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RAHMAN, S. M. MUJIBUR, et SAMIRA SALEK. « THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF CERTAIN ELEMENTAL CRYSTALS ». International Journal of Modern Physics B 06, no 18 (20 septembre 1992) : 3069–77. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979292002371.
Texte intégralKARAOGLU, B., et S. M. MUJIBUR RAHMAN. « THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF 3d TRANSITION METALS ». International Journal of Modern Physics B 08, no 11n12 (30 mai 1994) : 1639–54. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979294000701.
Texte intégralZhang, Zhong, Wenjie Zhao, Ying Sun, Zhenyuan Gu, Wangping Qian et Hai Gong. « Thermoelastic Behaviors of Temperature-Dependent Multilayer Arches under Thermomechanical Loadings ». Buildings 13, no 10 (16 octobre 2023) : 2607. http://dx.doi.org/10.3390/buildings13102607.
Texte intégralZhang, Tao, Qiang Li, Jia-Jia Mao et Chunqing Zha. « Nonlinear Thermomechanical Low-Velocity Impact Behaviors of Geometrically Imperfect GRC Beams ». Materials 17, no 24 (11 décembre 2024) : 6062. https://doi.org/10.3390/ma17246062.
Texte intégralLIM, SHEAU HOOI, KAIYANG ZENG et CHAOBIN HE. « PREPARATION, MORPHOLOGY AND MECHANICAL PROPERTIES OF EPOXY NANOCOMPOSITES WITH ALUMINA FILLERS ». International Journal of Modern Physics B 24, no 01n02 (20 janvier 2010) : 136–47. http://dx.doi.org/10.1142/s021797921006406x.
Texte intégralHadi, Abbas, Hamid Reza Ovesy, Saeed Shakhesi et Jamshid Fazilati. « Large Amplitude Dynamic Analysis of FGM Cylindrical Shells on Nonlinear Elastic Foundation Under Thermomechanical Loads ». International Journal of Applied Mechanics 09, no 07 (octobre 2017) : 1750105. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825117501058.
Texte intégralKhorshidvand, A. R., et M. Jabbari. « Thermomechanical Analysis in FG Rotating Hollow Disk ». Applied Mechanics and Materials 110-116 (octobre 2011) : 148–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.110-116.148.
Texte intégralDasgupta, A., et S. M. Bhandarkar. « Effective Thermomechanical Behavior of Plain-Weave Fabric-Reinforced Composites Using Homogenization Theory ». Journal of Engineering Materials and Technology 116, no 1 (1 janvier 1994) : 99–105. http://dx.doi.org/10.1115/1.2904262.
Texte intégralTabouret, V., B. Viana et J. Petit. « ZnGa2Se4, a nonlinear material with wide mid infrared transparency and good thermomechanical properties ». Optical Materials : X 1 (janvier 2019) : 100007. http://dx.doi.org/10.1016/j.omx.2019.100007.
Texte intégralChamis, C. C., P. L. N. Murthy, S. N. Singhal et J. J. Lackney. « HITCAN for Actively Cooled Hot-Composite Thermostructural Analysis ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 114, no 2 (1 avril 1992) : 315–20. http://dx.doi.org/10.1115/1.2906589.
Texte intégralShi, Hui Ji, Ya-Xiong Zheng, Ran Guo et Gerard Mesmacque. « Characterization of High Temperature Thermomechanical Fatigue Properties for Particle Reinforced Composites ». Key Engineering Materials 297-300 (novembre 2005) : 1495–502. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.297-300.1495.
Texte intégralYavari, B., W. W. Tworzydlo et J. M. Bass. « A Thermomechanical Model to Predict the Temperature Distribution of Steady State Rolling Tires ». Tire Science and Technology 21, no 3 (1 juillet 1993) : 163–78. http://dx.doi.org/10.2346/1.2139527.
Texte intégralAlshammari, Yousef, Fei Yang et Leandro Bolzoni. « Thermomechanical powder processing of beta-eutectoid bearing near-alpha Ti alloys ». International Journal of Modern Physics B 34, no 01n03 (20 décembre 2019) : 2040030. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979220400305.
