Artigos de revistas sobre o tema "Hydrodynamic modelling"
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Korobkin, Alexander, Emilian I. Părău e Jean-Marc Vanden-Broeck. "The mathematical challenges and modelling of hydroelasticity". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369, n.º 1947 (28 de julho de 2011): 2803–12. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0116.
Texto completo da fontePaggi, Marco, Andrea Amicarelli e Pietro Lenarda. "SPH Modelling of Hydrodynamic Lubrication along Rough Surfaces". Lubricants 7, n.º 12 (21 de novembro de 2019): 103. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants7120103.
Texto completo da fonteMarkesteijn, Anton, Sergey Karabasov, Arturs Scukins, Dmitry Nerukh, Vyacheslav Glotov e Vasily Goloviznin. "Concurrent multiscale modelling of atomistic and hydrodynamic processes in liquids". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 372, n.º 2021 (6 de agosto de 2014): 20130379. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2013.0379.
Texto completo da fonteBaumann, Katrin, e Hermann Freund. "Modelling and Simulation of Aerodynamic Cylindrical Bearings Using ANSYS Hydrodynamic Bearing Element Types". Vehicles 5, n.º 3 (4 de setembro de 2023): 1118–32. http://dx.doi.org/10.3390/vehicles5030061.
Texto completo da fonteTrębacki, Kazimierz. "Modelling of vibrations of a liquid filled tank". Polish Maritime Research 15, n.º 3 (1 de outubro de 2008): 18–27. http://dx.doi.org/10.2478/v10012-007-0079-9.
Texto completo da fonteStepanenko, A. A. "Practical methods of hydrodynamic modelling". Geology, Geophysics and Development of Oil and Gas Fields, n.º 9 (2018): 41–45. http://dx.doi.org/10.30713/2413-5011-2018-9-41-45.
Texto completo da fonteQuarini, G., H. Innes, M. Smith e D. Wise. "Hydrodynamic Modelling of Sedimentation Tanks". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 210, n.º 2 (junho de 1996): 83–91. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1996_210_300_02.
Texto completo da fonteMurray, J. R., M. R. Truss, S. B. Foulkes, C. A. Haswell e K. J. Manson. "Hydrodynamic Modelling of Accretion Flows". International Astronomical Union Colloquium 194 (2004): 166–68. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100152339.
Texto completo da fonteManas, M. M. M., e K. P. P. Pathirana. "Hydrodynamic Modelling of Puttalam Lagoon". Engineer: Journal of the Institution of Engineers, Sri Lanka 56, n.º 1 (27 de março de 2023): 1. http://dx.doi.org/10.4038/engineer.v56i1.7499.
Texto completo da fonteKrutov, Anatoly, Azam Azimov, Sodiq Ruziev e Akmal Dumanov. "Modelling of turbidity distribution along channels". E3S Web of Conferences 97 (2019): 05046. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20199705046.
Texto completo da fonteVega, G. P., M. R. Peña, C. Ramírez e D. D. Mara. "Application of CFD modelling to study the hydrodynamics of various anaerobic pond configurations". Water Science and Technology 48, n.º 2 (1 de julho de 2003): 163–71. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2003.0111.
Texto completo da fonteVaes, G., e J. Berlamont. "Modelling of overflow emissions in flanders". Water Science and Technology 38, n.º 10 (1 de novembro de 1998): 41–48. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1998.0373.
Texto completo da fonteGavassino, Lorenzo, Marco Antonelli e Brynmor Haskell. "Multifluid Modelling of Relativistic Radiation Hydrodynamics". Symmetry 12, n.º 9 (18 de setembro de 2020): 1543. http://dx.doi.org/10.3390/sym12091543.
Texto completo da fonteO'Neill, F. G., e A. Ivanović. "The physical impact of towed demersal fishing gears on soft sediments". ICES Journal of Marine Science 73, suppl_1 (18 de agosto de 2015): i5—i14. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsv125.
Texto completo da fontePERCHUK, L. L., Y. YU PODLADCHIKOV e A. N. POLYAKOV. "Hydrodynamic modelling of some metamorphic processes". Journal of Metamorphic Geology 10, n.º 3 (maio de 1992): 311–19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1314.1992.tb00086.x.
Texto completo da fonteLiu, Yongzhi, Wenting Zhang e Xinmin Cui. "Flood Emergency Management Using Hydrodynamic Modelling". Procedia Engineering 28 (2012): 750–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.802.
Texto completo da fonteAli, Imran, Andrew Ragai Henry Rigit, Omar Bin Yaakob, Jane Labadin e Altaf Hussain Rajpar. "Tidal energy assessment with hydrodynamic modelling". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 29, n.º 2 (1 de fevereiro de 2023): 1201. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v29.i2.pp1201-1212.
