Artículos de revistas sobre el tema "Rotor Modelling"
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Fletcher, T. M. y R. E. Brown. "Modelling the interaction of helicopter main rotor and tail rotor wakes". Aeronautical Journal 111, n.º 1124 (octubre de 2007): 637–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000004814.
Texto completoFlannigan, Callum, James Carroll y William Leithead. "Operations expenditure modelling of the X-Rotor offshore wind turbine concept". Journal of Physics: Conference Series 2265, n.º 3 (1 de mayo de 2022): 032054. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2265/3/032054.
Texto completoIlie, K. y A. Subic. "Parametric modelling of helical rotors for efficient design of twin-screw superchargers". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 221, n.º 2 (1 de febrero de 2007): 267–72. http://dx.doi.org/10.1243/0954406jmes421ft.
Texto completoPark, J. S. y S. N. Jung. "Comprehensive multibody dynamics analysis for rotor aeromechanics predictions in descending flight". Aeronautical Journal 116, n.º 1177 (marzo de 2012): 229–49. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000006813.
Texto completoBartlett, H. y R. Whalley. "Distributed rotor dynamics". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering 212, n.º 4 (1 de junio de 1998): 249–65. http://dx.doi.org/10.1243/0959651981539442.
Texto completoTorija, Antonio J., Zhengguang Li y Paruchuri Chaitanya. "Psychoacoustic modelling of rotor noise". Journal of the Acoustical Society of America 151, n.º 3 (marzo de 2022): 1804–15. http://dx.doi.org/10.1121/10.0009801.
Texto completoDutt, J. K. y H. Roy. "Viscoelastic modelling of rotor—shaft systems using an operator-based approach". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 225, n.º 1 (11 de junio de 2010): 73–87. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes2064.
Texto completoCîrciumaru, G., R.-A. Chihaia, N. Tănase, L.-A. El-Leathey y A. Voina. "Increasing energy efficiency of counter-rotating wind turbines by experimental modelling". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1235, n.º 1 (1 de marzo de 2022): 012064. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1235/1/012064.
Texto completoEllin, Lt Cdr A. D. S. "Lynx Main Rotor/Tail Rotor Interactions: Mechanisms and Modelling". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 208, n.º 2 (julio de 1994): 115–28. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1994_208_261_02.
Texto completoChen, Jiajia, Fanfu Yin, Xinkai Li, Zhaoliang Ye, Wei Tang, Xin Shen y Xiaojiang Guo. "Unsteady aerodynamic modelling for dual-rotor wind turbines with lifting surface method and free wake model". Journal of Physics: Conference Series 2265, n.º 4 (1 de mayo de 2022): 042055. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2265/4/042055.
Texto completoStaśko, T., M. Majkut, S. Dykas y K. Smołka. "CFD modelling of a fan with a cycloidal rotor". Journal of Physics: Conference Series 2367, n.º 1 (1 de noviembre de 2022): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2367/1/012005.
Texto completoHajžman, Michal, Miroslav Balda, Petr Polcar y Pavel Polach. "Turbine Rotor Dynamics Models Considering Foundation and Stator Effects". Machines 10, n.º 2 (22 de enero de 2022): 77. http://dx.doi.org/10.3390/machines10020077.
Texto completoPenny, J. E. T. y Michael I. Friswell. "Simplified Modelling of Rotor Cracks". Key Engineering Materials 245-246 (julio de 2003): 223–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.245-246.223.
Texto completoCastillo-Rivera, Salvador y Maria Tomas-Rodriguez. "Description of a Dynamical Framework to Analyse the Helicopter Tail Rotor". Dynamics 1, n.º 2 (12 de octubre de 2021): 171–80. http://dx.doi.org/10.3390/dynamics1020010.
Texto completoBrown, Richard E. y Glen R. Whitehouse. "Modelling Rotor Wakes in Ground Effect". Journal of the American Helicopter Society 49, n.º 3 (1 de julio de 2004): 238–49. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.49.238.
Texto completoDavid, B., T. Sapir, A. Nir y Z. Tadmor. "Modelling Twin Rotor Mixers and Extruders". International Polymer Processing 5, n.º 3 (septiembre de 1990): 155–63. http://dx.doi.org/10.3139/217.900155.
