Artigos de revistas sobre o tema "Hydrostatic models"
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Hasegawa, Tatsuhiko. "Hydrostatic models of Bok globules". Astrophysics and Space Science 119, n.º 1 (janeiro de 1986): 151–54. http://dx.doi.org/10.1007/bf00648835.
Texto completo da fonteWhite, A. A., B. J. Hoskins, I. Roulstone e A. Staniforth. "Consistent approximate models of the global atmosphere: shallow, deep, hydrostatic, quasi-hydrostatic and non-hydrostatic". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 131, n.º 609 (1 de julho de 2005): 2081–107. http://dx.doi.org/10.1256/qj.04.49.
Texto completo da fonteGibbon, J. D., e D. D. Holm. "Extreme events in solutions of hydrostatic and non-hydrostatic climate models". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369, n.º 1939 (28 de março de 2011): 1156–79. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0244.
Texto completo da fonteDeupree, Robert G. "Multidimensional Hydrodynamic and Hydrostatic Stellar Models". Symposium - International Astronomical Union 215 (2004): 378–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900195919.
Texto completo da fonteDuffy, Dean G. "Hydrostatic Adjustment in Nonhydrostatic, Compressible Mesoscale Models". Monthly Weather Review 125, n.º 12 (dezembro de 1997): 3357–67. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0493(1997)125<3357:haincm>2.0.co;2.
Texto completo da fonteAscasibar, Y., A. C. Obreja e A. I. Díaz. "Hydrostatic photoionization models of the Orion Bar". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 416, n.º 2 (11 de julho de 2011): 1546–55. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2011.19151.x.
Texto completo da fonteZingale, M., L. J. Dursi, J. ZuHone, A. C. Calder, B. Fryxell, T. Plewa, J. W. Truran et al. "Mapping Initial Hydrostatic Models in Godunov Codes". Astrophysical Journal Supplement Series 143, n.º 2 (dezembro de 2002): 539–65. http://dx.doi.org/10.1086/342754.
Texto completo da fonteGuerra, Jorge E., e Paul A. Ullrich. "A high-order staggered finite-element vertical discretization for non-hydrostatic atmospheric models". Geoscientific Model Development 9, n.º 5 (1 de junho de 2016): 2007–29. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-9-2007-2016.
Texto completo da fonteSavoulides, N., K. S. Breuer, S. Jacobson e F. F. Ehrich. "Low-Order Models for Very Short Hybrid Gas Bearings". Journal of Tribology 123, n.º 2 (16 de junho de 2000): 368–75. http://dx.doi.org/10.1115/1.1308000.
Texto completo da fonteKållberg, P., e A. Montani. "A case study carried out with two different NWP systems". Natural Hazards and Earth System Sciences 6, n.º 5 (4 de setembro de 2006): 755–60. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-6-755-2006.
Texto completo da fonteSeroussi, H., M. Morlighem, E. Larour, E. Rignot e A. Khazendar. "Hydrostatic grounding line parameterization in ice sheet models". Cryosphere 8, n.º 6 (17 de novembro de 2014): 2075–87. http://dx.doi.org/10.5194/tc-8-2075-2014.
Texto completo da fonteSeroussi, H., M. Morlighem, E. Larour, E. Rignot e A. Khazendar. "Hydrostatic grounding line parameterization in ice sheet models". Cryosphere Discussions 8, n.º 3 (24 de junho de 2014): 3335–65. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-8-3335-2014.
Texto completo da fontevan Putten, T., A. L. Watts, C. R. D'Angelo, M. G. Baring e C. Kouveliotou. "Models of hydrostatic magnetar atmospheres at high luminosities". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 434, n.º 2 (12 de julho de 2013): 1398–410. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stt1093.
Texto completo da fonteKeilegavlen, Eirik, e Jarle Berntsen. "Non-hydrostatic pressure in σ-coordinate ocean models". Ocean Modelling 28, n.º 4 (janeiro de 2009): 240–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2009.02.006.
