Articles de revues sur le sujet « Thermal and thermomechanical simulation »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Thermal and thermomechanical simulation ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Svotina, Victoria V., Andrey I. Mogulkin et Alexandra Y. Kupreeva. « Ion Source—Thermal and Thermomechanical Simulation ». Aerospace 8, no 7 (14 juillet 2021) : 189. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace8070189.
Texte intégralZHANG, JINAO, JEREMY HILLS, YONGMIN ZHONG, BIJAN SHIRINZADEH, JULIAN SMITH et CHENGFAN GU. « TEMPERATURE-DEPENDENT THERMOMECHANICAL MODELING OF SOFT TISSUE DEFORMATION ». Journal of Mechanics in Medicine and Biology 18, no 08 (décembre 2018) : 1840021. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519418400213.
Texte intégralHrevtsev, O., N. Selivanova, P. Popovych, L. Poberezhny, V. Sakhno, O. Shevchuk, L. Poberezhna, I. Murovanyi, A. Hrytsanchuk et O. Romanyshyn. « Simulation of thermomechanical processes in disc brakes of wheeled vehicles ». Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 1, no 104 (1 janvier 2021) : 11–20. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.8482.
Texte intégralYamashita, Hiroki, Rohit Arora, Hiroyuki Kanazawa et Hiroyuki Sugiyama. « Reduced-order thermomechanical modeling of multibody systems using floating frame of reference formulation ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K : Journal of Multi-body Dynamics 233, no 3 (15 novembre 2018) : 617–30. http://dx.doi.org/10.1177/1464419318810886.
Texte intégralGlaspell, Aspen, Jose Angel Diosdado De la Pena, Saroj Dahal, Sandesh Neupane, Jae Joong Ryu et Kyosung Choo. « Heat Transfer and Structural Characteristics of Dissimilar Joints Joining Ti-64 and NiTi via Laser Welding ». Energies 15, no 19 (22 septembre 2022) : 6949. http://dx.doi.org/10.3390/en15196949.
Texte intégralBecker, Eric, Laurent Langlois, Véronique Favier et Régis Bigot. « Thermomechanical Modelling and Simulation of C38 Thixoextrusion Steel ». Solid State Phenomena 217-218 (septembre 2014) : 130–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.217-218.130.
Texte intégralBehseresht, Saeed, et Young Ho Park. « Additive Manufacturing of Composite Polymers : Thermomechanical FEA and Experimental Study ». Materials 17, no 8 (20 avril 2024) : 1912. http://dx.doi.org/10.3390/ma17081912.
Texte intégralLeppänen, Anton, Asko Kumpula, Joona Vaara, Massimo Cattarinussi, Juho Könnö et Tero Frondelius. « Thermomechanical Fatigue Analysis of Cylinder Head ». Rakenteiden Mekaniikka 50, no 3 (21 août 2017) : 182–85. http://dx.doi.org/10.23998/rm.64743.
Texte intégralWang, Xiu Juan, Xiu Ting Zheng, Wei Zheng et Si Zhu Wu. « Molecular Simulation of Polycarbonate and Thermomechanical Analysis ». Applied Mechanics and Materials 556-562 (mai 2014) : 441–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.441.
Texte intégralAlekseev, M. V., N. G. Sudobin, A. A. Kuleshov et E. B. Savenkov. « Mathematical Simulation of Thermomechanics in an Impermeable Porous Medium ». Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences, no 4 (91) (août 2020) : 4–23. http://dx.doi.org/10.18698/1812-3368-2020-4-4-23.
Texte intégralIslam, M. D., et Ger Kelly. « Thermal stress and thermomechanical simulation of embedded electronic packaging ». International Journal of Nanomanufacturing 1, no 4 (2007) : 516. http://dx.doi.org/10.1504/ijnm.2007.014571.
Texte intégralMani, Hossein, Aboozar Taherizadeh, Behzad Sadeghian, Behzad Sadeghi et Pasquale Cavaliere. « Thermal–Mechanical and Microstructural Simulation of Rotary Friction Welding Processes by Using Finite Element Method ». Materials 17, no 4 (8 février 2024) : 815. http://dx.doi.org/10.3390/ma17040815.