Texto completoDavid, B., T. Sapir, A. Nir y Z. Tadmor. "Modelling Twin Rotor Mixers and Extruders". International Polymer Processing 7, n.º 3 (septiembre de 1992): 204–11. http://dx.doi.org/10.3139/217.920204.
Texto completoOrlikowski, Cezary y Rafał Hein. "Modelling of Geared Multi-Rotor System". Solid State Phenomena 198 (marzo de 2013): 669–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.198.669.
Texto completoChalupa, Petr, Jan Přikryl y Jakub Novák. "Modelling of Twin Rotor MIMO System". Procedia Engineering 100 (2015): 249–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.01.365.
Texto completoShevchenko, S. S. "Mathematical Modelling of Dynamic System Rotor – Groove Seals". Èlektronnoe modelirovanie 43, n.º 3 (4 de junio de 2021): 17–35. http://dx.doi.org/10.15407/emodel.43.03.017.
Texto completoKaleta, Jiří, Josef Michl, Cécile Mézière, Sergey Simonov, Leokadiya Zorina, Pawel Wzietek, Antonio Rodríguez-Fortea, Enric Canadell y Patrick Batail. "Gearing motion in cogwheel pairs of molecular rotors: weak-coupling limit". CrystEngComm 17, n.º 41 (2015): 7829–34. http://dx.doi.org/10.1039/c5ce01372k.
Texto completoMcMorland, Jade, Paul Pirrie, Maurizio Collu, David McMillan, James Carroll, Andrea Coraddu y Peter Jamieson. "Operation and Maintenance Modelling for Multi Rotor Systems: Bottlenecks in Operations". Journal of Physics: Conference Series 2265, n.º 4 (1 de mayo de 2022): 042059. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2265/4/042059.
Texto completoSałaciński, Michał, Rafał Kowalski, Michał Szmidt y Sławomir Augustyn. "A New Approach to Modelling and Testing the Fatigue Strength of Helicopter Rotor Blades during Repair Process". Fatigue of Aircraft Structures 2019, n.º 11 (1 de diciembre de 2019): 56–67. http://dx.doi.org/10.2478/fas-2019-0006.
Texto completoSpagnol, Joseph, Helen Wu y Chunhui Yang. "Application of Non-Symmetric Bending Principles on Modelling Fatigue Crack Behaviour and Vibration of a Cracked Rotor". Applied Sciences 10, n.º 2 (20 de enero de 2020): 717. http://dx.doi.org/10.3390/app10020717.
Texto completoMurakami, Y. y S. S. Houston. "Dynamic inflow modelling for autorotating rotors". Aeronautical Journal 112, n.º 1127 (enero de 2008): 47–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000001986.
Texto completoJiffri, S., S. D. Garvey y A. I. J. Rix. "Enriching balancing information using the unbalance covariance matrix". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 223, n.º 8 (15 de abril de 2009): 1815–26. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes1181.
Texto completoRoney, Caroline H., Jason D. Bayer, Sohail Zahid, Marianna Meo, Patrick M. J. Boyle, Natalia A. Trayanova, Michel Haïssaguerre, Rémi Dubois, Hubert Cochet y Edward J. Vigmond. "Modelling methodology of atrial fibrosis affects rotor dynamics and electrograms". EP Europace 18, suppl_4 (1 de diciembre de 2016): iv146—iv155. http://dx.doi.org/10.1093/europace/euw365.
Texto completoJamieson, Peter. "Top-level rotor optimisations based on actuator disc theory". Wind Energy Science 5, n.º 2 (23 de junio de 2020): 807–18. http://dx.doi.org/10.5194/wes-5-807-2020.
Texto completoWhalley, R. y A. A-Ameer. "The computation of torsional, dynamic stresses". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 223, n.º 8 (15 de abril de 2009): 1799–814. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes1215.
Texto completoFieux, Gauthier A., Nicola Y. Bailey y Patrick S. Keogh. "Internal Rotor Actuation and Magnetic Bearings for the Active Control of Rotating Machines". Actuators 11, n.º 2 (16 de febrero de 2022): 57. http://dx.doi.org/10.3390/act11020057.
