Artykuły w czasopismach na temat „Metals Fatigue”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Metals Fatigue”.
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.
Correia, J. A. F. O., A. M. P. De Jesus, I. F. Pariente, J. Belzunce i A. Fernández-Canteli. "Mechanical fatigue of metals". Engineering Fracture Mechanics 185 (listopad 2017): 1. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.10.029.
Pełny tekst źródłaPolák, Jaroslav, Jiří Man i Ivo Kuběna. "The True Shape of Persistent Slip Markings in Fatigued Metals". Key Engineering Materials 592-593 (listopad 2013): 781–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.592-593.781.
Pełny tekst źródłaEnomoto, Masatoshi. "Prediction of Fatigue Life for Light Metals and their Welded Metals". Materials Science Forum 794-796 (czerwiec 2014): 273–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.794-796.273.
Pełny tekst źródłaKAWAGOISHI, Norio, Qiang CHEN, Masahiro GOTO, Qingyuan WANG i 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.
Pełny tekst źródłaTROSHCHENKO, V. T. "Fatigue fracture toughness of metals". Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 32, nr 4 (kwiecień 2009): 287–91. http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2695.2009.01343.x.
Pełny tekst źródłaFonseca de Oliveira Correia, José António, Miguel Muñiz Calvente, Abílio Manuel Pinho de Jesus i Alfonso Fernández-Canteli. "ICMFM18-Mechanical fatigue of metals". International Journal of Structural Integrity 8, nr 6 (4.12.2017): 614–16. http://dx.doi.org/10.1108/ijsi-10-2017-0055.
Pełny tekst źródłaPineau, André, David L. McDowell, Esteban P. Busso i Stephen D. Antolovich. "Failure of metals II: Fatigue". Acta Materialia 107 (kwiecień 2016): 484–507. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.05.050.
Pełny tekst źródłaVinogradov, A., i S. Hashimoto. "Fatigue of Severely Deformed Metals". Advanced Engineering Materials 5, nr 5 (16.05.2003): 351–58. http://dx.doi.org/10.1002/adem.200310078.
Pełny tekst źródłaTeng, N. J., i T. H. Lin. "Elastic Anisotropy Effect of Crystals on Polycrystal Fatigue Crack Initiation". Journal of Engineering Materials and Technology 117, nr 4 (1.10.1995): 470–77. http://dx.doi.org/10.1115/1.2804741.
Pełny tekst źródłaLowe, Terry C. "Enhancing Fatigue Properties of Nanostructured Metals and Alloys". Advanced Materials Research 29-30 (listopad 2007): 117–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.29-30.117.
Pełny tekst źródłaChen, Rui, Hongqian Xue i 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, nr 4 (10.04.2022): 642. http://dx.doi.org/10.3390/met12040642.
Pełny tekst źródłaBalasubramanian, Shyam-Sundar, Chris Philpott, James Hyder, Mike Corliss, Bruce Tai i Wayne NP Hung. "Testing Techniques and Fatigue of Additively Manufactured Inconel 718 – A Review". International Journal of Engineering Materials and Manufacture 5, nr 4 (20.10.2020): 156–94. http://dx.doi.org/10.26776/ijemm.05.04.2020.05.
Pełny tekst źródłaSzala, Grzegorz. "Influence of Stresses below the Fatigue Limit on Fatigue Life". Solid State Phenomena 224 (listopad 2014): 45–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.224.45.
Pełny tekst źródłaLevitin, V. V., S. V. Loskutov, M. I. Pravda i B. A. Serpetsky. "WORK FUNCTION FOR FATIGUE TESTED METALS". Nondestructive Testing and Evaluation 17, nr 2 (styczeń 2001): 79–89. http://dx.doi.org/10.1080/10589750108953103.
Pełny tekst źródłaFatemi, Ali, Reza Molaei i Nam Phan. "Multiaxial Fatigue of Additive Manufactured Metals". MATEC Web of Conferences 300 (2019): 01003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201930001003.
Pełny tekst źródłaWang, Shengping, Yongjun Li, Mei Yao i Renzhi Wang. "Fatigue limits of shot-peened metals". Journal of Materials Processing Technology 73, nr 1-3 (styczeń 1998): 57–63. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-0136(97)00212-4.
