Artigos de revistas sobre o tema "Composites à fibres – Matériaux – Fatigue"
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Bilba, Ketty, e Marie-Ange Arsène. "Etude de matériaux composites fibres de dictame/ciment". Revue des composites et des matériaux avancés 17, n.º 3 (21 de dezembro de 2007): 327–50. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.327-350.
Texto completo da fonteBourmaud, Alain, Antoine Le Duigou e Christophe Baley. "Recyclage des matériaux composites renforcés par des fibres végétales". Revue des composites et des matériaux avancés 20, n.º 3 (31 de dezembro de 2010): 353–72. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.20.353-372.
Texto completo da fonteChahid, M., M. El Ghorba, M. Benhamou e Z. Azari. "Optimisation fiabiliste de l'endommagement en fatigue d'un matériau composite fibres de verre-époxyde". Matériaux & Techniques 84, n.º 11-12 (1996): 13–17. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684110013.
Texto completo da fonteKoadri, Zainate, Azzedine Benyahia, Nadir Deghfel, Kamel Belmokre, Brahim Nouibat e Ali Redjem. "Étude de l’effet du temps de traitement alcalin de fibres palmier sur le comportement mécanique des matériaux à base d’argile rouge de la région de M’sila". Matériaux & Techniques 107, n.º 4 (2019): 404. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2019031.
Texto completo da fonteBathias, C. "La fatigue des matériaux composites à hautes performances". Matériaux & Techniques 78, n.º 5 (1990): 11–17. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199078050011.
Texto completo da fonteJuarez, Cesar, Gerardo Fajardo e Pedro Valdez. "Caractérisation microstructurale des fibres naturelles pour des matériaux composites à base de ciment". Canadian Journal of Civil Engineering 36, n.º 3 (março de 2009): 449–62. http://dx.doi.org/10.1139/l09-009.
Texto completo da fonteDjoudi, Tarek, Mabrouk Hecini, Daniel Scida, Youcef Djebloun e Belhi Guerira. "Caractérisation physique et mécanique du bois et des fibres issus d’une palme mûre de palmier dattier". Matériaux & Techniques 106, n.º 4 (2018): 403. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018056.
Texto completo da fonteNardin, Michel. "Interfaces fibre-matrice dans les matériaux composites. Applications aux fibres végétales". Revue des composites et des matériaux avancés 16, n.º 1 (23 de abril de 2006): 49–62. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.16.49-62.
Texto completo da fonteRedjel, Bachir. "La ténacité des matériaux composites a fibres courtes orientées au hasard". Matériaux & Techniques 79, n.º 11 (1991): 21–27. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199179110021.
Texto completo da fonteCheour, Khouloud, Mustapha Assarar, Daniel Scida, Rezak Ayad e Xiao-Lu Gong. "Identification des coefficients d’amortissement de matériaux composites à fibres de lin". Revue des composites et des matériaux avancés 26, n.º 3-4 (30 de dezembro de 2016): 367–82. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.26.367-382.
Texto completo da fonteKharrat, M., M. Salvia, A. Chateauminois e L. Vincent. "Contribution à l’étude de la fatigue des matériaux composites SMC". Matériaux & Techniques 84, n.º 3-4 (1996): 10–14. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684030010.
Texto completo da fonteGornet, Laurent, Romain Hamonou, Frédéric Jacquemin, Stéphane Auger e Pierre Chalandon. "Détermination de la souplesse hors plan d’un assemblage de composites boulonnés à l’aide d’une démarche d’homogénéisation". Matériaux & Techniques 106, n.º 3 (2018): 302. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018052.
Texto completo da fonteReis, Paulo N. B., José A. Martins Ferreira, Fernando Antunes e José Domingos M. Costa. "Fatigue Notch Sensibility of Thermoplastic Glass Fibre Composites". Materials Science Forum 514-516 (maio de 2006): 653–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.514-516.653.
