Zeitschriftenartikel zum Thema „Keulegan-Carpenter“
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Tumer, Irem Y., Raul G. Longoria und Kristin L. Wood. „Signal Analysis Using Karhunen-Loe`ve Transformation: Application to Hydrodynamic Forces“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 122, Nr. 3 (07.02.2000): 208–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.1286923.
Der volle Inhalt der QuelleHudspeth, Robert T. „Significance of Keulegan‐Carpenter Parameter“. Journal of Hydraulic Engineering 117, Nr. 12 (Dezember 1991): 1626–38. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9429(1991)117:12(1626).
Der volle Inhalt der QuelleTatsuno, M., und P. W. Bearman. „A visual study of the flow around an oscillating circular cylinder at low Keulegan–Carpenter numbers and low Stokes numbers“. Journal of Fluid Mechanics 211 (Februar 1990): 157–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112090001537.
Der volle Inhalt der QuelleNath, J. H. „On Wave Force Coefficient Variability“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 109, Nr. 4 (01.11.1987): 295–306. http://dx.doi.org/10.1115/1.3257023.
Der volle Inhalt der QuelleZdravkovich, M. M. „Inadequacy of a Conventional Keulegan-Carpenter Number for Wave and Current Combination“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 118, Nr. 4 (01.11.1996): 309–11. http://dx.doi.org/10.1115/1.2833922.
Der volle Inhalt der QuelleLongoria, R. G., J. J. Beaman und R. W. Miksad. „An Experimental Investigation of Forces Induced on Cylinders by Random Oscillatory Flow“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 113, Nr. 4 (01.11.1991): 275–85. http://dx.doi.org/10.1115/1.2919931.
Der volle Inhalt der QuelleChaplin, J. R., K. Subbiah und M. Irani. „Loading on a Vertical Cylinder in Multidirectional Waves“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 117, Nr. 3 (01.08.1995): 151–58. http://dx.doi.org/10.1115/1.2827083.
Der volle Inhalt der QuelleSumer, B. M., und J. Fredso̸e. „Transverse Vibrations of an Elastically Mounted Cylinder Exposed to an Oscillating Flow“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 110, Nr. 4 (01.11.1988): 387–94. http://dx.doi.org/10.1115/1.3257077.
Der volle Inhalt der QuelleDuggal, A. S., und J. M. Niedzwecki. „Dynamic Response of a Single Flexible Cylinder in Waves“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 117, Nr. 2 (01.05.1995): 99–104. http://dx.doi.org/10.1115/1.2827070.
Der volle Inhalt der QuelleBearman, P. W., M. J. Downie, J. M. R. Graham und E. D. Obasaju. „Forces on cylinders in viscous oscillatory flow at low Keulegan-Carpenter numbers“. Journal of Fluid Mechanics 154 (Mai 1985): 337–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112085001562.
Der volle Inhalt der QuelleKazeminezhad, M. H., A. Etemad-Shahidi und A. Yeganeh Bakhtiary. „An alternative approach for investigation of the wave-induced scour around pipelines“. Journal of Hydroinformatics 12, Nr. 1 (01.09.2009): 51–65. http://dx.doi.org/10.2166/hydro.2010.042.
Der volle Inhalt der QuelleGhazanfari-Hashemi, Samaneh, Amir Etemad-Shahidi, Mohammad H. Kazeminezhad und Amir Reza Mansoori. „Prediction of pile group scour in waves using support vector machines and ANN“. Journal of Hydroinformatics 13, Nr. 4 (09.11.2010): 609–20. http://dx.doi.org/10.2166/hydro.2010.107.
Der volle Inhalt der QuelleChaplin, J. R. „Planar Oscillatory Flow Forces at High Reynolds Numbers“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 115, Nr. 1 (01.02.1993): 31–39. http://dx.doi.org/10.1115/1.2920086.
