Zeitschriftenartikel zum Thema „Representative elementary volumes“
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Lukas, M. Keller. „On the representative elementary volumes of clay rocks at the mesoscale“. Journal of Geology and Mining Research 7, Nr. 6 (19.06.2015): 58–64. http://dx.doi.org/10.5897/jgmr2015.0224.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Hongkyu, und Thomas A. Dewers. „Nanopore structures, statistically representative elementary volumes, and transport properties of chalk“. Geophysical Research Letters 40, Nr. 16 (19.08.2013): 4294–98. http://dx.doi.org/10.1002/grl.50803.
Der volle Inhalt der QuelleMontagne, David, Isabelle Cousin, Lydie Le Forestier, Joël Daroussi und Sophie Cornu. „Quantification of soil volumes in the Eg & Bt-horizon of an Albeluvisol using image analysis“. Canadian Journal of Soil Science 87, Nr. 1 (01.01.2007): 51–59. http://dx.doi.org/10.4141/s05-029.
Der volle Inhalt der QuelleUkrainczyk, N., und E. A. B. Koenders. „Representative elementary volumes for 3D modeling of mass transport in cementitious materials“. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 22, Nr. 3 (28.02.2014): 035001. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/22/3/035001.
Der volle Inhalt der QuelleMilani, Marco, J. Germán Rubino, Tobias M. Müller, Beatriz Quintal, Eva Caspari und Klaus Holliger. „Representative elementary volumes for evaluating effective seismic properties of heterogeneous poroelastic media“. GEOPHYSICS 81, Nr. 2 (18.02.2016): D21—D33. http://dx.doi.org/10.1190/geo-2015-0173.1.
Der volle Inhalt der QuelleMilani, Marco, J. Germán Rubino, Tobias M. Müller, Beatriz Quintal, Eva Caspari und Klaus Holliger. „Representative elementary volumes for evaluating effective seismic properties of heterogeneous poroelastic media“. GEOPHYSICS 81, Nr. 2 (01.03.2016): D169—D181. http://dx.doi.org/10.1190/geo2015-0173.1.
Der volle Inhalt der QuelleTeruel, Federico E., und Rizwan-uddin. „Numerical computation of macroscopic turbulence quantities in representative elementary volumes of the porous medium“. International Journal of Heat and Mass Transfer 53, Nr. 23-24 (November 2010): 5190–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.07.041.
Der volle Inhalt der QuelleBruns, S., S. L. S. Stipp und H. O. Sørensen. „Statistical representative elementary volumes of porous media determined using greyscale analysis of 3D tomograms“. Advances in Water Resources 107 (September 2017): 32–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2017.06.002.
Der volle Inhalt der QuelleKhassanov, Damir I., und Marat A. Lonshakov. „The investigation of the scale effect on porosity in Bashkirian limestones“. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Earth Sciences 21, Nr. 2 (24.06.2021): 137–47. http://dx.doi.org/10.18500/1819-7663-2021-21-2-137-147.
Der volle Inhalt der QuelleHendrick, A. G., R. G. Erdmann und M. R. Goodman. „Practical Considerations for Selection of Representative Elementary Volumes for Fluid Permeability in Fibrous Porous Media“. Transport in Porous Media 95, Nr. 2 (02.08.2012): 389–405. http://dx.doi.org/10.1007/s11242-012-0051-8.
Der volle Inhalt der QuelleGodwal, U., S. Bhagavath, B. Ghaffari, M. Li, P. D. Lee und S. Karagadde. „Numerical modelling of porosity with combined gas and shrinkage effects in HPDC“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1274, Nr. 1 (01.01.2023): 012028. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1274/1/012028.
Der volle Inhalt der QuelleRahman, Taufiq, Hamed Lamei Ramandi, Hamid Roshan und Stefan Iglauer. „Representative Elementary Volume of Rock Using X-Ray Microcomputed Tomography: A New Statistical Approach“. Geofluids 2020 (01.09.2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8866486.
Der volle Inhalt der QuelleZakirov, T. R., und M. G. Khramchenkov. „Representative elementary volumes for various characteristics of two-phase flows in porous media: A statistical approach“. Geoenergy Science and Engineering 229 (Oktober 2023): 212104. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoen.2023.212104.
