1。Shaanxi省的放射学和分子成像部关键实验室,坦杜医院,空军医科大学,西安,710038,中国Shaanxi。2。材料科学与工程学院,西安科学技术大学,西安,710054,中国。 3。 Shaanxi脑疾病的主要实验室,基础和转化医学研究所,西安医科大学,西安,710021,中国。 4。 PLA空军的飞行员选择局,北京,中国100195。 5。 材料机械行为的国家关键实验室和边境科学技术研究所,西安·吉旺大学,西安,710049,中国。 6。 Shaanxi省的主要实验室,颅面精密医学研究,口腔学院,西安北大学,西安,Xi'an,710049,中国。材料科学与工程学院,西安科学技术大学,西安,710054,中国。3。Shaanxi脑疾病的主要实验室,基础和转化医学研究所,西安医科大学,西安,710021,中国。4。PLA空军的飞行员选择局,北京,中国100195。 5。 材料机械行为的国家关键实验室和边境科学技术研究所,西安·吉旺大学,西安,710049,中国。 6。 Shaanxi省的主要实验室,颅面精密医学研究,口腔学院,西安北大学,西安,Xi'an,710049,中国。PLA空军的飞行员选择局,北京,中国100195。5。材料机械行为的国家关键实验室和边境科学技术研究所,西安·吉旺大学,西安,710049,中国。6。Shaanxi省的主要实验室,颅面精密医学研究,口腔学院,西安北大学,西安,Xi'an,710049,中国。
光电子学,Elsevier,英国,2006 年。2.Morris D.G.,纳米结构材料的机械行为,Trans.技术。出版物,瑞士,1998 年。3.Hari Singh Nalwa(编辑),磁性纳米结构。美国科学出版社,2002 年。4.Wolf E.L.,纳米物理学和纳米技术:纳米科学现代概念简介,Wiley-
金属材料在现代社会的经济生活中发挥着至关重要的作用;我们寻求新的发展来增强我们对与加工、性能和微观结构之间关系的基本方面的理解——冶金领域的学科包括加工、机械行为、相变和微观结构演变、纳米结构以及独特的金属性能——激发了科学界的普遍和学术兴趣。
学习知识博士学位2014-2020 Yildiz技术大学,自然和应用科学研究生院,土木工程,土耳其研究生研究生2011年至2014年 - 2014年Yildiz技术大学,自然和应用科学研究生学院,土木工程学院,土耳其土耳其,2007年 - 2011年Erciyes University,Erciyes University,MühendislikFakültesiturkey turly turkey turikey trike turikey tryby try tryishoundusun i i yh trightik frikey。博士学位,研究回收骨料对混凝土特性的影响,Yildiz技术大学,自然和应用科学研究生学院,土木工程,土木工程,2020年研究生,对悬臂梁的机械行为进行检查,该悬臂梁的机械行为是由循环汇总的汇总汇总大学,Yildiz Condiper of Native and Applied Indoritiation,Inderivie norderied Enkities,Nortering Enkitied,2014年的综合汇总学院,2014年 - Contins vanYüzüncüYil大学,MühendislikFakültesi,İnşaatMühendisliğiBölümümümümümü助理教授2021 - 2025 vanyüzüncüncüncüyil yil Yil University,mühendislikfakültesi,MühendisliSliSISI
开发分析方法(“或正交各向异性粘合搭接接头”),以解释室温下的材料非线性是本文报告的研究的主要目标。目标是使用这些方法来预测机械行为、极限载荷和故障模式。为了实现这一目标,开发了新的分析程序,并成功地用离散元技术检查了单、双和阶梯搭接粘合连接配置。通过在静态单调递增载荷下制造和评估各种简单接头样品,对这些非线性分析进行了实验验证。失效载荷和模式被用作主要的证实特征,但在中等载荷下观察到了少数这些简单接头样品的机械行为,发现与分析预测的行为相比更为有利。利用这些方法,设计、制造并评估了室温下静态单调递增载荷下的更大、更复杂的粘合接头。通过新的分析,可以准确预测任何中间载荷下的极限载荷、失效模式和详细应变行为,实验观察也证实了这一点。这些技术被放入用于结构应用的计算机化设计/分析程序中,该程序用于生成粘合接头设计允许曲线。
