Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Shear strength
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Shear_strength
http://dbpedia.org/ontology/abstract Esforço cortante, força cortante ou força Esforço cortante, força cortante ou força de cisalhamento é a força interna desenvolvida em membros estruturais que atua tangencialmente sobre a área de seção transversal de uma peça. Em engenharia é o termo usado para descrever a força que tende a cortar um objeto sem que haja curvatura. Este tipo de esforço atua contra a resistência ao cisalhamento do material, e é responsável por gerar a tensão de cisalhamento e a deformação por cisalhamento Na engenharia o esforço cortante de um componente é importante para o projeto das dimensões e seleção de materiais a serem usados para a manufatura/produção do componente, (e.g. vigas, sapatas, ou parafusos). Em uma viga de concreto armado, o um dos propósito da colocação de vergalhões é aumentar a resistência ao cisalhamento. A convenção de sinal usual considera a uma força cortante positiva, se ela for capaz de gerar um rotação no sentido horário. A tensão de cisalhamento que é gerada por um certo esforço cortante pode ser definida pela razão entre a força cortante e a área de seção transversal:ça cortante e a área de seção transversal: , مقاومة القص في الهندسة هي مصطلح يستخدم لوصمقاومة القص في الهندسة هي مصطلح يستخدم لوصف مقاومة المادة أو عنصر الآلة لأحد أنواع الخضوع أو حيث تنهار المادة أو عنصر الآلة نتيجة القص. وتعتبر مقاومة القص في الهندسة الميكانيكية وهندسة الإنشاءات مهمة في تصميم الأبعاد والمواد المستخدمة في تصنيع وبناء عناصر الآلات (مثل الجوائز والبراغي). وفي الجوائز الخرسانية المقواة، يكون الهدف الأساسي من حديد التسليح زيادة مقاومة القص. قد تتعرض المواد لما يسمى في الهندسة بالإجهادات، وهذه الإجهادات هي القوى التي تؤثر على المادة بأشكال مختلفة. من هذه الإجهادات: إجهاد الضغط، وإجهاد الشد، وإجهاد القص. إجهاد القص يحدث عندما تؤثر قوتان على المادة في اتجاهين متضادين ولكن لا تؤثران على نفس المكان فتؤديان إلى تحريك جزء من المادة في اتجاه والجزء الآخر في اتجاه آخر مما يؤدى إلى أحد شيئين: 1. * الأول: كسر المادة أو ما يعرف في الهندسة بالقص. 2. * الثاني: الخضوع وهو استجابة المادة للإجهاد فيتشوه شكل المادة متخذاً اتجاه القوة المؤثرة عليه. ومقاومة القص هي خاصية في المادة تجعلها تقاوم إجهاد القص الواقع عليها فلا تنكسر أو يحدث لها خضوع. في الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية تختار المواد أو تصمم بحيث تزيد مقاومة القص بالنسبة لها بسبب تعرضها لأحمال كثيرة ومن ثم إجهاد القص، فمثلاً: في الكمرات والأعمدة توضع ما يسمى بال(كانات) والهدف الأساسي منها هو زيادة مقاومة القص بالنسبة للكمرة أو العمود. وتختلف مقاومة المواد لإجهاد القص، فالمواد القصفة مثل الحديد الزهر والخرسانة تنكسر عند تعرضها لإجهاد القص، أما المواد المطيلة مثل الألمونيوم فلا تنكسر.ا المواد المطيلة مثل الألمونيوم فلا تنكسر. , Грани́ця мі́цності на зсув — дотичне механГрани́ця мі́цності на зсув — дотичне механічне напруження, що взаємопов'язане з границею плинності або границею міцності, в результаті якого матеріал зазнає пошкодження внаслідок зсуву. Наприклад, коли аркуш паперу розрізається ножицями, папір у зоні різання зазнає руйнування в умовах зсуву. У будівельній галузі та машинобудуванні міцність на зсув конструктивних компонентів є важливим фвктором для вибору розмірів та матеріалів балок, плит чи болтів при проектуванні. У залізобетонних конструктивних елементах арматура вводиться саме для збільшення границі міцності на зсув.е для збільшення границі міцності на зсув. , Предел прочности на сдвиг — механическое нПредел прочности на сдвиг — механическое напряжение, взаимосвязанное с пределом текучести или пределом прочности, в результате чего материал повреждается в результате сдвига. Когда бумага разрезается ножницами, бумага выходит из строя при сдвиге. В общем случае пластичные материалы (например, алюминий) разрушаются при сдвиге, тогда как хрупкие материалы (например, чугун) выходят из строя из-за растяжения . Предел прочности материала при срезе (сдвиге): ,где F — сила при которой происходит разрушение образца;A — площадь поперечного сечения образца. Предел прочности материала при срезе (сдвиге) для болтов, винтов и шпилек: ,где r — радиус стержня болта или винта;d — диаметр стержня болта или винта. Следует иметь в виду, что при испытаниях на двойной срез нужно прикладывать усилие F в 2 раза большее чем при испытаниях на одинарный срез к образцам с одинаковой площадью поперечного сечения и одинаковым состоянием одного и того же материала.