.128.
Texte intégralWANG, Gang. « Microstructural Characteristics-based Mechanical Behavior of Aerospace Al-Cu Alloys ». Journal of Mechanical Engineering 54, no 1 (2018) : 77. http://dx.doi.org/10.3901/jme.2018.09.077.
Texte intégralVeerappan, G., M. Ravichandran et S. Marichamy. « Mechanical properties and machinability of waspaloy for aerospace applications – review ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 402 (1 octobre 2018) : 012039. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/402/1/012039.
Texte intégralDuong, Loc, et Kazem Kazerounian. « Design Improvement of the Mechanical Coupling Diaphragms for Aerospace Applications# ». Mechanics Based Design of Structures and Machines 35, no 4 (8 novembre 2007) : 467–79. http://dx.doi.org/10.1080/15397730701673304.
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Texte intégralComer, A. J., J. X. Dhôte, W. F. Stanley et T. M. Young. « Thermo-mechanical fatigue analysis of liquid shim in mechanically fastened hybrid joints for aerospace applications ». Composite Structures 94, no 7 (juin 2012) : 2181–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2012.01.008.
Texte intégralBabaelahi, Mojtaba, et Mohammad Reza Raveshi. « Analytical efficiency analysis of aerospace radiating fin ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 228, no 17 (11 mars 2014) : 3133–40. http://dx.doi.org/10.1177/0954406214526963.
Texte intégralDas, D. K., et Jit Sarkar. « Graphene–magnesium nanocomposite : An advanced material for aerospace application ». Modern Physics Letters B 32, no 06 (28 février 2018) : 1850075. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984918500756.
Texte intégralJadhav, Prakash. « Passive Morphing in Aerospace Composite Structures ». Key Engineering Materials 889 (16 juin 2021) : 53–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.889.53.
Texte intégralMatsui, Junichi. « Polymer matrix composites (PMC ) in aerospace ». Advanced Composite Materials 4, no 3 (janvier 1995) : 197–208. http://dx.doi.org/10.1163/156855195x00014.
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