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Pavelko, Vitalijs. « On the Crack Quasi-Static Growth ». Key Engineering Materials 827 (décembre 2019) : 312–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.827.312.
Texte intégralCsomós, Zilia, et János Lukács. « Fatigue Crack Growth Tests on Glass Fibre Reinforced Polymer Matrix Composite ». Materials Science Forum 473-474 (janvier 2005) : 189–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.473-474.189.
Texte intégralAlmi, Stefano, Gianni Dal Maso et Rodica Toader. « Quasi-static crack growth in hydraulic fracture ». Nonlinear Analysis : Theory, Methods & ; Applications 109 (novembre 2014) : 301–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2014.07.009.
Texte intégralGoleniewski, G. « Quasi-static crack growth in viscoelastic materials ». Journal of the Mechanics and Physics of Solids 38, no 3 (janvier 1990) : 361–78. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(90)90004-n.
Texte intégralAlshoaibi, Abdulnaser M., et Yahya Ali Fageehi. « Simulation of Quasi-Static Crack Propagation by Adaptive Finite Element Method ». Metals 11, no 1 (6 janvier 2021) : 98. http://dx.doi.org/10.3390/met11010098.
Texte intégralSchneider, Jens, et Jonas Hilcken. « Cyclical fatigue of annealed and of thermally tempered soda-lime-silica glass ». MATEC Web of Conferences 165 (2018) : 18003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816518003.
Texte intégralJudt, P., et Andreas Ricoeur. « Quasi-Static Simulation of Crack Growth in Elastic Materials Considering Internal Boundaries and Interfaces ». Key Engineering Materials 525-526 (novembre 2012) : 181–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.525-526.181.
Texte intégralAlmi, Stefano. « Quasi-static hydraulic crack growth driven by Darcy’s law ». Advances in Calculus of Variations 11, no 2 (1 avril 2018) : 161–91. http://dx.doi.org/10.1515/acv-2016-0029.
Texte intégralKwon, Young W., et Joshua H. Gordis. « Frequency Domain Structural Synthesis Applied to Quasi-Static Crack Growth Modeling ». Shock and Vibration 16, no 6 (2009) : 637–46. http://dx.doi.org/10.1155/2009/978437.
Texte intégralWatanabe, Masaaki. « Criteria of Dynamic Crack Initiation ». Journal of Applied Mechanics 61, no 1 (1 mars 1994) : 221–23. http://dx.doi.org/10.1115/1.2901410.
Texte intégralLi, Jing Jing, Ya Fang Guo, Yue Sheng Wang et Chang Hai Tian. « Experimental Research on Crack Propagation in U71Mn and U75V Rail Steels ». Key Engineering Materials 324-325 (novembre 2006) : 807–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.324-325.807.
Texte intégralNifagin, V. A., et M. A. Gundina. « QUASISTATIC STATIONARY GROWTH OF ELASTOPLASTICAL CRACK ». Vestnik of Samara University. Natural Science Series 20, no 7 (30 mai 2017) : 85–95. http://dx.doi.org/10.18287/2541-7525-2014-20-7-85-95.
Texte intégralBudarapu, Pattabhi R., Robert Gracie, Stéphane P. A. Bordas et Timon Rabczuk. « An adaptive multiscale method for quasi-static crack growth ». Computational Mechanics 53, no 6 (3 décembre 2013) : 1129–48. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-013-0952-6.
Texte intégralMaso, Gianni Dal, et Chiara Zanini. « Quasi-static crack growth for a cohesive zone model with prescribed crack path ». Proceedings of the Royal Society of Edinburgh : Section A Mathematics 137, no 2 (2007) : 253–79. http://dx.doi.org/10.1017/s030821050500079x.
Texte intégralDrugan, W. J. « Near-Tip Fields for Quasi-Static Crack Growth Along a Ductile-Brittle Interface ». Journal of Applied Mechanics 58, no 1 (1 mars 1991) : 111–19. http://dx.doi.org/10.1115/1.2897136.
Texte intégralSu, Zheng Ming, Ru Yi He, Pai Chen Lin, Jong Ning Aoh, Yung Chuan Chiou, Kent Dong, Tony Tang et Bob Huang. « Fatigue Behavior of Swept Spot Friction Welds in Lap-Shear Specimens of Alclad 2024-T3 Aluminum Sheets ». Advanced Materials Research 579 (octobre 2012) : 387–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.579.387.
Texte intégralPavelko, Igor, et Vitalijs Pavelko. « The crack quasi-static growth and analysis of interlaminar crack resistance of layered composite ». MATEC Web of Conferences 349 (2021) : 01005. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202134901005.
