Zeitschriftenartikel zum Thema „Glider analysis“
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Wu, Zhengxing, Junzhi Yu, Jun Yuan und Min Tan. „Analysis and verification of a miniature dolphin-like underwater glider“. Industrial Robot: An International Journal 43, Nr. 6 (17.10.2016): 628–35. http://dx.doi.org/10.1108/ir-03-2016-0095.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Xiaoxu, und Lianying Zhang. „Analysis on energy consumption of blended-wing-body underwater glider“. International Journal of Advanced Robotic Systems 17, Nr. 2 (01.03.2020): 172988142092053. http://dx.doi.org/10.1177/1729881420920534.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Dae-Hyeong, Jung-Han Lee, Sung-Hyub Ko, Jong-Wu Hyeon, Ji-Hyeong Lee, Hyeung-Sik Choi und Sang-Ki Jeong. „Design and Analysis of the High-Speed Underwater Glider with a Bladder-Type Buoyancy Engine“. Applied Sciences 13, Nr. 20 (16.10.2023): 11367. http://dx.doi.org/10.3390/app132011367.
Der volle Inhalt der QuelleMohd Ali, Zurriati, Jasmine Demi Danny Jabing und Zulhilmy Sahwee. „Fabrication of UiTM’s Energy Glider“. JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING DESIGN AND SIMULATION 3, Nr. 1 (29.03.2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.24191/jaeds.v3i1.56.
Der volle Inhalt der QuelleOrozco-Muñiz, Juan Pablo, Tomas Salgado-Jimenez und Noe Amir Rodriguez-Olivares. „Underwater Glider Propulsion Systems VBS Part 1: VBS Sizing and Glider Performance Analysis“. Journal of Marine Science and Engineering 8, Nr. 11 (14.11.2020): 919. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8110919.
Der volle Inhalt der QuelleRudnick, Daniel L., Russ E. Davis und Jeffrey T. Sherman. „Spray Underwater Glider Operations“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 33, Nr. 6 (Juni 2016): 1113–22. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-15-0252.1.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Canjun, Shilin Peng und Shuangshuang Fan. „Performance and Stability Analysis for ZJU Glider“. Marine Technology Society Journal 48, Nr. 3 (01.05.2014): 88–103. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.48.3.6.
Der volle Inhalt der QuelleBeer, Randall D. „The Cognitive Domain of a Glider in the Game of Life“. Artificial Life 20, Nr. 2 (April 2014): 183–206. http://dx.doi.org/10.1162/artl_a_00125.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Weicheng, Wenchuan Zang, Chao Liu, Tingting Guo, Yunli Nie und Dalei Song. „Motion Pattern Optimization and Energy Analysis for Underwater Glider Based on the Multi-Objective Artificial Bee Colony Method“. Journal of Marine Science and Engineering 9, Nr. 3 (16.03.2021): 327. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9030327.
Der volle Inhalt der Quellebin Ibrahim, Mohamad Faizul, Ovinis Mark und Kamarudin bin Shehabuddeen. „An Underwater Glider for Subsea Intervention: A Technical Feasibility Study“. Applied Mechanics and Materials 393 (September 2013): 561–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.393.561.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Taotao, Jiawei Zhang, Dawei Xiao und Qing Ji. „Analysis of Electromagnetic Field Characteristics of Wave Glider“. Applied Sciences 14, Nr. 11 (01.06.2024): 4800. http://dx.doi.org/10.3390/app14114800.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Li Juan, Zhan Feng Qi, Sen Zhang, Yu Feng Qin, Jian Shi, Xuan Ming Zhang und Xiu Jun Sun. „Dynamic Analysis of the Acoustic Velocity Profile Observation Underwater Glider“. Applied Mechanics and Materials 475-476 (Dezember 2013): 50–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.475-476.50.
Der volle Inhalt der QuelleBruvik, Erik M., Ilker Fer, Kjetil Våge und Peter M. Haugan. „A revised ocean glider concept to realize Stommel's vision and supplement Argo floats“. Ocean Science 16, Nr. 2 (06.03.2020): 291–305. http://dx.doi.org/10.5194/os-16-291-2020.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Shuangshuang, und Craig Woolsey. „Elements of Underwater Glider Performance and Stability“. Marine Technology Society Journal 47, Nr. 3 (01.05.2013): 81–98. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.47.3.4.
