Добірка наукової літератури з теми "Model plate"
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Статті в журналах з теми "Model plate"
CAMELON, KATHRYN M., KARIN HÅDELL, PÄIVI T. JÄMSÉN, KAISA J. KETONEN, HELI M. KOHTAMÄKI, SARI MÄKIMATILLA, MARJA-LEENA TÖRMÄLÄ, and RAISA H. VALVE. "The Plate Model." Journal of the American Dietetic Association 98, no. 10 (October 1998): 1155–58. http://dx.doi.org/10.1016/s0002-8223(98)00267-3.
Повний текст джерелаTharian, Manoj G., and Nandakumar C. Gopalakrishnan. "Orthotropic Plate Model of Hat Stiffened Plate." Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment 228, no. 3 (July 3, 2013): 262–71. http://dx.doi.org/10.1177/1475090213486891.
Повний текст джерелаDanial, A. N., J. F. Doyle, and S. A. Rizzi. "Dynamic Analysis of Folded Plate Structures." Journal of Vibration and Acoustics 118, no. 4 (October 1, 1996): 591–98. http://dx.doi.org/10.1115/1.2888339.
Повний текст джерелаThai, Huu-Tai, Thuc P. Vo, Trung-Kien Nguyen, and Jaehong Lee. "A nonlocal sinusoidal plate model for micro/nanoscale plates." Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 228, no. 14 (February 7, 2014): 2652–60. http://dx.doi.org/10.1177/0954406214521391.
Повний текст джерелаAltamimi, Zuheir, Laurent Métivier, Paul Rebischung, Hélène Rouby, and Xavier Collilieux. "ITRF2014 plate motion model." Geophysical Journal International 209, no. 3 (March 30, 2017): 1906–12. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggx136.
Повний текст джерелаAltamimi, Z., L. Métivier, and X. Collilieux. "ITRF2008 plate motion model." Journal of Geophysical Research: Solid Earth 117, B7 (July 2012): n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2011jb008930.
Повний текст джерелаWang, Ming Lu. "A Mathematical Model of Functionally Graded Materials Thin Plates and Levy Solutions." Advanced Materials Research 740 (August 2013): 574–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.740.574.
Повний текст джерелаBrank, Boštjan. "On boundary layer in the Mindlin plate model: Levy plates." Thin-Walled Structures 46, no. 5 (May 2008): 451–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2007.11.003.
Повний текст джерелаYin, Xuewen, Wenwei Wu, Kuikui Zhong, and Hui Li. "Dynamic stiffness formulation for the vibrations of stiffened plate structures with consideration of in-plane deformation." Journal of Vibration and Control 24, no. 20 (October 19, 2017): 4825–38. http://dx.doi.org/10.1177/1077546317735969.
Повний текст джерелаShiau, Le-Chung, and Yuan-Shih Chen. "Effects of In-plane Load on Flutter of Homogeneous Laminated Beam Plates with Delamination." Journal of Vibration and Acoustics 123, no. 1 (July 1, 2000): 61–66. http://dx.doi.org/10.1115/1.1315593.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Model plate"
Atkinson, Juan Pablo. "Cost model for bipolar plate manufacture." Thesis, Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012. http://hdl.handle.net/10019.1/71625.
Повний текст джерелаENGLISH ABSTRACT: This thesis gives a cost model for the manufacture of bipolar plates in South Africa. The methods for the manufacture considered are machining, using a micro-milling machine, and compression moulding. The focus of this thesis is on compression moulding. Details of the work done towards developing and validating the models are described, and then the cost models are discussed in detail. The results of the analysis done using the cost model is given with attention paid to the effect of changing design parameters, such as channel size and flow field area, and of the cost of production for both methods over various production volumes. The thesis concludes that compression moulding becomes the better option for production volumes greater than 324 bipolar plates, with a cost that eventually reaches close to R140 per plate for high enough production volumes (over 5000). The cost to produce 1000 plates using compression moulding is estimated at R294 per plate. An increase of the channel size gives a small reduction in the total cost, while the increase in cost with an increase in flow field area is large.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis gee 'n koste-model vir die vervaardiging van bipolêre plate in Suid- Afrika. Die vervaardigingsmetodes wat oorweeg word, is masjinering deur 'n mikro-freesmasjien en persvorming. Die fokus van hierdie tesis is op persvorming. Die besonderhede van die ontwikkeling en validering van die modelle word beskryf, en daarna word die modelle in besonderhede beskryf. Die resultate van 'n analise wat met die koste-model gedoen is, word daarna gegee, met die oorweging van die verandering van ontwerp-parameters soos die vloeikanaalgrootte en vloeiveld-area, en van die koste van vervaardiging vir beide metodes vir verskeie produksievolumes. Die tesis kom tot die slotsom dat persvorming die voorkeurproses is vir produksievolumes groter as 324 bipolêre plate, met 'n koste wat tot naastenby R140 per plaat daal vir hoë produksievolumes (meer as 5000). Die koste om 1000 plate met persvorming te maak, word op R294 per plaat beraam. 'n Toename in kanaalgrootte gee 'n klein vermindering in die totale koste, terwyl die toename in koste groot is wanneer die vloeiveld-area toeneem.
