Artykuły w czasopismach na temat „Immersed structures”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Immersed structures”.
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.
Iguchi, T., T. Sugaya i Y. Kawano. "Silicon-immersed terahertz plasmonic structures". Applied Physics Letters 110, nr 15 (10.04.2017): 151105. http://dx.doi.org/10.1063/1.4980018.
Pełny tekst źródłaGriffith, Boyce E., i Neelesh A. Patankar. "Immersed Methods for Fluid–Structure Interaction". Annual Review of Fluid Mechanics 52, nr 1 (5.01.2020): 421–48. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010719-060228.
Pełny tekst źródłaStrychalski, Wanda, i Robert D. Guy. "Viscoelastic Immersed Boundary Methods for Zero Reynolds Number Flow". Communications in Computational Physics 12, nr 2 (sierpień 2012): 462–78. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.050211.090811s.
Pełny tekst źródłaJu, Liehong, Peng Li i Ji hau Yang. "EXPERIMENTAL RESEARCH ON COEFFICIENT OF WAVE TRANSMISSION THROUGH IMMERSED VERTICAL BARRIER OF OPEN-TYPE BREAKWATER". Coastal Engineering Proceedings 1, nr 32 (29.01.2011): 55. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v32.structures.55.
Pełny tekst źródłaCao, Shuai, Chun Hua Xu, Ya Bo Huang, Min Liu, Zi Hao Guo, Bo Wen Cheng, Hai Yang Duan, Lin Ge Han, Ya Nan Fan i Yu Fei You. "Wetting Property of Cu-Doped ZnO with Micro-/Nano-Structures". Advanced Materials Research 960-961 (czerwiec 2014): 61–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.960-961.61.
Pełny tekst źródłaClark, Joseph A., Paul M. Honke i J. Michael Ellis. "Holographic measurement of power flow in large immersed structures". Journal of the Acoustical Society of America 89, nr 4B (kwiecień 1991): 1977. http://dx.doi.org/10.1121/1.2029748.
Pełny tekst źródłaBoilevin-Kayl, Ludovic, Miguel A. Fernández i Jean-Frédéric Gerbeau. "Numerical methods for immersed FSI with thin-walled structures". Computers & Fluids 179 (styczeń 2019): 744–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.05.024.
Pełny tekst źródłaBinder, G. "Research on protective coating systems for immersed steel structures". Materials and Corrosion 52, nr 4 (kwiecień 2001): 261–67. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4176(200104)52:4<261::aid-maco261>3.0.co;2-3.
Pełny tekst źródłaMEGE, Romain. "ICONE19-43307 Analytical solutions for the study of immersed unanchored structures under seismic loading". Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) 2011.19 (2011): _ICONE1943. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicone.2011.19._icone1943_137.
Pełny tekst źródłaUhlig, Manuel R., Simone Benaglia, Ravindra Thakkar, Jeffrey Comer i Ricardo Garcia. "Atomically resolved interfacial water structures on crystalline hydrophilic and hydrophobic surfaces". Nanoscale 13, nr 10 (2021): 5275–83. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr00351h.
Pełny tekst źródłaSantos, Maria Angela Vaz dos, i Armando Miguel Awruch. "Numerical Analysis of Compressible Fluids and Elastic Structures Interaction". Applied Mechanics Reviews 48, nr 11S (1.11.1995): S195—S202. http://dx.doi.org/10.1115/1.3005071.
Pełny tekst źródłaHao, Jian, Zhilin Li i Sharon R. Lubkin. "An augmented immersed interface method for moving structures with mass". Discrete & Continuous Dynamical Systems - B 17, nr 4 (2012): 1175–84. http://dx.doi.org/10.3934/dcdsb.2012.17.1175.
Pełny tekst źródłaBatista, Elismar, Levi Adriano i Willian Tokura. "Gradient Einstein-type structures immersed into a Riemannian warped product". Journal of Geometry and Physics 176 (czerwiec 2022): 104510. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomphys.2022.104510.