Texto completo da fonteNiewland, J. J., P. Huizenga, J. A. M. Kuipers e W. P. M. van Swaaij. "Hydrodynamic modelling of circulating fluidised beds". Chemical Engineering Science 49, n.º 24 (dezembro de 1994): 5803–11. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2509(94)00350-5.
Texto completo da fonteLenhart, Hermann-J., e Thomas Pohlmann. "North Sea hydrodynamic modelling: a review". Senckenbergiana maritima 34, n.º 1-2 (maio de 2004): 53–88. http://dx.doi.org/10.1007/bf03043229.
Texto completo da fonteAlba, Javier García, Aina G. Gómez, Pilar del Barrio Fernández, Andrés García Gómez e César Álvarez Díaz. "Hydrodynamic modelling of a regulated Mediterranean coastal lagoon, the Albufera of Valencia (Spain)". Journal of Hydroinformatics 16, n.º 5 (22 de fevereiro de 2014): 1062–76. http://dx.doi.org/10.2166/hydro.2014.071.
Texto completo da fonteOstrowski, Rafał. "On Uncertainties in Determination of Sediment Transport Rates in Coastal Regions". Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 63, n.º 4 (1 de dezembro de 2016): 265–80. http://dx.doi.org/10.1515/heem-2016-0017.
Texto completo da fonteRamsankaran, Raaj, Christian Maerker e Andreas Malcherek. "Numerical modelling of hydrodynamics and sediment transport processes during storm events in a non-perennial river". Journal of Hydrology and Hydromechanics 58, n.º 1 (1 de março de 2010): 36–48. http://dx.doi.org/10.2478/v10098-010-0005-1.
Texto completo da fonteLi, Qian, Yu Cao, Boyang Li, David M. Ingram e Aristides Kiprakis. "Numerical Modelling and Experimental Testing of the Hydrodynamic Characteristics for an Open-Frame Remotely Operated Vehicle". Journal of Marine Science and Engineering 8, n.º 9 (7 de setembro de 2020): 688. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8090688.
Texto completo da fonteGong, Kai, Benlong Wang e Hua Liu. "MODELLING WATER ENTRY OF A WEDGE BY MULTIPHASE SPH METHOD". Coastal Engineering Proceedings 1, n.º 32 (23 de janeiro de 2011): 10. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v32.waves.10.
Texto completo da fonteOuyang, Zhenyu, e Boo Cheong Khoo. "Two-Phase Smoothed Particle Hydrodynamics Modelling of Hydrodynamic-Aerodynamic and Wave-Structure Interaction". Energies 15, n.º 9 (28 de abril de 2022): 3251. http://dx.doi.org/10.3390/en15093251.
Texto completo da fonteDufty, J. W., e J. J. Brey. "Choosing Hydrodynamic Fields". Mathematical Modelling of Natural Phenomena 6, n.º 4 (2011): 19–36. http://dx.doi.org/10.1051/mmnp/20116402.
Texto completo da fonteDaud, Nurul Rabitah, e Mohd Fadzil Mohd Akhir. "Hydrodynamic Modelling of Bidong Island Vicinity Waters". Open Journal of Marine Science 05, n.º 03 (2015): 306–23. http://dx.doi.org/10.4236/ojms.2015.53026.
Texto completo da fonteRajar, Rudi, e Matjaz Cetina. "Hydrodynamic and water quality modelling: An experience". Ecological Modelling 101, n.º 2-3 (agosto de 1997): 195–207. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-3800(97)00047-1.
Texto completo da fonteRajar, Rudi, Matjaz Cetina e Andrej Sirca. "Hydrodynamic and water quality modelling: case studies". Ecological Modelling 101, n.º 2-3 (agosto de 1997): 209–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-3800(97)00052-5.
Texto completo da fontevan der Westhuizen, Izak P., Brian van Soelen e Petrus J. Meintjes. "Emission modelling of hydrodynamic AGN jet simulations". Proceedings of the International Astronomical Union 14, S342 (maio de 2018): 209–13. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921318008050.
Texto completo da fonteLancashire, J. R. "Modelling the hydrodynamic resistance of bordered pits". Journal of Experimental Botany 53, n.º 373 (1 de junho de 2002): 1485–93. http://dx.doi.org/10.1093/jexbot/53.373.1485.
Texto completo da fonteBrinkmann, Ulf, Anna Janzen e Eugeny Y. Kenig. "Hydrodynamic analogy approach for modelling reactive absorption". Chemical Engineering Journal 250 (agosto de 2014): 342–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2014.03.066.
Texto completo da fonteVaras, D., R. Zaera e J. López-Puente. "Numerical modelling of the hydrodynamic ram phenomenon". International Journal of Impact Engineering 36, n.º 3 (março de 2009): 363–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2008.07.020.
Texto completo da fontePelecanos, Loizos, Stavroula Kontoe e Lidija Zdravković. "Numerical modelling of hydrodynamic pressures on dams". Computers and Geotechnics 53 (setembro de 2013): 68–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.compgeo.2013.04.003.