Hanemayer, Vincent C. (Vincent Cornelius) Carleton University Dissertation Engineering Civil. "Dilatometer tests using a model plate." Ottawa, 1989.
Знайти повний текст джерелаBurlachenko, Sofiia. "Model Ball & Plate: simulace a návrh řízení." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2019. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-399283.
Повний текст джерелаJayasuriya, Wadu M. L. "Dynamic analysis of circular plate on elastic foundation using modified Vlasov model." Ohio : Ohio University, 1992. http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?ohiou1172686917.
Повний текст джерелаSchütz, Felina. "Surface heat flow and lithospheric thermal structure of the northwestern Arabian Plate." Phd thesis, Universität Potsdam, 2013. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/6962/.
Повний текст джерелаDer Oberflächenwärmefluss (qs) ist maßgeblich für die Modellierung der thermischen Struktur der Lithosphäre. Änderungen im qs, innerhalb eines speziellen lithosphärischen Abschnitts, reflektieren direkt Änderungen in der krustalen Zusammensetzung und damit der radiogenen Wärmeproduktion (e.g., Rudnick et al., 1998; Förster und Förster, 2000; Mareschal und Jaupart, 2004; Perry et al., 2006; Hasterok und Chapman, 2011) oder aber, weniger häufig, Änderungen im Mantelwärmefluss (e.g., Pollack und Chapman, 1977). Die Kenntnis dieses physikalischen Parameters ist daher von großem Interesse, sowohl für die Forschung als auch für die Energiewirtschaft. Die vorliegende Studie befasst sich mit dem qs von Süd- und Zentralisrael als Teil der Sinai Mikroplatte (SM), welche während des Riftings und Auseinanderbrechens der Afrikanischen und Arabischen Platte im Oligozän entstand und durch diese, sehr junge und komplexe tektonische Geschichte, geprägt ist. Die thermische Diffusion benötigt einige Zehner-Millionen Jahre (e.g., Fowler, 1990) um die Lithosphäre zu durchlaufen, qs-Werte der Region reflektieren daher prä-oligozäne Bedingungen. Die thermische Struktur der Lithosphäre in Süd- und Zentralisrael, ist bis heute nur sehr wenig verstanden. Um dieses Problem anzugehen wurden die Parameter die für die qs-Bestimmung benötigt werden, eingehend untersucht. An zehn ehemaligen Wasser- und Erdölexplorationsbohrungen wurden neue Temperaturmessungen durchgeführt, und die Wärmeleitfähigkeit von 240 Bohrkern- und Aufschlussproben wurde im Labor gemessen. Die Wärmeleitfähigkeit ist in der qs-Bestimmung der sensitive Parameter. Die Labormessungen wurden sowohl an trockenen sowie an wasser-gesättigten Proben durchgeführt, was personal-und zeitaufwendig ist. Eine andere Möglichkeit ist die Messung der Wärmeleitfähigkeit im trockenen Zustand und das Konvertieren zu einem saturierten Wert unter der Verwendung von Mischungsgesetzen. Das Vorhandensein eines umfangreichen und sehr diversen Wärmeleitfähigkeit-Datensatzes ermöglicht (1) in Verbindung mit dem Temperaturgradienten die Berechnung von neuen zuverlässigen qs-Werten sowie deren Verwendung zur Modellierung der thermischen Struktur der prä-oligozänen Kruste in Israel und (2) in Verbindung mit vergleichbaren Datensätzen, die vorhandenen Mischungsgesetzte zur indirekten Bestimmung der saturierten Gesamtwärmeleitfähigkeit (BTC) qualitativ zu überprüfen. Die Zuverlässigkeit numerisch bestimmter BTC-Werte variiert für die verschiedenen Mischungsgesetze und ist darüber hinaus stark von der Lithologie der Proben abhängig. Mittels spezifischer Korrekturgleichungen können Abweichungen zwischen gemessenen und berechneten Werten jedoch erheblich reduziert werden. Die Datenanzahl und die statistische Analyse ermöglichte darüber hinaus die Ableitung von lithotypspezifischen Konvertierungsgleichungen, um die saturierte BTC anhand von trocken gemessenen BTC- und Porositätswerten (z.B. aus Logs) zu berechnen. Dieser Ansatz führt, für alle Lithotypen, zu einer guten Reproduzierbarkeit gemessener Werte und ist daher eine nützliche Alternative, wann immer große Probenmengen behandelt werden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass der qs im Untersuchungsgebiet signifikant höher ist, als bisher angenommen. Die qs-Werte, die in dieser Studie für Israel bestimmt