Texte intégralLitoš, P., M. Švantner et M. Honner. « Simulation of Strain Gauge Thermal Effects During Residual Stress Hole Drilling Measurements ». Journal of Strain Analysis for Engineering Design 40, no 7 (1 octobre 2005) : 611–19. http://dx.doi.org/10.1243/030932405x30812.
Texte intégralWang, Youshan, Yintao Wei, Xijin Feng et Zhenhan Yao. « Finite Element Analysis of the Thermal Characteristics and Parametric Study of Steady Rolling Tires ». Tire Science and Technology 40, no 3 (1 octobre 2012) : 201–18. http://dx.doi.org/10.2346/tire.12.400304.
Texte intégralDepradeux, L., et J. F. Jullien. « Experimental and numerical simulation of thermomechanical phenomena during a TIG welding process ». Journal de Physique IV 120 (décembre 2004) : 697–704. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004120080.
Texte intégralPiekarska, W., M. Kubiak et Z. Saternus. « Numerical Simulation of Deformations in T-Joint Welded by the Laser Beam ». Archives of Metallurgy and Materials 58, no 4 (1 décembre 2013) : 1391–96. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2013-0181.
Texte intégralTekriwal, P., et J. Mazumder. « Transient and Residual Thermal Strain-Stress Analysis of GMAW ». Journal of Engineering Materials and Technology 113, no 3 (1 juillet 1991) : 336–43. http://dx.doi.org/10.1115/1.2903415.
Texte intégralLurie, S. A., P. A. Belov et A. V. Volkov. « Variational formulation of thermomechanical problems ». Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki 165, no 3 (12 janvier 2024) : 246–63. http://dx.doi.org/10.26907/2541-7746.2023.3.246-263.
Texte intégralOsman, Ibrahim Sufian, et Nasir Ghazi Hariri. « Thermal Investigation and Optimized Design of a Novel Solar Self-Driven Thermomechanical Actuator ». Sustainability 14, no 9 (23 avril 2022) : 5078. http://dx.doi.org/10.3390/su14095078.
Texte intégralSuyitno, Dmitry G. Eskin et Laurens Katgerman. « Thermal Contraction of AA5182 for Prediction of Ingot Distortions ». Key Engineering Materials 306-308 (mars 2006) : 977–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.306-308.977.
Texte intégralDesrayaud, Christophe. « Simplified Simulation of the Friction Stir Welding Process. Influence of the Boundary Conditions Modelling ». Materials Science Forum 706-709 (janvier 2012) : 2943–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.706-709.2943.
Texte intégralMa, Zhu, Changzheng Shi, Hegao Wu et Songzi Liu. « Structural Behavior of Massive Reinforced Concrete Structures Exposed to Thermomechanical Loads ». Energies 15, no 7 (6 avril 2022) : 2671. http://dx.doi.org/10.3390/en15072671.
Texte intégralWang, Jun, Yingjie Xu, Weihong Zhang et Xuanchang Ren. « Thermomechanical Modeling of Amorphous Glassy Polymer Undergoing Large Viscoplastic Deformation : 3-Points Bending and Gas-Blow Forming ». Polymers 11, no 4 (10 avril 2019) : 654. http://dx.doi.org/10.3390/polym11040654.
Texte intégralVemanaboina, Harinadh, Edison Gundabattini, Kaushik Kumar, Paolo Ferro et B. Sridhar Babu. « Thermal and Residual Stress Distributions in Inconel 625 Butt-Welded Plates : Simulation and Experimental Validation ». Advances in Materials Science and Engineering 2021 (19 octobre 2021) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/3948129.
Texte intégralBoudjaza, Samia, Abdelmadjid Chehhat et Billel Rebai. « Time dependent thermal behavior of geothermal energy pile (GEP) for summer and winter periods using CFD analysis ». STUDIES IN ENGINEERING AND EXACT SCIENCES 5, no 2 (29 novembre 2024) : e11283. https://doi.org/10.54021/seesv5n2-591.
