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Dourado, Marco Daniel Malheiro, et José Filipe Bizarro de Meireles. « A Simplified Finite Element Riveted Lap Joint Model in Structural Dynamic Analysis ». Advanced Materials Research 1016 (août 2014) : 185–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1016.185.
Texte intégralWitek, Lucjan, et Monika Lubas. « Experimental Strength Analysis of Riveted Joints Using Blind Rivets ». Journal of KONES 26, no 1 (1 mars 2019) : 199–206. http://dx.doi.org/10.2478/kones-2019-0024.
Texte intégralYu, Haidong, Bin Zheng, Xun Xu et Xinmin Lai. « Residual stress and fatigue behavior of riveted lap joints with various riveting sequences, rivet patterns, and pitches ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B : Journal of Engineering Manufacture 233, no 12 (8 mars 2019) : 2306–19. http://dx.doi.org/10.1177/0954405419834481.
Texte intégralKang, Yonggang, Huan Xiao, Zihao Wang, Guomao Li et Yonggang Chen. « Three-Dimensional Characterization of Residual Stress in Aircraft Riveted Panel Structures ». Aerospace 11, no 7 (4 juillet 2024) : 552. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace11070552.
Texte intégralLis, Zbigniew, et Adam Lipski. « Evaluation of the Riveted Joint Load-Carrying Capacity Based on the Formed Rived Head Dimension ». Solid State Phenomena 224 (novembre 2014) : 261–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.224.261.
Texte intégralRen, Kerong, Haobing Han, Wentao Xu et Hua Qing. « The Effect of Rivet Arrangement on the Strengths of Lap Joints and Lap Joint Design Methods ». Applied Sciences 13, no 9 (3 mai 2023) : 5629. http://dx.doi.org/10.3390/app13095629.
Texte intégralRudawska, Anna, Izabela Miturska, Dana Stančeková et Jacek Mucha. « The strength of traditional and self-pierced riveted joints ». MATEC Web of Conferences 244 (2018) : 01007. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201824401007.
Texte intégralLivieri, Paolo. « Numerical Analysis of Double Riveted Lap Joints ». Lubricants 11, no 9 (12 septembre 2023) : 396. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants11090396.
Texte intégralLiu, Jintong, Anan Zhao, Zhenzheng Ke, Zhendong Zhu et Yunbo Bi. « Influence of Rivet Diameter and Pitch on the Fatigue Performance of Riveted Lap Joints Based on Stress Distribution Analysis ». Materials 13, no 16 (16 août 2020) : 3625. http://dx.doi.org/10.3390/ma13163625.
Texte intégralFortier, Vincent, Jean-E. Brunel et Louis L Lebel. « Fastening composite structures using braided thermoplastic composite rivets ». Journal of Composite Materials 54, no 6 (14 août 2019) : 801–12. http://dx.doi.org/10.1177/0021998319867375.
Texte intégralLubas, Monika. « The visual research of changes in the geometry of a rivet joint for material model effect for simulation riveted joints made of EN AW 5251 ». Technologia i Automatyzacja Montażu, no 4 (2022) : 54–64. http://dx.doi.org/10.7862/tiam.2022.4.6.
Texte intégralPopovski, Marjan, Helmut G. L. Prion et Erol Karacabeyli. « Seismic performance of connections in heavy timber construction ». Canadian Journal of Civil Engineering 29, no 3 (1 juin 2002) : 389–99. http://dx.doi.org/10.1139/l02-020.
Texte intégralLeonetti, Davide, Johan Maljaars et H. H. (Bert) Snijder. « Reliability-based fatigue life estimation of shear riveted connections considering dependency of rivet hole failures ». MATEC Web of Conferences 165 (2018) : 10008. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816510008.
Texte intégralSkorupa, Małgorzata, Tomasz Machniewicz, Adam Korbel et Andrzej Skorupa. « Rivet Flexibility and Load Transmission for a Riveted Lap Joint ». Archive of Mechanical Engineering 57, no 3 (1 janvier 2010) : 235–45. http://dx.doi.org/10.2478/v10180-010-0012-0.
Texte intégralWang, Yunfan, Huijie Zhao, Xudong Li et Hongzhi Jiang. « High-Accuracy 3-D Sensor for Rivet Inspection Using Fringe Projection Profilometry with Texture Constraint ». Sensors 20, no 24 (18 décembre 2020) : 7270. http://dx.doi.org/10.3390/s20247270.
Texte intégralRośkowicz, Marek, Jan Godzimirski, Michał Jasztal et Jarosław Gąsior. « Improvement of fatigue life of riveted joints in helicopter airframes ». Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 23, no 1 (2 janvier 2021) : 167–75. http://dx.doi.org/10.17531/ein.2021.1.17.
Texte intégralWronicz, Wojciech, et Jerzy Kaniowski. « The Analysis of the Influence of Riveting Parameters Specified in Selected Riveting Instructions on Residual Stresses ». Fatigue of Aircraft Structures 2014, no 6 (1 juin 2014) : 63–71. http://dx.doi.org/10.1515/fas-2014-0005.
