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1

Statens råd för byggnadsforskning (Sweden), dir. Analysis of shear walls. Stockholm : Swedish Council for Building Research, 1985.

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Trevino, G. Structure of wind-shear turbulence. Hampton, Va : Langley Research Center, 1989.

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3

R, Laituri Tony, et United States. National Aeronautics and Space Administration. Scientific and Technical Information Division., dir. Structure of wind-shear turbulence. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Division, 1989.

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4

R, Laituri Tony, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Structure of wind-shear turbulence. [Washington, DC] : [National Aeronautics and Space Administration, 1988.

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R, Laituri Tony, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Structure of wind-shear turbulence. [Washington, DC] : [National Aeronautics and Space Administration, 1988.

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R, Laituri Tony, et United States. National Aeronautics and Space Administration. Scientific and Technical Information Division., dir. Structure of wind-shear turbulence. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Division, 1989.

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7

S, Sarkar, et Langley Research Center, dir. Second-order closure models for supersonic turbulent flows. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1991.

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S, Sarkar, et Langley Research Center, dir. Second-order closure models for supersonic turbulent flows. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1991.

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B, Gatski T., Fitzmaurice N. 1959- et Langley Research Center, dir. An analysis of RNG based turbulence models for homogeneous shear flow. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1991.

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10

Tzuoo, K. L. Zonal models of turbulence and their application to free shear flows. Stanford, Calif : Thermosciences Division, Dept. of Mechanical Engineering, Stanford University, 1986.

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11

Pan, N. The initial shear modulus of a unit cell of wool fibres. Christchurch : Wronz, 1988.

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Speziale, Charles G. A critical comparison of turbulence models for homogeneous shear flows in a rotating frame. Hampton, Va : ICASE, 1989.

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13

G, Huang P., MacInnes J. M et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Time-accurate simulations of a shear layer forced at a single frequency. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1988.

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14

Kim, S. W. Calculation of reattaching shear layers in divergent channel with a multiple-time-scale turbulence model. Cleveland, Ohio : Institute for Computational Mechanics in Propulusion, 1989.

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G, Huang P., MacInnes J. M et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Time-accurate simulations of a shear layer forced at a single frequency. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1988.

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Institute for Computer Applications in Science and Engineering., dir. A review of reynolds stress models for turbulent shear flows. Hampton, VA : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, NASA Langley Research Center, 1995.

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B, Gatski T., et Langley Research Center, dir. An alternative assessment of second order closure models in turbulent shear flows. Hampton, VA : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, NASA Langley Research Center, 1994.

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18

N, Tiwari, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Investigation of high-speed free shear flows using improved pressure-strain correlated Reynolds stress turbulence models. Norfolk, Va : Old Dominion University Research Foundation, 1993.

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N, Tiwari, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Investigation of high-speed free shear flows using improved pressure-strain correlated Reynolds stress turbulence models. Norfolk, Va : Old Dominion University Research Foundation, 1993.

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N, Tiwari S., et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Investigation of high-speed free shear flows using improved pressure-strain correlated Reynolds stress turbulence models. Norfolk, Va : Old Dominion University Research Foundation, 1993.

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21

Huybrechts, Daniel. The geometry of moduli spaces of sheaves. 2e éd. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2010.

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22

-C, Chang B., Fischl Robert et Langley Research Center, dir. A problem formulation for glideslope tracking in wind shear using advanced robust control techniques. Hampton, VA : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1992.

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23

Center, Ames Research, dir. Improved two-equation k - [omega] turbulence models for aerodynamic flows. Moffett Field, Calif : National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1992.

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Center, Ames Research, dir. Improved two-equation k - [omega] turbulence models for aerodynamic flows. Moffett Field, Calif : National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1992.

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Rubinstein, Robert. Relaxation approximation in the theory of shear turbulence. Hampton, VA : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, NASA Langley Research Center, 1995.

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Rubinstein, Robert. Relaxation approximation in the theory of shear turbulence. Hampton, VA : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, NASA Langley Research Center, 1995.

