Gotowa bibliografia na temat „Blade motion”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Blade motion”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Blade motion"
Thresher, R. W., A. D. Wright i E. L. Hershberg. "A Computer Analysis of Wind Turbine Blade Dynamic Loads". Journal of Solar Energy Engineering 108, nr 1 (1.02.1986): 17–25. http://dx.doi.org/10.1115/1.3268046.
Pełny tekst źródłaStanisławski, Jarosław. "Simulation of Boundary States of Helicopter Flight". Journal of KONES 26, nr 2 (1.06.2019): 137–44. http://dx.doi.org/10.2478/kones-2019-0042.
Pełny tekst źródłaChristensen, René H., i Ilmar F. Santos. "Modal Controllability and Observability of Bladed Disks and their Dependency on the Angular Velocity". Journal of Vibration and Control 11, nr 6 (czerwiec 2005): 801–28. http://dx.doi.org/10.1177/1077546305054596.
Pełny tekst źródłaHe, Shangwen, Kunli Si, Bingbing He, Zhaorui Yang i Ying Wang. "Rub-Impact Dynamics of Shrouded Blades under Bending-Torsion Coupling Vibration". Symmetry 13, nr 6 (16.06.2021): 1073. http://dx.doi.org/10.3390/sym13061073.
Pełny tekst źródłaBeresnevich, Vitaly, Marina Cerpinska, Janis Viba i Martins Irbe. "Dynamics analysis and structural synthesis of wind energy production device with closed loop conveyor". Vibroengineering PROCEDIA 44 (25.08.2022): 156–62. http://dx.doi.org/10.21595/vp.2022.22867.
Pełny tekst źródłaStanislawski, Jaroslaw. "A simulation investigation of helicopter ground resonance phenomenon". Aircraft Engineering and Aerospace Technology 91, nr 3 (4.03.2019): 484–97. http://dx.doi.org/10.1108/aeat-11-2017-0256.
Pełny tekst źródłaLeGrand, Scott A., Bradley J. Hindman, Franklin Dexter, Julie B. Weeks i Michael M. Todd. "Craniocervical Motion during Direct Laryngoscopy and Orotracheal Intubation with the Macintosh and Miller Blades". Anesthesiology 107, nr 6 (1.12.2007): 884–91. http://dx.doi.org/10.1097/01.anes.0000291461.62404.46.
Pełny tekst źródłaPerson, M. "The Equations of Motion of n-Bladed Propellers with Arbitrarily Positioned Hinges and Their Application to an Experimental One-Bladed Wind Turbine". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Power and Process Engineering 199, nr 4 (listopad 1985): 237–44. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1985_199_030_02.
Pełny tekst źródłaStanisławski, Jarosław. "A Comparison of Helicopter Main Rotor Features Due to Stiffness of Rotor Blade-Hub Connection". Transactions on Aerospace Research 2018, nr 1 (1.03.2018): 119–36. http://dx.doi.org/10.2478/tar-2018-0008.
Pełny tekst źródłaGribin, Vladimir, Ilya Gavrilov, Aleksandr Tishchenko, Victor Tishchenko, Vitaliy Popov, Sergey Khomyakov i Roman Alexeev. "Features of liquid phase movement in the inter-blade channel of nozzle blade cascade". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy 232, nr 5 (13.09.2017): 452–60. http://dx.doi.org/10.1177/0957650917730947.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Blade motion"
Pesce, Matthew M. "Unsteady pressure and vorticity fields in blade-vortex interactions". Thesis, This resource online, 1990. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-03122009-040643/.
Pełny tekst źródłaChen, Shin-Juh. "Response of blade-row to upstream vortical disturbance in relative motion". Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1995. http://hdl.handle.net/1721.1/47382.
Pełny tekst źródłaKing, Robert L. "Nonlinear dynamics in the modeling of helicopter rotor blade lead/lag motion". Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 1999. http://handle.dtic.mil/100.2/ADA366866.
Pełny tekst źródła"June 1999". Dissertation supervisor(s): E. Roberts Wood. Includes bibliographical references (p. 81). Also available online.
Jonnalagadda, V. R. Prasad. "A derivation of rotor blade equations of motion in forward flight and their solution". Diss., Georgia Institute of Technology, 1985. http://hdl.handle.net/1853/12963.
Pełny tekst źródłaLutschinger, Dirk. "Turbulence consideration in wind turbine design and its effect on main shaft motion and blade root strain". Thesis, Curtin University, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11937/911.
Pełny tekst źródłaOzgur, Cumhur. "Three-dimensional Design And Analysis Of A Compressor Rotor Blade". Master's thesis, METU, 2005. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/2/12606389/index.pdf.
Pełny tekst źródłaHirokawa, Yuusuke. "Evaluation of motion correction effect and image quality with the periodically rotated overlapping parallel lines with enhanced reconstruction (PROPELLER) (BLADE) and parallel imaging acquisition technique in the upper abdomen". Kyoto University, 2009. http://hdl.handle.net/2433/126431.
Pełny tekst źródłaKim, Young K. "A numerical solution of implicit nonlinear equations of motion for rotor blades". Diss., Georgia Institute of Technology, 1990. http://hdl.handle.net/1853/12047.
