Inhaltsverzeichnis
Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Hydraulisk modell“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Hydraulisk modell" 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.
Zeitschriftenartikel zum Thema "Hydraulisk modell"
Christoffersen, Bradley O., Manuel Gloor, Sophie Fauset, Nikolaos M. Fyllas, David R. Galbraith, Timothy R. Baker, Bart Kruijt et al. „Linking hydraulic traits to tropical forest function in a size-structured and trait-driven model (TFS v.1-Hydro)“. Geoscientific Model Development 9, Nr. 11 (24.11.2016): 4227–55. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-9-4227-2016.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Xiao Le, Zhi Ming Wang und Zhi Hui Long. „Hydraulics Analysis System for Extended Reach Drilling in China and its Application“. Applied Mechanics and Materials 241-244 (Dezember 2012): 1349–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.241-244.1349.
Der volle Inhalt der QuelleVanderborght, Jan, Valentin Couvreur, Felicien Meunier, Andrea Schnepf, Harry Vereecken, Martin Bouda und Mathieu Javaux. „From hydraulic root architecture models to macroscopic representations of root hydraulics in soil water flow and land surface models“. Hydrology and Earth System Sciences 25, Nr. 9 (06.09.2021): 4835–60. http://dx.doi.org/10.5194/hess-25-4835-2021.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Xiao Le, Zhi Ming Wang und Zhi Hui Long. „Research Progresses of Hydraulics for Extended Reach Drilling in China, Part I: Cuttings Transport and Precise Calculation of Pressure Loss“. Advanced Materials Research 524-527 (Mai 2012): 1557–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.524-527.1557.
Der volle Inhalt der QuelleNdomba, Preksedis M., und Joel Nobert. „Problems and Prospects of Hydraulic Modelling For Environmental Flows Assessment Studies in East Africa“. Tanzania Journal of Engineering and Technology 34, Nr. 2 (31.12.2013): 67–83. http://dx.doi.org/10.52339/tjet.v34i2.460.
Der volle Inhalt der QuelleOstendorf, David W., Don J. DeGroot, Wayne M. Shelburne und Travis J. Mitchell. „Hydraulic head in a clayey sand till over multiple timescales“. Canadian Geotechnical Journal 41, Nr. 1 (01.02.2004): 89–105. http://dx.doi.org/10.1139/t03-074.
Der volle Inhalt der QuelleBerardi, L., und O. Giustolisi. „Calibration of Design Models for Leakage Management of Water Distribution Networks“. Water Resources Management 35, Nr. 8 (26.05.2021): 2537–51. http://dx.doi.org/10.1007/s11269-021-02847-x.
Der volle Inhalt der QuelleSweeney, D. G., N. J. Cromar, J. B. Nixon, C. T. Ta und H. J. Fallowfield. „The spatial significance of water quality indicators in waste stabilization ponds - limitations of residence time distribution analysis in predicting treatment efficiency“. Water Science and Technology 48, Nr. 2 (01.07.2003): 211–18. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2003.0123.
Der volle Inhalt der QuelleMarthews, T. R., C. A. Quesada, D. R. Galbraith, Y. Malhi, C. E. Mullins, M. G. Hodnett und I. Dharssi. „High-resolution hydraulic parameter maps for surface soils in tropical South America“. Geoscientific Model Development 7, Nr. 3 (06.05.2014): 711–23. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-7-711-2014.
Der volle Inhalt der QuelleMursinna, A., Erica McCormick, Katie Van Horn, Lisa Sartin und Ashley Matheny. „Plant Hydraulic Trait Covariation: A Global Meta-Analysis to Reduce Degrees of Freedom in Trait-Based Hydrologic Models“. Forests 9, Nr. 8 (25.07.2018): 446. http://dx.doi.org/10.3390/f9080446.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Hydraulisk modell"
Erlandsson, Marie. „Överbelastningsproblem för avloppsledningsnät och kostnadseffektiva åtgärder : En fallstudie med förenklad hydraulisk modell“. Thesis, Uppsala University, LUVAL, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-128865.
