Artykuły w czasopismach na temat „DESIGN FOR STRENGTH”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „DESIGN FOR STRENGTH”.
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.
Kress, G., P. Naeff, M. Niedermeier i P. Ermanni. "Onsert strength design". International Journal of Adhesion and Adhesives 24, nr 3 (czerwiec 2004): 201–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2003.09.007.
Pełny tekst źródłaHARAGA, Kosuke. "A Concept of Specified Design Strength and Allowable Design Strength in the Strength Design of Adhesively Bonded Joints." Journal of The Adhesion Society of Japan 50, nr 2 (2014): 53–58. http://dx.doi.org/10.11618/adhesion.50.53.
Pełny tekst źródłaSinha, Dr Deepa A. "Compressive Strength of Concrete using Different Mix Design Methods". Indian Journal of Applied Research 4, nr 7 (1.10.2011): 216–17. http://dx.doi.org/10.15373/2249555x/july2014/66.
Pełny tekst źródłaBhat, Rayees Ahmad, i Mr Misba Danish. "Design of High Strength Concrete Using Superplastisizer and Stone Dust". International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-2, Issue-5 (31.08.2018): 529–47. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd15867.
Pełny tekst źródłaRusso, G. "Design shear strength formula for high strength concrete beams". Materials and Structures 37, nr 274 (17.10.2004): 680–88. http://dx.doi.org/10.1617/14016.
Pełny tekst źródłaRusso, G., G. Somma i P. Angeli. "Design shear strength formula for high strength concrete beams". Materials and Structures 37, nr 10 (grudzień 2004): 680–88. http://dx.doi.org/10.1007/bf02480513.
Pełny tekst źródłaKim, Dae Geon. "Development of High-Strength Concrete Mixed Design System Using Artificial Intelligence". Webology 19, nr 1 (20.01.2022): 4268–85. http://dx.doi.org/10.14704/web/v19i1/web19281.
Pełny tekst źródłaMurakami, Yukitaka. "Product Liability and Strength Design". Journal of the Society of Mechanical Engineers 98, nr 925 (1995): 986–90. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.98.925_986.
Pełny tekst źródłaYoshida, Takashi, i Masaru Ishikawa. "Design of strength for plastic". Proceedings of The Computational Mechanics Conference 2004.17 (2004): 127–28. http://dx.doi.org/10.1299/jsmecmd.2004.17.127.
Pełny tekst źródłaHsu, Wei Ting, Dung Myau Lue i Chen Y. Chang. "An Investigation into the Strength of Concrete-Filled Tubes". Applied Mechanics and Materials 284-287 (styczeń 2013): 1208–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.284-287.1208.
Pełny tekst źródłaKuang, Yachuan, Pengcheng Liu, Qishi Zhou, Feiyang Fu i Wei Li. "Analysis Method of Design Strengths of P. edulis Bamboo". Forests 13, nr 4 (29.03.2022): 526. http://dx.doi.org/10.3390/f13040526.
Pełny tekst źródłaRotter, J. Michael. "Development of Proposed European Design Rules for Buckling of Axially Compressed Cylinders". Advances in Structural Engineering 1, nr 4 (październik 1998): 273–86. http://dx.doi.org/10.1177/136943329800100404.
Pełny tekst źródłaHertz, K. D. "Concrete strength for fire safety design". Magazine of Concrete Research 57, nr 8 (październik 2005): 445–53. http://dx.doi.org/10.1680/macr.2005.57.8.445.
Pełny tekst źródłaShen, C. L., P. H. Wirsching i G. T. Cashman. "Design Curve to Characterize Fatigue Strength". Journal of Engineering Materials and Technology 118, nr 4 (1.10.1996): 535–41. http://dx.doi.org/10.1115/1.2805953.
Pełny tekst źródłaKanagasundaram, Subramaniam, i Bhushan L. Karihaloo. "Maximum Strength Design of Structural Frames". Journal of Structural Engineering 111, nr 6 (czerwiec 1985): 1267–87. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(1985)111:6(1267).
Pełny tekst źródłaHaydl, Helmut M. "Allowable Strength Design of Mining Structures". Practice Periodical on Structural Design and Construction 21, nr 2 (maj 2016): 04015015. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)sc.1943-5576.0000273.
Pełny tekst źródłaKAWADA, Masakuni, i Koichi HIRATA. "M10 Strength Design for Stirling Engines". Proceedings of the Symposium on Stirlling Cycle 2005.9 (2005): 127–28. http://dx.doi.org/10.1299/jsmessc.2005.9.127.
Pełny tekst źródłaSarrak, V. I., E. N. Artemova i Yu G. Virakhovskii. "Design strength of metastable austenitic steels". Metal Science and Heat Treatment 29, nr 11 (listopad 1987): 856–57. http://dx.doi.org/10.1007/bf00707759.