Pełny tekst źródłaLim, Choon Peng. "Experimental investigation of vortex shedding in high Reynolds number flow over compressor blades in cascade". Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 2003. http://library.nps.navy.mil/uhtbin/hyperion-image/03Mar%5FLim.pdf.
Pełny tekst źródłaThesis advisor(s): Garth V. Hobson, Raymond P. Shreeve. Includes bibliographical references (p. 81-82). Also available online.
Цьонь, Олег Петрович, i O. P. Tsion. "Удосконалення конструкції дообрізувача гички цукрових буряків активного типу". Thesis, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2014. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5432.
Pełny tekst źródłaУдосконалення конструктивної схеми доочисника головок коренеплодів, який забезпечує підвищення показників надійності та якості виконання технологічного процесу, можливо досягти шляхом розроблення гичкозрізуючого пристрою з активним плоским ножем. Перевагою запропонованого конструктивного рішення, порівняно з активним дисковим ножем, є підвищена експлуатаційна надійність, значно менша маса та простота виготовлення.
Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності та надійності технологічного процесу дообрізування залишків гички з головок коренеплодів цукрових буряків на основі обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів механізму дообрізувача гички активного типу. Теоретично досліджено: процес взаємодії активного плоского ножа з головками коренеплодів при режимі різання з ковзанням; НДС ножа при приведенні у рух; модель руху дообрізувача гички з активним робочим органом по рядках коренеплодів цукрових буряків; коефіцієнт ковзання в системі “коренеплід – плоский ніж”. Експериментально досліджено залежність сили різання головок цукрових буряків активним плоским ножем від робочої швидкості бурякозбирального агрегату; зворотно-поступальної швидкості ножа та товщини його леза; діаметра коренеплодів. Встановлено корозійний вплив на функціональну здатність конструкційних матеріалів ножів середовища соку цукрових буряків. Застосування запропонованої конструкції дообрізувача активного типу дозволить підвищити ефективність та надійність процесу доочищення головок коренеплодів цукрових буряків від залишків гички.
The thesis is dedicated to the problem of improving the efficiency and reliability of technological topping the residual tops of sugar beet crowns taking into consideration the structural and technological parameters of an active type topper. The following aspects are theoretically researched: interaction of an active flat knife with the root beet crowns in mode of cutting with sliding; tensely deformed status of that knife when moving; model of moving the topper with active working bodies along sugar root beets rows; coefficient of sliding in the system “root – flat knife”. The dependence of sugar beet crowns cutting force by means of active flat knife on the working speed of a beet harvester, as well as on the knife reciprocating speed, knife blade thickness, root diameter, is developed experimentally. The corrosion effect of beet juice on functional capability of knife structural materials is researched. The use of active type topper design will improve the efficiency and reliability of toping the sugar beet crowns.
Książki na temat "Blade motion"
Blade runner. Palermo: L'epos, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaInstitute, British Film, red. Blade runner. London: British Film Institute, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaBlade Runner. Wyd. 2. Kent: Crescent Moon Publishing, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaBlade runner reloaded. Milano, Italy: FrancoAngeli, 2017.
Znajdź pełny tekst źródłaMenarini, Roy. Ridley Scott: Blade runner. Torino: Lindau, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaPitts, J. A. Black blade blues. New York: Tor, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaPitts, J. A. Black blade blues. New York: Tor, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaMarcel, Štefančič, red. Blade run[n]er: Solze in dež. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaSilbersack, John, i Caitlin Blasdell, red. Future Noir: The Making of Blade Runner. New York City, New York, USA: HarperPrism, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaSievert, Johannes F. Theoretische und filmanalytische Aspekte in Ridley Scotts Blade Runner. Alfeld: Coppi Verlag, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Blade motion"
Danckwardt, Joachim F. "Zum Medienwechsel bei David Lynch: von „motion pictures“ zu „moving paintings“". W Blade Runner, Matrix und Avatare, 397–405. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25625-7_27.
Pełny tekst źródłaBetancourt, Michael. "Allusion of Errors in Blade Runner 2049 (2017)". W Ideologies of the Real in Title Sequences, Motion Graphics and Cinema, 177–205. 1. | New York : Routledge 2020. | Series: Routledge studies in media theory & practice ; 8: Routledge, 2019. http://dx.doi.org/10.4324/9780429244094-9.
Pełny tekst źródłaSarrafi, Aral, i Zhu Mao. "Using 2D Phase-Based Motion Estimation and Video Magnification for Binary Damage Identification on a Wind Turbine Blade". W Model Validation and Uncertainty Quantification, Volume 3, 145–51. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-74793-4_19.
Pełny tekst źródłaZaitsev, Vladimir, Vladimir Konovalov, Anastasia Konovalova, Maria Fomina i Victoria Zaitseva. "Determining the Nature of Particle Motion on the Blades of a Horizontal Drum of a Mobile Trailer". W Lecture Notes in Networks and Systems, 1209–17. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-11058-0_123.