Der volle Inhalt der QuelleMånga svenska kommuner har idag problem med överbelastade avloppsledningssystem. Det kan bland annat resultera i källaröversvämningar i närbelägna fastigheter, överbelastade reningsverk eller bräddningar till recipienten. För att motverka dessa effekter kan olika åtgärder vidtas. Åtgärderna kan vara olika lämpliga beroende på typ av område och kostnaderna för genomförandet kan variera kraftigt och ha olika miljöpåverkan. Detta innebär att det är viktigt att väga samman effektiviteten av olika åtgärder, deras miljöpåverkan, kundnytta och kostnad.
Syftet med examensarbetet var att med hjälp av ett hydrauliskt modelleringsverktyg (PCSWMM) studera ett antal typområden och ta fram en förenklad modell. Modellen ska enkelt kunna anpassas till olika områden och ge en översiktlig bild av situationen i områdets ledningssystem. Därmed kan eventuella överbelastningsproblem lokaliseras och en kostnadseffektiv lösning testas.
En hydraulisk modell utvecklades för Viksängsvägens avrinningsområde i Södertälje kommun. Det är ett äldre område med underdimensionerade ledningar vilket orsakar problem vid hård belastning. Effekten av olika åtgärder testades i modellen och en kostnadsanalys gjordes för att utreda vilken åtgärd som var mest kostnadseffektiv.
En grenad modell visade sig ge bäst beskrivning av Viksängsvägens avrinningsområde. Det var en förenklad modell som gick relativt snabbt att sätta upp för ett nytt område och som tog hänsyn till avrinningsvolym, ledningskapacitet och ledningssystemets struktur. Modellen kräver dock en del information om ledningssystemets uppbyggnad och de hårdgjorda ytornas fördelning över området.
Den åtgärd som rekommenderades för Viksängsvägens avrinningsområde var att bygga utjämningsmagasin i anslutning till Viksängsvägen. Detta för att kostnaden var relativt liten jämfört med andra åtgärder samt för de positiva effekter åtgärden har på miljön och människorna som bor och vistas i området.
Kjellander, Kalle. „River-Aquifer Interaction in the Uppsala Esker - a Modelling Study of a Proposed Drinking Water Production site“. Thesis, Uppsala universitet, Luft-, vatten och landskapslära, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-355671.
Der volle Inhalt der QuelleGävle och Älvkarlebys kommuner är i behov av nya grundvattentäkter för att kunna försörja invånarna med dricksvatten i framtiden. Ett område som är av intresse för de två kommunerna är ett grundvattenmagasin i Uppsalaåsen intill Dalälven mellan Älvkarleby och Skutskär. Vid ett dricksvattenuttag kan vattenbalansen i magasinet ändras. I magasinet uppskattas grundvattenbildningen vara för låg för att pumpa upp nog mycket vatten och bibehålla en stabil dricksvattenförsörjning. När uttaget av grundvatten är högre än grundvattenbildningen sänks grundvattenytan och vatten flödar från andra delar av magasinet eller älven för att kompensera. Älvvattnet bedöms ha en stark hydraulisk koppling med grundvattnet, vilket innebär att det finns en risk att älvvattnet infiltrerar i magasinet och sänker kvalitén på framtida dricksvatten.Konsultföretaget Midvatten AB har i uppdrag att bedöma möjligheten till ett framtida dricksvattenuttag. Midvatten har som lösning anlagt stationer med sprinklerinfiltration för att i framtiden kunna infiltrera avhumifierat älvvatten som på sikt omvandlas till grundvatten. Denna konstgjorda infiltration är också tänkt att hindra älvvatten från att ta sig in i magasinet genom att förse magasinet med den mängd vatten som går förlorad av dricksvattenuttag. Hur mycket älvvatten som tar sig in till grundvattenmagasinet och når brunnarna vid ett framtida uttag och konstgjord infiltration, är dock oklart.Syftet med denna studie var att uppskatta flödet mellan åsens grundvattenmagasin och Dalälven och specifikt infiltrationen av älvvatten. Detta gjordes genom att utveckla en digital MODFLOW-flödesmodell i programmet GMS. Modellen kunde, med hjälp av uppmätta vattennivåer i grundvattenmagasinet och älven, räkna ut hur mycket vatten som flödade in från älven (infiltrerade). Den uträknade infiltrationen låg i genomsnitt