Zeitschriftenartikel zum Thema „Pyrotechnic devices“
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Rossi, Carole, und Ruiqi Shen. „Miniaturized Pyrotechnic Systems Meet the Performance Needs While Limiting the Environmental Impact“. Micromachines 13, Nr. 3 (26.02.2022): 376. http://dx.doi.org/10.3390/mi13030376.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Bae-Seong, und Juho Lee. „Development of Impact Test Device for Pyroshock Simulation Using Impact Analysis“. Aerospace 9, Nr. 8 (28.07.2022): 407. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9080407.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Yubo, Jili Rong, Qianqiang Song und Zhipei Wu. „Research on Reliability Evaluation Method of Aerospace Pyrotechnic Devices Based on Energy Measurement“. Applied Sciences 10, Nr. 22 (19.11.2020): 8200. http://dx.doi.org/10.3390/app10228200.
Der volle Inhalt der QuelleHimelblau, Harry. „Pyrotechnic devices and their applications“. Journal of the Acoustical Society of America 111, Nr. 5 (2002): 2359. http://dx.doi.org/10.1121/1.4777943.
Der volle Inhalt der QuelleGeibig, Alfred. „Pyrotechnic Devices from Coburg Castle“. Royal Armouries Yearbook 6, Nr. 1 (31.12.2001): 88–97. http://dx.doi.org/10.1080/30650682.2001.12426707.
Der volle Inhalt der QuelleWarchoł, Radosław, Marcin Nita und Rafał Bazela. „FACTORS AFFECTING THE OPERATING PARAMETERS OF PYROTECHNIC DELAY DEVICES“. PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA, Nr. 4 (02.03.2017): 87–106. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0481.
Der volle Inhalt der QuelleVolkov, M. V. „Modernization of the electromechanical equipment the trigger device: description of the design and testing“. Spacecrafts & Technologies 5, Nr. 3 (24.09.2021): 137–45. http://dx.doi.org/10.26732/j.st.2021.3.02.
Der volle Inhalt der QuelleTóth, Nikolett Ágnes, und Lajos Móró. „Szurkolói rendbontások a stadionokban, különös tekintettel a pirotechnikai eszközök alkalmazására“. Belügyi Szemle 73, Nr. 1 (21.01.2025): 127–42. https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2025.v73.i1.pp127-142.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Xiao Tong, und Yi Jiang. „Study on Mechanical Materials with Overview of Connection and Separation Devices“. Advanced Materials Research 788 (September 2013): 590–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.788.590.
Der volle Inhalt der QuelleГерасимов, С. И., В. И. Ерофеев, А. В. Зубанков, В. А. Кикеев, Е. Г. Косяк, П. Г. Кузнецов und В. В. Писецкий. „Применение индукционных датчиков в исследованиях быстропротекающих процессов“. Журнал технической физики 90, Nr. 8 (2020): 1374. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2020.08.49550.365-19.
Der volle Inhalt der QuelleROFF, M. W., L. K. GRIFFITHS, N. GOBEAU, P. D. JOHNSON, D. PICKERING, D. A. RIMMER, C. J. SAUNDERS und J. P. WHEELER. „Characteristics of Pesticide Pyrotechnic Smoke Devices“. Annals of Occupational Hygiene 50, Nr. 7 (19.09.2006): 717–29. http://dx.doi.org/10.1093/annhyg/mel064.
Der volle Inhalt der QuelleKelly, PJ, und SF Tinston. „Pyrotechnic devices by unbalanced magnetron sputtering“. Vacuum 45, Nr. 5 (Mai 1994): 507–11. http://dx.doi.org/10.1016/0042-207x(94)90243-7.
Der volle Inhalt der QuelleRadeanu, Cristian, Gabriel Vasilescu, Daniela Rus, Ladislau Radermacher und Claudius Popescu. „Evaluation of the safety quality of automotive pyrotechnic articles following their exposure to triaxial vibrations with predetermined thermal conditioning cycles“. MATEC Web of Conferences 389 (2024): 00054. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202438900054.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen Van Tinh, Dam Quang Sang, Hoang Khac Hoang und Nguyen Van Hieu. „The effect of several factors on energy characteristicsand burning of pyrotechnic compositions based on silic and trilead tetraoxide in some pyrotechnic devices“. Journal of Military Science and Technology, IPE (14.10.2024): 184–88. http://dx.doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.ipe.2024.184-188.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Yifan, Sanchun Lin, Yanshou Luo, Yubing Yu und Heng Yang. „Design and Analysis of Buffer Device for Interstage Pyrotechnic Separation“. Journal of Physics: Conference Series 2569, Nr. 1 (01.08.2023): 012014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2569/1/012014.
