Articles de revues sur le sujet « Metals Fatigue »
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Correia, J. A. F. O., A. M. P. De Jesus, I. F. Pariente, J. Belzunce et A. Fernández-Canteli. « Mechanical fatigue of metals ». Engineering Fracture Mechanics 185 (novembre 2017) : 1. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.10.029.
Texte intégralPolák, Jaroslav, Jiří Man et Ivo Kuběna. « The True Shape of Persistent Slip Markings in Fatigued Metals ». Key Engineering Materials 592-593 (novembre 2013) : 781–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.592-593.781.
Texte intégralEnomoto, Masatoshi. « Prediction of Fatigue Life for Light Metals and their Welded Metals ». Materials Science Forum 794-796 (juin 2014) : 273–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.794-796.273.
Texte intégralKAWAGOISHI, Norio, Qiang CHEN, Masahiro GOTO, Qingyuan WANG et Hironobu NISITANI. « Ultrasonic Fatigue Properties of Metals ». Proceedings of Conference of Kyushu Branch 2003 (2003) : 47–48. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekyushu.2003.47.
Texte intégralTROSHCHENKO, V. T. « Fatigue fracture toughness of metals ». Fatigue & ; Fracture of Engineering Materials & ; Structures 32, no 4 (avril 2009) : 287–91. http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2695.2009.01343.x.
Texte intégralFonseca de Oliveira Correia, José António, Miguel Muñiz Calvente, Abílio Manuel Pinho de Jesus et Alfonso Fernández-Canteli. « ICMFM18-Mechanical fatigue of metals ». International Journal of Structural Integrity 8, no 6 (4 décembre 2017) : 614–16. http://dx.doi.org/10.1108/ijsi-10-2017-0055.
Texte intégralPineau, André, David L. McDowell, Esteban P. Busso et Stephen D. Antolovich. « Failure of metals II : Fatigue ». Acta Materialia 107 (avril 2016) : 484–507. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.05.050.
Texte intégralVinogradov, A., et S. Hashimoto. « Fatigue of Severely Deformed Metals ». Advanced Engineering Materials 5, no 5 (16 mai 2003) : 351–58. http://dx.doi.org/10.1002/adem.200310078.
Texte intégralTeng, N. J., et T. H. Lin. « Elastic Anisotropy Effect of Crystals on Polycrystal Fatigue Crack Initiation ». Journal of Engineering Materials and Technology 117, no 4 (1 octobre 1995) : 470–77. http://dx.doi.org/10.1115/1.2804741.
Texte intégralLowe, Terry C. « Enhancing Fatigue Properties of Nanostructured Metals and Alloys ». Advanced Materials Research 29-30 (novembre 2007) : 117–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.29-30.117.
Texte intégralChen, Rui, Hongqian Xue et Bin Li. « Comparison of SP, SMAT, SMRT, LSP, and UNSM Based on Treatment Effects on the Fatigue Properties of Metals in the HCF and VHCF Regimes ». Metals 12, no 4 (10 avril 2022) : 642. http://dx.doi.org/10.3390/met12040642.
Texte intégralBalasubramanian, Shyam-Sundar, Chris Philpott, James Hyder, Mike Corliss, Bruce Tai et Wayne NP Hung. « Testing Techniques and Fatigue of Additively Manufactured Inconel 718 – A Review ». International Journal of Engineering Materials and Manufacture 5, no 4 (20 octobre 2020) : 156–94. http://dx.doi.org/10.26776/ijemm.05.04.2020.05.
Texte intégralSzala, Grzegorz. « Influence of Stresses below the Fatigue Limit on Fatigue Life ». Solid State Phenomena 224 (novembre 2014) : 45–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.224.45.
Texte intégralLevitin, V. V., S. V. Loskutov, M. I. Pravda et B. A. Serpetsky. « WORK FUNCTION FOR FATIGUE TESTED METALS ». Nondestructive Testing and Evaluation 17, no 2 (janvier 2001) : 79–89. http://dx.doi.org/10.1080/10589750108953103.
Texte intégralFatemi, Ali, Reza Molaei et Nam Phan. « Multiaxial Fatigue of Additive Manufactured Metals ». MATEC Web of Conferences 300 (2019) : 01003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201930001003.
