Littérature scientifique sur le sujet « Thermal losse »
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Articles de revues sur le sujet "Thermal losse"
Logachevsky, Ivan A. « THERMAL IMAGE ANALYSIS ». SOFT MEASUREMENTS AND COMPUTING 8, no 57 (2022) : 18–30. http://dx.doi.org/10.36871/2618-9976.2022.08.002.
Texte intégralYuan, Hong-Chun, et Xue-Xiang Xu. « Squeezed vacuum state in lossy channel as a squeezed thermal state ». Modern Physics Letters B 29, no 33 (10 décembre 2015) : 1550219. http://dx.doi.org/10.1142/s021798491550219x.
Texte intégralKosiński, Piotr, et Robert Wójcik. « An Impact of Air Permeability on Heat Transfer through Partitions Insulated with Loose Fiber Materials ». Applied Mechanics and Materials 861 (décembre 2016) : 190–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.861.190.
Texte intégralYamashita, Hiroyuki, Hidefumi Fujimoto, Masahiko Fujimoto, Tatsuya Tanaka et Hiroyuki Yamamoto. « OS1-3 Thermal Efficiency improvement by increasing compression Ratio and Reducing Cooling Loss(OS1 : Ultimate thermal efficiency,Organized Session Papers) ». Proceedings of the International symposium on diagnostics and modeling of combustion in internal combustion engines 2012.8 (2012) : 36–42. http://dx.doi.org/10.1299/jmsesdm.2012.8.36.
Texte intégralZhu, Fang-Long, Qian-Qian Feng, Qun Xin et Yu Zhou. « Thermal degradation process of polysulfone aramid fiber ». Thermal Science 18, no 5 (2014) : 1637–41. http://dx.doi.org/10.2298/tsci1405637z.
Texte intégralTournemenne, Robin, et Juliette Chabassier. « A Comparison of a One-Dimensional Finite Element Method and the Transfer Matrix Method for the Computation of Wind Music Instrument Impedance ». Acta Acustica united with Acustica 105, no 5 (1 juillet 2019) : 838–49. http://dx.doi.org/10.3813/aaa.919364.
Texte intégralKaiser, Waldemar, Michael Haider, Johannes A. Russer, Peter Russer et Christian Jirauschek. « Markovian Dynamics of Josephson Parametric Amplification ». Advances in Radio Science 15 (21 septembre 2017) : 131–40. http://dx.doi.org/10.5194/ars-15-131-2017.
Texte intégralPashentsev, A. I., A. A. Garmider et L. V. Pashentsenva. « МЕTHODOLODGICAL APPROACH TO ESTIMATION OF THERMAL LOSSES OF THERMAL NETWORK TAKING INTO THERMAL INTERFERENCE ». Construction economic and environmental management 81, no 4 (2022) : 13–22. http://dx.doi.org/10.37279/2519-4453-2021-4-13-22.
Texte intégralKosiński, Piotr, Robert Wójcik, Dariusz Skoratko et Shady Attia. « An impact of moisture content on the air permeability of the fibrous insulation materials ». Journal of Physics : Conference Series 2069, no 1 (1 novembre 2021) : 012205. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2069/1/012205.
Texte intégralJoshi, Pratik M., Shekhar T. Shinde et Kedarnath Chaudhary. « A Case Study on Assessment Performance and Energy Efficient Recommendations for Industrial Boiler ». International Journal of Research and Review 8, no 4 (6 avril 2021) : 61–69. http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.20210410.
Texte intégralThèses sur le sujet "Thermal losse"
Gretarsson, Andri Marcus. « Thermal noise in low loss flexures ». Related electronic resource : Current Research at SU : database of SU dissertations, recent titles available full text, 2002. http://wwwlib.umi.com/cr/syr/main.
Texte intégralScheck, Christopher G. « Thermal Hysteresis loss in gas springs ». Ohio University / OhioLINK, 1988. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ohiou1182870415.
