Artículos de revistas sobre el tema "Explosion parameters"
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Kostenko, Viktor, Olena Zavialova, Yuliia Novikova, Оlha Bohomaz, Yaroslav Krupka y Tetiana Kostenko. "SUBSTANTIATING THE PARAMETERS OF QUICKLY ERECTED EXPLOSION-PROOF STOPPING". Rudarsko-geološko-naftni zbornik 37, n.º 4 (2022): 145–53. http://dx.doi.org/10.17794/rgn.2022.4.12.
Texto completoChu, Z. X., J. Q. Li, Xiao Lei, Y. D. Gan, Y. L. Zhang y H. Z. Liang. "Numerical Simulations of Plasmas Generated by Air Explosion". Journal of Physics: Conference Series 2478, n.º 7 (1 de junio de 2023): 072052. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2478/7/072052.
Texto completoFilice, Anselmo, Miroslav Mynarz y Raffaele Zinno. "Experimental and Empirical Study for Prediction of Blast Loads". Applied Sciences 12, n.º 5 (4 de marzo de 2022): 2691. http://dx.doi.org/10.3390/app12052691.
Texto completoChen, D., L. J. Zhang, Y. Z. Lv, B. H. Li y H. P. Gu. "Sensitivity Study on Typical Parameters of Underwater Explosion Numerical Simulation". Journal of Physics: Conference Series 2478, n.º 12 (1 de junio de 2023): 122031. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2478/12/122031.
Texto completoWang, Chuan-hao, Shu-shan Wang, Jing-xiao Zhang y Feng Ma. "Pressure Load Characteristics of Explosions in an Adjacent Chamber". Shock and Vibration 2021 (21 de enero de 2021): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2021/3726306.
Texto completoKashevarova, Galina y Andrey Pepelyaev. "Numerical Simulation of Domestic Gas Deflagration Explosion and Verification of Computational Techniques". Advanced Materials Research 742 (agosto de 2013): 3–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.742.3.
Texto completoDulnev, A. I. "Underwater explosion in open water: gas bubble parameters". Transactions of the Krylov State Research Centre 1, n.º 403 (15 de febrero de 2023): 31–47. http://dx.doi.org/10.24937/2542-2324-2023-1-403-31-47.
Texto completoJurca, Adrian Marius, Mihaela Părăian y Niculina Vătavu. "Explosion prevention and mitigation in plants which process, generate and store combustible dusts". MATEC Web of Conferences 354 (2022): 00041. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202235400041.
Texto completoWang, Chuan-hao, Shu-shan Wang y Jing-xiao Zhang. "Pressure Load Characteristics of Nonideal Explosives in a Simulation Cabin". Shock and Vibration 2019 (24 de septiembre de 2019): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2019/6862134.
Texto completoZairov, Sh, Sh Urinov, A. Tukhtashev y Y. Borovkov. "LABORATORY STUDY OF PARAMETERS OF CONTOUR BLASTING IN THE FORMATION OF SLOPES OF THE SIDES OF THE CAREER". Technical science and innovation 2020, n.º 3 (30 de septiembre de 2020): 81–90. http://dx.doi.org/10.51346/tstu-01.20.3-77-0078.
Texto completoKostenko, Viktor, Olha Bohomaz, Tetiana Kostenko y Andriy Berezovskyi. "MECHANISM OF COAL AEROSOL EXPLOSION DEVELOPMENT IN AN EXPERIMENTAL MINE WORKING". Rudarsko-geološko-naftni zbornik 38, n.º 2 (2023): 135–42. http://dx.doi.org/10.17794/rgn.2023.2.10.
Texto completoKukfisz, Bożena y Robert Piec. "The Fire and Explosion Hazard of Coloured Powders Used during the Holi Festival". International Journal of Environmental Research and Public Health 18, n.º 21 (21 de octubre de 2021): 11090. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph182111090.
Texto completoMasaev, Yuri y Vladislav Masaev. "Evaluation of some parameters of the interaction between detonating explosive charge and environment". E3S Web of Conferences 303 (2021): 01049. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202130301049.
Texto completoKuracina, Richard y Zuzana Szabová. "Design of Dust Dispersion System for Explosion Chamber KV-150 M2". European Journal of Engineering Research and Science 3, n.º 12 (12 de diciembre de 2018): 32–35. http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2018.3.12.988.
Texto completoKuracina, Richard y Zuzana Szabová. "Design of Dust Dispersion System for Explosion Chamber KV-150 M2". European Journal of Engineering and Technology Research 3, n.º 12 (12 de diciembre de 2018): 32–35. http://dx.doi.org/10.24018/ejeng.2018.3.12.988.
Texto completoKomarov, Alexander Andreevich, Dmitry Aleksandrovich Korolchenko, Nikolay Viktorovich Gromov y Anton Dmitrievich Korolchenko. "Specifics of Explosion-Venting Structures Providing Acceptable Indoor Explosion Loads". Applied Sciences 12, n.º 1 (21 de diciembre de 2021): 25. http://dx.doi.org/10.3390/app12010025.