Texte intégralZHAO, Letian, Tianzhi YANG, Qi HUANG et Yangjie ZUO. « Damage behavior and mechanical property investigation of CFRP/CFRP washer-bushing riveted joints ». Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 41, no 6 (décembre 2023) : 1089–96. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20234161089.
Texte intégralRoszak, Robert, Karol Bula, Ilia Sagradov, Tomasz Sterzyński, Daniela Schob et Matthias Ziegenhorn. « Experimental and numerical investigation of metal-polymer riveted joints ». Materials Research Express 9, no 1 (1 janvier 2022) : 015303. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ac49bb.
Texte intégralLiu, Jintong, Anan Zhao, Zhenzheng Ke, Zhiqiang Li et Yunbo Bi. « Investigation on the Residual Stresses and Fatigue Performance of Riveted Single Strap Butt Joints ». Materials 13, no 15 (4 août 2020) : 3436. http://dx.doi.org/10.3390/ma13153436.
Texte intégralLipski, Adam, et Zbigniew Lis. « Improving Fatigue Life of Riveted Joints by Rivet Hole Sizing ». Key Engineering Materials 598 (janvier 2014) : 141–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.598.141.
Texte intégralSadowski, Tomasz, et Przemysław Golewski. « Effect of Tolerance in the Fitting of Rivets in the Holes of Double Lap Joints Subjected to Uniaxial Tension ». Key Engineering Materials 607 (avril 2014) : 49–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.607.49.
Texte intégralLangrand, B., E. Markiewicz, E. Deletombe et P. Drazétic. « Identification of Nonlinear Dynamic Behavior and Failure for Riveted Joint Assemblies ». Shock and Vibration 7, no 3 (2000) : 121–38. http://dx.doi.org/10.1155/2000/632896.
Texte intégralYu, Da Zhao, Yue Liang Chen et Ping Jin. « Stress Intensity Determination for MSD Riveted Stiffened Panels in the Presence of Corrosion ». Key Engineering Materials 353-358 (septembre 2007) : 957–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.957.
Texte intégralMachniewicz, Tomasz, Małgorzata Skorupa, Andrzej Skorupa et Adam Korbel. « Applicability of Empirical Formulae for the Fatigue Notch Factor to Estimate Riveted Lap Joint Fatigue Strength ». Solid State Phenomena 224 (novembre 2014) : 81–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.224.81.
Texte intégralAbdulla, Warda, et Craig Menzemer. « Finite Element Analysis of Heavy Duty Riveted Steel Grating Bridge Deck ». CivilEng 2, no 2 (12 juin 2021) : 485–501. http://dx.doi.org/10.3390/civileng2020027.
Texte intégralKondo, Atsushi, Toshiyuki Kasahara et Atsushi Kanda. « A Simplified Finite Element Model of Riveted Joints for Structural Analyses with Consideration of Nonlinear Load-Transfer Characteristics ». Aerospace 8, no 7 (19 juillet 2021) : 196. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace8070196.
Texte intégralAndhale, Yogesh S., Faeez Masurkar et Nitesh P. Yelve. « Localization of Damages in Plain And Riveted Aluminium Specimens using Lamb Waves ». March 24, No 1 (mars 2019) : 150–65. http://dx.doi.org/10.20855/ijav.2019.24.11485.
Texte intégralLEONTYEV, V. V. « ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF A RIVET JOINT USING THE ABAQUS CAE SYSTEM ». Fundamental and Applied Problems of Engineering and Technology 6 (2020) : 51–57. http://dx.doi.org/10.33979/2073-7408-2020-344-6-51-57.
Texte intégralČerný, Michal, et Josef Filípek. « Corrosion damage of rivet joints ». Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 56, no 4 (2008) : 37–46. http://dx.doi.org/10.11118/actaun200856040037.
Texte intégralRabalais, Christopher P., et C. Kennan Crane. « Dynamic Shear Strength of Riveted Structural Connections ». Engineering Journal 53, no 4 (31 décembre 2016) : 203–14. http://dx.doi.org/10.62913/engj.v53i4.1105.
Texte intégralFung, C.-P., et J. Smart. « Riveted single lap joints. Part 1 : A numerical parametric study ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 211, no 1 (1 janvier 1997) : 13–27. http://dx.doi.org/10.1243/0954410971532460.
Texte intégralKamińska, Paulina, Piotr Synaszko, Patryk Ciężak et Krzysztof Dragan. « Analysis of the Corrosion Resistance of Aircraft Structure Joints with Double-Sided Rivets and Single-Sided Rivets ». Fatigue of Aircraft Structures 2020, no 12 (1 décembre 2020) : 57–68. http://dx.doi.org/10.2478/fas-2020-0006.
Texte intégralBaker, K. A., et G. L. Kulak. « Fatigue of riveted connections ». Canadian Journal of Civil Engineering 12, no 1 (1 mars 1985) : 184–91. http://dx.doi.org/10.1139/l85-017.
Texte intégralOtroshi, Mortaza, Gerson Meschut, Christian Bielak, Lukas Masendorf et Alfons Esderts. « Modeling of Stiffness Anisotropy in Simulation of Self-Piercing Riveted Components ». Key Engineering Materials 883 (avril 2021) : 35–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.883.35.
