Zeitschriftenartikel zum Thema „3D vibrometry“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "3D vibrometry" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Breaban, Florin, Roger Debuchy und Didier Defer. „Laser Scanning Vibrometry and Holographic Interferometry Applied to Vibration Study“. Applied Mechanics and Materials 801 (Oktober 2015): 303–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.801.303.
Der volle Inhalt der QuelleOrta, Adil Han, Mathias Kersemans und Koen Van Den Abeele. „On the Identification of Orthotropic Elastic Stiffness Using 3D Guided Wavefield Data“. Sensors 22, Nr. 14 (15.07.2022): 5314. http://dx.doi.org/10.3390/s22145314.
Der volle Inhalt der QuelleParikesit, Gea O. F., und Indraswari Kusumaningtyas. „How to use 3D shadows for simple microscopy and vibrometry“. Physics Education 52, Nr. 4 (13.06.2017): 045026. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6552/aa74aa.
Der volle Inhalt der QuelleGrigg, S., M. Pearson, R. Marks, C. Featherston und R. Pullin. „Assessment of Damage Detection in Composite Structures Using 3D Vibrometry“. Journal of Physics: Conference Series 628 (09.07.2015): 012101. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/628/1/012101.
Der volle Inhalt der QuelleWeekes, Ben, und David Ewins. „Multi-frequency, 3D ODS measurement by continuous scan laser Doppler vibrometry“. Mechanical Systems and Signal Processing 58-59 (Juni 2015): 325–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2014.12.022.
Der volle Inhalt der QuelleMarks, Ryan, Clare Gillam, Alastair Clarke, Joe Armstrong und Rhys Pullin. „Damage detection in a composite wind turbine blade using 3D scanning laser vibrometry“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 231, Nr. 16 (06.12.2016): 3024–41. http://dx.doi.org/10.1177/0954406216679612.
Der volle Inhalt der QuelleSokołowski, Jacek, Adam Orłowski, Robert Bartoszewicz, Magdalena Lachowska, Alicja Gosiewska, Przemyslaw Biecek und Kazimierz Niemczyk. „Quantitative analysis of 3D-printed custom ossicular prostheses motion using laser Doppler vibrometry“. Otolaryngologia Polska 77, Nr. 6 (29.02.2024): 23–30. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.9038.
Der volle Inhalt der QuelleDerusova, Daria A., Vladimir P. Vavilov, Nikolay V. Druzhinin, Victor Y. Shpil’noi und Alexey N. Pestryakov. „Detecting Defects in Composite Polymers by Using 3D Scanning Laser Doppler Vibrometry“. Materials 15, Nr. 20 (14.10.2022): 7176. http://dx.doi.org/10.3390/ma15207176.
Der volle Inhalt der QuelleMarks, Ryan, Alastair Clarke, Carol Featherston, Christophe Paget und Rhys Pullin. „Lamb Wave Interaction with Adhesively Bonded Stiffeners and Disbonds Using 3D Vibrometry“. Applied Sciences 6, Nr. 1 (07.01.2016): 12. http://dx.doi.org/10.3390/app6010012.
Der volle Inhalt der QuelleCrua, Cyril, und Morgan R. Heikal. „Time-resolved fuel injector flow characterisation based on 3D laser Doppler vibrometry“. Measurement Science and Technology 25, Nr. 12 (29.10.2014): 125301. http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/25/12/125301.
Der volle Inhalt der QuelleScislo, Lukasz. „Single-Point and Surface Quality Assessment Algorithm in Continuous Production with the Use of 3D Laser Doppler Scanning Vibrometry System“. Sensors 23, Nr. 3 (22.01.2023): 1263. http://dx.doi.org/10.3390/s23031263.
Der volle Inhalt der QuelleStaszewski, W. J., B. C. Lee und R. Traynor. „Fatigue crack detection in metallic structures with Lamb waves and 3D laser vibrometry“. Measurement Science and Technology 18, Nr. 3 (24.01.2007): 727–39. http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/18/3/024.
