Artykuły w czasopismach na temat „Modele hysteresis”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Modele hysteresis”.
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.
Meleshenko, Peter A., Akim V. Tolkachev, Mikhail E. Semenov, Alla V. Perova, Andrey I. Barsukov i Alexander F. Klinskikh. "Discrete hysteretic sine-Gordon model: soliton versus hysteresis". MATEC Web of Conferences 241 (2018): 01027. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201824101027.
Pełny tekst źródłaKtena, A., D. I. Fotiadis i C. V. Massalas. "Hysteresis Modelling in Ferromagnetic Composites". Advanced Composites Letters 13, nr 1 (styczeń 2004): 096369350401300. http://dx.doi.org/10.1177/096369350401300109.
Pełny tekst źródłaZakerzadeh, Mohammad R., i Hassan Sayyaadi. "Experimental comparison of some phenomenological hysteresis models in characterizing hysteresis behavior of shape memory alloy actuators". Journal of Intelligent Material Systems and Structures 23, nr 12 (1.06.2012): 1287–309. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x12448444.
Pełny tekst źródłaNiu, Yibo, Xiaoyi Jin, Zhikun He i Panpan Meng. "Research on the linear driving characteristics of endoscopic continuous robot". Journal of Physics: Conference Series 2704, nr 1 (1.02.2024): 012027. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2704/1/012027.
Pełny tekst źródłaMeng, Ai Hua, Han Lin He, Min Kong i Ming Fan Li. "The Hysteresis Model of Terfenol-D with Magneto-Stress Coupling". Applied Mechanics and Materials 121-126 (październik 2011): 4820–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.121-126.4820.
Pełny tekst źródłaWang, Lin Xiang, Rong Liu i Roderick Melnik. "Feedback Linearization of Hysteretic Thermoelastic Dynamics of Shape Memory Alloy Actuators with Phase Transformations". Advanced Materials Research 47-50 (czerwiec 2008): 69–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.69.
Pełny tekst źródłaDu, Xiu Quan, Lin Xiang Wang, Zhi Feng Tang i Fu Zai Lv. "Modeling the Rate Dependent Hysteretic Dynamics of Magnetostrictive Transducers". Applied Mechanics and Materials 529 (czerwiec 2014): 312–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.529.312.
Pełny tekst źródłaGhafarirad, H., SM Rezaei, M. Zareinejad i NA Mardi. "Charge-based hysteresis compensation in low impedance piezoelectric actuators by a modified Prandtl–Ishlinskii model". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 233, nr 1 (24.11.2017): 83–93. http://dx.doi.org/10.1177/0954408917743391.
Pełny tekst źródłaFolhento, Pedro, Manuel Braz-César i Rui Barros. "Cyclic response of a reinforced concrete frame: Comparison of experimental results with different hysteretic models". AIMS Materials Science 8, nr 6 (2021): 917–31. http://dx.doi.org/10.3934/matersci.2021056.
Pełny tekst źródłaBiolek, Zdeněk, Dalibor Biolek, Viera Biolková i Zdeněk Kolka. "Extended Higher-Order Elements with Frequency-Doubled Parameters: The Hysteresis Loops Are Always of Type II". Sensors 23, nr 16 (15.08.2023): 7179. http://dx.doi.org/10.3390/s23167179.
Pełny tekst źródłaNicoletti, Rodrigo, i Robert Liebich. "Analysis of long wind turbine blades with shape memory alloy wires in super-elastic phase". Journal of Intelligent Material Systems and Structures 29, nr 15 (5.07.2018): 3108–23. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x18783078.
Pełny tekst źródłaNeshat, Sajjad S., i Gary A. Pope. "Three-Phase Relative Permeability and Capillary Pressure Models With Hysteresis and Compositional Consistency". SPE Journal 23, nr 06 (10.09.2018): 2394–408. http://dx.doi.org/10.2118/191384-pa.
Pełny tekst źródłaFovet, O., L. Ruiz, M. Hrachowitz, M. Faucheux i C. Gascuel-Odoux. "Hydrological hysteresis and its value for assessing process consistency in catchment conceptual models". Hydrology and Earth System Sciences 19, nr 1 (7.01.2015): 105–23. http://dx.doi.org/10.5194/hess-19-105-2015.
Pełny tekst źródłaSumarac, Dragoslav, Bojan Medjo i Natasa Trisovic. "Hysteretic behavior modeling of elastoplastic materials". Theoretical and Applied Mechanics 35, nr 1-3 (2008): 287–304. http://dx.doi.org/10.2298/tam0803287s.
Pełny tekst źródłaFovet, O., L. Ruiz, M. Hrachowitz, M. Faucheux i C. Gascuel-Odoux. "Hydrological hysteresis in catchments and its value for assessing process consistency in conceptual models". Hydrology and Earth System Sciences Discussions 11, nr 5 (28.05.2014): 5663–707. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-11-5663-2014.
