Добірка наукової літератури з теми "Suspended time"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Suspended time".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Suspended time"
Berrut, Gilles. "Suspended time." Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Viellissement 17, no. 4 (December 2019): 340. http://dx.doi.org/10.1684/pnv.2019.0838.
Повний текст джерелаLehane, Mike. "Suspended in time." Nursing Standard 11, no. 39 (June 18, 1997): 18. http://dx.doi.org/10.7748/ns.11.39.18.s32.
Повний текст джерелаGhadirian, Shadafarin. "Suspended in time." Index on Censorship 29, no. 2 (March 2000): 66–71. http://dx.doi.org/10.1080/03064220008536688.
Повний текст джерелаRiley, David. "Suspended in Time." Journal of Prisoners on Prisons 24, no. 2 (December 1, 2015): 85–87. http://dx.doi.org/10.18192/jpp.v24i2.5039.
Повний текст джерелаCline, Kurt. "“Le Temps Suspendu”: Suspended Time, Surrealism and Shamanic Myth." Advances in Literary Study 04, no. 02 (2016): 23–25. http://dx.doi.org/10.4236/als.2016.42004.
Повний текст джерелаRoth, Mark B., and Todd Nystul. "Buying Time In Suspended Animation." Scientific American 292, no. 6 (June 2005): 48–55. http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican0605-48.
Повний текст джерелаPacker, Clifford D., Rachel B. Katz, Corina L. Iacopetti, Jeffrey D. Krimmel, and Mamta K. Singh. "A Case Suspended in Time." Academic Medicine 92, no. 2 (February 2017): 152–56. http://dx.doi.org/10.1097/acm.0000000000001199.
Повний текст джерелаNguyen, Stéphanie, Virginie Souppart, and Nancy Kentish-Barnes. "Suspended in time and space." Intensive Care Medicine 44, no. 3 (January 18, 2018): 395–96. http://dx.doi.org/10.1007/s00134-018-5057-4.
Повний текст джерелаStromquist-LeVoir, Gannon, Kevin F. McMullen, Arash E. Zaghi, and Richard Christenson. "Determining Time Variation of Cable Tension Forces in Suspended Bridges Using Time-Frequency Analysis." Advances in Civil Engineering 2018 (June 5, 2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1053232.
Повний текст джерелаLeckey, Robert. "Assisted dying, suspended declarations, and dialogue’s time." University of Toronto Law Journal 69, supplement 1 (November 2019): 64–83. http://dx.doi.org/10.3138/utlj.69.s1.003.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Suspended time"
Safari, Alaleh. "Time dependent flow of biolubricant and suspended particles behavior within total hip replacement." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2017. http://hdl.handle.net/10803/405947.
Повний текст джерелаEl reemplazo total de cadera (THR) ha sido una de las cirugías más exitosas en el siglo XXI. El polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) muestra propiedades mecánicas y tribológicas favorables cuando se utiliza como material de superficie de apoyo para implantes de cadera. Sin embargo, las partículas producidas por el desgaste del UHMWPE hacen que la vida útil de un THR sea un desafío clave. La pérdida ósea (osteólisis) producida por estas partículas de desgaste es una de las causas principales del fracaso total de la artroplastia articular. Además de mejorar la resistencia al desgaste de las superficies de apoyo, a fin de reducir dicho desgaste, también deben investigarse a fondo los mecanismos de distribución de los restos de las partículas desgastadas en las juntas de la prótesis. Estas partículas se distribuyen a través del lubricante en los huecos del implante. El líquido sinovial (SF), un líquido viscoelástico no newtoniano no adelgazante, lubrifica las articulaciones naturales. El comportamiento no-newtoniano de SF se atribuye a su contenido de ácido hialurónico (HA), que es un biopolímero lineal. Los patrones de distribución de estas partículas de desgaste se ven afectados por los comportamientos reológicos especiales de la SF, por parámetros geométricos, por tamaños y formas de partículas y por interacciones entre partículas y fluidos. Por lo tanto, la comprensión de este patrón de distribución es fundamental para minimizar el desgaste del tercer cuerpo del UHMWPE. Según las fuerzas mecánicas de los fluidos, el tamaño y la densidad de las partículas de desgaste sugiere que las partículas de desgaste siguen el movimiento del lubricante. Sin embargo, en cuestión de horas, estas partículas muestran comportamientos específicos dentro del fluido viscoelástico (no visible en el fluido newtoniano), tales como la migración de partículas y la formación de cordones a lo largo de la dirección del flujo. El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar y validar un método experimental