Texte intégralLei, Changyi, Qinggai Huang et Yunbo Bi. « Tensile Load Distribution Improvement of Three-Row Riveted Lap Joint Based on Different Squeezing Displacement Combinations ». Coatings 11, no 7 (16 juillet 2021) : 856. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11070856.
Texte intégralSadowski, T., et E. Zarzeka-Raczkowska. « Hybrid Adhesive Bonded and Riveted Joints – Influence of Rivet Geometrical Layout on Strength of Joints / Połączenia Hybrydowe Klejowo-Nitowe - Wpływ Geometrii Rozmieszczenia Nitów Na Wytrzymałość Połączeń ». Archives of Metallurgy and Materials 57, no 4 (1 décembre 2012) : 1127–35. http://dx.doi.org/10.2478/v10172-012-0126-0.
Texte intégralTorres-Arellano, Mauricio, Manuel de Jesus Bolom-Martínez, Edgar Adrian Franco-Urquiza, Ruben Pérez-Mora, Omar A. Jiménez-Arévalo et Philippe Olivier. « Bearing Strength and Failure Mechanisms of Riveted Woven Carbon Composite Joints ». Aerospace 8, no 4 (9 avril 2021) : 105. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace8040105.
Texte intégralMańkowski, Jarosław. « Numeric simulations of surface pressure and microslip phenomena occurring in riveted joints of semi-monococque structures in effect of the action of tension field ». Advanced Technologies in Mechanics 3, no 1(6) (2 mars 2017) : 7. http://dx.doi.org/10.17814/atim.2016.1(6).34.
Texte intégralWronicz, Wojciech. « Comparison of Residual Stress State on Sheets Faying Surface after Standard and NACA Riveting-Numerical Approach ». Fatigue of Aircraft Structures 2016, no 8 (1 juin 2016) : 116–26. http://dx.doi.org/10.1515/fas-2016-0011.
Texte intégralNedelcu, Roxana, Daniela Bartiș, Anca Lupaș, Constantin Ilie et Daniela Voicu. « Studies on Establishing a Methodology for Predicting the Riveted Joints Fatigue Durability in Aircraft Structures ». Advanced Materials Research 1036 (octobre 2014) : 668–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1036.668.
Texte intégralSkorupa, Andrzej, Małgorzata Skorupa, Tomasz Machniewicz et Adam Korbel. « An Experimental Investigation on Crack Initiation and Growth in Aircraft Fuselage Riveted Lap Joints ». Materials Science Forum 726 (août 2012) : 211–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.726.211.
Texte intégralWronicz, Wojciech. « Experimental Validation of Riveting Process Fe Simulation ». Fatigue of Aircraft Structures 2018, no 10 (1 décembre 2018) : 63–72. http://dx.doi.org/10.2478/fas-2018-0006.
Texte intégralZhou, Qiu Zhong, et De Qing Liu. « CATIA Based 3D Product Information Definition and Organization ». Advanced Materials Research 658 (janvier 2013) : 532–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.658.532.
Texte intégralSiva Sankara Rao, Yemineni, Kutchibotla Mallikarjuna Rao et V. V. Subba Rao. « Estimation of damping in riveted short cantilever beams ». Journal of Vibration and Control 26, no 23-24 (20 mars 2020) : 2163–73. http://dx.doi.org/10.1177/1077546320915313.
Texte intégralYang, Di, Weiwei Qu et Yinglin Ke. « Local-global method to predict distortion of aircraft panel caused in automated riveting process ». Assembly Automation 39, no 5 (4 novembre 2019) : 973–85. http://dx.doi.org/10.1108/aa-06-2018-079.
Texte intégralLiang, Kang, Li Ping Jiang, Hong Yu Wei, Wen Liang Chen, Hong Yu Jiang, Rong Wei Xu, Yu Bo Wang et Lu Yu. « Interference Uniformity Analysis Based on the Clearance between the Hole and Rivet ». Applied Mechanics and Materials 246-247 (décembre 2012) : 28–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.246-247.28.
Texte intégralLundkvist, Axel, Imad Barsoum, Zuheir Barsoum et Mansoor Khurshid. « Geometric and Material Modelling Aspects for Strength Prediction of Riveted Joints ». Metals 13, no 3 (1 mars 2023) : 500. http://dx.doi.org/10.3390/met13030500.
Texte intégralGODZIMIRSKI, Jan, et Angelika ARKUSZYŃSKA. « Ability of Joining Composite Structures with Metal by Riveting ». Problems of Mechatronics Armament Aviation Safety Engineering 13, no 2 (30 juin 2022) : 9–24. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.9061.
Texte intégralLeite, Regina C. G., Abilio M. P. de Jesus, José Correia, Patricia Raposo, Renato N. Jorge, Marco Paulo Parente et Rui Calçada. « A methodology for a global-local fatigue analysis of ancient riveted metallic bridges ». International Journal of Structural Integrity 9, no 3 (11 juin 2018) : 355–80. http://dx.doi.org/10.1108/ijsi-07-2017-0047.
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