Der volle Inhalt der QuelleBement, Laurence J., und Herbert A. Multhaup. „Determining Functional Reliability of Pyrotechnic Mechanical Devices“. AIAA Journal 37, Nr. 3 (März 1999): 357–63. http://dx.doi.org/10.2514/2.737.
Der volle Inhalt der QuelleBement, Laurence J., und Herbert A. Multhaup. „Determining functional reliability of pyrotechnic mechanical devices“. AIAA Journal 37 (Januar 1999): 357–63. http://dx.doi.org/10.2514/3.14173.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Dike, Hua Wang, Zijie Huang und Wangqiang Xiao. „Research on impact reduction of flexible boundary particle damping honeycomb plate based on discrete element multi body dynamics coupling“. Electronic Research Archive 31, Nr. 10 (2023): 6303–26. http://dx.doi.org/10.3934/era.2023319.
Der volle Inhalt der QuelleLeón, David, Isabel Amez, Miloš Radojević, Nebojša Manić, Dragoslava Stojiljković, Aleksandar Milivojević, Javier García-Torrent und Blanca Castells. „Emissions and Fire Risk Assessment of Nitrocellulose as a Sustainable Alternative in Pyrotechnic Compositions“. Fire 7, Nr. 8 (01.08.2024): 265. http://dx.doi.org/10.3390/fire7080265.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Mingfa, Fei Weng, Jing Sun, Zhifeng Zhang, Zhiguo Ma und Tong Li. „Numerical and Experimental Failure Analysis of Carbon Fiber-Reinforced Polymer-Based Pyrotechnic Separation Device“. International Journal of Aerospace Engineering 2020 (07.01.2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2020/2180927.
Der volle Inhalt der QuellePulpea, Gheorghe Bogdan. „Aspects Regarding The Development Of Pyrotechnic Obscurant Systems For Visible And Infrared Protection Of Military Vehicles“. International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 21, Nr. 3 (01.06.2015): 731–36. http://dx.doi.org/10.1515/kbo-2015-0123.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Hongliang, Yuanyuan Xue und Guofu Yin. „Simulation Study on Output Characteristics of Pyrotechnic Devices in Deep Water Environment“. Journal of Physics: Conference Series 2891, Nr. 5 (01.12.2024): 052028. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2891/5/052028.
Der volle Inhalt der QuelleGolovatenko, V. D. „Using the group analysis transfer operator in the method of similarity for studying the fuel combustion process in engines“. Journal of «Almaz – Antey» Air and Space Defence Corporation, Nr. 3 (24.10.2021): 90–97. http://dx.doi.org/10.38013/2542-0542-2021-3-90-97.
Der volle Inhalt der QuelleWomack, James M. „Computing Risk of Pyrotechnic Devices Using Lot Acceptance Testing“. Military Operations Research 26, Nr. 3 (01.09.2021): 73–92. http://dx.doi.org/10.5711/1082598326373.
Der volle Inhalt der QuelleGheorghiosu, Edward, Emilian Ghicioi, Attila Kovacs, Ciprian Jitea, Stefan Ilici und Cristian Cioara. „Monitoring the Behaviour of Fireworks to Vibrations and the Establishment of the Mechanical Conditioning Influence“. Applied Mechanics and Materials 430 (September 2013): 108–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.430.108.
Der volle Inhalt der QuellePopa, Narcis, Anton Darsy, Dan Pintilie, Denisa Tudor, Carla Enache und Gabriel Vasilescu. „Computerized Assessment of Integrated Site Risk Specific to Industrial Infrastructures of Explosives, Taking Acts of Maliciousness Into Consideration“. Mining Revue 29, Nr. 2 (01.06.2023): 53–59. http://dx.doi.org/10.2478/minrv-2023-0014.
