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Willems, Gertjan. « Le Bien contre le Mal contre Claus ». Emulations - Revue de sciences sociales, no 16 (7 avril 2016) : 53–65. http://dx.doi.org/10.14428/emulations.016.010.
Texte intégralLin, Shaorun, Peiyi Sun et Xinyan Huang. « Can peat soil support a flaming wildfire ? » International Journal of Wildland Fire 28, no 8 (2019) : 601. http://dx.doi.org/10.1071/wf19018.
Texte intégralGowlett, J. A. J. « Flaming fronts of fire ». Nature 350, no 6318 (avril 1991) : 539. http://dx.doi.org/10.1038/350539a0.
Texte intégralNadeem, Muhammad, Naqqash Dilshad, Norah Saleh Alghamdi, L. Minh Dang, Hyoung-Kyu Song, Junyoung Nam et Hyeonjoon Moon. « Visual Intelligence in Smart Cities : A Lightweight Deep Learning Model for Fire Detection in an IoT Environment ». Smart Cities 6, no 5 (28 août 2023) : 2245–59. http://dx.doi.org/10.3390/smartcities6050103.
Texte intégralHuang, Yang Cheng, et Zhao Yi He. « Study on Properties and Pavement Performance of Anti-Flaming and Warm-Mix SBS Modified Asphalt ». Applied Mechanics and Materials 97-98 (septembre 2011) : 367–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.97-98.367.
Texte intégralAleshkov, M. V., V. P. Molchanov, S. A. Makarov, D. A. Ioschenko, A. V. Tretyakov, V. V. Bareshkin et R. B. Bituyev. « Using air-filled foam to contain and liquidate the flaming combustion of liquefied natural gas spills ». Pozharovzryvobezopasnost/Fire and Explosion Safety 31, no 5 (11 novembre 2022) : 67–82. http://dx.doi.org/10.22227/0869-7493.2022.31.05.67-82.
Texte intégralSchiks, T. J., et B. M. Wotton. « Assessing the probability of sustained flaming in masticated fuel beds ». Canadian Journal of Forest Research 45, no 1 (janvier 2015) : 68–77. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2014-0294.
Texte intégralHuda, Quamrul, David Lyder, Marty Collins, Dave Schroeder, Dan K. Thompson, Ginny Marshall, Alberto J. Leon, Ken Hidalgo et Masum Hossain. « Study of Fuel-Smoke Dynamics in a Prescribed Fire of Boreal Black Spruce Forest through Field-Deployable Micro Sensor Systems ». Fire 3, no 3 (12 juillet 2020) : 30. http://dx.doi.org/10.3390/fire3030030.
Texte intégralLi, Gang, Fang Qu, Zhi Wang, Xuhai Xiong et Yanying Xu. « Experimental Study of Thermal and Fire Reaction Properties of Glass Fiber/Bismaleimide Composites for Aeronautic Application ». Polymers 15, no 10 (11 mai 2023) : 2275. http://dx.doi.org/10.3390/polym15102275.
Texte intégralAleshkov, Mikhail V., Viktor P. Molchanov, Sergey A. Makarov, Dmitry A. Ioshchenko, Rashid B. Bituev et Aleksey V. Tretyakov. « Determining critical foam layer thickness for localization and elimination of liquefied natural gas spills flame combustion ». Fire and Emergencies : prevention, elimination 3 (2023) : 5–14. http://dx.doi.org/10.25257/fe.2023.3.5-14.
Texte intégralBeverly, Jennifer L., et B. Mike Wotton. « Modelling the probability of sustained flaming : predictive value of fire weather index components compared with observations of site weather and fuel moisture conditions ». International Journal of Wildland Fire 16, no 2 (2007) : 161. http://dx.doi.org/10.1071/wf06072.
Texte intégralIttzes Abrams, Zsuzsanna. « Flaming in CMC : Prometheus' Fire or Inferno's ? » CALICO Journal 20, no 2 (14 janvier 2013) : 245–60. http://dx.doi.org/10.1558/cj.v20i2.245-260.
