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Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos., Total: 174 artículos.

En la clasificación estándar internacional, las clasificaciones involucradas en Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos. son: Plásticos reforzados, Plástica, pruebas de metales, Ceras, materias bituminosas y otros productos petrolíferos, Productos de metales no ferrosos., Materias primas para caucho y plástico., Productos de caucho y plástico., Química analítica, Vehículos de carretera en general, Materiales de construcción, Cerámica, Tratamiento superficial y revestimiento., Ingeniería vial, Productos de la industria textil., Sistemas de vehículos de carretera, Materiales para el refuerzo de composites., Fibras textiles, Materiales conductores, Goma, Metalurgia de polvos, Dispositivos semiconductores, Equipo medico, Aspectos, Pruebas mecánicas, Calzado, Motores de combustión interna, Componentes electromecánicos para equipos electrónicos y de telecomunicaciones..


Professional Standard - Aviation, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • HB 7624-1998 Método de prueba de fatiga por flexión para laminados compuestos de fibra de carbono
  • HB 5440-1989 Método de prueba de fatiga por tracción-tracción para compuestos de matriz de resina de fibra de carbono
  • HB 5439-1989 Métodos de ensayo de fatiga por tensión-compresión y compresión-compresión para compuestos de resina de fibra de carbono
  • HB 7617-1998 Método de prueba para las propiedades de flexión de laminados compuestos de matriz metálica reforzados con fibra.

BELST, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • STB 1758-2007 Tribofatiga. Método de ensayos combinados de materiales de engranajes dentados para fatiga por contacto y flexión.

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • GB/T 35465.5-2020 Método de prueba para las propiedades de fatiga de materiales compuestos de matriz polimérica. Parte 5: Fatiga por flexión
  • GB/T 35465.4-2020 Método de prueba para las propiedades de fatiga de materiales compuestos de matriz polimérica. Parte 4: Fatiga por tensión-compresión y fatiga por compresión-compresión.
  • GB/T 35465.6-2020 Método de prueba para las propiedades de fatiga de materiales compuestos de matriz polimérica. Parte 6: Propiedades de fatiga de los adhesivos en corte por tensión.
  • GB/T 40398.2-2021 Método de prueba para compuestos CC. Parte 2: Propiedades de flexión.

Association Francaise de Normalisation, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • NF T51-120-4:1995 Plásticos y composites. Determinación de las propiedades de fatiga por flexión. Parte 4: ensayo de flexión en cuatro puntos en probetas no empotradas.
  • NF T51-120-5:1995 Plastiques et composites - Determinación de las propiedades de fatiga en flexión - - Parte 5: ensayo en flexión en momento constante.
  • NF T51-120-2:1995 Plastiques et composites - Détermination des propriétés de fatiga en flexión - Parte 2: ensayo en flexión sobre éprouvettes encastrées.
  • NF T51-120-3:1995 Plásticos y composites - Determinación de las propiedades de fatiga por flexión - - Parte 3: ensayo de flexión en tres puntos en probetas no empotradas.
  • NF T51-120-6:1995 Plastiques et composites - Determinación de las propiedades de fatiga en flexión - - Parte 6: ensayo de flexión por flambement.
  • NF T51-120-1:1995 Plásticos y composites - Determinación de las propiedades de fatiga por flexión - - Parte 1: principios generales.
  • NF A03-010:1986 Materiales metálicos. Cable. Prueba de flexión inversa.
  • NF P98-261-1:2001 Ensayo relativo a pavimentos. Determinación de la resistencia a la fatiga de mezclas bituminosas. Parte 1: ensayo de fatiga por flexión en dos puntos con desplazamiento constante sobre probetas isoceldas trapezoidales.
  • NF A95-327*NF EN ISO 3928:2017 Materiales metálicos sinterizados, excepto metales duros - Probetas de ensayo de fatiga
  • NF A95-327:2006 Materiales metálicos sinterizados, excepto metales duros - Probetas para ensayo de fatiga.
  • NF EN ISO 3928:2017 Materiales metálicos sinterizados, excepto metales duros - Probetas para ensayos de fatiga
  • NF P98-286:2006 Ensayos relacionados con pavimentos - Materiales impermeabilizantes para estructuras de ingeniería - Determinación de la resistencia a la fatiga de una capa de superficie impermeabilizante sobre chapa - Método de ensayo en banco de fatiga por momento de flexión negativo
  • NF A03-159*NF EN ISO 7799:2000 Materiales metálicos - Hojas y tiras de 3 mm de espesor o menos - Ensayo de flexión inversa.
  • NF G62-616*NF EN ISO 10768:2010 Calzado - Método de ensayo para la determinación de la resistencia de materiales elásticos para calzado a extensiones repetidas - Resistencia a la fatiga.
  • NF EN ISO 10768:2010 Calzado - Método de ensayo para determinar la resistencia de los elásticos del calzado a extensiones repetidas - Resistencia a la fatiga
  • NF EN ISO 14130:1998 Compuestos plásticos reforzados con fibra: determinación de la resistencia aparente al corte interlaminar mediante ensayo de flexión en soportes cercanos
  • NF A95-327:1986 Metalurgia de polvos. Materiales metálicos sinterizados, excepto metales duros. Piezas de ensayo de fatiga.

