Gotowa bibliografia na temat „Strength of materials – tables”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Strength of materials – tables”.
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.
Artykuły w czasopismach na temat "Strength of materials – tables"
Osakue, Edward, Lucky Anetor i Kendall Harris. "An estimate of the pitting strength of steel materials". FME Transactions 49, nr 1 (2021): 1–20. http://dx.doi.org/10.5937/fme2101001o.
Pełny tekst źródłaCanbula, Deniz, i Bora Canbula. "A Study of Photoneutron Reactions Using Statistical Analysis". East European Journal of Physics, nr 4 (6.12.2022): 99–103. http://dx.doi.org/10.26565/2312-4334-2022-4-08.
Pełny tekst źródłaCong, Tianji, Madelon Hulsebos, Zhenjie Sun, Paul Groth i H. V. Jagadish. "Observatory: Characterizing Embeddings of Relational Tables". Proceedings of the VLDB Endowment 17, nr 4 (grudzień 2023): 849–62. http://dx.doi.org/10.14778/3636218.3636237.
Pełny tekst źródłaSARAÇOĞLU, Mustafa Halûk, Gökhan GÜÇLÜ i Fethullah USLU. "Deflection analysis of functionally graded equal strength beams". European Mechanical Science 6, nr 2 (26.06.2022): 119–28. http://dx.doi.org/10.26701/ems.1015629.
Pełny tekst źródłaPanda, Anton, Ema Nováková-Marcinčinová, Ľudmila Nováková-Marcinčinová, Tibor Krenický i Tadeusz Zaborowski. "Production from PLA Materials Processed Vertically by FDM Method RP Technology". Key Engineering Materials 756 (wrzesień 2017): 80–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.756.80.
Pełny tekst źródłaMotte, Robin, i Wim De Waele. "An Overview of Estimations for the High-Cycle Fatigue Strength of Conventionally Manufactured Steels Based on Other Mechanical Properties". Metals 14, nr 1 (10.01.2024): 85. http://dx.doi.org/10.3390/met14010085.
Pełny tekst źródłaWasiana, M. Rizky Faisal Dermawan, i Iswanto Iswanto. "Analysis of Weld Joint Strength on Galvanized Material Using Rb-26 Electrode". Procedia of Engineering and Life Science 7 (13.03.2024): 295–99. http://dx.doi.org/10.21070/pels.v7i0.1469.
Pełny tekst źródłaGnatowski, Adam, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Rafał Gołębski i Kamil Mirek. "Analysis of polymeric materials properties changes after addition of reinforcing fibers". International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 30, nr 6 (29.05.2019): 2833–43. http://dx.doi.org/10.1108/hff-02-2019-0107.
Pełny tekst źródłaGhodke, Prof Kiran. "Preparing Design Aids for Fe550 Steel for M25 Grade of using Concrete from SP-16". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 12, nr 4 (30.04.2024): 3445–56. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2024.60623.
Pełny tekst źródłaGhodke, Prof Kiran. "Preparing Design Aids for Fe550 Steel for M20 Grade of Concrete Using SP-16". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 12, nr 4 (30.04.2024): 3646–57. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2024.60621.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Strength of materials – tables"
Fichtner, Frauke. "Identification and Variation of some Functionality Related Characteristics of Pharmaceutically Relevant Solid Materials and their Effect on Product Performance". Doctoral thesis, Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7462.
Pełny tekst źródłaSoutsos, Marios Nicou. "Mix design, workability heat evolution and strength development of high strength concrete". Thesis, University College London (University of London), 1992. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.308062.
Pełny tekst źródłaWang, Congwei. "On the strength of defective graphene materials". Thesis, Queen Mary, University of London, 2014. http://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/9065.
Pełny tekst źródłaBi, Wu. "Racking Strength of Paperboard Based Sheathing Materials". Miami University / OhioLINK, 2004. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=miami1091059928.
Pełny tekst źródłaStone, Robert Michael 1957. "Strength and stiffness of cellular foamed materials". Diss., The University of Arizona, 1997. http://hdl.handle.net/10150/289577.
Pełny tekst źródłaViolette, Melanie Glenn. "Time-dependent compressive strength of unidirectional viscoelastic composite materials /". Digital version accessible at:, 2000. http://wwwlib.umi.com/cr/utexas/main.
Pełny tekst źródłaWen, Edward A. "Compressive strength prediction for composite unmanned aerial vehicles". Morgantown, W. Va. : [West Virginia University Libraries], 1999. http://etd.wvu.edu/templates/showETD.cfm?recnum=959.