Der volle Inhalt der QuelleKellers, Benjamin, Martin P. Lautenschlaeger, Nireas Rigos, Julius Weinmiller, Timo Danner und Arnulf Latz. „Systematic Workflow for Efficient Identification of Local Representative Elementary Volumes Demonstrated with Lithium-Ion Battery Cathode Microstructures“. Batteries 9, Nr. 7 (22.07.2023): 390. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9070390.
Der volle Inhalt der QuellePerré, Patrick, und Ian Turner. „Determination of the Material Property Variations Across the Growth Ring of Softwood for Use in a Heterogeneous Drying Model. Part 2. Use of Homogenisation to Predict Bound Liquid Diffusivity and Thermal Conductivity“. Holzforschung 55, Nr. 4 (21.06.2001): 417–25. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2001.069.
Der volle Inhalt der QuelleLoyola, Ana Carolina, Jean-Michel Pereira und Manoel Porfírio Cordão Neto. „General Statistics-Based Methodology for the Determination of the Geometrical and Mechanical Representative Elementary Volumes of Fractured Media“. Rock Mechanics and Rock Engineering 54, Nr. 4 (03.02.2021): 1841–61. http://dx.doi.org/10.1007/s00603-021-02374-6.
Der volle Inhalt der QuelleCharon, Willy, Marie-Christine Iltchev und Jean-François Blachot. „Mechanical simulation of a Proton Exchange Membrane Fuel Cell stack using representative elementary volumes of stamped metallic bipolar plates“. International Journal of Hydrogen Energy 39, Nr. 25 (August 2014): 13195–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.06.125.
Der volle Inhalt der QuelleGuévelou, Simon, Benoit Rousseau, Gilberto Domingues, Jérôme Vicente und Cyril Caliot. „Representative elementary volumes required to characterize the normal spectral emittance of silicon carbide foams used as volumetric solar absorbers“. International Journal of Heat and Mass Transfer 93 (Februar 2016): 118–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.09.069.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidt, Selma, Max Wiebicke und Ivo Herle. „Characterisation of the heterogeneity of a sand specimen in triaxial compression using x-ray CT and representative elementary volumes“. E3S Web of Conferences 544 (2024): 04003. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202454404003.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Haifeng, Chenghao Ma und Changqi Zhu. „X-ray Micro CT Based Characterization of Pore-Throat Network for Marine Carbonates from South China Sea“. Applied Sciences 12, Nr. 5 (03.03.2022): 2611. http://dx.doi.org/10.3390/app12052611.
Der volle Inhalt der QuelleFraccica, Alessandro, Enrique Romero und Thierry Fourcaud. „Large cell triaxial tests of a partially saturated soil with vegetation“. E3S Web of Conferences 382 (2023): 05005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202338205005.
Der volle Inhalt der QuelleSow, Libasse, Fabrice Bernard, Siham Kamali-Bernard und Cheikh Mouhamed Fadel Kébé. „Experiment-based modelling of the mechanical behaviour of non-hazardous waste incineration bottom ashes treated by hydraulic binder“. MATEC Web of Conferences 149 (2018): 01038. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201814901038.
Der volle Inhalt der QuelleSow, Libasse, Fabrice Bernard und Siham Kamali-Bernard. „Mechanical Behaviour of Cement-Bound Gravels by Experiment-Based 3D Multi-Scale Modelling: Application to Non-Hazardous Waste Incineration Bottom Ashes Aggregates for Use in Road Engineering“. International Journal of Engineering Research in Africa 54 (Juni 2021): 71–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jera.54.71.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Sung Soo, und Yeon June Kang. „Effect of fiber cross-section on the transport and acoustic properties of fibrous materials“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 5 (01.08.2021): 1239–42. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-1785.
Der volle Inhalt der QuelleKulatilake, Pinnaduwa H. S. W., Hasan Ucpirti und Ove Stephansson. „Effects of finite-size joints on the deformability of jointed rock at the two-dimensional level“. Canadian Geotechnical Journal 31, Nr. 3 (01.06.1994): 364–74. http://dx.doi.org/10.1139/t94-044.
Der volle Inhalt der QuelleZielinski, Tomasz G., Nicolas Dauchez, Thomas Boutin, Mikel Leturia, Alexandre Wilkinson, Fabien Chevillotte, François-Xavier Bécot und Rodolfo Venegas. „3D printed sound-absorbing materials with double porosity“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 265, Nr. 3 (01.02.2023): 4100–4109. http://dx.doi.org/10.3397/in_2022_0586.