wurden, schwanken zwischen 50 und 62 mW m⁻². Ein schwacher Trend abnehmender Werte von Ost nach West (55-50 mW m⁻²), und ein leichter Trend ansteigender Werte vom Toten Meer nach Süden (55-62 mW m⁻²) können identifiziert werden. Diese beobachteten Schwankungen lassen sich mit Variationen in der krustalen Zusammensetzung (Wärmeproduktion) erklären, einhergehend mit regionalen Änderungen der Krustenmächtigkeit. Die neuen qs-Daten können dann, im Zusammenhang mit petrophysikalischen Daten und Informationen über die Struktur und Zusammensetzung der Lithosphäre, verwendet werden um ein Model des prä-oligozänen thermischen Zustandes der Kruste Zentral- und Südisraels abzugleichen. Das stationäre 2-D Temperatur-Modell wurde entlang einer E-W Traverse, basierend auf dem seismischen DESIRE-Profil (Mechie et al., 2009), berechnet. Es reicht bis zur Lithosphären–Asthenosphären Grenze (LAB) und bezieht sich auf das aktuellste Wissen über die prä-oligozäne Lithosphäre, also vor dem Einsetzen von Rifting und plumebedingten thermischen Störungen. Durch den Abgleich zwischen gemessenen und modellierten qs-Werten ist es möglich auf die prä-oligozäne LAB-Tiefe zurückzuschließen. Als wahrscheinlichste Tiefe ergeben sich 150 km, was konsistent ist mit LAB-Tiefen Abschätzungen aus vergleichbaren stabilen Regionen des Arabischen Schildes. Dies liefert wichtige Anhaltspunkte über den thermischen Zustand der Lithosphäre vor dem Einsetzen von Rifting in der Region und ist wiederum entscheidend für ein besseres Verständnis der dynamischen Prozesse in Assoziation mit Extension der Lithosphäre und dem kontinentalem Auseinanderbrechen.
Afhami, Shahab. "Strip model for capacity of flat plate-column connections." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1997. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq22943.pdf.
Повний текст джерелаKuppa, Subrahmanyam. "End plate gap effects on a half-wing model." Thesis, Virginia Tech, 1987. http://hdl.handle.net/10919/44054.
Повний текст джерелаDifferences in the aerodynamic performance data obtained at different test facilities were observed for the Wortmann FX-63-l37 airfoil. Earlier investigations found that the size of the hysteresis loop was affected by the tunnel environment and that single strut mounting of a three dimensional wing model interfered negligibly with the wing. Theoretical and experimental evaluations of a half wing model mounted with an end plate gap were done. Vortex panel method was used in the theoretical evaluation. The results from this indicated an effect of reduced aspect ratio with increase in end plate gap size.
Tests were conducted in the VPI Stability Tunnel at low Reynolds numbers for different gap sizes including sealed gap. Results from the experiments showed that even very small gaps produce substantial changes in zero lift angle of attack (αu) and the change in αu, was reduced as Reynolds number increased. Sealed gap test results did not show such a behavior. Flow visualization of the flow through the gap showed a significant flow through the gap even at very low Reynolds number and small gap size.
Master of Science
Milde, Lucy(Lucy E. ). "Model of reflectance of thermophotovoltaic cell and cold plate." Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2020. https://hdl.handle.net/1721.1/127903.
Повний текст джерелаCataloged from the official PDF of thesis.
Includes bibliographical references (pages 22-23).
The reflectivity of a gold-plated cold plate, and mounted multi-junction photovoltaic cells, is studied in the context of a thermal energy grid storage system. The emitter is modeled as a black body emitter. Improving the efficiency of the system requires high reflectance below the bandgap energy of the cells, and high absorption above the bandgap. The matrix transfer method is used to predict the total reflectance of the cell, and to study the effect of changing the thickness of the most significant layer. Decreasing the thickness of this layer can lead to a higher reflectance below the bandgap, but more data is needed to fully integrate the effect of doping concentration (using the Drude model) into these reflectance calculations.
by Lucy Milde.
