Zeitschriftenartikel zum Thema „Fluid-structure interaction – Mathematical models“
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Griffith, Boyce E., und Neelesh A. Patankar. „Immersed Methods for Fluid–Structure Interaction“. Annual Review of Fluid Mechanics 52, Nr. 1 (05.01.2020): 421–48. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010719-060228.
Der volle Inhalt der QuelleBenaroya, Haym, und Rene D. Gabbai. „Modelling vortex-induced fluid–structure interaction“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 366, Nr. 1868 (05.11.2007): 1231–74. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2007.2130.
Der volle Inhalt der QuelleSurana, K. S., B. Blackwell, M. Powell und J. N. Reddy. „Mathematical models for fluid–solid interaction and their numerical solutions“. Journal of Fluids and Structures 50 (Oktober 2014): 184–216. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2014.06.023.
Der volle Inhalt der QuelleLopes, D., H. Puga, J. C. Teixeira und S. F. Teixeira. „Fluid–Structure Interaction study of carotid blood flow: Comparison between viscosity models“. European Journal of Mechanics - B/Fluids 83 (September 2020): 226–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.euromechflu.2020.05.010.
Der volle Inhalt der QuelleMarom, Gil. „Numerical Methods for Fluid–Structure Interaction Models of Aortic Valves“. Archives of Computational Methods in Engineering 22, Nr. 4 (02.10.2014): 595–620. http://dx.doi.org/10.1007/s11831-014-9133-9.
Der volle Inhalt der QuelleTello, Alexis, Ramon Codina und Joan Baiges. „Fluid structure interaction by means of variational multiscale reduced order models“. International Journal for Numerical Methods in Engineering 121, Nr. 12 (27.02.2020): 2601–25. http://dx.doi.org/10.1002/nme.6321.
Der volle Inhalt der QuelleLarsson, Jonas. „A new Hamiltonian formulation for fluids and plasmas. Part 2. MHD models“. Journal of Plasma Physics 55, Nr. 2 (April 1996): 261–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800018821.
Der volle Inhalt der QuelleCottet, Georges-Henri, Emmanuel Maitre und Thomas Milcent. „Eulerian formulation and level set models for incompressible fluid-structure interaction“. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 42, Nr. 3 (03.04.2008): 471–92. http://dx.doi.org/10.1051/m2an:2008013.
Der volle Inhalt der QuelleDesjardins, B., und M. J. Esteban. „On Weak Solutions for Fluid‐Rigid Structure Interaction: Compressible and Incompressible Models“. Communications in Partial Differential Equations 25, Nr. 7-8 (Januar 1999): 263–85. http://dx.doi.org/10.1080/03605300008821553.
Der volle Inhalt der QuelleColciago, C. M., S. Deparis und A. Quarteroni. „Comparisons between reduced order models and full 3D models for fluid–structure interaction problems in haemodynamics“. Journal of Computational and Applied Mathematics 265 (August 2014): 120–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.09.049.
Der volle Inhalt der QuelleLara, Javier L., Inigo J. Losada, Gabriel Barajas, Maria Maza und Benedetto Di Paolo. „RECENT ADVANCES IN 3D MODELLING OF WAVE-STRUCTURE INTERACTION WITH CFD MODELS“. Coastal Engineering Proceedings, Nr. 36 (30.12.2018): 91. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.waves.91.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Aik Ying, und Norsarahaida Amin. „Some Numerical Approaches to Solve Fluid Structure Interaction Problems in Blood Flow“. Abstract and Applied Analysis 2014 (2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/549189.
Der volle Inhalt der QuelleBallarin, Francesco, und Gianluigi Rozza. „POD-Galerkin monolithic reduced order models for parametrized fluid-structure interaction problems“. International Journal for Numerical Methods in Fluids 82, Nr. 12 (21.06.2016): 1010–34. http://dx.doi.org/10.1002/fld.4252.