вым состоянием одного и того же материала. , Ebakidura indarra, batzuetan zizailadura-eEbakidura indarra, batzuetan zizailadura-esfortzua edo indar ebakitzailea eraikuntzako elementu baten zeharkako sekzioaren norabidean, hau da, ardatzarekin perpendikularrean, sortzen den indarra da. Tentsio paraleloek osatutako esfortzua lotuta dago zuzenean. Prisma batentzat, berriz, honako erlazioa du:sma batentzat, berriz, honako erlazioa du: , 剪切强度(Shear strength)是工程学名詞,是一个描述物质对抗剪切力强度的剪切强度(Shear strength)是工程学名詞,是一个描述物质对抗剪切力强度的专有名词,也就是物质在承受剪切力時會出現降伏或是時的剪切力强度。剪切力是二個彼此平行,方向相反的力,當用剪刀剪紙張時,紙張就是因為剪切力而剪開。 在結構工程及機械工程中,設計許多零件或是結構的尺寸時,需要考慮材料的剪切强度,例如梁、及螺絲都是要考慮剪切强度的零件。若是钢筋混凝土梁,會用肋筋(Stirrups)來增強梁的剪切强度。 剪應力的計算方式如下 其中 是最大主應力及是最小主應力 一般而言,:延性材料(例如鋁)會因為剪切力而失效,而脆性材料(例如鑄鐵)會因為伸張力而失效,細節可參考極限抗拉強度。 若要計算剪切强度,假設失效的力是F,已知抵抗施力的面積(例如承受剪力的螺栓截面),極限剪切强度()為:假設失效的力是F,已知抵抗施力的面積(例如承受剪力的螺栓截面),極限剪切强度()為: , L'esforç tallant, de tall o de cisalla és L'esforç tallant, de tall o de cisalla és l' o resultant de les tensions paral·leles a la secció transversal d'un com per exemple una biga o un pilar. Es designa com T, V o Q. Aquest tipus de sol·licitació format per tensions paral·leles està directament associat a la tensió tallant. Per a una es relaciona amb la tensió tallant mitjançant la relació:b la tensió tallant mitjançant la relació: , In engineering, shear strength is the streIn engineering, shear strength is the strength of a material or component against the type of yield or structural failure when the material or component fails in shear. A shear load is a force that tends to produce a sliding failure on a material along a plane that is parallel to the direction of the force. When a paper is cut with scissors, the paper fails in shear. In structural and mechanical engineering, the shear strength of a component is important for designing the dimensions and materials to be used for the manufacture or construction of the component (e.g. beams, plates, or bolts). In a reinforced concrete beam, the main purpose of reinforcing bar (rebar) stirrups is to increase the shear strength.tirrups is to increase the shear strength. , De schuifsterkte (Engels: shear strength) De schuifsterkte (Engels: shear strength) van een materiaal is de interne weerstand die een materiaal heeft tegen plastische deformatie door schuif. Schuifsterkte kan als de viscositeit van vaste stoffen worden opgevat, omdat het ervoor zorgt dat een materiaal niet gaat "vloeien". Als de schuifspanning die op een materiaal staat groter is dan de schuifsterkte, zal dit wel gebeuren en zal het materiaal permanent vervormen. Een voorbeeld van een materiaal met een kleine schuifsterkte is klei, dat makkelijk vervormbaar is. Een materiaal kan op twee manieren deformeren: door elastische en plastische deformatie. Het moment waarop plastische deformatie plaatsvindt is voor afschuiving op de schuifsterkte en voor een trekspanning op de treksterkte. De weerstand tegen insnoering binnen plastische deformatie heet dan ook de treksterkte (Engels: tensile strength) genoemd. Algemeen kan worden aangenomen dat ductiele materialen zullen breken door afschuiving met als kritieke waarde de schuifsterkte en brosse materialen op de trekspanning, oftewel hier is de treksterkte de belangrijkste grenswaarde. treksterkte de belangrijkste grenswaarde. , El esfuerzo cortante, de corte, de cizallaEl esfuerzo cortante, de corte, de cizalla o de cortadura es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico como por ejemplo una viga o un pilar. Se designa variadamente como T, V o Q. Este tipo de solicitación formado por tensiones