Artykuły w czasopismach na temat „Fracture mechanics”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Fracture mechanics”.
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.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Zhang, Hai Yong, Shun Li He, Guo Hua Luan, Qiao Lu, Shao Yuan Mo, Zhang Zhang i Gang Lei. "Influence of Fracture Parameters on the Productivity of Fractured Horizontal Well Based on Fluid Mechanics in Tight Gas Reservoir". Advanced Materials Research 886 (styczeń 2014): 452–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.886.452.
Pełny tekst źródłaShi, Di, Liping Li, Jianjun Liu, Mingyang Wu, Yishan Pan i Jupeng Tang. "Effect of discrete fractures with or without roughness on seepage characteristics of fractured rocks". Physics of Fluids 34, nr 7 (lipiec 2022): 073611. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097025.
Pełny tekst źródłaVanCourt, RB, SE Byron, SJ Ali i BD Caldwell. "Fracture mechanics. A comparison study of torsional stress on bone". Journal of the American Podiatric Medical Association 90, nr 4 (1.04.2000): 167–74. http://dx.doi.org/10.7547/87507315-90-4-167.
Pełny tekst źródłaYuan, Yingzhong, Wende Yan, Fengbo Chen, Jiqiang Li, Qianhua Xiao i Xiaoliang Huang. "Numerical Simulation for Shale Gas Flow in Complex Fracture System of Fractured Horizontal Well". International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 19, nr 3-4 (26.06.2018): 367–77. http://dx.doi.org/10.1515/ijnsns-2017-0135.
Pełny tekst źródłaKubeyev, Amanzhol, Nathaniel Forbes Inskip, Tomos Phillips, Yihuai Zhang, Christine Maier, Kevin Bisdom, Andreas Busch i Florian Doster. "Digital Image-Based Stress–Permeability Relationships of Rough Fractures Using Numerical Contact Mechanics and Stokes Equation". Transport in Porous Media 141, nr 2 (styczeń 2022): 295–330. http://dx.doi.org/10.1007/s11242-021-01719-7.
Pełny tekst źródłaWang, Yonggang, Xuejuan Zhang, Jie Zhang, Yali Zeng, Lei Zhang, Han Wang i Ruolin Li. "Comparative Study on Artificial Fracture Modeling Schemes in Tight Reservoirs—For Enhancing the Production Efficiency of Tight Oil and Gas". Energies 17, nr 20 (21.10.2024): 5235. http://dx.doi.org/10.3390/en17205235.
Pełny tekst źródłaYu, Chaoyun, Bin Gong, Na Wu, Penglei Xu i Xiankai Bao. "Simulation of the Fracturing Process of Inclusions Embedded in Rock Matrix under Compression". Applied Sciences 12, nr 16 (11.08.2022): 8041. http://dx.doi.org/10.3390/app12168041.
Pełny tekst źródłaAbass, Hazim Abass, Chris Lamei Lamei, Kaveh Amini Amini i Tadesse Teklu Teklu. "Hydraulic Fracturing Tight Reservoirs: Rock Mechanics and Transport Phenomena". Journal of Petroleum Research and Studies 8, nr 2 (6.05.2021): 122–43. http://dx.doi.org/10.52716/jprs.v8i2.239.
Pełny tekst źródłaChen, Peng, Shuhan Yang, Xinyu Chen, Zeyu Li, Chuanbo Shen i Huaning Qiu. "Multiscale Characterization of Fractures and Analysis of Key Controlling Factors for Fracture Development in Tight Sandstone Reservoirs of the Yanchang Formation, SW Ordos Basin, China". Applied Sciences 14, nr 21 (23.10.2024): 9676. http://dx.doi.org/10.3390/app14219676.
Pełny tekst źródłaMcClure, Mark W., Mohsen Babazadeh, Sogo Shiozawa i Jian Huang. "Fully Coupled Hydromechanical Simulation of Hydraulic Fracturing in 3D Discrete-Fracture Networks". SPE Journal 21, nr 04 (15.08.2016): 1302–20. http://dx.doi.org/10.2118/173354-pa.
Pełny tekst źródłaMelvin, J. W. "Fracture Mechanics of Bone". Journal of Biomechanical Engineering 115, nr 4B (1.11.1993): 549–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.2895538.
Pełny tekst źródłaWang, Wenhai, Yang Zhao, Lishuai Jiang, Jiacheng Zuo, Guangsheng Liu i Hani S. Mitri. "Preliminary Study on Size Effect of Fractured Rock Mass with Sand Powder 3D Printing". Processes 10, nr 10 (30.09.2022): 1974. http://dx.doi.org/10.3390/pr10101974.
Pełny tekst źródłaLiu, Yang, Ping Chen, Bisheng Wu, Tianshou Ma, Bailin Wu, Xi Zhang i Robert G. Jeffrey. "Mechanics of Hydraulic-Fracture Growth from a Wellbore Intersecting Natural Fractures". SPE Journal 25, nr 02 (9.12.2019): 646–61. http://dx.doi.org/10.2118/198890-pa.