Texto completoPerestoronin, M. O., O. S. Parshakov y M. D. Popov. "Parameterization of a ventilation network model for the analysis of mine working emergency ventilation modes". Gornye nauki i tekhnologii = Mining Science and Technology (Russia) 8, n.º 2 (18 de julio de 2023): 150–61. http://dx.doi.org/10.17073/2500-0632-2022-10-13.
Texto completoNalboc, Irina, Maria Prodan, Andrei Szollosi-Mota y Sonia Niculina Suvar. "Experimental determination of the lower explosion limit for two gasoline samples". MATEC Web of Conferences 373 (2022): 00009. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202237300009.
Texto completoPółka, Marzena. "An Analysis of Flammability and Explosion Parameters of Coke Dust and Use of Preliminary Hazard Analysis for Qualitative Risk Assessment". Sustainability 12, n.º 10 (18 de mayo de 2020): 4130. http://dx.doi.org/10.3390/su12104130.
Texto completoDusalimov, M. E., I. R. Karimov y I. I. Khasanov. "Evaluation of Explosive Safety Parameters for Stationary Roofs of Vertical Steel Tanks". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 988, n.º 3 (1 de febrero de 2022): 032014. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/988/3/032014.
Texto completoZhi-yuan, Mao, Duan Chao-wei, Hu Hong-wei, Feng Hai-yun y Song Pu. "Review of Evaluation Methods of Underwater Explosion Power of Explosives". Journal of Physics: Conference Series 2478, n.º 3 (1 de junio de 2023): 032018. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2478/3/032018.
Texto completoKovács, Tünde, Bálint Völgyi y István Sikari-Nágl. "Hadfield Steel Hardening by Explosion". Materials Science Forum 792 (agosto de 2014): 93–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.792.93.
Texto completoJankura, Richard, Zuzana Zvaková y Martin Boroš. "ANALYSIS OF MATHEMATICAL RELATIONS FOR CALCULATION OF EXPLOSION WAVE OVERPRESSURE". Proceedings of CBU in Natural Sciences and ICT 1 (16 de noviembre de 2020): 21–27. http://dx.doi.org/10.12955/pns.v1.116.
Texto completoSherzod, Zairov, Khudaiberdiev Oibek, Normatova Muborak Zh. y Nomdorov Rustam. "Developing the methods of controlling dust and gas conditions when blasting high benches in deep pits". Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii Gornyi zhurnal, n.º 4 (25 de junio de 2020): 113–21. http://dx.doi.org/10.21440/0536-1028-2020-4-113-121.
Texto completoLi, Jia Hu, Li Bao Yin y Wei Wu. "Explosive Characteristic of Pulverized Coal Explosion". Advanced Materials Research 418-420 (diciembre de 2011): 201–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.418-420.201.
Texto completoNizhnyk, V. V., O. F. Nikulin, S. V. Pozdeev, D. O. Dobriak, O. I. Moroz y A. I. Kodrik. "Experimental method of evaluation of performance easily disposable construction". Geo-Technical mechanics, n.º 152 (2020): 127–37. http://dx.doi.org/10.15407/geotm2020.152.127.
Texto completoKuracina, Richard, Zuzana Szabová, Eva Buranská, Alica Pastierová, Peter Gogola y Ivan Buranský. "Determination of Fire Parameters of Polyamide 12 Powder for Additive Technologies". Polymers 13, n.º 17 (6 de septiembre de 2021): 3014. http://dx.doi.org/10.3390/polym13173014.
Texto completoUmarov, Farxod, Utkir Nasirov, Sherzod Zairov, Zokirkhodja Ishankhodjaev, Maqsud Mekhmonov y Asliddin Fatkhiddinov. "Investigation of the patterns of collapse formation and determination of optimal parameters of the retaining wall during mass explosions at quarries". E3S Web of Conferences 417 (2023): 01011. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202341701011.
Texto completoVoyles, Jonathan R., Monique M. Holt, J. Mark Hale, Keith D. Koper, Relu Burlacu y Derrick J. A. Chambers. "A New Catalog of Explosion Source Parameters in the Utah Region with Application to ML–MC‐Based Depth Discrimination at Local Distances". Seismological Research Letters 91, n.º 1 (6 de noviembre de 2019): 222–36. http://dx.doi.org/10.1785/0220190185.
Texto completoMa, Xuejiao, Deren Kong y Yucheng Shi. "Measurement and Analysis of Shock Wave Pressure in Moving Charge and Stationary Charge Explosions". Sensors 22, n.º 17 (31 de agosto de 2022): 6582. http://dx.doi.org/10.3390/s22176582.
Texto completoKomarov, Alexander y Nikolay Gromov. "Experimental observation of visible flame propagation rate in accidental deflagration explosions and explosive load reduction". MATEC Web of Conferences 251 (2018): 02024. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201825102024.
Texto completoNing, He y Zhang Qi. "Multi-Phase Explosion Detonation and JWL EOS Parameters Numerical Calculation". Advanced Materials Research 378-379 (octubre de 2011): 60–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.378-379.60.
Texto completoKatanov, Igor. "The Change of the Spatial Parameters of the Destruction of the Rock mass by Borehole Charge with Low-Density Tamping". E3S Web of Conferences 41 (2018): 01018. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184101018.
