Littérature scientifique sur le sujet « Hypersonic Transportation and Re-Entry System »
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Articles de revues sur le sujet "Hypersonic Transportation and Re-Entry System"
Bandivadekar, Deep, et Edmondo Minisci. « Modelling and Simulation of Transpiration Cooling Systems for Atmospheric Re-Entry ». Aerospace 7, no 7 (1 juillet 2020) : 89. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace7070089.
Texte intégralCresto Aleina, Sara, Nicole Viola, Roberta Fusaro, José Longo et Giorgio Saccoccia. « Basis for a methodology for roadmaps generation for hypersonic and re-entry space transportation systems ». Technological Forecasting and Social Change 128 (mars 2018) : 208–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2017.12.004.
Texte intégralViola, Nicole, Roberta Fusaro, Valeria Vercella et Giorgio Saccoccia. « Technology RoadmappIng Strategy, TRIS : Methodology and tool for technology roadmaps for hypersonic and re-entry space transportation systems ». Acta Astronautica 170 (mai 2020) : 609–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2020.01.037.
Texte intégralChang, Shunzhang, Shiyue Liu et Jiabin Chen. « Based on RBF Neural Network of Hypersonic Re-entry Vehicle Attitude Control ». Journal of Physics : Conference Series 2213, no 1 (1 mars 2022) : 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2213/1/012003.
Texte intégralSong, Jianmei, Gaohua Cai et Xianxiang Chen. « Control Allocation–Based Command Tracking–Control System for Hypersonic Re-entry Vehicle Driven by Hybrid Effecters ». Journal of Aerospace Engineering 31, no 4 (juillet 2018) : 04018031. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)as.1943-5525.0000855.
Texte intégralDimri, Ankit, et Racheet Matai. « Improved Air Turbo Rocket for Space Applications Application to Orbital Vehicles and Reentry ». Applied Mechanics and Materials 110-116 (octobre 2011) : 2554–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.110-116.2554.
Texte intégralJiang, Taiping, Fuyang Chen et Yuxi Liu. « Fault detection and isolation based on space projection operator for hypersonic re-entry vehicles with concurrent actuator faults ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I : Journal of Systems and Control Engineering 235, no 8 (7 avril 2021) : 1510–20. http://dx.doi.org/10.1177/09596518211006513.
Texte intégralNg, W. H., P. P. Friedmann, A. M. Waas et J. J. McNamara. « Thermomechanical behaviour of a damaged thermal protection system : experimental correlation and influence of hypersonic flow ». Aeronautical Journal 115, no 1164 (février 2011) : 69–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000005467.
Texte intégralDhanasekaran, M. P., A. G. Balamurali, T. Sundararajan, Ramalingam A. Jothi, R. Dileep, B. Sankaranarayanan et M. Mohan. « Numerical Simulation and Testing of Water Impact of Structural Attachment Elements of a Reusable Thermal Protection System ». Applied Mechanics and Materials 70 (août 2011) : 201–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.70.201.
Texte intégralKehayas, Nikolaos. « Earth-to-space and high-speed “air” transportation : an aerospaceplane design ». Aircraft Engineering and Aerospace Technology 91, no 2 (4 février 2019) : 381–403. http://dx.doi.org/10.1108/aeat-08-2017-0196.
Texte intégralThèses sur le sujet "Hypersonic Transportation and Re-Entry System"
Jayaram, V. « Experimental Investigations Of Surface Interactions Of Shock Heated Gases On High Temperature Materials Using High Enthalpy Shock Tubes ». Thesis, 2007. http://hdl.handle.net/2005/495.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Hypersonic Transportation and Re-Entry System"
Suresh, B. N., et K. Sivan. « Re-entry Missions ». Dans Integrated Design for Space Transportation System, 663–720. New Delhi : Springer India, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-81-322-2532-4_15.
Texte intégralSonber, J. K., T. S. R. Ch. Murthy, C. Subramanian, R. C. Hubli et A. K. Suri. « Processing Methods for Ultra High Temperature Ceramics ». Dans MAX Phases and Ultra-High Temperature Ceramics for Extreme Environments, 180–202. IGI Global, 2013. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-4066-5.ch006.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Hypersonic Transportation and Re-Entry System"
Angelini, Roberto, Luciano Basile, Massimiliano Bottacini, Federico Massobrio, Marco Caporicci, Rafael Molina et Ulrich Thomas. « Study on Human Space Transportation Systems and Re-Entry Demonstrators ». Dans 14th AIAA/AHI Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. http://dx.doi.org/10.2514/6.2006-7936.
Texte intégralHaya Ramos, Rodrigo, Davide Bonetti, Gabriele De Zaiacomo, Thino Eggers, Franco Fossati, Michelangelo Serpico, Rafael Molina et Marco Caporicci. « High Lift-to-Drag Re-entry Concepts For Space Transportation Missions ». Dans 16th AIAA/DLR/DGLR International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2009. http://dx.doi.org/10.2514/6.2009-7412.
Texte intégralCresto Aleina, Sara, Roberta Fusaro, Nicole Viola, José Longo et Giorgio Saccoccia. « Technology Roadmaps Derivation Methodology for European Hypersonic And Re-Entry Space Transportation Systems ». Dans 21st AIAA International Space Planes and Hypersonics Technologies Conference. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2017. http://dx.doi.org/10.2514/6.2017-2345.
Texte intégralSchmidt, John D., Matthew P. Ruffner, James T. Nichols, Isaac S. Rowe, Ryan D. Nolin, Kirsten F. Ford, William T. Smith et Alexandre Martin. « Kentucky Re-entry Universal Payload System (KRUPS) : Overview of hypersonic re-entry flight ». Dans AIAA SCITECH 2023 Forum. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2023. http://dx.doi.org/10.2514/6.2023-0206.
Texte intégralSchmidt, John D., James T. Nichols, Matthew P. Ruffner, Ryan D. Nolin, William T. Smith et Alexandre Martin. « Kentucky Re-Entry Universal Payload System (KRUPS) : Design and Testing for Hypersonic Re-Entry Flight ». Dans AIAA SCITECH 2022 Forum. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2022. http://dx.doi.org/10.2514/6.2022-1576.
Texte intégralStokes, Joshua T., et Thomas Lombaerts. « Control System Design for a Hypersonic Re-entry Vehicle ». Dans AIAA SCITECH 2023 Forum. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2023. http://dx.doi.org/10.2514/6.2023-1638.
Texte intégralFujii, Kenji, Takane Imada, Hiroshi Kawato et Seiji Matsuda. « Concept Studies of HTV Derived Re-Entry System ». Dans 14th AIAA/AHI Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. http://dx.doi.org/10.2514/6.2006-7935.
Texte intégralDietlein, Ingrid, et Alexander Kopp. « System Analysis for "Sharp Edge" Re-entry vehicles ». Dans 16th AIAA/DLR/DGLR International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2009. http://dx.doi.org/10.2514/6.2009-7427.
Texte intégralLa Rosa Betancourt, Manuel A., Marcus R. Collier-Wright et Georg Herdrich. « A Superconductor-Based Magnetohydrodynamic Shielding System for Hypersonic Re-Entry : MEESST ». Dans ASCEND 2021. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2021. http://dx.doi.org/10.2514/6.2021-4138.
Texte intégralJayakumar, M., et C. S. Harish. « System Design for Integrated Health Management of Re-entry Vehicles ». Dans 14th AIAA/AHI Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. http://dx.doi.org/10.2514/6.2006-8080.
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