Texto completo da fonteKarcagi, Rita, e János Lukács. "Fatigue Crack Growth Tests on Carbon Fibre Reinforced Aluminium Matrix Composites". Materials Science Forum 473-474 (janeiro de 2005): 111–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.473-474.111.
Texto completo da fonteGrohens, Yves, Claude Charreteur, Jérémie Goimard e Christophe Baley. "Influence des intrants agricoles sur l'écobilan des fibres de lin, renforts de matériaux composites". Revue des composites et des matériaux avancés 18, n.º 2 (31 de agosto de 2008): 245–50. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.245-250.
Texto completo da fonteKarama, Moussa, Lofti Toubal e Bernard Lorrain. "Détermination d'un critère de fatigue par thermographie infrarouge pour les matériaux composites". Revue des composites et des matériaux avancés 17, n.º 2 (25 de maio de 2007): 195–206. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.195-206.
Texto completo da fontePiggott, M. R., e D. Loken. "Mesostructures and the Tensile Strength and Fatigue Endurance of Aligned Fibre Composites". Engineering Plastics 1, n.º 4 (janeiro de 1993): 147823919300100. http://dx.doi.org/10.1177/147823919300100402.
Texto completo da fontePiggott, M. R., e D. Loken. "Mesostructures and the Tensile Strength and Fatigue Endurance of Aligned Fibre Composites". Polymers and Polymer Composites 1, n.º 4 (janeiro de 1993): 253–60. http://dx.doi.org/10.1177/096739119300100402.
Texto completo da fonteSerifou, Mamery Adama, Obre Sery Paul Jolissaint, Bleh Raoul Kouassi e Emeruwa Edjikémé. "Analyse physico-mécanique d’un composite paille de riz/ciment". Matériaux & Techniques 108, n.º 2 (2020): 208. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2020024.
Texto completo da fonteBedi, Raman, S. P. Singh e Rakesh Chandra. "Flexural Fatigue-Life Assessment and Strength Prediction of Glass Fibre Reinforced Polymer Concrete Composites". ISRN Materials Science 2014 (27 de março de 2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/928278.
Texto completo da fonteBollet, F., C. Galiotis e M. J. Reece. "Determination of Stress Distribution in Fibre Bridged Cracks in Ceramic Matrix Composites". Advanced Composites Letters 3, n.º 4 (julho de 1994): 096369359400300. http://dx.doi.org/10.1177/096369359400300402.
Texto completo da fonteBalakrishnan, Thinesh Sharma, Mohamed Thariq Hameed Sultan, Farah Syazwani Shahar, Adi Azriff Basri, Ain Umaira Md Shah, Tamer Ali Sebaey, Andrzej Łukaszewicz, Jerzy Józwik e Rafał Grzejda. "Fatigue and Impact Properties of Kenaf/Glass-Reinforced Hybrid Pultruded Composites for Structural Applications". Materials 17, n.º 2 (7 de janeiro de 2024): 302. http://dx.doi.org/10.3390/ma17020302.
Texto completo da fonteSeitl, Stanislav, Zbyněk Keršner, Vlastimil Bílek e Zdeněk Knésl. "Fatigue Parameters of Cement-Based Composites with Various Types of Fibres". Key Engineering Materials 417-418 (outubro de 2009): 129–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.417-418.129.
Texto completo da fonteFantozzi, Gilbert, Pascal Reynaud e Dominique Rouby. "Fatigue Behaviour of Structural Ceramic Composites". Advances in Science and Technology 45 (outubro de 2006): 1664–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.45.1664.
Texto completo da fonteSaouab, Abdelghani, Qianqian Chen, Philippe Boisse, Chung Hae Park e Joël Bréard. "Simulation de la mise en forme des matériaux composites à fibres continues et à matrice thermoplastique". Revue des composites et des matériaux avancés 21, n.º 3 (31 de dezembro de 2011): 271–92. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.21.271-292.