Der volle Inhalt der QuelleHamelin, J. A., J. S. Love, M. J. Tait und J. C. Wilson. „Tuned liquid dampers with a Keulegan–Carpenter number-dependent screen drag coefficient“. Journal of Fluids and Structures 43 (November 2013): 271–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2013.09.006.
Der volle Inhalt der QuelleLam, K. M., J. C. Hu und P. Liu. „Vortex formation processes from an oscillating circular cylinder at high Keulegan–Carpenter numbers“. Physics of Fluids 22, Nr. 1 (Januar 2010): 015105. http://dx.doi.org/10.1063/1.3291069.
Der volle Inhalt der QuelleHorton, T. E., M. J. Feifarek und H. Golestanian. „Wave Force Coefficient Correlation Based on Wake Volume Scaling“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 116, Nr. 2 (01.05.1994): 97–101. http://dx.doi.org/10.1115/1.2920138.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xuegeng, und Charles Dalton. „Oscillating Flow Past a Rigid Circular Cylinder: A Finite-Difference Calculation“. Journal of Fluids Engineering 113, Nr. 3 (01.09.1991): 377–83. http://dx.doi.org/10.1115/1.2909507.
Der volle Inhalt der QuelleRAO, P. M. „Simulation of a Viscous Flow Around an Oscillating Cylinder at Low Keulegan-Carpenter Numbers“. International Journal of Computational Fluid Dynamics 6, Nr. 3 (Mai 1996): 239–52. http://dx.doi.org/10.1080/10618569608940785.
Der volle Inhalt der QuelleSarpkaya, Turgut. „Force on a circular cylinder in viscous oscillatory flow at low Keulegan—Carpenter numbers“. Journal of Fluid Mechanics 165, Nr. -1 (April 1986): 61. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112086002999.
Der volle Inhalt der QuelleStansby, P. K., und P. A. Smith. „Viscous forces on a circular cylinder in orbital flow at low Keulegan—Carpenter numbers“. Journal of Fluid Mechanics 229, Nr. -1 (August 1991): 159. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112091002987.
Der volle Inhalt der QuelleDÜTSCH, H., F. DURST, S. BECKER und H. LIENHART. „Low-Reynolds-number flow around an oscillating circular cylinder at low Keulegan–Carpenter numbers“. Journal of Fluid Mechanics 360 (10.04.1998): 249–71. http://dx.doi.org/10.1017/s002211209800860x.
Der volle Inhalt der QuelleBIDKAR, RAHUL A., MARK KIMBER, ARVIND RAMAN, ANIL K. BAJAJ und SURESH V. GARIMELLA. „Nonlinear aerodynamic damping of sharp-edged flexible beams oscillating at low Keulegan–Carpenter numbers“. Journal of Fluid Mechanics 634 (26.08.2009): 269. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112009007228.
Der volle Inhalt der QuelleCokgor, S., und I. Avci. „Forces on partly buried, tandem twin cylinders in waves at low Keulegan-Carpenter numbers“. Ocean Engineering 30, Nr. 12 (August 2003): 1453–66. http://dx.doi.org/10.1016/s0029-8018(02)00143-9.
Der volle Inhalt der QuelleStansby, Peter K. „Forces on a circular cylinder in elliptical orbital flows at low Keulegan-Carpenter numbers“. Applied Ocean Research 15, Nr. 5 (Januar 1993): 281–92. http://dx.doi.org/10.1016/0141-1187(93)90017-r.
Der volle Inhalt der QuelleKato, M., T. Abe, M. Tamiya und T. Kumakiri. „Drag Forces on Oscillating Cylinders in a Uniform Flow“. Journal of Energy Resources Technology 107, Nr. 1 (01.03.1985): 12–17. http://dx.doi.org/10.1115/1.3231151.
Der volle Inhalt der QuelleSarpkaya, T., C. Putzig, D. Gordon, X. Wang und C. Dalton. „Vortex Trajectories Around a Circular Cylinder in Oscillatory Plus Mean Flow“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 114, Nr. 4 (01.11.1992): 291–98. http://dx.doi.org/10.1115/1.2919983.
