Zeitschriftenartikel zum Thema „Wave impact“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Wave impact" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Takagi, Emiko, Yasuhiko Saito und Angelique W. M. Chan. „A Longitudinal Study of the Impact of Loneliness on Personal Mastery Among Older Adults in Singapore“. Innovation in Aging 4, Supplement_1 (01.12.2020): 318. http://dx.doi.org/10.1093/geroni/igaa057.1017.
Der volle Inhalt der QuelleVerao Fernandez, Gael, Vasiliki Stratigaki, Panagiotis Vasarmidis, Philip Balitsky und Peter Troch. „Wake Effect Assessment in Long- and Short-Crested Seas of Heaving-Point Absorber and Oscillating Wave Surge WEC Arrays“. Water 11, Nr. 6 (29.05.2019): 1126. http://dx.doi.org/10.3390/w11061126.
Der volle Inhalt der QuelleGrilli, Stephan T., Jeffrey C. Harris, Fengyan Shi, James T. Kirby, Tayebeh S. Tajalli Bakhsh, Elise Estibals und Babak Tehranirad. „NUMERICAL MODELING OF COASTAL TSUNAMI IMPACT DISSIPATION AND IMPACT“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 33 (15.12.2012): 9. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v33.currents.9.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhisong, Kirti Ghia, Ye Li, Zhun Fan und Lian Shen. „Unsteady Reynolds-averaged Navier–Stokes investigation of free surface wave impact on tidal turbine wake“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 477, Nr. 2246 (Februar 2021): 20200703. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0703.
Der volle Inhalt der QuelleGonzalez-Santamaria, Raul, Qingping Zou, Shunqi Pan und Roberto Padilla-Hernandez. „MODELLING WAVE-TIDE INTERACTIONS AT A WAVE FARM“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 32 (27.01.2011): 34. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v32.waves.34.
Der volle Inhalt der QuelleKerpen, Nils, Talia Schoonees und Torsten Schlurmann. „Wave Impact Pressures on Stepped Revetments“. Journal of Marine Science and Engineering 6, Nr. 4 (13.12.2018): 156. http://dx.doi.org/10.3390/jmse6040156.
Der volle Inhalt der QuelleRodriguez Gandara, Ruben, und John Harris. „NEARSHORE WAVE DAMPING DUE TO THE EFFECT ON WINDS IN RESPONSE TO OFFSHORE WIND FARMS“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 33 (25.10.2012): 55. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v33.waves.55.
Der volle Inhalt der QuelleShimura, Tomoya, Nobuhito Mori, Tomohiro Yasuda und Hajime Mase. „WAVE DYNAMICS AND ITS IMPACT TO WAVE CLIMATE PROJECTION“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 33 (25.10.2012): 24. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v33.management.24.
Der volle Inhalt der QuelleMu, Ping, Pingyi Wang, Linfeng Han, Meili Wang, Caixia Meng, Zhiyou Cheng und Haiyong Xu. „The Propagation of Landslide-Generated Impulse Waves and Their Impacts on the Moored Ships: An Experimental Investigation“. Advances in Civil Engineering 2020 (12.05.2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/6396379.
Der volle Inhalt der QuelleLindt, John W. van de, Rakesh Gupta, Daniel T. Cox und Jebediah S. Wilson. „Wave Impact Study on a Residential Building“. Journal of Disaster Research 4, Nr. 6 (01.12.2009): 419–26. http://dx.doi.org/10.20965/jdr.2009.p0419.
Der volle Inhalt der QuelleLavroff, J., M. R. Davis, D. S. Holloway, G. A. Thomas und J. J. McVicar. „Wave impact loads on wave-piercing catamarans“. Ocean Engineering 131 (Februar 2017): 263–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2016.11.015.