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • KS B ISO 1143-2003(2018) Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria para materiales metálicos.
  • KS B ISO 1143:2003 Metales -Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria
  • KS F 2378-2013(2019) Método de prueba estándar para fatiga de vigas por flexión de mezclas asfálticas.
  • KS M 3036-2016 Método de ensayo de fatiga por flexión de plásticos rígidos por flexión plana.
  • KS M 3036-2016(2021) Método de ensayo de fatiga por flexión de plásticos rígidos por flexión plana.
  • KS D ISO 3928:2004 Materiales metálicos sinterizados, excluidos metales duros. Probetas de ensayo de fatiga.
  • KS D ISO 3928:2019 Materiales metálicos sinterizados, excluidos los metales duros. Probetas de ensayo de fatiga.

German Institute for Standardization, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • DIN 50113:2018 Ensayos de materiales metálicos - Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria
  • DIN 50142:2019-09 Ensayos de materiales metálicos - Ensayo de fatiga por flexión plana
  • DIN 50113:2018-12 Ensayos de materiales metálicos - Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria
  • DIN 50142:1982 Ensayos de materiales metálicos; Ensayo de fatiga por flexión plana
  • DIN 50113:1982 Pruebas de metales; Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria
  • DIN 50142:2019 Ensayos de materiales metálicos - Ensayo de fatiga por flexión plana
  • DIN 53442:1990 Ensayos de fatiga por flexión de plásticos utilizando probetas planas.
  • DIN 53533-3:1988 Ensayos de elastómeros; prueba de generación de calor y vida útil durante la prueba de fatiga (prueba de flexómetro); flexómetro de compresión
  • DIN 53533-2:1988 Ensayos de elastómeros; prueba de generación de calor y vida útil durante la prueba de fatiga (prueba de flexómetro); flexómetro rotatorio
  • DIN EN ISO 3928:2017-03 Materiales metálicos sinterizados, excluidos los metales duros. Probetas de ensayo de fatiga (ISO 3928:2016); Versión alemana EN ISO 3928:2016
  • DIN 53533-1:1988 Pruebas de elastómeros; prueba de generación de calor y vida útil durante la prueba de fatiga (prueba de flexómetro); principios básicos
  • DIN ISO 7905-3:1998 Cojinetes deslizantes. Fatiga de los cojinetes. Parte 3: Ensayos sobre tiras deslizantes de un material de cojinete multicapa metálico (ISO 7905-3:1996).
  • DIN ISO 7905-4:1998 Cojinetes lisos. Fatiga del rodamiento. Parte 4: Ensayo sobre semicojinetes de un material de rodamiento multicapa metálico (ISO 7905-4:1996).
  • DIN EN 62047-12:2012-06 Dispositivos semiconductores - Dispositivos microelectromecánicos - Parte 12: Método de prueba de fatiga por flexión de materiales de película delgada utilizando vibración resonante de estructuras MEMS (IEC 62047-12:2011); Versión alemana EN 62047-12:2011

International Organization for Standardization (ISO), Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • ISO 1143:2010 Materiales metálicos - Ensayos de fatiga por flexión de barra giratoria
  • ISO 1143:2021 Materiales metálicos - Ensayos de fatiga por flexión de barra giratoria
  • ISO 22407:2021 Materiales metálicos. Ensayos de fatiga. Método de flexión en plano axial.
  • ISO 7801:1984 Materiales metálicos; Cable; Prueba de flexión inversa
  • ISO 21914:2019 Métodos de ensayo para compuestos cementosos reforzados con fibras. Momento flector. Curva de curvatura mediante ensayo de flexión en cuatro puntos.
  • ISO 10768:2010 Calzado - Método de ensayo para la determinación de la resistencia de materiales elásticos para calzado a extensiones repetidas - Resistencia a la fatiga

