Artykuły w czasopismach na temat „Scale Flapping Wings”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Scale Flapping Wings”.
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.
Hawkes, 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 źródłaMalhan, 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 źródłaSmith, M., P. Wilkin i M. Williams. "The advantages of an unsteady panel method in modelling the aerodynamic forces on rigid flapping wings". Journal of Experimental Biology 199, nr 5 (1.05.1996): 1073–83. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.199.5.1073.
Pełny tekst źródłaProsser, Daniel, i Agamemnon Crassidis. "Computational Approaches to Design and Analysis of Small-Scale Flapping Wings". Journal of Aircraft 53, nr 3 (maj 2016): 651–64. http://dx.doi.org/10.2514/1.c033415.
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 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 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 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 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 źródłaKirkpatrick, S. J. "Scale effects on the stresses and safety factors in the wing bones of birds and bats." Journal of Experimental Biology 190, nr 1 (1.05.1994): 195–215. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.190.1.195.
Pełny tekst źródłaSridhar, Madhu, i Chang-kwon Kang. "Aerodynamic performance of two-dimensional, chordwise flexible flapping wings at fruit fly scale in hover flight". Bioinspiration & Biomimetics 10, nr 3 (6.05.2015): 036007. http://dx.doi.org/10.1088/1748-3190/10/3/036007.
Pełny tekst źródłaVo-Doan, T. Thang, V. Than Dung i Hirotaka Sato. "A Cyborg Insect Reveals a Function of a Muscle in Free Flight". Cyborg and Bionic Systems 2022 (4.05.2022): 1–11. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9780504.
Pełny tekst źródłaMazharmanesh, Soudeh, Jace Stallard, Albert Medina, Alex Fisher, Noriyasu Ando, Fang-Bao Tian, John Young i Sridhar Ravi. "Effects of uniform vertical inflow perturbations on the performance of flapping wings". Royal Society Open Science 8, nr 6 (czerwiec 2021): 210471. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.210471.
Pełny tekst źródłaZhao, Liang, Qingfeng Huang, Xinyan Deng i Sanjay P. Sane. "Aerodynamic effects of flexibility in flapping wings". Journal of The Royal Society Interface 7, nr 44 (19.08.2009): 485–97. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2009.0200.
Pełny tekst źródłaZhang, Jiao-Long, Jun-Hu, Yong Yu i Hai-Bin Xuan. "The influence of leading-edge deflection on the stability of the leading-edge vortices". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 234, nr 20 (20.04.2020): 3992–4008. http://dx.doi.org/10.1177/0954406220919452.
Pełny tekst źródłaMeng, Rui, Bifeng Song, Jianlin Xuan i Xiaojun Yang. "Design and Verification of a Large-Scaled Flapping-Wing Aircraft Named “Cloud Owl”". Applied Sciences 13, nr 9 (4.05.2023): 5667. http://dx.doi.org/10.3390/app13095667.
Pełny tekst źródłaZhu, Zhichao, Bifeng Song i Dong Xue. "Design and Verification of Large-Scaled Flapping Wings for High Altitude Environment". Applied Sciences 12, nr 10 (19.05.2022): 5140. http://dx.doi.org/10.3390/app12105140.
Pełny tekst źródłaRistroph, Leif, i Stephen Childress. "Stable hovering of a jellyfish-like flying machine". Journal of The Royal Society Interface 11, nr 92 (6.03.2014): 20130992. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2013.0992.
Pełny tekst źródłaBanerjee, Abhijit, Saurav K. Ghosh i Debopam Das. "Aerodynamics of Flapping Wing at Low Reynolds Numbers: Force Measurement and Flow Visualization". ISRN Mechanical Engineering 2011 (22.05.2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.5402/2011/162687.
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 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 źródłaJacob, Flavia Gerbi, Irenilza de Alencar Nääs, Douglas D’Alessandro Salgado, Marta dos Santos Baracho, Nilsa Duarte da Silva Lima i Danilo Florentino Pereira. "Does Environmental Enrichment with Music and Strobe Light Affect Broilers’ Welfare? Analyzing Their On-Farm Reaction". AgriEngineering 4, nr 3 (1.08.2022): 707–18. http://dx.doi.org/10.3390/agriengineering4030045.
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 źródłaMuijres, Florian T., Nicole A. Iwasaki, Michael J. Elzinga, Johan M. Melis i Michael H. Dickinson. "Flies compensate for unilateral wing damage through modular adjustments of wing and body kinematics". Interface Focus 7, nr 1 (6.02.2017): 20160103. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2016.0103.
Pełny tekst źródłaKang, Chang-kwon, i Wei Shyy. "Scaling law and enhancement of lift generation of an insect-size hovering flexible wing". Journal of The Royal Society Interface 10, nr 85 (6.08.2013): 20130361. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2013.0361.
Pełny tekst źródłaBeratlis, Nikolaos, Francesco Capuano, Krishnamoorthy Krishnan, Roi Gurka, Kyle Squires i Elias Balaras. "Direct Numerical Simulations of a Great Horn Owl in Flapping Flight". Integrative and Comparative Biology 60, nr 5 (14.09.2020): 1091–108. http://dx.doi.org/10.1093/icb/icaa127.
Pełny tekst źródłaSane, Sanjay P., i Michael H. Dickinson. "The control of flight force by a flapping wing: lift and drag production". Journal of Experimental Biology 204, nr 15 (1.08.2001): 2607–26. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.204.15.2607.
Pełny tekst źródłaCheng, Bo, Jesse Roll, Yun Liu, Daniel R. Troolin i Xinyan Deng. "Three-dimensional vortex wake structure of flapping wings in hovering flight". Journal of The Royal Society Interface 11, nr 91 (6.02.2014): 20130984. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2013.0984.
Pełny tekst źródłaSum Wu, Kit, Jerome Nowak i Kenneth S. Breuer. "Scaling of the performance of insect-inspired passive-pitching flapping wings". Journal of The Royal Society Interface 16, nr 161 (grudzień 2019): 20190609. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2019.0609.
Pełny tekst źródła