Der volle Inhalt der QuelleSteinbrecher, Ivo, Alexander Popp und Christoph Meier. „Consistent coupling of positions and rotations for embedding 1D Cosserat beams into 3D solid volumes“. Computational Mechanics 69, Nr. 3 (28.11.2021): 701–32. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-021-02111-4.
Der volle Inhalt der QuelleClaes, Steven, Fadi H. Nader und Souhail Youssef. „Coupled experimental/numerical workflow for assessing quantitative diagenesis and dynamic porosity/permeability evolution in calcite-cemented sandstone reservoir rocks“. Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 73 (2018): 36. http://dx.doi.org/10.2516/ogst/2018027.
Der volle Inhalt der QuelleCazaurang, Simon, Manuel Marcoux, Oleg S. Pokrovsky, Sergey V. Loiko, Artem G. Lim, Stéphane Audry, Liudmila S. Shirokova und Laurent Orgogozo. „Numerical assessment of morphological and hydraulic properties of moss, lichen and peat from a permafrost peatland“. Hydrology and Earth System Sciences 27, Nr. 2 (19.01.2023): 431–51. http://dx.doi.org/10.5194/hess-27-431-2023.
Der volle Inhalt der QuelleKolegov, Grigoriy A., und Aleksey Yu Krainov. „Simulation of the coal mine ventilation with account for gob areas“. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i mekhanika, Nr. 79 (2022): 78–88. http://dx.doi.org/10.17223/19988621/79/7.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jing, Richeng Liu, Liyuan Yu, Shuchen Li, Xiaolin Wang und Ding Liu. „An Equivalent Pipe Network Modeling Approach for Characterizing Fluid Flow through Three-Dimensional Fracture Networks: Verification and Applications“. Water 14, Nr. 10 (16.05.2022): 1582. http://dx.doi.org/10.3390/w14101582.
Der volle Inhalt der Quellede Araújo, O. M. O., K. V. Sharma, A. S. Machado, T. M. P. Santos, C. G. Ferreira, R. Straka, F. W. Tavares und R. T. Lopes. „Representative elementary volume in limestone sample“. Journal of Instrumentation 13, Nr. 10 (25.10.2018): C10003. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/13/10/c10003.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, M. Z., G. Ye und K. Van Breugel. „Un método numérico-estadístico para determinar el volumen elemental representativo (VER) de la pasta de cemento en la medición de la difusividad“. Materiales de Construcción 60, Nr. 300 (15.12.2010): 7–20. http://dx.doi.org/10.3989/mc.2010.60810.
Der volle Inhalt der QuelleTrotsuk, I. V., und M. V. Subbotina. „‘Core’ and ‘periphery’ of the concepts ‘happiness’ and ‘justice’: Unfinished sentences technique as a means of validation“. RUDN Journal of Sociology 22, Nr. 4 (30.12.2022): 782–801. http://dx.doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-4-782-801.
Der volle Inhalt der QuelleEDWARDS, MARK S., und PETER GRINDROD. „A CHANNEL NETWORK MODEL FOR CHEMICAL MIGRATION IN SUBSURFACE MEDIA“. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 05, Nr. 05 (August 1995): 641–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202595000371.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ting Ting, E. Chuan Yan, Xian Ming Hu und Yang Bing Cao. „Fractal Description of Rock Mass Structure Representative Elementary Volume“. Advanced Materials Research 594-597 (November 2012): 439–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.594-597.439.
Der volle Inhalt der QuellePuyguiraud, Alexandre, Philippe Gouze und Marco Dentz. „Is There a Representative Elementary Volume for Anomalous Dispersion?“ Transport in Porous Media 131, Nr. 2 (16.11.2019): 767–78. http://dx.doi.org/10.1007/s11242-019-01366-z.
Der volle Inhalt der QuelleXue, Yufang, Zhongxian Cai, Heng Zhang, Qingbing Liu, Lanpu Chen, Jiyuan Gao und Fangjie Hu. „Insights into Heterogeneity and Representative Elementary Volume of Vuggy Dolostones“. Energies 15, Nr. 16 (10.08.2022): 5817. http://dx.doi.org/10.3390/en15165817.
