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Lukas, M. Keller. « On the representative elementary volumes of clay rocks at the mesoscale ». Journal of Geology and Mining Research 7, no 6 (19 juin 2015) : 58–64. http://dx.doi.org/10.5897/jgmr2015.0224.
Texte intégralYoon, Hongkyu, et Thomas A. Dewers. « Nanopore structures, statistically representative elementary volumes, and transport properties of chalk ». Geophysical Research Letters 40, no 16 (19 août 2013) : 4294–98. http://dx.doi.org/10.1002/grl.50803.
Texte intégralMontagne, David, Isabelle Cousin, Lydie Le Forestier, Joël Daroussi et Sophie Cornu. « Quantification of soil volumes in the Eg & ; Bt-horizon of an Albeluvisol using image analysis ». Canadian Journal of Soil Science 87, no 1 (1 janvier 2007) : 51–59. http://dx.doi.org/10.4141/s05-029.
Texte intégralUkrainczyk, N., et E. A. B. Koenders. « Representative elementary volumes for 3D modeling of mass transport in cementitious materials ». Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 22, no 3 (28 février 2014) : 035001. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/22/3/035001.
Texte intégralMilani, Marco, J. Germán Rubino, Tobias M. Müller, Beatriz Quintal, Eva Caspari et Klaus Holliger. « Representative elementary volumes for evaluating effective seismic properties of heterogeneous poroelastic media ». GEOPHYSICS 81, no 2 (18 février 2016) : D21—D33. http://dx.doi.org/10.1190/geo-2015-0173.1.
Texte intégralMilani, Marco, J. Germán Rubino, Tobias M. Müller, Beatriz Quintal, Eva Caspari et Klaus Holliger. « Representative elementary volumes for evaluating effective seismic properties of heterogeneous poroelastic media ». GEOPHYSICS 81, no 2 (1 mars 2016) : D169—D181. http://dx.doi.org/10.1190/geo2015-0173.1.
Texte intégralTeruel, Federico E., et Rizwan-uddin. « Numerical computation of macroscopic turbulence quantities in representative elementary volumes of the porous medium ». International Journal of Heat and Mass Transfer 53, no 23-24 (novembre 2010) : 5190–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.07.041.
Texte intégralBruns, S., S. L. S. Stipp et H. O. Sørensen. « Statistical representative elementary volumes of porous media determined using greyscale analysis of 3D tomograms ». Advances in Water Resources 107 (septembre 2017) : 32–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2017.06.002.
Texte intégralKhassanov, Damir I., et Marat A. Lonshakov. « The investigation of the scale effect on porosity in Bashkirian limestones ». Izvestiya of Saratov University. New Series. Series : Earth Sciences 21, no 2 (24 juin 2021) : 137–47. http://dx.doi.org/10.18500/1819-7663-2021-21-2-137-147.
Texte intégralHendrick, A. G., R. G. Erdmann et M. R. Goodman. « Practical Considerations for Selection of Representative Elementary Volumes for Fluid Permeability in Fibrous Porous Media ». Transport in Porous Media 95, no 2 (2 août 2012) : 389–405. http://dx.doi.org/10.1007/s11242-012-0051-8.
Texte intégralGodwal, U., S. Bhagavath, B. Ghaffari, M. Li, P. D. Lee et S. Karagadde. « Numerical modelling of porosity with combined gas and shrinkage effects in HPDC ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1274, no 1 (1 janvier 2023) : 012028. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1274/1/012028.
Texte intégralRahman, Taufiq, Hamed Lamei Ramandi, Hamid Roshan et Stefan Iglauer. « Representative Elementary Volume of Rock Using X-Ray Microcomputed Tomography : A New Statistical Approach ». Geofluids 2020 (1 septembre 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8866486.
Texte intégralZakirov, T. R., et M. G. Khramchenkov. « Representative elementary volumes for various characteristics of two-phase flows in porous media : A statistical approach ». Geoenergy Science and Engineering 229 (octobre 2023) : 212104. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoen.2023.212104.