paralelas está directamente asociado a la tensión cortante. Para una pieza prismática se relaciona con la tensión cortante mediante la relación: Para una viga recta para la que sea válida la teoría de Euler-Bernoulli se tiene la siguiente relación entre las componentes del esfuerzo cortante y el momento flector:el esfuerzo cortante y el momento flector: , Die Scherfestigkeit ist der Widerstand, deDie Scherfestigkeit ist der Widerstand, den ein Festkörper tangentialen Scherkräften entgegensetzt. Sie gibt die maximale Schubspannung an, mit der ein Körper vor dem Abscheren belastet werden kann, das heißt die auf die gesamte Bruchfläche bezogene maximale Tangentialkraft :fläche bezogene maximale Tangentialkraft :
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/SubsidedRoad.jpg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 2260942
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 6649
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1123006985
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/File:SubsidedRoad.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Shear_strain + , http://dbpedia.org/resource/File:Shear_stress_simple.svg + , http://dbpedia.org/resource/Shearing_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Ksi_%28unit%29 + , http://dbpedia.org/resource/Rebar + , http://dbpedia.org/resource/Shear_strength_%28soil%29 + , http://dbpedia.org/resource/MPa + , http://dbpedia.org/resource/Shear_stress + , http://dbpedia.org/resource/Structural_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Ultimate_tensile_strength + , http://dbpedia.org/resource/Screw + , http://dbpedia.org/resource/Yield_%28engineering%29 + , http://dbpedia.org/resource/Beam_%28structure%29 + , http://dbpedia.org/resource/Structural_failure + , http://dbpedia.org/resource/Force + , http://dbpedia.org/resource/Von_Mises_yield_criterion + , http://dbpedia.org/resource/Shear_modulus + , http://dbpedia.org/resource/Tensile_strength + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mechanical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Mechanical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Engineering + , http://dbpedia.org/resource/Category:Structural_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Reinforced_concrete + , http://dbpedia.org/resource/Strength_of_materials + , http://dbpedia.org/resource/Shear_strength_%28Discontinuity%29 + , http://dbpedia.org/resource/Plate_%28structures%29 +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Authority_control + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:More_citations_needed +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Mechanical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Category:Structural_engineering +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Shear_strength?oldid=1123006985&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/SubsidedRoad.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Shear_stress_simple.svg +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Shear_strength +
owl:sameAs http://ar.dbpedia.org/resource/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5 + , http://www.wikidata.org/entity/Q901396 + , http://nl.dbpedia.org/resource/Schuifsterkte + , http://de.dbpedia.org/resource/Scherfestigkeit + , http://d-nb.info/gnd/4139713-7 + , http://eu.dbpedia.org/resource/Ebakidura_indar + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3 + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%81%D1%83%D0%B2 + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C + , http://ca.dbpedia.org/resource/Esfor%C3%A7_tallant + , http://dbpedia.org/resource/Shear_strength + , http://pt.dbpedia.org/resource/Esfor%C3%A7o_cortante + , http://es.dbpedia.org/resource/Esfuerzo_cortante + , http://rdf.freebase.com/ns/m.06_0zj + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E5%89%AA%E5%88%87%E5%BC%BA%E5%BA%A6 + , https://global.dbpedia.org/id/54PYo +