Texto completo da fonteTancrez, Jean-Pierre, François Rietsch e José Pabiot. "Caractérisation des longueurs de fibres dans différents types de composites polypropylène-fibres de verre courtes—2éme partie. Etude des matériaux après injection". European Polymer Journal 30, n.º 12 (dezembro de 1994): 1479–87. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(94)90282-8.
Texto completo da fonteIhamouchen, Chadia, Hocine Djidjelli, Amar Boukerrou, Françoise Fenouillot e Clair Barres. "Comportement mécanique et propriétés thermique des composites polyéthyènes renforcés par des fibres lignocellolusiques". Matériaux & Techniques 106, n.º 6 (2018): 601. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018064.
Texto completo da fonteJacquesson, M., M. H. VidalSétif, R. Valle, N. Godin, A. Girard e R. Fougères. "Fatigue behaviour of aluminium matrix composites reinforced with continuous alumina fibres". Materials Science and Technology 16, n.º 7-8 (julho de 2000): 830–36. http://dx.doi.org/10.1179/026708300101508513.
Texto completo da fonteMir, A., C. Aribi e B. Bezzazi. "Fatigue Behaviour of the Laminates Jute/Epoxy". Advanced Materials Research 682 (abril de 2013): 65–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.682.65.
Texto completo da fonteFiore, L., P. Frangville e L. Vincent. "Mise au point d’un essai de fatigue en flexion pour la caractérisation de matériaux composites". Matériaux & Techniques 74, n.º 3-4 (1986): 71–72. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198674030071.
Texto completo da fonteGao, Xingzhong, Muhammad Umair, Yasir Nawab, Zeeshan Latif, Sheraz Ahmad, Amna Siddique e Hongyue Yang. "Mode I Fatigue of Fibre Reinforced Polymeric Composites: A Review". Polymers 14, n.º 21 (27 de outubro de 2022): 4558. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214558.
Texto completo da fonteTsai, Shang-Nan, Declan Carolan, Stephan Sprenger e Ambrose C. Taylor. "Fracture and fatigue behaviour of carbon fibre composites with nanoparticle-sized fibres". Composite Structures 217 (junho de 2019): 143–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.03.015.
Texto completo da fonteHelaly, F. M., S. H. El-Sabbagh e L. Abd El-latif. "Evaluation of the Mechanical and Ultrasonic Properties of Butadiene-Acrylonitrile Rubber Containing Short Aramid Fibres". Polymers and Polymer Composites 13, n.º 3 (março de 2005): 281–99. http://dx.doi.org/10.1177/096739110501300308.
Texto completo da fontePegoretti, Alessandro, e Theonis Riccò. "Fatigue crack propagation in polypropylene reinforced with short glass fibres". Composites Science and Technology 59, n.º 7 (maio de 1999): 1055–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0266-3538(98)00143-2.
Texto completo da fonteNadia, Kassim, Mohamad Ridzwan Ishak e S. Misri. "Kenaf Fibre: Its Potential and Review on Bending Fatigue of Hollow Shaft Composites". Applied Mechanics and Materials 629 (outubro de 2014): 395–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.629.395.
Texto completo da fonteFoti, Federico, Yannick Pannier, Marco Gigliotti, Marie Christine Lafarie-Frenot, David Mellier e Thach Can Luu. "Fatigue multi-physique de matériaux composites à matrice organique stratifiés croisés [0/90]spour applications aéronautiques". Matériaux & Techniques 104, n.º 4 (2016): 406. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2016019.
Texto completo da fonteTolêdo Filho, Romildo Dias, Kuruvilla Joseph, Khosrow Ghavami e George Leslie England. "THE USE OF SISAL FIBRE AS REINFORCEMENT IN CEMENT BASED COMPOSITES". Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 3, n.º 2 (agosto de 1999): 245–56. http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v3n2p245-256.
Texto completo da fontePlumtree, A., e G. Shen. "Prediction of Fatigue Damage Development in Undirectional Long fibre Composites". Engineering Plastics 2, n.º 2 (janeiro de 1994): 147823919400200. http://dx.doi.org/10.1177/147823919400200202.