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • GB/T 4337-2008 Materiales metálicos. Ensayos de fatiga. Método de flexión de barra giratoria.
  • GB/T 4337-2015 Materiales metálicos. Ensayos de fatiga. Método de flexión de barra giratoria.
  • GB/T 238-2002 Materiales metálicos-Prueba de flexión inversa de alambre
  • GB/T 238-2013 Materiales metálicos. Alambre. Prueba de flexión inversa.
  • GB/T 3356-2014 Método de prueba para las propiedades de flexión de materiales compuestos de matriz polimérica reforzada con fibra de orientación.
  • GB/T 235-2013 Materiales metálicos. Hojas y tiras. Ensayo de flexión inversa.

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • JIS Z 2274:1978 Método de ensayo de fatiga por flexión rotativa de metales.
  • JIS Z 2286:2003 Método para ensayos de fatiga por flexión rotativa a alta temperatura de materiales metálicos.
  • JIS K 7082:1993 Método de prueba para la fatiga por flexión completa en plano invertido de plásticos reforzados con fibra de carbono
  • JIS R 1663:2004 Método de prueba para la resistencia a la flexión de compuestos de matriz cerámica continua reforzados con fibras.
  • JIS R 1663:2017 Método de prueba para la resistencia a la flexión de compuestos de matriz cerámica continua reforzados con fibras a temperatura ambiente
  • JIS C 5630-12:2014 Dispositivos semiconductores. Dispositivos microelectromecánicos. Parte 12: Método de prueba de fatiga por flexión de materiales de película delgada utilizando vibración resonante de estructuras MEMS.

British Standards Institution (BSI), Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • BS ISO 22407:2021 Materiales metálicos. Pruebas de fatiga. Método de flexión del plano axial
  • BS ISO 1143:2010 Materiales metálicos. Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria
  • 18/30366891 DC BS ISO 1143. Materiales metálicos. Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria
  • 20/30404146 DC BS ISO 1143. Materiales metálicos. Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria
  • BS ISO 1143:2021 Cambios rastreados. Materiales metálicos. Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria
  • 20/30361190 DC BS ISO 22407. Materiales metálicos. Pruebas de fatiga. Método de flexión del plano axial
  • 18/30356322 DC BS ISO 21914. Métodos de ensayo para compuestos cementosos reforzados con fibras. Curva momento flector-curvatura mediante ensayo de flexión en cuatro puntos

Taiwan Provincial Standard of the People's Republic of China, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • CNS 7375-1997 Método de ensayo de fatiga por flexión rotativa de metales.
  • CNS 8527-1982 Método de prueba de fatiga por flexión de plásticos rígidos mediante flexión plana

KR-KS, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • KS B ISO 1143-2003(2023) Ensayo de fatiga por flexión de barra giratoria para materiales metálicos.
  • KS D ISO 3928-2019 Materiales metálicos sinterizados, excluidos los metales duros. Probetas de ensayo de fatiga.

