Zeitschriftenartikel zum Thema „Permeable surfaces“
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Leontiev, Alexander I. „BOUNDARY LAYERS ON PERMEABLE SURFACES“. International Journal of Fluid Mechanics Research 27, Nr. 5-6 (2000): 548–74. http://dx.doi.org/10.1615/interjfluidmechres.v27.i5-6.290.
Der volle Inhalt der QuelleLing, Bowen, Alexandre M. Tartakovsky und Ilenia Battiato. „Dispersion controlled by permeable surfaces: surface properties and scaling“. Journal of Fluid Mechanics 801 (19.07.2016): 13–42. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.431.
Der volle Inhalt der QuelleShevelev, Yu D., und F. A. Maksimov. „Modeling a Flow around Permeable Surfaces“. Mathematical Models and Computer Simulations 11, Nr. 4 (Juli 2019): 531–41. http://dx.doi.org/10.1134/s2070048219040124.
Der volle Inhalt der QuelleHokenson, G. J. „Boundary Conditions for Flow Over Permeable Surfaces“. Journal of Fluids Engineering 107, Nr. 3 (01.09.1985): 430–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.3242505.
Der volle Inhalt der QuelleStarke, P., P. Göbel und W. G. Coldewey. „Urban evaporation rates for water-permeable pavements“. Water Science and Technology 62, Nr. 5 (01.09.2010): 1161–69. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2010.390.
Der volle Inhalt der QuelleGillies, J. A., C. McKenna Neuman und P. O’Brien. „Flow around surface-mounted permeable cubes on solid and deformable surfaces“. Environmental Fluid Mechanics 21, Nr. 3 (11.04.2021): 619–41. http://dx.doi.org/10.1007/s10652-021-09789-3.
Der volle Inhalt der QuelleMoon, Young J., Ikhyun Bai und Seungtae Hwang. „Control of edge-scattering noise via permeable surfaces“. Journal of the Acoustical Society of America 131, Nr. 4 (April 2012): 3430. http://dx.doi.org/10.1121/1.4708866.
Der volle Inhalt der QuelleCipolla, Sara Simona, Marco Maglionico und Irena Stojkov. „Experimental Infiltration Tests on Existing Permeable Pavement Surfaces“. CLEAN - Soil, Air, Water 44, Nr. 1 (07.12.2015): 89–95. http://dx.doi.org/10.1002/clen.201400550.
Der volle Inhalt der QuellePierce, F., D. Perahia und G. S. Grest. „Spreading of liquid droplets on permeable polymeric surfaces“. EPL (Europhysics Letters) 86, Nr. 6 (01.06.2009): 64004. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/86/64004.
Der volle Inhalt der QuellePratt, C. J., J. D. G. Mantle und P. A. Schofield. „UK research into the performance of permeable pavement, reservoir structures in controlling stormwater discharge quantity and quality“. Water Science and Technology 32, Nr. 1 (01.07.1995): 63–69. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1995.0016.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Philip L. F., Matthew H. Davis und Sean Downing. „Wave-induced boundary layer flows above and in a permeable bed“. Journal of Fluid Mechanics 325 (25.10.1996): 195–218. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112096008087.
Der volle Inhalt der QuellePascal, J. P., und S. J. D. D’Alessio. „Instability in gravity-driven flow over uneven permeable surfaces“. International Journal of Multiphase Flow 36, Nr. 6 (Juni 2010): 449–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2010.03.003.
Der volle Inhalt der QuelleVolk, A. M. „Flow of a viscous liquid between moving permeable surfaces“. Journal of Engineering Physics and Thermophysics 65, Nr. 2 (August 1993): 734–39. http://dx.doi.org/10.1007/bf00861534.
Der volle Inhalt der QuelleShah, S. A., und G. Apsar. „Guided Circumferential Waves in Layered Poroelastic Cylinders“. International Journal of Applied Mechanics and Engineering 21, Nr. 4 (01.12.2016): 933–50. http://dx.doi.org/10.1515/ijame-2016-0056.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Li, Min Shi, Sijun Xu, Qilong Sun, Gangwei Pan, Lirong Yao und Chunhong Zhu. „Surface construction of fluorinated TiO2 nanotube networks to develop uvioresistant superhydrophobic aramid fabric“. RSC Advances 10, Nr. 38 (2020): 22578–85. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra03120h.
Der volle Inhalt der QuelleWaini, Iskandar, Anuar Ishak und Ioan Pop. „Hybrid Nanofluid Flow over a Permeable Non-Isothermal Shrinking Surface“. Mathematics 9, Nr. 5 (04.03.2021): 538. http://dx.doi.org/10.3390/math9050538.
Der volle Inhalt der QuelleMarlow, Phillip J., und Barton L. Anderson. „The cospecification of the shape and material properties of light permeable materials“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 14 (02.04.2021): e2024798118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2024798118.