开发分析方法(或正交各向异性粘合搭接接头)是本文报告的研究的主要目标,这些方法考虑了室温下材料的非线性。目标是利用这些方法来预测机械行为、极限载荷和故障模式。为了实现这一目标,开发了新的分析程序,并成功地用离散元技术对单、双和阶梯搭接粘合连接配置进行了检查。通过在静态单调递增载荷下制造和评估各种简单的接头样品,对这些非线性分析进行了实验验证。失效载荷和模式被用作主要的证实特性,但在中等载荷下观察到了少数这些简单接头样品的机械行为,发现与分析预测的行为相比更为有利。利用这些方法,设计、制造了更大、更复杂的粘合接头,并在室温静态单调递增载荷下进行了评估。新的分析方法可以准确预测任何中间载荷下的极限载荷、失效模式和详细应变行为,实验观察也证实了这一点。这些技术被纳入计算机化设计/分析程序,供结构应用使用,该程序用于生成粘合接头设计允许曲线。
Mohamed Yusoff、RobiahYunus、Azmah Hanim Mohamed Ariff、Hock Jin Quah、Way Foong Lim CNT 含量和研磨时间对 MWCNT 增强铝纳米复合材料机械行为的影响 材料化学和物理卷 166,2015 年 9 月 15 日,第 160-166 页 14. Dele-Afolabi,TT,Azmah Hanim, MA、Norkhairunnisa、M.、尤索夫、HM、苏拉亚、MT Growth
通用机械工程材料与结构 ME 100B:热力学 (4) ME 100B:热力学 (4) ME 116B:传热 (4) ME 116B 传热 (4) ME 117:燃烧与能源系统 (4) ME 121:反馈控制 (4) ME 121:反馈控制 (4) ME 122 振动 (4) ME 122:振动 (4) ME 134:材料的微观结构转变 (4) ME 130:机构的运动学和动态分析 (4) ME 153:有限元方法 (4) ME 131:机构设计 (4) ME 156:材料的机械行为 (4) ME 133:机电一体化简介 (4) ME 157:ME 134:ME 158:ME 136:能源产品对环境的影响与转换 (4) ME 180: 工程中的光学与激光 (4) ME 137: 环境流体力学 (4) *ME 197: 本科生研究 ME 138: 生命系统中的传输现象 (4) ME 140: 船舶理论 (4) ME 144: 设计与制造 ME 145: 机器人规划与运动学 (4) ME 121: 反馈控制 (4) ME 153: 有限元方法 (4) ME 122: 振动 (4) ME 156: 材料的机械行为 (4) ME 130: 机构的运动学和动态分析 (4) ME 157: ME 131: 机构设计 (4) ME 158: ME 133: 机电一体化概论 (4) ME 175D: 技术创业 (4) ME 140: 船舶理论 (4) ME 176 可持续发展产品设计 (4) ME 144:机器人技术简介 (4) ME 180:工程中的光学与激光 (4) ME 145:机器人规划与运动学 (4) *ME 197:本科生研究 ME 153:有限元方法 (4) ME 156:材料机械行为 (4) 能源与环境 ME 175D:技术创业 (4) ME 100B:热力学 (4) ME 176 可持续产品设计 (4) ME 116B:传热 (4) ME 180:工程中的光学与激光 (4) ME 117:燃烧与能源系统 (4) *ME 197:本科生研究 ME 136:能源产品对环境的影响与转换 (4) ME 137:环境流体力学 (4) ME 138:生物系统中的传输现象 (4) *ME 197:本科生研究
•高级工程材料•制造业•ICRO加工和形成•可观的制造•NAO材料•材料•复合材料•工程设计•工程设计•计算工程•计算工程•添加剂制造•机器人和自动化•自动化•疲劳和裂缝机制•CAD/CIM/CIM/CIM/CIM/CIM/CAM/CIM学•MECHATRONICS•MECHATRONICS•MECHATRONICS•MECHATRONIC制造过程•表面和涂料技术•低温•材料的机械行为•生物力学•结构
• Gradl, P.、Tinker, D.、Park, A.、Mireles, P.、Garcia, M.、Wilkerson, R.、Mckinney, C. (2021)。“航空航天部件的稳健金属增材制造工艺选择与开发”。(期刊论文评论) • Rivera, OG、Allison, PG、Jordon, JB、Rodriguez, OL、Brewer, LN、McClelland, Z.、... & Hardwick, N. (2017)。固态增材制造的 Inconel 625 的微观结构和机械行为。材料科学与工程:A,694,1-9。 • 图片来自 Mark Norfolk、Fabrisonic