Pełny tekst źródłaMUGHRABI, H. "Cyclic plasticity and fatigue of metals". Le Journal de Physique IV 03, nr C7 (listopad 1993): C7–659—C7–668. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19937105.
Pełny tekst źródłaKabaldin, Yu G. "Nanostructuring of metals in fatigue loading". Russian Engineering Research 28, nr 6 (czerwiec 2008): 559–65. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x08060105.
Pełny tekst źródłaOmar, M. K., A. G. Atkins i J. K. Lancaster. "The adhesive-fatigue wear of metals". Wear 107, nr 3 (luty 1986): 279–85. http://dx.doi.org/10.1016/0043-1648(86)90230-9.
Pełny tekst źródłaMOTZ, C., O. FRIEDL i R. PIPPAN. "Fatigue crack propagation in cellular metals". International Journal of Fatigue 27, nr 10-12 (październik 2005): 1571–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.06.044.
Pełny tekst źródłaBowman, M. D., G. E. Nordmark i J. T. P. Yao. "Fuzzy logic approach in metals fatigue". International Journal of Approximate Reasoning 1, nr 2 (kwiecień 1987): 197–219. http://dx.doi.org/10.1016/0888-613x(87)90014-4.
Pełny tekst źródłaSchleinkofer, U., H. G. Sockel, K. Go¨rting i W. Heinrich. "Fatigue of hard metals and cermets". Materials Science and Engineering: A 209, nr 1-2 (maj 1996): 313–17. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(95)10106-3.
Pełny tekst źródłaLiu, Dan, Dirk John Pons i E. H. Wong. "Creep-integrated fatigue equation for metals". International Journal of Fatigue 98 (maj 2017): 167–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.11.030.
Pełny tekst źródłaItoh, Y. Z., i H. Kashiwaya. "Low-Cycle Fatigue Properties of Steels and Their Weld Metals". Journal of Engineering Materials and Technology 111, nr 4 (1.10.1989): 431–37. http://dx.doi.org/10.1115/1.3226491.
Pełny tekst źródłaRajmane, Umesh C. "Review of Equal Channel Angular Pressing System". Asian Review of Mechanical Engineering 5, nr 2 (5.11.2016): 11–13. http://dx.doi.org/10.51983/arme-2016.5.2.2417.
Pełny tekst źródłaMatsuno, Hiroshi. "Fatigue Strength of Metals Containing Inclusions and Phase Inhomogeneity". Key Engineering Materials 353-358 (wrzesień 2007): 1090–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.1090.
Pełny tekst źródłaGräfe, Wolfgang. "Fatigue of Cellulose Acetate and Ductile Metals". Advanced Materials Research 1154 (czerwiec 2019): 112–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1154.112.
Pełny tekst źródłaCavaliere, Pasquale. "Low Cycle Fatigue of Electrodeposited Pure Nanocrystalline Metals". Materials Science Forum 561-565 (październik 2007): 1299–302. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.561-565.1299.
Pełny tekst źródłaArakawa, Jinta, Tatsuya Hanaki, Yoshiichirou Hayashi, Hiroyuki Akebono i 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.
Pełny tekst źródłaIhara, C., i T. Misawa. "Stochastic Models Related to Fatigue Damage of Materials". Journal of Energy Resources Technology 113, nr 4 (1.12.1991): 215–21. http://dx.doi.org/10.1115/1.2905903.
Pełny tekst źródłaAlderiesten, René. "Fatigue in fibre metal laminates: The interplay between fatigue in metals and fatigue in composites". Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 42, nr 11 (26.02.2019): 2414–21. http://dx.doi.org/10.1111/ffe.12995.
Pełny tekst źródłaSoyama, Hitoshi, Michela Simoncini i Marcello Cabibbo. "Effect of Cavitation Peening on Fatigue Properties in Friction Stir Welded Aluminum Alloy AA5754". Metals 11, nr 1 (30.12.2020): 59. http://dx.doi.org/10.3390/met11010059.
Pełny tekst źródłaHajshirmohammadi, Behnam, i Michael M. Khonsari. "Application of thermoelectricity in fatigue of metals". Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 44, nr 5 (25.01.2021): 1162–77. http://dx.doi.org/10.1111/ffe.13421.
