Artykuły w czasopismach na temat „Scale Flapping Wing”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Scale Flapping Wing”.
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.
Malhan, Ria, Moble Benedict i Inderjit Chopra. "Experimental Studies to Understand the Hover and Forward Flight Performance of a MAV-Scale Flapping Wing Concept". Journal of the American Helicopter Society 57, nr 2 (1.04.2012): 1–11. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.57.022003.
Pełny tekst źródłaHawkes, Elliot W., i David Lentink. "Fruit fly scale robots can hover longer with flapping wings than with spinning wings". Journal of The Royal Society Interface 13, nr 123 (październik 2016): 20160730. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2016.0730.
Pełny tekst źródłaMeresman, Yonatan, i Gal Ribak. "Allometry of wing twist and camber in a flower chafer during free flight: How do wing deformations scale with body size?" Royal Society Open Science 4, nr 10 (październik 2017): 171152. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.171152.
Pełny tekst źródłaShyy, Wei, Chang-kwon Kang, Pakpong Chirarattananon, Sridhar Ravi i Hao Liu. "Aerodynamics, sensing and control of insect-scale flapping-wing flight". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 472, nr 2186 (luty 2016): 20150712. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2015.0712.
Pełny tekst źródłaGoszczyński, Jacek A., Maciej Lasek, Józef Pietrucha i Krzysztof Sibilski. "ANIMALOPTERS-TOWARDS A NEW DIMENSION OF FLIGHT MECHANICS". TRANSPORT 17, nr 3 (30.06.2002): 108–16. http://dx.doi.org/10.3846/16483840.2002.10414023.
Pełny tekst źródłaLiu, Guangze, Song Wang i Wenfu Xu. "Flying State Sensing and Estimation Method of Large-Scale Bionic Flapping Wing Flying Robot". Actuators 11, nr 8 (31.07.2022): 213. http://dx.doi.org/10.3390/act11080213.
Pełny tekst źródłaChen, Yufeng, Cathleen Arase, Zhijian Ren i Pakpong Chirarattananon. "Design, Characterization, and Liftoff of an Insect-Scale Soft Robotic Dragonfly Powered by Dielectric Elastomer Actuators". Micromachines 13, nr 7 (18.07.2022): 1136. http://dx.doi.org/10.3390/mi13071136.
Pełny tekst źródłaChen, Yufeng, Nick Gravish, Alexis Lussier Desbiens, Ronit Malka i Robert J. Wood. "Experimental and computational studies of the aerodynamic performance of a flapping and passively rotating insect wing". Journal of Fluid Mechanics 791 (15.02.2016): 1–33. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.35.
Pełny tekst źródłaConn, A. T., S. C. Burgess i C. S. Ling. "Design of a parallel crank-rocker flapping mechanism for insect-inspired micro air vehicles". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 221, nr 10 (30.09.2007): 1211–22. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes517.
Pełny tekst źródłaYang, Xuan, Aswathi Sudhir, Atanu Halder i Moble Benedict. "Nonlinear Aeroelastic Analysis for Highly Flexible Flapping Wing in Hover". Journal of the American Helicopter Society 67, nr 2 (1.04.2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.67.022002.
Pełny tekst źródłaThielicke, William, i Eize J. Stamhuis. "The influence of wing morphology on the three-dimensional flow patterns of a flapping wing at bird scale". Journal of Fluid Mechanics 768 (4.03.2015): 240–60. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.71.
Pełny tekst źródłaCote, Braden, Samuel Weston i Mark Jankauski. "Modeling and Analysis of a Simple Flexible Wing—Thorax System in Flapping-Wing Insects". Biomimetics 7, nr 4 (21.11.2022): 207. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics7040207.
Pełny tekst źródłaWHITNEY, J. P., i R. J. WOOD. "Aeromechanics of passive rotation in flapping flight". Journal of Fluid Mechanics 660 (27.07.2010): 197–220. http://dx.doi.org/10.1017/s002211201000265x.