Texte intégralBousbaine, Amar. « An investigation into the thermal modelling of induction motors ». Thesis, University of Sheffield, 1993. http://etheses.whiterose.ac.uk/1824/.
Texte intégralŠumić, Mersiha. « Thermal Performance of a Solarus CPC-Thermal Collector ». Thesis, Högskolan Dalarna, Energi och miljöteknik, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-14526.
Texte intégralOberdorf, Michael Craig. « Power losses and thermal modeling of a voltage source inverter ». Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 2006. http://library.nps.navy.mil/uhtbin/hyperion/06Mar%5FOberdorf.pdf.
Texte intégralThesis Advisor(s): Alexander Julian. "March 2006." Includes bibliographical references (p. 103-104). Also available online.
Cavallucci, Lorenzo <1989>. « Thermal Stability and AC Losses in High-Field Superconducting Magnets ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2018. http://amsdottorato.unibo.it/8683/1/PhD_Thesis_Cavallucci.pdf.
Texte intégralKhalifa, Abdul-Jabbar N. « Heat transfer processes in buildings ». Thesis, Cardiff University, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.254459.
Texte intégralKolbe, Isobel. « pQCD energy loss and thermal field theory in small systems ». Doctoral thesis, Faculty of Science, 2019. http://hdl.handle.net/11427/30385.
Texte intégralZammit, Jean-Paul. « Managing engine thermal state to reduce friction losses during warm-up ». Thesis, University of Nottingham, 2013. http://eprints.nottingham.ac.uk/13180/.
Texte intégralAddison, James Edward. « The benefits of thermal management to reduce friction losses in engines ». Thesis, University of Nottingham, 2015. http://eprints.nottingham.ac.uk/29002/.
Texte intégralLivres sur le sujet "Thermal losse"
Church, Ronald H. Dielectric properties of low-loss minerals. [Pittsburgh] : U.S. Dept. of the Interior, 1988.
Trouver le texte intégralChurch, Ronald H. Dielectric properties of low-loss minerals. Washington, DC : U.S. Bureau of Mines, 1988.
Trouver le texte intégralDavis, Bob. Manufactured homes acquisition program : Heat loss assumptions, calculations, and heat loss coefficient tables. Seattle, WA : Ecotope, Inc., 1992.
Trouver le texte intégralA, Naff S., U.S. Nuclear Regulatory Commission. Office of Nuclear Regulatory Research. Division of Systems Research., Idaho National Engineering Laboratory et EG & G Idaho., dir. Thermal-hydraulic processes during reduced inventory operation with loss of residual heat removal. Washington, DC : Division of Systems Research, Office of Nuclear Regulatory Research, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1992.
Trouver le texte intégralA, Naff S., U.S. Nuclear Regulatory Commission. Office of Nuclear Regulatory Research. Division of Systems Research., Idaho National Engineering Laboratory et EG & G Idaho., dir. Thermal-hydraulic processes during reduced inventory operation with loss of residual heat removal. Washington, DC : Division of Systems Research, Office of Nuclear Regulatory Research, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1992.
Trouver le texte intégralOnega, Ronald J. Thermal flanking loss calculations for the National Bureau of Standards calibrated hot box. [Washington, DC] : U.S. Dept. of Commerce, National Bureau of Standards, 1985.
Trouver le texte intégralBoyd, Christopher Fred. Predictions of spent fuel heatup after a complete loss of spent fuel pool coolant. Washington, DC : Safety Margins and Systems Analysis Branch, Office of Nuclear Regulatory Research, Nuclear Regulatory Commission, 2000.
Trouver le texte intégralBoyd, Christopher F. Predictions of spent fuel heatup after a complete loss of spent fuel pool coolant. Washington, DC : Safety Margins and Systems Analysis Branch, Office of Nuclear Regulatory Research, Nuclear Regulatory Commission, 2000.
Trouver le texte intégralCenter, Lewis Research, dir. Adjusting measured weight loss of aged graphite fabric/PMR-15 composites. [Cleveland, Ohio] : National Aeronautics and Space Administration, Lewis Research Center, 1998.
