Artigos de revistas sobre o tema "Brittle behaviour"
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Banerjee, Rajat, e Bikas K. Chakrabarti. "Critical fatigue behaviour in brittle glasses". Bulletin of Materials Science 24, n.º 2 (abril de 2001): 161–64. http://dx.doi.org/10.1007/bf02710094.
Texto completo da fonteVallet, D., e J. C. Charmet. "Mechanical behaviour of brittle cement grains". Journal of Materials Science 30, n.º 11 (junho de 1995): 2962–67. http://dx.doi.org/10.1007/bf00349670.
Texto completo da fonteDlouhý, Ivo, Zdeněk Chlup e Aldo Roberto Boccaccini. "Fracture Behaviour of Brittle (Glass) Matrix Composites". Materials Science Forum 482 (abril de 2005): 115–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.482.115.
Texto completo da fonteXiao, Xiaolan, Jiayun Deng, Qiang Xiong, Qiusheng Yan, Zhengtao Wu e Huatay Lin. "Scratch Behaviour of Bulk Silicon Nitride Ceramics". Micromachines 12, n.º 6 (16 de junho de 2021): 707. http://dx.doi.org/10.3390/mi12060707.
Texto completo da fonteXicheng, Huang, Li Shangkun, Qiang Wei, Chen Gang, Tian Rong e Wang Lixiang. "Numerical Simulation of Crack Initiation and Growth in PBX High Explosive Subject to Compression". EPJ Web of Conferences 183 (2018): 01019. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818301019.
Texto completo da fonteMaeno, Keiki, Masaki Tanaka, Kenji Higashida, Masahiro Fujikura e Kohsaku Ushioda. "The Brittle-to-Ductile Transition Behaviour in Fe-Al Single Crystalline Alloys". Advanced Materials Research 409 (novembro de 2011): 243–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.409.243.
Texto completo da fonteTraidi, Khalil, Véronique Favier, Philippe Lestriez, Karl Debray, Laurent Langlois e Tudor Balan. "Modelling Semi-Solid Behaviour and Brittle Temperature Range". Solid State Phenomena 285 (janeiro de 2019): 361–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.285.361.
Texto completo da fonteRenshaw, Carl E., e Erland M. Schulson. "Universal behaviour in compressive failure of brittle materials". Nature 412, n.º 6850 (agosto de 2001): 897–900. http://dx.doi.org/10.1038/35091045.
Texto completo da fonteWebster, S. E., e P. H. Bateson. "Significance of local brittle zones to structural behaviour". Materials Science and Technology 9, n.º 1 (janeiro de 1993): 83–92. http://dx.doi.org/10.1179/mst.1993.9.1.83.
Texto completo da fonteSieber, Lars, e Richard Stroetmann. "The brittle fracture behaviour of old mild steels". Procedia Structural Integrity 5 (2017): 1019–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2017.07.160.
Texto completo da fonteLynch, S. P. "Concerning the anomalous brittle fracture behaviour of iridium". Scripta Materialia 57, n.º 2 (julho de 2007): 85–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2007.03.039.
Texto completo da fonteAbraham, Farid F., e Huajian Gao. "Anomalous ductile-brittle fracture behaviour in fcc crystals". Philosophical Magazine Letters 78, n.º 4 (outubro de 1998): 307–12. http://dx.doi.org/10.1080/095008398177887.
Texto completo da fonteRoudaut, Ga�lle, Fabienne Poirier, Denise Simatos e Martine Le Meste. "Can dynamical mechanical measurements predict brittle fracture behaviour?" Rheologica Acta 44, n.º 1 (25 de junho de 2004): 104–11. http://dx.doi.org/10.1007/s00397-004-0392-5.
Texto completo da fonteKabir, R., Alfred Cornec e Wolfgang Brocks. "Quasi-Brittle Fracture of Lamellar γTiAl: Simulation Using a Cohesive Model with Stochastic Approach". Key Engineering Materials 324-325 (novembro de 2006): 1317–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.324-325.1317.
Texto completo da fonteGesualdo, Antonio, e Michelina Monaco. "Constitutive behaviour of quasi-brittle materials with anisotropic friction". Latin American Journal of Solids and Structures 12, n.º 4 (agosto de 2015): 695–710. http://dx.doi.org/10.1590/1679-78251345.
Texto completo da fonteKim, Hyoung Seop, e Ping Ma. "Mode II Fracture Behaviour of PBT Modified Brittle Epoxies". Key Engineering Materials 145-149 (outubro de 1997): 759–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.145-149.759.
Texto completo da fonteHong-zhi, Ding, Zhao Ru-bao e Xing Xiu-san. "The fractal behaviour of crack propagation in brittle materials". Acta Physica Sinica (Overseas Edition) 5, n.º 11 (novembro de 1996): 801–8. http://dx.doi.org/10.1088/1004-423x/5/11/001.