Texte intégralJAGANNATHAN, N., et R. PALANINATHAN. « THERMOMECHANICAL MODELING OF ELECTRONIC PACKAGES ». International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing 02, no 01 (mars 2011) : 45–66. http://dx.doi.org/10.1142/s1793962311000384.
Texte intégralShojaei, Amir, et Guoqiang Li. « Thermomechanical constitutive modelling of shape memory polymer including continuum functional and mechanical damage effects ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 470, no 2170 (8 octobre 2014) : 20140199. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2014.0199.
Texte intégralKumar, G. Ramesh, S. Gokul Raj, Thenneti Raghavalu, V. Mathivanan, M. Kovendhan, R. Mohan et R. Jayavel. « Effect of pH, thermal, electrical and thermomechanical properties of nonlinear optical l-threonine single crystals ». Spectrochimica Acta Part A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy 68, no 2 (octobre 2007) : 300–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2006.11.033.
Texte intégralMehditabar, Aref, et Gholam H. Rahimi. « Numerical prediction of the elastoplastic response of FG tubes using nonlinear kinematic hardening rule with power-law function model under thermomechanical loadings ». Engineering Computations 36, no 1 (29 novembre 2018) : 103–25. http://dx.doi.org/10.1108/ec-02-2018-0102.
Texte intégralEbrahimi, Farzad, et Ali Jafari. « A Higher-Order Thermomechanical Vibration Analysis of Temperature-Dependent FGM Beams with Porosities ». Journal of Engineering 2016 (2016) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9561504.
Texte intégralRomero, Carlos, Fei Yang et Leandro Bolzoni. « Influence of microstructure on the fatigue behavior of blended elemental Ti-6AL-4V alloy post-consolidated by extrusion ». International Journal of Modern Physics B 34, no 01n03 (11 novembre 2019) : 2040025. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979220400251.
Texte intégralVan Tung, Hoang. « Nonlinear thermomechanical response of pressure-loaded doubly curved functionally graded material sandwich panels in thermal environments including tangential edge constraints ». Journal of Sandwich Structures & ; Materials 20, no 8 (2 janvier 2017) : 974–1008. http://dx.doi.org/10.1177/1099636216684312.
Texte intégralTrang, Le Thi Nhu, et Hoang Van Tung. « Nonlinear stability of CNT-reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained straight edges under combined thermomechanical loading conditions ». Journal of Thermoplastic Composite Materials 33, no 2 (10 octobre 2018) : 153–79. http://dx.doi.org/10.1177/0892705718805134.
Texte intégralLiao, L. L., et K. N. Chiang. « Nonlinear and Temperature-Dependent Material Properties of AU/SN Alloy for Power Module ». Journal of Mechanics 33, no 5 (15 mai 2017) : 663–72. http://dx.doi.org/10.1017/jmech.2017.21.
Texte intégralMonsorno, D., C. Varsakelis et M. V. Papalexandris. « A two-phase thermomechanical theory for granular suspensions ». Journal of Fluid Mechanics 808 (2 novembre 2016) : 410–40. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.649.
Texte intégralTrang, Le Thi Nhu, et Hoang Van Tung. « Thermomechanical nonlinear stability of pressure-loaded CNT-reinforced composite doubly curved panels resting on elastic foundations ». Nonlinear Engineering 8, no 1 (28 janvier 2019) : 582–96. http://dx.doi.org/10.1515/nleng-2018-0077.
Texte intégralLiu, Yuhong. « Polymerization-induced phase separation and resulting thermomechanical properties of thermosetting/reactive nonlinear polymer blends : A review ». Journal of Applied Polymer Science 127, no 5 (4 novembre 2012) : 3279–92. http://dx.doi.org/10.1002/app.38721.
Texte intégralYaleu, T. B. Djuitchou, E. R. Fankem et B. R. Nana Nbendjo. « On the Nonlinear Thermomechanical Analysis of a Stayed-Beam Having Fractional Viscoelastic Properties in Complex Environment ». Journal of Applied Nonlinear Dynamics 13, no 2 (juin 2024) : 351–71. http://dx.doi.org/10.5890/jand.2024.06.012.