S.B.
S.B. Massachusetts Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering
Bardin, Sébastien. "Vers un Model Checking avec accélération plate des systèmes hétérogènes." Phd thesis, École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00131834.
Повний текст джерелаPrasad, Suryanarayana A. N. "Two-port electroacoustic model of a piezoelectric composite circular plate." [Gainesville, Fla.] : University of Florida, 2002. http://purl.fcla.edu/fcla/etd/UFE0000594.
Повний текст джерелаКниги з теми "Model plate"
H, White Robert. Fire endurance model for a metal-plate-connected wood truss. Madison, WI (One Gifford Pinchot Dr., Madison 53705-2398): U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1993.
Знайти повний текст джерелаH, White Robert. Fire endurance model for a metal-plate-connected wood truss. Madison, WI (One Gifford Pinchot Dr., Madison 53705-2398): U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1993.
Знайти повний текст джерелаH. de la R. Winter. A cratonic-foreland model for Witwatersrand Basin-Development in a continental, back-arc, plate-tectonic setting. Johannesburg: University of the Witwatersrand, 1986.
Знайти повний текст джерелаMcCarthy, Monica. Assessment of truss plate performance model applied to southern pine truss joints. Madison, WI: U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1987.
Знайти повний текст джерелаMajor impacts and plate tectonics: A model for the Phanerozoic evolution of the earth's lithosphere. London: Routledge, 2001.
Знайти повний текст джерелаBippes, Hans. The effect of a splitter plate as boundary layer removal system in half-model testing. Gottingen: DFVLR, Institut fur Experimentelle Stromungsmechanik, 1985.
Знайти повний текст джерелаKeppie, D. Fraser. The Analysis of Diffuse Triple Junction Zones in Plate Tectonics and the Pirate Model of Western Caribbean Tectonics. New York, NY: Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-9616-8.
Повний текст джерелаMichel, Salaun, ed. Mathematical analysis of thin plate models. Paris: Springer, 1996.
Знайти повний текст джерелаDestuynder, Philippe, and Michel Salaun. Mathematical Analysis of Thin Plate Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-51761-7.
Повний текст джерелаMotel Plage Saint-Michel: Récit. Montréal, Québec: VLB Editeur, 1986.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Model plate"
Hong, Keum-Shik, Li-Qun Chen, Phuong-Tung Pham, and Xiao-Dong Yang. "Plate Model." In Control of Axially Moving Systems, 233–63. Singapore: Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-2915-0_7.
Повний текст джерелаBlaauwendraad, Johan. "Discrete Model for Plate Bending." In Plates and FEM, 169–86. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-3596-7_9.
Повний текст джерелаPitcher, Wallace S., Michael P. Atherton, E. J. Cobbing, and R. D. Beckinsale. "A model for the Coastal Batholith." In Magmatism at a Plate Edge, 239–40. Boston, MA: Springer US, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-5820-4_21.
Повний текст джерелаLiu, Mian, Youqing Yang, Seth Stein, and Eryn Klosko. "Crustal Shortening and Extension in the Central Andes: Insights from a Viscoelastic Model." In Plate Boundary Zones, 325–39. Washington, D. C.: American Geophysical Union, 2013. http://dx.doi.org/10.1029/gd030p0325.
Повний текст джерелаSuleman, A. "A Finite Element Adaptive Plate Model." In Smart Structures, 35–43. Vienna: Springer Vienna, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-2686-8_3.
Повний текст джерелаBotelho, Fabio. "Duality Applied to a Plate Model." In Functional Analysis and Applied Optimization in Banach Spaces, 343–62. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06074-3_13.
Повний текст джерелаSpacek, Lubos, Vladimir Bobal, and Jiri Vojtesek. "Maze Navigation on Ball & Plate Model." In Advances in Intelligent Systems and Computing, 206–15. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57264-2_21.
Повний текст джерелаDestuynder, Philippe, and Michel Salaun. "A Numerical Model for Delamination of Composite Multilayered Plates." In Mathematical Analysis of Thin Plate Models, 207–34. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-51761-7_5.
Повний текст джерелаSpacek, Lubos, and Jiri Vojtesek. "Ball & Plate Model on ABB YuMi Robot." In Advances in Intelligent Systems and Computing, 283–91. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-19813-8_29.
Повний текст джерелаAkshayan, R., S. L. Vishnu Prashad, S. Soundarya, P. Malarvezhi, and R. Dayana. "Review Paper: Licence Plate and Car Model Recognition." In Cognitive Informatics and Soft Computing, 307–14. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-0617-4_30.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Model plate"
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Повний текст джерелаHaigron, Leimehaute, and Collorec. "Multi-plane And Thin Plate Model For Camera Calibration." In Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 1992. http://dx.doi.org/10.1109/iembs.1992.590433.
