Livres sur le sujet « Finite speed of propagation »
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Pommier, Sylvie, Anthony Gravouil, Alain Combescure et Nicolas Moës. Extended Finite Element Method for Crack Propagation. Hoboken, NJ USA : John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118622650.
Texte intégralT, McDaniel S., dir. Ocean acoustic propagation by finite difference methods. Oxford : Pergamon Press, 1988.
Trouver le texte intégralZingg, D. W. An optimized finite-difference scheme for wave propagation problems. Washington, D. C : AIAA, 1993.
Trouver le texte intégralE, Turkel, et Institute for Computer Applications in Science and Engineering., dir. Accurate finite difference methods for time-harmonic wave propagation. Hampton, Va : Institute for COmputer Applications in Science and Engineering, NASA Langley Research Center, 1994.
Trouver le texte intégralJurgens, Henry Martin. High-accuracy finite-difference schemes for linear wave propagation. Ottawa : National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1997.
Trouver le texte intégralLewicki, David G. Effect of speed (centrifugal load) on gear crack propagation direction. [Cleveland, Ohio] : National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, 2001.
Trouver le texte intégralEpstein, Eric Martin. A comparison of finite-difference schemes for linear wave propagation problems. [Toronto, Ont.] : University of Toronto, Graduate Dept. of Aerospace Science and Engineering, 1995.
Trouver le texte intégralEpstein, Eric Martin. A comparison of finite-difference schemes for linear wave propagation problems. Ottawa : National Library of Canada, 1994.
Trouver le texte intégralLeVeque, Randall J. High resolution finite volume methods on arbitrary grids via wave propagation. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1988.
Trouver le texte intégralH, Hung H., dir. Wave propagation for train-induced vibrations : A finite/infinite element approach. Hackensack, NJ : World Scientific, 2009.
Trouver le texte intégralLeVeque, Randall J. High resolution finite volume methods on arbitrary grids via wave propagation. Hampton, Va : ICASE, 1987.
Trouver le texte intégralUniversity of Wales. Institute for Numerical Methods in Engineering. et Langley Research Center. Aerothermal Loads Branch., dir. Finite element methods of analysis for high speed viscous flows. Hampton, Va : Aerothermal Loads Branch, Loads and Aeroelasticity Division, NASA Langley Research Center, 1987.
Trouver le texte intégralCenter, Langley Research, dir. Preliminary structural sizing of a Mach 3.0 high-speed civil transport model. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1992.
Trouver le texte intégralMarburg, Steffen, et Bodo Nolte, dir. Computational Acoustics of Noise Propagation in Fluids - Finite and Boundary Element Methods. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77448-8.
Texte intégralSteffen, Marburg, et Nolte Bodo, dir. Computational acoustics of noise propagation in fluids : Finite and boundary element methods. Berlin : Springer, 2008.
Trouver le texte intégralBaumeister, Kenneth J. A finite element model for wave propagation in an inhomogeneous [i.e. inhomogenous]. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1987.
Trouver le texte intégralJames, William L. Effect of transverse moisture content gradients on the longitudinal propagation of sound in wood. Madison, WI : U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1986.
Trouver le texte intégralA, McCurdy David, et Langley Research Center, dir. High-speed research : 1994 Sonic Boom Workshop : atmospheric propagation and acceptability studies. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1994.
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Trouver le texte intégralLaboratory, Construction Engineering Research, dir. A finite difference numerical model for the propagation of finite amplitude acoustical blast waves outdoors over hard and porous surfaces. Champaign, Ill : US Army Corps of Engineers, Construction Engineering Research Laboratory, 1991.
Trouver le texte intégralJanaswamy, Ramakrishna. Efficient parabolic equation solution of radiowave propagation in an inhomogeneous atmosphere and over irregular terrain : Formulation. Monterey, Calif : Naval Postgraduate School, 1994.
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Trouver le texte intégralSchaffers, Ir. Paulus, J. J. Wave propagation in electrically conducting mixtures of inhomogeneities in liquids. Aachen : Shaker, 1993.
Trouver le texte intégralLewicki, David G. Effect of rim thickness on gear crack propagation path. [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration, 1996.
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Trouver le texte intégralGopalakrishnan, S. Spectral finite element method : Wave propagation, diagnostics and control in anisotropic and inhomogenous structures. London : Springer, 2008.
Trouver le texte intégralM, Wicks T., Eversman Walter et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Fundamental investigations of the finite element solutions for acoustic propagation in ducts : Final report. [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration, 1986.
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Trouver le texte intégralChatterjee, A. Investigation of finite element-ABC methods for electromagnetic field simulation. Ann Arbor, Mich : University of Michigan, Radiation Laboratory, Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, 1994.
Trouver le texte intégralJanaswamy, Ramakrishna. Application of the measured equation of invariance to wave propagation over irregular, inhomogeneous terrain. Monterey, Calif : Naval Postgraduate School, 1993.
Trouver le texte intégralR, Watson Willie, et Langley Research Center, dir. A finite element propagation model for extracting normal incidence impedance in nonprogressive acoustic wave fields. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1995.
Trouver le texte intégralBaumeister, Kenneth J. Preconditioning the helmholtz equation for rigid ducts. [Cleveland, Ohio] : National Aeronautics and Space Administration, Lewis Research Center, 1998.
Trouver le texte intégralHsing-jen, Chang, et Langley Research Center, dir. H-P adaptive methods for finite element analysis of aerothermal loads in high-speed flows. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1993.
Trouver le texte intégralXingren, Zhang, et Langley Research Center, dir. H-P adaptive methods for finite element analysis of aerothermal loads in high-speed flows. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1993.
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Trouver le texte intégralZingg, D. W. A review of high-order and optimized finite-difference methods for simulating linear wave phenomena. [Moffett Field, Calif.] : Research Institute for Advanced Computer Science, NASA Ames Research Center, 1996.
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Trouver le texte intégralUnited States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Parametric study on laminar flow for finite wings at supersonic speeds. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1994.
Trouver le texte intégralJ, Ehernberger L., Whitmore Stephen A et Dryden Flight Research Facility, dir. Preliminary airborne measurements for the SR-71 sonic boom propagation experiment. Edwards, Calif : National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, Dryden Flight Research Facility, 1995.
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Trouver le texte intégralBaumeister, Kenneth J. Time-dependent parabolic finite difference formulation for harmonic sound propagation in a two-dimensional duct with flow. [Washington, D.C : National Aeronautics and Space Administration, 1996.
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Trouver le texte intégralG, Dávila C., et Ambur D. R, dir. Numerical simulation of delamination growth in composite materials. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 2001.
Trouver le texte intégralJun, Fang, Kurbatskii Konstantin A et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Inhomogeneous radiation boundary conditions simulating incoming acoustic waves for computational aeroacoustics. [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration, 1996.
Trouver le texte intégralCamanho, P. P. Numerical simulation of delamination growth in composite materials. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 2001.
Trouver le texte intégralUnited States. National Aeronautics and Space Administration., dir. High speed civil transport : Sonic boom softening and aerodynamic optimization. San Jose, CA : MCAT Institute, 1994.
Trouver le texte intégralKoning, A. V. de. Finite element analyses of stable crack growth in thin sheet material. Amsterdam : National Aerospace Laboratory, 1985.
Trouver le texte intégralPiras, Gabriel. Dynamic finite-element analysis of a planar high-speed, high-precision parallel manipulator with flexible links. Ottawa : National Library of Canada, 2003.
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