Texte intégralPamnani, G., S. Bhattacharya et S. Sanyal. « Analysis of Semipermeable Crack Growth in Piezoelectric Materials Using Extended Finite Element Method ». International Journal of Applied Mechanics 09, no 07 (octobre 2017) : 1750106. http://dx.doi.org/10.1142/s175882511750106x.
Texte intégralSisodia, SM, DJ Bull, AR George, EK Gamstedt, MN Mavrogordato, DT Fullwood et SM Spearing. « The effects of voids in quasi-static indentation of resin-infused reinforced polymers ». Journal of Composite Materials 53, no 28-30 (25 juin 2019) : 4399–410. http://dx.doi.org/10.1177/0021998319858024.
Texte intégralMichel, B., Thomas Helfer, I. Ramière et C. Esnoul. « 3D Continuum Damage Approach for Simulation of Crack Initiation and Growth in Ceramic Materials ». Key Engineering Materials 713 (septembre 2016) : 155–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.713.155.
Texte intégralPandey, Vinod K., et Badri P. Patel. « Study of quasi-static crack growth in aluminum/alumina functionally graded material using crack gauge ». Theoretical and Applied Fracture Mechanics 110 (décembre 2020) : 102777. http://dx.doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102777.
Texte intégralDAL MASO, G., et R. TOADER. « A MODEL FOR THE QUASI-STATIC GROWTH OF BRITTLE FRACTURES BASED ON LOCAL MINIMIZATION ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 12, no 12 (décembre 2002) : 1773–99. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202502002331.
Texte intégralWang, Fei, Yu’e Ma, Yanning Guo et Wei Huang. « Studies on Quasi-Static and Fatigue Crack Propagation Behaviours in Friction Stir Welded Joints Using Peridynamic Theory ». Advances in Materials Science and Engineering 2019 (31 octobre 2019) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2019/5105612.
Texte intégralEnglund, Jonas. « A higher order scheme for two-dimensional quasi-static crack growth simulations ». Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 196, no 21-24 (avril 2007) : 2527–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2007.01.007.
Texte intégralNourbakhshnia, N., et G. R. Liu. « A quasi-static crack growth simulation based on the singular ES-FEM ». International Journal for Numerical Methods in Engineering 88, no 5 (10 mars 2011) : 473–92. http://dx.doi.org/10.1002/nme.3186.
Texte intégralSharma, S. M., A. K. Srivastava et N. Aravas. « Higher order crack tip asymptotic solutions for quasi-static steady crack growth in nonlinear viscous solids ». Journal of the Mechanics and Physics of Solids 42, no 2 (février 1994) : 159–79. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(94)90007-8.
Texte intégralYasin Said, Mohamed, et Jianjun Chen. « Study on Defect Evolution of Steel Strip under High-speed Cold Rolling ». Journal of Physics : Conference Series 2430, no 1 (1 février 2023) : 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2430/1/012023.
Texte intégralUngsuwarungsri, T., et W. G. Knauss. « A Nonlinear Analysis of an Equilibrium Craze : Part II—Simulations of Craze and Crack Growth ». Journal of Applied Mechanics 55, no 1 (1 mars 1988) : 52–58. http://dx.doi.org/10.1115/1.3173660.
Texte intégralPastor, J. Y., J. LLorca, J. Planas et M. Elices. « Stable Crack Growth in Ceramics at Ambient and Elevated Temperatures ». Journal of Engineering Materials and Technology 115, no 3 (1 juillet 1993) : 281–85. http://dx.doi.org/10.1115/1.2904219.
Texte intégralGiacomini, Alessandro. « Size Effects on Quasi-Static Growth of Cracks ». SIAM Journal on Mathematical Analysis 36, no 6 (janvier 2005) : 1887–928. http://dx.doi.org/10.1137/s0036141004439362.
Texte intégralOKINAKA, Tomoo, Muneo HORI et Kenji OGUNI. « EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDIES ON THE CRACK GROWTH UNDER THE QUASI-STATIC LOADING ». Doboku Gakkai Ronbunshuu A 65, no 2 (2009) : 321–34. http://dx.doi.org/10.2208/jsceja.65.321.
Texte intégralOKINAKA, Tomoo. « Experimental and Numerical Study on Unstable Crack Growth under Quasi-Static Loading Condition ». TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS Series A 75, no 757 (2009) : 1193–201. http://dx.doi.org/10.1299/kikaia.75.1193.
Texte intégralGao, Y. C., et G. Rousselier. « Near tip quasi-static crack growth behavior in strain hardening and softening material ». Theoretical and Applied Fracture Mechanics 20, no 3 (juillet 1994) : 149–55. http://dx.doi.org/10.1016/0167-8442(94)90010-8.
Texte intégralJin, Z. H., G. H. Paulino et R. H. Dodds,. « Finite Element Investigation of Quasi-Static Crack Growth in Functionally Graded Materials Using a Novel Cohesive Zone Fracture Model ». Journal of Applied Mechanics 69, no 3 (1 mai 2002) : 370–79. http://dx.doi.org/10.1115/1.1467092.