Texte intégralHe, Zhao Yi, Yang Cheng Huang et Gang Huang. « Study on Properties and Pavement Performance of Anti-Flaming and Warm-Mix Asphalt ». Applied Mechanics and Materials 71-78 (juillet 2011) : 803–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.71-78.803.
Texte intégralMišić, Nikola, et Milan Protić. « Evaluating fire effluents during combustion of wood boards ». Safety Engineering 10, no 2 (2020) : 85–88. http://dx.doi.org/10.5937/se2002085m.
Texte intégralKarpovič, Zbignev, Ritoldas Šukys et Rimvydas Gudelis. « TOXICITY RESEARCH OF SMOULDERING AND FLAMING PINE TIMBER TREATED WITH FIRE RETARDANT SOLUTIONS ». Journal of Civil Engineering and Management 18, no 4 (11 septembre 2012) : 600–608. http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2012.709195.
Texte intégralPalamba, P., A. S. Werdhani et J. J. Numberi. « Smoldering behavior of peat fire ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1192, no 1 (1 juin 2023) : 012039. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1192/1/012039.
Texte intégralBabrauskas, Vytenis. « Effective heat of combustion for flaming combustion of conifers ». Canadian Journal of Forest Research 36, no 3 (1 mars 2006) : 659–63. http://dx.doi.org/10.1139/x05-253.
Texte intégralKrix, Daniel W., et Brad R. Murray. « A Predictive Model of Leaf Flammability Using Leaf Traits and Radiant Heat Flux for Plants of Fire-Prone Dry Sclerophyll Forest ». Forests 13, no 2 (20 janvier 2022) : 152. http://dx.doi.org/10.3390/f13020152.
Texte intégralMercer, GN, et RO Weber. « Plumes Above Line Fires in a Cross-Wind ». International Journal of Wildland Fire 4, no 4 (1994) : 201. http://dx.doi.org/10.1071/wf9940201.
Texte intégralAhmed, Mohamed Mohsen, Arnaud Trouvé, Jason Forthofer et Mark Finney. « Simulations of flaming combustion and flaming-to-smoldering transition in wildland fire spread at flame scale ». Combustion and Flame 262 (avril 2024) : 113370. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2024.113370.
Texte intégralLiu, Yongqiang, Adam Kochanski, Kirk R. Baker, William Mell, Rodman Linn, Ronan Paugam, Jan Mandel et al. « Fire behaviour and smoke modelling : model improvement and measurement needs for next-generation smoke research and forecasting systems ». International Journal of Wildland Fire 28, no 8 (2019) : 570. http://dx.doi.org/10.1071/wf18204.
Texte intégralHagen, Bjarne C., et Anita K. Meyer. « From smoldering to flaming fire : Different modes of transition ». Fire Safety Journal 121 (mai 2021) : 103292. http://dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2021.103292.
Texte intégralTu, Ran, Yi Zeng, Jun Fang et Yong-Ming Zhang. « Influence of high altitude on the burning behaviour of typical combustibles and the related responses of smoke detectors in compartments ». Royal Society Open Science 5, no 4 (avril 2018) : 180188. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.180188.
Texte intégralLu, Chang, Die Meng et Ming Gao Yu. « Study on Material Parameters Effects on Smoldering and Transition from Smoldering to Flaming Combustion ». Advanced Materials Research 261-263 (mai 2011) : 571–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.261-263.571.
Texte intégralBenrashid, R., G. L. Nelson et Donald J. Ferm. « Effect of Zinc and Zinc Borate on Fire Properties of Modified Polyphenylene Oxide ». Journal of Fire Sciences 11, no 3 (mai 1993) : 210–31. http://dx.doi.org/10.1177/073490419301100302.
