Artykuły w czasopismach na temat „High speed flight”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „High speed flight”.
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.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Ashford, David. "High speed commercial flight". Space Policy 6, nr 1 (luty 1990): 75. http://dx.doi.org/10.1016/0265-9646(90)90010-u.
Pełny tekst źródłaSchiffner, Ingo, i Mandyam V. Srinivasan. "Budgerigar flight in a varying environment: flight at distinct speeds?" Biology Letters 12, nr 6 (czerwiec 2016): 20160221. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2016.0221.
Pełny tekst źródłaMcDuie, Fiona, Michael L. Casazza, David Keiter, Cory T. Overton, Mark P. Herzog, Cliff L. Feldheim i Joshua T. Ackerman. "Moving at the speed of flight: dabbling duck-movement rates and the relationship with electronic tracking interval". Wildlife Research 46, nr 6 (2019): 533. http://dx.doi.org/10.1071/wr19028.
Pełny tekst źródłaBarrett-Gonzalez, Ronald, i Nathan Wolf. "High Speed Microactuators for Low Aspect Ratio High Speed Micro Aircraft Surfaces". Actuators 10, nr 10 (13.10.2021): 265. http://dx.doi.org/10.3390/act10100265.
Pełny tekst źródłaMelo, Gabriel Adriano, Marcos Maximo i Paulo Andre Castro. "High Speed Marker Tracking for Flight Tests". IEEE Latin America Transactions 20, nr 10 (październik 2022): 2237–43. http://dx.doi.org/10.1109/tla.2022.9885171.
Pełny tekst źródłaLoquercio, Antonio, Alessandro Saviolo i Davide Scaramuzza. "AutoTune: Controller Tuning for High-Speed Flight". IEEE Robotics and Automation Letters 7, nr 2 (kwiecień 2022): 4432–39. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2022.3146897.
Pełny tekst źródłaClay, Christopher L. "High Speed Flight Vehicle Structures: An Overview". Journal of Aircraft 41, nr 5 (wrzesień 2004): 978–85. http://dx.doi.org/10.2514/1.3880.
Pełny tekst źródłaTucker, Alistair. "High speed commercial flight — The coming era". Tourism Management 9, nr 2 (czerwiec 1988): 176–77. http://dx.doi.org/10.1016/0261-5177(88)90032-5.
Pełny tekst źródłaChen, Shuxing. "High Speed Flight and Partial Differential Equations". Chinese Annals of Mathematics, Series B 43, nr 5 (wrzesień 2022): 855–68. http://dx.doi.org/10.1007/s11401-022-0363-0.
Pełny tekst źródłaCheney, Jorn A., Jonathan P. J. Stevenson, Nicholas E. Durston, Masateru Maeda, Jialei Song, David A. Megson-Smith, Shane P. Windsor, James R. Usherwood i Richard J. Bomphrey. "Raptor wing morphing with flight speed". Journal of The Royal Society Interface 18, nr 180 (lipiec 2021): 20210349. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2021.0349.
Pełny tekst źródłaWu, Ying, Yun Xie, Sen Li i Depei Wang. "Stable High-Speed Quadrotor Flight using Differential Trajectory". Mathematical Problems in Engineering 2021 (8.01.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9825790.
Pełny tekst źródłaWu, Ying, Yun Xie, Sen Li i Depei Wang. "Stable High-Speed Quadrotor Flight using Differential Trajectory". Mathematical Problems in Engineering 2021 (8.01.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9825790.
Pełny tekst źródłaBarrett-Gonzalez, Ronald. "High Performance Convertible Coleopter Drones". Drones 6, nr 11 (8.11.2022): 346. http://dx.doi.org/10.3390/drones6110346.
Pełny tekst źródłaMAY, MICHAEL L. "Dragonfly Flight: Power Requirements at High Speed and Acceleration". Journal of Experimental Biology 158, nr 1 (1.07.1991): 325–42. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.158.1.325.
Pełny tekst źródłaSachs, Gottfried, i Benedikt Grüter. "Trajectory Optimization and Analytic Solutions for High-Speed Dynamic Soaring". Aerospace 7, nr 4 (17.04.2020): 47. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace7040047.
Pełny tekst źródłaWang, Bo, Xin Yuan, Qi-jun Zhao i Zheng Zhu. "Geometry Design of Coaxial Rigid Rotor in High-Speed Forward Flight". International Journal of Aerospace Engineering 2020 (4.12.2020): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2020/6650375.
Pełny tekst źródłaLi, Shun, Gong Duo Zhang, Shi Hui Bi, Xiao Tang Li i Guo Wei Xie. "Experimental Investigation on Influence of Important Parameters in Centrifugal Granulation for MBFS". Advanced Materials Research 968 (czerwiec 2014): 202–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.968.202.