Der volle Inhalt der QuellePedrini, G., S. Schedin und H. J. Tiziani. „Pulsed digital holography combined with laser vibrometry for 3D measurements of vibrating objects“. Optics and Lasers in Engineering 38, Nr. 3-4 (September 2002): 117–29. http://dx.doi.org/10.1016/s0143-8166(02)00005-2.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Wihan, Derek Liu, Sangmin Kim, Kumara Ratnayake, Frank Macias-Escriva, Scott Mattison, John S. Oghalai und Brian E. Applegate. „Vector of motion measurements in the living cochlea using a 3D OCT vibrometry system“. Biomedical Optics Express 13, Nr. 4 (30.03.2022): 2542. http://dx.doi.org/10.1364/boe.451537.
Der volle Inhalt der QuelleFilippov, Andrey V., Vladimir A. Krasnoveikin, Nikolay V. Druzhinin und Valery E. Rubtsov. „The Use of Laser-Doppler Vibrometry for Modal Analysis of Carbon-Fiber Reinforced Composite“. Key Engineering Materials 712 (September 2016): 313–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.712.313.
Der volle Inhalt der QuelleMedel, Francisco, Víctor Esteban und Javier Abad. „On the use of laser-scanning vibrometry for mechanical performance evaluation of 3D printed specimens“. Materials & Design 205 (Juli 2021): 109719. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109719.
Der volle Inhalt der QuelleCandelaresi, D., A. Annessi, G. Allevi, M. Martarelli und P. Castellini. „A wavefront track approach to defect detection in composites by scanning laser Doppler vibrometry“. Journal of Physics: Conference Series 2698, Nr. 1 (01.02.2024): 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2698/1/012008.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Hee Yoon, Patrick D. Raphael, Jesung Park, Audrey K. Ellerbee, Brian E. Applegate und John S. Oghalai. „Noninvasive in vivo imaging reveals differences between tectorial membrane and basilar membrane traveling waves in the mouse cochlea“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 10 (03.03.2015): 3128–33. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1500038112.
Der volle Inhalt der QuelleZdziebko, Paweł, Mateusz Krzemiński, Maciej Okoń, Gabriela Loi, Francesco Aymerich, Łukasz Pieczonka und Andrzej Klepka. „An Approach to the Automated Characterization of Out-of-Plane and In-Plane Local Defect Resonances“. Materials 16, Nr. 8 (13.04.2023): 3084. http://dx.doi.org/10.3390/ma16083084.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Chia-Fu, Junghyun Wee und Kara Peters. „Amplifying Lamb Wave Detection for Fiber Bragg Grating with a Phononic Crystal GRIN Lens Waveguide“. Sensors 22, Nr. 21 (02.11.2022): 8426. http://dx.doi.org/10.3390/s22218426.
Der volle Inhalt der QuelleAryan, P., A. Kotousov, C. T. Ng und B. S. Cazzolato. „A baseline-free and non-contact method for detection and imaging of structural damage using 3D laser vibrometry“. Structural Control and Health Monitoring 24, Nr. 4 (10.06.2016): e1894. http://dx.doi.org/10.1002/stc.1894.
Der volle Inhalt der QuelleRittmeier, Liv, Thomas Roloff, Natalie Rauter, Andrey Mikhaylenko, Jan Niklas Haus, Rolf Lammering, Andreas Dietzel und Michael Sinapius. „Influence of a Flat Polyimide Inlay on the Propagation of Guided Ultrasonic Waves in a Narrow GFRP-Specimen“. Materials 15, Nr. 19 (29.09.2022): 6752. http://dx.doi.org/10.3390/ma15196752.
Der volle Inhalt der QuelleDe Boi, Ivan, Bart Ribbens, Pieter Jorissen und Rudi Penne. „Feasibility of Kd-Trees in Gaussian Process Regression to Partition Test Points in High Resolution Input Space“. Algorithms 13, Nr. 12 (05.12.2020): 327. http://dx.doi.org/10.3390/a13120327.
Der volle Inhalt der QuelleMarks, R., A. Clarke, C. Featherston, L. Kawashita, C. Paget und R. Pullin. „Using genetic algorithms to optimize an active sensor network on a stiffened aerospace panel with 3D scanning laser vibrometry data“. Journal of Physics: Conference Series 628 (09.07.2015): 012116. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/628/1/012116.
Der volle Inhalt der QuelleHedayatrasa, Saeid, und Mathias Kersemans. „3D intra-cellular wave dynamics in a phononic plate with ultra-wide bandgap: attenuation, resonance and mode conversion“. Smart Materials and Structures 31, Nr. 3 (02.02.2022): 035010. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ac4d65.