Texte intégralWang, Shengping, Yongjun Li, Mei Yao et Renzhi Wang. « Fatigue limits of shot-peened metals ». Journal of Materials Processing Technology 73, no 1-3 (janvier 1998) : 57–63. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-0136(97)00212-4.
Texte intégralMUGHRABI, H. « Cyclic plasticity and fatigue of metals ». Le Journal de Physique IV 03, no C7 (novembre 1993) : C7–659—C7–668. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19937105.
Texte intégralKabaldin, Yu G. « Nanostructuring of metals in fatigue loading ». Russian Engineering Research 28, no 6 (juin 2008) : 559–65. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x08060105.
Texte intégralOmar, M. K., A. G. Atkins et J. K. Lancaster. « The adhesive-fatigue wear of metals ». Wear 107, no 3 (février 1986) : 279–85. http://dx.doi.org/10.1016/0043-1648(86)90230-9.
Texte intégralMOTZ, C., O. FRIEDL et R. PIPPAN. « Fatigue crack propagation in cellular metals ». International Journal of Fatigue 27, no 10-12 (octobre 2005) : 1571–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.06.044.
Texte intégralBowman, M. D., G. E. Nordmark et J. T. P. Yao. « Fuzzy logic approach in metals fatigue ». International Journal of Approximate Reasoning 1, no 2 (avril 1987) : 197–219. http://dx.doi.org/10.1016/0888-613x(87)90014-4.
Texte intégralSchleinkofer, U., H. G. Sockel, K. Go¨rting et W. Heinrich. « Fatigue of hard metals and cermets ». Materials Science and Engineering : A 209, no 1-2 (mai 1996) : 313–17. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(95)10106-3.
Texte intégralLiu, Dan, Dirk John Pons et E. H. Wong. « Creep-integrated fatigue equation for metals ». International Journal of Fatigue 98 (mai 2017) : 167–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.11.030.
Texte intégralItoh, Y. Z., et H. Kashiwaya. « Low-Cycle Fatigue Properties of Steels and Their Weld Metals ». Journal of Engineering Materials and Technology 111, no 4 (1 octobre 1989) : 431–37. http://dx.doi.org/10.1115/1.3226491.
Texte intégralRajmane, Umesh C. « Review of Equal Channel Angular Pressing System ». Asian Review of Mechanical Engineering 5, no 2 (5 novembre 2016) : 11–13. http://dx.doi.org/10.51983/arme-2016.5.2.2417.
Texte intégralMatsuno, Hiroshi. « Fatigue Strength of Metals Containing Inclusions and Phase Inhomogeneity ». Key Engineering Materials 353-358 (septembre 2007) : 1090–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.1090.
Texte intégralGräfe, Wolfgang. « Fatigue of Cellulose Acetate and Ductile Metals ». Advanced Materials Research 1154 (juin 2019) : 112–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1154.112.
Texte intégralCavaliere, Pasquale. « Low Cycle Fatigue of Electrodeposited Pure Nanocrystalline Metals ». Materials Science Forum 561-565 (octobre 2007) : 1299–302. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.561-565.1299.
Texte intégralArakawa, Jinta, Tatsuya Hanaki, Yoshiichirou Hayashi, Hiroyuki Akebono et Atsushi Sugeta. « Effect of surface compressive residual stress introduced by surface treatment on fatigue properties of metallic material ». MATEC Web of Conferences 165 (2018) : 18006. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816518006.
Texte intégralIhara, C., et T. Misawa. « Stochastic Models Related to Fatigue Damage of Materials ». Journal of Energy Resources Technology 113, no 4 (1 décembre 1991) : 215–21. http://dx.doi.org/10.1115/1.2905903.
Texte intégralAlderiesten, René. « Fatigue in fibre metal laminates : The interplay between fatigue in metals and fatigue in composites ». Fatigue & ; Fracture of Engineering Materials & ; Structures 42, no 11 (26 février 2019) : 2414–21. http://dx.doi.org/10.1111/ffe.12995.
Texte intégralSoyama, Hitoshi, Michela Simoncini et Marcello Cabibbo. « Effect of Cavitation Peening on Fatigue Properties in Friction Stir Welded Aluminum Alloy AA5754 ». Metals 11, no 1 (30 décembre 2020) : 59. http://dx.doi.org/10.3390/met11010059.