Pełny tekst źródłaKnight, Doyle, i Nadia Kianvashrad. "Review of Energy Deposition for High-Speed Flow Control". Energies 15, nr 24 (19.12.2022): 9645. http://dx.doi.org/10.3390/en15249645.
Pełny tekst źródłaZhu, Hao Jie, i Mao Sun. "Kinematics Measurement and Power Requirements of Fruitflies at Various Flight Speeds". Energies 13, nr 16 (18.08.2020): 4271. http://dx.doi.org/10.3390/en13164271.
Pełny tekst źródłaRosenow, Judith, Ehsan Asadi, Daniel Lubig, Michael Schultz i Hartmut Fricke. "Long Range Air Traffic Flow Management with Flight-Specific Flight Performance". Future Transportation 2, nr 2 (29.03.2022): 310–27. http://dx.doi.org/10.3390/futuretransp2020017.
Pełny tekst źródłaAlekseev, A. A., M. V. Grishin i E. V. Stepashkina. "ANALOG INSTRUMENT READING USING THE EXAMPLE OF HIGH-ALTITUDE AND HIGH-SPEED FLIGHT INSTRUMENTS". Izvestiya of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 24, nr 1 (2022): 55–58. http://dx.doi.org/10.37313/1990-5378-2022-24-1-55-58.
Pełny tekst źródłaTobalske, B., i K. Dial. "Flight kinematics of black-billed magpies and pigeons over a wide range of speeds". Journal of Experimental Biology 199, nr 2 (1.02.1996): 263–80. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.199.2.263.
Pełny tekst źródłaSchmirler, Michal. "Flight Speed Evaluation Using a Special Multi-Element High-Speed Temperature Probe". Aerospace 9, nr 4 (31.03.2022): 185. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9040185.
Pełny tekst źródłaYuan, Y., D. Thomson i R. Chen. "Variable rotor speed strategy for coaxial compound helicopters with lift–offset rotors". Aeronautical Journal 124, nr 1271 (27.09.2019): 96–120. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2019.113.
Pełny tekst źródłaÖhrle, Constantin, Felix Frey, Jakob Thiemeier, Manuel Keßler, Ewald Krämer, Martin Embacher, Paul Cranga i Paul Eglin. "Compound Helicopter X3 in High-Speed Flight: Correlation of Simulation and Flight Test". Journal of the American Helicopter Society 66, nr 1 (1.01.2021): 1–14. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.66.012011.
Pełny tekst źródłaStrandberg, Roine, Thomas Alerstam i Mikael Hake. "Wind-dependent foraging flight in the Osprey Pandion haliaetus". Ornis Svecica 16, nr 3 (1.07.2006): 150–63. http://dx.doi.org/10.34080/os.v16.22711.
Pełny tekst źródłaNachtigall, Werner. "Equipment, Recording and Evaluation Methods for Insect Flight Analysis by Camcorders with High-speed Shutter II". Entomologia Generalis 20, nr 4 (6.05.1996): 225–39. http://dx.doi.org/10.1127/entom.gen/20/1996/225.
Pełny tekst źródłaAnderson, John D. "History of High-Speed Flight and Its Technical Development". AIAA Journal 39, nr 5 (maj 2001): 761–71. http://dx.doi.org/10.2514/2.1385.
Pełny tekst źródłaPeltzer, I., W. Nitsche i J. Suttan. "Low- and High-Speed Flight Experiments on Transition Detection". Journal of Aircraft 45, nr 6 (listopad 2008): 1937–44. http://dx.doi.org/10.2514/1.35184.
Pełny tekst źródłaAnderson, John D. "History of high-speed flight and its technical development". AIAA Journal 39 (styczeń 2001): 761–71. http://dx.doi.org/10.2514/3.14800.
Pełny tekst źródłaNiemiec, Robert, George Jacobellis i Farhan Gandhi. "Reversible airfoils for stopped rotors in high speed flight". Smart Materials and Structures 23, nr 11 (1.10.2014): 115013. http://dx.doi.org/10.1088/0964-1726/23/11/115013.
Pełny tekst źródłaJones, J. G., i D. E. Fry. "Ride-bumpiness in high-speed flight at low altitude". Aeronautical Journal 93, nr 926 (lipiec 1989): 219–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000017073.
Pełny tekst źródłaWillmott, A. P., i C. P. Ellington. "The mechanics of flight in the hawkmoth Manduca sexta. I. Kinematics of hovering and forward flight." Journal of Experimental Biology 200, nr 21 (1.11.1997): 2705–22. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.200.21.2705.
Pełny tekst źródłaBullen, R. D., i N. L. McKenzie. "Scaling bat wingbeat frequency and amplitude". Journal of Experimental Biology 205, nr 17 (1.09.2002): 2615–26. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.205.17.2615.