Der volle Inhalt der QuelleWoodrow, Charlie, Ed Baker, Thorin Jonsson und Fernando Montealegre-Z. „Reviving the sound of a 150-year-old insect: The bioacoustics of Prophalangopsis obscura (Ensifera: Hagloidea)“. PLOS ONE 17, Nr. 8 (10.08.2022): e0270498. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0270498.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Arun K., und Bishakh Bhattacharya. „Parameter estimation of butyl rubber aided with dynamic mechanical analysis for numerical modelling of an air-inflated torus and experimental validation using 3D-laser Doppler vibrometer“. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 38, Nr. 2 (30.01.2019): 296–311. http://dx.doi.org/10.1177/1461348419825685.
Der volle Inhalt der QuelleBouzzit, Aziz, Loïc Martinez, Andres Arciniegas, Stéphane Serfaty und Nicolas Wilkie-Chancellier. „Ellipsometry of surface acoustic waves using 3D vibrometry for viscoelastic material characterization by the estimation of complex Lamé coefficients versus the frequency“. Applied Acoustics 228 (Januar 2025): 110312. http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2024.110312.
Der volle Inhalt der QuelleNormandin, Benjamin, und Martin Veidt. „Single Transducer Pair Lamb Wave Time Reversal for Damage Detection in Composite Laminates“. Key Engineering Materials 558 (Juni 2013): 205–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.558.205.
Der volle Inhalt der QuelleDíaz-García, Lara, Andrew Reid, Joseph Jackson-Camargo und James Windmill. „Directional passive acoustic structures inspired by the ear of Achroia grisella“. Journal of the Acoustical Society of America 152, Nr. 4 (Oktober 2022): A92. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015652.
Der volle Inhalt der QuelleWojtczak, E., M. Rucka und A. Andrzejewska. „Damage detection in 3D printed plates using ultrasonic wave propagation supported with weighted root mean square calculation and wavefield curvature imaging“. Journal of Physics: Conference Series 2647, Nr. 18 (01.06.2024): 182003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2647/18/182003.
Der volle Inhalt der QuelleHeinz, Stefan, Frank Balle, Guntram Wagner und Dietmar Eifler. „Analysis of fatigue properties and failure mechanisms of Ti6Al4V in the very high cycle fatigue regime using ultrasonic technology and 3D laser scanning vibrometry“. Ultrasonics 53, Nr. 8 (Dezember 2013): 1433–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultras.2013.03.002.
Der volle Inhalt der QuelleReid, Andrew, Thibaut Marin-Cudraz, James F. C. Windmill und Michael D. Greenfield. „Evolution of directional hearing in moths via conversion of bat detection devices to asymmetric pressure gradient receivers“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 48 (14.11.2016): E7740—E7748. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1615691113.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Zhiyuan, Thomas R. Neil, Daniel Robert, Bruce W. Drinkwater und Marc W. Holderied. „Biomechanics of a moth scale at ultrasonic frequencies“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 48 (12.11.2018): 12200–12205. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1810025115.
Der volle Inhalt der QuelleRuiz-Díez, Víctor, Jorge Hernando-García, Javier Toledo, Abdallah Ababneh, Helmut Seidel und José Luis Sánchez-Rojas. „Bidirectional Linear Motion by Travelling Waves on Legged Piezoelectric Microfabricated Plates“. Micromachines 11, Nr. 5 (20.05.2020): 517. http://dx.doi.org/10.3390/mi11050517.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jia, Liujie Ren, Tongge Wu, Dongming Yin, Peidong Dai, Lifen Chen und Tianyu Zhang. „Experimental and Numerical Studies on Vibration Modes and Transcranial Attenuation Characteristics in Unilateral Bone Conduction Hearing“. Shock and Vibration 2020 (01.06.2020): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2020/4962098.
Der volle Inhalt der QuelleHolmes, Lewis B., Charlie Woodrow, Fabio A. Sarria-S, Emine Celiker und Fernando Montealegre-Z. „Wing mechanics and acoustic communication of a new genus of sylvan katydid (Orthoptera: Tettigoniidae: Pseudophyllinae) from the Central Cordillera cloud forest of Colombia“. PeerJ 12 (28.06.2024): e17501. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.17501.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Chengqiao, Dachen Wang, Zhe Feng und Di Cui. „Extracting and Modifying the Vibration Characteristic Parameters of Watermelon Based on Experimental Modal Measurement and Finite Element Analysis for Hollow Heart Defect Detection“. Journal of the ASABE 65, Nr. 1 (2022): 151–67. http://dx.doi.org/10.13031/ja.14871.
