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Jin, Heng, Ruiyin Song et Yi Liu. « Sloshing Motion in a Real-Scale Water Storage Tank under Nonlinear Ground Motion ». Water 12, no 8 (24 juillet 2020) : 2098. http://dx.doi.org/10.3390/w12082098.
Texte intégralGovindrao Mane, Sneha, et Dr S. S. Angalekar. « SEISMIC ANALYSIS OF WATER TANK AT DIFFERENT STOREY HEIGHT OF THE BUILDING AND TO CHECK FLUID SLOSHING EFFECT ». International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology 7, no 1 (1 mai 2022) : 141–46. http://dx.doi.org/10.33564/ijeast.2022.v07i01.021.
Texte intégralKotrasová, Kamila. « Vibration Analysis of Simply Supported Rectangular Tank Partially Filled with Water ». MATEC Web of Conferences 210 (2018) : 04003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201821004003.
Texte intégralYANG, XIUFENG, SHILIU PENG, MOUBIN LIU et JIARU SHAO. « NUMERICAL SIMULATION OF BALLAST WATER BY SPH METHOD ». International Journal of Computational Methods 09, no 01 (mars 2012) : 1240002. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876212400026.
Texte intégralZhang, Qiong, Bo Shui et Hanhua Zhu. « Study on Sloshing Characteristics in a Liquid Cargo Tank under Combination Excitation ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 8 (11 août 2022) : 1100. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10081100.
Texte intégralSAEKI, SOUICHI, HARUKI MADARAME et KOJI OKAMOTO. « Self-induced sloshing excited by a horizontally injected plane jet ». Journal of Fluid Mechanics 448 (26 novembre 2001) : 81–114. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112001004153.
Texte intégralTsao, Wen-Huai, Ying-Chuan Chen, Christopher E. Kees et Lance Manuel. « The Effect of Porous Media on Wave-Induced Sloshing in a Floating Tank ». Applied Sciences 12, no 11 (31 mai 2022) : 5587. http://dx.doi.org/10.3390/app12115587.
Texte intégralKotrasová, Kamila. « Elevated Tank Due to Earthquake Even ». Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 17, no 2 (1 décembre 2017) : 31–36. http://dx.doi.org/10.1515/tvsb-2017-0024.
Texte intégralRen, Lv, Yinjie Zou, Jinbo Tang, Xin Jin, Dengsong Li et Mingming Liu. « Numerical Modeling of Coupled Surge-Heave Sloshing in a Rectangular Tank with Baffles ». Shock and Vibration 2021 (31 mai 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5545635.
Texte intégralBorg, Mitchell G., Claire DeMarco Muscat-Fenech, Tahsin Tezdogan, Tonio Sant, Simon Mizzi et Yigit Kemal Demirel. « A Numerical Analysis of Dynamic Slosh Dampening Utilising Perforated Partitions in Partially-Filled Rectangular Tanks ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 2 (13 février 2022) : 254. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10020254.
Texte intégralGao, Song Qiang, Da Kui Feng, Jing Hu, Zhi Guo Zhang et Gong Xiang. « The Numerical Simulation of 2D Sloshing Tank ». Applied Mechanics and Materials 44-47 (décembre 2010) : 1996–2000. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.44-47.1996.
Texte intégralJu, Young-Kyu. « Structural behaviour of water sloshing damper with embossments subject to random excitation ». Canadian Journal of Civil Engineering 31, no 1 (1 janvier 2004) : 120–32. http://dx.doi.org/10.1139/l03-082.
Texte intégralLu, Daogang, Xiaojia Zeng, Junjie Dang et Yu Liu. « A Calculation Method for the Sloshing Impact Pressure Imposed on the Roof of a Passive Water Storage Tank of AP1000 ». Science and Technology of Nuclear Installations 2016 (2016) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1613989.