rdfs:comment L'esforç tallant, de tall o de cisalla és L'esforç tallant, de tall o de cisalla és l' o resultant de les tensions paral·leles a la secció transversal d'un com per exemple una biga o un pilar. Es designa com T, V o Q. Aquest tipus de sol·licitació format per tensions paral·leles està directament associat a la tensió tallant. Per a una es relaciona amb la tensió tallant mitjançant la relació:b la tensió tallant mitjançant la relació: , Ebakidura indarra, batzuetan zizailadura-eEbakidura indarra, batzuetan zizailadura-esfortzua edo indar ebakitzailea eraikuntzako elementu baten zeharkako sekzioaren norabidean, hau da, ardatzarekin perpendikularrean, sortzen den indarra da. Tentsio paraleloek osatutako esfortzua lotuta dago zuzenean. Prisma batentzat, berriz, honako erlazioa du:sma batentzat, berriz, honako erlazioa du: , 剪切强度(Shear strength)是工程学名詞,是一个描述物质对抗剪切力强度的剪切强度(Shear strength)是工程学名詞,是一个描述物质对抗剪切力强度的专有名词,也就是物质在承受剪切力時會出現降伏或是時的剪切力强度。剪切力是二個彼此平行,方向相反的力,當用剪刀剪紙張時,紙張就是因為剪切力而剪開。 在結構工程及機械工程中,設計許多零件或是結構的尺寸時,需要考慮材料的剪切强度,例如梁、及螺絲都是要考慮剪切强度的零件。若是钢筋混凝土梁,會用肋筋(Stirrups)來增強梁的剪切强度。 剪應力的計算方式如下 其中 是最大主應力及是最小主應力 一般而言,:延性材料(例如鋁)會因為剪切力而失效,而脆性材料(例如鑄鐵)會因為伸張力而失效,細節可參考極限抗拉強度。 若要計算剪切强度,假設失效的力是F,已知抵抗施力的面積(例如承受剪力的螺栓截面),極限剪切强度()為:假設失效的力是F,已知抵抗施力的面積(例如承受剪力的螺栓截面),極限剪切强度()為: , Die Scherfestigkeit ist der Widerstand, deDie Scherfestigkeit ist der Widerstand, den ein Festkörper tangentialen Scherkräften entgegensetzt. Sie gibt die maximale Schubspannung an, mit der ein Körper vor dem Abscheren belastet werden kann, das heißt die auf die gesamte Bruchfläche bezogene maximale Tangentialkraft :fläche bezogene maximale Tangentialkraft : , In engineering, shear strength is the streIn engineering, shear strength is the strength of a material or component against the type of yield or structural failure when the material or component fails in shear. A shear load is a force that tends to produce a sliding failure on a material along a plane that is parallel to the direction of the force. When a paper is cut with scissors, the paper fails in shear.t with scissors, the paper fails in shear. , Грани́ця мі́цності на зсув — дотичне механГрани́ця мі́цності на зсув — дотичне механічне напруження, що взаємопов'язане з границею плинності або границею міцності, в результаті якого матеріал зазнає пошкодження внаслідок зсуву. Наприклад, коли аркуш паперу розрізається ножицями, папір у зоні різання зазнає руйнування в умовах зсуву. У будівельній галузі та машинобудуванні міцність на зсув конструктивних компонентів є важливим фвктором для вибору розмірів та матеріалів балок, плит чи болтів при проектуванні. У залізобетонних конструктивних елементах арматура вводиться саме для збільшення границі міцності на зсув.е для збільшення границі міцності на зсув. , Esforço cortante, força cortante ou força Esforço cortante, força cortante ou força de cisalhamento é a força interna desenvolvida em membros estruturais que atua tangencialmente sobre a área de seção transversal de uma peça. Em engenharia é o termo usado para descrever a força que tende a cortar um objeto sem que haja curvatura. Este tipo de esforço atua contra a resistência ao cisalhamento do material, e é responsável por gerar a tensão de cisalhamento e a deformação por cisalhamento A convenção de sinal usual considera a uma força cortante positiva, se ela for capaz de gerar um rotação no sentido horário.az de gerar um rotação no sentido horário. , El esfuerzo cortante, de corte, de cizallaEl esfuerzo cortante, de corte, de cizalla o de cortadura es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico como por ejemplo una viga o un pilar. Se designa variadamente como T, V o Q. Este tipo de solicitación formado por tensiones paralelas está directamente asociado a la tensión cortante. Para una pieza prismática se relaciona con la tensión cortante mediante la relación: la tensión cortante mediante la relación: , Предел прочности на сдвиг — механическое нПредел прочности на сдвиг — механическое напряжение, взаимосвязанное с пределом текучести или пределом прочности, в результате чего материал повреждается в результате сдвига. Когда бумага разрезается ножницами, бумага выходит из строя при сдвиге. В общем случае пластичные материалы (например, алюминий) разрушаются при сдвиге, тогда как хрупкие материалы (например, чугун) выходят из строя из-за растяжения . Предел прочности материала при срезе (сдвиге): ,где F — сила при которой происходит разрушение образца;A — площадь поперечного сечения образца.