Pełny tekst źródłaDUDLEY, ROBERT. "Biomechanics of Flight in Neotropical Butterflies: Morphometrics and Kinematics". Journal of Experimental Biology 150, nr 1 (1.05.1990): 37–53. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.150.1.37.
Pełny tekst źródłaZhang, Jialong, Jianguo Yan, Pu Zhang, Xiaoqiao Qi i Maolong Lü. "Study on the High-Speed and Close of the UVA Cooperative Formation Controller Design". Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 36, nr 2 (kwiecień 2018): 345–52. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20183620345.
Pełny tekst źródłaZHAO, Yameng, i Jian JIANG. "Algorithm Design of Mirror Tracking System". Journal of Physics: Conference Series 2290, nr 1 (1.06.2022): 012101. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2290/1/012101.
Pełny tekst źródłaFarisenkov, Sergey E., Nadejda A. Lapina, Pyotr N. Petrov i Alexey A. Polilov. "Extraordinary flight performance of the smallest beetles". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, nr 40 (21.09.2020): 24643–45. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2012404117.
Pełny tekst źródłaTobalske, B. W., W. L. Peacock i K. P. Dial. "Kinematics of flap-bounding flight in the zebra finch over a wide range of speeds". Journal of Experimental Biology 202, nr 13 (1.07.1999): 1725–39. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.202.13.1725.
Pełny tekst źródłaPark, Kirsty J., Mikael Rosén i Anders Hedenström. "Flight kinematics of the barn swallow (Hirundo rustica) over a wide range of speeds in a wind tunnel". Journal of Experimental Biology 204, nr 15 (1.08.2001): 2741–50. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.204.15.2741.
Pełny tekst źródłaLetzgus, Johannes, Manuel Keßler i Ewald Krämer. "Simulation of Dynamic Stall on an Elastic Rotor in High-Speed Turn Flight". Journal of the American Helicopter Society 65, nr 2 (1.04.2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.65.022002.
Pełny tekst źródłaOZAWA, Shuhei, Masateru MAEDA, Toshiyuki NAKATA i Hao LIU. "8G45 High-speed video camera-based imaging of flapping flight kinematics and flight dynamics." Proceedings of the Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME 2012.24 (2012): _8G45–1_—_8G45–2_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmebio.2012.24._8g45-1_.
Pełny tekst źródłaLi, S., C. De Wagter, CC de Visser, QP Chu i GCHE de Croon. "In-flight model parameter and state estimation using gradient descent for high-speed flight". International Journal of Micro Air Vehicles 11 (styczeń 2019): 175682931983368. http://dx.doi.org/10.1177/1756829319833685.
Pełny tekst źródłaYANAGIHARA, Masaaki, Hirokazu SUZUKI, Taro TSUKAMOTO i Tetsujiro NINOMIYA. "3406 Mathematical Model and Flight Test Results of High Speed Flight Demonstration Phase II". Proceedings of the JSME annual meeting 2005.5 (2005): 413–14. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemecjo.2005.5.0_413.
Pełny tekst źródłaYoda, Ken, Tadashi Tajima, Sachiho Sasaki, Katsufumi Sato i Yasuaki Niizuma. "Influence of Local Wind Conditions on the Flight Speed of the Great CormorantPhalacrocorax carbo". International Journal of Zoology 2012 (2012): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2012/187102.
Pełny tekst źródłaMazzawy, Robert S. "Next Generation of Transport Engines". Mechanical Engineering 132, nr 12 (1.12.2010): 54. http://dx.doi.org/10.1115/1.2010-dec-6.
Pełny tekst źródłaLu, Ke, Chunsheng Liu, Chunhua Li i Renliang Chen. "Flight Dynamics Modeling and Dynamic Stability Analysis of Tilt-Rotor Aircraft". International Journal of Aerospace Engineering 2019 (14.08.2019): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2019/5737212.
Pełny tekst źródłaAldridge, H. D. "Turning flight of bats". Journal of Experimental Biology 128, nr 1 (1.03.1987): 419–25. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.128.1.419.
Pełny tekst źródłaWillmott, A. P., i C. P. Ellington. "The mechanics of flight in the hawkmoth Manduca sexta. II. Aerodynamic consequences of kinematic and morphological variation." Journal of Experimental Biology 200, nr 21 (1.11.1997): 2723–45. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.200.21.2723.
Pełny tekst źródłaWitcher, Kenneth, Ian McAndrew i Elena Vishnevskaya. "Aerodynamic Analysis of Low Speed Wing Design using Taguchi L9 Orthogonal Array". MATEC Web of Conferences 151 (2018): 04005. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201815104005.
Pełny tekst źródła