Articles de revues sur le sujet « Poromechanical behavior »
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Rafsanjani, Ahmad, Dominique Derome et Jan Carmeliet. « Poromechanical modeling of moisture induced swelling anisotropy in cellular tissues of softwoods ». RSC Advances 5, no 5 (2015) : 3560–66. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra14074e.
Texte intégralKim, Kiseok, et Roman Y. Makhnenko. « Coupling Between Poromechanical Behavior and Fluid Flow in Tight Rock ». Transport in Porous Media 135, no 2 (6 octobre 2020) : 487–512. http://dx.doi.org/10.1007/s11242-020-01484-z.
Texte intégralKim, Kiseok, et Roman Y. Makhnenko. « Evolution of poroviscoelastic properties of silica-rich rock after CO2 injection ». E3S Web of Conferences 205 (2020) : 08007. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202020508007.
Texte intégralGmira, A. « Microscopic physical basis of the poromechanical behavior of cement-based materials ». Materials and Structures 37, no 265 (27 novembre 2003) : 3–14. http://dx.doi.org/10.1617/14101.
Texte intégralZeng, Qiang, Teddy Fen-Chong, Patrick Dangla et Kefei Li. « A study of freezing behavior of cementitious materials by poromechanical approach ». International Journal of Solids and Structures 48, no 22-23 (novembre 2011) : 3267–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2011.07.018.
Texte intégralHu, Da Wei, Fan Zhang et Jian Fu Shao. « Experimental study of poromechanical behavior of saturated claystone under triaxial compression ». Acta Geotechnica 9, no 2 (4 juillet 2013) : 207–14. http://dx.doi.org/10.1007/s11440-013-0259-y.
Texte intégralGmira, A., M. Zabat, R. J. M. Pellenq et H. Van Damme. « Microscopic physical basis of the poromechanical behavior of cement-based materials ». Materials and Structures 37, no 1 (janvier 2004) : 3–14. http://dx.doi.org/10.1007/bf02481622.
Texte intégralAbbasion, Saeed, Jan Carmeliet, Marjan Sedighi Gilani, Peter Vontobel et Dominique Derome. « A hygrothermo-mechanical model for wood : part A. Poroelastic formulation and validation with neutron imaging ». Holzforschung 69, no 7 (1 septembre 2015) : 825–37. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2014-0189.
Texte intégralAbbasion, Saeed, Peter Moonen, Jan Carmeliet et Dominique Derome. « A hygrothermo-mechanical model for wood : Part B. Parametric studies and application to wood welding ». Holzforschung 69, no 7 (1 septembre 2015) : 839–49. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2014-0190.
Texte intégralLoyola, Ana Carolina, Manoel Porfírio Cordão Neto et Jean-Michel Pereira. « An open-source numerical laboratory to assess the poromechanical behavior of fractured rocks ». Computers and Geotechnics 168 (avril 2024) : 106127. http://dx.doi.org/10.1016/j.compgeo.2024.106127.
Texte intégralBarría, Juan Cruz, Diego Manzanal, Jean-Michel Pereira et Siavash Ghabezloo. « CO2 geological storage : Microstructure and mechanical behavior of cement modified with a biopolymer after carbonation ». E3S Web of Conferences 205 (2020) : 02007. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202020502007.
Texte intégralJammoul, M., et M. F. Wheeler. « A Phase-Field-Based Approach for Modeling Flow and Geomechanics in Fractured Reservoirs ». SPE Journal 27, no 02 (21 décembre 2021) : 1195–208. http://dx.doi.org/10.2118/203906-pa.
Texte intégralCouples, Gary D. « Phenomenological understanding of poroelasticity via the micromechanics of a simple digital-rock model ». GEOPHYSICS 84, no 4 (1 juillet 2019) : WA161—WA182. http://dx.doi.org/10.1190/geo2018-0577.1.