Pełny tekst źródłaTitle from document title page. Document formatted into pages; contains ix, 117 p. : ill. (some col.) Includes abstract. Includes bibliographical references (p. 83-84).
Branch, James. "Plastic properties of fresh high strength concrete". Thesis, University of Surrey, 2001. http://epubs.surrey.ac.uk/842953/.
Pełny tekst źródłaCase, Scott Wayne. "Micromechanics of strength-related phenomena in composite materials". Thesis, This resource online, 1993. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09122009-040447/.
Pełny tekst źródłaYoung, Tyler Blaine. "Early-age strength assessment of cement-treated materials /". Diss., CLICK HERE for online access, 2007. http://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd1779.pdf.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Strength of materials – tables"
Young, Warren C. (Warren Clarence), 1923-, Budynas, Richard G. (Richard Gordon) i Sadegh Ali M, red. Roark's formulas for stress and strain. Wyd. 8. New York: McGraw-Hill, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaBudynas, Richard G. (Richard Gordon), Roark, Raymond J. (Raymond Jefferson), 1890-1966 i Knovel (Firm), red. Roark's formulas for stress and strain. Wyd. 7. New York: McGraw-Hill, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaLuk'yanov, Mihail. Collection of problems in strength of materials. ru: INFRA-M Academic Publishing LLC., 2020. http://dx.doi.org/10.12737/989326.
Pełny tekst źródłaRoark, Raymond J. Roark's formulas for stress and strain. Wyd. 7. New York: McGraw-Hill, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaRoark, Raymond J. Roark's formulas for stress and strain. Wyd. 6. New York: McGraw-Hill, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaAlexander, J. M. Strength of materials. Chichester: Ellis Horwood, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaBhaskar, K., i T. K. Varadan. Strength of Materials. Cham: Springer International Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-06377-0.
Pełny tekst źródłaSingh, D. K. Strength of Materials. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-59667-5.
Pełny tekst źródłaKozachenko, A. B. Strength of materials. Moscow: Mir Publishers, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaMendes, Gustavo, i Bruno Lago. Strength of materials. New York: Nova Science Publishers, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Strength of materials – tables"
Rumpel, G., i H. D. Sondershausen. "Strength of Materials". W Dubbel Handbook of Mechanical Engineering, B1—B76. London: Springer London, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-3566-1_2.
Pełny tekst źródłaLucas, George L., Francis W. Cooke i Elizabeth A. Friis. "Strength of Materials". W A Primer of Biomechanics, 36–52. New York, NY: Springer New York, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8487-6_3.
Pełny tekst źródłaChaskalovic, Joël. "Strength of Materials". W Mathematical and Numerical Methods for Partial Differential Equations, 251–311. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03563-5_6.
Pełny tekst źródłaNichols, Daniel H. "Strength of Materials". W Physics for Technology, 123–36. Second edition. | Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis: CRC Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9781351207270-7.
Pełny tekst źródłaBozzuto, Carl. "Strength of Materials". W Boiler Operator's Handbook, 251–56. Wyd. 3. New York: River Publishers, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003207368-9.
Pełny tekst źródłaLeVeau, Barney F. "Strength of Materials". W Biomechanics of Human Motion, 35–53. New York: Routledge, 2024. http://dx.doi.org/10.4324/9781003522775-2.
Pełny tekst źródłaPilato, Louis A., i Michael J. Michno. "Composite Compressive Strength". W Advanced Composite Materials, 128–35. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-35356-1_8.
Pełny tekst źródłaFreiesleben Hansen, Per. "Tables". W The Science of Construction Materials, 276–305. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70898-8_8.
Pełny tekst źródłaChawla, Krishan K. "Monotonic Strength and Fracture". W Composite Materials, 421–49. New York, NY: Springer New York, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-74365-3_12.
Pełny tekst źródłaChawla, Krishan K. "Monotonic Strength and Fracture". W Composite Materials, 377–403. New York, NY: Springer New York, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-2966-5_12.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Strength of materials – tables"
Seat, Han C., i Ian A. Watson. "Laser welding of magnetic materials". W The European Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1998. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_europe.1998.cmb7.
Pełny tekst źródłaVargas, Pedro M. "Tensile Strength of a Girth Weld With a Low-Strength AWSR45 Buttering Layer". W ASME 2005 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2005-71507.