Trouver le texte intégralVahe, Petrosian, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. The behavior of beams of relativistic non-thermal electrons under the influence of collisions and synchrotron losses. Stanford, Calif : Center for Space Science and Astrophysics, Stanford University, 1990.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Thermal losse"
Andersson, Mats, Heinz Jacobs, Ricardo Carmona, Clifford S. Selvage, Pierre Wattiez, Antonio Cuadrado, Sevillana, T. van Steenberghe, John J. Kraabel et F. Gaus. « Thermal Losses/Thermal Inertia ». Dans The IEA/SSPS Solar Thermal Power Plants — Facts and Figures — Final Report of the International Test and Evaluation Team (ITET), 429–587. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82678-8_6.
Texte intégralSmith, D. C. « Evaluation of Individual Thermal Losses ». Dans Solar Thermal Central Receiver Systems, 95–121. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-88196-1_6.
Texte intégralCarmona, R., M. Sánchez et H. Jacobs. « Evaluation of Advanced Sodium Receiver Losses ». Dans Solar Thermal Central Receiver Systems, 259–72. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82910-9_19.
Texte intégralBonduelle, B., et A. M. Cazin-Bourguignon. « Themis Receiver : Thermal Losses and Performance ». Dans Solar Thermal Central Receiver Systems, 273–82. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82910-9_20.
Texte intégralMartín, José G., Ricardo Carraona, Heinz Jacobs, Mats Andersson et Pierre Wattiez. « Survey of Plant Losses ». Dans The IEA/SSPS Solar Thermal Power Plants, 153–268. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82680-1_4.
Texte intégralJacobs, Heinz, et Ricardo Carmona. « Thermal Losses of the Collector Fields ». Dans The IEA/SSPS Solar Thermal Power Plants — Facts and Figures— Final Report of the International Test and Evaluation Team (ITET), 97. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82684-9_40.
Texte intégralEl Hefni, Baligh, et Daniel Bouskela. « Pressure Loss Modeling ». Dans Modeling and Simulation of Thermal Power Plants with ThermoSysPro, 331–81. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-05105-1_13.
Texte intégralOchkov, Valery, et Konstantin Orlov. « Calculation of Pressure Losses in the Tube ». Dans Thermal Engineering Studies with Excel, Mathcad and Internet, 199–218. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-26674-9_16.
Texte intégralŠpelić, Ivana, Alka Mihelić-Bogdanić et Anica Hursa Šajatović. « Modelling Heat Losses from the Human Body ». Dans Standard Methods for Thermal Comfort Assessment of Clothing, 43–82. First edition. | Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018. : CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9780429422997-3.
Texte intégralMartín, José G., et Ricardo Carmona. « Optical Losses ». Dans The IEA/SSPS Solar Thermal Power Plants — Facts and Figures— Final Report of the International Test and Evaluation Team (ITET), 96. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82684-9_39.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Thermal losse"
Burkholder, Frank, Michael Brandemuehl, Henry Price, Judy Netter, Chuck Kutscher et Ed Wolfrum. « Parabolic Trough Receiver Thermal Testing ». Dans ASME 2007 Energy Sustainability Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/es2007-36129.
Texte intégralDEHN, SUSANNE, ERIK RASMUSSEN et CRISPIN ALLEN. « Round Robin Test of Thermal Conductivity for a Loose Fill Thermal Insulation Product in Europe ». Dans Thermal Conductivity 33/Thermal Expansion 21. Lancaster, PA : DEStech Publications, Inc., 2019. http://dx.doi.org/10.12783/tc33-te21/30337.
Texte intégralRuiz, Maritza, et Van P. Carey. « An Exergy-Based Metric for Evaluating Solar Thermal Absorber Technologies for Gas Heating ». Dans ASME/JSME 2011 8th Thermal Engineering Joint Conference. ASMEDC, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/ajtec2011-44354.
Texte intégralNogueira, Vinicius, et Rogério Gonçalves dos Santos. « Head Loss Optimization ». Dans Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering. ABCM, 2018. http://dx.doi.org/10.26678/abcm.encit2018.cit18-0692.