Pełny tekst źródłaGoza, Andres, i Tim Colonius. "A strongly-coupled immersed-boundary formulation for thin elastic structures". Journal of Computational Physics 336 (maj 2017): 401–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2017.02.027.
Pełny tekst źródłaViré, A., J. Xiang i C. C. Pain. "An immersed-shell method for modelling fluid–structure interactions". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, nr 2035 (28.02.2015): 20140085. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0085.
Pełny tekst źródłaHuang, Hongyuan, Yao Rong, Xiao Xiao i Bin Xu. "Vibration Characteristics Analysis of Immersed Tunnel Structures Based on a Viscoelastic Beam Model Embedded in a Fluid-Saturated Soil System Due to a Moving Load". Applied Sciences 13, nr 18 (14.09.2023): 10319. http://dx.doi.org/10.3390/app131810319.
Pełny tekst źródłaSidibe, Y., F. Druaux, D. Lefebvre, F. Leon i G. Maze. "A Noncontact Method for the Detection and Diagnosis of Surface Damage in Immersed Structures". Advances in Acoustics and Vibration 2015 (19.05.2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2015/429749.
Pełny tekst źródłaLee, Kwang-Ho, i Do-Sam Kim. "Development of Simplified Immersed Boundary Method for Analysis of Movable Structures". Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers 33, nr 3 (30.06.2021): 93–100. http://dx.doi.org/10.9765/kscoe.2021.33.3.93.
Pełny tekst źródłaCao, Yong, Yuchuan Chu, Xiaoshi Zhang i Xu Zhang. "Immersed finite element methods for unbounded interface problems with periodic structures". Journal of Computational and Applied Mathematics 307 (grudzień 2016): 72–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2016.04.020.
Pełny tekst źródłaYAJIMA, Shoji, Jiro FUNAKI i Katsuya HIRATA. "1659 Basic Flow Structures around a Washer Immersed in Uniform Flow". Proceedings of the JSME annual meeting 2007.2 (2007): 305–6. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemecjo.2007.2.0_305.
Pełny tekst źródłaFauci, Lisa J., i Aaron L. Fogelson. "Truncated newton methods and the modeling of complex immersed elastic structures". Communications on Pure and Applied Mathematics 46, nr 6 (lipiec 1993): 787–818. http://dx.doi.org/10.1002/cpa.3160460602.
Pełny tekst źródłaSitnikova, N. L., O. E. Philippova i E. S. Obolonkova. "Kinetically frozen structures in polymer gels immersed in a poor solvent". Macromolecular Symposia 160, nr 1 (październik 2000): 175–82. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3900(200010)160:1<175::aid-masy175>3.0.co;2-u.
Pełny tekst źródłaTimalsina, Asim, Gene Hou i Jin Wang. "Computing Fluid-Structure Interaction by the Partitioned Approach with Direct Forcing". Communications in Computational Physics 21, nr 1 (5.12.2016): 182–210. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.080815.090516a.
Pełny tekst źródłaLu, Hongduo, Samuel Stenberg, Clifford E. Woodward i Jan Forsman. "Structural transitions at electrodes, immersed in simple ionic liquid models". Soft Matter 17, nr 14 (2021): 3876–85. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm02167a.
Pełny tekst źródłaZHANG, ZHI-QIAN, JIANYAO YAO i G. R. LIU. "AN IMMERSED SMOOTHED FINITE ELEMENT METHOD FOR FLUID–STRUCTURE INTERACTION PROBLEMS". International Journal of Computational Methods 08, nr 04 (20.11.2011): 747–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876211002794.
Pełny tekst źródłaSyed Nuzul Fadzli, S. A., S. Roslinda i Firuz Zainuddin. "Sol Gel Synthesis and In Vitro Evaluation of Apatite Forming Ability of Silica-Based Composite Glass in SBF". Key Engineering Materials 660 (sierpień 2015): 125–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.660.125.