para evaluar las características de HA y soluciones artificiales SF y el comportamiento de las partículas de desgaste en un flujo de fluido viscoelástico. Se cuantificaron los efectos de diferentes parámetros, tales como la concentración de HA, el contenido de proteína, los tipos de flujo de fluido (constante, inestable, etc.) y las formas de los huecos en el comportamiento de los fluidos, a fin de poder comprender plenamente dichos mecanismos. La velocimetría de imagen de micropartículas (micro-PIV) se aplicó como el método de visualización cuantitativa del flujo en este proyecto. Se realizaron mediciones pin-on-disk como técnica complementaria, para investigar el comportamiento de fricción de una varilla de rotación de UHMWPE contra un disco de cobalto cromo molibdeno (CoCrMo) en presencia de soluciones HA de diversas concentraciones. Este estudio se llevó a cabo para comprender los efectos de la carga dinámica sobre el rendimiento del lubricante, en relación con los de carga estática. Los resultados muestran que bajo condiciones de flujo oscilatorio, los niveles de deformación, las tasas y las distribuciones son parámetros importantes que afectan los comportamientos de flujo de las soluciones de HA. La migración de partículas y la alineación se vieron afectadas por los tamaños de canales, las concentraciones de HA, los tipos de flujo y la inestabilidad elástica de la solución. Los resultados de la medición pin-on-disk sugieren que, en presencia de HA, la carga dinámica sinusoidal no afecta los comportamientos de fricción de UHMWPE con CoCrMo, en comparación con la carga estática.
Pagan, Jesus Manuel. "Cable-Suspended Robot System with Real Time Kinematics GPS Position Correction for Algae Harvesting." Ohio University / OhioLINK, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ohiou1539256829665799.
Повний текст джерелаCoker, Kevin Lee. "Time Suspended: The Crossroads of Ancient Orthodox Liturgical Music with English Experimental Technique in the Works of Composer, Conductor, and Priest Fr Ivan Moody." University of Cincinnati / OhioLINK, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1523634520869545.
Повний текст джерелаBragg, Joetta L. "SHARING TIME." Miami University / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=miami1118206942.
Повний текст джерелаNaresh, Shakya Man. "Studies of Electronic Transport in Novel Smectic and Discotic Liquid Crystalline Organic Semiconductors." Kent State University / OhioLINK, 2010. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=kent1289418142.
Повний текст джерелаSykes, Peter A. "Turbulence control of the properties and flux of suspended matter in a tide-stirred shelf sea." Thesis, Bangor University, 2008. https://research.bangor.ac.uk/portal/en/theses/turbulence-control-of-the-properties-and-flux-of-suspended-matter-in-a-tidestirred-shelf-sea(ba81b971-68d4-4e7d-9e8b-7c06096cec91).html.
Повний текст джерелаTran, Thu Tam. "Modélisation numérique de l'interaction houle-courant-sédiment." Université Joseph Fourier (Grenoble), 1995. http://www.theses.fr/1995GRE10210.
Повний текст джерелаBodin, Hristina. "Wastewater treatment in constructed wetlands : Effects of vegetation, hydraulics and data analysis methods." Doctoral thesis, Linköpings universitet, Biologi, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-91402.
Повний текст джерелаKonstruerade våtmarker representerar ett koncept för möjligheten att nå en hållbar vattenresurshantering genom att agera som ”filter” mellan föroreningskälla och viktiga vattenresurser såsom sjöar och hav. Mycket kunskap saknas däremot om hur man konstruerar våtmarker med en optimal och pålitlig vattenreningskapacitet. Den här avhandlingen undersöker därför hur vegetation och vattnets väg genom våtmarken (hydrauliken) påverkar avloppsvattenrening i våtmarker. Dessutom undersöktes hur valet av dataanalysmetod av insamlad data påverkar resultaten. Studier genomfördes i Kenya och Sverige i experimentvåtmarker (ca. 40-60 m2) och inkluderadedatainsamling av vattenkvalité, hydraulik (spårämnesexperiment) samt biomassa och fosfor i biomassan av två olika våtmarksväxter. Dessutom genomfördes datorsimuleringar. Resultaten från Kenya visade att växtskörd och efterföljande näringsupptag av nyskördade växter var viktig för att uppnå låga utgående koncentrationer av fosfor och ammonium i en tropisk våtmark, speciellt under torrsäsongen. Däremot var en välutvecklad och tät vegetation viktig för reningen av partiklar. Fosfor i grön växtbiomassa representerade cirka 1/3 av våtmarkernas totala fosforrening, vilket påvisade