Der volle Inhalt der QuelleWeisbecker, H., B. Cazzolato, S. Wildy, S. Marburg, J. Codrington und A. Kotousov. „Surface Strain Measurements Using a 3D Scanning Laser Vibrometer“. Experimental Mechanics 52, Nr. 7 (06.10.2011): 805–15. http://dx.doi.org/10.1007/s11340-011-9545-5.
Der volle Inhalt der QuelleMatczak, Joanna, und Kamil Matczak. „Research position for testing the natural frequency of rotor blades using a PSV-500-3D vibrometer“. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19, Nr. 12 (31.12.2018): 566–69. http://dx.doi.org/10.24136/atest.2018.453.
Der volle Inhalt der QuelleSels, Seppe, Bart Ribbens, Boris Bogaerts, Jeroen Peeters und Steve Vanlanduit. „3D model assisted fully automated scanning laser Doppler vibrometer measurements“. Optics and Lasers in Engineering 99 (Dezember 2017): 23–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlaseng.2016.09.007.
Der volle Inhalt der QuellePíštěk, Václav, Pavel Kučera, Oleksij Fomin, Alyona Lovska und Aleš Prokop. „Acoustic Identification of Turbocharger Impeller Mistuning—A New Tool for Low Emission Engine Development“. Applied Sciences 10, Nr. 18 (14.09.2020): 6394. http://dx.doi.org/10.3390/app10186394.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Zesheng, Yuyong Xiong, Zhike Peng und Guang Meng. „3D microwave vibrometer: Contactless three-dimensional vibration measurements using microwave radars“. Mechanical Systems and Signal Processing 183 (Januar 2023): 109622. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109622.
Der volle Inhalt der QuelleOhara, Yoshikazu, Marcel C. Remillieux, T. J. Ulrich, Serina Ozawa, Kosuke Tsunoda, Toshihiro Tsuji und Tsuyoshi Mihara. „High-resolution 3D phased-array imaging of fatigue cracks using piezoelectric and laser ultrasonic system (PLUS)“. Japanese Journal of Applied Physics 61, SG (19.05.2022): SG1043. http://dx.doi.org/10.35848/1347-4065/ac48cd.
Der volle Inhalt der QuelleKhalil, Hossam, Dongkyu Kim, Joonsik Nam und Kyihwan Park. „Accuracy and noise analyses of 3D vibration measurements using laser Doppler vibrometer“. Measurement 94 (Dezember 2016): 883–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2016.09.003.
Der volle Inhalt der QuelleBouzzit, A., A. Arciniegas, L. Martinez, S. Serfaty und N. Wilkie-Chancellier. „Material characterization by surface wave parameters extraction using 3D vibrometer and ellipsometry“. Journal of Physics: Conference Series 2768, Nr. 1 (01.05.2024): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2768/1/012001.
Der volle Inhalt der QuelleDolev, Amit, und Selman Sakar. „The dynamics of partially encapsulated microbubbles subjected to ultrasound“. Journal of the Acoustical Society of America 153, Nr. 3_supplement (01.03.2023): A52. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018133.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Xiao Yuan, Fei Peng Zhu, Cheng Fei Wang und Ying Jun Xu. „Stroboscopic Fringe Projection Method for 3D Dynamic Displacement Measurement“. Applied Mechanics and Materials 70 (August 2011): 255–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.70.255.
Der volle Inhalt der QuelleVehovszky, Balázs, István Horváth, Karl Slenczka, Martin Schuster und Tamás Jakubík. „Vibration Damping Measurement on Car Windshields“. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering 63, Nr. 1 (13.11.2018): 1–6. http://dx.doi.org/10.3311/ppme.11559.
Der volle Inhalt der QuelleRau, Mark, Julius O. Smith und Doug L. James. „Augmenting a single-point laser Doppler vibrometer to perform scanning measurements“. Journal of the Acoustical Society of America 151, Nr. 4 (April 2022): A157. http://dx.doi.org/10.1121/10.0010962.
Der volle Inhalt der Quelle