Materials Map

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The Materials Map is an open tool for improving networking and interdisciplinary exchange within materials research. It enables cross-database search for cooperation and network partners and discovering of the research landscape.

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Rio, Gerard

  • Google
  • 6
  • 34
  • 150

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (6/6 displayed)

  • 2017Functionally graded shape memory alloys95citations
  • 2017Experiments on deformation behaviour of functionally graded NiTi structures18citations
  • 2011Modélisation numérique EF du comportement mécanique superélastique de plaques fines planes trouées en NiTicitations
  • 2011Etude expérimentale du comportement d'une tôle perforée aléatoirement en NiTi superélastiquecitations
  • 2009Roundrobin SMA modeling37citations
  • 2009Elastohysteresis : un modèle 3D phénoménologique précis pour le comportement superélastique d’Alliage à Mémoire de Forme sous chargements complexescitations

Places of action

Chart of shared publication
Motazedian, Fakhrodin
2 / 2 shared
Shariat, Bashir
4 / 9 shared
Zhang, Junsong
2 / 2 shared
Liu, Yinong
6 / 35 shared
Bakhtiari, Sam
2 / 4 shared
Nam, Tae Hyun
2 / 2 shared
Yang, Hong
2 / 4 shared
Mahmud, Abdus S.
2 / 2 shared
Wu, Zhigang
2 / 4 shared
Meng, Qinglin
2 / 2 shared
Favier, Denis
3 / 40 shared
Grolleau, Vincent
1 / 7 shared
Cellard, Christophe
1 / 3 shared
Collin, Antoine
1 / 1 shared
Lagoudas, D. C.
1 / 2 shared
Auricchio, F.
1 / 26 shared
Frost, M.
1 / 28 shared
Pilch, J.
1 / 18 shared
Chemisky, Y.
1 / 4 shared
Piotrowski, B.
1 / 2 shared
Humbeeck, Jan Van
1 / 2 shared
Boubakar, L.
1 / 4 shared
Reali, A.
1 / 8 shared
Zineb, T. Ben
1 / 1 shared
Morganti, S.
1 / 8 shared
Gibeau, E.
1 / 1 shared
Sedlak, P.
1 / 3 shared
Lexcellent, C.
1 / 7 shared
Duval, A.
1 / 6 shared
Oehler, S.
1 / 2 shared
Hartl, D.
1 / 2 shared
Heller, L.
1 / 25 shared
Sittner, P.
1 / 9 shared
Patoor, E.
1 / 14 shared
Chart of publication period
2017
2011
2009

Co-Authors (by relevance)

  • Motazedian, Fakhrodin
  • Shariat, Bashir
  • Zhang, Junsong
  • Liu, Yinong
  • Bakhtiari, Sam
  • Nam, Tae Hyun
  • Yang, Hong
  • Mahmud, Abdus S.
  • Wu, Zhigang
  • Meng, Qinglin
  • Favier, Denis
  • Grolleau, Vincent
  • Cellard, Christophe
  • Collin, Antoine
  • Lagoudas, D. C.
  • Auricchio, F.
  • Frost, M.
  • Pilch, J.
  • Chemisky, Y.
  • Piotrowski, B.
  • Humbeeck, Jan Van
  • Boubakar, L.
  • Reali, A.
  • Zineb, T. Ben
  • Morganti, S.
  • Gibeau, E.
  • Sedlak, P.
  • Lexcellent, C.
  • Duval, A.
  • Oehler, S.
  • Hartl, D.
  • Heller, L.
  • Sittner, P.
  • Patoor, E.
OrganizationsLocationPeople

document

Modélisation numérique EF du comportement mécanique superélastique de plaques fines planes trouées en NiTi

  • Shariat, Bashir
  • Liu, Yinong
  • Rio, Gerard
  • Favier, Denis
Abstract

Ce travail présente une étude numérique du comportement de plaques superélastiques trouées en AMF NiTi quasi-équiatomique, sollicitées en traction. La simulation utilise le mod`ele d’élasto-hystérésis et le code EF Herezh++. L’AMF se déforme au travers d’une transformation martensitique A⇔M induite mécaniquement, présentant alors un comportement remarquable super-élastique. Il est montré qu’un accroissement de la porosité (représenté par la fraction volumique de trous) conduit à une diminution des modules élastiques apparents avant et après les plateaux de transformation, ainsi qu’à une diminution de l’amplitude d’hystérésis et de la contrainte nominale de transformation A⇔M et une augmentation de la déformation de transformation. Par exemple, la déformation de transformation augmente d’environ 25% en introduisant 32% de porosité. Pour des déformations globales modérées de<br/>l’ordre de celles du plateau (1`a 6%), on observe une répartition de déformation beaucoup plus homogène dans le cas du NiTi comparé à l’acier qui présente une réponse fortement localisée.<br/><br/>Abstract :<br/>This study presents a computational study for deformation behaviour of nearequiatomic NiTi holey plates loading in tension. Simulations use the elasto-hysteresis model and the academic software Herezh++. Near-equiatomic NiTi alloy deforms via stress-induced A⇔M martensitic transformation,<br/>which exhibits a typical hystoelastic mechanical behaviour over a stress plateau, known as the pseudoelasticity. It is found that, with increasing the level of porosity (area fraction of holes), the apparent elastic modulus before and after the stress plateau decrease, the nominal stresses for the A⇔M transformation decrease and the strain increases, and the pseudoelastic stress hysteresis decreases. In particular, the transformation strain increases by about 25% by introducing 32% porosity. Upon moderate globale deformations (range 1 to 6%), the strain in a holey plate made of NiTi is more uniformly distributed than in a same plate made of steel that shows an answer very localised.<br/>

Topics
  • impedance spectroscopy
  • simulation
  • laser emission spectroscopy
  • steel
  • porosity