Der volle Inhalt der QuelleTsahalis, D. T. „Vortex-Induced Vibrations due to Steady and Wave-Induced Currents of a Flexible Cylinder Near a Plane Boundary“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 109, Nr. 2 (01.05.1987): 112–18. http://dx.doi.org/10.1115/1.3256998.
Der volle Inhalt der QuelleAN, HONGWEI, LIANG CHENG und MING ZHAO. „Direct numerical simulation of oscillatory flow around a circular cylinder at low Keulegan–Carpenter number“. Journal of Fluid Mechanics 666 (27.09.2010): 77–103. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010003691.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, P. A., und P. K. Stansby. „Viscous oscillatory flows around cylindrical bodies at low Keulegan-Carpenter numbers using the vortex method“. Journal of Fluids and Structures 5, Nr. 4 (Juli 1991): 339–61. http://dx.doi.org/10.1016/0889-9746(91)90405-e.
Der volle Inhalt der QuelleJarno-Druaux, A., und M. Belorgey. „Experimental Determination of Circulation Around A Horizontal Cylinder, Beneath Waves, At Low Keulegan-Carpenter Numbers“. Journal of Fluids and Structures 8, Nr. 1 (Januar 1994): 93–105. http://dx.doi.org/10.1006/jfls.1994.1004.
Der volle Inhalt der QuelleChen, M. M., C. Dalton und L. X. Zhuang. „Force On A Circular Cylinder In An Elliptical Orbital Flow At Low Keulegan-Carpenter Numbers“. Journal of Fluids and Structures 9, Nr. 6 (August 1995): 617–38. http://dx.doi.org/10.1006/jfls.1995.1034.
Der volle Inhalt der QuelleIliadis, G., und P. Anagnostopoulos. „Viscous oscillatory flow around a circular cylinder at low Keulegan-Carpenter numbers and frequency parameters“. International Journal for Numerical Methods in Fluids 26, Nr. 4 (28.02.1998): 403–42. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0363(19980228)26:4<403::aid-fld640>3.0.co;2-v.
Der volle Inhalt der QuelleSumer, B. M., und J. Fredso̸e. „Effect of Reynolds Number on Vibrations of Cylinders“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 111, Nr. 2 (01.05.1989): 131–37. http://dx.doi.org/10.1115/1.3257086.
Der volle Inhalt der QuelleBorthwick, A. G. L. „Pressure and force measurements on a cylinder oscillated sinusoidally at low and intermediate Keulegan-Carpenter numbers“. Journal of Fluids and Structures 3, Nr. 5 (September 1989): 509–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0889-9746(89)80028-3.
Der volle Inhalt der QuelleLupieri, Guido, und Giorgio Contento. „On the wavy flow past a weakly submerged horizontal circular cylinder at low Keulegan–Carpenter numbers“. Journal of Marine Science and Technology 22, Nr. 4 (06.04.2017): 673–93. http://dx.doi.org/10.1007/s00773-017-0445-y.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Yue, Weiping Huang und Jingli Zhao. „Combined action of uniform flow and oscillating flow around marine riser at low Keulegan-Carpenter number“. Journal of Ocean University of China 13, Nr. 3 (10.05.2014): 390–96. http://dx.doi.org/10.1007/s11802-014-2263-8.
Der volle Inhalt der QuelleSoufi, Houda, und Amina Sabeur. „Numerical simulation of oscillating cylinder in a mean flow at low Keulegan-Carpenter and Stokes numbers“. Ocean Engineering 281 (August 2023): 114551. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2023.114551.
Der volle Inhalt der QuelleIkeda, Y., K. Osa und N. Tanaka. „Viscous Forces Acting on Irregularly Oscillating Circular Cylinders and Flat Plates“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 110, Nr. 2 (01.05.1988): 140–47. http://dx.doi.org/10.1115/1.3257042.