Der volle Inhalt der QuelleL'Hévéder, Blandine, Laurent Mortier, Pierre Testor und François Lekien. „A Glider Network Design Study for a Synoptic View of the Oceanic Mesoscale Variability“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 30, Nr. 7 (01.07.2013): 1472–93. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-12-00053.1.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Xin, Lianhong Zhang und Hongwei Zhang. „Research on Sailing Efficiency of Hybrid-Driven Underwater Glider at Zero Angle of Attack“. Journal of Marine Science and Engineering 10, Nr. 1 (26.12.2021): 21. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10010021.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Wei, Yanhui Wang, Shuxin Wang, Gege Li und Shaoqiong Yang. „Optimization of hydrodynamic parameters for underwater glider based on the electromagnetic velocity sensor“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 233, Nr. 14 (31.03.2019): 5019–32. http://dx.doi.org/10.1177/0954406219840372.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yanji, Jie Ma, Ning Ma und Zhijian Huang. „Experimental and Numerical Study on Hydrodynamic Performance of an Underwater Glider“. Mathematical Problems in Engineering 2018 (30.08.2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8474389.
Der volle Inhalt der QuelleQuin, D., R. Goldingay, S. Churchill und D. Engel. „Feeding Behaviour and Food Availability of the Yellow-Bellied Glider in North Queensland.“ Wildlife Research 23, Nr. 6 (1996): 637. http://dx.doi.org/10.1071/wr9960637.
Der volle Inhalt der QuelleORKISZ, Marek, Piotr WYGONIK, Michał KUŹNIAR und Maciej KALWARA. „Analysis of the possibility of using an engine with a rotating piston as the propulsion of an electric generator in application to a motor glider propulsion“. Combustion Engines 178, Nr. 3 (01.07.2019): 264–68. http://dx.doi.org/10.19206/ce-2019-346.
Der volle Inhalt der QuelleWoodd, Carly, Natasha A. Czarny, Ian M. G. Gunn und Wayne Sturrock. „Faecal steroid analysis and urinary cytology of the squirrel glider (Petaurus norfolcensis)“. Australian Journal of Zoology 54, Nr. 4 (2006): 277. http://dx.doi.org/10.1071/zo06019.
Der volle Inhalt der QuelleSoanes, Kylie, Peter A. Vesk und Rodney van der Ree. „Monitoring the use of road-crossing structures by arboreal marsupials: insights gained from motion-triggered cameras and passive integrated transponder (PIT) tags“. Wildlife Research 42, Nr. 3 (2015): 241. http://dx.doi.org/10.1071/wr14067.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Gang, Jian Jiang, Yi Tao Wu und Jun Chen. „The Hydrodynamic Analysis of Hybrid-Driven Underwater Glider“. Advanced Materials Research 694-697 (Mai 2013): 577–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.694-697.577.
Der volle Inhalt der Quellevon Oppeln-Bronikowski, Nicolai, Brad de Young, Dariia Atamanchuk und Douglas Wallace. „Glider-based observations of CO<sub>2</sub> in the Labrador Sea“. Ocean Science 17, Nr. 1 (04.01.2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.5194/os-17-1-2021.
Der volle Inhalt der QuelleArwie, Dzikra, und Rahmat Aryandi. „Identifikasi Antibodi Spesifik Toxoplasma gondii Pada Wanita Di Komunitas Pecinta Sugar Glider Indonesia (Kpsgi) Kota Makassar“. Jurnal Kesehatan Panrita Husada 4, Nr. 1 (15.03.2019): 30–48. http://dx.doi.org/10.37362/jkph.v4i1.169.