Pełny tekst źródła"Rotor Blade Flapping Motion: Simple Model". W Fundamentals of Helicopter Dynamics, 120–37. CRC Press, 2014. http://dx.doi.org/10.1201/b17314-9.
Pełny tekst źródłaPrakash, Punit, Praveen Laws, Nishant Mishra i Santanu Mitra. "Computational Analysis of Symmetric and Cambered Blade Darrieus Vertical Axis Wind Turbine With Bio-Mimicked Blade Design". W Applications of Nature-Inspired Computing in Renewable Energy Systems, 225–40. IGI Global, 2022. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-8561-0.ch011.
Pełny tekst źródłaViba, Janis, Vitaly Beresnevich i Martins Irbe. "Methods and Devices for Wind Energy Conversion". W Wind Turbines - Advances and Challenges in Design, Manufacture and Operation [Working Title]. IntechOpen, 2022. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.103120.
Pełny tekst źródłaKAWAI, Tadao, Masami ITO, Yoko SAWA i Yasuhiro TAKANO. "Inverse Method of Processing Motion Blur for Vibration Monitoring of Turbine Blade". W Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, 513–20. Elsevier, 2001. http://dx.doi.org/10.1016/b978-008044036-1/50060-3.
Pełny tekst źródłaSun, Fengnan, Yan Zhu, Qiyou Cheng, Siwen Wang i Longtao Xing. "Simulation and Analysis of Dynamic Characteristics of Tilt Rotor/Wing Coupling System". W Advances in Transdisciplinary Engineering. IOS Press, 2022. http://dx.doi.org/10.3233/atde221044.
Pełny tekst źródłaKinoshita, T., i H. Kobayashi. "Hydrodynamic load acting on an oar blade and an improvement of rower’s motion and equipments by using rowing velocity prediction program". W Hydrodynamics VI: Theory and Applications, 575–81. Taylor & Francis, 2004. http://dx.doi.org/10.1201/b16815-85.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Blade motion"
Virdi, A. S., Q. Zhang, L. He, H. D. Li i R. Hunsley. "Aerothermal Performance of Shroudless Turbine Blade Tips With Effects of Relative Casing Motion". W ASME 2013 Turbine Blade Tip Symposium. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/tbts2013-2021.
Pełny tekst źródłaCoull, John D., i Nicholas R. Atkins. "The Influence of Boundary Conditions on Tip Leakage Flow". W ASME 2013 Turbine Blade Tip Symposium. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/tbts2013-2057.
Pełny tekst źródłaNaresh Babu, K., A. Kushari i C. Venkatesan. "Effect of Adjacent Blade Motion on the Aerodynamics of a Linear Cascade Blade". W ASME Turbo Expo 2012: Turbine Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/gt2012-68666.
Pełny tekst źródłaAvalos, Javier, Raghavendra Murthy, X. Q. Wang i Marc P. Mignolet. "On the Effects of Blade-Disk Interface Mistuning on the Response of Integrated Bladed Rotors". W ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/detc2013-13352.
Pełny tekst źródłaTamai, Ryoji, Ryozo Tanaka, Yoshichika Sato, Karsten Kusterer, Gang Lin, Martin Kemper i Lars Panning-von Scheidt. "Vibration Analysis of Shrouded Turbine Blades for a 30 MW Gas Turbine". W ASME 2013 Turbine Blade Tip Symposium. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/tbts2013-2014.
Pełny tekst źródłaBroek, J. J., i A. Kooijman. "Exploration of Local Blade Motions During Blade Shaping for Thick Layered Foam Cutting". W ASME 2004 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/detc2004-57784.
Pełny tekst źródłaNamba, Masanobu, i Ayumi Kubo. "Aerodynamically Coupled Flutter of Multiple Blade Rows". W ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea, and Air. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/gt2008-50315.
Pełny tekst źródłaAcharya, Sumanta, i Louis Moreaux. "Numerical Study of the Flow Past a Turbine Blade Tip: Effect of Relative Motion Between Blade and Shroud". W ASME Turbo Expo 2012: Turbine Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/gt2012-69192.
Pełny tekst źródłaMononen, Teemu, Jouni Mattila i Antti Kolu. "Blade Control for Surface Profile Tracking by Heavy-Duty Bulldozers". W ASME/BATH 2021 Symposium on Fluid Power and Motion Control. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/fpmc2021-68656.
Pełny tekst źródłaSextro, Walter, Karl Popp i Ivo Wolter. "Improved Reliability of Bladed Disks due to Friction Dampers". W ASME 1997 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition. American Society of Mechanical Engineers, 1997. http://dx.doi.org/10.1115/97-gt-189.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Blade motion"
Fries, Joseph. The Effect of Helicopter Main Rotor Blade Damage on the Rotor Disk (Whole Rotor) Motion. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, czerwiec 2000. http://dx.doi.org/10.21236/ada378211.
Pełny tekst źródłaKamiya, Akira. Prediction of the Cavitation Effect on the Flow Around the Outboard Motor Propeller Blade Hydrofoil Section Using CFD. Warrendale, PA: SAE International, październik 2013. http://dx.doi.org/10.4271/2013-32-9157.
Pełny tekst źródła