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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Implosion“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Implosion"
Dewald, E. L., S. A. MacLaren, D. A. Martinez, J. E. Pino, R. E. Tipton, D. D. M. Ho, C. V. Young et al. „First graded metal pushered single shell capsule implosions on the National Ignition Facility“. Physics of Plasmas 29, Nr. 5 (Mai 2022): 052707. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083089.
Der volle Inhalt der QuelleChoe, W. H., und R. C. Venkatesan. „Self-similar solutions of screw-pinch plasma implosion“. Laser and Particle Beams 8, Nr. 3 (September 1990): 485–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600008727.
Der volle Inhalt der QuelleLindl, John D., Steven W. Haan und Otto L. Landen. „Impact of hohlraum cooling on ignition metrics for inertial fusion implosions“. Physics of Plasmas 30, Nr. 1 (Januar 2023): 012705. http://dx.doi.org/10.1063/5.0113138.
Der volle Inhalt der QuelleManheimer, W., und D. Colombant. „Effects of viscosity in modeling laser fusion implosions“. Laser and Particle Beams 25, Nr. 4 (Dezember 2007): 541–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034607000663.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, K. L., O. Jones, C. Weber, D. Clark, P. K. Patel, C. A. Thomas, O. L. Landen et al. „Hydroscaling indirect-drive implosions on the National Ignition Facility“. Physics of Plasmas 29, Nr. 6 (Juni 2022): 062705. http://dx.doi.org/10.1063/5.0080732.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chuanying, Jianfa Gu, Fengjun Ge, Zhensheng Dai und Shiyang Zou. „Impact of different electron thermal conductivity models on the performance of cryogenic implosions“. Physics of Plasmas 29, Nr. 4 (April 2022): 042702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0066708.
Der volle Inhalt der QuelleRoycroft, R., J. P. Sauppe und P. A. Bradley. „Double cylinder target design for study of hydrodynamic instabilities in multi-shell ICF“. Physics of Plasmas 29, Nr. 3 (März 2022): 032704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083190.
Der volle Inhalt der QuelleBarlow, D., T. Goffrey, K. Bennett, R. H. H. Scott, K. Glize, W. Theobald, K. Anderson et al. „Role of hot electrons in shock ignition constrained by experiment at the National Ignition Facility“. Physics of Plasmas 29, Nr. 8 (August 2022): 082704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097080.
Der volle Inhalt der QuelleNishimura, H., H. Shiraga, T. Endo, H. Takabe, M. Katayama, Y. Oshikane, M. Nakamura, Y. Kato und S. Nakai. „Radiation-driven cannonball targets for high-convergence implosions“. Laser and Particle Beams 11, Nr. 1 (März 1993): 89–96. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600006947.
Der volle Inhalt der QuelleChristopherson, A. R., R. Betti, C. J. Forrest, J. Howard, W. Theobald, E. M. Campbell, J. Delettrez et al. „Inferences of hot electron preheat and its spatial distribution in OMEGA direct drive implosions“. Physics of Plasmas 29, Nr. 12 (Dezember 2022): 122703. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091220.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Implosion"
Gish, Lynn Andrew. „Analytic and numerical study of underwater implosion“. Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2013. http://hdl.handle.net/1721.1/81699.
Der volle Inhalt der QuelleCataloged from PDF version of thesis.
Includes bibliographical references (p. 203-205).
Underwater implosion, the rapid collapse of a structure caused by external pressure, generates a pressure pulse in the surrounding water that is potentially damaging to adjacent structures or personnel. Understanding the mechanics of implosion, specifically the energy transmitted in the pressure pulse, is critical to the safe and efficient design of underwater structures. Hydrostatically-induced implosion of unstiffened metallic cylinders was studied both analytically and numerically. An energy balance approach was used, based on the principle of virtual velocities. Semi-analytic solutions were developed for plastic energy dissipation of a symmetric mode 2 collapse; results agree with numerical simulations within 10%. A novel pseudo-coupled fluid-structure interaction method was developed to predict the energy transmitted in the implosion pulse; results agree with fully-coupled numerical simulations within 6%. The method provides a practical alternative to computationally-expensive simulations when a minimal reduction in accuracy is acceptable. Three design recommendations to reduce the severity of implosion are presented: (1) increase the structure's internal energy dissipation by triggering higher collapse modes, (2) initially pressurize the internals of the structure, and (3) line the cylinder with a flexible or energy absorbing material to cushion the impact between the structure's imploding walls. These recommendations may be used singly or in combination to reduce or completely eliminate the implosion pulse. However, any design efforts to reduce implosion severity must be part of the overall system design, since they may have detrimental effects on other performance areas like strength or survivability.