а;A — площадь поперечного сечения образца. , De schuifsterkte (Engels: shear strength) De schuifsterkte (Engels: shear strength) van een materiaal is de interne weerstand die een materiaal heeft tegen plastische deformatie door schuif. Schuifsterkte kan als de viscositeit van vaste stoffen worden opgevat, omdat het ervoor zorgt dat een materiaal niet gaat "vloeien". Als de schuifspanning die op een materiaal staat groter is dan de schuifsterkte, zal dit wel gebeuren en zal het materiaal permanent vervormen. Een voorbeeld van een materiaal met een kleine schuifsterkte is klei, dat makkelijk vervormbaar is.kte is klei, dat makkelijk vervormbaar is. , مقاومة القص في الهندسة هي مصطلح يستخدم لوصمقاومة القص في الهندسة هي مصطلح يستخدم لوصف مقاومة المادة أو عنصر الآلة لأحد أنواع الخضوع أو حيث تنهار المادة أو عنصر الآلة نتيجة القص. وتعتبر مقاومة القص في الهندسة الميكانيكية وهندسة الإنشاءات مهمة في تصميم الأبعاد والمواد المستخدمة في تصنيع وبناء عناصر الآلات (مثل الجوائز والبراغي). وفي الجوائز الخرسانية المقواة، يكون الهدف الأساسي من حديد التسليح زيادة مقاومة القص. قد تتعرض المواد لما يسمى في الهندسة بالإجهادات، وهذه الإجهادات هي القوى التي تؤثر على المادة بأشكال مختلفة. من هذه الإجهادات: إجهاد الضغط، وإجهاد الشد، وإجهاد القص.ات: إجهاد الضغط، وإجهاد الشد، وإجهاد القص.
rdfs:label Esforç tallant , Schuifsterkte , Границя міцності на зсув , Esforço cortante , Ebakidura indar , Scherfestigkeit , Shear strength , مقاومة القص , Предел прочности на сдвиг , Esfuerzo cortante , 剪切强度
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Strength + , http://dbpedia.org/resource/Shear + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Shear_strength_test + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Shear_modulus + , http://dbpedia.org/resource/Glass-filled_polymer + , http://dbpedia.org/resource/Scissors + , http://dbpedia.org/resource/Bioactive_glass + , http://dbpedia.org/resource/Roxy_Ann_Peak + , http://dbpedia.org/resource/Walnut_Lane_Bridge + , http://dbpedia.org/resource/Shearing_%28manufacturing%29 + , http://dbpedia.org/resource/Strength_of_materials + , http://dbpedia.org/resource/Composite_material + , http://dbpedia.org/resource/Steel_design + , http://dbpedia.org/resource/Flange + , http://dbpedia.org/resource/Guyed_mast + , http://dbpedia.org/resource/Structural_system + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_engineering_science_and_mechanics_articles + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_mechanical_engineering_articles + , http://dbpedia.org/resource/Irishtown_Bend + , http://dbpedia.org/resource/Soil_cement + , http://dbpedia.org/resource/Alloy + , http://dbpedia.org/resource/Beam_%28structure%29 + , http://dbpedia.org/resource/Strength + , http://dbpedia.org/resource/Ceramic_matrix_composite + , http://dbpedia.org/resource/Hagia_Sophia + , http://dbpedia.org/resource/Lattice_tower + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_engineering:_A%E2%80%93L + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_engineering:_M%E2%80%93Z + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_physics + , http://dbpedia.org/resource/List_of_MeSH_codes_%28H01%29 + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_civil_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Extreme_tribology + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_structural_engineering + , http://dbpedia.org/resource/CAMPUS_%28database%29 + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_mechanical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/List_of_MythBusters_cast_members + , http://dbpedia.org/resource/Magnetorheological_fluid + , http://dbpedia.org/resource/Kaik%C5%8Dura_Canyon + , http://dbpedia.org/resource/Treehouse_attachment_bolt + , http://dbpedia.org/resource/Buttress_thread + , http://dbpedia.org/resource/Earthquake_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Hardness + , http://dbpedia.org/resource/Molybdenum_disulfide + , http://dbpedia.org/resource/Fly_ash + , http://dbpedia.org/resource/Crystal_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Bending + , http://dbpedia.org/resource/Electric_resistance_welding + , http://dbpedia.org/resource/Florida_International_University_pedestrian_bridge_collapse + , http://dbpedia.org/resource/Fabric_structure + , http://dbpedia.org/resource/Revegetation + , http://dbpedia.org/resource/Implant_resistance_welding + , http://dbpedia.org/resource/GLARE + , http://dbpedia.org/resource/Polymer_soil_stabilization + , http://dbpedia.org/resource/Well_cementing + , http://dbpedia.org/resource/Structural_testing + , http://dbpedia.org/resource/Lev_Zetlin + , http://dbpedia.org/resource/Alkali%E2%80%93silica_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_civil_engineering_articles + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_structural_engineering_articles + , http://dbpedia.org/resource/Oscar_Faber + , http://dbpedia.org/resource/Glued_laminated_timber + , http://dbpedia.org/resource/Slope_stability_analysis + , http://dbpedia.org/resource/Stobie_pole + , http://dbpedia.org/resource/Cyanoacrylate + , http://dbpedia.org/resource/Stress_%28mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Shear_stress + , http://dbpedia.org/resource/Tempering_%28metallurgy%29 + , http://dbpedia.org/resource/Heat_treating + , http://dbpedia.org/resource/Fibre-reinforced_plastic + , http://dbpedia.org/resource/Compressibility + , http://dbpedia.org/resource/Fractography + , http://dbpedia.org/resource/Geosynthetic_clay_liner + , http://dbpedia.org/resource/Avalanche + , http://dbpedia.org/resource/Introduction_to_Solid_State_Physics + , http://dbpedia.org/resource/Dissimilar_friction_stir_welding + , http://dbpedia.org/resource/Redux_%28adhesive%29 + , http://dbpedia.org/resource/Soil_liquefaction + , http://dbpedia.org/resource/Atterberg_limits + , http://dbpedia.org/resource/Quick_clay + , http://dbpedia.org/resource/Bolt_%28fastener%29 + , http://dbpedia.org/resource/Shearing_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Printed_circuit_board + , http://dbpedia.org/resource/Fault_%28geology%29 + , http://dbpedia.org/resource/Solder + , http://dbpedia.org/resource/Cosmoline + , http://dbpedia.org/resource/Sediment_transport + , http://dbpedia.org/resource/Metaklett + , http://dbpedia.org/resource/Landslide_classification + , http://dbpedia.org/resource/River_bank_failure + , http://dbpedia.org/resource/Solid + , http://dbpedia.org/resource/Compressive_strength + , http://dbpedia.org/resource/Shot_welding + , http://dbpedia.org/resource/Bolted_joint + , http://dbpedia.org/resource/List_of_materials_properties + , http://dbpedia.org/resource/Camber_angle + , http://dbpedia.org/resource/Epoxy_putty + , http://dbpedia.org/resource/Structural_integrity_and_failure + , http://dbpedia.org/resource/Board_shear + , http://dbpedia.org/resource/Deformation_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Earthflow + , http://dbpedia.org/resource/Izod_impact_strength_test + , http://dbpedia.org/resource/Shear_strength_test + , http://dbpedia.org/resource/Critical_taper + , http://dbpedia.org/resource/Mechanical_overload + , http://dbpedia.org/resource/Landslide_mitigation + , http://dbpedia.org/resource/Aeroflot_Flight_1969 + , http://dbpedia.org/resource/Direct_shear_test + , http://dbpedia.org/resource/Shear + , http://dbpedia.org/resource/ISO_898 + , http://dbpedia.org/resource/Slip-critical_joint + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Shear_strength + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Shear_strength + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.