Texte intégralPorowski, Rafał, Robert Kowalik, Piotr Ramiączek, Paulina Bąk-Patyna, Paweł Stępień, Maria Zielecka, Tomasz Popielarczyk, Agata Ludynia, Angelika Chyb et Jarosław Gawdzik. « Application Assessment of Electrical Cables during Smoldering and Flaming Combustion ». Applied Sciences 13, no 6 (15 mars 2023) : 3766. http://dx.doi.org/10.3390/app13063766.
Texte intégralBurrows, N. D. « Flame residence times and rates of weight loss of eucalypt forest fuel particles ». International Journal of Wildland Fire 10, no 2 (2001) : 137. http://dx.doi.org/10.1071/wf01005.
Texte intégralBabrauskas, Vytenis. « Flammability of Upholstered Furniture with Flaming Sources ». Cellular Polymers 8, no 3 (mai 1989) : 198–224. http://dx.doi.org/10.1177/026248938900800303.
Texte intégralSibulkin, Merwin, et Sant S. Tewari. « Measurements of flaming combustion of pure and fire-retarded cellulose ». Combustion and Flame 59, no 1 (janvier 1985) : 31–42. http://dx.doi.org/10.1016/0010-2180(85)90055-0.
Texte intégralFisher, Daniel, Martin J. Wooster, Weidong Xu, Gareth Thomas et Puji Lestari. « Top-Down Estimation of Particulate Matter Emissions from Extreme Tropical Peatland Fires Using Geostationary Satellite Fire Radiative Power Observations ». Sensors 20, no 24 (10 décembre 2020) : 7075. http://dx.doi.org/10.3390/s20247075.
Texte intégralKaaret, Philip, Steve Tammes, Jun Wang, Thomas Schnell, Marc Linderman, Carlton H. Richey, Colin M. Packard, Meng Zhou et Chase A. Fuller. « On the Potential of Flaming Hotspot Detection at Night via Multiband Visible/Near-Infrared Imaging ». Remote Sensing 14, no 19 (9 octobre 2022) : 5019. http://dx.doi.org/10.3390/rs14195019.
Texte intégralChoi, Su-Gil, Yoo-Jeong Choi, Yeong-Jae Nam et Si-Kuk Kim. « Fire Detection Tendency through Combustion Products Generated during UL 268 Wood Flame Fire and Smoldering Fire Test ». Fire Science and Engineering 35, no 1 (28 février 2021) : 48–57. http://dx.doi.org/10.7731/kifse.23b37311.
Texte intégralViegas, Domingos Xavier, et Luís Mário Ribeiro. « IX International Conference on Forest Fire Research and 17th International Wildland Fire Safety Summit : introduction to special issue (Part 1) ». International Journal of Wildland Fire 32, no 1 (24 janvier 2023) : 1–3. http://dx.doi.org/10.1071/wf23003.
Texte intégralJohnston, D. C., M. R. Turetsky, B. W. Benscoter et B. M. Wotton. « Fuel load, structure, and potential fire behaviour in black spruce bogs ». Canadian Journal of Forest Research 45, no 7 (juillet 2015) : 888–99. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2014-0334.
Texte intégralPutzeys, Olivier M., A. Carlos Fernandez-Pello, Guillermo Rein et David L. Urban. « The piloted transition to flaming in smoldering fire retarded and non-fire retarded polyurethane foam ». Fire and Materials 32, no 8 (décembre 2008) : 485–99. http://dx.doi.org/10.1002/fam.981.
Texte intégralLingam, Revathy Amadera, et Norizah Aripin. « Comments on Fire ! Classifying Flaming Comments on YouTube Videos in Malaysia ». Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication 33, no 4 (20 décembre 2017) : 104–18. http://dx.doi.org/10.17576/jkmjc-2017-3304-07.
Texte intégralThonat, T., C. Crevoisier, N. A. Scott, A. Chédin, R. Armante et L. Crépeau. « Signature of tropical fires in the diurnal cycle of tropospheric CO as seen from Metop-A/IASI ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 14, no 19 (17 octobre 2014) : 26003–39. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-14-26003-2014.