Der volle Inhalt der QuelleLichorobiec, Stanislav, und Lucia Figuli. „Shaped-Cumulative Charge as a Pyrotechnic Mean for a Pipe Bomb Deactivation“. Key Engineering Materials 755 (September 2017): 65–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.755.65.
Der volle Inhalt der QuelleGonsales, A. A. V., K. A. Karnaukhov, T. S. Malishchuk und Yu V. Popov. „Design and Production Technology Features of the Domed Solid Fuel Gas Generators with Single-Stage Response of the Vehicle Passive Safety System“. Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Mechanical Engineering, Nr. 1 (144) (März 2023): 67–79. http://dx.doi.org/10.18698/0236-3941-2023-1-67-79.
Der volle Inhalt der QuelleGaraliu-Bușoi, Bogdan, Ștefan Ilici, Aurelian Nicola, Claudius Popescu und Dan Pintilie. „Evaluation of the effects produced by triggering pyrotechnic articles for automotive use by exposure to various hazardous external stimuli“. MATEC Web of Conferences 389 (2024): 00021. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202438900021.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Mijin, Jung-Ryul Lee und Cheol-Won Kong. „Development of a Numerical Model for an Expanding Tube with Linear Explosive Using AUTODYN“. Shock and Vibration 2014 (2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/436156.
Der volle Inhalt der QuelleCheong, Hae-Won, Sung-Ho Kang, Kiyoul Kim, Jang-Hyeon Cho, Byungtae Ryu und Seung-Su Baek. „Performance Analysis of Pyrotechnic Devices on the Reliability of Thermal Batteries“. Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers 23, Nr. 1 (01.02.2019): 116–23. http://dx.doi.org/10.6108/kspe.2019.23.1.116.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Junwoo, Kyoungwon Choi, Seung Un Ryu, Gil Hwan Ahn, Jong Gyu Paik, Byungtae Ryu und Yong Sun Won. „Aging Mechanism of Zirconium Potassium Perchlorate Charge in Pyrotechnic Mechanical Devices“. Nanoscience and Nanotechnology Letters 10, Nr. 5 (01.05.2018): 735–40. http://dx.doi.org/10.1166/nnl.2018.2660.
Der volle Inhalt der QuelleKelly, P. J., S. F. Tinston und R. D. Arnell. „The deposition and analysis of pyrotechnic devices deposited by magnetron sputtering“. Surface and Coatings Technology 60, Nr. 1-3 (Oktober 1993): 597–602. http://dx.doi.org/10.1016/0257-8972(93)90160-p.
Der volle Inhalt der QuelleOstrik, Afanasy, Dmitry Nikolaev, Vladimir Bakulin und Irina Bugay. „Explosive technologies for testing composite constructions of aircraft for strength to heat-power non-stationary loading“. MATEC Web of Conferences 362 (2022): 01019. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202236201019.
Der volle Inhalt der QuelleBoliubash, Yevhen. „Experimental Determination of the Focal Distance of Cumulative Pyrotechnic Device in Launch Vehicle Separation System“. Tehnički glasnik 19, Nr. 1 (07.02.2025): 142–49. https://doi.org/10.31803/tg-20240516182956.
Der volle Inhalt der QuelleKoziar, Nazarii, Oksana Kyrychenko, Andrii Khyzhniak und Oleksandr Diadiushenko. „Thermodynamic Calculations of the Main Characteristics of the Combustion Process of Pyrotechnic Nitrate-Metallized Mixtures with Additives of Organic and Inorganic Substances under External Thermal Influences“. Defect and Diffusion Forum 437 (07.10.2024): 49–59. http://dx.doi.org/10.4028/p-c8ct0o.