Texte intégralKazemi, M., Y. Dabiri et L. P. Li. « Recent Advances in Computational Mechanics of the Human Knee Joint ». Computational and Mathematical Methods in Medicine 2013 (2013) : 1–27. http://dx.doi.org/10.1155/2013/718423.
Texte intégralGhabezloo, Siavash, Jean Sulem, Sylvine Guédon, François Martineau et Jérémie Saint-Marc. « Poromechanical behaviour of hardened cement paste under isotropic loading ». Cement and Concrete Research 38, no 12 (décembre 2008) : 1424–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2008.06.007.
Texte intégralSui, Jize. « Dynamic behaviors of sedimenting colloidal gel materials : hydrodynamic interactions ». Physical Chemistry Chemical Physics 22, no 25 (2020) : 14340–55. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp01563f.
Texte intégralBarnafi, Nicolás A., Luis Miguel De Oliveira Vilaca, Michel C. Milinkovitch et Ricardo Ruiz-Baier. « Coupling Chemotaxis and Growth Poromechanics for the Modelling of Feather Primordia Patterning ». Mathematics 10, no 21 (3 novembre 2022) : 4096. http://dx.doi.org/10.3390/math10214096.
Texte intégralSelvadurai, A. P. S., et A. P. Suvorov. « Thermo-poromechanics of a fluid-filled cavity in a fluid-saturated geomaterial ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 470, no 2163 (8 mars 2014) : 20130634. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0634.
Texte intégralSelvadurai, A. P. S., et Jueun Kim. « Poromechanical behaviour of a surficial geological barrier during fluid injection into an underlying poroelastic storage formation ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 472, no 2187 (mars 2016) : 20150418. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2015.0418.
Texte intégralLion, Maxime, Beatrice Ledesert, Frederic Skoczylas, Philippe Recourt et Thierry Dubois. « How does micropetrography help us to understand the permeability and poromechanical behaviour of a rock ? » Terra Nova 16, no 6 (décembre 2004) : 351–57. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3121.2004.00573.x.
Texte intégralRatner, Alon, Richard Beaumont et Iain Masters. « Dynamic Mechanical Compression Impulse of Lithium-Ion Pouch Cells ». Energies 13, no 8 (23 avril 2020) : 2105. http://dx.doi.org/10.3390/en13082105.
Texte intégralCarmeliet, J. « Poromechanical approach describing the moisture influence on the non-linear quasi-static and dynamic behaviour of porous building materials ». Materials and Structures 37, no 268 (27 mars 2004) : 271–80. http://dx.doi.org/10.1617/14166.
Texte intégralCarmeliet, J., et K. Van Den Abeele. « Poromechanical approach describing the moisture influence on the non-linear quasi-static and dynamic behaviour of porous building materials ». Materials and Structures 37, no 4 (mai 2004) : 271–80. http://dx.doi.org/10.1007/bf02480635.
Texte intégralXie, Wei, Huaizhi Su, Chenfei Shao et Sen Zheng. « Numerical Analysis and Poromechanics Calculation for Saturated Mortar Involved with Sub-Freezing Temperature ». Materials 15, no 22 (8 novembre 2022) : 7885. http://dx.doi.org/10.3390/ma15227885.
Texte intégralVadillo-Sáenz, M. E., P. F. Aguilar-Gasteum, M. A. Díaz-Viera et M. Coronado. « Permeability simulation in an elastic deformable sandstone under stress changes ». Suplemento de la Revista Mexicana de Física 1, no 2 (16 juillet 2020) : 25–33. http://dx.doi.org/10.31349/suplrevmexfis.1.2.25.
Texte intégralZadran, Sekandar, Joško Ožbolt et Serena Gambarelli. « Numerical Analysis of the Freezing Behavior of Saturated Cementitious Materials with Different Amounts of Chloride ». Materials 16, no 19 (8 octobre 2023) : 6594. http://dx.doi.org/10.3390/ma16196594.