American Society for Testing and Materials (ASTM), Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • ASTM B593-96 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por flexión para materiales de resorte de aleación de cobre
  • ASTM B593-96(2003) Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por flexión para materiales de resorte de aleación de cobre
  • ASTM B593-96(2003)e1 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por flexión para materiales de resorte de aleación de cobre
  • ASTM B593-96(2009)e1 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por flexión para materiales de resorte de aleación de cobre
  • ASTM B593-20 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por flexión para materiales de resorte de aleación de cobre
  • ASTM B593-21 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por flexión para materiales de resorte de aleación de cobre
  • ASTM B593-96(2014)e1 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por flexión para materiales de resorte de aleación de cobre
  • ASTM D7774-22 Método de prueba estándar para las propiedades de fatiga por flexión de los plásticos
  • ASTM D7774-17 Método de prueba estándar para las propiedades de fatiga por flexión de los plásticos
  • ASTM D3479/D3479M-96 Método de prueba estándar para la fatiga tensión-tensión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D3479/D3479M-19 Método de prueba estándar para la fatiga tensión-tensión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D3479/D3479M-12 Método de prueba estándar para la fatiga tensión-tensión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D3479/D3479M-19(2023) Método de prueba estándar para la fatiga tensión-tensión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D7460-08 Método de prueba estándar para determinar la falla por fatiga del concreto asfáltico compactado sometido a flexión por flexión repetida
  • ASTM D7264/D7264M-07 Método de prueba estándar para propiedades de flexión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D8458-22 Método de prueba estándar para evaluar el comportamiento a la fatiga de mezclas asfálticas mediante la prueba del cilindro de flexión de tres puntos (3PBC)
  • ASTM F1160-14(2017)e1 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por corte y flexión de fosfato de calcio y recubrimientos metálicos/de fosfato de calcio compuestos y médicos metálicos
  • ASTM D7264/D7264M-06 Método de prueba estándar para propiedades de flexión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D7264/D7264M-21 Método de prueba estándar para propiedades de flexión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D7264/D7264M-15 Método de prueba estándar para propiedades de flexión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D3479/D3479M-96(2002)e1 Método de prueba estándar para la fatiga tensión-tensión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D3479/D3479M-96(2007) Método de prueba estándar para la fatiga tensión-tensión de materiales compuestos de matriz polimérica
  • ASTM D8058-23 Método de prueba estándar para determinar la resistencia a la flexión de una estera compuesta de cemento geosintético (GCCM) mediante la prueba de flexión de tres puntos
  • ASTM F1160-14 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por corte y flexión de fosfato de calcio y recubrimientos metálicos/de fosfato de calcio compuestos y médicos metálicos
  • ASTM D8058-17 Método de prueba estándar para determinar la resistencia a la flexión de una estera compuesta de cemento geosintético (GCCM) mediante la prueba de flexión de tres puntos
  • ASTM D8058-17e1 Método de prueba estándar para determinar la resistencia a la flexión de una estera compuesta de cemento geosintético (GCCM) mediante la prueba de flexión de tres puntos
  • ASTM D7460-10 Método de prueba estándar para determinar la falla por fatiga del concreto asfáltico compactado sometido a flexión por flexión repetida
  • ASTM D6415-99e1 Método de prueba estándar para medir la resistencia del haz curvo de un compuesto de matriz de polímero reforzado con fibra
  • ASTM D6415/D6415M-22 Método de prueba estándar para medir la resistencia de una viga curva de un compuesto de matriz de polímero reforzado con fibra
  • ASTM F1160-00 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por corte y flexión de fosfato de calcio y recubrimientos metálicos/de fosfato de calcio compuestos y médicos metálicos
  • ASTM F1160-00e1 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por corte y flexión de fosfato de calcio y recubrimientos metálicos/de fosfato de calcio compuestos y médicos metálicos
  • ASTM F1160-05 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por corte y flexión de fosfato de calcio y recubrimientos metálicos/de fosfato de calcio compuestos y médicos metálicos
  • ASTM F1160-05(2011)e1 Método de prueba estándar para pruebas de fatiga por corte y flexión de fosfato de calcio y recubrimientos metálicos/de fosfato de calcio compuestos y médicos metálicos
  • ASTM C1341-00(2005) Método de prueba estándar para propiedades de flexión de compuestos cerámicos avanzados reforzados con fibra continua
  • ASTM C1341-00 Método de prueba estándar para propiedades de flexión de compuestos cerámicos avanzados reforzados con fibra continua
  • ASTM C1341-06 Método de prueba estándar para propiedades de flexión de compuestos cerámicos avanzados reforzados con fibra continua
  • ASTM C1341-13(2018) Método de prueba estándar para propiedades de flexión de compuestos cerámicos avanzados reforzados con fibra continua
  • ASTM D6115-97(2011) Método de prueba estándar para el inicio del crecimiento de la delaminación por fatiga Modo I de compuestos de matriz polimérica unidireccional reforzados con fibra
  • ASTM D8069-17a Método de prueba estándar para determinar el módulo de flexión de miembros compuestos de polímero reforzado con fibra pultruida (FRP) de sección completa con secciones transversales doblemente simétricas bajo flexión
  • ASTM D8069-17 Método de prueba estándar para determinar el módulo de flexión de miembros compuestos de polímero reforzado con fibra pultruida (FRP) de sección completa con secciones transversales doblemente simétricas bajo flexión
  • ASTM D6115-97(2019) Método de prueba estándar para el inicio del crecimiento de la delaminación por fatiga Modo I de compuestos de matriz polimérica unidireccional reforzados con fibra