Texte intégralKellers, Benjamin, Martin P. Lautenschlaeger, Nireas Rigos, Julius Weinmiller, Timo Danner et Arnulf Latz. « Systematic Workflow for Efficient Identification of Local Representative Elementary Volumes Demonstrated with Lithium-Ion Battery Cathode Microstructures ». Batteries 9, no 7 (22 juillet 2023) : 390. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9070390.
Texte intégralPerré, Patrick, et Ian Turner. « Determination of the Material Property Variations Across the Growth Ring of Softwood for Use in a Heterogeneous Drying Model. Part 2. Use of Homogenisation to Predict Bound Liquid Diffusivity and Thermal Conductivity ». Holzforschung 55, no 4 (21 juin 2001) : 417–25. http://dx.doi.org/10.1515/hf.2001.069.
Texte intégralLoyola, Ana Carolina, Jean-Michel Pereira et Manoel Porfírio Cordão Neto. « General Statistics-Based Methodology for the Determination of the Geometrical and Mechanical Representative Elementary Volumes of Fractured Media ». Rock Mechanics and Rock Engineering 54, no 4 (3 février 2021) : 1841–61. http://dx.doi.org/10.1007/s00603-021-02374-6.
Texte intégralCharon, Willy, Marie-Christine Iltchev et Jean-François Blachot. « Mechanical simulation of a Proton Exchange Membrane Fuel Cell stack using representative elementary volumes of stamped metallic bipolar plates ». International Journal of Hydrogen Energy 39, no 25 (août 2014) : 13195–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.06.125.
Texte intégralGuévelou, Simon, Benoit Rousseau, Gilberto Domingues, Jérôme Vicente et Cyril Caliot. « Representative elementary volumes required to characterize the normal spectral emittance of silicon carbide foams used as volumetric solar absorbers ». International Journal of Heat and Mass Transfer 93 (février 2016) : 118–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.09.069.
Texte intégralSchmidt, Selma, Max Wiebicke et Ivo Herle. « Characterisation of the heterogeneity of a sand specimen in triaxial compression using x-ray CT and representative elementary volumes ». E3S Web of Conferences 544 (2024) : 04003. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202454404003.
Texte intégralLiu, Haifeng, Chenghao Ma et Changqi Zhu. « X-ray Micro CT Based Characterization of Pore-Throat Network for Marine Carbonates from South China Sea ». Applied Sciences 12, no 5 (3 mars 2022) : 2611. http://dx.doi.org/10.3390/app12052611.
Texte intégralFraccica, Alessandro, Enrique Romero et Thierry Fourcaud. « Large cell triaxial tests of a partially saturated soil with vegetation ». E3S Web of Conferences 382 (2023) : 05005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202338205005.
Texte intégralSow, Libasse, Fabrice Bernard, Siham Kamali-Bernard et Cheikh Mouhamed Fadel Kébé. « Experiment-based modelling of the mechanical behaviour of non-hazardous waste incineration bottom ashes treated by hydraulic binder ». MATEC Web of Conferences 149 (2018) : 01038. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201814901038.
Texte intégralSow, Libasse, Fabrice Bernard et Siham Kamali-Bernard. « Mechanical Behaviour of Cement-Bound Gravels by Experiment-Based 3D Multi-Scale Modelling : Application to Non-Hazardous Waste Incineration Bottom Ashes Aggregates for Use in Road Engineering ». International Journal of Engineering Research in Africa 54 (juin 2021) : 71–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jera.54.71.
Texte intégralYang, Sung Soo, et Yeon June Kang. « Effect of fiber cross-section on the transport and acoustic properties of fibrous materials ». INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, no 5 (1 août 2021) : 1239–42. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-1785.
Texte intégralKulatilake, Pinnaduwa H. S. W., Hasan Ucpirti et Ove Stephansson. « Effects of finite-size joints on the deformability of jointed rock at the two-dimensional level ». Canadian Geotechnical Journal 31, no 3 (1 juin 1994) : 364–74. http://dx.doi.org/10.1139/t94-044.
Texte intégralZielinski, Tomasz G., Nicolas Dauchez, Thomas Boutin, Mikel Leturia, Alexandre Wilkinson, Fabien Chevillotte, François-Xavier Bécot et Rodolfo Venegas. « 3D printed sound-absorbing materials with double porosity ». INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 265, no 3 (1 février 2023) : 4100–4109. http://dx.doi.org/10.3397/in_2022_0586.
