Experimental and Numerical Analysis of the Shear Properties of Honeycomb Cores Produced Using Additive Technologies
Gespeichert in:
| Datum: | 2021 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | I. I. Derevianko, B. V. Uspenskyi, K. V. Avramov, O. F. Salenko, I. V. Biblik |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2021
|
| Schriftenreihe: | Journal of mechanical engineering |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001299022 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Experimental and Numerical Analysis of the Shear Properties of Honeycomb Cores Produced Using Additive Technologies
von: Деревянко, И. И., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Деревянко, И. И., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Experimental and Numerical Analysis of the Shear Properties of Honeycomb Cores Produced Using Additive Technologies
von: Деревянко, И. И., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Деревянко, И. И., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Analytical Calculation of the Mechanical Properties of Honeycombs Printed Using the FDM Additive Manufacturing Technology
von: K. V. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: K. V. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Vibrations of a Cylindrical Sandwich Shell with a Honeycomb Core Made Using FDM technology
von: B. V. Uspenskyi, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: B. V. Uspenskyi, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Dynamic Instability of a Three-Layer Conical Shell with Honeycomb Structure Made by Additive Technologies
von: K. A. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: K. A. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Multi-Cycle Fatigue of Composite Three-Layer Plates with Honeycomb Structure Made by Additive FDM Technologies
von: B. V. Uspenskyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: B. V. Uspenskyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Experimental and Numerical Analysis of the Edge Effect for Corrugated and Honeycomb Fiberboard
von: Hua, G.J., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Hua, G.J., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Analytical Calculation of the Mechanical Properties of Honeycombs Printed Using the FDM Additive Manufacturing Technology
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Analytical Calculation of the Mechanical Properties of Honeycombs Printed Using the FDM Additive Manufacturing Technology
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Vibrations of a Cylindrical Sandwich Shell with a Honeycomb Core Made Using FDM technology
von: Успенский, Б. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Успенский, Б. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Vibrations of a Cylindrical Sandwich Shell with a Honeycomb Core Made Using FDM technology
von: Успенский, Б. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Успенский, Б. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Manufacturing Technology, Experimental and Numerical Analysis of Static Bending of Three-Layer Composite Plate with Honeycomb Structure
von: Деревянко, І. І., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Деревянко, І. І., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Manufacturing Technology, Experimental and Numerical Analysis of Static Bending of Three-Layer Composite Plate with Honeycomb Structure
von: Деревянко, І. І., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Деревянко, І. І., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic Instability of a Three-Layer Conical Shell with Honeycomb Structure Made by Additive Technologies
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Dynamic Instability of a Three-Layer Conical Shell with Honeycomb Structure Made by Additive Technologies
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Investigation of heat treatment effect on the strength of Al–Ti bimetal honeycomb core
von: Yu. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Yu. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Multi-Cycle Fatigue of Composite Three-Layer Plates with Honeycomb Structure Made by Additive FDM Technologies
von: Успенський, Б. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Успенський, Б. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Multi-Cycle Fatigue of Composite Three-Layer Plates with Honeycomb Structure Made by Additive FDM Technologies
von: Успенський, Б. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Успенський, Б. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Evaluation of thermal resistance of three-layer honeycomb panel produced of alloy YuIPM-1200 by the method of vacuum diffusion welding
von: I. A. Gusarova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. A. Gusarova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Experimental and numerical analysis of deflected mode of cylindrical tanks with pinches
von: A. I. Ajnabekov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. I. Ajnabekov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Producing of intermetallic alloys of TiAl system with boron and lanthanum additions using the EBCHM method
von: N. P. Trigub, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: N. P. Trigub, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Application of a layered composite material based on aluminium and titanium alloys to produce welded three-layer honeycomb panels
von: L. V. Petrushynets, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: L. V. Petrushynets, et al.
Veröffentlicht: (2022)
РЕЗОНАНСНІ ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ СЕНДВІЧ-ОБОЛОНКИ
von: USPENSKYI, B. V., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: USPENSKYI, B. V., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Development of Technology for Producing Dietary Supplements Aminaton and Lipoton using Cryogenic Technology
von: V. E. Grebenshchikov, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. E. Grebenshchikov, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Experimental study of shear deformation of the medium formed by the massif of ribbed grains
von: S. V. Mykulyak, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: S. V. Mykulyak, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Non-destructive testing of elements of titanium honeycomb panels by shearography method using vacuum load
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Mobile honeycomb communication and perspective of its development
von: V. N. Evstafev, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. N. Evstafev, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Experimental study of shear deformation of the medium formed by the massif of ribbed grains
von: Mykulyak, S.V., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Mykulyak, S.V., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Non-stationary Response of a Carbon Nanotube-reinforced Composite Conical Shell
von: K. V. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: K. V. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Optimization of the procedure of thermal flaw detection of honeycomb structures
von: V. A. Storozhenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. A. Storozhenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Numerical analysis of free vibrations of shells amenable to transversal shear and compression
von: B. A. Zubal, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: B. A. Zubal, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Application of complexly-alloyed powders, produced by the method of thermocentrifugal spraying, in flux-cored wires
von: A. P. Zhudra, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. P. Zhudra, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Core Reduction Technology at Korolevo, Level V (Ukraine)
von: L. V. Kulakovska, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: L. V. Kulakovska, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Experimental studies on the shear resistance of original coal-shale joint
von: Guo, B., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Guo, B., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Non-stationary Response of a Carbon Nanotube-reinforced Composite Conical Shell
von: Avramov, Kostiantyn V., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Avramov, Kostiantyn V., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Non-stationary Response of a Carbon Nanotube-reinforced Composite Conical Shell
von: Avramov, Kostiantyn V., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Avramov, Kostiantyn V., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Absorption–desorption of carbon dioxide in carbon honeycombs at elevated temperatures
von: N. V. Krainyukova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: N. V. Krainyukova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Numerical simulation in processing of experimental data on mechanical spectroscopy of materials
von: Mozgovoy, A.V,, et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Mozgovoy, A.V,, et al.
Veröffentlicht: (2004)
Structure of large profiled single crystals of tungsten, produced by additive plasma-induction surfacing
von: B. E. Paton, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: B. E. Paton, et al.
Veröffentlicht: (2018)
New possibilities of additive manufacturing using xBeam 3D Metal Printing technology (Rreview)
von: D. V. Kovalchuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: D. V. Kovalchuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Ähnliche Einträge
-
Experimental and Numerical Analysis of the Shear Properties of Honeycomb Cores Produced Using Additive Technologies
von: Деревянко, И. И., et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Experimental and Numerical Analysis of the Shear Properties of Honeycomb Cores Produced Using Additive Technologies
von: Деревянко, И. И., et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Analytical Calculation of the Mechanical Properties of Honeycombs Printed Using the FDM Additive Manufacturing Technology
von: K. V. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
Vibrations of a Cylindrical Sandwich Shell with a Honeycomb Core Made Using FDM technology
von: B. V. Uspenskyi, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
Dynamic Instability of a Three-Layer Conical Shell with Honeycomb Structure Made by Additive Technologies
von: K. A. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2022)