Der volle Inhalt der QuelleDidenkulova, I., und A. Rodin. „A typical wave wake from high-speed vessels: its group structure and run-up“. Nonlinear Processes in Geophysics 20, Nr. 1 (26.02.2013): 179–88. http://dx.doi.org/10.5194/npg-20-179-2013.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Lichuan, David Sproson, Erik Sahlée und Anna Rutgersson. „Surface Wave Impact When Simulating Midlatitude Storm Development“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 34, Nr. 1 (Januar 2017): 233–48. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-16-0070.1.
Der volle Inhalt der QuelleKida, S., und H. Kakishima. „IMPACT WAVE AND STRESS“. Experimental Techniques 16, Nr. 2 (März 1992): 32–35. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1567.1992.tb01254.x.
Der volle Inhalt der QuelleWünnemann, K., und R. Weiss. „The meteorite impact-induced tsunami hazard“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, Nr. 2053 (28.10.2015): 20140381. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0381.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Qingfang, und Shouping Wang. „Impact of Gravity Waves on Marine Stratocumulus Variability“. Journal of the Atmospheric Sciences 69, Nr. 12 (01.12.2012): 3633–51. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-12-0135.1.
Der volle Inhalt der QuelleSchellin, Thomas E., und Ould el Moctar. „Numerical Prediction of Impact-Related Wave Loads on Ships“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 129, Nr. 1 (08.11.2006): 39–47. http://dx.doi.org/10.1115/1.2429695.
Der volle Inhalt der QuelleBuravova, S. N., I. S. Gordopolova und E. V. Petrov. „FEATURES STRAIN LOCALISATION UNDER IMPACT LOADS“. IZVESTIA VOLGOGRAD STATE TECHNICAL UNIVERSITY, Nr. 11(246) (26.11.2020): 64–68. http://dx.doi.org/10.35211/1990-5297-2020-11-246-64-68.
Der volle Inhalt der QuelleLIU, ZHANFANG, XIAOYONG SUN und YUAN GUO. „ON ELASTIC STRESS WAVES IN AN IMPACTED PLATE“. International Journal of Applied Mechanics 06, Nr. 04 (09.07.2014): 1450047. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825114500471.
Der volle Inhalt der QuelleAartsen, M. W. „MODEL STUDY ON THE IMPACT OF WAVES“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 6 (29.01.2011): 45. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v6.45.
Der volle Inhalt der QuelleFreeman, Elizabeth, Kristen Splinter und Ron Cox. „FLOATING BREAKWATERS AS PUBLIC PLATFORMS – IMPACT ON POSTURAL STABILITY“. Coastal Engineering Proceedings, Nr. 36 (30.12.2018): 63. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.structures.63.
Der volle Inhalt der QuelleMoideen, Rameeza, Manasa Ranjan Behera, Arun Kamath und Hans Bihs. „NUMERICAL MODELLING OF SOLITARY AND FOCUSED WAVE FORCES ON COASTAL-BRIDGE DECK“. Coastal Engineering Proceedings, Nr. 36 (30.12.2018): 12. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.structures.12.
Der volle Inhalt der QuelleRadecki, Rafal, Wieslaw Jerzy Staszewski und Tadeusz Uhl. „Impact of Changing Temperature on Lamb Wave Propagation for Damage Detection“. Key Engineering Materials 588 (Oktober 2013): 140–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.588.140.
Der volle Inhalt der QuelleDao, M. H., H. Xu, E. S. Chan und P. Tkalich. „Modelling of tsunami wave run-up, breaking and impact on vertical wall by SPH method“. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 1, Nr. 3 (22.06.2013): 2831–57. http://dx.doi.org/10.5194/nhessd-1-2831-2013.
Der volle Inhalt der QuelleButt, Hafiz Sana Ullah, und Pu Xue. „Wave Dispersion and Attenuation in Viscoelastic Split Hopkinson Pressure Bar“. Key Engineering Materials 535-536 (Januar 2013): 547–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.535-536.547.