SE-SIS, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • SIS SS 11 23 72-1979 Materiales metálicos — Ensayos de fatiga por flexión de barra giratoria — Diseño de probetas
  • SIS SS 11 23 90-1979 Materiales metálicos — Pieza de ensayo de fatiga por flexión giratoria — Tipo Alfa

The American Road & Transportation Builders Association, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • AASHTO T 321-2007 Método de prueba estándar para determinar la vida a fatiga del asfalto de mezcla en caliente compactado (HMA) sometido a flexión por flexión repetida
  • AASHTO T 321-2014 Método estándar de prueba para determinar la vida a fatiga de mezclas asfálticas compactadas sometidas a flexión por flexión repetida

Professional Standard - Machinery, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • JB/T 6543-1993 Característica de fatiga por flexión plana de una lámina de plástico duro - Método de prueba

SAE - SAE International, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • SAE J388-1969 Prueba dinámica de fatiga por flexión para losas de espuma de poliuretano
  • SAE J388-1998 Prueba dinámica de fatiga por flexión para losas de espuma de poliuretano

RU-GOST R, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • GOST R 57569-2017 Compuestos poliméricos. Método de prueba de fatiga de muestras con agujero abierto.
  • GOST R 57049-2016 Compuestos poliméricos. Método de prueba para la fatiga por corte de materiales con núcleo tipo sándwich.
  • GOST R 57143-2016 Compuestos poliméricos. Método de prueba estándar para fatiga tensión-tensión
  • GOST R 57749-2017 Compuestos cerámicos. Método de prueba de resistencia a la flexión a temperatura normal.
  • GOST R 56810-2015 Compuestos poliméricos. Método de prueba para muestras planas a flexión.
  • GOST R 57843-2017 Compuestos de polímeros de madera. Métodos de prueba para la determinación de propiedades mecánicas de flexión.
  • GOST 33845-2016 Compuestos poliméricos. Método de prueba para propiedades de fatiga en condiciones de carga cíclica.
  • PNST 135-2016 Carreteras de uso general para automóviles. Mezclas asfálticas en caliente y asfalto. El método para determinar la resistencia a la fatiga bajo flexión repetida.
  • GOST R ISO 10768-2017 Calzado. Método de ensayo para la determinación de la resistencia de materiales elásticos para calzado a extensiones repetidas. Resistencia a la fatiga
  • GOST R 57852-2017 Composicion. Método para determinar la flexión de las probetas bajo la aplicación de fuerzas de tracción y compresión.
  • GOST R 57926-2017 Compuestos cerámicos. Método de prueba para la determinación de la fatiga cíclica tensión-tensión axial a amplitud constante y temperatura normal

AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • TP8-1994 Método de prueba estándar para determinar la vida a fatiga de mezclas asfálticas compactadas en caliente (HMA) sometidas a flexión por flexión repetida (edición 2000)
  • T 321-2007 Método de prueba estándar para determinar la vida a fatiga del asfalto de mezcla en caliente compactado (HMA) sometido a flexión por flexión repetida
  • T 321-2003 Método de prueba estándar para determinar la vida a fatiga del asfalto de mezcla en caliente compactado (MHA) sometido a flexión por flexión repetida
  • T 321-2014 Método estándar de prueba para determinar la vida a fatiga de mezclas asfálticas compactadas sometidas a flexión por flexión repetida

Military Standard of the People's Republic of China-General Armament Department, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • GJB 2637-1996 Método de prueba de fatiga para laminados compuestos de matriz de resina de fibra de carbono
  • GJB 2637A-2019 Método de prueba para el rendimiento a la fatiga de laminados compuestos de matriz de resina reforzada con fibra.

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • GB/T 35465.3-2017 Método de ensayo para las propiedades de fatiga de materiales compuestos de matriz polimérica. Parte 3: Fatiga por tensión-tensión.
  • GB/T 35465.1-2017 Método de prueba para las propiedades de fatiga de materiales compuestos de matriz polimérica. Parte 1: Principio general.
  • GB/T 33621-2017 Método de prueba para las propiedades de flexión de tejidos trenzados 3D y sus compuestos de matriz polimérica.
  • GB/T 8243.15-2018 Métodos de prueba para filtros de aceite lubricante de flujo total para motores de combustión interna. Parte 15: Prueba de fatiga por vibración para carcasas de filtros compuestos.