Pełny tekst źródłaHassani, Vahid, Tegoeh Tjahjowidodo i Albert D. Soetarto. "Modeling Hysteresis with Inertial-Dependent Prandtl-Ishlinskii Model in Wide-Band Frequency-Operated Piezoelectric Actuator". Smart Materials Research 2012 (24.01.2012): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2012/164062.
Pełny tekst źródłaDimian, M., P. Andrei i M. Grayson. "Hybrid models of hysteresis for mixed hysteretic loops in heterogeneous magnetic materials". Journal of Applied Physics 115, nr 17 (7.05.2014): 17D103. http://dx.doi.org/10.1063/1.4853295.
Pełny tekst źródłaAwrejcewicz, Jan, i Larisa Dzyubak. "Hysteresis modelling and chaos prediction in one- and two-DOF hysteretic models". Archive of Applied Mechanics 77, nr 5 (19.12.2006): 261–79. http://dx.doi.org/10.1007/s00419-006-0101-1.
Pełny tekst źródłaMarszalek, Wieslaw. "Self-Crossing Memristive Pinched Hystereses in Autonomous Implicit Models". Journal of Circuits, Systems and Computers 28, nr 08 (lipiec 2019): 1950139. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126619501391.
Pełny tekst źródłaPham, Hung Q., Delwyn G. Fredlund i S. Lee Barbour. "A study of hysteresis models for soil-water characteristic curves". Canadian Geotechnical Journal 42, nr 6 (1.12.2005): 1548–68. http://dx.doi.org/10.1139/t05-071.
Pełny tekst źródłaI.M., Bedritsky, Bazarov L.Kh., Zhuraeva K.K. i Mirasadov M.Zh. "COMPARISON OF MODELS OF MAGNETIZATION CURVES AND HYSTERESIS LOOPS ACCORDING TO THE GILES-ATHERTON MODEL FOR SOFT MAGNETIC AMORPHOUS ALLOYS". International Journal of Advance Scientific Research 03, nr 02 (1.02.2023): 38–52. http://dx.doi.org/10.37547/ijasr-03-02-06.
Pełny tekst źródłaKrejčí, Pavel. "Vector hysteresis models". European Journal of Applied Mathematics 2, nr 3 (wrzesień 1991): 281–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0956792500000541.
Pełny tekst źródłaVisintin, Augusto. "Models of hysteresis". Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano 58, nr 1 (grudzień 1988): 221–38. http://dx.doi.org/10.1007/bf02925243.
Pełny tekst źródłaCarboni, Biagio, Walter Lacarbonara, Patrick T. Brewick i Sami F. Masri. "Dynamical response identification of a class of nonlinear hysteretic systems". Journal of Intelligent Material Systems and Structures 29, nr 13 (7.06.2018): 2795–810. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x18778792.
Pełny tekst źródłaKrikelis, Konstantinos, Jin-Song Pei, Koos van Berkel i Maarten Schoukens. "Identification of structured nonlinear state–space models for hysteretic systems using neural network hysteresis operators". Measurement 224 (styczeń 2024): 113966. http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2023.113966.
Pełny tekst źródłaMayergoyz, I. "Mathematical models of hysteresis". IEEE Transactions on Magnetics 22, nr 5 (wrzesień 1986): 603–8. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.1986.1064347.
Pełny tekst źródłaMayergoyz, I. D. "Mathematical Models of Hysteresis". Physical Review Letters 56, nr 15 (14.04.1986): 1518–21. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.56.1518.
Pełny tekst źródłaKopfová, J. "Hysteresis in biological models". Journal of Physics: Conference Series 55 (1.12.2006): 130–34. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/55/1/012.
Pełny tekst źródłaMacki, Jack W., Paolo Nistri i Pietro Zecca. "Mathematical Models for Hysteresis". SIAM Review 35, nr 1 (marzec 1993): 94–123. http://dx.doi.org/10.1137/1035005.
Pełny tekst źródłaWang, Lin Xiang, Ying Chen i Wen Li Zhao. "Macroscopic Differential Model for Hysteresis and Butterfly-Shaped Behavior in Ferroelectric Materials". Advanced Materials Research 47-50 (czerwiec 2008): 65–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.65.
Pełny tekst źródłaRAI, RENUKA, i HARJINDER SINGH. "HYSTERESIS STUDIES IN MAPS". Modern Physics Letters B 13, nr 06n07 (20.03.1999): 181–92. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984999000257.
Pełny tekst źródłaSong, Min-Ho, Hee-Sung Yoon i Chang-Seop Koh. "Improved E&S Vector Hysteresis Model for the Precise Modeling of Vector Magnetic Properties of Electrical Steel Sheet". Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers 60, nr 9 (1.09.2011): 1684–92. http://dx.doi.org/10.5370/kiee.2011.60.9.1684.