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Physikalische Simulation von Staublawinen : Experimente zur Dynamik im dreidimensionalen Auslauf. Zürich : Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, 1996.

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Speziale, Charles G. An analysis of RNG based turbulence models for homogeneous shear flow. Hampton, Va : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, 1991.

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Obaia, K. H. Inelastic transverse shear capacity of large fabricated steel tubes. Edmonton, Alta., Canada : Dept. of Civil Engineering, University of Alberta, 1991.

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30

B, Lakshminarayana, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Dynamic and thermal turbulent time scale modelling for homogeneous shear flows. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1994.

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31

B, Lakshminarayana, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Dynamic and thermal turbulent time scale modelling for homogeneous shear flows. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1994.

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Huybrechts, Daniel. The geometry of moduli spaces of sheaves. Braunschweig : Vieweg, 1997.

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Jiang, Zhu, Lumley John L. 1930- et Lewis Research Center. Institute for Computational Mechanics in Propulsion., dir. Modeling of wall-bounded complex flows and free shear flows. [Cleveland, Ohio] : National Aeronautics and Space Administration, Lewis Research Center, Institute for Computational Mechanics in Propulsion, 1994.

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Chiang, Chu, Lumley John L. 1930- et Lewis Research Center. Institute for Computational Mechanics in Propulsion., dir. Modeling of wall-bounded complex flows and free shear flows. [Cleveland, Ohio] : National Aeronautics and Space Administration, Lewis Research Center, Institute for Computational Mechanics in Propulsion, 1994.

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Chiang, Chu, Lumley John L. 1930- et Lewis Research Center. Institute for Computational Mechanics in Propulsion., dir. Modeling of wall-bounded complex flows and free shear flows. [Cleveland, Ohio] : National Aeronautics and Space Administration, Lewis Research Center, Institute for Computational Mechanics in Propulsion, 1994.

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Walsh, David. A model of a Mediterranean salt lens in external shear. Woods Hole, Mass : Woods Hole Oceanographic Institution, 1992.

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V, Yakhot, et Langley Research Center, dir. Development of turbulence models for shear flows by a double expansion technique. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1991.

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Whyatt, J. K. Numerical exploration of shear-fracture-related rock bursts using a strain-softening constitutive law. Washington : U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines, 1991.

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Kaplan, Michael L. Mesoscale acid deposition modeling studies. Hampton, Va : Langley Research Center, 1989.

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Sarkar, Sutanu. Application of a Reynolds stress turbulence model to the compressible shear layer. Hampton, Va : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, 1990.

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A mathematical analysis of bending of plates with transverse shear deformation. Harlow, Essex, England : Longman Scientific & Technical, 1990.

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42

W, Ho Hing, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. A Comparison of three popular test methods for determining the shear modulus of composite materials. [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration, 1991.

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43

Hou, Changbao. Rechnerische Untersuchungen zum Querkrafttragverhalten bei verbundlos vorgespannten Betonbalken. Aachen : Verlag Shaker, 1992.

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Wang, C. M. Shear deformable beams and plates : Relationships with classical solutions. Amsterdam : Elsevier, 2000.

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45

Manfred, Lehn, dir. The geometry of moduli spaces of sheaves. 2e éd. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2010.

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Moerdijk, Ieke. Models for smooth infinitesimal analysis. New York : Springer-Verlag, 1991.

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1952-, Cambon Claude, dir. Homogeneous turbulence dynamics. Cambridge : Cambridge University Press, 2008.

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48

Institution, Woods Hole Oceanographic. 1986 Summer study program in geophysical fluid dynamics : Order and disorder in turbulent shear flow. Woods Hole, MA : Woods Hole Oceanographic Institution, 1986.

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49

E, Kelly R., et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Effect of density gradients in confined supersonic shear layers. [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration, 1994.

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50

Stewart, M. Bulk and shear moduli of near-surface geologic units near the San Andreas fault at Parkfield, California. [Menlo Park, CA] : U.S. Geological Survey, 1993.

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