VN-TCVN, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • TCVN 1826-2006 Materiales metálicos. Alambre. Prueba de flexión inversa.

Professional Standard - Agriculture, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • GB/T 238-1984 Método de prueba para flexión repetida de materiales metálicos.

BE-NBN, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • NBN T 46-004-1977 Matinales celulares flexibles: prueba de fatiga dinámica mediante carga constante.

AGMA - American Gear Manufacturers Association, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • 08FTM11-2008 Ensayos de fatiga por flexión de engranajes carburizados con carcasa de helicóptero: influencia de los parámetros de diseño y fabricación del material

Professional Standard - Aerospace, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • QJ 2099-1991 Método de prueba para las propiedades de flexión de materiales compuestos tridimensionales reforzados con fibras.

Group Standards of the People's Republic of China, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • T/CAAMTB 139-2023
  • T/CSRA 12-2021 Método de prueba para las propiedades de flexión de materiales reforzados con fibra de aramida Ⅲ
  • T/CSTM 00485-2022 Método de prueba para las propiedades de flexión de laminados compuestos de matriz polimérica reforzada con fibra.

Professional Standard - Textile, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • FZ/T 60042-2014 Compuestos de matriz polimérica trenzada 3D. Método de prueba para propiedades de flexión
  • FZ/T 60042-2013 Método de prueba para las propiedades de flexión de compuestos trenzados tridimensionales a base de resina.

American Gear Manufacturers Association, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • AGMA 08FTM11-2008 Ensayos de fatiga por flexión de engranajes carburizados con carcasa de helicóptero: influencia del material, el diseño y los parámetros de fabricación

Danish Standards Foundation, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

Professional Standard - Medicine, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • YY/T 0988.13-2016 Recubrimientos de implantes quirúrgicos. Parte 13: Método de prueba para pruebas de fatiga por corte y flexión de fosfato de calcio y recubrimiento metálico y de fosfato de calcio/metálico.

IT-UNI, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • UNI 4818-P12-1974 Soporti rivestiti con polimeri o copolimeri di cloro di vinile Métodos de prueba Determinación de la resistencia a todas las lesiones maduras
  • UNI 4818-P13-1974

工业和信息化部, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • JC/T 2405-2017 Método de prueba para la resistencia a la flexión de compuestos de matriz cerámica reforzada con fibra continua a temperatura ambiente.

工业和信息化部/国家能源局, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • JB/T 13227-2017 Sistema de ensayo de propiedades mecánicas compuestas de flexión-torsión in situ para materiales sólidos
  • JB/T 13223-2017 Sistema de ensayo de propiedades mecánicas compuestas de tracción y flexión in situ para materiales sólidos
  • JB/T 13224-2017 Sistema de prueba de propiedades mecánicas compuestas de tracción, flexión y torsión in situ para materiales sólidos

Lithuanian Standards Office , Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • LST EN ISO 3928:2006 Materiales metálicos sinterizados, excluidos los metales duros. Probetas de ensayo de fatiga (ISO 3928:1999)
  • LST EN 62047-12-2011 Dispositivos semiconductores. Dispositivos microelectromecánicos. Parte 12: Método de ensayo de fatiga por flexión de materiales de película delgada utilizando vibración resonante de estructuras MEMS (IEC 62047-12:2011).

AENOR, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • UNE-EN ISO 3928:2017 Materiales metálicos sinterizados, excluidos los metales duros. Probetas de ensayo de fatiga (ISO 3928:2016)

National Aeronautics and Space Administration (NASA), Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • NASA NACA-TN-2324-1951 Resistencia a la fatiga de materiales aeronáuticos Ensayos de fatiga por carga axial en muestras de láminas sin entallas de aleaciones de aluminio 24S-T3 y 75S-T6 y de acero SAE 4130

ES-UNE, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • UNE-EN 62047-12:2011 Dispositivos semiconductores - Dispositivos microelectromecánicos - Parte 12: Método de ensayo de fatiga por flexión de materiales de película delgada mediante vibración resonante de estructuras MEMS (Ratificada por AENOR en febrero de 2012.)

GOSTR, Ensayos de fatiga por flexión de materiales compuestos.

  • GOST R 58401.11-2019 Carreteras de uso general para automóviles. Mezclas asfálticas y hormigón asfáltico para pavimentación de carreteras. Método para determinar la resistencia a la fatiga bajo flexión repetida.

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