Texto completoAbà, Anna, Federico Barra, Pierluigi Capone y Giorgio Guglieri. "Mathematical Modelling of Gimballed Tilt-Rotors for Real-Time Flight Simulation". Aerospace 7, n.º 9 (28 de agosto de 2020): 124. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace7090124.
Texto completoZiese, Christian, Cornelius Irmscher, Steffen Nitzschke, Christian Daniel y Elmar Woschke. "Run-Up Simulation of a Semi-Floating Ring Supported Turbocharger Rotor Considering Thrust Bearing and Mass-Conserving Cavitation". Lubricants 9, n.º 4 (16 de abril de 2021): 44. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants9040044.
Texto completoLiu, Jing, Yajun Xu y Yimin Shao. "Dynamic modelling of a rotor-bearing-housing system including a localized fault". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics 232, n.º 3 (27 de octubre de 2017): 385–97. http://dx.doi.org/10.1177/1464419317738427.
Texto completoXia, Z. P., Z. Q. Zhu, P. J. Monkhouse y D. Howe. "Electromagnetic modelling of a rolling rotor actuator". IEEE Transactions on Magnetics 29, n.º 6 (noviembre de 1993): 3153–55. http://dx.doi.org/10.1109/20.281120.
Texto completoGanguly, Krishanu, Saurabh Chandraker y Haraprasad Roy. "A review on modelling and dynamic analysis of viscoelastic rotor systems". Aircraft Engineering and Aerospace Technology 94, n.º 5 (11 de enero de 2022): 734–44. http://dx.doi.org/10.1108/aeat-12-2020-0292.
Texto completoAlan Calderón, J., Julio C. Tafur Sotelo, Benjamín Barriga Gamarra, Jorge Alencastre, John Lozano, Rodrigo Urbizagástegui, Gonzalo Solano y Daniel Menacho. "Optimization for vibration analysis in rotating machines". Renewable Energy and Power Quality Journal 20 (septiembre de 2022): 369–73. http://dx.doi.org/10.24084/repqj20.315.
Texto completoKawase, Motoyuki y Aldo Rona. "Effect of a Recirculating Type Casing Treatment on a Highly Loaded Axial Compressor Rotor". International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power 4, n.º 1 (25 de marzo de 2019): 5. http://dx.doi.org/10.3390/ijtpp4010005.
Texto completoBAZILEVS, YURI, MING-CHEN HSU, KENJI TAKIZAWA y TAYFUN E. TEZDUYAR. "ALE-VMS AND ST-VMS METHODS FOR COMPUTER MODELING OF WIND-TURBINE ROTOR AERODYNAMICS AND FLUID–STRUCTURE INTERACTION". Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, supp02 (25 de julio de 2012): 1230002. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202512300025.
Texto completoLi, Z. y P. Xia. "Aeroelastic modelling and stability analysis of tiltrotor aircraft in conversion flight". Aeronautical Journal 122, n.º 1256 (12 de septiembre de 2018): 1606–29. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2018.93.
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Texto completoRusin, A., G. Nowak y W. Piecha. "Shrink connection modelling of the steam turbine rotor". Engineering Failure Analysis 34 (diciembre de 2013): 217–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.08.002.
Texto completoJayarajan, Rekha, Nuwantha Fernando, Amin Mahmoudi y Nutkani Ullah. "Magnetic Equivalent Circuit Modelling of Synchronous Reluctance Motors". Energies 15, n.º 12 (17 de junio de 2022): 4422. http://dx.doi.org/10.3390/en15124422.
Texto completoMorgan, Laurence y William Leithead. "Aerodynamic modelling of a novel vertical axis wind turbine concept". Journal of Physics: Conference Series 2257, n.º 1 (1 de abril de 2022): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2257/1/012001.
Texto completoRoy, Haraprasad, Abhinav Khare, Saurabh Chandraker y J. K. Dutt. "Fatigue based design and life estimation of viscoelastic rotors". Aircraft Engineering and Aerospace Technology 90, n.º 1 (2 de enero de 2018): 96–103. http://dx.doi.org/10.1108/aeat-01-2015-0015.
Texto completoPiłat, Adam. "Design and Analysis of Elliptic Rotor Suspended in Active Magnetic Bearing". Solid State Phenomena 147-149 (enero de 2009): 410–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.147-149.410.
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