Texto completo da fontePei, Linqing, Cheng Lu, Kiet Tieu, Xing Zhao, Liang Zhang, Kuiyu Cheng e Guillaume Michal. "Brittle versus ductile fracture behaviour in nanotwinned FCC crystals". Materials Letters 152 (agosto de 2015): 65–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.074.
Texto completo da fonteShao, J. F. "Poroelastic behaviour of brittle rock materials with anisotropic damage". Mechanics of Materials 30, n.º 1 (setembro de 1998): 41–53. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-6636(98)00025-8.
Texto completo da fonteTaliercio, Alberto, e Roberto Coruzzi. "Mechanical behaviour of brittle matrix composites: a homogenization approach". International Journal of Solids and Structures 36, n.º 24 (agosto de 1999): 3591–615. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7683(98)00167-x.
Texto completo da fonteSadowski, Tomasz. "Modelling of semi-brittle MgO ceramic behaviour under compression". Mechanics of Materials 18, n.º 1 (maio de 1994): 1–16. http://dx.doi.org/10.1016/0167-6636(94)90002-7.
Texto completo da fonteRoberts, R. J., e R. C. Rowe. "Brittle/ductile behaviour in pharmaceutical materials used in tabletting". International Journal of Pharmaceutics 36, n.º 2-3 (maio de 1987): 205–9. http://dx.doi.org/10.1016/0378-5173(87)90157-8.
Texto completo da fonteZhao, Yishu. "Behaviour and criterion of quasi-brittle fracture of metals". Engineering Fracture Mechanics 39, n.º 4 (janeiro de 1991): 683–86. http://dx.doi.org/10.1016/0013-7944(91)90218-p.
Texto completo da fonteLi, Chunlin. "Micromechanics modelling for stress-strain behaviour of brittle rocks". International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 19, n.º 5 (maio de 1995): 331–44. http://dx.doi.org/10.1002/nag.1610190503.
Texto completo da fonteBart, M., J. F. Shao e D. Lydzba. "Poroelastic behaviour of saturated brittle rock with anisotropic damage". International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 24, n.º 15 (2000): 1139–54. http://dx.doi.org/10.1002/1096-9853(20001225)24:15<1139::aid-nag114>3.0.co;2-3.
Texto completo da fonteChristensen, Richard M. "The ductile/brittle transition provides the critical test for materials failure theory". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, n.º 2210 (fevereiro de 2018): 20170817. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2017.0817.
Texto completo da fonteWoignier, Thierry, A. Hafidi Alaoui, Juan Primera e J. Phalippou. "Mechanical Properties of Aerogels : Brittle or Plastic Solids?" Key Engineering Materials 391 (outubro de 2008): 27–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.391.27.
Texto completo da fonteTeixeira, Pedro, Dulce Maria Rodrigues e Altino Loureiro. "Modelling Local Brittle Zones in Welds Using the Finite Element Method". Materials Science Forum 514-516 (maio de 2006): 1419–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.514-516.1419.
Texto completo da fonteGardner, R., S. Piazolo e N. Daczko. "Pinch and swell structures: evidence for brittle-viscous behaviour in the middle crust". Solid Earth Discussions 7, n.º 2 (24 de abril de 2015): 1517–54. http://dx.doi.org/10.5194/sed-7-1517-2015.
Texto completo da fonteKhandavilli, Udaya B. Rao, Aoife M. Buckley, Anita R. Maguire, Mangalampalli S. R. N. Kiran, Upadrasta Ramamurty e Simon E. Lawrence. "Epimers with distinct mechanical behaviours". CrystEngComm 23, n.º 34 (2021): 5848–55. http://dx.doi.org/10.1039/d0ce01723j.
Texto completo da fonteRay, Purusattam. "Statistical physics perspective of fracture in brittle and quasi-brittle materials". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, n.º 2136 (26 de novembro de 2018): 20170396. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2017.0396.
Texto completo da fonteHerrmann, Christoph, Daniel Schneider, Ephraim Schoof, Felix Schwab e Britta Nestler. "Phase-Field Model for the Simulation of Brittle-Anisotropic and Ductile Crack Propagation in Composite Materials". Materials 14, n.º 17 (30 de agosto de 2021): 4956. http://dx.doi.org/10.3390/ma14174956.
Texto completo da fonteDe Almeida, Olivier, Jean-François Ferrero, Laurent Escalé e Gérard Bernhart. "Charpy test investigation of the influence of fabric weave and fibre nature on impact properties of PEEK-reinforced composites". Journal of Thermoplastic Composite Materials 32, n.º 6 (4 de junho de 2018): 729–45. http://dx.doi.org/10.1177/0892705718778744.
Texto completo da fonteForquin, Pascal. "Brittle materials at high-loading rates: an open area of research". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, n.º 2085 (28 de janeiro de 2017): 20160436. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0436.