by Lynn Andrew Gish.
Ph.D.
Scardigli, Corinne. „Implosion : gestion des stocks par la replanification amont“. Grenoble INPG, 1994. http://www.theses.fr/1994INPG0057.
Der volle Inhalt der QuelleKrueger, Seth R. „Simulation of cylinder implosion initiated by an underwater explosion“. Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 2006. http://library.nps.navy.mil/uhtbin/hyperion/06Jun%5FKrueger.pdf.
Der volle Inhalt der QuelleThesis Advisor(s): Young S. Shin. "June 2006." Includes bibliographical references (p. 99-100). Also available in print.
Szirti, Daniel. „Development of a single-stage implosion-driven hypervelocity launcher“. Thesis, McGill University, 2008. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=112585.
Der volle Inhalt der QuelleSigley, Thomas E. „Evangelism implosion getting to the heart of the issue /“. Theological Research Exchange Network (TREN), 1997. http://www.tren.com.
Der volle Inhalt der QuelleKinnear, Timothy Michael. „Investigation into triggered star formation by radiative driven implosion“. Thesis, University of Kent, 2016. https://kar.kent.ac.uk/52436/.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Joel Aaron. „Implosion of steel fibre reinforced concrete cylinders under hydrostatic pressure“. Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape8/PQDD_0001/MQ45939.pdf.
Der volle Inhalt der QuelleCardoso, Pedro Daniel Martins Lucas. „The future of old-age pensions its explosion and implosion /“. [Amsterdam : Amsterdam : Thela Thesis] ; Universiteit van Amsterdam [Host], 2004. http://dare.uva.nl/document/76523.
Der volle Inhalt der QuelleLoiseau, Jason. „Phase velocity techniques for the implosion of pressurized linear drivers“. Thesis, McGill University, 2010. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=94919.
Der volle Inhalt der QuelleL'étude présente porte sur l'évaluation de plusieurs techniques pour générer une vitesse de phase dans un explosif afin de produire de très hautes vitesses de détonation sur des cibles linéaires ou cylindriques. En particulier, il a été démontré que le jumelage de deux composantes explosives ayant des vitesses de détonation différentes pour faire glisser une onde de détonation structurée est une méthode pouvant précisément générer des vitesses de phase désirées. La méthode de la division d'une onde de détonation dans plusieurs canaux individuels fut évaluée et il fut démontré qu'elle est aussi précise. Des modèles analytiques pour la conception des composantes explosives nécessaires à la production des vitesses de phase désirées en utilisant ces techniques sont présentés en détail. Une nouvelle méthode pour générer une vitesse de phase axisymétrique, implosive et linéaire a été également mise au point en faisant varier l'épaisseur de la paroi d'un tube métallique cylindrique. Il fut démontré que cet appareil est capable de produire des vitesses de phase, mais avec des écarts importants avec les prévisions analytiques. La technique qui utilise les deux composantes a également été appliquée à un tube à chocs explosif linéaire. Le tube à chocs a été construit à partir d'un tube métallique à parois mince et entouré par un anneau mince d'explosifs puis un tube de métal à parois épaisse. L'onde de détonation a été progressivement injectée par une mince fente dans le haut du tube à parois épaisse. Une onde de choc a été entraînée à des vitesses allant jusqu'à 11~km/s avec cet appareil.
Rallu, Arthur Seiji Daniel. „A multiphase fluid-structure computational framework for underwater implosion problems /“. May be available electronically:, 2009. http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTU1MTUmSU5UPTAmVkVSPTI=&clientId=12498.