Der volle Inhalt der QuelleRong, Guan, Jun Peng, Xiaojiang Wang, Guang Liu und Di Hou. „Permeability tensor and representative elementary volume of fractured rock masses“. Hydrogeology Journal 21, Nr. 7 (07.09.2013): 1655–71. http://dx.doi.org/10.1007/s10040-013-1040-x.
Der volle Inhalt der QuelleLi, J. H., L. M. Zhang, Y. Wang und D. G. Fredlund. „Permeability tensor and representative elementary volume of saturated cracked soil“. Canadian Geotechnical Journal 46, Nr. 8 (August 2009): 928–42. http://dx.doi.org/10.1139/t09-037.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Da Yong, Hu Shan Xu und Xiao Jing Ma. „Computed Tomography Analysis of Representative Elementary Volume (REV) of Porous Medium“. Advanced Materials Research 868 (Dezember 2013): 234–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.868.234.
Der volle Inhalt der QuelleSedaghat, Mohammad H., und Siroos Azizmohammadi. „Representative-Elementary-Volume Analysis of Two-Phase Flow in Layered Rocks“. SPE Reservoir Evaluation & Engineering 22, Nr. 03 (01.08.2019): 1075–83. http://dx.doi.org/10.2118/194014-pa.
Der volle Inhalt der QuelleSutopo, Norio ARIHARA, Kozo SATO und Maghsood ABBASZADEH. „Representative Elementary Volume of Naturally Fractured Reservoirs Evaluated by Flow Simulation.“ Journal of the Japan Petroleum Institute 45, Nr. 3 (2002): 156–68. http://dx.doi.org/10.1627/jpi.45.156.
Der volle Inhalt der QuelleRazavi, MR, B. Muhunthan und O. Al Hattamleh. „Representative Elementary Volume Analysis of Sands Using X-Ray Computed Tomography“. Geotechnical Testing Journal 30, Nr. 3 (2007): 100164. http://dx.doi.org/10.1520/gtj100164.
Der volle Inhalt der QuelleMuaaz-Us-Salam, Syed, Peter John Cleall und Michael John Harbottle. „The case for examining fluid flow in municipal solid waste at the pore-scale – A review“. Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy 37, Nr. 4 (21.02.2019): 315–32. http://dx.doi.org/10.1177/0734242x19828120.
Der volle Inhalt der QuelleGasmi, H., M. Touahmia, A. Torchani, E. Hamdi und A. Boudjemline. „Determination of Fractured Rock’s Representative Elementary Volume by a Numerical Simulation Method“. Engineering, Technology & Applied Science Research 9, Nr. 4 (10.08.2019): 4448–51. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.2854.
Der volle Inhalt der QuelleFenaux, Michiel, Encarnacion Reyes, Jaime C. Gálvez, Amparo Moragues und Jesús Bernal. „On the Tortuosity-Connectivity of Cement-Based Porous Materials“. Applied Sciences 11, Nr. 13 (23.06.2021): 5812. http://dx.doi.org/10.3390/app11135812.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, William Godoy de Azevedo Lopes de, Edmilson Helton Rios, Fernanda Oliveira Hoerlle, Elizabeth May Braga Dulley Pontedeiro, Leonardo Fonseca Borghi de Almeida, José Luis Drummond Alves und Paulo Couto. „REPRESENTATIVE ELEMENTARY VOLUME OF A REGION OF INTEREST OF A HETEROGENEOUS CARBONATE ROCK USING X-RAY COMPUTED MICROTOMOGRAPHY AND NUMERICAL SIMULATION“. Revista Brasileira de Geofísica 36, Nr. 4 (21.12.2018): 1. http://dx.doi.org/10.22564/rbgf.v36i4.1975.
Der volle Inhalt der QuelleBrown, G. O., H. T. Hsieh und D. A. Lucero. „Evaluation of laboratory dolomite core sample size using representative elementary volume concepts“. Water Resources Research 36, Nr. 5 (Mai 2000): 1199–207. http://dx.doi.org/10.1029/2000wr900017.
Der volle Inhalt der QuelleWiącek, Joanna, und Marek Molenda. „Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method“. Particuology 27 (August 2016): 88–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.partic.2015.08.004.
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