1. | Lee E.H. Viscoelastic stress analysis // Proc. of the first symposium of naval structural mechanics. N.-Y, Oxford, London, Paris. 1960. |
2. | Fitzgerald J.E., Farris R.J. Deficiencies of viscoelastic theories as applied to solid propellants // Bull. 1-st joint army navy-NASA-air force meet, of the working group of mech beh., 1970. |
3. | Gent A.N. Detachment of an elastic matrix from a rigid spherical inclusion // J. Mater. Sci. 1980. V. 15. P. 2884-2888. |
4. | Rigbi Z. Reinforcement of rubber by carbon black // Adv. in Polymer Science. 1980. V. 36. № 21. P. 21-68. |
5. | Mullins L. Effect of stretching on the properties of rubber // J. Rubber Res. 1947. V. 16. № 12. P. 275-289. |
6. | Mullins L. Thixotropic behavior of carbon black in rubber // J. Phys. Colloid Chem. 1950. V. 54. № 2. P. 239-251. |
7. | Mullins L. Softening of rubber by deformation // Rubber Chem. And Technol. 1969. V. 42. № 1. P. 339-362. |
8. | Зезин Ю.П. Механика высоконаполненных полимерных материалов // В сб. Деформирование и разрушение твердых тел // Ред. Н.И. Малинин, С.А. Шестериков. Издат. Московск. ун-та. С. 95-102. |
9. | Govindjee S., Simo J. A micro-mechanically based continuum damage model for carbon black-filled rubbers incorporating Mullins' effect // J. Mech. Phys. Solids. 1991. V. 39. № 1. P. 87-112. |
10. | Fitzgerald J.E., Vakili J. Non-linear characterization of sandasphalt concrete by means of permanent memory norms // Exper. Mech. 1973. V. 13. № 12. P. 504-510. |
11. | Beily J. Scratch-resistance power of glass and its measurement // Ceram. Abstr. 1940. V. 19. P. 291-296. |
12. | Lepie A.H., Adicoff A. Dynamic mechanical behavior of highly filled polymers: energy balances and damage // J. Appl. Polymer Sci. 1974. V. 18. № 7. P. 2165-2176. |
13. | Fitzgerald J.E. On the general theory of Steklov-aging materials // Reol. Acta. 1973. V. 12. № 2. P. 311-318. |
14. | Ильюшин А.А. Об одной теории длительной прочности // Изв. АН СССР. МТТ. 1967. № 3. С. 125-129. |
15. | Трифонов В.П., Малинин Н.И. О связи между напряжениями и деформациями для полимерных материалов, проявляющих свойства незатухающей памяти // Научн. Тр. Ин-та механики МГУ. 1975. № 37. С. 87-93. |
16. | Зезин Ю.П., Малинин Н.И. Экспериментальная проверка концепции Фитцджеральда о незатухающей памяти наполненных полимеров // Изв. АН СССР. МТТ. 1977. № 3. С. 125-129. |
17. | Зезин Ю.П., Малинин Н.И. О методах описания деформационных и прочностных свойств высоконаполненных полимерных систем // Механика композитных материалов. 1980. № 4. С. 592-600. |
18. | Holzapfel G., Simo J. A new viscoelastic constitutive model for continuous media at finite thermome-chanical changes // Int. J. Solids and Struct. 1996. V. 33. № 20-22. P. 3013-3034. |
19. | Dimitrienko Yu.I. Novel viscoelastic models for elastomers under finite strains // European J. of Mechanics. A. Solids. 2002. V. 21. № 1. P. 133-150. |
20. | Быков Д.Л., Коновалов Д.Н. Нелинейная эндохронная теория стареющих вязкоупругих материалов // Изв. РАН. МТТ. 2002. № 4. С. 63-76. |
21. | Быков Д.Л., Коновалов Д.Н. Эндохронная модель механического поведения стареющих вязкоупругих материалов при конечных деформациях // Изв. РАН. МТТ. 2006. № 6. С. 136-148. |
22. | Белякова Т.А., Зезин Ю.П., Ломакин Е.В. Термовязкогиперупругое поведение эластомерных материалов, модифицированных наночастицами наполнителя // Изв. РАН. МТТ. 2010. № 4. С. 63-81. |
23. | Chen Z., Atwood J.I., Mai Y.-W. Rate-dependent transition from thermal softening to hardening in elastomers // Trans. ASME. J. of Appl. Mech. 2003. V. 70. № 7. P. 611-612. |
24. | Черных К.Ф., Литвиненкова З.Н. Теория больших упругих деформаций. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 254 с. |
25. | Зезин Ю.П., Ломакин Е.В. Исследование вязкоупругих свойств, усиленных наночастицами эластомеров // Изв. РАН. МТТ 2015. № 2. С. 6-19. |