Literatura académica sobre el tema "Submarine BB2"
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Artículos de revistas sobre el tema "Submarine BB2"
Dogrul, Ali. "NUMERICAL PREDICTION OF SCALE EFFECTS ON THE PROPULSION PERFORMANCE OF JOUBERT BB2 SUBMARINE". Brodogradnja 73, n.º 2 (1 de abril de 2022): 17–42. http://dx.doi.org/10.21278/brod73202.
Texto completoHan, Kunyu, Xide Cheng, Zuyuan Liu, Chenran Huang, Haichao Chang, Jianxi Yao y Kangli Tan. "Six-DOF CFD Simulations of Underwater Vehicle Operating Underwater Turning Maneuvers". Journal of Marine Science and Engineering 9, n.º 12 (18 de diciembre de 2021): 1451. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9121451.
Texto completoKwon, Chang-Seop, Dong-Jin Kim, Kunhang Yun y Yeon-Gyu Kim. "A Captive Model Test on Hydrodynamic Force and Neutral Level Flight of BB2 Submarine in Straight Operation at Near Free Surface with Different Depths". Journal of the Society of Naval Architects of Korea 59, n.º 5 (20 de octubre de 2022): 288–95. http://dx.doi.org/10.3744/snak.2022.59.5.288.
Texto completoKim, Dong-Hwi, Yagin Kim, Hyung-Min Baek, Young-Myung Choi, Young Jun Kim, Hongrae Park, Hyeon Kyu Yoon et al. "Experimental study of the hydrodynamic maneuvering coefficients for a BB2 generic submarine using the planar motion mechanism". Ocean Engineering 271 (marzo de 2023): 113428. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.113428.
Texto completoDi Angelo, Luca Di, Francesco Duronio, Angelo De De Vita y Andrea Di Di Mascio. "Cartesian Mesh Generation with Local Refinement for Immersed Boundary Approaches". Journal of Marine Science and Engineering 9, n.º 6 (25 de mayo de 2021): 572. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9060572.
Texto completoRocca, Andrea, Marta Cianferra, Riccardo Broglia y Vincenzo Armenio. "Computational hydroacoustic analysis of the BB2 submarine using the advective Ffowcs Williams and Hawkings equation with Wall-Modeled LES". Applied Ocean Research 129 (diciembre de 2022): 103360. http://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2022.103360.
Texto completoRietjens, Gerard, Jasper Most, Peter J. Joris, Pieter Helmhout y Guy Plasqui. "Energy Expenditure and Changes in Body Composition During Submarine Deployment—An Observational Study “DasBoost 2-2017”". Nutrients 12, n.º 1 (15 de enero de 2020): 226. http://dx.doi.org/10.3390/nu12010226.
Texto completoXu, Tianfu, Songhua Shang, Hailong Tian, Keqi Bei y Yuqing Cao. "Numerical Simulation on Authigenic Barite Formation in Marine Sediments". Minerals 9, n.º 2 (10 de febrero de 2019): 98. http://dx.doi.org/10.3390/min9020098.
Texto completoConway, A., C. Kumar, A. Rolls, A. Fowler y A. Cameron. "HYDRODYNAMIC LOADS AND FLOW STRUCTURE ANALYSIS FOR A SURFACED SUBMARINE USING CAPTIVE MODEL EXPERIMENTS". Warship 2021, 3 de junio de 2021. http://dx.doi.org/10.3940/rina.ws.2021.09.
Texto completoKim, H., D. Ranmuthugala y M. R. Renilson. "THE VERTICAL FORCE REQUIRED FROM THE AFT CONTROL SURFACES TO ENABLE A SUBMARINE TO MAINTAIN A LEVEL TURN". Warship 2021, 3 de junio de 2021. http://dx.doi.org/10.3940/rina.ws.2021.08.
Texto completoCapítulos de libros sobre el tema "Submarine BB2"
Carder, Kendall L. y David K. Costello. "Optical Effects of Large Particles". En Ocean Optics. Oxford University Press, 1994. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780195068436.003.0017.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "Submarine BB2"
Tholen, Christoph, Lars Nolle, Tarek A. El-Mihoub y Oliver Zielinksi. "Optimised bumblebee paths as search strategy for autonomous underwater vehicles". En 36th ECMS International Conference on Modelling and Simulation. ECMS, 2022. http://dx.doi.org/10.7148/2022-0107.
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