Texte intégralSteinbrecher, Ivo, Alexander Popp et Christoph Meier. « Consistent coupling of positions and rotations for embedding 1D Cosserat beams into 3D solid volumes ». Computational Mechanics 69, no 3 (28 novembre 2021) : 701–32. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-021-02111-4.
Texte intégralClaes, Steven, Fadi H. Nader et Souhail Youssef. « Coupled experimental/numerical workflow for assessing quantitative diagenesis and dynamic porosity/permeability evolution in calcite-cemented sandstone reservoir rocks ». Oil & ; Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 73 (2018) : 36. http://dx.doi.org/10.2516/ogst/2018027.
Texte intégralCazaurang, Simon, Manuel Marcoux, Oleg S. Pokrovsky, Sergey V. Loiko, Artem G. Lim, Stéphane Audry, Liudmila S. Shirokova et Laurent Orgogozo. « Numerical assessment of morphological and hydraulic properties of moss, lichen and peat from a permafrost peatland ». Hydrology and Earth System Sciences 27, no 2 (19 janvier 2023) : 431–51. http://dx.doi.org/10.5194/hess-27-431-2023.
Texte intégralKolegov, Grigoriy A., et Aleksey Yu Krainov. « Simulation of the coal mine ventilation with account for gob areas ». Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i mekhanika, no 79 (2022) : 78–88. http://dx.doi.org/10.17223/19988621/79/7.
Texte intégralZhang, Jing, Richeng Liu, Liyuan Yu, Shuchen Li, Xiaolin Wang et Ding Liu. « An Equivalent Pipe Network Modeling Approach for Characterizing Fluid Flow through Three-Dimensional Fracture Networks : Verification and Applications ». Water 14, no 10 (16 mai 2022) : 1582. http://dx.doi.org/10.3390/w14101582.
Texte intégralde Araújo, O. M. O., K. V. Sharma, A. S. Machado, T. M. P. Santos, C. G. Ferreira, R. Straka, F. W. Tavares et R. T. Lopes. « Representative elementary volume in limestone sample ». Journal of Instrumentation 13, no 10 (25 octobre 2018) : C10003. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/13/10/c10003.
Texte intégralZhang, M. Z., G. Ye et K. Van Breugel. « Un método numérico-estadístico para determinar el volumen elemental representativo (VER) de la pasta de cemento en la medición de la difusividad ». Materiales de Construcción 60, no 300 (15 décembre 2010) : 7–20. http://dx.doi.org/10.3989/mc.2010.60810.
Texte intégralTrotsuk, I. V., et M. V. Subbotina. « ‘Core’ and ‘periphery’ of the concepts ‘happiness’ and ‘justice’ : Unfinished sentences technique as a means of validation ». RUDN Journal of Sociology 22, no 4 (30 décembre 2022) : 782–801. http://dx.doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-4-782-801.
Texte intégralEDWARDS, MARK S., et PETER GRINDROD. « A CHANNEL NETWORK MODEL FOR CHEMICAL MIGRATION IN SUBSURFACE MEDIA ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 05, no 05 (août 1995) : 641–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202595000371.
Texte intégralZhang, Ting Ting, E. Chuan Yan, Xian Ming Hu et Yang Bing Cao. « Fractal Description of Rock Mass Structure Representative Elementary Volume ». Advanced Materials Research 594-597 (novembre 2012) : 439–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.594-597.439.
Texte intégralPuyguiraud, Alexandre, Philippe Gouze et Marco Dentz. « Is There a Representative Elementary Volume for Anomalous Dispersion ? » Transport in Porous Media 131, no 2 (16 novembre 2019) : 767–78. http://dx.doi.org/10.1007/s11242-019-01366-z.
Texte intégralXue, Yufang, Zhongxian Cai, Heng Zhang, Qingbing Liu, Lanpu Chen, Jiyuan Gao et Fangjie Hu. « Insights into Heterogeneity and Representative Elementary Volume of Vuggy Dolostones ». Energies 15, no 16 (10 août 2022) : 5817. http://dx.doi.org/10.3390/en15165817.