Повний текст джерелаHaigron, P., A. Lemehaute, and R. Collorec. "Multi-Plane and Thin Plate model for camera calibration." In 1992 14th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 1992. http://dx.doi.org/10.1109/iembs.1992.5762158.
Повний текст джерелаGarrick, K., G. Al-Jefri, H. Al-Menhali, and I. Al-Tamimi. "Integrated Core and Log-based Approach to Enhancing the Understanding of Reservoir Distribution within the Arab Formation, Abu Dhabi: Constraining the Future Reservoir Model Build." In Fourth Arabian Plate Geology Workshop. Netherlands: EAGE Publications BV, 2012. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20142793.
Повний текст джерелаRazin, P., F. Taati, and F. S. P. van Buchem. "An Outcrop Reference Model for the Late Albian-Turonian Carbonate Platforms of the Arabian Plate, Sarvak Formation, Iran." In Second Arabian Plate Geology Workshop 2010. Netherlands: EAGE Publications BV, 2010. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20145351.
Повний текст джерелаOzcelik, Yigit, and Patricia Clayton. "STRIP MODEL FOR STEEL PLATE SHEAR WALLS WITH BEAM-CONNECTED WEB PLATES." In 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research School of Civil Engineering National Technical University of Athens (NTUA) Greece, 2019. http://dx.doi.org/10.7712/120119.7339.19152.
Повний текст джерелаRaftenberg, Martin N. "Application of a Brittle Damage Model to Normal Plate-On-Plate Impact." In SHOCK COMPRESSION OF CONDENSED MATTER - 2005: Proceedings of the Conference of the American Physical Society Topical Group on Shock Compression of Condensed Matter. AIP, 2006. http://dx.doi.org/10.1063/1.2263458.
Повний текст джерелаMiller, Samuel J., and Hakan Ozaltun. "Evaluation of U10Mo Fuel Plate Irradiation Behavior via Numerical and Experimental Benchmarking." In ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/imece2012-89588.
Повний текст джерелаEl Din Ibrahim, H., M. F. Al-Ajmi, E. Al-Anzi, M. May, A. Quinn, L. Brinton, J. Keay, J. Kalbus, J. Dozzo, and M. Fahad. "Detection and Distribution of Thief Perm in the Late Albian Mauddud Formation, Sabiriyah and Raudhatain Fields, Kuwait: A Dual Porosity Dual Permeability Methodology for Model Implementation." In Second Arabian Plate Geology Workshop 2010. Netherlands: EAGE Publications BV, 2010. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20145361.
Повний текст джерелаPietraszek-Mattner, Sarah R., George J. Grabowski, Rosina Chaker, Willam Maze, Gary A. Ottinger, and Martine J. Hardy. "Thermal Maturity Model of the Arabian Plate." In Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference. Society of Petroleum Engineers, 2008. http://dx.doi.org/10.2118/118201-ms.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Model plate"
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Повний текст джерелаSuri, Manil, Ivo Babuska, and Christoph Schwab. Locking Effects for the Reissner-Mindlin Plate Model. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, February 1992. http://dx.doi.org/10.21236/ada262193.
Повний текст джерелаHardt, David, Andrew Wright, and Edward Constantine. A Design Oriented Model of Plate Forming for Shipbbuilding. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 1989. http://dx.doi.org/10.21236/ada450627.
Повний текст джерелаFreeman, Janine, Jonathan Whitmore, Leah Kaffine, Nate Blair, and Aron P. Dobos. System Advisor Model: Flat Plate Photovoltaic Performance Modeling Validation Report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), December 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1115788.
Повний текст джерелаCoryell, E. W., and F. P. Griffin. Preliminary design report for SCDAP/RELAP5 lower core plate model. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), July 1998. http://dx.doi.org/10.2172/663261.
Повний текст джерелаHamm, L. L. APT Blanket Detailed Bin Model Based on Initial Plate-Type Design -3D FLOWTRAN-TF Model. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), October 1998. http://dx.doi.org/10.2172/4913.
Повний текст джерелаWeyburne, David W. A Realistic Theoretical Model for Laminar Flow over a Flat Plate. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 2010. http://dx.doi.org/10.21236/ada540295.
Повний текст джерелаCasem, Daniel T., and Alex J. Hsieh. Plate-Impact Measurements of a Select Model Poly(urethane urea) Elastomer. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, June 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada585929.
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