Der volle Inhalt der QuelleDzikra Arwie und Rahmat Aryandi. „IDENTIFIKASI ANTIBODI SPESIFIK Toxoplasma gondii PADA WANITA DI KOMUNITAS PECINTA SUGAR GLIDER INDONESIA (KPSGI) KOTA MAKASSAR“. Jurnal Kesehatan Panrita Husada 4, Nr. 1 (17.09.2019): 30–48. http://dx.doi.org/10.37362/jkph.v4i1.180.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jung-Han, Sung-Hyub Ko, Seom-Kyu Jung und Jong-Wu Hyeon. „Tertiary Waves Measured during 2017 Pohang Earthquake Using an Underwater Glider“. Applied Sciences 9, Nr. 18 (14.09.2019): 3860. http://dx.doi.org/10.3390/app9183860.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Xue Wu, Jian Zhao, Si Zhuo Zhao, Ming Yu und Yan Yang. „Research on Dynamic Characteristics of Glider Hydrofoil by Finite Element Models Analysis“. Key Engineering Materials 693 (Mai 2016): 182–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.693.182.
Der volle Inhalt der QuelleSang, Hongqiang, Jin Zhang, Xiujun Sun, Can Li, Lei Wang und Liwei Wang. „Optimal Design and Dynamic Analysis of Hydrofoil Mechanism of Wave Glider“. Journal of Marine Science and Engineering 10, Nr. 3 (04.03.2022): 367. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10030367.
Der volle Inhalt der QuelleAhmad, U. N., und Y. Xing. „A 2D model for the study of equilibrium glide paths of UiS Subsea Freight-Glider“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1201, Nr. 1 (01.11.2021): 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1201/1/012022.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiuyuan, Zongyu Chang, Zhongqiang Zheng, Jiakun Zhang, Zhanxia Feng und Guiqiao Lu. „Analysis and Selection of Deployment Methods for a Wave Glider System“. Journal of Marine Science and Engineering 8, Nr. 7 (17.07.2020): 529. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8070529.
Der volle Inhalt der QuelleBall, Tina, Eddie Adams und Ross L. Goldingay. „Diet of the squirrel glider in a fragmented landscape near Mackay, central Queensland“. Australian Journal of Zoology 57, Nr. 5 (2009): 295. http://dx.doi.org/10.1071/zo08095.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Yong-Min, Stan Dosso, Luigi Troiano und Alain Maguer. „Passive acoustic glider for marine acoustic environment characterization“. Journal of the Acoustical Society of America 154, Nr. 4_supplement (01.10.2023): A338. http://dx.doi.org/10.1121/10.0023724.
Der volle Inhalt der QuelleP. Kavanagh, Rodney, und Rodney P. Kavanagh. „Effects of variable-intensity logging and the influence of habitat variables on the distribution of the Greater Glider Petauroides volans in montane forest, southeastern New South Wales“. Pacific Conservation Biology 6, Nr. 1 (2000): 18. http://dx.doi.org/10.1071/pc000018.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Li Juan, Xuan Ming Zhang, Zhan Feng Qi, Yu Feng Qin und Xiu Jun Sun. „Hydrodynamic Analysis of Submarine of the Wave Glider“. Advanced Materials Research 834-836 (Oktober 2013): 1505–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.834-836.1505.
Der volle Inhalt der QuelleDe León-Gordillo, Dagoberto, Noé Amir Rodríguez-Olivares, Leonardo Barriga-Rodríguez, José Luis Sánchez-Gaytán, Jorge Alberto Soto-Cajiga, Guillermo Ronquillo-Lomelí und Tomás Salgado-Jiménez. „Development of a Datalogger for Submarine Glider: Integration of Fault-Tolerant Software Layers“. Journal of Marine Science and Engineering 9, Nr. 12 (30.11.2021): 1352. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9121352.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Liming, Jing Liu, Baowei Song, Guang Pan und Yujun Liu. „Vibration Analysis and Suppression Methods of the Wing of an Underwater Glider“. International Journal of Acoustics and Vibration 28, Nr. 3 (30.09.2023): 249–57. http://dx.doi.org/10.20855/ijav.2023.28.31928.
Der volle Inhalt der QuelleRetnowati, Nurcahyani Dewi, Buyung Junaidin und Engelbertus Rande. „GLIDER MODEL FLYING DYNAMICS SIMULATION EAGE-X ON LONGITUDINAL MATRA“. Vortex 3, Nr. 1 (15.01.2022): 59. http://dx.doi.org/10.28989/vortex.v3i1.1165.