Texte intégralTrang, Le Thi Nhu, et Hoang Van Tung. « Thermomechanical nonlinear stability of pressure-loaded functionally graded carbon nanotube-reinforced composite doubly curved panels with tangentially restrained edges ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 233, no 16 (11 juin 2019) : 5848–59. http://dx.doi.org/10.1177/0954406219856374.
Texte intégralYang, Jian, Li-Yun Fu, Bo-Ye Fu, Zhiwei Wang et Wanting Hou. « High-temperature effect on the material constants and elastic moduli for solid rocks ». Journal of Geophysics and Engineering 18, no 4 (août 2021) : 583–93. http://dx.doi.org/10.1093/jge/gxab037.
Texte intégralWoods, Bruce W., Stephen A. Payne, John E. Marion, Robert S. Hughes et Laura E. Davis. « Thermomechanical and thermo-optical properties of the LiCaAlF_6:Cr^3+ laser material ». Journal of the Optical Society of America B 8, no 5 (1 mai 1991) : 970. http://dx.doi.org/10.1364/josab.8.000970.
Texte intégralGaval, Vivek Ramdas, M. Divekar, A. Wonisch et G. Jadhav. « Increase in Warpage Prediction Accuracy for Glass Filled Polyamide Material (PA66) through Integrative Simulation Approach ». ASM Science Journal 15 (17 mai 2021) : 1–9. http://dx.doi.org/10.32802/asmscj.2021.697.
Texte intégralSong, Chengli, Tim Frank et Alfred Cuschieri. « Shape Memory Alloy Clip for Compression Colonic Anastomosis ». Journal of Biomechanical Engineering 127, no 2 (8 novembre 2004) : 351–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.1871195.
Texte intégralZivkovic, Dragoljub, Dragan Milcic, Milan Banic et Pedja Milosavljevic. « Thermomechanical finite element analysis of hot water boiler structure ». Thermal Science 16, suppl. 2 (2012) : 387–98. http://dx.doi.org/10.2298/tsci120503177z.
Texte intégralТРЕЩЕВ, А. А., et М. Ю. ДЕЛЯГИН. « COUPLED THERMOMECHANICAL CALCULATION OF A GRAPHITE-PLASTIC SHELL TAKING INTO CONSIDERATION SIGNIFICANTLY NONLINEAR MULTIMODULUS BEHAVIOUR ». ВЕСТНИК ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ : МАТЕРИАЛЫ. КОНСТРУКЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ, no 3(11) (6 septembre 2019) : 101–10. http://dx.doi.org/10.25686/2542-114x.2019.3.101.
Texte intégralВатульян, Александр Ованесович, et Сергей Анатольевич Нестеров. « Об особенностях идентификации переменных термомеханических характеристик функционально-градиентного прямоугольника ». Computational Continuum Mechanics 16, no 4 (4 janvier 2024) : 504–16. http://dx.doi.org/10.7242/1999-6691/2023.16.4.42.
Texte intégralEmel yanov, I. G., et A. N. Kislov. « THE LIMITING STATE OF A STEEL STRUCTURE UNDER EXTREME THERMOMECHANICAL LOADINGS ». PNRPU Mechanics Bulletin, no 2 (15 décembre 2024) : 59–68. http://dx.doi.org/10.15593/perm.mech/2024.2.07.
Texte intégralGhahfarokhi, Zahra Matin, Mehdi Salmani-Tehrani et Mahdi Moghimi Zand. « Nonlinear Thermohyperviscoelastic Constitutive Model for Soft Materials with Strain Rate and Temperature Dependency ». International Journal of Applied Mechanics 12, no 06 (juillet 2020) : 2050059. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825120500593.
Texte intégralPark, H. C., S.-K. Youn, T. S. Song et N.-J. Kim. « Analysis of Temperature Distribution in a Rolling Tire Due to Strain Energy Dissipation ». Tire Science and Technology 25, no 3 (1 juillet 1997) : 214–28. http://dx.doi.org/10.2346/1.2137541.
Texte intégralThosago, Kgomotshwana Frans, Lazarus Rundora et Samuel Olumide Adesanya. « Thermodynamic Analysis of Magnetohydrodynamic Third Grade Fluid Flow with Variable Properties ». International Journal of Engineering Research in Africa 55 (10 août 2021) : 28–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jera.55.28.