Texte intégralRODOVALHO, F. S., et M. R. S. CORRÊA. « Thermal simulation of prisms with concrete blocks in a fire situation ». Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 12, no 3 (juin 2019) : 638–57. http://dx.doi.org/10.1590/s1983-41952019000300011.
Texte intégralWang, Xiu Juan, Xiu Ting Zheng, Meng Song, Xiu Ying Zhao et Si Zhu Wu. « Thermomechanical Analysis of Poly (Bisphenol-A Carbonate) Performance and Molecular Simulation ». Advanced Materials Research 781-784 (septembre 2013) : 576–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.781-784.576.
Texte intégralAli, Mahmoud, Thomas Sayet, Alain Gasser et Eric Blond. « Transient Thermo-Mechanical Analysis of Steel Ladle Refractory Linings Using Mechanical Homogenization Approach ». Ceramics 3, no 2 (2 avril 2020) : 171–89. http://dx.doi.org/10.3390/ceramics3020016.
Texte intégralKunda, Sudip, Noah J. Schmelzer, Akhilesh Pedgaonkar, Jack E. Rees, Samuel D. Dunham, Charles K. C. Lieou, Justin C. M. Langbaum et Curt A. Bronkhorst. « Study of the Thermomechanical Behavior of Single-Crystal and Polycrystal Copper ». Metals 14, no 9 (22 septembre 2024) : 1086. http://dx.doi.org/10.3390/met14091086.
Texte intégralLi, Hui, Hanbo Zhang, Yixiong Zhang, Xiaoming Bai, Xuejiao Shao et Bingyang Wu. « Coupled Non-Ordinary State-Based Peridynamics Model for Ductile and Brittle Solids Subjected to Thermal Shocks ». Applied Sciences 14, no 16 (7 août 2024) : 6927. http://dx.doi.org/10.3390/app14166927.
Texte intégralLi, Jianwei. « Thermomechanical constitutive equations for glass and numerical simulation on automobile glass forming technology ». Glass Technology : European Journal of Glass Science and Technology Part A 63, no 4 (2022) : 122–28. http://dx.doi.org/10.13036/17533546.63.4.006.
Texte intégralKoeune, Roxane, et Jean Philippe Ponthot. « A Thermomechanical Model Dedicated to Thixoforming. Application to Semi-Solid Forming ». Solid State Phenomena 192-193 (octobre 2012) : 269–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.192-193.269.
Texte intégralTamer, Ozan, Fabian Walter, Michael Sinapius et Markus Böl. « A Computational Geometric Parameter Optimization of the Thermomechanical Deicing Concept ». Actuators 11, no 8 (5 août 2022) : 223. http://dx.doi.org/10.3390/act11080223.
Texte intégralOlshevskiy, Alexander, Alexey Olshevskiy, Oleg Berdnikov et Chang-Wan Kim. « Finite element analysis of railway disc brake considering structural, thermal, and wear phenomena ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 226, no 7 (15 novembre 2011) : 1845–60. http://dx.doi.org/10.1177/0954406211428705.
Texte intégralMarin-Montin, Jorge, Eduardo Roque, Yading Xu, Branko Šavija, Juan Carlos Serrano-Ruiz et Francisco Montero-Chacón. « Thermomechanical Performance Analysis of Novel Cement-Based Building Envelopes with Enhanced Passive Insulation Properties ». Materials 15, no 14 (15 juillet 2022) : 4925. http://dx.doi.org/10.3390/ma15144925.
Texte intégralKurcsics, Mark, Luzia Hahn et Peter Eberhard. « Transient Structural, Thermal and Optical Performance (STOP) Analysis with Accelerated Thermomechanical Computation ». EPJ Web of Conferences 309 (2024) : 03025. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202430903025.
Texte intégralVandevelde, Bart, Eric Beyne, Kouchi (G Q. ). Zhang, Jo Caers, Dirk Vandepitte et Martine Baelmans. « Parameterized Modeling of Thermomechanical Reliability for CSP Assemblies ». Journal of Electronic Packaging 125, no 4 (1 décembre 2003) : 498–505. http://dx.doi.org/10.1115/1.1604150.