Texte intégralAlmeida, Miguel, Domingos Xavier Viegas, Ana Isabel Miranda et Valeria Reva. « Effect of particle orientation and of flow velocity on the combustibility of Pinus pinaster and Eucalyptus globulus firebrand material ». International Journal of Wildland Fire 20, no 8 (2011) : 946. http://dx.doi.org/10.1071/wf09080.
Texte intégralKremens, Robert L., et Matthew B. Dickinson. « Estimating radiated flux density from wildland fires using the raw output of limited bandpass detectors ». International Journal of Wildland Fire 24, no 4 (2015) : 461. http://dx.doi.org/10.1071/wf14036.
Texte intégralDupuy, Jean-Luc, et Michel Larini. « Fire spread through a porous forest fuel bed : a radiative and convective model including fire-induced flow effects ». International Journal of Wildland Fire 9, no 3 (1999) : 155. http://dx.doi.org/10.1071/wf00006.
Texte intégralCohen, Jack D. « Relating flame radiation to home ignition using modeling and experimental crown fires ». Canadian Journal of Forest Research 34, no 8 (1 août 2004) : 1616–26. http://dx.doi.org/10.1139/x04-049.
Texte intégralWang, Lian Tie, Da Wei Xia, Ao Gao et Qing Shan Meng. « The Discussion of Iron Wire Fire Hazard ». Advanced Materials Research 535-537 (juin 2012) : 1847–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.535-537.1847.
Texte intégralChase, Carlene A., Rosalie L. Koenig, Jeffery E. Pack et Clinton C. Warren. « PURPLE NUTSEDGE MANAGEMENT FOR ORGANIC VEGETABLE PRODUCTION ». HortScience 41, no 3 (juin 2006) : 505A—505. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.41.3.505a.
Texte intégralThonat, T., C. Crevoisier, N. A. Scott, A. Chédin, R. Armante et L. Crépeau. « Signature of tropical fires in the diurnal cycle of tropospheric CO as seen from Metop-A/IASI ». Atmospheric Chemistry and Physics 15, no 22 (25 novembre 2015) : 13041–57. http://dx.doi.org/10.5194/acp-15-13041-2015.
Texte intégralClements, Craig B. « Thermodynamic structure of a grass fire plume ». International Journal of Wildland Fire 19, no 7 (2010) : 895. http://dx.doi.org/10.1071/wf09009.
Texte intégralHosseini, S., L. Qi, D. Cocker, D. Weise, A. Miller, M. Shrivastava, W. Miller, S. Mahalingam, M. Princevac et H. Jung. « Particle size distributions from laboratory-scale biomass fires using fast response instruments ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, no 4 (6 avril 2010) : 8595–621. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-8595-2010.
Texte intégralHosseini, S., Q. Li, D. Cocker, D. Weise, A. Miller, M. Shrivastava, J. W. Miller, S. Mahalingam, M. Princevac et H. Jung. « Particle size distributions from laboratory-scale biomass fires using fast response instruments ». Atmospheric Chemistry and Physics 10, no 16 (30 août 2010) : 8065–76. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-8065-2010.
Texte intégralHartford, RA, et WH Frandsen. « When It's Hot, It's Hot... Or Maybe It's Not ! (Surface Flaming May Not Portend Extensive Soil Heating) ». International Journal of Wildland Fire 2, no 3 (1992) : 139. http://dx.doi.org/10.1071/wf9920139.
Texte intégralElvidge, Christopher D., Mikhail Zhizhin, Feng Chi Hsu, Tamara Sparks et Tilottama Ghosh. « Subpixel Analysis of Primary and Secondary Infrared Emitters with Nighttime VIIRS Data ». Fire 4, no 4 (7 novembre 2021) : 83. http://dx.doi.org/10.3390/fire4040083.
Texte intégralKim, Sung-Chan, et Dong-Gun Nam. « Fire Characteristics of Flaming and Smoldering Combustion of Wood Combustibles Considering Thickness ». Fire Science and Engineering 29, no 4 (31 août 2015) : 67–72. http://dx.doi.org/10.7731/kifse.2015.29.4.067.
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