Pełny tekst źródłaBausman, Anita R., A. Fitzgerald Waterland i Dale A. Rice. "An Exploration of Achievable Tightness in ASME B16.5 Standard Flanges for Various Gasket Technologies". W ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2017-65420.
Pełny tekst źródłaElHor, Hassan H., Thomas A. May i Mike L. Jurosek. "Sensitivity Analysis of Static Side Door Intrusion". W ASME 1998 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1998. http://dx.doi.org/10.1115/imece1998-0974.
Pełny tekst źródłaMahajan, Heramb P., Ian Jentz i Tasnim Hassan. "Allowable Stress Development of Diffusion Bonded Alloy 800H for Section III". W ASME 2020 Pressure Vessels & Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2020-21499.
Pełny tekst źródłaAsh, Jason, i Jeffry Welsh. "Biaxial Strength Measurements of IM7/977-2 Carbon/Epoxy Laminates Using Tabbed Cruciform Specimens". W 45th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials Conference. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004. http://dx.doi.org/10.2514/6.2004-1641.
Pełny tekst źródłaKeprate, Arvind, i R. M. Chandima Ratnayake. "Artificial Intelligence Based Approach for Predicting Fatigue Strength Using Composition and Process Parameters". W ASME 2020 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/omae2020-18675.
Pełny tekst źródłaCravero, S., R. Bravo, L. Mantovano i H. Ernst. "Material Behavior of Two High Grade Pipe Steels Under Different Triaxility Levels". W ASME 2010 Pressure Vessels and Piping Division/K-PVP Conference. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2010-26068.
Pełny tekst źródłaAdams, Aaron, Cameron Coates, Eugene Carlson i Andrew Tiller. "Raster Angle and Infill Percentage Influence on Selected Mechanical Properties of 3D Printed Polyethylene Terephthalate Glycol (PETG) and High Impact Polystyrene (HIPS)". W ASME 2023 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2023. http://dx.doi.org/10.1115/imece2023-113203.
Pełny tekst źródłaBrown, Warren, i David Reeves. "An Update on Selecting the Optimum Bolt Assembly Stress for Piping Flanges". W ASME 2007 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2007-26649.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Strength of materials – tables"
Rahman, Shahedur, Rodrigo Salgado, Monica Prezzi i Peter J. Becker. Improvement of Stiffness and Strength of Backfill Soils Through Optimization of Compaction Procedures and Specifications. Purdue University, 2020. http://dx.doi.org/10.5703/1288284317134.
Pełny tekst źródłaLey, M., Zane Lloyd, Shinhyu Kang i Dan Cook. Concrete Pavement Mixtures with High Supplementary Cementitious Materials Content: Volume 3. Illinois Center for Transportation, wrzesień 2021. http://dx.doi.org/10.36501/0197-9191/21-032.
Pełny tekst źródłaMannucci i Demofonti. L51882 Mill Test Techniques for Predicting Crack Arrest Ability in High Toughness Steels. Chantilly, Virginia: Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), marzec 2002. http://dx.doi.org/10.55274/r0011210.
Pełny tekst źródłaThompson, A. W., I. M. Bernstein i A. Voelkel. Fundamentals of Interfacial Strength in Composite Materials. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, listopad 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada198626.
Pełny tekst źródłaVasudevan, Vijay K., i Jainagesh A. Sekhar. Lightweight, High-Strength, Age-Hardenable Nanoscale Materials. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, marzec 2004. http://dx.doi.org/10.21236/ada422041.
Pełny tekst źródłaAksay, I. A., G. C. Stangle, D. M. Dabbs i M. Sarikaya. Microdesigning of Lightweight/High Strength Ceramic Materials. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, lipiec 1989. http://dx.doi.org/10.21236/ada238935.
Pełny tekst źródłaThompson, A. W., i I. M. Bernstein. Fundamentals of Interfacial Strength in Composite Materials. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, maj 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada226701.
Pełny tekst źródłaفائق صديق العبيدي, خالد. Strength of Materials in Quran And Sunna. Academic Journal of Scientific Miracles, listopad 2015. http://dx.doi.org/10.19138/ejaz.37.4.
Pełny tekst źródłaGreen, Brian H. Development of Soil-Based Controlled Low-Strength Materials. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 1999. http://dx.doi.org/10.21236/ada374305.
Pełny tekst źródłaPantsyrnyi, V., A. Shikov i A. Nikulin. Process optimization for advanced high conductivity-high strength materials. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), wrzesień 1998. http://dx.doi.org/10.2172/334204.
Pełny tekst źródła