Texte intégralChow, C. L., et K. Y. Sze. « Effect of Elevated Temperatures on Characterization of Rubber Fracture ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Mechanical Engineering Science 203, no 3 (mai 1989) : 201–7. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1989_203_104_02.
Texte intégralYE. TELITCHEV, IGOR, et OLEG VINOGRADOV. « A METHOD FOR QUASI-STATIC ANALYSIS OF TOPOLOGICALLY VARIABLE LATTICE STRUCTURES ». International Journal of Computational Methods 03, no 01 (mars 2006) : 71–81. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876206000813.
Texte intégralChen, Bing, Tiantang Yu, Sundararajan Natarajan, Qing Zhang et Tinh Quoc Bui. « Three-dimensional dynamic and quasi-static crack growth by a hybrid XFEM-peridynamics approach ». Engineering Fracture Mechanics 261 (février 2022) : 108205. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2021.108205.
Texte intégralAmaral, Lucas, Liaojun Yao, René Alderliesten et Rinze Benedictus. « The relation between the strain energy release in fatigue and quasi-static crack growth ». Engineering Fracture Mechanics 145 (août 2015) : 86–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2015.07.018.
Texte intégralNarasimhan, R., C. S. Venkatesha et S. Sairam. « Quasi-static crack growth in materials displaying the Bauschinger effect—I. Steady-state analysis ». International Journal of Solids and Structures 30, no 5 (1993) : 659–73. http://dx.doi.org/10.1016/0020-7683(93)90028-6.
Texte intégralZheng, An-xing, et Xian-qi Luo. « Numerical study of quasi-static crack growth problems based on extended finite element method ». Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) 19, no 6 (3 octobre 2014) : 736–46. http://dx.doi.org/10.1007/s12204-014-1557-8.
Texte intégralPathak, Himanshu, Akhilendra Singh, Indra Vir Singh et M. Brahmankar. « Three-dimensional stochastic quasi-static fatigue crack growth simulations using coupled FE-EFG approach ». Computers & ; Structures 160 (novembre 2015) : 1–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2015.08.002.
Texte intégralHeintz, P. « On the numerical modelling of quasi-static crack growth in linear elastic fracture mechanics ». International Journal for Numerical Methods in Engineering 65, no 2 (2005) : 174–89. http://dx.doi.org/10.1002/nme.1445.
Texte intégralRaina, Arun, et Christian Linder. « Modeling quasi-static crack growth with the embedded finite element method on multiple levels ». PAMM 12, no 1 (décembre 2012) : 135–36. http://dx.doi.org/10.1002/pamm.201210058.
Texte intégralHansson, Per, et Solveig Melin. « The Effect of a Low Angle Grain Boundary on the Short Fatigue Crack Growth ». Key Engineering Materials 465 (janvier 2011) : 362–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.465.362.
Texte intégralNakamura, T., et Z. Wang. « Simulations of Crack Propagation in Porous Materials ». Journal of Applied Mechanics 68, no 2 (26 juillet 2000) : 242–51. http://dx.doi.org/10.1115/1.1356029.
Texte intégralBusfield, J. J. C., K. Tsunoda, C. K. L. Davies et A. G. Thomas. « Contributions of Time Dependent and Cyclic Crack Growth to the Crack Growth Behavior of Non Strain-Crystallizing Elastomers ». Rubber Chemistry and Technology 75, no 4 (1 septembre 2002) : 643–56. http://dx.doi.org/10.5254/1.3544991.
Texte intégralLiu, Guangzhong, Zhenting Chen et Jiahao Zhou. « Numerical Investigation on the Residual Ultimate Strength of Central-Cracked Stiffened Plates under Tensile and Bending Loads Using XFEM ». Journal of Marine Science and Engineering 11, no 2 (1 février 2023) : 302. http://dx.doi.org/10.3390/jmse11020302.
Texte intégralOmprakash, S., et R. Narasimhan. « A Finite Element Analysis of Mode III Quasi-Static Crack Growth at a Ductile-Brittle Interface ». Journal of Applied Mechanics 63, no 1 (1 mars 1996) : 204–9. http://dx.doi.org/10.1115/1.2787199.
Texte intégralHuang, R., N. Sukumar et J. H. Prévost. « Modeling quasi-static crack growth with the extended finite element method Part II : Numerical applications ». International Journal of Solids and Structures 40, no 26 (décembre 2003) : 7539–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2003.08.001.
Texte intégralSukumar, N., et J. H. Prévost. « Modeling quasi-static crack growth with the extended finite element method Part I : Computer implementation ». International Journal of Solids and Structures 40, no 26 (décembre 2003) : 7513–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2003.08.002.
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