Texte intégralAl-Yacouby, Ahmad Mahamad, et Mostafa Mohamed Ahmed. « A Numerical Study on the Effects of Perforated and Imperforate Baffles on the Sloshing Pressure of a Rectangular Tank ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 10 (20 septembre 2022) : 1335. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10101335.
Texte intégralLi, Xiaojun, Chenning Song, Guoliang Zhou, Chao Wei et Ming Lu. « Experimental and Numerical Studies on Sloshing Dynamics of PCS Water Tank of Nuclear Island Building ». Science and Technology of Nuclear Installations 2018 (2018) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5094810.
Texte intégralYuan, Xinyi, Yan Su et Peng Xie. « Frequency Characteristics of Sloshing Resonance in a Three-Dimensional Shallow-Water Rectangular Tank ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 11 (21 novembre 2022) : 1792. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10111792.
Texte intégralVaziri, Nima, et Ming Jyh Chern. « Base Aspect Ratio Effects on Resonant Fluid Sloshing in a Rectangular Tank ». Applied Mechanics and Materials 836 (juin 2016) : 60–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.836.60.
Texte intégralTao, Kaidong, Xueqian Zhou et Huiolong Ren. « A Novel Improved Coupled Dynamic Solid Boundary Treatment for 2D Fluid Sloshing Simulation ». Journal of Marine Science and Engineering 9, no 12 (7 décembre 2021) : 1395. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9121395.
Texte intégralHeo, Dongpil, et Sehong Min. « A Study on the Structural Analysis for Sloshing Prevention through Binding between FRP Firefighting Water Tank Members ». Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation 22, no 2 (30 avril 2022) : 91–100. http://dx.doi.org/10.9798/kosham.2022.22.2.91.
Texte intégralDoi, Taiga, Takashi Futatsugi, Michio Murase, Kosuke Hayashi, Shigeo Hosokawa et Akio Tomiyama. « Countercurrent Flow Limitation at the Junction between the Surge Line and the Pressurizer of a PWR ». Science and Technology of Nuclear Installations 2012 (2012) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2012/754724.
Texte intégralSONE, Ryuta, Ryo SHIONOYA, Tsuyoshi IDA, Hirokazu HIRANO et Naotsugu SATO. « COUNTERMEASURES FOR SQUARE WATER TANK AGAINST SLOSHING PHENOMENON ». Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. A1 (Structural Engineering ^|^ Earthquake Engineering (SE/EE)) 70, no 4 (2014) : I_1118—I_1123. http://dx.doi.org/10.2208/jscejseee.70.i_1118.
Texte intégralYou, Ki Pyo, Young Moon Kim, Cheol Min Yang et Dong Pyo Hong. « Increasing Damping Ratios in a Tuned Liquid Damper Using Damping Bars ». Key Engineering Materials 353-358 (septembre 2007) : 2652–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.2652.
Texte intégralMurata, Kouichi, et Masakatsu MIYAIMA. « INFLUENCE OF RECEIVING WATER TANK SLOSHING ON WATER DISTRIBUTION SYSTEM ». Journal of JAEE 7, no 1 (2007) : 27–42. http://dx.doi.org/10.5610/jaee.7.27.
Texte intégralAndi Trimulyono, Deddy Chrismianto, Haikal Atthariq et Samuel Samuel. « Numerical Simulation Low Filling Ratio of Sway Sloshing in the Prismatic Tank Using Smoothed Particle Hydrodynamics ». CFD Letters 14, no 7 (17 juillet 2022) : 113–23. http://dx.doi.org/10.37934/cfdl.14.7.113123.
Texte intégralLee, Tzung-hang, Zhengquan Zhou et Yusong Cao. « Numerical Simulations of Hydraulic Jumps in Water Sloshing and Water Impacting ». Journal of Fluids Engineering 124, no 1 (13 septembre 2001) : 215–26. http://dx.doi.org/10.1115/1.1436097.