Texto completo da fontePlumtree, A., e G. Shen. "Prediction of Fatigue Damage Development in Undirectional Long fibre Composites". Polymers and Polymer Composites 2, n.º 2 (fevereiro de 1994): 83–90. http://dx.doi.org/10.1177/096739119400200202.
Texto completo da fonteBertrand, S., F. Germain, R. Pailler e J. Lamon. "Thermomechanical Behaviour of 2D-SiC/Sic Composites with Nanoscale-Multilayered (PyC/SiC)n Interphases". Advanced Composites Letters 8, n.º 6 (novembro de 1999): 096369359900800. http://dx.doi.org/10.1177/096369359900800606.
Texto completo da fonteFournier, P., Ph Reynaud, F. Platon e J. Absi. "Tribological behaviour of carbon-fibre-reinforced SiC matrix composites". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 214, n.º 3 (1 de março de 2000): 291–306. http://dx.doi.org/10.1243/1350650001543188.
Texto completo da fonteCarvelli, Valter, Toru Fujii e Kazuya Okubo. "The effect of microfibrils cellulose modified epoxy on the quasi-static and fatigue behaviour of open hole carbon textile composites". Journal of Composite Materials 52, n.º 24 (19 de março de 2018): 3365–80. http://dx.doi.org/10.1177/0021998318765623.
Texto completo da fonteOnuoha, Chukwudike. "Tribological Behaviour of Periwinkle Shell Powder-Filled Recycled Polypropylene Composites". International Journal of Engineering and Technologies 17 (maio de 2019): 11–20. http://dx.doi.org/10.18052/www.scipress.com/ijet.17.11.
Texto completo da fonteOnuoha, Chukwudike. "Tribological Behaviour of Periwinkle Shell Powder-Filled Recycled Polypropylene Composites". International Journal of Engineering and Technologies 17 (16 de maio de 2019): 11–20. http://dx.doi.org/10.56431/p-1u74v2.
Texto completo da fonteJavanshour, F., A. Prapavesis, N. Pournoori, G. C. Soares, O. Orell, T. Pärnänen, M. Kanerva, A. W. Van Vuure e E. Sarlin. "Impact and fatigue tolerant natural fibre reinforced thermoplastic composites by using non-dry fibres". Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 161 (outubro de 2022): 107110. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2022.107110.
Texto completo da fonteRay, D., B. K. Sarkar e N. R. Bose. "Impact fatigue behaviour of vinylester resin matrix composites reinforced with alkali treated jute fibres". Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 33, n.º 2 (fevereiro de 2002): 233–41. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-835x(01)00096-3.
Texto completo da fontePeijs, A. A. J. M., e J. M. M. de Kok. "Hybrid composites based on polyethylene and carbon fibres. Part 6: Tensile and fatigue behaviour". Composites 24, n.º 1 (janeiro de 1993): 19–32. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4361(93)90260-f.
Texto completo da fonteArabi, N. "Static and cyclic performance of cementitious composites reinforced with glass-fibres". Materiales de Construcción 68, n.º 329 (5 de março de 2018): 146. http://dx.doi.org/10.3989/mc.2018.10216.
Texto completo da fonteAnandakumar, R., M. S. Ravikumar e C. Selvamony. "Mathematical Prediction for BFRP Retrofitted after Fatigue Loading of Concrete Specimens". JOURNAL OF ADVANCES IN CHEMISTRY 13, n.º 10 (4 de março de 2017): 5944–53. http://dx.doi.org/10.24297/jac.v13i10.5884.
Texto completo da fonteLa Rosa, Angela Daniela, e Stergios Goutianos. "Benefits and Opportunities of Reusing Waste Rotor Blades Materials from a Life Cycle Perspective". Key Engineering Materials 919 (11 de maio de 2022): 270–77. http://dx.doi.org/10.4028/p-yzl390.
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