Texte intégralAbabneh, Mohammed T., Frank M. Gerner, Pramod Chamarthy, Peter de Bock, Shakti Chauhan et Tao Deng. « Thermo-Fluid Model for High Thermal Conductivity Thermal Ground Planes ». Dans ASME 2012 Third International Conference on Micro/Nanoscale Heat and Mass Transfer. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/mnhmt2012-75185.
Texte intégralPeiman, Wargha, Kamiel Gabriel et Igor Pioro. « Thermal Design Options of New Pressure Channel for SCWRs ». Dans 17th International Conference on Nuclear Engineering. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/icone17-75514.
Texte intégral« Thermal, Losses and Efficiency Issues ». Dans 2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/icelmach.2018.8507185.
Texte intégralWheaton, L. D. « Measurement of Steam Injection Tubing Heat Losses Using Pressure/Temperature Survey Data ». Dans SPE International Thermal Operations Symposium. Society of Petroleum Engineers, 1991. http://dx.doi.org/10.2118/21524-ms.
Texte intégralMurphy, Thomas E., et Halil Berberoglu. « Transient Analysis of Microorganism Temperature and Evaporative Losses in an Algae Biofilm Photobioreactor ». Dans ASME/JSME 2011 8th Thermal Engineering Joint Conference. ASMEDC, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/ajtec2011-44347.
Texte intégralRottmund, M. E. « Low Thermal Loss Cryogenic Pump ». Dans ADVANCES IN CRYOGENIC ENGEINEERING : Transactions of the Cryogenic Engineering Conference - CEC. AIP, 2004. http://dx.doi.org/10.1063/1.1774693.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Thermal losse"
Yahav, Shlomo, John McMurtry et Isaac Plavnik. Thermotolerance Acquisition in Broiler Chickens by Temperature Conditioning Early in Life. United States Department of Agriculture, 1998. http://dx.doi.org/10.32747/1998.7580676.bard.
Texte intégralCoppi, B., et W. M. Tang. Influence of anomalous thermal losses of ignition conditions. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mai 1986. http://dx.doi.org/10.2172/5628660.
Texte intégralBoehm, R. F. Review of thermal loss evaluations of solar central receivers. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 1986. http://dx.doi.org/10.2172/5751558.
Texte intégralGraves, R. S., K. E. Wilkes et D. L. McElroy. Thermal resistance of attic loose-fill insulations decreases under simulated winter conditions. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mai 1994. http://dx.doi.org/10.2172/10155056.
Texte intégralMadrzykowski, aniel, Craig Weinschenk et Joseph Willi. Exposing Fire Service Hose in a Flashover Chamber. UL's Fire Safety Research Institute, avril 2018. http://dx.doi.org/10.54206/102376/tkog7594.
Texte intégralOnega, R. J. Thermal flanking loss calculations for the National Bureau of Standards calibrated hot box. Gaithersburg, MD : National Bureau of Standards, 1985. http://dx.doi.org/10.6028/nbs.ir.83-2804.
Texte intégralNaff, S., G. Johnsen, D. Palmrose, E. Hughes, C. Kullberg et W. Arcieri. Thermal-hydraulic processes during reduced inventory operation with loss of residual heat removal. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 1992. http://dx.doi.org/10.2172/5477891.
Texte intégralShapiro, C., A. Magee et W. Zoeller. Reducing Thermal Losses and Gains With Buried and Encapsulated Ducts in Hot-Humid Climates. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1219917.
Texte intégralShapiro, Carl, A. Magee et W. Zoeller. Reducing Thermal Losses and Gains With Buried and Encapsulated Ducts in Hot-Humid Climates. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1067903.
Texte intégralFletcher, C. D., P. R. McHugh, S. A. Naff et G. W. Johnsen. Thermal-hydraulic processes involved in loss of residual heat removal during reduced inventory operation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 1991. http://dx.doi.org/10.2172/6367739.
Texte intégral