Der volle Inhalt der QuelleBücher zum Thema "Implosion"
Temple, L. Parker. Implosion. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118487105.
Der volle Inhalt der Quelle(Group), Zadig. L' implosion française. Paris: A. Michel, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenFunabashi, Yoichi, Hrsg. Japan’s Population Implosion. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4983-5.
Der volle Inhalt der QuelleMaking China: Cultural implosion. [Beijing?]: Shi jie hua ren yi shu chu ban she, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLindner, Gabriele. Die Eigenart der Implosion. Berlin: Kolog-Verl., 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRick, Poynor, Hrsg. Typography now two: Implosion. London: Booth-Clibborn Editions, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenL' implosion du monde. Paris: la Différence, 2007.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDalla Longa, Remo. Globalization and Urban Implosion. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70512-3.
Der volle Inhalt der QuelleThe implosion of American federalism. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWlasenko, Olexander. Energy implosion: The (905) imagination. Oshawa, Ont: Robert McLaughlin Gallery, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Implosion"
Bakardjieva, Maria. „Home Implosion“. In Happiness and Domestic Life, 57–72. London: Routledge, 2022. http://dx.doi.org/10.4324/9781003265702-7.
Der volle Inhalt der QuelleStrauss, Wolfgang, und Monika Fleischmann. „Implosion of Numbers“. In Disappearing Architecture, 118–31. Basel: Birkhäuser Basel, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/3-7643-7674-0_10.
Der volle Inhalt der Quellede Jong, Thimon. „Implosion of Trust“. In Future Human Behavior, 50–52. New York: Routledge, 2022. http://dx.doi.org/10.4324/9781003227144-10.
Der volle Inhalt der QuelleWeidenfeld, Ursula. „Implosion einer Krisenkanzlerin?“ In Zeitenwende, 127–35. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022. http://dx.doi.org/10.13109/9783666800351.127.
Der volle Inhalt der QuelleJarausch, Konrad H. „Implosion oder Selbstbefreiung?“ In Deutsche Umbrüche im 20. Jahrhundert, 543–66. Köln: Böhlau Verlag, 2000. http://dx.doi.org/10.7788/boehlau.9783412319687.543.
Der volle Inhalt der QuelleHidekazu, Inagawa. „Introduction“. In Japan’s Population Implosion, 1–25. Singapore: Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4983-5_1.
Der volle Inhalt der QuelleKiyoto, Matsuda, Arai Junji und Nagao Takashi. „Countering Falling Regional Population with Business“. In Japan’s Population Implosion, 197–215. Singapore: Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4983-5_10.
Der volle Inhalt der QuelleFunabashi, Yoichi. „Policy Proposals“. In Japan’s Population Implosion, 217–27. Singapore: Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4983-5_11.
Der volle Inhalt der QuelleFumihiko, Seta, Otake Hiroshi und Umeyama Goro. „The Greater Tokyo Shock“. In Japan’s Population Implosion, 27–49. Singapore: Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4983-5_2.
Der volle Inhalt der QuelleChikako, Igarashi, Akiyama Yuki und Kamiya Kenichi. „A Collapse in Regional Infrastructure“. In Japan’s Population Implosion, 51–78. Singapore: Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4983-5_3.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Implosion"
Seporaitis, Marijus, Raimondas Pabarcius und Kazys Almenas. „Study of Controlled Condensation Implosion Events“. In 10th International Conference on Nuclear Engineering. ASMEDC, 2002. http://dx.doi.org/10.1115/icone10-22448.
Der volle Inhalt der QuelleChannell, P. J. „Radial implosion acceleration“. In AIP Conference Proceedings Volume 130. AIP, 1985. http://dx.doi.org/10.1063/1.35277.
Der volle Inhalt der QuelleMuttaqie, Teguh, Jung-Min Sohn, Sang-Rai Cho, Sang-Hyun Park, Gulgi Choi, Soonhung Han, Phill-Seung Lee und Yoon Sik Cho. „Implosion Tests of Aluminium Alloy Tubes Under External Hydrostatic Pressure“. In ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/omae2018-77375.