Der volle Inhalt der QuelleAleksandrov, A. A., V. A. Devisilov und E. Yu Sharai. „Numerical Investigation of Fluid Flow between Rotating Permeable Cylindrical Surfaces“. Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences, Nr. 1 (88) (Februar 2020): 32–45. http://dx.doi.org/10.18698/1812-3368-2020-1-32-45.
Der volle Inhalt der QuelleSivykh, G. F. „Turbulent Transfer Coefficients Model for Flows over Permeable Rough Surfaces“. Journal of Enhanced Heat Transfer 7, Nr. 1 (2000): 11–22. http://dx.doi.org/10.1615/jenhheattransf.v7.i1.20.
Der volle Inhalt der QuellePreis, W., und W. Sitte. „Grain boundary diffusion through thin films. Application to permeable surfaces“. Journal of Applied Physics 79, Nr. 6 (15.03.1996): 2986–94. http://dx.doi.org/10.1063/1.362651.
Der volle Inhalt der QuelleBurd�, G. I. „Accurate solutions of boundary-layer equations for moving permeable surfaces“. Journal of Engineering Physics 58, Nr. 2 (Februar 1990): 162–65. http://dx.doi.org/10.1007/bf00872840.
Der volle Inhalt der QuelleFatehi, M., und M. Kaviany. „Analysis of levitation of saturated liquid droplets on permeable surfaces“. International Journal of Heat and Mass Transfer 33, Nr. 5 (Mai 1990): 983–94. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(90)90079-a.
Der volle Inhalt der QuelleVolchkov, E. P. „Concerning the heat and mass transfer features on permeable surfaces“. International Journal of Heat and Mass Transfer 49, Nr. 3-4 (Februar 2006): 755–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2005.07.042.
Der volle Inhalt der QuelleŢălu, Ştefan, Miroslaw Bramowicz, Slawomir Kulesza, Ilenia Fiorillo und Stefano Giovanzana. „Fractal Features and Surface Micromorphology of Unworn Surfaces of Rigid Gas Permeable Contact Lenses“. Current Eye Research 42, Nr. 8 (26.04.2017): 1118–23. http://dx.doi.org/10.1080/02713683.2017.1293115.
Der volle Inhalt der QuelleDanz, Mari, William Selbig und Nicolas Buer. „Assessment of Restorative Maintenance Practices on the Infiltration Capacity of Permeable Pavement“. Water 12, Nr. 6 (30.05.2020): 1563. http://dx.doi.org/10.3390/w12061563.
Der volle Inhalt der QuelleSemádeni-Davies, Annette. „Modelling Snowmelt Induced Waste Water Inflows“. Hydrology Research 29, Nr. 4-5 (01.08.1998): 285–302. http://dx.doi.org/10.2166/nh.1998.0018.
Der volle Inhalt der QuelleLeocmach, Mathieu, Mathieu Nespoulous, Sébastien Manneville und Thomas Gibaud. „Hierarchical wrinkling in a confined permeable biogel“. Science Advances 1, Nr. 9 (Oktober 2015): e1500608. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1500608.
Der volle Inhalt der QuelleVeerapaneni, Srinivas, und Mark R. Wiesner. „Particle Deposition on an Infinitely Permeable Surface“. Journal of Colloid and Interface Science 162, Nr. 1 (Januar 1994): 110–22. http://dx.doi.org/10.1006/jcis.1994.1015.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, J. L., Y. J. Liou, T. M. Chin, Y. M. Kuo und D. Y. Chao. „Water vapor-permeable polyurethane ionomer“. Journal of Applied Polymer Science 101, Nr. 6 (2006): 3767–73. http://dx.doi.org/10.1002/app.23527.
Der volle Inhalt der QuelleBorst, Michael, und Robert A. Brown. „Chloride Released from Three Permeable Pavement Surfaces after Winter Salt Application“. JAWRA Journal of the American Water Resources Association 50, Nr. 1 (21.10.2013): 29–41. http://dx.doi.org/10.1111/jawr.12132.
Der volle Inhalt der QuelleZussman, E., A. Yarin und D. Weihs. „A micro-aerodynamic decelerator based on permeable surfaces of nanofiber mats“. Experiments in Fluids 33, Nr. 2 (August 2002): 315–20. http://dx.doi.org/10.1007/s00348-002-0435-6.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Yijun, und Zhiwei Hu. „Analysis of spurious sound due to vortical flow through permeable surfaces“. Aerospace Science and Technology 96 (Januar 2020): 105544. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2019.105544.
Der volle Inhalt der QuelleVujovic, Svetlana, Bechara Haddad, Hamzé Karaky, Nassim Sebaibi und Mohamed Boutouil. „Urban Heat Island: Causes, Consequences, and Mitigation Measures with Emphasis on Reflective and Permeable Pavements“. CivilEng 2, Nr. 2 (09.06.2021): 459–84. http://dx.doi.org/10.3390/civileng2020026.
Der volle Inhalt der QuelleChew, Y. M. J., W. R. Paterson und D. I. Wilson. „Fluid dynamic gauging: a new technique for studying membrane fouling“. Water Supply 7, Nr. 5-6 (01.12.2007): 175–84. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2007.140.