Pełny tekst źródłaJones, K. D., C. J. Bradshaw, J. Papadopoulos i M. F. Platzer. "Bio-inspired design of flapping-wing micro air vehicles". Aeronautical Journal 109, nr 1098 (sierpień 2005): 385–93. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000000804.
Pełny tekst źródłaGao, Hang, James Lynch i Nick Gravish. "Soft Molds with Micro-Machined Internal Skeletons Improve Robustness of Flapping-Wing Robots". Micromachines 13, nr 9 (7.09.2022): 1489. http://dx.doi.org/10.3390/mi13091489.
Pełny tekst źródładel Estal Herrero, Alejandro, Mustafa Percin, Matej Karasek i Bas van Oudheusden. "Flow Visualization around a Flapping-Wing Micro Air Vehicle in Free Flight Using Large-Scale PIV". Aerospace 5, nr 4 (20.09.2018): 99. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace5040099.
Pełny tekst źródłaMoses, Kenneth, Mark Willis i Roger Quinn. "Biomimicry of the Hawk Moth, Manduca sexta (L.), Produces an Improved Flapping-Wing Mechanism". Biomimetics 5, nr 2 (4.06.2020): 25. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics5020025.
Pełny tekst źródłaMin, Yilong, Gengyao Zhao, Dingyi Pan i Xueming Shao. "Aspect Ratio Effects on the Aerodynamic Performance of a Biomimetic Hummingbird Wing in Flapping". Biomimetics 8, nr 2 (23.05.2023): 216. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics8020216.
Pełny tekst źródłaBluman, James E., Madhu K. Sridhar i Chang-kwon Kang. "Chordwise wing flexibility may passively stabilize hovering insects". Journal of The Royal Society Interface 15, nr 147 (październik 2018): 20180409. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2018.0409.
Pełny tekst źródłaOzaki, Takashi, Norikazu Ohta i Kanae Hamaguchi. "Resonance-Driven Passive Folding/Unfolding Flapping Wing Actuator". Applied Sciences 10, nr 11 (29.05.2020): 3771. http://dx.doi.org/10.3390/app10113771.
Pełny tekst źródłaPARKER, K., K. D. VON ELLENRIEDER i J. SORIA. "Morphology of the forced oscillatory flow past a finite-span wing at low Reynolds number". Journal of Fluid Mechanics 571 (4.01.2007): 327–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112006003491.
Pełny tekst źródłaZ˙bikowski, Rafał, Cezary Galin´ski i Christopher B. Pedersen. "Four-Bar Linkage Mechanism for Insectlike Flapping Wings in Hover: Concept and an Outline of Its Realization". Journal of Mechanical Design 127, nr 4 (27.06.2005): 817–24. http://dx.doi.org/10.1115/1.1829091.
Pełny tekst źródłaBluman, James, i Chang-Kwon Kang. "Wing-wake interaction destabilizes hover equilibrium of a flapping insect-scale wing". Bioinspiration & Biomimetics 12, nr 4 (15.06.2017): 046004. http://dx.doi.org/10.1088/1748-3190/aa7085.
Pełny tekst źródłaKang, Chang-kwon, Madhu Sridhar, Rachel Twigg, Jeremy Pohly, Taeyoung Lee i Hikaru Aono. "Power Benefits of High-Altitude Flapping Wing Flight at the Monarch Butterfly Scale". Biomimetics 8, nr 4 (8.08.2023): 352. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics8040352.
Pełny tekst źródłaHarne, R. L., i K. W. Wang. "Dipteran wing motor-inspired flapping flight versatility and effectiveness enhancement". Journal of The Royal Society Interface 12, nr 104 (marzec 2015): 20141367. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.1367.
Pełny tekst źródłaChirarattananon, Pakpong, Kevin Y. Ma i Robert J. Wood. "Adaptive control of a millimeter-scale flapping-wing robot". Bioinspiration & Biomimetics 9, nr 2 (22.05.2014): 025004. http://dx.doi.org/10.1088/1748-3182/9/2/025004.