Pełny tekst źródłaKroll, Bill. "FACILITY DESIGN: Evaluating Strength Training Equipment". National Strength & Conditioning Association Journal 12, nr 3 (1990): 56. http://dx.doi.org/10.1519/0744-0049(1990)012<0056:este>2.3.co;2.
Pełny tekst źródłaKroll, Bill. "FACILITY DESIGN: Selecting Strength Training Equipment". National Strength & Conditioning Association Journal 12, nr 5 (1990): 65. http://dx.doi.org/10.1519/0744-0049(1990)012<0065:sste>2.3.co;2.
Pełny tekst źródłaAntsiferov, V. N., N. N. Maslennikov i A. A. Shatsov. "Design strength of steel-copper pseudoalloys". Soviet Materials Science 26, nr 6 (1991): 697–700. http://dx.doi.org/10.1007/bf00723661.
Pełny tekst źródłaTrahair, Nicholas S. "Strength design of cruciform steel columns". Engineering Structures 35 (luty 2012): 307–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.11.026.
Pełny tekst źródłaLeder, Helmut, Claus-Christian Carbon i Robert Kreuzbauer. "Product-design perception and brand strength". Thexis 24, nr 2 (maj 2007): 4–7. http://dx.doi.org/10.1007/bf03249147.
Pełny tekst źródłaLyamina, Elena A., i Olga V. Novozhilova. "Design of equi-strength rotating disk". Modern Transportation Systems and Technologies 9, nr 1 (28.03.2023): 122–34. http://dx.doi.org/10.17816/transsyst202391122-134.
Pełny tekst źródłaChen, Guofei. "Optimized Design Solutions for Roof Strength Using Advanced High Strength Steels". SAE International Journal of Materials and Manufacturing 3, nr 1 (12.04.2010): 90–98. http://dx.doi.org/10.4271/2010-01-0214.
Pełny tekst źródłaZhang, Mingyue, Yingying Zhang, Guangchun Zhou i Hanyin Li. "Essential Design Strength and Unified Strength Condition of ETFE Membrane Material". Polymers 14, nr 23 (27.11.2022): 5166. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235166.
Pełny tekst źródłaCampione, G., A. Monaco i G. Minafò. "Shear strength of high-strength concrete beams: Modeling and design recommendations". Engineering Structures 69 (czerwiec 2014): 116–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.02.029.
Pełny tekst źródłaArce, Andres, Anastasija Komkova, Jorn Van De Sande, Catherine G. Papanicolaou i Thanasis C. Triantafillou. "Optimal Design of Ferronickel Slag Alkali-Activated Material for High Thermal Load Applications Developed by Design of Experiment". Materials 15, nr 13 (21.06.2022): 4379. http://dx.doi.org/10.3390/ma15134379.
Pełny tekst źródłaZhao, Zhi Li, Tao Wang, Hong Yuan Fang i Jian Guo Yang. "Enhancement of Load-Carrying Capacity of Undermatching Butt Joints by Weld Shape Design". Advanced Materials Research 189-193 (luty 2011): 3279–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.189-193.3279.
Pełny tekst źródłaLee, Swoo-Heon, Kyung-Jae Shin, So-Yeong Kim i Hee-Du Lee. "Numerical Study on the Deformation Behavior of Longitudinal Plate-to-High-Strength Circular Hollow-Section X-Joints under Axial Load". Applied Sciences 9, nr 19 (24.09.2019): 3999. http://dx.doi.org/10.3390/app9193999.
Pełny tekst źródłaBAN, H. Y., G. SHI, Y. J. SHI i Y. Q. WANG. "COLUMN BUCKLING TESTS OF 420 MPA HIGH STRENGTH STEEL SINGLE EQUAL ANGLES". International Journal of Structural Stability and Dynamics 13, nr 02 (marzec 2013): 1250069. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455412500691.
Pełny tekst źródłaMendis, P., i C. French. "Bond Strength of Reinforcement in High-Strength Concrete". Advances in Structural Engineering 3, nr 3 (lipiec 2000): 245–53. http://dx.doi.org/10.1260/1369433001502175.
Pełny tekst źródłaHo, J. C. M., i J. Peng. "Strain gradient effects on flexural strength design of normal-strength concrete columns". Engineering Structures 33, nr 1 (styczeń 2011): 18–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2010.09.014.
Pełny tekst źródłaHo, J. C. M., i J. Peng. "Strain gradient effects on flexural strength design of normal-strength concrete beams". Structural Design of Tall and Special Buildings 22, nr 1 (18.11.2010): 29–49. http://dx.doi.org/10.1002/tal.655.