Texte intégralHe, Tao, Dakui Feng, Liwei Liu, Xianzhou Wang et Hua Jiang. « CFD Simulation and Experimental Study on Coupled Motion Response of Ship with Tank in Beam Waves ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 1 (14 janvier 2022) : 113. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10010113.
Texte intégralZhang, Zhi, Chenning Song, Zhining Duan et Zhi Cheng. « Experimental and Numerical Studies of AP1000 Shield Building considering Fluid-Structure Interaction ». Science and Technology of Nuclear Installations 2022 (2 septembre 2022) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6458549.
Texte intégralKim, Sung-Wan, Dong-Uk Park, Bub-Gyu Jeon et Sung-Jin Chang. « Non-Contact Water Level Response Measurement of a Tubular Level Gauge Using Image Signals ». Sensors 20, no 8 (14 avril 2020) : 2217. http://dx.doi.org/10.3390/s20082217.
Texte intégralPasquino, Vittorio, et Enrico Ricciardi. « Numerical Vs. Experimental Simulation of a Suspended Water Tank Considering Dynamic Sloshing Effects ». Applied Mechanics and Materials 405-408 (septembre 2013) : 3307–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.405-408.3307.
Texte intégralWang, Tengxiao, Heng Jin, Mengfan Lou, Xinyu Wang et Yi Liu. « Motion Responses of a Berthed Tank under Resonance Coupling Effect of Internal Sloshing and Gap Flow ». Water 13, no 24 (17 décembre 2021) : 3625. http://dx.doi.org/10.3390/w13243625.
Texte intégralSONE, Ryuta, Taisuke ONO, Tsuyoshi IDA, Hirokazu HIRANO et Naotsugu SATO. « Countermeasures for Rectangular-Section Water Tank against Sloshing Phenomenon ». Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. A2 (Applied Mechanics (AM)) 69, no 2 (2013) : I_833—I_843. http://dx.doi.org/10.2208/jscejam.69.i_833.
Texte intégralDumitrache, C. L., D. Deleanu et C. Scurtu. « Sloshing effect, design and optimisation of water ballast tank ». Journal of Physics : Conference Series 1297 (septembre 2019) : 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1297/1/012003.
Texte intégralMINOWA, Chikahiro. « Sloshing Impact of a Rectangular Water Tank. Water Tank Damage Caused by the Kobe Earthquake. » Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C 63, no 612 (1997) : 2643–49. http://dx.doi.org/10.1299/kikaic.63.2643.
Texte intégralTrimulyono, Andi, Haikal Atthariq, Deddy Chrismianto et Samuel Samuel. « INVESTIGATION OF SLOSHING IN THE PRISMATIC TANK WITH VERTICAL AND T-SHAPE BAFFLES ». Brodogradnja 73, no 2 (1 avril 2022) : 43–58. http://dx.doi.org/10.21278/brod73203.
Texte intégralIsaacson, Michael, et Chung-Son Ryu. « Directional effects of earthquake-induced sloshing in rectangular tanks ». Canadian Journal of Civil Engineering 25, no 2 (1 avril 1998) : 376–82. http://dx.doi.org/10.1139/l97-088.
Texte intégralCruchaga, Marcela A., Carlos Ferrada, Nicolás Márquez, Sebastián Osses, Mario Storti et Diego Celentano. « Modeling the sloshing problem in a rectangular tank with submerged incomplete baffles ». International Journal of Numerical Methods for Heat & ; Fluid Flow 26, no 3/4 (3 mai 2016) : 722–44. http://dx.doi.org/10.1108/hff-08-2015-0315.
Texte intégralZhang, Chongwei, Xiaotong Sun, Pengfei Wang, Lifen Chen et Dezhi Ning. « Hydrodynamics of a floating liquid-tank barge adjacent to fixed structure in beam waves ». Physics of Fluids 34, no 4 (avril 2022) : 047114. http://dx.doi.org/10.1063/5.0089127.