Texte intégralBehnke, Ronny, et Michael Kaliske. « Finite Element Based Analysis of Reinforcing Cords in Rolling Tires : Influence of Mechanical and Thermal Cord Properties on Tire Response ». Tire Science and Technology 46, no 4 (1 octobre 2018) : 294–327. http://dx.doi.org/10.2346/tire.18.4604010.
Texte intégralTung, Hoang Van. « Nonlinear thermomechanical stability of shear deformable FGM shallow spherical shells resting on elastic foundations with temperature dependent properties ». Composite Structures 114 (août 2014) : 107–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2014.04.004.
Texte intégralKrupke, W. F., M. D. Shinn, J. E. Marion, J. A. Caird et S. E. Stokowski. « Spectroscopic, optical, and thermomechanical properties of neodymium- and chromium-doped gadolinium scandium gallium garnet ». Journal of the Optical Society of America B 3, no 1 (1 janvier 1986) : 102. http://dx.doi.org/10.1364/josab.3.000102.
Texte intégralGlerum, Anne, Cedric Thieulot, Menno Fraters, Constantijn Blom et Wim Spakman. « Nonlinear viscoplasticity in ASPECT : benchmarking and applications to subduction ». Solid Earth 9, no 2 (19 mars 2018) : 267–94. http://dx.doi.org/10.5194/se-9-267-2018.
Texte intégralGranell, Ignacio, Abel Ramos et Alberto Carnicero. « A Geometry-Based Welding Distortion Prediction Tool ». Materials 14, no 17 (24 août 2021) : 4789. http://dx.doi.org/10.3390/ma14174789.
Texte intégralHieu, Pham Thanh, et Hoang Van Tung. « Thermomechanical nonlinear buckling of pressure-loaded carbon nanotube reinforced composite toroidal shell segment surrounded by an elastic medium with tangentially restrained edges ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 233, no 9 (30 septembre 2018) : 3193–207. http://dx.doi.org/10.1177/0954406218802942.
Texte intégralden Toonder, J. M. J., Y. Ramone, A. R. van Dijken, J. G. J. Beijer et G. Q. Zhang. « Viscoelastic Characterization of Low-Dielectric Constant SiLK Films Using Nanoindentation in Combination With Finite Element Modeling ». Journal of Electronic Packaging 127, no 3 (12 août 2004) : 276–85. http://dx.doi.org/10.1115/1.1938990.
Texte intégralLing, S., et A. Dasgupta. « A Nonlinear Multi-Domain Thermomechanical Stress Analysis Method for Surface-Mount Solder Joints—Part II : Viscoplastic Analysis ». Journal of Electronic Packaging 119, no 3 (1 septembre 1997) : 177–82. http://dx.doi.org/10.1115/1.2792231.
Texte intégralFedorov, Viktor S., Valery E. Levitsky et Ekaterina A. Isaeva. « Basic principles in the theory of force and thermal force resistance of concrete ». Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings 18, no 6 (15 décembre 2022) : 584–96. http://dx.doi.org/10.22363/1815-5235-2022-18-6-584-596.
Texte intégralAhmad, Mohammad Ismail Ramadan, Inggar Septhia Irawati, Ali Awaludin et Suprapto Siswosukarto. « Thermomechanical Analysis of Cement Hydration Effects in Multi-layered Pier Head Concrete : Finite Element Approach ». Journal of Engineering and Technological Sciences 56, no 5 (30 septembre 2024) : 625–38. http://dx.doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2024.56.5.7.
Texte intégralLee, Baik Woo, Jeung Hyun Jeong, Woosoon Jang, Ju Young Kim, Dong Won Kim, Dongil Kwon, Jae Woong Nah et Kyung Wook Paik. « Determination of Stress-Strain Curve for Microelectronic Solder Joint by ESPI Measurement and FE Analysis ». International Journal of Modern Physics B 17, no 08n09 (10 avril 2003) : 1983–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979203019988.
Texte intégralQian, Zhengming, Gaiqi Li, Dong Mi et Xin An. « Thermomechanical Fatigue Life Prediction Method of the Trailing Edge Holes in the Turbine Blade for Turboshaft Engine ». Journal of Physics : Conference Series 2168, no 1 (1 janvier 2022) : 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2168/1/012003.
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