Texto completo da fonteVertes, A., P. Juhasz, M. De Wolf e R. Gijbels. "Hydrodynamic modelling of laser plasma ionization processes". International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes 94, n.º 1-2 (novembro de 1989): 63–85. http://dx.doi.org/10.1016/0168-1176(89)80060-6.
Texto completo da fonteLancashire, J. R., e A. R. Ennos. "Modelling the hydrodynamic resistance of bordered pits". Journal of Experimental Botany 53, n.º 373 (junho de 2002): 1485–93. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/53.373.1485.
Texto completo da fonteSarvothaman, Varaha Prasad, Alister Thomas Simpson e Vivek Vinayak Ranade. "Modelling of vortex based hydrodynamic cavitation reactors". Chemical Engineering Journal 377 (dezembro de 2019): 119639. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2018.08.025.
Texto completo da fonteKreuzer, E., e M. Wendt. "Ship capsizing analysis using advanced hydrodynamic modelling". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 358, n.º 1771 (15 de junho de 2000): 1835–51. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2000.0617.
Texto completo da fonteWillis, Jay. "Modelling swimming aquatic animals in hydrodynamic models". Ecological Modelling 222, n.º 23-24 (dezembro de 2011): 3869–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2011.10.004.
Texto completo da fonteKotsialos, Apostolos. "A hydrodynamic modelling framework for production networks". Computational Management Science 7, n.º 1 (24 de abril de 2008): 61–83. http://dx.doi.org/10.1007/s10287-008-0076-1.
Texto completo da fonteDelgado-Buscalioni, R., P. V. Coveney e G. De Fabritiis. "Towards multi-scale modelling of complex liquids using hybrid particle—continuum schemes". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 222, n.º 5 (1 de maio de 2008): 769–76. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes746.
Texto completo da fontePlez, Bertrand. "The modelling of M-giant spectra". Symposium - International Astronomical Union 191 (1999): 75–83. http://dx.doi.org/10.1017/s007418090020291x.
Texto completo da fonteShan, Shiliang, e Jinyu Sheng. "Examination of circulation, flushing time and dispersion in Halifax Harbour of Nova Scotia". Water Quality Research Journal 47, n.º 3-4 (1 de agosto de 2012): 353–74. http://dx.doi.org/10.2166/wqrjc.2012.041.
Texto completo da fonteKhoirunnisa, H., M. Wibowo, W. Hendriyono e K. S. Wardani. "The hydrodynamics condition of water operating area for flight test site selection of N219 Amphibious aircraft". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 930, n.º 1 (1 de dezembro de 2021): 012056. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/930/1/012056.
Texto completo da fonteRakhymberdina, M. Ye, E. V. Grokhotov, Zh A. Assylkhanova e M. M. Toguzova. "USING SPACE SURVEY MATERIALS FOR MODELING HYDRODYNAMIC ACCIDENTS AT MINING ENTERPRISES IN KAZAKHSTAN". International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVI-5/W1-2022 (3 de fevereiro de 2022): 193–98. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlvi-5-w1-2022-193-2022.
Texto completo da fonteSzeląg, Bartosz, Łukasz Bąk, Roman Suligowski e Jarosław Górski. "Statistical models to predict discharge overflow". Water Science and Technology 78, n.º 5 (6 de setembro de 2018): 1208–18. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2018.392.
Texto completo da fonteShum, H., E. A. Gaffney e D. J. Smith. "Modelling bacterial behaviour close to a no-slip plane boundary: the influence of bacterial geometry". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 466, n.º 2118 (13 de janeiro de 2010): 1725–48. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2009.0520.
Texto completo da fonteHardhiyanti, Wulan Fitry, Yessi Nirwana Kurniadi, Eva Mustikasari e Yogi Noviadi. "Pola Hidrodinamika di Perairan Nunukan sebagai Usulan pada Permasalahan Abrasi Pulau-pulau Kecil. (Hal. 58-69)". RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil 4, n.º 2 (7 de junho de 2018): 58. http://dx.doi.org/10.26760/rekaracana.v4i2.58.
Texto completo da fonteDerco, Ján, Milan Králik, Miroslav Hutnan, Igor Bodík e Rastislav Cernák. "Modelling of the carrousel plant". Water Science and Technology 30, n.º 6 (1 de setembro de 1994): 345–54. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1994.0285.
Texto completo da fonteWright, K. A., D. H. Goodman, N. A. Som, J. Alvarez, A. Martin e T. B. Hardy. "Improving Hydrodynamic Modelling: an Analytical Framework for Assessment of Two-Dimensional Hydrodynamic Models". River Research and Applications 33, n.º 1 (2 de agosto de 2016): 170–81. http://dx.doi.org/10.1002/rra.3067.
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