Texte intégralAgresta, Antonio, Nicola Cavalagli, Chiara Biscarini et Filippo Ubertini. « Effect of Bottom Geometry on the Natural Sloshing Motion of Water inside Tanks : An Experimental Analysis ». Applied Sciences 11, no 2 (10 janvier 2021) : 605. http://dx.doi.org/10.3390/app11020605.
Texte intégralAgresta, Antonio, Nicola Cavalagli, Chiara Biscarini et Filippo Ubertini. « Effect of Bottom Geometry on the Natural Sloshing Motion of Water Inside Tanks : An Experimental Analysis ». Applied Sciences 11, no 2 (10 janvier 2021) : 605. http://dx.doi.org/10.3390/app11020605.
Texte intégralGui, Fu-kun, et Sheng-chao Jiang. « Numerical Simulation of Liquid Sloshing Problem under Resonant Excitation ». Advances in Mechanical Engineering 6 (1 janvier 2014) : 834657. http://dx.doi.org/10.1155/2014/834657.
Texte intégralGradinscak, Marija, et Farial Jafar. « Computational Modelling of Liquid Sloshing in Rectangular Tank ». Applied Mechanics and Materials 365-366 (août 2013) : 186–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.365-366.186.
Texte intégralFALTINSEN, ODD M., OLAV F. ROGNEBAKKE, IVAN A. LUKOVSKY et ALEXANDER N. TIMOKHA. « Multidimensional modal analysis of nonlinear sloshing in a rectangular tank with finite water depth ». Journal of Fluid Mechanics 407 (25 mars 2000) : 201–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112099007569.
Texte intégralRadnić, Jure, Nikola Grgić, Marina Sunara Kusić et Alen Harapin. « Shake table testing of an open rectangular water tank with water sloshing ». Journal of Fluids and Structures 81 (août 2018) : 97–115. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2018.04.020.
Texte intégralDisimile, Peter J., John M. Pyles et Norman Toy. « Hydraulic Jump Formation in Water Sloshing Within an Oscillating Tank ». Journal of Aircraft 46, no 2 (mars 2009) : 549–56. http://dx.doi.org/10.2514/1.38493.
Texte intégralGU, HANBIN, YANBAO LI et PENGZHI LIN. « MODELING 3D FLUID SLOSHING USING LEVEL SET METHOD ». Modern Physics Letters B 19, no 28n29 (20 décembre 2005) : 1743–46. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984905010360.
Texte intégralJiang, Hua, Yi You, Zhenhong Hu, Xing Zheng et Qingwei Ma. « Comparative Study on Violent Sloshing with Water Jet Flows by Using the ISPH Method ». Water 11, no 12 (9 décembre 2019) : 2590. http://dx.doi.org/10.3390/w11122590.
Texte intégralSabri, Dilheen, et Hussein Zekri. « Numerical Assessment of Gravity for Sloshing in Tank Using OpenFOAM ». European Journal of Pure and Applied Mathematics 15, no 4 (31 octobre 2022) : 2022–31. http://dx.doi.org/10.29020/nybg.ejpam.v15i4.4608.
Texte intégralDemirel, Ender, et Mustafa Aral. « Liquid Sloshing Damping in an Accelerated Tank Using a Novel Slot-Baffle Design ». Water 10, no 11 (2 novembre 2018) : 1565. http://dx.doi.org/10.3390/w10111565.
Texte intégralChawhan, Rechal L., Nikhil H. Pitale, S. S. Solanke et Mangesh Saiwala. « Use of Tuned Liquid Damper to Control Structural Vibration Structural. » IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1197, no 1 (1 novembre 2021) : 012053. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1197/1/012053.
Texte intégralGuillot, Martin J. « Application of a Discontinuous Galerkin Finite Element Method to Liquid Sloshing ». Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 128, no 1 (25 mai 2005) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1115/1.2151204.
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