Der volle Inhalt der QuelleBuchwalter, D. B., J. J. Jenkins und L. R. Curtis. „Respiratory strategy is a major determinant of [3H]water and [14C]chlorpyrifos uptake in aquatic insects“. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 59, Nr. 8 (01.08.2002): 1315–22. http://dx.doi.org/10.1139/f02-107.
Der volle Inhalt der QuelleHervieu, Yu Yu, und Ivan Markov. „Kinetics of second layer nucleation with permeable steps“. Surface Science 628 (Oktober 2014): 76–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.susc.2014.05.016.
Der volle Inhalt der QuelleAkin, Michelle, Laura Fay und Xianming Shi. „Friction and Snow–Pavement Bond after Salting and Plowing Permeable Friction Surfaces“. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2674, Nr. 11 (13.09.2020): 794–805. http://dx.doi.org/10.1177/0361198120949250.
Der volle Inhalt der QuelleJopek, Dorota. „Water in the city. The development of permeable surfaces in urban areas“. E3S Web of Conferences 45 (2018): 00109. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184500109.
Der volle Inhalt der QuelleVolchkov, E. P. „Concerning Certain Characteristic Features of Heat and Mass Transfer on Permeable Surfaces“. Heat Transfer Research 37, Nr. 1 (2006): 45–64. http://dx.doi.org/10.1615/heattransres.v37.i1.40.
Der volle Inhalt der QuelleAkhmadiev, F. G., R. R. Fazylzyanov und R. A. Galimov. „Mathematical modeling of nonisothermal thin-film two-phase flow over permeable surfaces“. Theoretical Foundations of Chemical Engineering 46, Nr. 6 (November 2012): 583–93. http://dx.doi.org/10.1134/s0040579512050107.
Der volle Inhalt der QuelleHona, Jacques, und Médard Marcus Nganbe II. „Modelling and simulation of an industrial flow between two moving permeable surfaces“. International Journal of Engineering Systems Modelling and Simulation 9, Nr. 4 (2017): 177. http://dx.doi.org/10.1504/ijesms.2017.087551.
Der volle Inhalt der QuelleNganbe II, Médard Marcus, und Jacques Hona. „Modelling and simulation of an industrial flow between two moving permeable surfaces“. International Journal of Engineering Systems Modelling and Simulation 9, Nr. 4 (2017): 177. http://dx.doi.org/10.1504/ijesms.2017.10008436.
Der volle Inhalt der QuelleBrugin, Matteo, Mariana Marchioni, Gianfranco Becciu, Filippo Giustozzi, Emanuele Toraldo und Valerio Carlos Andrés-Valeri. „Clogging potential evaluation of porous mixture surfaces used in permeable pavement systems“. European Journal of Environmental and Civil Engineering 24, Nr. 5 (08.12.2017): 620–30. http://dx.doi.org/10.1080/19648189.2017.1411834.
Der volle Inhalt der QuelleShrikanth, V., S. Archana und M. S. Bobji. „A new method to study evaporation of sessile drop from permeable surfaces“. Measurement Science and Technology 30, Nr. 7 (21.05.2019): 075002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6501/ab16b3.
Der volle Inhalt der QuelleChervyakov, V. M., und A. A. Koptev. „Flow of a Newtonian fluid in the gap between conical permeable surfaces“. Journal of Engineering Physics and Thermophysics 79, Nr. 2 (März 2006): 301–8. http://dx.doi.org/10.1007/s10891-006-0101-6.
Der volle Inhalt der QuelleLapikov, M. A., Y. V. Kalinin, A. M. Makarov und Y. P. Serdobintsev. „Research of the process of creating a vacuum on air-permeable surfaces“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1129, Nr. 1 (01.04.2021): 012061. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1129/1/012061.
Der volle Inhalt der QuelleSouliez, F. J., L. N. Long, P. J. Morris und A. Sharma. „Landing Gear Aerodynamic Noise Prediction Using Unstructured Grids“. International Journal of Aeroacoustics 1, Nr. 2 (August 2002): 115–35. http://dx.doi.org/10.1260/147547202760236932.
Der volle Inhalt der QuellePazera, Marcin, und Mikael Salonvaara. „Multilayer test method for water vapor transmission testing of construction materials“. Journal of Building Physics 35, Nr. 3 (Januar 2012): 224–37. http://dx.doi.org/10.1177/1744259111403438.
Der volle Inhalt der QuelleSkiedraite, Inga, Shanker Ganesh Krishnamoorthy und Alvydas Kondratas. „Research of Frictional Force in Respect to Magnetized Surface“. Solid State Phenomena 251 (Juli 2016): 89–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.251.89.
Der volle Inhalt der QuellePratt, C. J., A. P. Newman und P. C. Bond. „Mineral oil bio-degradation within a permeable pavement: long term observations“. Water Science and Technology 39, Nr. 2 (01.01.1999): 103–9. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1999.0096.
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