Der volle Inhalt der QuelleRivolo, Simone, Lucas Hadjilucas, Matthew Sinclair, Pepijn van Horssen, Jeroen van den Wijngaard, Roman Wesolowski, Amedeo Chiribiri, Maria Siebes, Nicolas P. Smith und Jack Lee. „Impact of coronary bifurcation morphology on wave propagation“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 311, Nr. 4 (01.10.2016): H855—H870. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00130.2016.
Der volle Inhalt der QuelleDao, M. H., H. Xu, E. S. Chan und P. Tkalich. „Modelling of tsunami-like wave run-up, breaking and impact on a vertical wall by SPH method“. Natural Hazards and Earth System Sciences 13, Nr. 12 (23.12.2013): 3457–67. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-13-3457-2013.
Der volle Inhalt der QuelleSharova, Vera, Igor Kantarzhi und Tran Long Giang. „Impact Wave on Port Mole in during Construction“. Applied Mechanics and Materials 725-726 (Januar 2015): 299–305. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.725-726.299.
Der volle Inhalt der QuelleDuchemin, L., und N. Vandenberghe. „Impact dynamics for a floating elastic membrane“. Journal of Fluid Mechanics 756 (03.09.2014): 544–54. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.471.
Der volle Inhalt der QuelleGruwez, Vincent, Ine Vandebeek, Dogan Kisacik, Maximilian Streicher, Corrado Altomare, Tomohiro Suzuki, Toon Verwaest, Andreas Kortenhaus und Peter Troch. „2D OVERTOPPING AND IMPACT EXPERIMENTS IN SHALLOW FORESHORE CONDITIONS“. Coastal Engineering Proceedings, Nr. 36 (30.12.2018): 67. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.papers.67.
Der volle Inhalt der QuelleKIM, Y. E., M. RABINOWITZ, Y. K. BAE, G. S. CHULICK und R. A. RICE. „CLUSTER–IMPACT NUCLEAR FUSION: SHOCK–WAVE STATISTICAL ANALYSIS“. Modern Physics Letters B 05, Nr. 14n15 (Juni 1991): 941–59. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984991001179.
Der volle Inhalt der QuellePeregrine, D. H. „WATER-WAVE IMPACT ON WALLS“. Annual Review of Fluid Mechanics 35, Nr. 1 (Januar 2003): 23–43. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.fluid.35.101101.161153.
Der volle Inhalt der QuelleDoyle, J. F. „IMPACT AND LONGITUDINAL WAVE PROPAGATION“. Experimental Techniques 12, Nr. 1 (Januar 1988): 29–31. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1567.1988.tb02091.x.
Der volle Inhalt der QuelleBaarholm, Rolf, und Odd M. Faltinsen. „Wave impact underneath horizontal decks“. Journal of Marine Science and Technology 9, Nr. 1 (01.05.2004): 1–13. http://dx.doi.org/10.1007/s00773-003-0164-4.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Enjin, Ke Qu, Lin Mu, Simon Kraatz und Bing Shi. „Numerical Study on the Hydrodynamic Characteristics of Submarine Pipelines under the Impact of Real-World Tsunami-Like Waves“. Water 11, Nr. 2 (29.01.2019): 221. http://dx.doi.org/10.3390/w11020221.
Der volle Inhalt der QuelleMcNatt, J. Cameron, Aaron Porter, Christopher Chartrand und Jesse Roberts. „The Performance of a Spectral Wave Model at Predicting Wave Farm Impacts“. Energies 13, Nr. 21 (02.11.2020): 5728. http://dx.doi.org/10.3390/en13215728.
Der volle Inhalt der QuelleHansen, P. Friis. „On Combination of Slamming-and Wave-Induced Responses“. Journal of Ship Research 38, Nr. 02 (01.06.1994): 104–14. http://dx.doi.org/10.5957/jsr.1994.38.2.104.
Der volle Inhalt der QuelleDanial, A. N., und J. F. Doyle. „Transverse Impact of a Damped Plate near a Straight Edge“. Journal of Vibration and Acoustics 117, Nr. 1 (01.01.1995): 103–8. http://dx.doi.org/10.1115/1.2873852.
