Littérature scientifique sur le sujet « Submarine BB2 »
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Articles de revues sur le sujet "Submarine BB2"
Dogrul, Ali. « NUMERICAL PREDICTION OF SCALE EFFECTS ON THE PROPULSION PERFORMANCE OF JOUBERT BB2 SUBMARINE ». Brodogradnja 73, no 2 (1 avril 2022) : 17–42. http://dx.doi.org/10.21278/brod73202.
Texte intégralHan, Kunyu, Xide Cheng, Zuyuan Liu, Chenran Huang, Haichao Chang, Jianxi Yao et Kangli Tan. « Six-DOF CFD Simulations of Underwater Vehicle Operating Underwater Turning Maneuvers ». Journal of Marine Science and Engineering 9, no 12 (18 décembre 2021) : 1451. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9121451.
Texte intégralKwon, Chang-Seop, Dong-Jin Kim, Kunhang Yun et Yeon-Gyu Kim. « A Captive Model Test on Hydrodynamic Force and Neutral Level Flight of BB2 Submarine in Straight Operation at Near Free Surface with Different Depths ». Journal of the Society of Naval Architects of Korea 59, no 5 (20 octobre 2022) : 288–95. http://dx.doi.org/10.3744/snak.2022.59.5.288.
Texte intégralKim, Dong-Hwi, Yagin Kim, Hyung-Min Baek, Young-Myung Choi, Young Jun Kim, Hongrae Park, Hyeon Kyu Yoon et al. « Experimental study of the hydrodynamic maneuvering coefficients for a BB2 generic submarine using the planar motion mechanism ». Ocean Engineering 271 (mars 2023) : 113428. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.113428.
Texte intégralDi Angelo, Luca Di, Francesco Duronio, Angelo De De Vita et Andrea Di Di Mascio. « Cartesian Mesh Generation with Local Refinement for Immersed Boundary Approaches ». Journal of Marine Science and Engineering 9, no 6 (25 mai 2021) : 572. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9060572.
Texte intégralRocca, Andrea, Marta Cianferra, Riccardo Broglia et Vincenzo Armenio. « Computational hydroacoustic analysis of the BB2 submarine using the advective Ffowcs Williams and Hawkings equation with Wall-Modeled LES ». Applied Ocean Research 129 (décembre 2022) : 103360. http://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2022.103360.
Texte intégralRietjens, Gerard, Jasper Most, Peter J. Joris, Pieter Helmhout et Guy Plasqui. « Energy Expenditure and Changes in Body Composition During Submarine Deployment—An Observational Study “DasBoost 2-2017” ». Nutrients 12, no 1 (15 janvier 2020) : 226. http://dx.doi.org/10.3390/nu12010226.
Texte intégralXu, Tianfu, Songhua Shang, Hailong Tian, Keqi Bei et Yuqing Cao. « Numerical Simulation on Authigenic Barite Formation in Marine Sediments ». Minerals 9, no 2 (10 février 2019) : 98. http://dx.doi.org/10.3390/min9020098.
Texte intégralConway, A., C. Kumar, A. Rolls, A. Fowler et A. Cameron. « HYDRODYNAMIC LOADS AND FLOW STRUCTURE ANALYSIS FOR A SURFACED SUBMARINE USING CAPTIVE MODEL EXPERIMENTS ». Warship 2021, 3 juin 2021. http://dx.doi.org/10.3940/rina.ws.2021.09.
Texte intégralKim, H., D. Ranmuthugala et M. R. Renilson. « THE VERTICAL FORCE REQUIRED FROM THE AFT CONTROL SURFACES TO ENABLE A SUBMARINE TO MAINTAIN A LEVEL TURN ». Warship 2021, 3 juin 2021. http://dx.doi.org/10.3940/rina.ws.2021.08.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Submarine BB2"
Carder, Kendall L., et David K. Costello. « Optical Effects of Large Particles ». Dans Ocean Optics. Oxford University Press, 1994. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780195068436.003.0017.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Submarine BB2"
Tholen, Christoph, Lars Nolle, Tarek A. El-Mihoub et Oliver Zielinksi. « Optimised bumblebee paths as search strategy for autonomous underwater vehicles ». Dans 36th ECMS International Conference on Modelling and Simulation. ECMS, 2022. http://dx.doi.org/10.7148/2022-0107.
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