Artykuły w czasopismach na temat „Critical stress intensity factor”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Critical stress intensity factor”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Dharmarajan, N., i C. Vipulanandan. "Critical stress intensity factor of epoxy mortar". Polymer Engineering and Science 28, nr 18 (wrzesień 1988): 1182–91. http://dx.doi.org/10.1002/pen.760281808.
Pełny tekst źródłaDaud, M. A. M., Zainuddin Sajuri, Mohd Zaidi Omar i Junaidi Syarif. "Critical Stress Intensity Factor Determination for AZ61 Magnesium Alloy". Key Engineering Materials 462-463 (styczeń 2011): 1121–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.462-463.1121.
Pełny tekst źródłaZarzycki, J. "Critical stress intensity factors of wet gels". Journal of Non-Crystalline Solids 100, nr 1-3 (marzec 1988): 359–63. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(88)90046-4.
Pełny tekst źródłaZheng, Heng Xiang, i Cai Ying Chen. "Research on Interface Critical Fracture of Different Materials Based on Critical Fracture Curve". Applied Mechanics and Materials 204-208 (październik 2012): 3090–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.204-208.3090.
Pełny tekst źródłaSATO, Kiyoshi, Hisato YAMAMOTO, Atsushi TAYA i Hiroyuki OKUYAMA. "Influence of Moisture Content on Critical Stress Intensity Factor of Wood." Journal of the Society of Materials Science, Japan 49, nr 4 (2000): 365–67. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.49.365.
Pełny tekst źródłaMeriem-Benziane, Madjid, Gadi Ibrahim, Zahloul Hamou i BelAbbes Bachir-Bouiadjra. "Stress intensity factor investigation of critical surface crack in a cylinder". Advances in Materials and Processing Technologies 1, nr 1-2 (3.04.2015): 36–42. http://dx.doi.org/10.1080/2374068x.2015.1111702.
Pełny tekst źródłaYoshihara, Hiroshi. "Simple estimation of critical stress intensity factors of wood by tests with double cantilever beam and three-point end-notched flexure". Holzforschung 61, nr 2 (1.03.2007): 182–89. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2007.032.
Pełny tekst źródłaAnam, Khairul, i Chih Kuang Lin. "Thermal Stress Intensity Factors of Crack in Solid Oxide Fuel Cells". Applied Mechanics and Materials 493 (styczeń 2014): 331–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.493.331.
Pełny tekst źródłaAbuzaid, Ahmed, Meftah Hrairi i Mohd Sultan Dawood. "Mode I Stress Intensity Factor for a Cracked Plate with an Integrated Piezoelectric Actuator". Advanced Materials Research 1115 (lipiec 2015): 517–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1115.517.
Pełny tekst źródłaToribio, J., F. J. Ayaso, B. González, J. C. Matos, D. Vergara i M. Lorenzo. "Critical stress intensity factors in steel cracked wires". Materials & Design 32, nr 8-9 (wrzesień 2011): 4424–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2011.03.064.
Pełny tekst źródłaAdams, George G. "Critical value of the generalized stress intensity factor for a crack perpendicular to an interface". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 471, nr 2183 (listopad 2015): 20150571. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2015.0571.
Pełny tekst źródłaMitchell, DMR, i ER Abril. "The Influence of Initial Crack Length on Critical Stress Intensity Factor K1". Journal of Testing and Evaluation 34, nr 5 (2006): 12660. http://dx.doi.org/10.1520/jte12660.
Pełny tekst źródłaNazmus Sakib, A. R., i Ashfaq Adnan. "On the size-dependent critical stress intensity factor of confined brittle nanofilms". Engineering Fracture Mechanics 86 (maj 2012): 13–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2012.02.003.
Pełny tekst źródłaStupishin, Leonid, Victor Kabanov i Aleksander Masalov. "Fracture Resistance of Bended Glued Timber Elements with Flaws". Advanced Materials Research 988 (lipiec 2014): 363–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.988.363.
Pełny tekst źródłaVasovic, Ivana, Stevan Maksimovic, Katarina Maksimovic, Slobodan Stupar, Gordana Bakic i Mirko Maksimovic. "Determination of Stress Intensity Factors in Low Pressure Turbine Rotor Discs". Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/304638.
Pełny tekst źródłaVAKULENKO, Igor, Svetlana PROYDAK i Hangardas ASKEROV. "The calculation of stress intensity factor steel of railway wheels". Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport 109 (1.12.2020): 187–93. http://dx.doi.org/10.20858/sjsutst.2020.109.17.
Pełny tekst źródłaSundaresan, S., i B. Nageswara Rao. "Stress Intensity at the Initiation of Instability by R Curve". Applied Mechanics and Materials 592-594 (lipiec 2014): 1160–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.592-594.1160.
Pełny tekst źródłaChen, Teng Hui. "Fracture Analysis for Attaching Fiber Reinforced Composite on V-Notch Wedge Structure". Materials Science Forum 909 (listopad 2017): 133–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.909.133.