Pełny tekst źródłaRice, J. R. "Fracture Mechanics". Applied Mechanics Reviews 38, nr 10 (1.10.1985): 1271–75. http://dx.doi.org/10.1115/1.3143689.
Pełny tekst źródłaErdogan, F. "Fracture mechanics". International Journal of Solids and Structures 37, nr 1-2 (styczeń 2000): 171–83. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7683(99)00086-4.
Pełny tekst źródłaAliabadi, M. "Fracture mechanics". Engineering Analysis with Boundary Elements 6, nr 2 (czerwiec 1989): 114. http://dx.doi.org/10.1016/0955-7997(89)90009-x.
Pełny tekst źródłaParker, A. P. "Fracture mechanics". Journal of Mechanical Working Technology 18, nr 1 (styczeń 1989): 123. http://dx.doi.org/10.1016/0378-3804(89)90115-0.
Pełny tekst źródłaOHJI, Kiyotsugu. "Fracture Mechanics". Journal of the Society of Mechanical Engineers 90, nr 823 (1987): 706–7. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.90.823_706.
Pełny tekst źródłaFerri Aliabadi, M. H. "Fracture mechanics". Engineering Analysis with Boundary Elements 20, nr 3 (październik 1997): 269–71. http://dx.doi.org/10.1016/s0955-7997(97)00053-2.
Pełny tekst źródłaZeng, Qingdong, Taixu Li, Long Bo, Xuelong Li i Jun Yao. "Comprehensive Investigation of Factors Affecting Acid Fracture Propagation with Natural Fracture". Energies 17, nr 21 (29.10.2024): 5386. http://dx.doi.org/10.3390/en17215386.
Pełny tekst źródłaSakamoto, Haruo. "Fracture Mechanics in Design Guidance and Practice". Key Engineering Materials 353-358 (wrzesień 2007): 182–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.182.
Pełny tekst źródłaXu, Qianghui, Xiongyu Chen, Junyu Yang, Zhiying Liu i Lin Shi. "Pore-scale study of coke combustion in a matrix-fracture system based on the micro-continuum approach". Physics of Fluids 34, nr 3 (marzec 2022): 036603. http://dx.doi.org/10.1063/5.0082518.
Pełny tekst źródłaWu, Kan, i Jon E. Olson. "Simultaneous Multifracture Treatments: Fully Coupled Fluid Flow and Fracture Mechanics for Horizontal Wells". SPE Journal 20, nr 02 (29.05.2014): 337–46. http://dx.doi.org/10.2118/167626-pa.
Pełny tekst źródłaDubey, Prashant K., Sushil Kumar, Khushboo Havelia i Savitri Yadav. "Integrated deterministic and predictive discrete fracture network modeling for an Eocene carbonate reservoir, Bengal Basin, India". Leading Edge 38, nr 4 (kwiecień 2019): 274–79. http://dx.doi.org/10.1190/tle38040274.1.
Pełny tekst źródłaGong, Diguang, Junbin Chen, Cheng Cheng, Yuanyuan Kou, Haiyan Jiang i Jianhong Zhu. "Numerical Simulation on Radial Well Deflagration Fracturing Based on Phase Field Method". Energies 16, nr 12 (16.06.2023): 4758. http://dx.doi.org/10.3390/en16124758.
Pełny tekst źródłaFAN, L. F., X. W. YI i G. W. MA. "NUMERICAL MANIFOLD METHOD (NMM) SIMULATION OF STRESS WAVE PROPAGATION THROUGH FRACTURED ROCK MASS". International Journal of Applied Mechanics 05, nr 02 (czerwiec 2013): 1350022. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825113500221.
Pełny tekst źródłaZhao, Xueping, i R. Paul Young. "Numerical modeling of seismicity induced by fluid injection in naturally fractured reservoirs". GEOPHYSICS 76, nr 6 (listopad 2011): WC167—WC180. http://dx.doi.org/10.1190/geo2011-0025.1.
Pełny tekst źródłaBart, M., J. F. Shao, D. Lydzba i M. Haji-Sotoudeh. "Coupled hydromechanical modeling of rock fractures under normal stress". Canadian Geotechnical Journal 41, nr 4 (1.08.2004): 686–97. http://dx.doi.org/10.1139/t04-018.
Pełny tekst źródłaLi, Xin, Xiang Li, Dongxiao Zhang i Rongze Yu. "A Dual-Grid, Implicit, and Sequentially Coupled Geomechanics-and-Composition Model for Fractured Reservoir Simulation". SPE Journal 25, nr 04 (10.06.2020): 2098–118. http://dx.doi.org/10.2118/201210-pa.
Pełny tekst źródłaMen, Xiaoxi, i Jiren Li. "Numerical Investigation of Fracture Network Formation under Multiple Wells". Mathematical Problems in Engineering 2020 (20.08.2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1763713.