Texto completo da fonteCarroll, John J., Luis R-Mendez-Nu�ez e Saffet Tanrikulu. "Accurate pressure gradient calculations in hydrostatic atmospheric models". Boundary-Layer Meteorology 41, n.º 1-4 (1987): 149–69. http://dx.doi.org/10.1007/bf00120437.
Texto completo da fonteRõõm, Rein, Pedro M. A. Miranda e Alan J. Thorpe. "Filtered non-hydrostatic models in pressure-related coordinates". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 127, n.º 574 (abril de 2001): 1277–92. http://dx.doi.org/10.1002/qj.49712757408.
Texto completo da fonteWedi, Nils P., e Piotr K. Smolarkiewicz. "A framework for testing global non-hydrostatic models". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 135, n.º 639 (janeiro de 2009): 469–84. http://dx.doi.org/10.1002/qj.377.
Texto completo da fonteFernández-Nieto, E. D., J. Garres-Díaz e P. Vigneaux. "Multilayer models for hydrostatic Herschel-Bulkley viscoplastic flows". Computers & Mathematics with Applications 139 (junho de 2023): 99–117. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2023.03.018.
Texto completo da fonteJourdon, Anthony, e Dave A. May. "An efficient partial-differential-equation-based method to compute pressure boundary conditions in regional geodynamic models". Solid Earth 13, n.º 6 (29 de junho de 2022): 1107–25. http://dx.doi.org/10.5194/se-13-1107-2022.
Texto completo da fonteKuell, Volker, e Andreas Bott. "A hybrid convection scheme for use in non-hydrostatic numerical weather prediction models". Meteorologische Zeitschrift 17, n.º 6 (9 de dezembro de 2008): 775–83. http://dx.doi.org/10.1127/0941-2948/2008/0342.
Texto completo da fonteXu, Xiao Qiu, Jun Peng Shao, Xiao Dong Yang, Yan Qin Zhang, Xiao Dong Yu e Bing Wei Gao. "Simulation on Multi-Oil-Cavity and Multi-Oil-Pad Hydrostatic Bearings". Applied Mechanics and Materials 274 (janeiro de 2013): 274–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.274.274.
Texto completo da fonteOkahata, Go, Shigeki Okuyama e Akinori Yui. "Numerical Study on Constant-Flow Hydrostatic Water Bearing for a Machine-Tool Table". Advanced Materials Research 325 (agosto de 2011): 357–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.325.357.
Texto completo da fontePoniatowski, L. G., J. O. Sundqvist, N. D. Kee, S. P. Owocki, P. Marchant, L. Decin, A. de Koter, L. Mahy e H. Sana. "Dynamically inflated wind models of classical Wolf-Rayet stars". Astronomy & Astrophysics 647 (março de 2021): A151. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202039595.
Texto completo da fonteJang, Jihyeon, e Song-You Hong. "Comparison of Simulated Precipitation over East Asia in Two Regional Models with Hydrostatic and Nonhydrostatic Dynamical Cores". Monthly Weather Review 144, n.º 10 (outubro de 2016): 3579–90. http://dx.doi.org/10.1175/mwr-d-15-0428.1.
Texto completo da fonteJiang, Gui Yun, Yong Qin Wang e Xin Chun Yan. "Study on Throttle Methods for Hydrostatic Bearing". Applied Mechanics and Materials 373-375 (agosto de 2013): 2119–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.373-375.2119.
Texto completo da fonteKlein, Rupert, e Tommaso Benacchio. "A Doubly Blended Model for Multiscale Atmospheric Dynamics". Journal of the Atmospheric Sciences 73, n.º 3 (11 de fevereiro de 2016): 1179–86. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-15-0323.1.