Pełny tekst źródłaTumanov, A. V., i N. V. Boychenko. "Interpretation of the generalized parameter of the probability of failure through the plastic stress intensity factor". PNRPU Mechanics Bulletin, nr 1 (15.12.2021): 86–94. http://dx.doi.org/10.15593/perm.mech/2021.1.09.
Pełny tekst źródłaZebri, O., H. El Minor i A. Bendarma. "Evolution of Tenacity in Mixed Mode Fracture – Volumetric Approach". Mechanics and Mechanical Engineering 22, nr 4 (2.09.2020): 931–38. http://dx.doi.org/10.2478/mme-2018-0073.
Pełny tekst źródłaFang, Qiang. "A Comparative Study of Delayed Hydride Cracking in Zr-3.5Sn-0.8Nb-0.8Mo and Zr-2.5Nb". Materials Science Forum 917 (marzec 2018): 207–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.917.207.
Pełny tekst źródłaChasiotis, I., S. W. Cho i K. Jonnalagadda. "Fracture Toughness and Subcritical Crack Growth in Polycrystalline Silicon". Journal of Applied Mechanics 73, nr 5 (10.12.2005): 714–22. http://dx.doi.org/10.1115/1.2172268.
Pełny tekst źródłaAMAGAI, Masazumi. "The Effect of Polyimide Surface Chemistry and Morphology on Critical Stress Intensity Factor." Journal of Japan Institute of Electronics Packaging 3, nr 7 (2000): 569–77. http://dx.doi.org/10.5104/jiep.3.569.
Pełny tekst źródłaYew, C. H., i G. H. Liu. "The Fracture Tip and Critical Stress Intensity Factor of a Hydraulically Induced Fracture". SPE Production & Facilities 8, nr 03 (1.08.1993): 171–77. http://dx.doi.org/10.2118/22875-pa.
Pełny tekst źródłaVINCENT, J. F. V., D. E. J. SAUNDERS i P. BEYTS. "THE USE OF CRITICAL STRESS INTENSITY FACTOR TO QUANTIFY "HARDNESS" AND "CRUNCHINESS" OBJECTIVELY". Journal of Texture Studies 33, nr 2 (lipiec 2002): 149–59. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-4603.2002.tb01341.x.
Pełny tekst źródłaAmagai, Masazumi. "The effect of polyimide surface chemistry and morphology on critical stress intensity factor". Microelectronics Reliability 40, nr 12 (grudzień 2000): 2077–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0026-2714(00)00024-x.
Pełny tekst źródłaBrandt, A. M., i G. Prokopski. "Critical values of stress intensity factor in mode II fracture of cementitious composites". Journal of Materials Science 25, nr 8 (sierpień 1990): 3605–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf00575395.
Pełny tekst źródłaSARACOGLU, Goksel. "Using the Stress Concentration Factor in Determining the Fracture Toughness". Mechanics 28, nr 5 (21.10.2022): 358–63. http://dx.doi.org/10.5755/j02.mech.31226.
Pełny tekst źródłaPurba, Muhammad Rafi, Tulus Tulus, M. R. Syahputra i Sawaluddin Sawaluddin. "IMPLEMENTATION OF EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD IN CRACK PROPAGATION OF CONCRETE". Journal of Fundamental Mathematics and Applications (JFMA) 5, nr 1 (1.07.2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.14710/jfma.v5i1.14454.
Pełny tekst źródłaOsaretin, Meshach, Sylvester Onyemaechi Edelugo, Patrick Udeme Akpan, Cornelius Ogbodo Anayo Agbo, Paul Amaechi Ozor i Nita Inderlal Sukdeo. "Stress Intensity Factor of E-Glass Fiber Reinforced Polyester Composites". Materials Science Forum 1115 (29.02.2024): 9–19. http://dx.doi.org/10.4028/p-nld6we.
Pełny tekst źródłaKravchuk, Andriy, i Ievgen Kondriakov. "Determination of fracture toughness for steel 22k from the results of tests of different types specimens". Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies, nr 3(9) (18.10.2021): 20–25. http://dx.doi.org/10.20998/2413-4295.2021.03.03.
Pełny tekst źródłaNáhlík, Luboš, Kateřina Štegnerová, Pavel Hutař i Zdeněk Majer. "Critical Value for Crack Propagation from Sharp V-Notch". Key Engineering Materials 592-593 (listopad 2013): 177–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.592-593.177.
Pełny tekst źródłaYoung, A., D. P. Rooke i D. J. Cartwright. "Numerical study of balanced patch repairs to cracked sheets". Aeronautical Journal 93, nr 929 (listopad 1989): 327–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000017255.
Pełny tekst źródłaKiciak, A., G. Glinka i D. J. Burns. "Calculation of Stress Intensity Factors and Crack Opening Displacements for Cracks Subjected to Complex Stress Fields". Journal of Pressure Vessel Technology 125, nr 3 (1.08.2003): 260–66. http://dx.doi.org/10.1115/1.1593080.
Pełny tekst źródłaŠtegnerová, Kateřina, Luboš Náhlík i Pavel Hutař. "Influence of the V-Notch Opening Angle on Critical Applied Force Values for the Crack Initiation from the Sharp V-Notch". Key Engineering Materials 627 (wrzesień 2014): 165–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.627.165.