på 3-25 l s-1. Infiltrationsmängden berodde på vilken brunn som vattnet pumpades ur, hur mycket som pumpades ut och hur mycket artificiell infiltration som tillfördes i de tre infiltrationsområdena under en period av 2017. Modellen användes även till att uppskatta flödet från älven för 28 tilltänkta scenarier under 2017 med konstant pumpning och konstgjord infiltration i de olika brunnarna och infiltrationsstationerna.Resultaten visade att modellen kunde uppskatta grundvattenmagasinets vattennivåer nära älven men inte på längre avstånd ifrån älven. Detta berodde på att magasinets hydrauliska parametrar inte var korrekt fördelade. Fördelningen kunde ha förbättrats om de baserats på jordarter från borrprotokoll istället för en jordartskarta. Modellen visade att mycket lite älvvatten flödar in i akviferen om vatten artificiellt infiltreras nära älven. För att resultaten av den här studien ska bli tillförlitliga krävs det att resultaten jämförs med andra metoder som använder sig av förslagsvis partikelspårningsmodeller, spårämnesstudier eller flödesmätningar av flodbädden.
Kuoljok, Simon Pirak. „Konnektivitetsåtgärder i Emån : En fallstudie vid Högsby vattenkraftverk“. Thesis, KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-298253.
Der volle Inhalt der QuelleIn 2020 the national plan for hydropower plants was implemented in Sweden. The national plan aims to increase the environmental standards for hydropower plants for the benefit of the water body and still maintain an efficient access to electricity originated from hydropower. Emån is the largest river in the south-eastern part of Sweden. The river a Natura 2000 area and it is classified as moderate based on connectivity according to environmental norm for rivers and water bodies. Högsby hydropower plant located along Emån is owned by Uniper and are included within the national plan, which indicate that it needs to meet the environmental standard. Högsby hydropower plant currently has no established minimum discharge. The aim of the study is to investigate a minimum discharge for the natural dry stream located in Högsby to enable higher connectivity for the fish species that have historically been able to migrate through Högsby. The natural stream is downstream the spillway dam in Högsby. Within the stream a weir is considered to be the most difficult passage for fish migration, with the exception of the spillway dam. The method used in the report is a one-dimensional steady flow model in HEC-RAS for the natural stream to investigate the possibility for fish migration past the hydropower plant. Two scenarios have been considered – with and without the crest dam present. Based on the result from the model, the highest mean water velocity is the section below the weir for both scenarios and same applies to the mean water depth. Implementation of a minimum discharge and various fish ways in the natural stream is measures for increasing connectivity that are being discussed which would also maintain the rapids that has existed in the stream. The fish ways that have been discussed is based on the scenarios if the weir is present or not. The fish species that with great certainty have been able to migrate through Högsby historically is sea trout and salmon. Högsby hydropower plant have the highest classified regulation of the hydropower plants in Emån which need to be considered when determining minimum discharge. There are a few uncertainties with the hydraulic model such as bathymetry and the boundary conditions. The model is not validated which means that the water depth and the velocity might not reflect the true values. It is not certain which fish species that have migrated through Högsby historically, nor can an established minimum discharge be said to enable fish migration. However, an implementation of a minimum discharge and the fish ways that have been discussed will increase the connectivity in Högsby.
Wallin, Tony. „Metoder för identifiering och kvalitetsbestämning av lax- och öringhabitat“. Thesis, KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-298186.