Pełny tekst źródłaSá, Ayrton Wagner dos Santos Gomes de, Yane Coutinho, Renan Gustavo Pacheco Soares, Fernanda Cavalcanti Ferreira i Arnaldo Manoel Pereira Carneiro. "Evaluation of compressive strength of concrete with metakaolin using different levelling techniques". Research, Society and Development 10, nr 3 (17.03.2021): e31510313341. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13341.
Pełny tekst źródłaLohaus, Ludger, Nadja Oneschkow i Maik Wefer. "Design model for the fatigue behaviour of normal-strength, high-strength and ultra-high-strength concrete". Structural Concrete 13, nr 3 (wrzesień 2012): 182–92. http://dx.doi.org/10.1002/suco.201100054.
Pełny tekst źródłaPashan, Amit, i M. U. Hosain. "New design equations for channel shear connectors in composite beams". Canadian Journal of Civil Engineering 36, nr 9 (wrzesień 2009): 1435–43. http://dx.doi.org/10.1139/l09-078.
Pełny tekst źródłaHarabinova, Slavka, Eva Panulinova, Eva Kormaníkova i Kamila Kotrasova. "IMPORTANCE OF SOIL SHEAR STRENGTH PARAMETERS FOR OPTIMAL DESIGN OF THE BUILDING FOUNDATION". Theory and Building Practice 2019, nr 1 (20.12.2019): 5–11. http://dx.doi.org/10.23939/jtbp2019.01.005.
Pełny tekst źródłaMeechang, Clarence Meripa, Jayakumar Muthuramalingam i Nicholas Tam. "Durability Performance of Geopolymer Concrete of Various Strength". Civil and Sustainable Urban Engineering 3, nr 1 (7.02.2023): 16–24. http://dx.doi.org/10.53623/csue.v3i1.171.
Pełny tekst źródłaPerelmuter, Anatoly. "STRENGTH ANALYSIS IN DESIGN CODES AND SOFTWARE". International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 16, nr 4 (28.12.2020): 69–79. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2020-16-4-69-79.
Pełny tekst źródłaLee, Jin Ah, Hyoung Taek Hong i Heung Jae Chun. "Strength Design of Lightweight Composite Bicycle Frame". Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A 37, nr 2 (4.02.2013): 265–70. http://dx.doi.org/10.3795/ksme-a.2013.37.2.265.
Pełny tekst źródłaWang, Z. J., L. H. Kang, A. S. Kretov i S. Huang. "Strength design model for thin-walled structures". Russian Aeronautics (Iz VUZ) 59, nr 1 (styczeń 2016): 126–33. http://dx.doi.org/10.3103/s1068799816010207.
Pełny tekst źródłaMiyake, J., G. Ghosh i M. E. Fine. "Design of High-Strength, High-Conductivity Alloys". MRS Bulletin 21, nr 6 (czerwiec 1996): 13–18. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400046005.
Pełny tekst źródłaGao, Lianxin. "Strength design of premium threaded casing connection". Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) 17, nr 01 (2004): 110. http://dx.doi.org/10.3901/cjme.2004.01.110.
Pełny tekst źródłaMa, Jian Dong, Yu Xiang Li i Shu Zhong Lin. "Equal Strength Continuous Sucker Rod's Optimization Design". Applied Mechanics and Materials 419 (październik 2013): 240–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.419.240.
Pełny tekst źródłaZhang, Xin Hua, Sai Tian, Huai Ru Dai, Wei Lin, Zhi Chun Yao, Yun Bo Wang, Qiao Yu Kong i Jia Wen Zhu. "Study Strength of Recycled Concrete Mix Design". Applied Mechanics and Materials 423-426 (wrzesień 2013): 1072–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.423-426.1072.
Pełny tekst źródłaCaballero, Francisca García, i Harshad K. D. H. Bhadeshia. "Design of Novel High-Strength Bainitic Steels". Materials Science Forum 426-432 (sierpień 2003): 1337–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.426-432.1337.
Pełny tekst źródłaZhou, Cun Long, Hui Liu i Qing Xue Huang. "Design Considerations in High Strength Plate Leveler". Advanced Materials Research 145 (październik 2010): 458–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.145.458.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhi. "Mechanical Chuck Design and Slip Strength Analysis". E3S Web of Conferences 299 (2021): 01014. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202129901014.
Pełny tekst źródłaKwon, Soon-man, i Young-Bin Cha. "Strength Design of Cam Rack Pinion System". Journal of the Korean Society of Manufacturing Technology Engineers 30, nr 3 (15.06.2021): 174–80. http://dx.doi.org/10.7735/ksmte.2021.30.3.174.
Pełny tekst źródła