Texte intégralNazaret, Fabien, Thierry Cutard et Olivier Barrau. « Sizing of Refractory Castable Gas-Burner Using Thermomechanical Simulations ». Advances in Science and Technology 70 (octobre 2010) : 173–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.70.173.
Texte intégralDarcourt, C., J. M. Roelandt, M. Rachik, D. Deloison et B. Journet. « Thermomechanical analysis applied to the laser beam welding simulation of aeronautical structures ». Journal de Physique IV 120 (décembre 2004) : 785–92. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004120091.
Texte intégralXu, Chenglong, et Zhi Liu. « Coupled CFD-FEM Simulation of Steel Box Bridge Exposed to Fire ». Advances in Civil Engineering 2022 (10 janvier 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5889743.
Texte intégralBONETTI, ELENA, PIERLUIGI COLLI et MICHEL FREMOND. « A PHASE FIELD MODEL WITH THERMAL MEMORY GOVERNED BY THE ENTROPY BALANCE ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 13, no 11 (novembre 2003) : 1565–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202503003033.
Texte intégralBogard, Virginie, Philippe Revel et Yannick Hetet. « Optimization of Thermomechanical Loading by the Inverse Method ». Journal of Engineering Materials and Technology 129, no 2 (26 juin 2006) : 207–10. http://dx.doi.org/10.1115/1.2400255.
Texte intégralKhodakov, Alexander M., Vitaliy I. Smirnov, Viacheslav A. Sergeev et Ruslan G. Tarasov. « Modeling and analysis of temperature and thermomechanical stress distributions in a multi-chip electronic module ». Radioelectronics. Nanosystems. Information Technologies. 16, no 2 (25 avril 2024) : 215–22. http://dx.doi.org/10.17725/j.rensit.2024.16.215.
Texte intégralCollins, Jeff T., Jeremy Nudell, Gary Navrotski, Zunping Liu et Patric Den Hartog. « Establishment of new design criteria for GlidCop® X-ray absorbers ». Journal of Synchrotron Radiation 24, no 2 (20 février 2017) : 402–12. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577517001734.
Texte intégralWu, C. T., Wei Hu, Hui-Ping Wang et Hongsheng Lu. « A Robust Numerical Procedure for the Thermomechanical Flow Simulation of Friction Stir Welding Process Using an Adaptive Element-Free Galerkin Method ». Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2015/486346.
Texte intégralLi, Haiwang, Dawei Zhang, Ruquan You, Yifan Zou et Song Liu. « Numerical Investigation of the Effects of the Hole Inclination Angle and Blowing Ratio on the Characteristics of Cooling and Stress in an Impingement/Effusion Cooling System ». Energies 16, no 2 (13 janvier 2023) : 937. http://dx.doi.org/10.3390/en16020937.
Texte intégralYuile, Adam, Erik Wiss, David Barth et Steffen Wiese. « Simulation of Mechanical Stresses in BaTiO3 Multilayer Ceramic Capacitors during Desoldering in the Rework of Electronic Assemblies Using a Framework of Computational Fluid Dynamics and Thermomechanical Models ». Materials 17, no 11 (3 juin 2024) : 2702. http://dx.doi.org/10.3390/ma17112702.
Texte intégralKenzhegulov, B., Jaroslav Kultan, D. B. Alibiyev et A. Sh Kazhikenova. « Numerical modeling of thermomechanical processes in heat-resistant alloys ». Bulletin of the Karaganda University. "Physics" Series 98, no 2 (30 juin 2020) : 101–7. http://dx.doi.org/10.31489/2020ph2/101-107.
Texte intégralZivkovic, Dragoljub, Dragan Milcic, Milan Banic et Pedja Milosavljevic. « Thermomechanical finite element analysis of hot water boiler structure ». Thermal Science 16, suppl. 2 (2012) : 387–98. http://dx.doi.org/10.2298/tsci120503177z.
Texte intégralWang, Xinwei. « Thermal and Thermomechanical Phenomena in Picosecond Laser Copper Interaction ». Journal of Heat Transfer 126, no 3 (1 juin 2004) : 355–64. http://dx.doi.org/10.1115/1.1725092.
Texte intégral