Pełny tekst źródłaAtluri, S. N., M. H. Aliabadi i D. P. Rooke. "Numerical Fracture Mechanics." Mathematics of Computation 63, nr 208 (październik 1994): 825. http://dx.doi.org/10.2307/2153308.
Pełny tekst źródłaSih, G. C., L. Faria i C. H. Popelar. "Fracture Mechanics Methodology". Journal of Applied Mechanics 52, nr 2 (1.06.1985): 500. http://dx.doi.org/10.1115/1.3169086.
Pełny tekst źródłaKanninen, Melvin F., Carl H. Popelar i A. J. McEvily. "Advanced Fracture Mechanics". Journal of Engineering Materials and Technology 108, nr 2 (1.04.1986): 199. http://dx.doi.org/10.1115/1.3225862.
Pełny tekst źródłaLewandowski, John J. "Modern fracture mechanics". Philosophical Magazine 93, nr 28-30 (30.09.2013): 3893–906. http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2013.812811.
Pełny tekst źródłaKanninen, M. F., C. A. Popelar i H. Saunders. "Advanced Fracture Mechanics". Journal of Vibration and Acoustics 110, nr 3 (1.07.1988): 419–20. http://dx.doi.org/10.1115/1.3269540.
Pełny tekst źródłaNewman, J. C., i Uwe Zerbst. "Engineering Fracture Mechanics". Engineering Fracture Mechanics 70, nr 3-4 (luty 2003): 367–69. http://dx.doi.org/10.1016/s0013-7944(02)00124-8.
Pełny tekst źródłaFreund, L. B., i John W. Hutchinson. "Dynamic Fracture Mechanics". Journal of Applied Mechanics 59, nr 1 (1.03.1992): 245. http://dx.doi.org/10.1115/1.2899458.
Pełny tekst źródłaPugno †, Nicola M., i Rodney S. Ruoff ‡. "Quantized fracture mechanics". Philosophical Magazine 84, nr 27 (21.09.2004): 2829–45. http://dx.doi.org/10.1080/14786430412331280382.
Pełny tekst źródłaSollberger, J. B. "Hinge Fracture Mechanics". Lithic Technology 19, nr 1 (marzec 1994): 17–20. http://dx.doi.org/10.1080/01977261.1994.11720903.
Pełny tekst źródłaCherepanov, G. P. "Quantum fracture mechanics". Strength of Materials 22, nr 2 (luty 1990): 155–63. http://dx.doi.org/10.1007/bf00773232.
Pełny tekst źródłaAliabadi, M. H. "Dynamic fracture mechanics". Engineering Analysis with Boundary Elements 9, nr 3 (styczeń 1992): 279–80. http://dx.doi.org/10.1016/0955-7997(92)90111-j.
Pełny tekst źródłaDelima-Silva, W. "Engineering fracture mechanics". Engineering Analysis with Boundary Elements 9, nr 1 (styczeń 1992): 106–7. http://dx.doi.org/10.1016/0955-7997(92)90135-t.
Pełny tekst źródłaDeighton, M. "Fracture mechanics methodology". Materials & Design 6, nr 2 (kwiecień 1985): 95. http://dx.doi.org/10.1016/0261-3069(85)90171-2.
Pełny tekst źródłaAltiero, N. J. "Advanced fracture mechanics". Materials Science and Engineering 94 (październik 1987): 268. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5416(87)90344-2.
Pełny tekst źródłaMielke, Steven L., Ted Belytschko i George C. Schatz. "Nanoscale Fracture Mechanics". Annual Review of Physical Chemistry 58, nr 1 (maj 2007): 185–209. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.physchem.58.032806.104502.
Pełny tekst źródłaNeale, K. W. "Dynamic fracture mechanics". Canadian Journal of Civil Engineering 18, nr 3 (1.06.1991): 535. http://dx.doi.org/10.1139/l91-065.
Pełny tekst źródłaTuck, M. A. "Hydraulic fracture mechanics". Engineering Structures 18, nr 11 (listopad 1996): 886–87. http://dx.doi.org/10.1016/0141-0296(96)84813-9.
Pełny tekst źródłaKussmaul, K. "Advanced Fracture Mechanics". Nuclear Engineering and Design 91, nr 3 (luty 1986): 391. http://dx.doi.org/10.1016/0029-5493(86)90089-0.
Pełny tekst źródłaMecholsky, John J. "Fracture mechanics principles". Dental Materials 11, nr 2 (marzec 1995): 111–12. http://dx.doi.org/10.1016/0109-5641(95)80044-1.
Pełny tekst źródłaTikalsky, P. J. "Dynamic fracture mechanics". Mechanism and Machine Theory 28, nr 1 (styczeń 1993): 179. http://dx.doi.org/10.1016/0094-114x(93)90056-2.
Pełny tekst źródła