Der volle Inhalt der QuelleHazel, Terence, Jacques Lavaud und Bruno Leforgeais. „Using Pyrotechnic Current-Limiting Devices: A Case Study of What Went Right“. IEEE Industry Applications Magazine 23, Nr. 5 (September 2017): 50–59. http://dx.doi.org/10.1109/mias.2016.2600726.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Dong-seong, und Seung-gyo Jang. „Reliability Verification of Pyrotechnic Devices for Launch Vehicles Based on Bayesian Method“. Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers 27, Nr. 3 (30.06.2023): 33–39. http://dx.doi.org/10.6108/kspe.2023.27.3.033.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chaozhen, Nan Yan, Yaokun Ye, Zhixing Lv, Xiang He, Jinhong Huang und Nan Zhang. „Thermal Analysis and Stability of Boron/Potassium Nitrate Pyrotechnic Composition at 180 °C“. Applied Sciences 9, Nr. 17 (03.09.2019): 3630. http://dx.doi.org/10.3390/app9173630.
Der volle Inhalt der QuelleEstevanes, Jared, Patrick Buzzini und Geraldine Monjardez. „Forensic Analysis of Recrystallized Inorganic Oxidizing Salts Used in Pyrotechnic-Based Improvised Explosive Devices Using Light Microscopy and Micro-Raman Spectroscopy“. Microscope 71, Nr. 1 (2024): 3–13. http://dx.doi.org/10.59082/indj3392.
Der volle Inhalt der QuellePiersol, Allan. „Guidelines for Dynamic Data Acquisition and Analysis“. Journal of the IEST 35, Nr. 5 (01.09.1992): 21–26. http://dx.doi.org/10.17764/jiet.2.35.5.y67p77t461064052.
Der volle Inhalt der QuelleMatyjasek, Łukasz, Wiktor Dmitruk und Łukasz Cichosz. „Examination of post-reaction residues of pyrotechnic material – p. 1: Smoke generators“. Issues of Forensic Science 308 (2020): 50–64. http://dx.doi.org/10.34836/pk.2020.308.3.
Der volle Inhalt der QuelleLee, So-Jeong, Dae-Hyun Hwang und Jae-Hung Han. „Development of Pyroshock Simulator for Shock Propagation Test“. Shock and Vibration 2018 (13.09.2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9753793.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Weixiong. „Determination of sound power levels of some pyrotechnic devices using sound pressure measurements“. Journal of the Acoustical Society of America 115, Nr. 5 (Mai 2004): 2414. http://dx.doi.org/10.1121/1.4781178.
Der volle Inhalt der QuellePopescu, Gheorghe, und Stefan Ghimişi. „Identification of Tight Spots to an Automatic Mechanical Assembly Line, by Simulation WINQSB“. Advanced Materials Research 463-464 (Februar 2012): 1625–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.463-464.1625.
Der volle Inhalt der QuelleGherlone, M., D. Lomario, M. Mattone und R. Ruotolo. „Application of Wave Propagation to Pyroshock Analysis“. Shock and Vibration 11, Nr. 3-4 (2004): 145–56. http://dx.doi.org/10.1155/2004/278676.
Der volle Inhalt der QuelleSushkin, Nikolai Vladimirovich. „On the question of the criminal legal concept of an explosive device“. Юридические исследования, Nr. 4 (April 2023): 35–44. http://dx.doi.org/10.25136/2409-7136.2023.4.38445.
Der volle Inhalt der QuelleBolyubash, Ye S. „Experimental studies of the performance of pyrotechnic devices installed on the launch vehicle separation systems“. Kosmičeskaâ tehnika. Raketnoe vooruženie 2024, Nr. 1 (05.11.2024): 121–28. http://dx.doi.org/10.33136/stma2024.01.121.
Der volle Inhalt der QuelleXian, Mingchun, Kang Zhao, Xuwen Liu, Yangang Meng, Junyao Xie, Jingwei Li, Lele Tong, Meng Huang und Lizhi Wu. „Theoretical Analysis and Numerical Simulation of the Motion of RDX Deflagration-Driven Flyer Plate Based on Laser-Initiated Micro-Pyrotechnic Devices“. Micromachines 14, Nr. 5 (24.04.2023): 917. http://dx.doi.org/10.3390/mi14050917.
Der volle Inhalt der QuelleMiszczak, Maciej. „AN OVERVIEW OF OPTICAL AND THERMOELECTRICAL SYSTEMS DETECTING MOVEMENT OF COMBUSTION ZONES IN SOLID EXPLOSIVES“. PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA, Nr. 1 (31.05.2017): 117–26. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0288.
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