Der volle Inhalt der QuelleKamenskiy, Alexey V., Iraklis I. Pipinos, Yuris A. Dzenis, Prateek K. Gupta, Syed A. Jaffar Kazmi und Jason N. MacTaggart. „A mathematical evaluation of hemodynamic parameters after carotid eversion and conventional patch angioplasty“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 305, Nr. 5 (01.09.2013): H716—H724. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00034.2013.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaojing, Guojia Man und Mengjian Zhang. „Research on the leakage of continuous rotary electro-hydraulic servo motor based on fluid structure interaction analysis“. Industrial Lubrication and Tribology 70, Nr. 3 (09.04.2018): 544–51. http://dx.doi.org/10.1108/ilt-03-2017-0064.
Der volle Inhalt der QuelleWeinstein, Alan M. „Mathematical models of renal fluid and electrolyte transport: acknowledging our uncertainty“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 284, Nr. 5 (01.05.2003): F871—F884. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00330.2002.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Mingqiang, Linsong Cheng, Renyi Cao und Chaohui Lyu. „A Study to Investigate Fluid-Solid Interaction Effects on Fluid Flow in Micro Scales“. Energies 11, Nr. 9 (22.08.2018): 2197. http://dx.doi.org/10.3390/en11092197.
Der volle Inhalt der QuelleColicchio, G., M. Greco, M. Brocchini und O. M. Faltinsen. „Hydroelastic behaviour of a structure exposed to an underwater explosion“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, Nr. 2033 (28.01.2015): 20140103. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0103.
Der volle Inhalt der QuelleSadeghi, J., M. Khurshudyan und H. Farahani. „Interacting ghost dark energy models in the higher dimensional cosmology“. International Journal of Modern Physics D 25, Nr. 14 (Dezember 2016): 1650108. http://dx.doi.org/10.1142/s021827181650108x.
Der volle Inhalt der QuelleBouaanani, Najib, Patrick Paultre und Jean Proulx. „Dynamic response of a concrete dam impounding an ice-covered reservoir: Part I. Mathematical modelling“. Canadian Journal of Civil Engineering 31, Nr. 6 (01.12.2004): 956–64. http://dx.doi.org/10.1139/l04-075.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Qinglei, Lulu Zhai, Leqin Wang und Dazhuan Wu. „Fluid-Structure Interaction Analysis on Turbulent Annular Seals of Centrifugal Pumps during Transient Process“. Mathematical Problems in Engineering 2011 (2011): 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2011/929574.
Der volle Inhalt der QuelleDrobakha, Hr, I. Neklonskyi, A. Kateshchenok, V. Sobyna, D. Taraduda, L. Borysova und I. Lysachenko. „Structural and functional simulation of interaction in the field of aviation safety by using matrices“. Archives of Materials Science and Engineering 2, Nr. 95 (01.02.2019): 74–84. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1734.
Der volle Inhalt der QuelleEllam, L., M. Girolami, G. A. Pavliotis und A. Wilson. „Stochastic modelling of urban structure“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, Nr. 2213 (Mai 2018): 20170700. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2017.0700.
Der volle Inhalt der QuelleFalahati, M., und M. Behdarvandi Askar. „Seismic Performance of the Pier Considering Structural-Fluid Interaction with ANSYS Software“. Journal of Applied Engineering Sciences 7, Nr. 2 (01.12.2017): 25–30. http://dx.doi.org/10.1515/jaes-2017-0009.
Der volle Inhalt der QuellePetruk, O. O., O. T. Vavryk, O. S. Tsareva und L. M. Hobyr. „MODEL REPRESENTATIONS OF THE MELTS STRUCTURE DESCRIPTION BY THE MODEL OF HARD SPHERES“. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, Nr. 1(59) (28.01.2021): 72–78. http://dx.doi.org/10.31471/2304-7399-2020-1(59)-72-78.