Texte intégralSharifi, Javad. « Dynamic-to-static modeling ». GEOPHYSICS 87, no 2 (10 février 2022) : MR63—MR72. http://dx.doi.org/10.1190/geo2020-0778.1.
Texte intégralMaghoul, Pooneh, et Behrouz Gatmiri. « Theory of a Time Domain Boundary Element Development for the Dynamic Analysis of Coupled Multiphase Porous Media ». Journal of Multiscale Modelling 08, no 03n04 (septembre 2017) : 1750007. http://dx.doi.org/10.1142/s175697371750007x.
Texte intégralPashazad, Hossein, et Xiaoyu Song. « Shear Banding and Cracking in Unsaturated Porous Media through a Nonlocal THM Meshfree Paradigm ». Geosciences 14, no 4 (9 avril 2024) : 103. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences14040103.
Texte intégralDagher, Elias Ernest, Julio Ángel Infante Sedano et Thanh Son Nguyen. « A Mathematical Model of Gas and Water Flow in a Swelling Geomaterial—Part 2. Process Simulation ». Minerals 10, no 1 (29 décembre 2019) : 32. http://dx.doi.org/10.3390/min10010032.
Texte intégralNasir, O., T. S. Nguyen, J. D. Barnichon et A. Millard. « Simulation of hydromechanical behaviour of bentonite seals for containment of radioactive wastes ». Canadian Geotechnical Journal 54, no 8 (août 2017) : 1055–70. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2016-0102.
Texte intégralChen, Bowen, Hicham Chaouki, Donald Picard, Julien Lauzon-Gauthier, Houshang Alamdari et Mario Fafard. « Modeling of Thermo-Chemo-Mechanical Properties of Anode Mixture during the Baking Process ». Materials 14, no 15 (2 août 2021) : 4320. http://dx.doi.org/10.3390/ma14154320.
Texte intégralBulle, Raphaël, Gioacchino Alotta, Gregorio Marchiori, Matteo Berni, Nicola F. Lopomo, Stefano Zaffagnini, Stéphane P. A. Bordas et Olga Barrera. « The Human Meniscus Behaves as a Functionally Graded Fractional Porous Medium under Confined Compression Conditions ». Applied Sciences 11, no 20 (11 octobre 2021) : 9405. http://dx.doi.org/10.3390/app11209405.
Texte intégralDagher, E. E., T. S. Nguyen et J. A. Infante Sedano. « Development of a mathematical model for gas migration (two-phase flow) in natural and engineered barriers for radioactive waste disposal ». Geological Society, London, Special Publications 482, no 1 (29 novembre 2018) : 115–48. http://dx.doi.org/10.1144/sp482.14.
Texte intégralWitrant, E., P. Martinerie, C. Hogan, J. C. Laube, K. Kawamura, E. Capron, S. A. Montzka et al. « A new multi-gas constrained model of trace gas non-homogeneous transport in firn : evaluation and behavior at eleven polar sites ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, no 8 (16 août 2011) : 23029–80. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-23029-2011.
Texte intégralWitrant, E., P. Martinerie, C. Hogan, J. C. Laube, K. Kawamura, E. Capron, S. A. Montzka et al. « A new multi-gas constrained model of trace gas non-homogeneous transport in firn : evaluation and behaviour at eleven polar sites ». Atmospheric Chemistry and Physics 12, no 23 (4 décembre 2012) : 11465–83. http://dx.doi.org/10.5194/acp-12-11465-2012.
Texte intégralWinhausen, L., K. Khaledi, M. Jalali, M. Bretthauer et F. Amann. « The Anisotropic Behavior of a Clay Shale : Strength, Hydro‐Mechanical Couplings and Failure Processes ». Journal of Geophysical Research : Solid Earth 128, no 11 (novembre 2023). http://dx.doi.org/10.1029/2023jb027382.
Texte intégralShi, Yuhao, et Thomas Wallmersperger. « A finite strain chemo-poro-mechanical framework for the chemically stimulated permeation of fluid in polymer gels ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 8 mai 2022, 1045389X2210933. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x221093347.
