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薄壁层合壳体长期疲劳失效标准的构建。 (乌克兰语。英文摘要) Zbl 07799341号

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根据局部和整体失效准则分析带共线裂纹的弯曲球壳的极限平衡。 (乌克兰语。英文摘要) Zbl 07799340号

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完全塑性与损伤:不可逆性和\(\Gamma\)-通过变分进化收敛之间的不稳定相互作用。 arXiv:2306.08452

预印本,arXiv:2306.08452[math.AP](2023)。
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层间接触不完善的层压板复合材料的近表面屈曲。 (乌克兰语。英文摘要) Zbl 1524.74094号

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各种循环加载模式下结构元件的损伤和疲劳断裂。 (英语。俄文原件) Zbl 1516.74089号

机械。固体 57,第7期,1793-1803(2022); Prikl的翻译。材料Mekh。86,第2期,276-290(2022年)。
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常规三轴压缩下脆性固体中的断裂方向。 (英语。俄文原件) Zbl 1521.74197号

机械。固体 57,第5期,1016-1034(2022); 翻译自Izv。罗斯。阿卡德。墨西哥诺克。特维尔德。特拉2022年,第5期,70-92(2022年)。
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可拉伸材料样品中微缺陷浓度的测定方法。 (英语。俄文原件) Zbl 1518.74069号

机械。固体 57,第4号,754-758(2022); 翻译自Izv。罗斯。阿卡德。墨西哥诺克。特维尔德。特拉2022年,第4期,第85-89页(2022年)。
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通过考虑结构材料中的损伤累积,对多种载荷条件下的非稳态蠕变过程进行建模。 (英语。俄文原件) Zbl 1519.74060号

机械。固体 57,第2期,223-231页(2022年); 翻译自Izv。罗斯。阿卡德。墨西哥诺克。特维尔德。特拉2022年,第2期,25-34页(2022年)。
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高阶梯度公式的稳健高效有限元离散化。 (英语) Zbl 1505.74202号

Schröder,Jörg(ed.)等人,《固体力学中的非标准离散化方法》。查姆:斯普林格。莱克特。应用注释。计算。机械。98, 69-90 (2022).
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水泥基材料计算细观模型的合成和基于尾波的损伤识别。 (英语) Zbl 1512.74054号

Aldakheel,Fadi(编辑)等人,计算力学中的当前趋势和开放问题。查姆:斯普林格。545-552 (2022).
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软化材料响应的双尺度建模。 (英语) Zbl 1502.74101号

Aldakheel,Fadi(编辑)等人,计算力学中的当前趋势和开放问题。查姆:斯普林格。497-505 (2022).
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纤维增强复合材料和纤维金属层板渐进损伤分析的新方法。 (英语) 兹比尔1502.74093

Aldakheel,Fadi(编辑)等人,计算力学中的当前趋势和开放问题。查姆:斯普林格。453-462 (2022).
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有限应变梯度损伤的有限元公式。 (英语) Zbl 1502.74092号

Aldakheel,Fadi(编辑)等人,计算力学中的当前趋势和开放问题。查姆:斯普林格。443-452 (2022).
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一维相场模型中振荡和奇异摄动之间的相互作用。 (英语) Zbl 1501.74061号

Español,Malena I.(编辑)等,材料科学数学研究。查姆:斯普林格。女性数学协会。序列号。31, 3-31 (2022).
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弯曲波在梁中的传播,其材料在操作过程中会累积损伤。 (英语。俄文原件) Zbl 1506.35224号

J.应用。机械。技术物理。 62,第7期,1097-1105(2021); Vychils翻译。墨西哥。飞溅。Sred 13,编号108-116(2020)。
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单向纤维增强复合材料层合板在低速冲击下的动力分析与损伤。 (英语) Zbl 1489.74043号

Awrejcewicz,Jan(编辑),动力系统中的观点II:数学和数值方法。根据2019年12月2日至5日在波兰DSTA举行的第15届动力系统理论与应用国际会议上的陈述,选出论文。查姆:斯普林格。Springer程序。数学。《美国联邦法律大全》第363卷第171-182页(2021年)。
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柔性涂层环形壳体裂纹附近的应力分布。 (乌克兰语。英文摘要) Zbl 1488.74105号

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通过声发射信号的能量和熵评估,将小波变换应用于脆性材料的损伤检测。 (英语) Zbl 1478.74049号

Muszkats,Juan Pablo(编辑)等人,小波多分辨率分析的应用。2019年7月在西班牙巴伦西亚举行的2019年国际文博会上,根据关于小波多分辨率分析应用的小型会议的介绍,选出了一些论文。查姆:斯普林格。SEMA SIMAI Springer系列。ICIAM 2019 SEMA SIMAI Springer系列。4, 75-88 (2021).
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