Der volle Inhalt der QuelleHydropower is vital for Sweden. Not only does it provide Sweden with around 40% of the annual electricity production and supply the electric grid with system services, but the energy is also to be concerned as renewable with no greenhouse gas emissions. However, the hydropower plants and its dams create environmental problems for the aquatic life in the lake and streams. Moreover, little to no measures have been implemented as most powerplants come from a time where the concern and requirements for environmental mitigation measures were considered. Sweden’s hydropower is therefore to apply for new water permits in line with the Swedish environmental code, likely to result in many powerplants having to implement mitigation measures to lower their impact on the aquatic life. In this work, data on river habitats must compiled, however, the extent to which this data exists varies between different river basins. In river basins where the level of this kind of knowledge is low there is a need for cost-effective ways to investigate this matter. The aim of the thesis was to test and evaluate methods that can be used to identify in stream habitats for trout and salmon parr and assess the quality of these habitats using data which is highly available for many river basins. First a slope analysis was conducted in GIS, to identify rapids in the study area. The method is based on calculating the average slope along the river using the national terrain model. Once rapids were identified, aerial footage was studied to determine the rate of shadow cast on the watercourse and a free to use hydraulic model was used to calculate water velocity, depth, and top width at the rapid locations. Later, the above-mentioned parameters were combined using two methods, trout habitat score and salmon habitat class, to rate the rapids’ functionality as habitat for salmon and trout parr. Finally, the habitat location and quality of the identified rapids were validated against already known habitats, mapped with conventional habitat mapping methods. Using the slope analysis, all known habitats were identified. However, there were a few uncertainties as several river stretches, not mapped as habitat, also were identified. These wrongly identified rapids were for the most part to be regarded as moderately flat and could be excluded using aerial photographs. When it comes to the predicted habitat quality, it can be concluded that it generally was underestimated when compared to the habitat quality from the habitat mapping. The reasons for this were not fully investigated in this thesis, however much points towards weaknesses related to the hydraulic model as it primarily was hydraulic parameters such as depth and top width that was underestimated. The thesis conclude that the slope analysis is a strong tool when it comes to locating in stream habitats using sparse data and has good potential as a screening tool, but one must be aware of the method’s short comings. The hydraulic model on the other hand, shouldn’t be used in its original form to investigate habitat quality.
Tranová, Kateřina. „Hydraulická analýza vodovodní sítě městské části Brno - Ivanovice“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-265396.
Der volle Inhalt der QuelleThiele, Elizabeth Anne. „Culvert Hydraulics: Comparison of Current Computer Models“. Diss., CLICK HERE for online access, 2007. http://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd1727.pdf.
Der volle Inhalt der QuelleForsberg, Johan. „Model-based study of the energy efficiency of two different types of harvester cranes“. Thesis, KTH, Maskinkonstruktion (Inst.), 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-156712.
