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科研进展
科研进展
  • 【Materials】基于反向传播神经网络的高温合金蠕变曲线预测[ 2023-01-12 ]
  • 【IJMS & FFEMS】热力耦合作用下基于熵增的损伤模型的建立及验证[ 2023-01-09 ]
  • 【EFA】高温下P91钢应变控制低周疲劳特征和断裂行为[ 2023-01-05 ]
  • 【IJP】Grade 91钢高温蠕变的微结构敏感模拟[ 2023-01-02 ]
  • 【天大】基于滞环图像和CNN模型的多轴低周疲劳寿命预测方法[ 2022-12-29 ]
  • 【EFM】过载对12Cr钢C(T)试样蠕变变形、裂纹萌生和扩展行为的影响[ 2022-12-26 ]
  • 【FFEMS】超高周疲劳阶段球轴承断裂的裂纹路径及规律[ 2022-12-22 ]
  • 【IJF】S355J2+N钢在高周和超高周疲劳状态下起裂[ 2022-12-19 ]
  • 【FFEMS】316H不锈钢蠕变-疲劳裂纹萌生概率的数据驱动预测[ 2022-12-15 ]
  • 【IJF】高强度多晶镍基合金的疲劳寿命预测方法[ 2022-12-12 ]
  • 【MSEA】Inconel 718合金蠕变过程中微观组织特征的演变[ 2022-12-08 ]
  • 【MSSP】基于状态空间和神经网络建模在不同操作条件下的机器预测[ 2022-12-05 ]
  • 【Materials】铌稳定的奥氏体不锈钢在低周疲劳寿命中的氧化损伤演变[ 2022-12-01 ]
  • 【JMPS】溶解驱动的应力腐蚀开裂和氢脆的多相场理论[ 2022-11-28 ]
  • 【天大】利用异质结构设计增强CoCrFeMnNi高熵合金的耐腐蚀性[ 2022-11-24 ]
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