Texte intégralPandey, Rohit, et Satya Harpalani. « Understanding poromechanical response of a biogenic coalbed methane reservoir ». International Journal of Coal Science & ; Technology 11, no 1 (17 avril 2024). http://dx.doi.org/10.1007/s40789-024-00686-w.
Texte intégralShi, Yuhao, et Thomas Wallmersperger. « Poromechanical modeling of fluid penetration in chemo-responsive gels : Parameter optimization and applications ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 6 novembre 2023. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x231201039.
Texte intégralAvilés-Rojas, Nibaldo, et Daniel E. Hurtado. « Whole-lung finite-element models for mechanical ventilation and respiratory research applications ». Frontiers in Physiology 13 (4 octobre 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphys.2022.984286.
Texte intégralChen, Bowen, Hicham Chaouki, Donald Picard, Donald Ziegler, Houshang Alamdari et Mario Fafard. « Thermo-Chemo-Poromechanical Modeling of the Anode Mixture During the Baking Process : Constitutive Laws and Governing Equations ». Journal of Applied Mechanics 87, no 1 (14 octobre 2019). http://dx.doi.org/10.1115/1.4044665.
Texte intégralRey, Justine, et Matthieu Vandamme. « On the Shrinkage and Stiffening of a Cellulose Sponge Upon Drying ». Journal of Applied Mechanics 80, no 2 (6 février 2013). http://dx.doi.org/10.1115/1.4007906.
Texte intégralPatte, Cécile, Pierre-Yves Brillet, Catalin Fetita, Jean-François Bernaudin, Thomas Gille, Hilario Nunes, Dominique Chapelle et Martin Genet. « Estimation of Regional Pulmonary Compliance in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Based on Personalized Lung Poromechanical Modeling ». Journal of Biomechanical Engineering 144, no 9 (30 mars 2022). http://dx.doi.org/10.1115/1.4054106.
Texte intégralBonaldi, Francesco, Jérôme Droniou et Roland Masson. « Numerical analysis of a mixed-dimensional poromechanical model with frictionless contact at matrix–fracture interfaces ». Mathematics of Computation, 7 mars 2024. http://dx.doi.org/10.1090/mcom/3949.
Texte intégralSarvaramini, Erfan, Maurice B. Dusseault et Robert Gracie. « Characterizing the Stimulated Reservoir Volume During Hydraulic Fracturing-Connecting the Pressure Fall-Off Phase to the Geomechanics of Fracturing ». Journal of Applied Mechanics 85, no 10 (3 juillet 2018). http://dx.doi.org/10.1115/1.4040479.
Texte intégralBardella, Lorenzo, et Andrea Panteghini. « Electrochemo-poromechanics of ionic polymer metal composites : Identification of the model parameters ». Smart Materials and Structures, 16 octobre 2023. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ad0396.
Texte intégralAgofack, Nicolaine, Pierre Cerasi, Eyvind Sønstebø et Jørn Stenebråten. « Thermo-Poromechanical Properties of Pierre II Shale ». Rock Mechanics and Rock Engineering, 10 août 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s00603-022-02994-6.
Texte intégralManzanal, Diego, Jean-Michel Pereira et Juan Cruz Barría. « Analysis of biopolymer modified oil cement under supercritical CO2 ». Symposium on Energy Geotechnics 2023, 4 octobre 2023, 1–2. http://dx.doi.org/10.59490/seg.2023.645.
Texte intégralSiddiqui, Mohammad A. Q., Klaus Regenauer-Lieb et Hamid Roshan. « Thermo-Hydro-Chemo-Mechanical (THCM) Continuum Modelling of Subsurface Rocks : A Focus On Thermodynamics-based Constitutive Models ». Applied Mechanics Reviews, 23 janvier 2023, 1–62. http://dx.doi.org/10.1115/1.4056726.
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