Pełny tekst źródłaPetrun, Martin, Simon Steentjes, Kay Hameyer i Drago Dolinar. "Comparison of static hysteresis models subject to arbitrary magnetization waveforms". COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 36, nr 3 (2.05.2017): 774–90. http://dx.doi.org/10.1108/compel-09-2016-0424.
Pełny tekst źródłaÇam, Necda, i Ümit Akıncı. "Effect of the dipolar interaction on the dynamic hysteresis properties of 2D-nanodisks: out of plane driving field case". Physica Scripta 98, nr 12 (29.11.2023): 125976. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ad0d98.
Pełny tekst źródłaRubežić, Vesna, Luka Lazović i Ana Jovanović. "Parameter identification of Jiles–Atherton model using the chaotic optimization method". COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 37, nr 6 (5.11.2018): 2067–80. http://dx.doi.org/10.1108/compel-11-2017-0496.
Pełny tekst źródłaAl Janaideh, Mohammad, i Pavel Krejčí. "Prandtl–Ishlinskii hysteresis models for complex time dependent hysteresis nonlinearities". Physica B: Condensed Matter 407, nr 9 (maj 2012): 1365–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2011.09.041.
Pełny tekst źródłaMayergoyz, I. D. "Dynamic Preisach models of hysteresis". IEEE Transactions on Magnetics 24, nr 6 (1988): 2925–27. http://dx.doi.org/10.1109/20.92290.
Pełny tekst źródłaDella Torre, E. "Energy considerations in hysteresis models". IEEE Transactions on Magnetics 28, nr 5 (wrzesień 1992): 2608–10. http://dx.doi.org/10.1109/20.179572.
Pełny tekst źródłaShtern, Vladimir. "Models of fold-related hysteresis". Physics of Fluids 30, nr 5 (maj 2018): 054101. http://dx.doi.org/10.1063/1.5024930.
Pełny tekst źródłaWłodarski, Zdzisław, Jadwiga Włodarska i Andrzej Brykalski. "Experimental verification of hysteresis models". Physica B: Condensed Matter 372, nr 1-2 (luty 2006): 160–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2005.10.039.
Pełny tekst źródłaStancu, Alexandru, Cristian Pǎpuşoi i Leonard Spînu. "Mixed-type models of hysteresis". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 150, nr 1 (wrzesień 1995): 124–30. http://dx.doi.org/10.1016/0304-8853(95)00110-7.
Pełny tekst źródłaMayergoyz, I. D. "Vector Preisach hysteresis models (invited)". Journal of Applied Physics 63, nr 8 (15.04.1988): 2995–3000. http://dx.doi.org/10.1063/1.340926.
Pełny tekst źródłaKrejčı́, Pavel, i Jürgen Sprekels. "Phase-Field Models with Hysteresis". Journal of Mathematical Analysis and Applications 252, nr 1 (grudzień 2000): 198–219. http://dx.doi.org/10.1006/jmaa.2000.6974.
Pełny tekst źródłaYu, Jianqiang, Xiaomin Dong, Shuaishuai Sun i Weihua Li. "Comparison of dynamic models based on backbone curve for rotary magneto-rheological damper". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 234, nr 14 (11.06.2019): 2732–40. http://dx.doi.org/10.1177/0954406219856392.
Pełny tekst źródłaDaniels, Bram, Timo Overboom i Elena Lomonova. "Coupled statistical and dynamic loss prediction of high-permeability grain-oriented electrical steel". European Physical Journal Applied Physics 90, nr 1 (kwiecień 2020): 10901. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2020200018.
Pełny tekst źródłaPimenov, Alexander, i Dmitrii Rachinskii. "Homoclinic orbits in a two-patch predator-prey model with Preisach hysteresis operator". Mathematica Bohemica 139, nr 2 (2014): 285–98. http://dx.doi.org/10.21136/mb.2014.143855.
Pełny tekst źródłaNie, Zhuoyun, Chanjun Fu, Ruijuan Liu, Dongsheng Guo i Yijing Ma. "Asymmetric Prandtl-Ishlinskii Hysteresis Model for Giant Magnetostrictive Actuator". Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 20, nr 2 (18.03.2016): 223–30. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2016.p0223.
Pełny tekst źródłaDanilin, Alexander, Alexey Kurbatov i Sergey Zhavoronok. "SIMULATION OF A MULTI-FREQUENCY STOCKBRIDGE VIBRATION DAMPER OSCILATIONS WITH ENERGY SCATTERING HYSTERESIS". International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 16, nr 4 (28.12.2020): 29–37. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2020-16-4-29-37.
Pełny tekst źródłaLund Frandsen, Henrik, i Staffan Svensson. "Implementation of sorption hysteresis in multi-Fickian moisture transport". Holzforschung 61, nr 6 (1.11.2007): 693–701. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2007.113.
Pełny tekst źródłaWang, Anle, Yunong Zhou i Martin H. Müser. "Modeling Adhesive Hysteresis". Lubricants 9, nr 2 (8.02.2021): 17. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants9020017.
Pełny tekst źródła