Texto completo da fonteZhang, X. B., J. Li e S. E. Boukha. "Modelling the failure behaviour of brittle or quasi-brittle materials by analysing the growth of micro-cracks". International Journal of Fracture 160, n.º 1 (9 de outubro de 2009): 73–83. http://dx.doi.org/10.1007/s10704-009-9412-x.
Texto completo da fonteHeard, P. J., e Peter E. J. Flewitt. "Study of Reticulated Vitreous Carbon Foam as a Quasi-Brittle Material". Key Engineering Materials 665 (setembro de 2015): 229–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.665.229.
Texto completo da fonteAtutis, Mantas, e Juozas Valivonis. "REINFORCEMENT CHARACTERISTICS OF PRESTRESSED CONCRETE BEAMS WITH FIBER-REINFORCED POLYMER (FRP) TENDONS". Engineering Structures and Technologies 2, n.º 2 (30 de junho de 2010): 71–78. http://dx.doi.org/10.3846/skt.2010.10.
Texto completo da fonteKiehas, Florian, Anna Kalteis, Michael Jerabek e Zoltán Major. "EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE FAILURE BEHAVIOUR OF POLYPROPYLENE COMPOUNDS FOR INSTRUMENTED PUNCTURE TESTS". Acta Polytechnica CTU Proceedings 18 (23 de outubro de 2018): 66. http://dx.doi.org/10.14311/app.2018.18.0066.
Texto completo da fonteSadowski, T., L. Marsavina, E. Craciun e D. Pietras. "Description of Brittle Behaviour of Alumina/Zirconia 2 Phase Ceramics". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 416 (26 de outubro de 2018): 012059. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/416/1/012059.
Texto completo da fonteXu, Tao, Chun-an Tang, Jian Zhao, Lianchong Li e M. J. Heap. "Modelling the time-dependent rheological behaviour of heterogeneous brittle rocks". Geophysical Journal International 189, n.º 3 (23 de abril de 2012): 1781–96. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.2012.05460.x.
Texto completo da fonteDonzé, Frédéric, e Sophie-Adélaide Magnier. "Formulation of a 3-D numerical model of brittle behaviour". Geophysical Journal International 122, n.º 3 (dezembro de 1995): 790–802. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.1995.tb06838.x.
Texto completo da fonteEbrahem, Firaz, Franz Bamer e Bernd Markert. "Vitreous 2D silica under tension: From brittle to ductile behaviour". Materials Science and Engineering: A 780 (abril de 2020): 139189. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2020.139189.
Texto completo da fonteBansal, P., P. H. Shipway e S. B. Leen. "Finite element modelling of the fracture behaviour of brittle coatings". Surface and Coatings Technology 200, n.º 18-19 (maio de 2006): 5318–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.06.015.
Texto completo da fonteMichot, Gérard, e M. A Loyola de Oliveira. "Plastic Relaxation at Crack Tip: from Brittle to Ductile Behaviour". MATERIALS TRANSACTIONS 42, n.º 1 (2001): 14–19. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans.42.14.
Texto completo da fonteLiang, Chen, e Yu Yuan Zhao. "Quasi-Static and Impact Response of Graded Aluminium Matrix Syntactic Foams". Materials Science Forum 933 (outubro de 2018): 246–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.933.246.
Texto completo da fonteSheng, C. H., M. Nagentrau e N. H. Ibrahim. "Prediction of brittle fracture propagation behaviour of hydroxyapatite (HAp) coating in artificial femoral stem component". Archives of Materials Science and Engineering 114, n.º 1 (1 de março de 2022): 34–41. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.9851.
Texto completo da fonteGunawan, Gunawan, e Amir Arifin. "INTERGRANULAR CORROSION AND DUCTILE-BRITTLE TRANSITION BEHAVIOUR IN MARTENSITIC STAINLESS STEEL". Indonesian Journal of Engineering and Science 2, n.º 3 (8 de setembro de 2021): 031–41. http://dx.doi.org/10.51630/ijes.v2i3.23.
Texto completo da fonteJackson, G. A., Wei Sun e D. Graham McCartney. "The Application of the Small Punch Tensile Test to Evaluate the Ductile to Brittle Transition of a Thermally Sprayed CoNiCrAlY Coating". Key Engineering Materials 734 (abril de 2017): 144–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.734.144.
Texto completo da fonteZhao, Gen Tian. "Seismic Behaviour on Composite Strengthening for Existing Reinforced Concrete Short Columns". Advanced Materials Research 194-196 (fevereiro de 2011): 1986–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.194-196.1986.
Texto completo da fonteZhao, De Shen, Tao Xu, Chun An Tang, Hou Quan Zhang e Zheng Zhao Liang. "Avalanche Behaviour in Microfracturing Process of 3-D Brittle Disordered Material". Key Engineering Materials 297-300 (novembro de 2005): 2567–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.297-300.2567.
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