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Beynon, John H. « Finite–element modelling of thermomechanical processing ». Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 357, no 1756 (15 juin 1999) : 1573–87. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.1999.0390.
Texte intégralLiu, Donghuan, et Yinghua Liu. « Applications of Discontinuous Galerkin Finite Element Method in Thermomechanical Coupling Problems with Imperfect Thermal Contact ». Mathematical Problems in Engineering 2013 (2013) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2013/861417.
Texte intégralWang, Jun, Weihong Zhang, Jihong Zhu, Yingjie Xu, Xiaojun Gu et Ziad Moumni. « Finite element simulation of thermomechanical training on functional stability of shape memory alloy wave spring actuator ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures 30, no 8 (21 mars 2019) : 1239–51. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x19831356.
Texte intégralMarghmaleki, Iman Soleimani, Y. Tadi Beni, Amin Reza Noghrehabadi, Asieh Sadat Kazemi et Mohamadreza Abadyan. « Finite Element Simulation of Thermomechanical Spinning Process ». Procedia Engineering 10 (2011) : 3769–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.04.616.
Texte intégralDas, S., Eric J. Palmiere et I. C. Howard. « Modelling Recrystallisation during Thermomechanical Processing Using CAFE ». Materials Science Forum 467-470 (octobre 2004) : 623–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.467-470.623.
Texte intégralNicholson, D. W., N. W. Nelson, B. Lin et A. Farinella. « Finite Element Analysis of Hyperelastic Components ». Applied Mechanics Reviews 51, no 5 (1 mai 1998) : 303–20. http://dx.doi.org/10.1115/1.3099007.
Texte intégralEl Amri, Abdelouahid, M. El Yakhloufi Haddou et Abdelaltif Khamlichi. « Finite Element Simulation of Complex Thermomechanical Fatigue Evolution ». Materials Science Forum 883 (janvier 2017) : 32–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.883.32.
Texte intégralFleischhauer, R., R. Behnke et M. Kaliske. « A thermomechanical interface element formulation for finite deformations ». Computational Mechanics 52, no 5 (3 mai 2013) : 1039–58. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-013-0862-7.
Texte intégralMitrofanov, A. V., V. I. Babitsky et V. V. Silberschmidt. « Thermomechanical finite element simulations of ultrasonically assisted turning ». Computational Materials Science 32, no 3-4 (mars 2005) : 463–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2004.09.019.
Texte intégralMichel, R., R. Kreißig et H. Ansorge. « Thermomechanical finite element analysis (FEA) of spin extrusion ». Forschung im Ingenieurwesen 68, no 1 (juillet 2003) : 19–24. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-003-0103-x.
Texte intégralBurlayenko, Vyacheslav N. « Modelling Thermal Shock in Functionally Graded Plates with Finite Element Method ». Advances in Materials Science and Engineering 2016 (2016) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/7514638.
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 intégralWieser, G., L. Qiao, A. Eberle et H. Völzke. « Thermomechanical Finite-element Analyses Of Bolted Cask Lid Structures ». Packaging, Transport, Storage & ; Security of Radioactive Material 15, no 3-4 (mars 2004) : 223–30. http://dx.doi.org/10.1179/174650904775295667.
Texte intégralHuang, C. J., et E. Ghassemieh. « 3D Coupled Thermomechanical Finite Element Analysis of Ultrasonic Consolidation ». Materials Science Forum 539-543 (mars 2007) : 2651–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.539-543.2651.
Texte intégralTuǧcu, P. « Finite element analysis of thermomechanical coupling in tensile instability ». International Journal of Engineering Science 32, no 6 (juin 1994) : 1017–27. http://dx.doi.org/10.1016/0020-7225(94)90053-1.
Texte intégralJaśkowiec, J., et S. Milewski. « Coupling finite element method with meshless finite difference method in thermomechanical problems ». Computers & ; Mathematics with Applications 72, no 9 (novembre 2016) : 2259–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2016.08.020.
Texte intégralCox, Austin, Theocharis Baxevanis et Dimitris C. Lagoudas. « Finite Element Analysis of Precipitation Effects on Ni-Rich NiTi Shape Memory Alloy Response ». Materials Science Forum 792 (août 2014) : 65–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.792.65.
Texte intégralKrivenko, Olha, et Yurii Vorona. « Comparative Analysis of Nonlinear Deformation and Buckling of Thin Elastic Shells of Step-Variable Thickness ». Strength of Materials and Theory of Structures, no 108 (30 mai 2022) : 107–18. http://dx.doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.107-118.
Texte intégralWang, Youshan, Yintao Wei, Xijin Feng et Zhenhan Yao. « Finite Element Analysis of the Thermal Characteristics and Parametric Study of Steady Rolling Tires ». Tire Science and Technology 40, no 3 (1 octobre 2012) : 201–18. http://dx.doi.org/10.2346/tire.12.400304.