Pełny tekst źródłaLi, Xiaoyan, Ming Dao, Christoph Eberl, Andrea Maria Hodge i Huajian Gao. "Fracture, fatigue, and creep of nanotwinned metals". MRS Bulletin 41, nr 4 (kwiecień 2016): 298–304. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2016.65.
Pełny tekst źródłaBecker, Thorsten Hermann, Punit Kumar i Upadrasta Ramamurty. "Fracture and fatigue in additively manufactured metals". Acta Materialia 219 (październik 2021): 117240. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2021.117240.
Pełny tekst źródłaBalasubramanian, Shyam-Sundar, Chris Philpott, James Hyder, Mike Corliss, Bruce Tai i 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.
Pełny tekst źródłaVincent, Alain, i Roger Fougères. "Fatigue and Internal Friction of FCC Metals". Materials Science Forum 119-121 (styczeń 1993): 69–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.119-121.69.
Pełny tekst źródłaSEKI, Hironori, Masakazu TANE i Hideo NAKAJIMA. "Fatigue Strength of Lotus-type Porous Metals". Journal of High Temperature Society 34, nr 2 (2008): 56–59. http://dx.doi.org/10.7791/jhts.34.56.
Pełny tekst źródłaMcDowell, David L. "Multiaxial small fatigue crack growth in metals". International Journal of Fatigue 19, nr 93 (czerwiec 1997): 127–35. http://dx.doi.org/10.1016/s0142-1123(97)00014-5.
Pełny tekst źródłaTirosh, Jehuda, i Sharon Peles. "Bounds on the fatigue threshold in metals". Journal of the Mechanics and Physics of Solids 49, nr 6 (czerwiec 2001): 1301–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-5096(00)00076-4.
Pełny tekst źródłaLuong, M. P. "Infrared thermographic scanning of fatigue in metals". Nuclear Engineering and Design 158, nr 2-3 (wrzesień 1995): 363–76. http://dx.doi.org/10.1016/0029-5493(95)01043-h.
Pełny tekst źródłaKANAZAWA, Kenji. "How Dose Fatigue Fracture Occur in Metals?" Journal of the Japan Society for Precision Engineering 73, nr 3 (2007): 322–25. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.73.322.
Pełny tekst źródłaHANLON, T., E. TABACHNIKOVA i S. SURESH. "Fatigue behavior of nanocrystalline metals and alloys". International Journal of Fatigue 27, nr 10-12 (październik 2005): 1147–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2005.06.035.
Pełny tekst źródłaMakkonen, M. "Predicting the total fatigue life in metals". International Journal of Fatigue 31, nr 7 (lipiec 2009): 1163–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2008.12.008.
Pełny tekst źródłaRomaniv, O. N., B. N. Andrusiv i V. I. Borsukevich. "Crack formation in fatigue of metals (review)". Soviet Materials Science 24, nr 1 (1988): 1–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf00722573.
Pełny tekst źródłaGonçalves, Camilla de Andrade, José Alexander Araújo i Edgar Nobuo Mamiya. "A simple multiaxial fatigue criterion for metals". Comptes Rendus Mécanique 332, nr 12 (grudzień 2004): 963–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2004.09.003.
Pełny tekst źródłaNICOLETTO, G. "Plastic zones about fatigue cracks in metals". International Journal of Fatigue 11, nr 2 (marzec 1989): 107–15. http://dx.doi.org/10.1016/0142-1123(89)90005-4.
Pełny tekst źródłaTroshchenko, V. T. "Nonlocalized fatigue damage to metals and alloys". Materials Science 42, nr 1 (styczeń 2006): 20–33. http://dx.doi.org/10.1007/s11003-006-0054-0.
Pełny tekst źródłaZhou, Xiaoling, Xiaoyan Li i Changqing Chen. "Atomistic mechanisms of fatigue in nanotwinned metals". Acta Materialia 99 (październik 2015): 77–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.07.045.
Pełny tekst źródłaWeiss, Menachem P., i Erel Lavi. "Fatigue of metals – What the designer needs?" International Journal of Fatigue 84 (marzec 2016): 80–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.11.013.
Pełny tekst źródła