Der volle Inhalt der QuelleI världen idag existerar två mekaniserade skördartekniker inom skogsavverkningen, helträdsavverkning och kortvirkesavverkningen. Den första innebär att hela träd skördas och skotas ut till en uppläggningsplats medan man inom korttimmeravverkningen istället fäller träden med en skördare som sedan kvistar och till sist kapar trädet till önskad längd. Denna avverkning är numera 100 procent mekaniserad och effektivare avverkning är ständigt i blickfånget. Effektivare avverkning kan yttra sig i antalet fällda träd per timme men också i bränslekostnader. Dessa krav ställer i slutändan krav på skördarna och skotarnas prestanda. Ponsse Oyj är ett finskt skogsmaskinsföretag med fabrik i Vieremä som tillverkar både skördare och skotare. Till dessa maskiner tillverkar man även egna kranar. För skördare har man två olika designer, dels en bomkran och dels en parallellkran. Dessa båda krantyper har lika räckvidd men olika geometrier och vikt, vilket också innebär att masströgheterna skiljer dem åt. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka en av vardera krantypen, C2 från bomkrantypen och C22 från parallelltypen ur ett energieffektivitetshänseende. Detta har gjorts genom att mäta hydraulpumpflödet och kranarnas rotationsenergi. Mer specifikt har båda kranarna modellerats i Simulink med hydraulik och mekanik för att avgöra vilken av kranarna som är effektivast när kranspetsen har flyttats i en rörelse lika för båda kranarna. Kranspetsrörelsen simulerades med olika laster och för olika rörelser. Denna rörelse har varit i planet och för att jämföra kranarna vid vridning har kranspetsen placerats i olika positioner och masströgheten beräknats för vridning kring rotationsaxeln. För given rotationshastighet beräknades sedan vederbörande rotationsenergi för de olika positionerna. Simuleringarna resulterade i en fördel för parallellkranen vid korta sträckor och obelastad kran. För längre räckvid visade istället bomkranen bättre effektvärden. För rotation av kranarna kring dess rotationsaxel med kranspetsen i olika positioner visar parallellkranen C22 högre energivärden än bomkranen när kranspetsen är placerad fem meter från rotationsaxeln men för positioner längre ut, vid 9,9 respektive 10 meter påvisar C2 kranen kräva högre energi, om än i nivå med parallellkranen. Energieffektivast ur rotationshänseende är således bomkranen då den överlag behöver lägre energi eller i nivå med den andra. Nyckelord: Skogsmaskiner, hydraulik, effektivitet
Cieslar, Filip. „Modely a simulace pochodů bezemisního kolového nakladače s elektrickým pohonem“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-442865.
Der volle Inhalt der QuelleNáplavová, Eva. „Kalibrace hydraulického modelu vodovodní sítě“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-409704.
Der volle Inhalt der QuelleHowe, Edmund. „Hydraulic Assessment of Notched River Training Structures on a Portion of the Lower Mississippi River Using the Adaptive Hydraulics Model“. Thesis, Mississippi State University, 2017. http://pqdtopen.proquest.com/#viewpdf?dispub=10275634.
Der volle Inhalt der QuelleRiver training structures are widely used to create and maintain navigable waterways, to restore rivers and channels in a more stable condition, to promote environmental benefits, and to protect people and infrastructure from damages or floods. Few historical datasets on the changes and impacts in secondary waterbodies resulting from notched river training structures are available for the Lower Mississippi River. Access to the notched training structures on the Lower Mississippi River remains difficult and inhibits data collection for monitoring efforts. This increases the need for alternative methods such as numerical models for assessing the performance of the notched training structures. A quasi-three-dimensional Adaptive Hydraulics model was assembled and used to provide a hydraulic assessment of seven notched river training structures in the Lower Mississippi River. The hydraulic assessment of the notches included assessing the impacts to navigation, the long-term trends, and the potential for aquatic wildlife habitat diversity.
Bücher zum Thema "Hydraulisk modell"
Users guide to physical modelling and experimentation: Experience of the HYDRALAB network. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChang ju li diao shui gong cheng qu dao shu shui kong zhi ji shu xue mo xing: Yuan li - ying yong - fang zhen. Beijing Shi: Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMaynord, Stephen T. Selective withdrawal riser for Cave Run Lake. Vicksburg, Miss: Dept. of the Army, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBenson, Howard A. Mississippi River passes physical model study.: Hydraulic model investigation. Vicksburg, Miss: Dept. of the Army, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMaynord, Stephen T. General spillway investigation: Hydraulic model investigation. Washington, DC: Dept. of the Army, US Army Corps of Engineers, 1985.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBrahme, Shashikant B. Hydraulic model studies for suction cutterheads. College Station, Tex: Sea Grant College Program, Texas A & M University, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMaynord, Stephen T. General spillway investigation: Hydraulic model investigation. Wasington, DC: Dept. of the Army, US Army Corps of Engineers, 1985.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCongress, International Association for Hydraulic Research. HYDRA 2000. London: Telford, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenProceedings of the XXVIth Congress of the International Association for Hydraulic Research, London, 11-15 September 1995. London: T.Telford, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYudaev, Vasiliy. Hydraulics. ru: INFRA-M Academic Publishing LLC., 2021. http://dx.doi.org/10.12737/996354.