Texte intégralShamim, Muhammad Babar, Marian Hörsting et Stephan Wulfinghoff. « Variational Reduced-Order Modeling of Thermomechanical Shape Memory Alloy Based Cooperative Bistable Microactuators ». Actuators 12, no 1 (10 janvier 2023) : 36. http://dx.doi.org/10.3390/act12010036.
Texte intégralWalsh, S. D. C., et A. Tordesillas. « A thermomechanical formulation of finite element schemes for micropolar continua ». ANZIAM Journal 46 (6 mai 2005) : 336. http://dx.doi.org/10.21914/anziamj.v46i0.963.
Texte intégralKrok, Alexander, Pablo García-Triñanes, Marian Peciar et Chuan-Yu Wu. « Finite element analysis of thermomechanical behaviour of powders during tabletting ». Chemical Engineering Research and Design 110 (juin 2016) : 141–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2016.03.019.
Texte intégralNallathambi, Ashok Kumar, Mohit Tyagi, Eckehard Specht et Albrecht Bertram. « Thermomechanical analysis of direct chill casting using finite element method ». Transactions of the Indian Institute of Metals 64, no 1-2 (février 2011) : 13–19. http://dx.doi.org/10.1007/s12666-011-0003-y.
Texte intégralNicholson, D. W., et B. Lin. « Finite element method for thermomechanical response of near-incompressible elastomers ». Acta Mechanica 124, no 1-4 (mars 1997) : 181–98. http://dx.doi.org/10.1007/bf01213024.
Texte intégralCELENTANO, D., S. OLLER et E. OÑATE. « A finite element model for thermomechanical analysis in casting processes ». Le Journal de Physique IV 03, no C7 (novembre 1993) : C7–1171—C7–1180. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19937182.
Texte intégralHANSEN, N., D. JUUL JENSEN, Y. L. LIU et N. J. SØRENSEN. « Thermomechanical behaviour and finite element modelling of metal matrix composites ». Le Journal de Physique IV 03, no C7 (novembre 1993) : C7–1705—C7–1710. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19937267.
Texte intégralWriggers, P., et C. Miehe. « Contact constraints within coupled thermomechanical analysis—A finite element model ». Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 113, no 3-4 (mars 1994) : 301–19. http://dx.doi.org/10.1016/0045-7825(94)90051-5.
Texte intégralMeguid, S. A., et G. D. Hu. « A new finite element for treating plane thermomechanical heterogeneous solids ». International Journal for Numerical Methods in Engineering 44, no 4 (10 février 1999) : 567–85. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0207(19990210)44:4<567 ::aid-nme521>3.0.co;2-b.
Texte intégralTan, Khai Shiang, Sim Jui Oon, Li Yuan Teng, Teck Yong Tou, Seong Shan Yap, Chun Sean Lau et Yoong Tatt Chin. « Thermomechanical studies of surface mounted microelectronics by finite element analysis ». Composites Part B : Engineering 162 (avril 2019) : 461–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.12.151.
Texte intégralOancea, V. G., et T. A. Laursen. « A finite element formulation of thermomechanical rate-dependent frictional sliding ». International Journal for Numerical Methods in Engineering 40, no 23 (15 décembre 1997) : 4275–311. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0207(19971215)40:23<4275 ::aid-nme257>3.0.co;2-k.
Texte intégralGill, P., et K. Davey. « A thermomechanical finite element tool for Leak-before-Break analysis ». International Journal for Numerical Methods in Engineering 98, no 9 (19 mars 2014) : 678–702. http://dx.doi.org/10.1002/nme.4656.
Texte intégralRakotomalala, R., P. Joyot et M. Touratier. « Arbitrary Lagrangian-Eulerian thermomechanical finite-element model of material cutting ». Communications in Numerical Methods in Engineering 9, no 12 (décembre 1993) : 975–87. http://dx.doi.org/10.1002/cnm.1640091205.
Texte intégralShen, Hong, Jun Hu et Zhenqiang Yao. « Mixed-dimensional coupling modeling for laser forming process ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 228, no 16 (20 février 2014) : 2950–59. http://dx.doi.org/10.1177/0954406214525136.
Texte intégralSotiriou, Marios P., John S. Aristeidakis, Maria-Ioanna T. Tzini, Ioanna Papadioti, Gregory N. Haidemenopoulos et Nikolaos Aravas. « Microstructural and Thermomechanical Simulation of the Additive Manufacturing Process in 316L Austenitic Stainless Steel ». Materials Proceedings 3, no 1 (18 février 2021) : 20. http://dx.doi.org/10.3390/iec2m-09237.
Texte intégralLagoudas, D. C., J. G. Boyd et Z. Bo. « Micromechanics of Active Composites With SMA Fibers ». Journal of Engineering Materials and Technology 116, no 3 (1 juillet 1994) : 337–47. http://dx.doi.org/10.1115/1.2904297.