Pełny tekst źródłaHeidarvand, Majid, Naser Soltani i Farshid Hajializadeh. "Experimental and numerical determination of critical stress intensity factor of aluminum curved thin sheets under tensile stress". Journal of Mechanical Science and Technology 31, nr 5 (maj 2017): 2185–95. http://dx.doi.org/10.1007/s12206-017-0414-8.
Pełny tekst źródłaZhang, Feng, Xin Wang, Rumin Teng, Xiaoguang Guo i Yuanyou Wang. "Study on Stress Intensity Factor of the Pit-Crack Model for Portal Crane Girders". Sustainability 15, nr 9 (6.05.2023): 7621. http://dx.doi.org/10.3390/su15097621.
Pełny tekst źródłaSevcik, Martin, Pavel Hutar, Lubos Nahlik, Ralf Lach, Zdenek Knesl i Wolfgang Grellmann. "Crack propagation in a welded polyolefin pipe". International Journal of Structural Integrity 3, nr 2 (25.05.2012): 148–57. http://dx.doi.org/10.1108/17579861211235174.
Pełny tekst źródłaAhmed Nassar, Ameen. "Evaluation of Critical Stress Intensity Factor (Kic) for Plates Using New Crack Extension Technique". Engineering and Technology Journal 31, nr 4A (1.04.2013): 730–40. http://dx.doi.org/10.30684/etj.31.4a.11.
Pełny tekst źródłaJi, Chenlong, Zhongliang Zheng, Ziming Qin i Hao Xue. "Investigation of Multi-Factor Stress Corrosion Cracking Failure of Safe-End Feedwater Lines of Submarine Power System". Materials 17, nr 6 (18.03.2024): 1381. http://dx.doi.org/10.3390/ma17061381.
Pełny tekst źródłaDing, Jun, Xia Huang, Wen Zhong Li i Xiang Guo Zeng. "Molecular Dynamics Simulation for Crack Propagation in Magnesium Alloy". Advanced Materials Research 472-475 (luty 2012): 2211–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.472-475.2211.
Pełny tekst źródłaHua, Wen, Jigang Xu, Shiming Dong, Jizhou Song i Qingyuan Wang. "Effect of Confining Pressure on Stress Intensity Factors for Cracked Brazilian Disk". International Journal of Applied Mechanics 07, nr 03 (czerwiec 2015): 1550051. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825115500519.
Pełny tekst źródłaKim, Hyung Jin, Sung Wi Koh, Jae Dong Kim i Byung Tak Kim. "Effect of the Size of the Reinforcement Phased on the Properties of Silica-Filled Composites". Materials Science Forum 544-545 (maj 2007): 267–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.544-545.267.
Pełny tekst źródłaIkeda, Toru, Isao Arase, Yuya Ueno, Noriyuki Miyazaki, Nobutaka Ito, Mami Nagatake i Mitsuru Sato. "Strength Evaluation of Plastic Packages During Solder Reflow Process Using Stress Intensity Factors of V-Notch". Journal of Electronic Packaging 125, nr 1 (1.03.2003): 31–38. http://dx.doi.org/10.1115/1.1525244.
Pełny tekst źródłaSADOVSKAYA, E., i S. LEONOVICH. "RELATIONSHIP OF THE STRESS-INTENSITY COEFFICIENT AT NORMAL SEPARATION AND THE STRENGTH IN TENSION". Herald of Polotsk State University. Series F. Civil engineering. Applied sciences 31, nr 8 (29.06.2022): 27–31. http://dx.doi.org/10.52928/2070-1683-2022-31-8-27-31.
Pełny tekst źródłaZhao, Rui-Huan, i J. C. M. Li. "Dynamic Emission of Dislocations From a Moving Crack". Journal of Engineering Materials and Technology 107, nr 4 (1.10.1985): 277–81. http://dx.doi.org/10.1115/1.3225819.
Pełny tekst źródłaErdogan, F. "Slow Crack Growth in Glasses and Ceramics Under Residual and Applied Stresses". Journal of Electronic Packaging 111, nr 1 (1.03.1989): 61–67. http://dx.doi.org/10.1115/1.3226510.
Pełny tekst źródłaChoi, Dong Ho, Hang Yong Choi, Sang Hwan Chung i Hoon Yoo. "Mixed-Mode Fatigue Crack Growth in Orthotropic Steel Decks". Key Engineering Materials 321-323 (październik 2006): 733–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.321-323.733.
Pełny tekst źródłaAndrianopoulos, N. P., i V. C. Boulougouris. "On an intrinsic relationship between plane stress and plane strain critical stress intensity factors". International Journal of Fracture 67, nr 1 (maj 1994): R9—R12. http://dx.doi.org/10.1007/bf00032369.
Pełny tekst źródłaLe, Minh-Quy. "Fracture of monolayer germanene: A molecular dynamics study". International Journal of Modern Physics B 32, nr 22 (20.08.2018): 1850241. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979218502417.
Pełny tekst źródła