Der volle Inhalt der QuelleKullberg, C. M. „A Method for Estimating Acoustic Implosion Efficiencies for Collapsing Cavities in Nuclear Reactor Systems“. In ASME 1999 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1999. http://dx.doi.org/10.1115/imece1999-1130.
Der volle Inhalt der QuelleBaksht, R. B., I. M. Datsko, A. V. Luchinsky, V. I. Oreshkin, A. V. Fedyunin, Yu D. Korolev, I. A. Shemyakin, V. G. Rabotkin, Malcolm Haines und Andrew Knight. „Implosion of Multilayer Liners“. In DENSE Z-PINCHES: Third International Conference. AIP, 1994. http://dx.doi.org/10.1063/1.2949179.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Kevin G., Patrick Lea, Alex Main, Owen McGarity und Charbel Farhat. „Predictive Simulation of Underwater Implosion: Coupling Multi-Material Compressible Fluids With Cracking Structures“. In ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1115/omae2014-23341.
Der volle Inhalt der QuelleWoelke, Pawel, Margaret Tang, Scott McClennan, Najib Abboud, Darren Tennant, Adam Hapij und Mohammed Ettouney. „Impact Mitigation for Buried Structures: Demolition of the New Haven Veterans Memorial Coliseum“. In ASME 2007 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2007-26817.
Der volle Inhalt der QuelleBaum, Carl E. „Electromagnetic Implosion Using an Array“. In 2007 IEEE Pulsed Power Plasma Science Conference. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/ppps.2007.4345579.
Der volle Inhalt der QuelleBaum, Carl E. „Electromagnetic implosion using an array“. In 2007 IEEE International Pulsed Power Plasma Science Conference (PPPS 2007). IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/ppps.2007.4651846.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Xingxing, Baosheng Jin und Wenqi Zhong. „Numerical Simulation of Boiler Implosion“. In 2009 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/appeec.2009.4918535.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "Implosion"
Gocharov, V., und O. Hurricane. Panel 3 Report: Implosion Hydrodynamics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juni 2012. http://dx.doi.org/10.2172/1078544.
Der volle Inhalt der QuelleCable, M. D., S. P. Hatchett, M. B. Nelson, R. A. Lerche, T. J. Murphy und D. B. Ress. High density implosion experiments at Nova. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Februar 1994. http://dx.doi.org/10.2172/10146659.
Der volle Inhalt der QuelleKline, John L. Pre-shot viewgraphs for first DT layered Beryllium Implosion. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juli 2015. http://dx.doi.org/10.2172/1196195.
Der volle Inhalt der QuelleHurricane, O. High-foot Implosion Workshop (March 22-24, 2016) Report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Mai 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1258520.
Der volle Inhalt der QuelleSauppe, Joshua. The Cylindrical Implosion Platform: Recent Results and Next Steps. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juni 2020. http://dx.doi.org/10.2172/1631563.
Der volle Inhalt der QuelleSerrano, Jason Dimitri, Alexander S. Chuvatin, M. C. Jones, Roger Alan Vesey, Eduardo M. Waisman, V. V. Ivanov, Andrey A. Esaulov et al. Compact wire array sources: power scaling and implosion physics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), September 2008. http://dx.doi.org/10.2172/941403.
Der volle Inhalt der QuelleAkkor, Gun, John S. Baras und Michael Hadjitheodosiou. A Feedback Implosion Suppression Algorithm for Satellite Reliable Multicast. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Januar 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada637177.
Der volle Inhalt der QuelleHurricane, O. The high-foot implosion campaign on the National Ignition Facility. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), April 2014. http://dx.doi.org/10.2172/1129989.
Der volle Inhalt der QuelleKline, John L. Maximizing 1D “like” implosion performance for inertial confinement fusion science. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juli 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1261806.
Der volle Inhalt der QuelleBorovina, Dan, und Eric Brown. The Trinity High Explosive Implosion System: The Foundation for Precision Explosive Applications. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Januar 2021. http://dx.doi.org/10.2172/1764181.
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