Texte intégralFu, C., D. L. McDowell et I. C. Ume. « A Finite Element Procedure of a Cyclic Thermoviscoplasticity Model for Solder and Copper Interconnects ». Journal of Electronic Packaging 120, no 1 (1 mars 1998) : 24–34. http://dx.doi.org/10.1115/1.2792281.
Texte intégralHachkevych, O. R., V. S. Mykhailyshyn et A. Ravska-Skotnichna. « Residual Stresses due to High Temperature Annealing. Mathematical Model and Calculations ». Materials Science Forum 524-525 (septembre 2006) : 355–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.524-525.355.
Texte intégralKoohbor, B., et S. Serajzadeh. « Thermomechanical behaviours of strip and work-rolls in cold rolling process ». Journal of Strain Analysis for Engineering Design 46, no 8 (22 août 2011) : 794–804. http://dx.doi.org/10.1177/0309324711417693.
Texte intégralWu, Wenhua, Ping Hu et Guozhe Shen. « Thermomechanical-Phase Transformation Simulation of High-Strength Steel in Hot Stamping ». Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2015/982785.
Texte intégralMachairas, Theodoros T., Alexandros G. Solomou, Anargyros A. Karakalas et Dimitris A. Saravanos. « Effect of shape memory alloy actuator geometric non-linearity and thermomechanical coupling on the response of morphing structures ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures 30, no 14 (10 juillet 2019) : 2166–85. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x19862362.
Texte intégralKrivenko, Olha, Yurii Vorona et Andrii Kozak. « Finite element analysis of nonlinear deformation, stability and vibrations of elastic thin-walled structures ». Strength of Materials and Theory of Structures, no 107 (29 octobre 2021) : 20–34. http://dx.doi.org/10.32347/2410-2547.2021.107.20-34.
Texte intégralShin, Eui-Sup, et Ji-Man Jin. « Subdomain-Based Finite Element Method for Thermomechanical Analysis with Thermal Radiation ». Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A 30, no 6 (1 juin 2006) : 705–12. http://dx.doi.org/10.3795/ksme-a.2006.30.6.705.
Texte intégralWang, Jingyi, et Panayiotis Papadopoulos. « Coupled thermomechanical analysis of fused deposition using the finite element method ». Finite Elements in Analysis and Design 197 (décembre 2021) : 103607. http://dx.doi.org/10.1016/j.finel.2021.103607.
Texte intégralNg, Wei Heok, Peretz P. Friedmann et Anthony M. Waas. « Thermomechanical Behavior of a Damaged Thermal Protection System : Finite-Element Simulations ». Journal of Aerospace Engineering 25, no 1 (janvier 2012) : 90–102. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)as.1943-5525.0000111.
Texte intégralChen, C. M., et R. Kovacevic. « Finite element modeling of friction stir welding—thermal and thermomechanical analysis ». International Journal of Machine Tools and Manufacture 43, no 13 (octobre 2003) : 1319–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0890-6955(03)00158-5.
Texte intégralWu, Kuo-Tsai, Sheng-Jye Hwang, Huei-Huang Lee et Bing-Yeh Lin. « Finite element analysis of multi-level interconnection under cyclic thermomechanical loads ». Microsystem Technologies 24, no 2 (25 mai 2017) : 1003–16. http://dx.doi.org/10.1007/s00542-017-3448-z.
Texte intégralAbdel-Hamid, A., A. S. Wifi et M. El Gallab. « A three dimensional finite element thermomechanical analysis of intermittent cutting process ». Journal of Materials Processing Technology 56, no 1-4 (janvier 1996) : 643–54. http://dx.doi.org/10.1016/0924-0136(95)01878-6.
Texte intégralDavis, L. C., et J. E. Allison. « Finite element modelling of the thermomechanical properties of metal-matrix composites ». Journal of Computer-Aided Materials Design 3, no 1-3 (août 1996) : 167–68. http://dx.doi.org/10.1007/bf01185650.
Texte intégralDabbagh, Ali, Ahmed Madfa, Sadjad Naderi, Mahtab Talaeizadeh, Hadijah Abdullah, Mohamed Abdulmunem et NH Abu Kasim. « Thermomechanical advantages of functionally graded dental posts : A finite element analysis ». Mechanics of Advanced Materials and Structures 26, no 8 (26 décembre 2017) : 700–709. http://dx.doi.org/10.1080/15376494.2017.1410909.
Texte intégralLi, Dz-Chi, Shiang-Woei Chyuan, Jeng-Tzong Chen et Cherng-Yuan Sun. « Thermomechanical Response Analysis of Lithographic Mask Structure Using Finite Element Method ». JSME international journal. Ser. A, Mechanics and material engineering 38, no 4 (15 octobre 1995) : 563–71. http://dx.doi.org/10.1299/jsmea1993.38.4_563.
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