Pełny tekst źródłaRizzo, Piervincenzo, Jian-Gang Han i Xiang-Lei Ni. "Structural Health Monitoring of Immersed Structures by Means of Guided Ultrasonic Waves". Journal of Intelligent Material Systems and Structures 21, nr 14 (wrzesień 2010): 1397–407. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x10384170.
Pełny tekst źródłaNorouzi, Hamid R., Maryam Tahmasebpoor, Reza Zarghami i Navid Mostoufi. "Multi-scale analysis of flow structures in fluidized beds with immersed tubes". Particuology 21 (sierpień 2015): 99–106. http://dx.doi.org/10.1016/j.partic.2015.01.005.
Pełny tekst źródłaMege, Romain. "Pseudo-analytical model for sliding immersed structures under time-history earthquake loadings". Bulletin of Earthquake Engineering 15, nr 3 (23.08.2016): 1297–318. http://dx.doi.org/10.1007/s10518-016-9990-8.
Pełny tekst źródłaZhu, Yao-Yu, Shen-You Song, Wei Liu, Ya-Wei Guo, Li Zhu i Jia-Xin Li. "Experimental and Numerical Investigation of the Cross-Sectional Mechanical Behavior of a Steel–Concrete Immersed Tube Tunnel". Buildings 12, nr 10 (28.09.2022): 1553. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12101553.
Pełny tekst źródłaZhou, Xiaojie, Qinghua Liang, Yueyu Zhang, Zhongxian Liu i Ying He. "Three-Dimensional Nonlinear Seismic Response of Immersed Tunnel in Horizontally Layered Site under Obliquely Incident SV Waves". Shock and Vibration 2019 (24.07.2019): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3131502.
Pełny tekst źródłaWang, Sheldon. "A Revisit of Implicit Monolithic Algorithms for Compressible Solids Immersed Inside a Compressible Liquid". Fluids 6, nr 8 (3.08.2021): 273. http://dx.doi.org/10.3390/fluids6080273.
Pełny tekst źródłaYuchao, Ma, Mo Juan, Yu Jinshan, Li Xiang i Zheng Zhongyuan. "Study on Sound Field Distribution Rule for Tank Structures of Large Oil-immersed Transformers". E3S Web of Conferences 233 (2021): 01021. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202123301021.
Pełny tekst źródłaChern, Ming-Jyh, Wei-Cheng Hsu i Tzyy-Leng Horng. "Numerical Prediction of Hydrodynamic Loading on Circular Cylinder Array in Oscillatory Flow Using Direct-Forcing Immersed Boundary Method". Journal of Applied Mathematics 2012 (2012): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2012/505916.
Pełny tekst źródłaValenti, Robert, Alex Brudno, Michael Bertoulin i Ian Davis. "Fort Point Channel: Concrete Immersed-Tube and Ventilation Building Design". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1541, nr 1 (styczeń 1996): 147–52. http://dx.doi.org/10.1177/0361198196154100119.
Pełny tekst źródłaAlamoudi, Ruaa A., i Sawsan T. Abu Zeid. "Effect of Irrigants on the Push-Out Bond Strength of Two Bioceramic Root Repair Materials". Materials 12, nr 12 (14.06.2019): 1921. http://dx.doi.org/10.3390/ma12121921.
Pełny tekst źródłaCOPOS, CALINA A., i ROBERT D. GUY. "A POROUS VISCOELASTIC MODEL FOR THE CELL CYTOSKELETON". ANZIAM Journal 59, nr 4 (kwiecień 2018): 472–98. http://dx.doi.org/10.1017/s1446181118000081.
Pełny tekst źródłaJaiswal, J. P., i R. H. Ojha. "Some properties of K-contact Riemannian manifolds admitting a semi-symmetric non-metric connection". Filomat 24, nr 4 (2010): 9–16. http://dx.doi.org/10.2298/fil1004009j.
