Gotowa bibliografia na temat „Water Shock Tube”
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 „Water Shock Tube”.
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 "Water Shock Tube"
Hou, Zi-wei, Ning Li, Xiao-long Huang, Can Li, Yang Kang i Chun-sheng Weng. "Three-dimensional numerical simulation on near-field pressure evolution of dual-tube underwater detonation". Physics of Fluids 34, nr 3 (marzec 2022): 033304. http://dx.doi.org/10.1063/5.0086527.
Pełny tekst źródłaJi, H., M. Mustafa, H. Khawaja, B. Ewan i M. Moatamedi. "Design of water shock tube for testing shell materials". World Journal of Engineering 11, nr 1 (1.03.2014): 55–60. http://dx.doi.org/10.1260/1708-5284.11.1.55.
Pełny tekst źródłaVukovic, Gordana, i Michael L. Corradini. "Liquid-Metal/Water Interactions in a Shock Tube". Nuclear Technology 115, nr 1 (lipiec 1996): 46–60. http://dx.doi.org/10.13182/nt96-a35274.
Pełny tekst źródłaChambers, G., H. Sandusky, F. Zerilli, K. Rye, R. Tussing i Jerry Forbes. "Pressure Measurements on a Deforming Surface in Response to an Underwater Explosion in a Water-Filled Aluminum Tube". Shock and Vibration 8, nr 1 (2001): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2001/146373.
Pełny tekst źródłaANDO, KEITA, T. SANADA, K. INABA, J. S. DAMAZO, J. E. SHEPHERD, T. COLONIUS i C. E. BRENNEN. "Shock propagation through a bubbly liquid in a deformable tube". Journal of Fluid Mechanics 671 (15.02.2011): 339–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010005707.
Pełny tekst źródłaBuren, A. L. Van, i L. D. Luker. "Nonlinear wave propagation in a water‐filled, conical shock tube". Journal of the Acoustical Society of America 95, nr 5 (maj 1994): 2864. http://dx.doi.org/10.1121/1.409504.
Pełny tekst źródłaKe, Hanbing, Qi Xiao, Chengyi Long, Jialun Liu, Leitai Shi i Linghong Tang. "A Modified Calculation Method for a Centered Water Nozzle Steam–Water Injector". Energies 15, nr 23 (2.12.2022): 9159. http://dx.doi.org/10.3390/en15239159.
Pełny tekst źródłaSivakumar, A., i S. A. Martin Britto Dhas. "Shock-wave-induced nucleation leading to crystallization in water". Journal of Applied Crystallography 52, nr 5 (29.08.2019): 1016–21. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576719009488.
Pełny tekst źródłaNeaves, Michael Dean, i Jack R. Edwards. "All-Speed Time-Accurate Underwater Projectile Calculations Using a Preconditioning Algorithm". Journal of Fluids Engineering 128, nr 2 (30.08.2005): 284–96. http://dx.doi.org/10.1115/1.2169816.
Pełny tekst źródłaIgra, D., i K. Takayama. "Experimental Investigation of Two Cylindrical Water Columns Subjected to Planar Shock Wave Loading". Journal of Fluids Engineering 125, nr 2 (1.03.2003): 325–31. http://dx.doi.org/10.1115/1.1538628.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Water Shock Tube"
Antonelli, Anna Giulia. "An experimental study of water BLEVE". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaBiasi, Pasqualalberto. "Modeling of the explosive phase change during a BLEVE event". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2022.
Znajdź pełny tekst źródłaVukovic, Gordana. "Liquid metal - water interactions in a shock tube geometry". 1994. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/32046127.html.
Pełny tekst źródłaSamuelraj, I. Obed. "Experiments on Varying Intensity Air Blasts in Shock Tubes". Thesis, 2017. http://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4251.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Water Shock Tube"
Abd, I. J. Through-water shock from tubes under internal explosive loading. Manchester: UMIST, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Water Shock Tube"
Fransen, M. A. L. J., J. Hrubý, D. M. J. Smeulders i M. E. H. van Dongen. "Water Nucleation Measurements in a Pulse-Expansion Wave Tube". W 30th International Symposium on Shock Waves 2, 1239–43. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44866-4_78.
Pełny tekst źródłaLi, H., A. Farooq, R. D. Cook, D. F. Davidson, J. B. Jeffries i R. K. Hanson. "A diode laser absorption sensor for rapid measurements of temperature and water vapor in a shock tube". W Shock Waves, 409–14. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85168-4_65.
