Littérature scientifique sur le sujet « BRIDGE DECK, WIND, VORTEX SHEDDING, VORTEX-INDUCED VIBRATION »
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Articles de revues sur le sujet "BRIDGE DECK, WIND, VORTEX SHEDDING, VORTEX-INDUCED VIBRATION"
Tang, Haojun, KM Shum, Qiyu Tao et Jinsong Jiang. « Vortex-induced vibration of a truss girder with high vertical stabilizers ». Advances in Structural Engineering 22, no 4 (31 mai 2018) : 948–59. http://dx.doi.org/10.1177/1369433218778656.
Texte intégralCantero, Daniel, Ole Øiseth et Anders Rønnquist. « Indirect monitoring of vortex-induced vibration of suspension bridge hangers ». Structural Health Monitoring 17, no 4 (1 août 2017) : 837–49. http://dx.doi.org/10.1177/1475921717721873.
Texte intégralSong, M. T., D. Q. Cao et W. D. Zhu. « Vortex-Induced Vibration of a Cable-Stayed Bridge ». Shock and Vibration 2016 (2016) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1928086.
Texte intégralBai, Ling, et Ke Liu. « Research on Vortex-Induced Vibration Behavior of Steel Arch Bridge Hanger ». Applied Mechanics and Materials 137 (octobre 2011) : 429–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.137.429.
Texte intégralOh, Seungtaek, Sung-il Seo, Hoyeop Lee et Hak-Eun Lee. « Prediction of Wind Velocity to Raise Vortex-Induced Vibration through a Road-Rail Bridge with Truss-Shaped Girder ». Shock and Vibration 2018 (27 août 2018) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2829640.
Texte intégralFang, Chen, Zewen Wang, Haojun Tang, Yongle Li et Zhouquan Deng. « Vortex-Induced Vibration of a Tall Bridge Tower with Four Columns and the Wake Effects on the Nearby Suspenders ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 20, no 09 (août 2020) : 2050105. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455420501059.
Texte intégralLuo, Nan, Ai Xia Liang, Hai Li Liao et Mei Yu. « Wind Tunnel Investigations for the Free Standing Tower of the Penang Second Bridge ». Applied Mechanics and Materials 256-259 (décembre 2012) : 1577–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.256-259.1577.
Texte intégralXu, Kun, Yaojun Ge, Lin Zhao et Xiuli Du. « Experimental and Numerical Study on the Dynamic Stability of Vortex-Induced Vibration of Bridge Decks ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 18, no 03 (27 février 2018) : 1850033. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455418500335.
Texte intégralLi, Chunguang, Yu Mao, Yan Han, Kai Li et C. S. Cai. « Experimental Study on the Spanwise Correlation of Vortex-Induced Force Using Large-Scale Section Model ». Shock and Vibration 2021 (13 septembre 2021) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5430985.
Texte intégralLi, Hui, Yue Quan Bao, Shun Long Li, Wen Li Chen, Shu Jin Laima et Jin Ping Ou. « Monitoring, Evaluation and Control for Life-Cycle Performance of Intelligent Civil Structures ». Advances in Science and Technology 83 (septembre 2012) : 105–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.83.105.
Texte intégralThèses sur le sujet "BRIDGE DECK, WIND, VORTEX SHEDDING, VORTEX-INDUCED VIBRATION"
Nicese, Bernardo. « Influence of Cross-Section Details on Vortex-Induced Vibrations of Bridge Decks : Experiments and Modeling ». Doctoral thesis, 2021. http://hdl.handle.net/2158/1253539.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "BRIDGE DECK, WIND, VORTEX SHEDDING, VORTEX-INDUCED VIBRATION"
Taylor, Zachary J., Andrew W. Smith, Aaron G. Gradeen, J. Shayne Love et Guy L. Larose. « Preventing the wind-induced vibration of arches during construction ». Dans IABSE Congress, Christchurch 2021 : Resilient technologies for sustainable infrastructure. Zurich, Switzerland : International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2021. http://dx.doi.org/10.2749/christchurch.2021.0311.
Texte intégralMatsumoto, Masaru. « The Role of Axial Flow in Near Wake on the Cross-Flow Vibration of the Inclined Cable of Cable-Stayed Bridges ». Dans ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting collocated with 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm-icnmm2010-30081.
Texte intégral