Texte intégralRong, Guan, Jun Peng, Xiaojiang Wang, Guang Liu et Di Hou. « Permeability tensor and representative elementary volume of fractured rock masses ». Hydrogeology Journal 21, no 7 (7 septembre 2013) : 1655–71. http://dx.doi.org/10.1007/s10040-013-1040-x.
Texte intégralLi, J. H., L. M. Zhang, Y. Wang et D. G. Fredlund. « Permeability tensor and representative elementary volume of saturated cracked soil ». Canadian Geotechnical Journal 46, no 8 (août 2009) : 928–42. http://dx.doi.org/10.1139/t09-037.
Texte intégralWang, Da Yong, Hu Shan Xu et Xiao Jing Ma. « Computed Tomography Analysis of Representative Elementary Volume (REV) of Porous Medium ». Advanced Materials Research 868 (décembre 2013) : 234–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.868.234.
Texte intégralSedaghat, Mohammad H., et Siroos Azizmohammadi. « Representative-Elementary-Volume Analysis of Two-Phase Flow in Layered Rocks ». SPE Reservoir Evaluation & ; Engineering 22, no 03 (1 août 2019) : 1075–83. http://dx.doi.org/10.2118/194014-pa.
Texte intégralSutopo, Norio ARIHARA, Kozo SATO et Maghsood ABBASZADEH. « Representative Elementary Volume of Naturally Fractured Reservoirs Evaluated by Flow Simulation. » Journal of the Japan Petroleum Institute 45, no 3 (2002) : 156–68. http://dx.doi.org/10.1627/jpi.45.156.
Texte intégralRazavi, MR, B. Muhunthan et O. Al Hattamleh. « Representative Elementary Volume Analysis of Sands Using X-Ray Computed Tomography ». Geotechnical Testing Journal 30, no 3 (2007) : 100164. http://dx.doi.org/10.1520/gtj100164.
Texte intégralMuaaz-Us-Salam, Syed, Peter John Cleall et Michael John Harbottle. « The case for examining fluid flow in municipal solid waste at the pore-scale – A review ». Waste Management & ; Research : The Journal for a Sustainable Circular Economy 37, no 4 (21 février 2019) : 315–32. http://dx.doi.org/10.1177/0734242x19828120.
Texte intégralGasmi, H., M. Touahmia, A. Torchani, E. Hamdi et A. Boudjemline. « Determination of Fractured Rock’s Representative Elementary Volume by a Numerical Simulation Method ». Engineering, Technology & ; Applied Science Research 9, no 4 (10 août 2019) : 4448–51. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.2854.
Texte intégralFenaux, Michiel, Encarnacion Reyes, Jaime C. Gálvez, Amparo Moragues et Jesús Bernal. « On the Tortuosity-Connectivity of Cement-Based Porous Materials ». Applied Sciences 11, no 13 (23 juin 2021) : 5812. http://dx.doi.org/10.3390/app11135812.
Texte intégralSilva, William Godoy de Azevedo Lopes de, Edmilson Helton Rios, Fernanda Oliveira Hoerlle, Elizabeth May Braga Dulley Pontedeiro, Leonardo Fonseca Borghi de Almeida, José Luis Drummond Alves et Paulo Couto. « REPRESENTATIVE ELEMENTARY VOLUME OF A REGION OF INTEREST OF A HETEROGENEOUS CARBONATE ROCK USING X-RAY COMPUTED MICROTOMOGRAPHY AND NUMERICAL SIMULATION ». Revista Brasileira de Geofísica 36, no 4 (21 décembre 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.22564/rbgf.v36i4.1975.
Texte intégralBrown, G. O., H. T. Hsieh et D. A. Lucero. « Evaluation of laboratory dolomite core sample size using representative elementary volume concepts ». Water Resources Research 36, no 5 (mai 2000) : 1199–207. http://dx.doi.org/10.1029/2000wr900017.
Texte intégralWiącek, Joanna, et Marek Molenda. « Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method ». Particuology 27 (août 2016) : 88–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.partic.2015.08.004.
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