Pełny tekst źródłaCONN, ANDREW T., STUART C. BURGESS i SENG LING CHUNG. "THE PARALLEL CRANK-ROCKER FLAPPING MECHANISM: AN INSECT-INSPIRED DESIGN FOR MICRO AIR VEHICLES". International Journal of Humanoid Robotics 04, nr 04 (grudzień 2007): 625–43. http://dx.doi.org/10.1142/s0219843607001199.
Pełny tekst źródłaOzaki, Takashi, Norikazu Ohta, Tomohiko Jimbo i Kanae Hamaguchi. "A wireless radiofrequency-powered insect-scale flapping-wing aerial vehicle". Nature Electronics 4, nr 11 (listopad 2021): 845–52. http://dx.doi.org/10.1038/s41928-021-00669-8.
Pełny tekst źródłaDong, Xin, Ziyu Wang, Fangyuan Liu, Song Li, Fan Fei, Daochun Li i Zhan Tu. "Visual-Inertial Cross Fusion: A Fast and Accurate State Estimation Framework for Micro Flapping Wing Rotors". Drones 6, nr 4 (31.03.2022): 90. http://dx.doi.org/10.3390/drones6040090.
Pełny tekst źródłaKang, Chang-kwon, i Wei Shyy. "Analytical model for instantaneous lift and shape deformation of an insect-scale flapping wing in hover". Journal of The Royal Society Interface 11, nr 101 (6.12.2014): 20140933. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0933.
Pełny tekst źródłaAllen, John S., i Kevin O'Rourke. "Sound generation in the flapping wing flight of insects". Journal of the Acoustical Society of America 153, nr 3_supplement (1.03.2023): A270. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018813.
Pełny tekst źródłaPENNYCUICK, C. J. "Flight of Auks (Alcidae) and Other Northern Seabirds Compared with Southern Procellariiformes: Ornithodolite Observations". Journal of Experimental Biology 128, nr 1 (1.03.1987): 335–47. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.128.1.335.
Pełny tekst źródłaGau, Jeff, Ryan Gemilere, LDS-VIP (FM subteam), James Lynch, Nick Gravish i Simon Sponberg. "Rapid frequency modulation in a resonant system: aerial perturbation recovery in hawkmoths". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 288, nr 1951 (26.05.2021): 20210352. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2021.0352.
Pełny tekst źródłaSuarez, Alejandro, Pedro Grau, Guillermo Heredia i Anibal Ollero. "Winged Aerial Manipulation Robot with Dual Arm and Tail". Applied Sciences 10, nr 14 (12.07.2020): 4783. http://dx.doi.org/10.3390/app10144783.
Pełny tekst źródłaChen, Si, Shijun Guo, Hao Li, Mingbo Tong i Bing Ji. "Short Landing Performance and Scale Effect of a Flapping Wing Aircraft". Journal of Aerospace Engineering 33, nr 6 (listopad 2020): 04020085. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)as.1943-5525.0001198.
Pełny tekst źródłaZou, Yang, Weiping Zhang, Sui Zhou, Xijun Ke, Feng Cui i Wu Liu. "Monolithic fabrication of an insect‐scale self‐lifting flapping‐wing robot". Micro & Nano Letters 13, nr 2 (luty 2018): 267–69. http://dx.doi.org/10.1049/mnl.2017.0730.
Pełny tekst źródłaJayabalan, Sakthi Swarrup, Ranjan Ganguli i Giridhar Madras. "Nanomaterial-based ionic polymer metal composite insect scale flapping wing actuators". Mechanics of Advanced Materials and Structures 23, nr 11 (6.04.2016): 1300–1311. http://dx.doi.org/10.1080/15376494.2015.1068409.
Pełny tekst źródłaPohly, Jeremy, James Salmon, James Bluman, Kabilan Nedunchezian i Chang-kwon Kang. "Quasi-Steady versus Navier–Stokes Solutions of Flapping Wing Aerodynamics". Fluids 3, nr 4 (24.10.2018): 81. http://dx.doi.org/10.3390/fluids3040081.