Der volle Inhalt der QuelleCarballo, R., und G. Iglesias. „Wave farm impact based on realistic wave-WEC interaction“. Energy 51 (März 2013): 216–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2012.12.040.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Xiaozhou, Yiyao Jiang und Daojun Cai. „Numerical Modeling and Simulation of Wave Impact of a Circular Cylinder during the Submergence Process“. Modelling and Simulation in Engineering 2017 (2017): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2197150.
Der volle Inhalt der QuelleStokes, Christopher, und Daniel Conley. „Modelling Offshore Wave farms for Coastal Process Impact Assessment: Waves, Beach Morphology, and Water Users“. Energies 11, Nr. 10 (21.09.2018): 2517. http://dx.doi.org/10.3390/en11102517.
Der volle Inhalt der QuelleKIDA, SOTO AKI, KEITA FUKUSHIMA und MASAYA MATSUMOTO. „THE REDUCTION OF STRESS WAVE PROPAGATION THROUGH POROUS MATERIALS“. International Journal of Modern Physics B 22, Nr. 09n11 (30.04.2008): 1215–20. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979208046566.
Der volle Inhalt der QuelleHasbrouck, W. P. „Four shallow‐depth, shear‐wave feasibility studies“. GEOPHYSICS 56, Nr. 11 (November 1991): 1875–85. http://dx.doi.org/10.1190/1.1442999.
Der volle Inhalt der QuelleMayon, Robert Brian, Zoheir Sabeur, Mingyi Tan und Kamal Djidjeli. „ANALYSIS OF FLUID FLOW IMPACT OSCILLATORY PRESSURES WITH AIR ENTRAPMENT AT STRUCTURES“. Coastal Engineering Proceedings, Nr. 35 (23.06.2017): 31. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v35.structures.31.
Der volle Inhalt der QuelleImai, Yuki, Junichi Ninomiya und Nobuhito Mori. „IMPACT OF RANDOM WAVE SPECTRA ON STOKES DRIFT IN COASTAL CURRENT MODELING“. Coastal Engineering Proceedings, Nr. 36 (30.12.2018): 1. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.currents.1.
Der volle Inhalt der QuelleIsaacson, Michael, Norman Allyn und Colleen Ackermann. „Design wave loads for a jetty at Plymouth, Montserrat“. Canadian Journal of Civil Engineering 22, Nr. 6 (01.12.1995): 1084–91. http://dx.doi.org/10.1139/l95-126.
Der volle Inhalt der QuelleMitchell, Jamie A., Philip E. Bett, Helen M. Hanlon und Andrew Saulter. „Investigating the impact of climate change on the UK wave power climate“. Meteorologische Zeitschrift 26, Nr. 3 (14.06.2017): 291–306. http://dx.doi.org/10.1127/metz/2016/0757.
Der volle Inhalt der QuelleAdams-Selin, Rebecca D. „Impact of Convectively Generated Low-Frequency Gravity Waves on Evolution of Mesoscale Convective Systems“. Journal of the Atmospheric Sciences 77, Nr. 10 (01.10.2020): 3441–60. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-19-0250.1.
Der volle Inhalt der QuelleGuirguis, Kristen, Alexander Gershunov, Alexander Tardy und Rupa Basu. „The Impact of Recent Heat Waves on Human Health in California“. Journal of Applied Meteorology and Climatology 53, Nr. 1 (Januar 2014): 3–19. http://dx.doi.org/10.1175/jamc-d-13-0130.1.
Der volle Inhalt der QuelleKudryavtsev, Vladimir, und Bertrand Chapron. „On Growth Rate of Wind Waves: Impact of Short-Scale Breaking Modulations“. Journal of Physical Oceanography 46, Nr. 1 (Januar 2016): 349–60. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-14-0216.1.
Der volle Inhalt der Quelle