Gotowa bibliografia na temat „TBL Pressure Spectrum Model”
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 „TBL Pressure Spectrum Model”.
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 "TBL Pressure Spectrum Model"
Biplab Ranjan Adhikary, Ananya Majumdar, Atanu Sahu i Partha Bhattacharya. "Sensitivity of TBL Wall-Pressure over the Flat Plate on Numerical Turbulence Model Parameter Variations". CFD Letters 15, nr 7 (29.05.2023): 148–74. http://dx.doi.org/10.37934/cfdl.15.7.148174.
Pełny tekst źródłaShao, Jianwang, Jinmeng Yang, Xian Wu, Cheng Wang i Guoming Deng. "Study on Radiated Noise of a Panel under Fluctuating Surface Pressure Due to an Idealized Side Mirror". Applied Sciences 10, nr 3 (3.02.2020): 994. http://dx.doi.org/10.3390/app10030994.
Pełny tekst źródłaLeehey, P. "Structural Excitation by a Turbulent Boundary Layer: An Overview". Journal of Vibration and Acoustics 110, nr 2 (1.04.1988): 220–25. http://dx.doi.org/10.1115/1.3269502.
Pełny tekst źródłaRao, V. Bhujanga, P. V. S. Ganesh Kumar i P. K. Gupta. "Viscous Effects on Turbulent Boundary-Layer Noise of Ship's Sonar Dome in a Water Tunnel". Journal of Ship Research 35, nr 04 (1.12.1991): 331–38. http://dx.doi.org/10.5957/jsr.1991.35.4.331.
Pełny tekst źródłaHuang, Chunlong, Hui Li i Nansong Li. "Flow Noise Spectrum Analysis for Vertical Line Array During Descent in Deep Water". Journal of Theoretical and Computational Acoustics 28, nr 04 (19.10.2020): 2050022. http://dx.doi.org/10.1142/s259172852050022x.
Pełny tekst źródłaShi, Beiji, Zhaoyue Xu i Shizhao Wang. "A non-equilibrium slip wall model for large-eddy simulation with an immersed boundary method". AIP Advances 12, nr 9 (1.09.2022): 095014. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101010.
Pełny tekst źródłaGuillon, Corentin, Emmanuel Redon i Laurent Maxit. "Vibroacoustic simulations with non-homogeneous TBL excitations: Synthesis of wall pressure fields with the Continuously-varying Uncorrelated Wall Plane Waves approach". INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 265, nr 7 (1.02.2023): 544–51. http://dx.doi.org/10.3397/in_2022_0075.
Pełny tekst źródłaShepherd, Micah. "Excitation of structures by partially correlated pressures: A review of diffuse acoustic field and turbulent boundary layer models". Journal of the Acoustical Society of America 153, nr 3_supplement (1.03.2023): A75. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018211.
Pełny tekst źródłaOWEIS, GHANEM F., ERIC S. WINKEL, JAMES M. CUTBRITH, STEVEN L. CECCIO, MARC PERLIN i DAVID R. DOWLING. "The mean velocity profile of a smooth-flat-plate turbulent boundary layer at high Reynolds number". Journal of Fluid Mechanics 665 (6.12.2010): 357–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010003952.
Pełny tekst źródłaGoody, Michael. "An empirical model for the frequency spectrum of surface pressure fluctuations". Journal of the Acoustical Society of America 111, nr 5 (2002): 2379. http://dx.doi.org/10.1121/1.4778064.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "TBL Pressure Spectrum Model"
Sen, Shoham. "Simulation and Study of Noise Generated due to Turbulent Boundary Layer in Towed Hydrophone Array". Thesis, 2016. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4331.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "TBL Pressure Spectrum Model"
Delgado Martín, Jordi, Andrea Muñoz-Ibáñez i Ismael Himar Falcón-Suárez. 6th International Workshop on Rock Physics: A Coruña, Spain 13 -17 June 2022: Book of Abstracts. Wyd. 2022. Servizo de Publicacións da UDC, 2022. http://dx.doi.org/10.17979/spudc.000005.
Pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "TBL Pressure Spectrum Model"
Madeira, Fabiana Ferreira Braga, i Gerlinde Agate Platais Brasil Teixeira. "Project-based learning – A significant learning at Júlia Kubitschek state college". W DEVELOPMENT AND ITS APPLICATIONS IN SCIENTIFIC KNOWLEDGE. Seven Editora, 2023. http://dx.doi.org/10.56238/devopinterscie-200.
Pełny tekst źródłaWalser, Hannah. "Epistemic Reality". W Writing the Mind, 69–105. Stanford University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.11126/stanford/9781503630079.003.0003.
Pełny tekst źródłaYung, Yuk L., i William B. DeMore. "Mars". W Photochemistry of Planetary Atmospheres. Oxford University Press, 1999. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780195105018.003.0010.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "TBL Pressure Spectrum Model"
Hambric, Stephen A., Yun Fan Hwang i William K. Bonness. "Vibrations of Plates With Clamped and Free Edges Excited by Highly Subsonic Turbulent Boundary Layer Flow". W ASME 2002 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2002. http://dx.doi.org/10.1115/imece2002-32224.
Pełny tekst źródłaHwang, Y. F. "A Discrete Model of Turbulence Loading Function for Computation of Flow-Induced Vibration and Noise". W ASME 1998 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1998. http://dx.doi.org/10.1115/imece1998-0534.
Pełny tekst źródłaWinkel, E. S., B. R. Elbing, D. R. Dowling, S. L. Ceccio i M. Perlin. "High-Reynolds-Number Turbulent-Boundary-Layer Surface Pressure Fluctuations With Bubble or Polymer Additives". W ASME 2005 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/imece2005-79740.
Pełny tekst źródłaHaridas, Akash, i Nagabhushana Rao Vadlamani. "Modelling Wall-Pressure Spectra in Turbulent Boundary Layers Using Neural Networks". W ASME 2021 Gas Turbine India Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/gtindia2021-76301.
Pełny tekst źródłaOh, Jinho, Jinbok Choi i Jeong-Soo Ryu. "A Response Spectrum Approach Using Model Order Reduction for Seismic Analysis". W ASME 2013 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2013-97225.
Pełny tekst źródłaSomogyine Molnar, J., A. Abordan, T. E. Dobroka, T. Ormos i M. Dobroka. "Characteristic Pressure Spectrum Produced with a New Multi-Exponential Model Describing Quality Factor-Pressure Relationship". W NSG2020 26th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. European Association of Geoscientists & Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.202020074.
Pełny tekst źródłaFranco, F., S. De Rosa, E. Ciappi i F. Magionesi. "Sensitivity of the Predictive Structural Models Under Stochastic and Convective Excitation". W ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting collocated with 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm-icnmm2010-30022.
Pełny tekst źródłaTan, X. Gary, i Amit Bagchi. "Computational Analysis for Validation of Blast Induced Traumatic Brain Injury and Protection of Combat Helmet". W ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/imece2018-87689.
Pełny tekst źródłaOnitsuka, Shohei, Tadashi Iijima, Yuichi Ushio, Yukihiko Okuda, Takamasa Hirai i Katsuhisa Inagaki. "Seismic Margin Evaluation Methods Using Equivalent SDOF Model and Elasto-Plastic Response Spectrum". W ASME 2015 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2015-45469.
Pełny tekst źródłaLucchini, Andrea, Paolo Franchin i Fabrizio Mollaioli. "A Spectrum-to-Spectrum Method for Calculating Uniform Hazard Floor Response Spectra". W ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2017-65293.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "TBL Pressure Spectrum Model"
Alchanatis, Victor, Stephen W. Searcy, Moshe Meron, W. Lee, G. Y. Li i A. Ben Porath. Prediction of Nitrogen Stress Using Reflectance Techniques. United States Department of Agriculture, listopad 2001. http://dx.doi.org/10.32747/2001.7580664.bard.
Pełny tekst źródła