Texto completoHan, Olena, Viktor Boiko, Viktor Kravets y Anatolii Han. "FORMATION OF PARAMETERS OF FOAMED EXPLOSIVE MIXTURES FOR SEALING SOILS". ScienceRise, n.º 5 (31 de octubre de 2020): 6–12. http://dx.doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001430.
Texto completoMitu, Maria, Codina Movileanu y Venera Giurcan. "Dynamics of Pressure Evolution during Gaseous Ethane–Air Mixture Explosions in Enclosures: A Review". Energies 15, n.º 19 (20 de septiembre de 2022): 6879. http://dx.doi.org/10.3390/en15196879.
Texto completoCasas Herrera, Elkin, Astrid Blandón Montes y Jorge Martin Molina-Escobar. "Evaluation of parameters to determine the degree of coal dust explosibility". Boletín de Ciencias de la Tierra, n.º 36 (1 de julio de 2014): 42–54. http://dx.doi.org/10.15446/rbct.n36.46203.
Texto completoKukfisz, Bożena, Adriana Dowbysz, Mariola Samsonowicz, Dorota Markowska y Andrzej Maranda. "Comparative Analysis of Fire and Explosion Properties of Lycopodium Powder". Energies 16, n.º 17 (22 de agosto de 2023): 6121. http://dx.doi.org/10.3390/en16176121.
Texto completoTETERIN, I. A. "Uncertainties in calculating the parameters of a gas-air cloud explosion during an emergency release of liquefied natural gas in open space". Fire and Emergencies: prevention, elimination 1 (2023): 44–50. http://dx.doi.org/10.25257/fe.2023.1.44-50.
Texto completoStrelets, Ksenia I., Mikhail B. Kitain y Marina V. Petrochenko. "Welding Spark Parameters Determination for Cyclone Removal Calculation". Advanced Materials Research 941-944 (junio de 2014): 2098–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.941-944.2098.
Texto completoMaler, D., M. Liverts, S. Efimov, A. Virozub y Ya E. Krasik. "Addressing the critical parameters for overdamped underwater electrical explosion of wire". Physics of Plasmas 29, n.º 10 (octubre de 2022): 102703. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118003.
Texto completoWang, Kan, Yang Liu, Hao Wang, Xiaolei Liu, Yu Jiao y Yujian Wu. "Dynamic Process and Damage Evaluation Subject to Explosion Consequences Resulting from a LPG Tank Trailer Accident". Processes 11, n.º 5 (16 de mayo de 2023): 1514. http://dx.doi.org/10.3390/pr11051514.
Texto completoPang, Lei, Jiaojiao Cao, Ran Ma, Yu Zhao y Kai Yang. "Risk assessment method of polyethylene dust explosion based on explosion parameters". Journal of Loss Prevention in the Process Industries 69 (marzo de 2021): 104397. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlp.2021.104397.
Texto completoTurkevich, Leonid A., Ashok G. Dastidar, Zachary Hachmeister y Michael Lim. "Potential explosion hazard of carbonaceous nanoparticles: Explosion parameters of selected materials". Journal of Hazardous Materials 295 (septiembre de 2015): 97–103. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.03.069.
Texto completoGogilashvili, Mariam, Jeremiah W. Murphy y Quintin Mabanta. "Explosion energies for core-collapse supernovae I: analytic, spherically symmetric solutions". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500, n.º 4 (13 de noviembre de 2020): 5393–407. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa3546.
Texto completoKim, Sang Ho, Seong-Wan Hong y Rae-Joon Park. "Analysis of Steam Explosion under Conditions of Partially Flooded Cavity and Submerged Reactor Vessel". Science and Technology of Nuclear Installations 2018 (5 de julio de 2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2018/3106039.
Texto completoRemez, N., A. Dychko, Y. Besarabets, S. Kraychuk, N. Ostapchuk y L. Yevtieieva. "Impact Modelling of Explosion of Mixture Explosive Charges on the Environment". Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 56, n.º 3 (1 de junio de 2019): 37–49. http://dx.doi.org/10.2478/lpts-2019-0018.
Texto completoLiu, Lei, Hanglong Wang, Xu Guang Wang y Guo Hua Wang. "Experimental Equipment Study on Compression Resistance Performance of Explosives". Advanced Materials Research 524-527 (mayo de 2012): 562–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.524-527.562.
Texto completoLin, Tzu-Hao, Sheng-Yi Lin, Kuang-Hua Hsueh, Mei-Li You y Chi-Min Shu. "Dust explosion parameters of polyester resin". Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 127, n.º 1 (19 de agosto de 2016): 1037–45. http://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5776-0.
Texto completoTkachenko, S. I., V. S. Vorob’ev y S. P. Malyshenko. "Parameters of wires during electric explosion". Applied Physics Letters 82, n.º 23 (9 de junio de 2003): 4047–49. http://dx.doi.org/10.1063/1.1580996.
Texto completoMitu, Maria y Elisabeth Brandes. "Explosion parameters of methanol–air mixtures". Fuel 158 (octubre de 2015): 217–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2015.05.024.
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