Der volle Inhalt der QuelleSarpkaya, T., und J. L. O’Keefe. „Oscillating Flow About Two and Three-Dimensional Bilge Keels“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 118, Nr. 1 (01.02.1996): 1–6. http://dx.doi.org/10.1115/1.2828796.
Der volle Inhalt der QuelleGhozlani, Belgacem, Zouhaier Hafsia und Khlifa Maalel. „Numerical Study of Flow Around an Oscillating Diamond Prism and Circular Cylinder at Low Keulegan-Carpenter Number“. Journal of Hydrodynamics 24, Nr. 5 (Oktober 2012): 767–75. http://dx.doi.org/10.1016/s1001-6058(11)60302-8.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, J., C. Dalton und R. J. Brown. „A Numerical Comparison of Morison Equation Coefficients for Low Keulegan-Carpenter Number Flows: Both Sinusoidal and Nonsinusoidal“. Journal of Fluids and Structures 7, Nr. 1 (Januar 1993): 39–56. http://dx.doi.org/10.1006/jfls.1993.1004.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Shixiao, Yuwang Xu, Ke Hu, Qian Zhong und Runpei Li. „Experimental Investigation on Hydrodynamics of a Fish Cage Floater-net System in Oscillatory and Steady Flows by Forced Oscillation Tests“. Journal of Ship Research 58, Nr. 01 (01.03.2014): 20–29. http://dx.doi.org/10.5957/jsr.2014.58.1.20.
Der volle Inhalt der QuelleAndersen, Jacob, Rune Abrahamsen, Thomas Andersen, Morten Andersen, Torben Baun und Jesper Neubauer. „Wave Load Mitigation by Perforation of Monopiles“. Journal of Marine Science and Engineering 8, Nr. 5 (16.05.2020): 352. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8050352.
Der volle Inhalt der QuelleSarpkaya, T., M. de Angelis und C. Hanson. „Oscillating Turbulent Flow With or Without a Current About a Circular Cylinder“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 119, Nr. 2 (01.05.1997): 73–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.2829056.
Der volle Inhalt der QuelleAso, K., K. Kan, H. Doki und M. Mori. „The Drag and Added-Mass Coefficients of Various Buffers Vibrating Axially in Water“. Journal of Energy Resources Technology 113, Nr. 2 (01.06.1991): 80–86. http://dx.doi.org/10.1115/1.2905791.
Der volle Inhalt der QuelleSarpkaya, T., und W. Butterworth. „Separation Points on a Cylinder in Oscillating Flow“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 114, Nr. 1 (01.02.1992): 28–35. http://dx.doi.org/10.1115/1.2919949.
Der volle Inhalt der QuelleChastel, Thibault, Kevin Botten, Nathalie Durand und Nicole Goutal. „Bulk drag coefficient of a subaquatic vegetation subjected to irregular waves: Influence of Reynolds and Keulegan-Carpenter numbers“. La Houille Blanche, Nr. 2 (April 2020): 34–42. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2020015.
Der volle Inhalt der QuelleBroekema, Y. B., P. W. van Steijn, M. Wu und T. Robijns. „Predicting loose rock scour protection deformation around monopiles using the relative mobility number and the Keulegan–Carpenter number“. Ocean Engineering 300 (Mai 2024): 117475. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.117475.
Der volle Inhalt der QuelleAndrés, José M. „Combined Wave and Current Forces on Large-Diameter Submarine Pipelines“. Marine Technology and SNAME News 26, Nr. 01 (01.01.1989): 23–33. http://dx.doi.org/10.5957/mt1.1989.26.1.23.
Der volle Inhalt der QuelleBrin, Ricardo G. „Comments on Levine: "Contingency Planning for Oil Spills: An Update Based on Experience Gained from the Port Angeles Spill"“. Marine Technology and SNAME News 26, Nr. 01 (01.01.1989): 44–46. http://dx.doi.org/10.5957/mt1.1989.26.1.44.
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