Der volle Inhalt der QuelleLaugesen, Jakob L., Olga V. Sosnovtseva, Erik Mosekilde, Niels-Henrik Holstein-Rathlou und Donald J. Marsh. „Coupling-induced complexity in nephron models of renal blood flow regulation“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 298, Nr. 4 (April 2010): R997—R1006. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00714.2009.
Der volle Inhalt der QuelleZhekov, Svetozar A., A. V. Myasnikov und N. A. Belov. „Radiative colliding winds models: the stagnation point singularity“. Symposium - International Astronomical Union 193 (1999): 402. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900205949.
Der volle Inhalt der QuelleBayly, P. V., und S. K. Dutcher. „Steady dynein forces induce flutter instability and propagating waves in mathematical models of flagella“. Journal of The Royal Society Interface 13, Nr. 123 (Oktober 2016): 20160523. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2016.0523.
Der volle Inhalt der QuelleRejniak, Katarzyna A., und Lisa J. McCawley. „Current trends in mathematical modeling of tumor–microenvironment interactions: a survey of tools and applications“. Experimental Biology and Medicine 235, Nr. 4 (April 2010): 411–23. http://dx.doi.org/10.1258/ebm.2009.009230.
Der volle Inhalt der QuelleSchiffer, Andreas, und Vito L. Tagarielli. „The response of rigid plates to blast in deep water: fluid–structure interaction experiments“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468, Nr. 2145 (09.05.2012): 2807–28. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2012.0076.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Na, Akbar Maleki, Mohammad Alhuyi Nazari, Iskander Tlili und Mostafa Safdari Shadloo. „Thermal Conductivity Modeling of Nanofluids Contain MgO Particles by Employing Different Approaches“. Symmetry 12, Nr. 2 (01.02.2020): 206. http://dx.doi.org/10.3390/sym12020206.
Der volle Inhalt der QuelleLukkarinen, Jani. „Multi-state Condensation in Berlin–Kac Spherical Models“. Communications in Mathematical Physics 373, Nr. 1 (24.12.2019): 389–433. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-019-03659-2.
Der volle Inhalt der QuelleGuerin, Heather Anne L., und Dawn M. Elliott. „The Role of Fiber-Matrix Interactions in a Nonlinear Fiber-Reinforced Strain Energy Model of Tendon“. Journal of Biomechanical Engineering 127, Nr. 2 (18.11.2004): 345–50. http://dx.doi.org/10.1115/1.1865212.
Der volle Inhalt der QuelleDallon, J. C., E. J. Evans und H. Paul Ehrlich. „A mathematical model of collagen lattice contraction“. Journal of The Royal Society Interface 11, Nr. 99 (06.10.2014): 20140598. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0598.
Der volle Inhalt der QuellePiwowarczyk, Marek. „Two Models of the Subject–Properties Structure“. Axiomathes 30, Nr. 4 (09.11.2019): 371–90. http://dx.doi.org/10.1007/s10516-019-09463-w.
Der volle Inhalt der QuelleVu-Quoc, L., und M. Olsson. „High-Speed Vehicle Models Based on a New Concept of Vehicle/Structure Interaction Component: Part I—Formulation“. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 115, Nr. 1 (01.03.1993): 140–47. http://dx.doi.org/10.1115/1.2897389.
Der volle Inhalt der QuellePavlovska, M. O. „BLOOD PRESSURE, HYPOCHONDRIA AND DEPRESSION: MATHEMATICAL MODELS OF RELATIONSHIP“. International Medical Journal, Nr. 4(104) (24.12.2020): 12–20. http://dx.doi.org/10.37436/2308-5274-2020-4-2.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yihua, Shuai Nie und Zhenlong Wu. „Numerical simulation of parachute inflation: A methodological review“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 233, Nr. 2 (12.05.2017): 736–66. http://dx.doi.org/10.1177/0954410017705900.