potentialen i att genom skörd ta bort fosfor från avloppsvatten m.h.a. konstruerade våtmarker. Resultaten pekade också på att skörden bör vara art-specifik för att uppnå en hög fosforrening och generellt bra vattenreningsresultat. Dock visade olika beräkningsmetoder att vattenbalansen i en tropisk våtmark markant kan påverka vattenreningsresultaten. Resultaten från spårämnesexperimenten demonstrerade att den effektiva våtmarksvolymen för vattenrening blev mindre vid hög täthet av övervattensväxter. Detta pekade på att regelbunden växtskörd var viktig för att uppnå god vattenrening i våtmarker. Experiment med spårämnet litium visade att man kan få felaktiga resultat p.g.a. att en del spårämne fasthålls på botten i våtmarken om denna har mycket övervattensväxter. Därför bör spridningen av spårämnet i sådana våtmarker underlättas m.h.a. en spridningsbarriär nära inloppsröret. Simuleringar visade också att valet av dataanalysmetod av spårämnesdata starkt kan påverka resultaten och därmed också vår tolkning av en våtmarks hydraulik och reningskapacitet. Den effektiva volymen kunde vara 50% högre och reningseffekten 13% högre beroende på vilken metod som användes. Likaså kan valet av dataanalysmetod ha bidragit till överskattade och orealistiska effektiva volymer (över 100%) i artiklar publicerade de senaste 25 åren. Genom att fokusera mer på valet av dataanalysmetod och t.ex. jämföra resultaten från två olika metoder kan man minimera risken för bristfälliga resultat och därmed felaktiga slutsatser om en våtmarks vattenreningskapacitet.
Gandil, Morgane. "Propriétés magnéto-optiques de nanotubes de carbone individuels suspendus." Thesis, Bordeaux, 2017. http://www.theses.fr/2017BORD0647/document.
Повний текст джерелаThis thesis is dedicated to the experimental study of the intrinsic magneto-optical properties of single-walled carbon nanotubes through time-resolved photoluminescence spectroscopy. Measurements are performed on suspended nanotubes samples at the single-object level using a home-built confocal optical microscope with a large numerical aperture (NA = 0.95) operating at cryogenic temperature (down to 2K) and high magnetic field (up to 7T). The evolution of the photoluminescence spectra and decay signals with increasing magnetic fields shows the influence of the Aharonov-Bohm effect on the two lowest-energy singlet excitons, namely the ground exciton which is optically inactive (dark exciton) and an exciton lying a few millielectron volts higher in energy which is optically active (bright exciton). A model of these results based on rate equations and including the Aharonov-Bohm coupling between these two excitons enables to determine separately the excitons lifetimes and to derive quantitative information on the energy relaxation from the photo-excited higher levels. The energy relaxation following the photo-excitation of the S22 transition leads to a bright state population efficiency four times lower than that of the dark state, but it significantly increases when energy relaxation occurs from the KK’ excitonic levels. Thanks to a good signal to noise ratio, the photoluminescence spectra also reveal the presence of an intrinsic zero-field coupling between the dark and the brightexcitons, as well as an excitonic mobility preserved at liquid helium temperature in suspended nanotubes
Yu, Qian [Verfasser], Burghard [Akademischer Betreuer] Flemming, and Katrin [Akademischer Betreuer] Huhn. "Tide-induced coastal and estuarine suspended sediment transport and equilibrium morphology formation / Qian Yu. Gutachter: Burghard Flemming ; Katrin Huhn. Betreuer: Burghard Flemming." Bremen : Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, 2011. http://d-nb.info/1071897659/34.
Повний текст джерелаКниги з теми "Suspended time"
Larkin, Matthew. Suspended in time. Richmond, Mass: Black Barn Editions, 2007.
Знайти повний текст джерелаKakarouhas, Haris. Suspended time: A Cuban portrait. Stockport: Dewi Lewis, 2003.
Знайти повний текст джерелаRewald, Sabine. Balthus, time suspended: Paintings and drawings 1932-1960. Munich: Schirmer/Mosel, 2007.
Знайти повний текст джерелаRewald, Sabine. Balthus, time suspended: Paintings and drawings 1932-1960. Munich: Schirmer/Mosel, 2007.
Знайти повний текст джерелаKoršič, Igor. Suspended time: An analysis of Bazin's notion of objectivity of the film image. [Stockholm: University of Stockholm], 1988.
Знайти повний текст джерелаCreighton, Phyllis. Suspended in time: The frozen human embryo : report on the disposition of frozen human embryos. Toronto: Anglican Book Centre, 1994.