Pełny tekst źródłaZhao, Zixiang, Zhongdi Duan, Hongxiang Xue, Yuchao Yuan i Shiwen Liu. "Effects of Inlet Conditions on the Two-Phase Flow Water Hammer Transients in Elastic Tube". W Springer Proceedings in Physics, 955–72. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-1023-6_81.
Pełny tekst źródłaKoita, T., Y. Zhu i M. Sun. "Investigation of Bubble Collapse and Water Jet Induced by Underwater Explosion in a Rectangular Tube". W 28th International Symposium on Shock Waves, 27–32. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25685-1_5.
Pełny tekst źródłaSugiyama, Y., Y. Nakayama, K. Ohtani, K. Nishimura i A. Matsuo. "Propagation Behavior and Mitigation of Shock Wave Along the Water Inside a Rectangular Tube". W 31st International Symposium on Shock Waves 1, 95–101. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-91020-8_9.
Pełny tekst źródłaWisse, C. J., M. E. H. van Dongen i D. M. J. Smeulders. "Shock-tube measurements on water-saturated porous cylinders". W Poromechanics, 641–46. CRC Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1201/9781003078487-108.
Pełny tekst źródłaLeopold, Estella B. "summer". W Stories From the Leopold Shack. Oxford University Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190463229.003.0009.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Water Shock Tube"
Maerefat, M., S. Fujikawa, T. Mizutani i T. Akamatsu. "Experimental determination of condensation coefficient of water vapor by a shock-tube". W Current topics in shock waves 17th international symposium on shock waves and shock tubes Bethlehem, Pennsylvania (USA). AIP, 1990. http://dx.doi.org/10.1063/1.39473.
Pełny tekst źródłaR., Jishnu Chandran, i Abdusamad Salih. "WATER SHOCK TUBE SIMULATION WITH TAIT EQUATION OF STATE". W Proceedings of the 24th National and 2nd International ISHMT-ASTFE Heat and Mass Transfer Conference (IHMTC-2017). Connecticut: Begellhouse, 2018. http://dx.doi.org/10.1615/ihmtc-2017.3080.
Pełny tekst źródłaHanson, Thomas, David Davidson i Ronald Hanson. "Shock Tube Measurements of Water and n-Dodecane Droplet Evaporation behind Shock Waves". W 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. http://dx.doi.org/10.2514/6.2005-350.
Pełny tekst źródłaXu, Chundong, Tingwei Gu i Deren Kong. "Finite Element Simulation of Water Shock Tube Used for Dynamic Calibration of Underwater Shock Wave Pressure Sensor". W 4th Workshop on Advanced Research and Technology in Industry (WARTIA 2018). Paris, France: Atlantis Press, 2018. http://dx.doi.org/10.2991/wartia-18.2018.15.
Pełny tekst źródłaAVDEEV, K. A., V. S. AKSENOV, I. A. SADYKOV, S. M. FROLOV, F. S. FROLOV i I. O. SHAMSHIN. "TRANSMISSION OF SHOCK AND DETONATION WAVES INTO SEMICONFINED CHANNELS FILLED WITH LIQUID SATURATED BY GAS BUBBLES". W 13th International Colloquium on Pulsed and Continuous Detonations. TORUS PRESS, 2022. http://dx.doi.org/10.30826/icpcd13a19.
Pełny tekst źródłaZhao, Pengduo, i Haojie Wang. "Study on Mechanical Properties of Water Mist Acting on Plane Shock Wave". W ASME 2020 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/omae2020-18335.
Pełny tekst źródłaLeishear, Robert A. "Derivations for Hoop Stresses Due to Shock Waves in a Tube". W ASME 2007 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2007-26722.
Pełny tekst źródłaWang, Xiao-Liang, i Motoyuki Itoh. "Rayleigh-Taylor Instability of a Shock Accelerated Gas Water Interface". W ASME 2001 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2001. http://dx.doi.org/10.1115/imece2001/fed-24929.
Pełny tekst źródłaHuang, Bo-Wun, Huang-Kuang Kung i Jao-Hwa Kuang. "Dynamic Characteristics of a Mistuned Heat Exchanger in Cross-Flow". W ASME 2007 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/detc2007-34729.
Pełny tekst źródłaIgra, D., i K. Takayama. "Study of Two Cylindrical Water Columns Subjected to Planar Shock Wave Loading". W ASME 2000 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2000. http://dx.doi.org/10.1115/imece2000-2044.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Water Shock Tube"
Schwer, Douglas, i K. Kailasanath. Blast Mitigation by Water Mist (2) Shock Wave Mitigation Using Glass Particles and Water Droplets in Shock Tubes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, styczeń 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada411687.
Pełny tekst źródła