Der volle Inhalt der QuelleBuchteile zum Thema "Hydraulisk modell"
Munoz-Hernandez, German Ardul, Sa’ad Petrous Mansoor und Dewi Ieuan Jones. „Hydraulic Models“. In Advances in Industrial Control, 43–75. London: Springer London, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-2291-3_4.
Der volle Inhalt der QuelleGuitjens, J. C. „Hydraulic Models“. In Agronomy Monographs, 537–55. Madison, WI, USA: American Society of Agronomy, 2016. http://dx.doi.org/10.2134/agronmonogr17.c28.
Der volle Inhalt der QuelleHamill, Les. „Dimensional Analysis and Hydraulic Models“. In Understanding Hydraulics, 265–88. London: Macmillan Education UK, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-13296-6_9.
Der volle Inhalt der QuelleHamill, Les. „Dimensional analysis and hydraulic models“. In Understanding Hydraulics, 352–76. London: Macmillan Education UK, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-230-34586-7_10.
Der volle Inhalt der QuelleVreugdenhil, Cornelis B. „Numerical Solution for Box Model“. In Computational Hydraulics, 10–15. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-95578-5_3.
Der volle Inhalt der QuelleVreugdenhil, Cornelis B. „Diffusion Model for Coastline Development“. In Computational Hydraulics, 47–51. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-95578-5_9.
Der volle Inhalt der QuelleSchulz, H. D., W. Dreybrodt, B. Merkel, L. Eichinger, P. Udluft, A. Dahmke, G. Matthess et al. „Hydrogeochemical and Geochemical-Hydraulic Models and Model Concepts“. In Progress in Hydrogeochemistry, 417–98. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-76629-9_6.
Der volle Inhalt der QuelleMantelli, Marcia Barbosa Henriques. „Thermal and Hydraulic Models“. In Thermosyphons and Heat Pipes: Theory and Applications, 47–110. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-62773-7_3.
Der volle Inhalt der QuelleLebbe, Luc C. „Further developments of pumping test model“. In Hydraulic Parameter Identification, 175–228. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-60117-0_5.
Der volle Inhalt der QuelleArmanini, Aronne. „Mathematical Models of Riverbed Evolution“. In Principles of River Hydraulics, 131–72. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-68101-6_7.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Hydraulisk modell"
Fan, Honghai, Haobo Zhou, Guo Wang, Qi Peng und Yiqing Wang. „Utility Hydraulic Calculation Model of Herschel-Bulkley Rheological Model for MPD Hydraulics“. In SPE Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.2118/171443-ms.
Der volle Inhalt der QuelleVaryu, D., B. Greimann, D. Bradley und K. Russell. „Sand bar volume model: Improving modeled sand bar response in Marble Canyon“. In The International Conference On Fluvial Hydraulics (River Flow 2016). Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742: CRC Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1201/9781315644479-179.
Der volle Inhalt der QuelleGonzalez, M., A. Dahi Taleghani und J. E. Olson. „A Cohesive Model for Modeling Hydraulic Fractures in Naturally Fractured Formations“. In SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference. SPE, 2015. http://dx.doi.org/10.2118/spe-173384-ms.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, Yun, Xinglai Dang, Warren Chilton, Philemon Chang, Igor Stelin, Deepak Gusain, Neill Northington und Hans J. De Pater. „New Physics-Based 3D Hydraulic Fracture Model“. In SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference. Society of Petroleum Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.2118/152525-ms.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Guoqing, Christine Ehlig-Economides und Jianlei Sun. „Comprehensive Global Fracture Calibration Model“. In SPE Asia Pacific Hydraulic Fracturing Conference. Society of Petroleum Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.2118/181856-ms.