Pełny tekst źródłaLiao, Xin, Wenda Zhang, Jiannan Chen, Qingfeng Wang, Xiyong Wu, Sixiang Ling i Deping Guo. "Deterioration and Oxidation Characteristics of Black Shale under Immersion and Its Impact on the Strength of Concrete". Materials 13, nr 11 (31.05.2020): 2515. http://dx.doi.org/10.3390/ma13112515.
Pełny tekst źródłaJunge, Michael, Dominik Brunner i Lothar Gaul. "Solution of the FE-BE Coupled Eigenvalue Problem for Immersed Ship-like Structures". Journal of The Japan Institute of Marine Engineering 46, nr 1 (2011): 15–27. http://dx.doi.org/10.5988/jime.46.15.
Pełny tekst źródłaBoustani, Jonathan, Michael F. Barad, Cetin C. Kiris i Christoph Brehm. "An immersed boundary fluid–structure interaction method for thin, highly compliant shell structures". Journal of Computational Physics 438 (sierpień 2021): 110369. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110369.
Pełny tekst źródłaSartori, Michael A., i Joseph A. Clark. "Animated visualization of structural dynamics and acoustic radiation associated with immersed hull structures". Journal of the Acoustical Society of America 95, nr 5 (maj 1994): 2903. http://dx.doi.org/10.1121/1.409278.
Pełny tekst źródłaVashishth, Anil K., i Vishakha Gupta. "Scattering of ultrasonic waves from porous piezoelectric multilayered structures immersed in a fluid". Smart Materials and Structures 21, nr 12 (25.10.2012): 125002. http://dx.doi.org/10.1088/0964-1726/21/12/125002.
Pełny tekst źródłaGrétarsson, Jón Tómas, i Ron Fedkiw. "Fully conservative leak-proof treatment of thin solid structures immersed in compressible fluids". Journal of Computational Physics 245 (lipiec 2013): 160–204. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2013.02.017.
Pełny tekst źródłaKondo, Ryota, Yoshihiro Myokai, Yasushi Obora i Hiroyuki T. Takeshita. "Surface Structures and Hydrogenation Properties of Ti–Pd Alloys Immersed in Hydrogen Peroxide". MATERIALS TRANSACTIONS 64, nr 11 (1.11.2023): 2615–21. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2023089.
Pełny tekst źródłaIovane, Giacomo, Hayeon Kim, Domenico Tizzano, Federico M. Mazzolani, Raffaele Landolfo, Solmoi Park, Beatrice Faggiano i H. K. Lee. "Cementitious materials with biological additive for enhanced durability in marine environment". ce/papers 6, nr 5 (wrzesień 2023): 251–57. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.1992.
Pełny tekst źródłade Alcantara, Naasson P., Danilo C. Costa, Diego S. Guedes, Ricardo V. Sartori i Paulo S. S. Bastos. "A Non-Destructive Testing Based on Electromagnetic Measurements and Neural Networks for the Inspection of Concrete Structures". Advanced Materials Research 301-303 (lipiec 2011): 597–602. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.301-303.597.
Pełny tekst źródłaQuintero, Ernesto J., Kathryn Busch i Ronald M. Weiner. "Spatial and Temporal Deposition of Adhesive Extracellular Polysaccharide Capsule and Fimbriae byHyphomonas Strain MHS-3". Applied and Environmental Microbiology 64, nr 4 (1.04.1998): 1246–55. http://dx.doi.org/10.1128/aem.64.4.1246-1255.1998.
Pełny tekst źródłaManes, Costantino, i Maurizio Brocchini. "Local scour around structures and the phenomenology of turbulence". Journal of Fluid Mechanics 779 (14.08.2015): 309–24. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.389.
Pełny tekst źródłaBilbao, Stefan. "Modeling impedance boundary conditions and acoustic barriers using the immersed boundary method: The three-dimensional case". Journal of the Acoustical Society of America 154, nr 2 (1.08.2023): 874–85. http://dx.doi.org/10.1121/10.0020635.
Pełny tekst źródła