Der volle Inhalt der QuelleNiu, Wen-dong, Shu-xin Wang, Yan-hui Wang, Yang Song und Ya-qiang Zhu. „Stability analysis of hybrid-driven underwater glider“. China Ocean Engineering 31, Nr. 5 (Oktober 2017): 528–38. http://dx.doi.org/10.1007/s13344-017-0061-y.
Der volle Inhalt der QuelleGoldingay, RL, und RP Kavanagh. „Foraging behaviour and habitat use of the feathertail glider (Acrobates pygmaeus) at Waratah Creek, New South Wales“. Wildlife Research 22, Nr. 4 (1995): 457. http://dx.doi.org/10.1071/wr9950457.
Der volle Inhalt der QuelleRayaprolu, Venkata Shashank Shankar, und R. Vijayakumar. „Sensitivity Analysis of the Turning Motion of an Underwater Glider on the Viscous Hydrodynamic Coefficients“. Defence Science Journal 71, Nr. 5 (02.09.2021): 709–17. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.71.16905.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Dong Hai, Yu Zhang, Ying Shi und Kuo Yang. „Research on Driving Mechanism and Movement Principle of Underwater Glider“. Advanced Materials Research 433-440 (Januar 2012): 6825–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.433-440.6825.
Der volle Inhalt der QuelleOh, Soram, Ju-Hyo Park, Hyun-Jung Kim, Hye-Jeong Kim, Eurok Shim, Jee-Yeon Woo, Hiran Perinpanayagam, Kyung-Kyu Choi und Seok Woo Chang. „Torsional Fracture Resistance of Niti Rotary Glide Path Files under Flexural Stress“. Applied Sciences 12, Nr. 12 (18.06.2022): 6214. http://dx.doi.org/10.3390/app12126214.
Der volle Inhalt der QuelleKang, J. I., S. K. Jeoung, J. Y. Oh, H. S. Choi, Y. H. Kim, J. Y. Kim, S. H. Yu und H. K. Cho. „An analysis of carbon fiber hull structure of a new underwater glider“. International Journal of Modern Physics B 32, Nr. 19 (18.07.2018): 1840065. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979218400659.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Feng, Muping Zhou, Feng Zhou und Zhentao Hu. „Glider Network Observation Unraveling A Cyclonic Eddy in the Northwestern Pacific Subtropical Countercurrent“. Journal of Physics: Conference Series 2486, Nr. 1 (01.05.2023): 012009. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2486/1/012009.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Yunlong, Guang Pan, Qiaogao Huang und Jinglu Li. „Research on Hydrodynamic Characteristics of Blended Wing Body Underwater Glider with Rudder“. Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 38, Nr. 1 (Februar 2020): 24–30. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20203810024.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Zhanxia, Zongyu Chang, Zhongqiang Zheng und Panfeng Wang. „Effects of Connection Type between Surface Vessel and Submersible Propeller on Motion Performance of Wave Glider“. Applied Sciences 8, Nr. 12 (03.12.2018): 2467. http://dx.doi.org/10.3390/app8122467.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Peng, Xuehao Wang, Yanhui Wang, Wendong Niu, Shaoqiong Yang, Chao Sun und Chenyi Luo. „Dynamics Modeling and Analysis of an Underwater Glider with Dual-Eccentric Attitude Regulating Mechanism Using Dual Quaternions“. Journal of Marine Science and Engineering 11, Nr. 1 (20.12.2022): 5. http://dx.doi.org/10.3390/jmse11010005.
Der volle Inhalt der QuellePriohutomo, Kusnindar, Wibowo Harso Nugroho und Rosi Dwi Yulfani. „Strength Analysis and Assessment of Ina-TEWS Wave Glider“. International Journal of Natural Science and Engineering 4, Nr. 3 (14.12.2020): 140. http://dx.doi.org/10.23887/ijnse.v4i3.29873.
Der volle Inhalt der QuelleInprasetyobudi, H., Y. Y. E. Darma, N. Rinanto, G. H. Wibowo und R. E. P. Utomo. „Design and analysis of low-cost underwater glider for shallow water“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 925, Nr. 1 (01.11.2021): 012055. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/925/1/012055.
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