Der volle Inhalt der QuelleShah, Koras, Robert Frank Shelley, Deepak Gusain, Lyle V. Lehman, Amir Mohammadnejad und Matthew T. Conway. „Development of the Brittle Shale Fracture Network Model“. In SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference. Society of Petroleum Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.2118/163829-ms.
Der volle Inhalt der QuelleAlekseenko, Olga. „Semiphenomenological Model of Hydraulic Fracturing in Granular Media“. In SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference. Society of Petroleum Engineers, 2007. http://dx.doi.org/10.2118/105657-ms.
Der volle Inhalt der QuelleCabarcas, Carlos Luis, Luke Duncan Saugier, Geraldine Haas, Joel Herve Le Calvez und Craig Woerpel. „The Impact of Dipping Velocity Models on Microseismic Event Locations“. In SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference. Society of Petroleum Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.2118/152600-ms.
Der volle Inhalt der QuelleMaxwell, Shawn C., Ulrich Zimmer und James E. Wolfe. „Seismic Velocity Model Calibration Using Dual Monitoring Well Data“. In SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference. Society of Petroleum Engineers, 2009. http://dx.doi.org/10.2118/119596-ms.
Der volle Inhalt der QuelleGdanski, Rick David, Jim Dean Weaver und Billy F. Slabaugh. „A New Model for Matching Fracturing Fluid Flowback Composition“. In SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference. Society of Petroleum Engineers, 2007. http://dx.doi.org/10.2118/106040-ms.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "Hydraulisk modell"
Sharp, Jeremy, Locke Williams, Duncan Bryant, Jake Allgeier, Kevin Pigg, Gary Bell und Dana Moses. Rough River Outlet Works physical model study. Engineer Research and Development Center (U.S.), Juni 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41043.
Der volle Inhalt der QuelleMay, David, David Biedenharn, Tate McAlpin und Ty Wamsley. Hydraulic dike effects investigation on the Mississippi River : Natchez to Baton Rouge. Engineer Research and Development Center (U.S.), Mai 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/40539.
Der volle Inhalt der QuelleWildey, Timothy Michael, und Michael Scott Eldred. Propagation of model form uncertainty for thermal hydraulics using RANS turbulence models in Drekar. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juli 2012. http://dx.doi.org/10.2172/1051699.
Der volle Inhalt der QuelleFletcher, Bobby P. Baldhill Spillway. Hydraulic Model Investigation. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Juli 1993. http://dx.doi.org/10.21236/ada269737.
Der volle Inhalt der QuelleMcAlpin, Jennifer, und Jason Lavecchia. Brunswick Harbor numerical model. Engineer Research and Development Center (U.S.), Mai 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/40599.
Der volle Inhalt der QuelleOgden, D. M. High heat program, thermal hydraulic computer models. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), März 1998. http://dx.doi.org/10.2172/362544.
Der volle Inhalt der QuellePerkins, William A., und Marshall C. Richmond. Technical Review of the UNET2D Hydraulic Model. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Mai 2009. http://dx.doi.org/10.2172/986733.
Der volle Inhalt der QuelleWarpinski, N. R., I. S. Abou-Sayed, Z. Moschovidis und C. Parker. Hydraulic fracture model comparison study: Complete results. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Februar 1993. http://dx.doi.org/10.2172/10176839.
Der volle Inhalt der QuelleTate, Jr, und Charles H. Hydraulic Model Investigation: Soil Conservation Service Low Drop Structure Model Study. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, August 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada241213.
Der volle Inhalt der QuelleCooper, Deborah R. Monongahela Dam 4 Spillway, Pennsylvania Hydraulic Model Investigation. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Mai 1997. http://dx.doi.org/10.21236/ada327050.
Der volle Inhalt der Quelle