Texte intégralHajshirmohammadi, Behnam, et Michael M. Khonsari. « Application of thermoelectricity in fatigue of metals ». Fatigue & ; Fracture of Engineering Materials & ; Structures 44, no 5 (25 janvier 2021) : 1162–77. http://dx.doi.org/10.1111/ffe.13421.
Texte intégralLi, Xiaoyan, Ming Dao, Christoph Eberl, Andrea Maria Hodge et Huajian Gao. « Fracture, fatigue, and creep of nanotwinned metals ». MRS Bulletin 41, no 4 (avril 2016) : 298–304. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2016.65.
Texte intégralBecker, Thorsten Hermann, Punit Kumar et Upadrasta Ramamurty. « Fracture and fatigue in additively manufactured metals ». Acta Materialia 219 (octobre 2021) : 117240. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2021.117240.
Texte intégralBalasubramanian, Shyam-Sundar, Chris Philpott, James Hyder, Mike Corliss, Bruce Tai et Wayne Hung. « Novel Fatigue Tester for Additively Manufactured Metals ». Procedia Manufacturing 53 (2021) : 525–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2021.06.054.
Texte intégralVincent, Alain, et Roger Fougères. « Fatigue and Internal Friction of FCC Metals ». Materials Science Forum 119-121 (janvier 1993) : 69–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.119-121.69.
Texte intégralSEKI, Hironori, Masakazu TANE et Hideo NAKAJIMA. « Fatigue Strength of Lotus-type Porous Metals ». Journal of High Temperature Society 34, no 2 (2008) : 56–59. http://dx.doi.org/10.7791/jhts.34.56.
Texte intégralMcDowell, David L. « Multiaxial small fatigue crack growth in metals ». International Journal of Fatigue 19, no 93 (juin 1997) : 127–35. http://dx.doi.org/10.1016/s0142-1123(97)00014-5.
Texte intégralTirosh, Jehuda, et Sharon Peles. « Bounds on the fatigue threshold in metals ». Journal of the Mechanics and Physics of Solids 49, no 6 (juin 2001) : 1301–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-5096(00)00076-4.
Texte intégralLuong, M. P. « Infrared thermographic scanning of fatigue in metals ». Nuclear Engineering and Design 158, no 2-3 (septembre 1995) : 363–76. http://dx.doi.org/10.1016/0029-5493(95)01043-h.
Texte intégralKANAZAWA, Kenji. « How Dose Fatigue Fracture Occur in Metals ? » Journal of the Japan Society for Precision Engineering 73, no 3 (2007) : 322–25. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.73.322.
Texte intégralHANLON, T., E. TABACHNIKOVA et S. SURESH. « Fatigue behavior of nanocrystalline metals and alloys ». International Journal of Fatigue 27, no 10-12 (octobre 2005) : 1147–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.06.035.
Texte intégralMakkonen, M. « Predicting the total fatigue life in metals ». International Journal of Fatigue 31, no 7 (juillet 2009) : 1163–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2008.12.008.
Texte intégralRomaniv, O. N., B. N. Andrusiv et V. I. Borsukevich. « Crack formation in fatigue of metals (review) ». Soviet Materials Science 24, no 1 (1988) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf00722573.
Texte intégralGonçalves, Camilla de Andrade, José Alexander Araújo et Edgar Nobuo Mamiya. « A simple multiaxial fatigue criterion for metals ». Comptes Rendus Mécanique 332, no 12 (décembre 2004) : 963–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2004.09.003.
Texte intégralNICOLETTO, G. « Plastic zones about fatigue cracks in metals ». International Journal of Fatigue 11, no 2 (mars 1989) : 107–15. http://dx.doi.org/10.1016/0142-1123(89)90005-4.
Texte intégralTroshchenko, V. T. « Nonlocalized fatigue damage to metals and alloys ». Materials Science 42, no 1 (janvier 2006) : 20–33. http://dx.doi.org/10.1007/s11003-006-0054-0.
Texte intégralZhou, Xiaoling, Xiaoyan Li et Changqing Chen. « Atomistic mechanisms of fatigue in nanotwinned metals ». Acta Materialia 99 (octobre 2015) : 77–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.07.045.
Texte intégralWeiss, Menachem P., et Erel Lavi. « Fatigue of metals – What the designer needs ? » International Journal of Fatigue 84 (mars 2016) : 80–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.11.013.
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