Der volle Inhalt der QuelleGRIFFITH, BOYCE E., XIAOYU LUO, DAVID M. McQUEEN und CHARLES S. PESKIN. „SIMULATING THE FLUID DYNAMICS OF NATURAL AND PROSTHETIC HEART VALVES USING THE IMMERSED BOUNDARY METHOD“. International Journal of Applied Mechanics 01, Nr. 01 (März 2009): 137–77. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825109000113.
Der volle Inhalt der QuelleBouaanani, Najib, Patrick Paultre und Jean Proulx. „Dynamic response of a concrete dam impounding an ice-covered reservoir: Part II. Parametric and numerical study“. Canadian Journal of Civil Engineering 31, Nr. 6 (01.12.2004): 965–76. http://dx.doi.org/10.1139/l04-076.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhikai, Xiongliang Yao, Nana Yang und Zhenhuan Xu. „Simulation of Fluid and Structure Interface with Immersed Boundary–Lattice Boltzmann Method Involving Turbulence Models“. Mathematical Problems in Engineering 2018 (2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2018/4072758.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Guojun, Haojie Liu, Hongbo Huang, Yudan Wang und Xinyu Shi. „Meshless method simulation and experimental investigation of crack propagation of CBM hydraulic fracturing“. Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 73 (2018): 72. http://dx.doi.org/10.2516/ogst/2018074.
Der volle Inhalt der QuelleSchwartz, Zvi. „Research: Game Theory: Mathematical Models Provide Insights into Hospitality Industry Phenomena“. Journal of Hospitality & Tourism Research 21, Nr. 1 (Februar 1997): 48–70. http://dx.doi.org/10.1177/109634809702100106.
Der volle Inhalt der QuelleGrzesikiewicz, Wiesław, und Artur Zbiciak. „Mathematical Formulation of Soft-Contact Problems for Various Rheological Models of Damper“. Shock and Vibration 2018 (2018): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8675016.
Der volle Inhalt der QuelleFormaggia, Luca, Alexandra Moura und Fabio Nobile. „On the stability of the coupling of 3D and 1D fluid-structure interaction models for blood flow simulations“. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 41, Nr. 4 (Juli 2007): 743–69. http://dx.doi.org/10.1051/m2an:2007039.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, S. Z., X. Y. Xu und M. W. Collins. „The numerical analysis of fluid-solid interactions for blood flow in arterial structures Part 1: A review of models for arterial wall behaviour“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine 212, Nr. 4 (01.04.1998): 229–40. http://dx.doi.org/10.1243/0954411981534015.
Der volle Inhalt der QuelleShangguan, Wenbin. „NONLINEAR MODELING OF HYDRAULIC ENGINE MOUNTS OF A CAR POWERTRAIN WITH COMPUTATIONAL FLUID STRUCTURE INTERACTION FINITE ELEMENT ANALYSIS MODELS“. Chinese Journal of Mechanical Engineering 40, Nr. 08 (2004): 80. http://dx.doi.org/10.3901/jme.2004.08.080.
Der volle Inhalt der QuelleMazinani, Iman, Mohammad Mohsen Sarafraz, Zubaidah Ismail, Ahmad Mustafa Hashim, Mohammad Reza Safaei und Somchai Wongwises. „Fluid-structure interaction computational analysis and experiments of tsunami bore forces on coastal bridges“. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 31, Nr. 5 (22.03.2021): 1373–95. http://dx.doi.org/10.1108/hff-02-2019-0127.
Der volle Inhalt der QuelleBuchori, L., Y. Bindar, D. Sasongko und IGBN Makertihartha. „2-d mathematical and numerical modeling of fluid flow inside and outside packing in catalytic packed bed reactor“. REAKTOR 5, Nr. 1 (13.06.2017): 1. http://dx.doi.org/10.14710/reaktor.5.1.1-7.
Der volle Inhalt der QuelleBogdevicius, Marijonas, Jolanta Janutėnienė und Oleg Vladimirov. „Simulation of Hydrodynamics Processes of Hydraulic Braking System of Vehicle“. Solid State Phenomena 147-149 (Januar 2009): 296–301. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.147-149.296.
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