Pełny tekst źródłaHe, Guangping, Tingting Su, Taoming Jia, Lei Zhao i Quanliang Zhao. "Dynamics Analysis and Control of a Bird Scale Underactuated Flapping-Wing Vehicle". IEEE Transactions on Control Systems Technology 28, nr 4 (lipiec 2020): 1233–42. http://dx.doi.org/10.1109/tcst.2019.2908145.
Pełny tekst źródłaShyy, Wei, Chang-kwon Kang, Pakpong Chirarattananon, Sridhar Ravi i Hao Liu. "Correction to ‘Aerodynamics, sensing and control of insect-scale flapping-wing flight’". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 472, nr 2187 (marzec 2016): 20160096. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.0096.
Pełny tekst źródłaChirarattananon, Pakpong, Yufeng Chen, E. Farrell Helbling, Kevin Y. Ma, Richard Cheng i Robert J. Wood. "Dynamics and flight control of a flapping-wing robotic insect in the presence of wind gusts". Interface Focus 7, nr 1 (6.02.2017): 20160080. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2016.0080.
Pełny tekst źródłaChirarattananon, Pakpong, i Robert J. Wood. "OS1-10 Translational Flight Stability of an Insect-Scale Flapping-Wing Robot(OS1: Bio-inspired Flight System Biomechanics II)". Proceedings of the Asian Pacific Conference on Biomechanics : emerging science and technology in biomechanics 2015.8 (2015): 71. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeapbio.2015.8.71.
Pełny tekst źródłaPan, Erzhen, Xu Liang i Wenfu Xu. "Development of Vision Stabilizing System for a Large-Scale Flapping-Wing Robotic Bird". IEEE Sensors Journal 20, nr 14 (15.07.2020): 8017–28. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2020.2981173.
Pełny tekst źródłaShi, Xing, Xianwen Huang, Yao Zheng i Susu Zhao. "Effects of cambers on gliding and hovering performance of corrugated dragonfly airfoils". International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 26, nr 3/4 (3.05.2016): 1092–120. http://dx.doi.org/10.1108/hff-10-2015-0414.
Pełny tekst źródłaTu, Zhan, Fan Fei, Jian Zhang i Xinyan Deng. "An At-Scale Tailless Flapping-Wing Hummingbird Robot. I. Design, Optimization, and Experimental Validation". IEEE Transactions on Robotics 36, nr 5 (październik 2020): 1511–25. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2020.2993217.
Pełny tekst źródłaZou, Yang, Weiping Zhang, Xijun Ke, Xingliang Lou i Sui Zhou. "The design and microfabrication of a sub 100 mg insect‐scale flapping‐wing robot". Micro & Nano Letters 12, nr 5 (maj 2017): 297–300. http://dx.doi.org/10.1049/mnl.2016.0687.
Pełny tekst źródłaOsváth, Gergely, Orsolya Vincze, Dragomir-Cosmin David, László Jácint Nagy, Ádám Z. Lendvai, Robert L. Nudds i Péter L. Pap. "Morphological characterization of flight feather shafts in four bird species with different flight styles". Biological Journal of the Linnean Society 131, nr 1 (28.07.2020): 192–202. http://dx.doi.org/10.1093/biolinnean/blaa108.
Pełny tekst źródłaWang, Chenyang, Weiping Zhang, Jiaxin Zhao, Junqi Hu i Yang Zou. "Design, takeoff and steering torques modulation of an 80‐mg insect‐scale flapping‐wing robot". Micro & Nano Letters 15, nr 15 (grudzień 2020): 1079–83. http://dx.doi.org/10.1049/mnl.2020.0371.
Pełny tekst źródłaHAINSWORTH, F. REED. "Induced Drag Savings From Ground Effect and Formation Flight in Brown Pelicans". Journal of Experimental Biology 135, nr 1 (1.03.1988): 431–44. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.135.1.431.
Pełny tekst źródłaJardin, T., A. Farcy i L. David. "Three-dimensional effects in hovering flapping flight". Journal of Fluid Mechanics 702 (23.05.2012): 102–25. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2012.163.
Pełny tekst źródła