Texto completo da fonteBehrens, Bernd Arno, Thomas Hagen, Andreas Klassen, Julian Knigge, Jens Mielke e Insa Pfeiffer. "Forging of Aluminium Components under a Superimposed Hydrostatic Pressure to Induce Local Strain Hardening". Advanced Materials Research 137 (outubro de 2010): 191–217. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.137.191.
Texto completo da fonteLu, Huaiqing, e Zhuxin Tian. "Investigation of the Static Performance of Hydrostatic Thrust Bearings Considering Non-Gaussian Surface Topography". Lubricants 11, n.º 6 (20 de junho de 2023): 267. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants11060267.
Texto completo da fonteHammond, Lloyd, e Raphael Grzebieta. "The Requirement for Hydrostatic Initialisation in LS-DYNA/USA Finite Element Models". Shock and Vibration 7, n.º 2 (2000): 57–65. http://dx.doi.org/10.1155/2000/972928.
Texto completo da fonteBai, Yefei, e Kwok Fai Cheung. "Dispersion and kinematics of multi-layer non-hydrostatic models". Ocean Modelling 92 (agosto de 2015): 11–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2015.05.005.
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Texto completo da fonteBourchtein, Andrei, Ludmila Bourchtein e Vladimir Kadychnikov. "Correctness of the vertical discretization in hydrostatic atmospheric models". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 135, n.º 638 (28 de novembro de 2008): 263–76. http://dx.doi.org/10.1002/qj.336.
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Texto completo da fonteEttori, S., V. Ghirardini, D. Eckert, E. Pointecouteau, F. Gastaldello, M. Sereno, M. Gaspari, S. Ghizzardi, M. Roncarelli e M. Rossetti. "Hydrostatic mass profiles in X-COP galaxy clusters". Astronomy & Astrophysics 621 (janeiro de 2019): A39. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833323.
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Texto completo da fonteNazir, I., e M. Azam. "Stability of generalized polytropic models". International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 16, n.º 04 (abril de 2019): 1950056. http://dx.doi.org/10.1142/s0219887819500567.
Texto completo da fonteBerntsen, Jarle, Jiuxing Xing e Guttorm Alendal. "Assessment of non-hydrostatic ocean models using laboratory scale problems". Continental Shelf Research 26, n.º 12-13 (agosto de 2006): 1433–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2006.02.014.
Texto completo da fonteLei, Yuan, Shadi Rajabi, Ryan M. Pedrigi, Darryl R. Overby, A. Thomas Read e C. Ross Ethier. "In Vitro Models for Glaucoma Research: Effects of Hydrostatic Pressure". Investigative Opthalmology & Visual Science 52, n.º 9 (11 de agosto de 2011): 6329. http://dx.doi.org/10.1167/iovs.11-7836.
Texto completo da fonteZhang, Di, Jiming Guo, Ming Chen, Junbo Shi e Lv Zhou. "Quantitative assessment of meteorological and tropospheric Zenith Hydrostatic Delay models". Advances in Space Research 58, n.º 6 (setembro de 2016): 1033–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2016.05.055.
Texto completo da fonteMahdavian, S. M. "A Thermal Hydrodynamic Lubrication Analysis for Hydrostatic Extrusion of a Work Hardening Metal". Journal of Tribology 108, n.º 3 (1 de julho de 1986): 368–71. http://dx.doi.org/10.1115/1.3261206.
Texto completo da fonteKaup, Magdalena, Wojciech Jurczak e Janusz Kaup. "Design Methodology of Strength Verification of Platform During Load Out of the Arkutun Dagi SE-Topside 43.800 MT". Polish Maritime Research 23, n.º 4 (1 de dezembro de 2016): 117–28. http://dx.doi.org/10.1515/pomr-2016-0078.
Texto completo da fonteLemanis, Robert, Stefan Zachow e René Hoffmann. "Comparative cephalopod shell strength and the role of septum morphology on stress distribution". PeerJ 4 (13 de setembro de 2016): e2434. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.2434.
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