Знайти повний текст джерелаGeological Survey (U.S.), ed. Field evaluation of the error arising from inadequate time averaging in the standard use of depth-integrating suspended-sediment samplers. Reston, Va: U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey, 2011.
Знайти повний текст джерелаH, Oden Jeannette, Geological Survey (U.S.), Houston-Galveston Area Council, and Texas Commission on Environmental Quality, eds. Streamflow and water-quality properties in the West Fork San Jacinto River Basin and regression models to estimate real-time suspended-sediment and total suspended-solids concentrations and loads in the West Fork San Jacinto River and in the vicinity of Conroe, Texas, July 2008-August 2009. Reston, Va: U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey, 2010.
Знайти повний текст джерелаCrime time: Mystery and suspense stories. Waterville, Me: Five Star, 2001.
Знайти повний текст джерелаWindow of time: A novel of suspense. Bloomington, In: iUniverse Inc, 2010.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Suspended time"
Bagelman, Jennifer J. "Drawing Out Time." In Sanctuary City: A Suspended State, 45–66. London: Palgrave Macmillan UK, 2016. http://dx.doi.org/10.1057/9781137480385_4.
Повний текст джерелаBamdad, Mahdi. "Time-Energy Optimal Trajectory Planning of Cable-Suspended Manipulators." In Mechanisms and Machine Science, 41–51. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31988-4_3.
Повний текст джерелаZhang, J. George, and David M. Stresser. "Assessment of CYP3A4 Time-Dependent Inhibition in Plated and Suspended Human Hepatocytes." In Methods in Pharmacology and Toxicology, 255–68. Totowa, NJ: Humana Press, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-62703-742-6_15.
Повний текст джерелаSaini, Tushar, Gagandeep Tomar, Duni Chand Rana, Suresh Attri, and Varun Dutt. "A Weighted Ensemble Approach to Real-Time Prediction of Suspended Particulate Matter." In Communications in Computer and Information Science, 381–94. Singapore: Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-0401-0_29.
Повний текст джерелаAkoka, Karen, Olivier Clochard, Iris Polyzou, and Camille Schmoll. "What’s in a Street? Exploring Suspended Cosmopolitanism in Trikoupi, Nicosia." In IMISCOE Research Series, 101–10. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-67365-9_8.
Повний текст джерелаIppoliti, Carla, Susanna Tora, Carla Giansante, Romolo Salini, Federico Filipponi, Emanuela Scamosci, Massimo Petrini, Nicola Di Deo, and Annamaria Conte. "Sentinel-2 e campionamenti in situ per il monitoraggio delle acque marine dell’Abruzzo: primi risultati." In Proceedings e report, 557–68. Florence: Firenze University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-5518-147-1.56.
Повний текст джерелаAmelung, Nina, Rafaela Granja, and Helena Machado. "Biobordering as a Concept." In Modes of Bio-Bordering, 35–54. Singapore: Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-8183-0_3.
Повний текст джерелаNguyen, Cong Nhut. "Predicted Concentration TSS (Total Suspended Solids) Pollution for Water Quality at the Time: A Case Study of Tan Hiep Station in Dong Nai River." In Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 237–46. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-34365-1_19.
Повний текст джерелаAl-Obed, Meshari, Sief Uddin, and Ashraf Ramadhan. "Dust Storm Satellite Images." In Atlas of Fallen Dust in Kuwait, 1–46. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-66977-5_1.
Повний текст джерелаWied, M., E. S. H. Tan, and N. H. Frijda. "Duration Experience under Conditions of Suspense in Films." In Time, Action and Cognition, 325–36. Dordrecht: Springer Netherlands, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-3536-0_33.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Suspended time"
Mukherjee, Bablu, Kartikey Thakar, Naveen Kaushik, and Saurabh Lodha. "Suspended ReS2FET for improved photocurrent-time response." In 2017 75th Device Research Conference (DRC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/drc.2017.7999439.
Повний текст джерелаPlessky, Victor, Vladimir Pashchenko, Vladimir Kalinin, and Ventsislav Yantchev. "Excitation of SAW resonators and BAW-overmoded resonators by suspended IDT." In 2014 European Frequency and Time Forum (EFTF). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/eftf.2014.7331421.
Повний текст джерелаPorotsky, Sergey, and Zigmund Bluvband. "Prognostic and Health Management for Suspended Time-Series." In 2016 Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management (SMRLO). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/smrlo.2016.24.
Повний текст джерелаSliwczynski, L., P. Krehlik, K. Turza, and A. Binczewski. "Characterization of the frequency transfer over 300 km of aerial suspended fiber." In 2016 European Frequency and Time Forum (EFTF). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/eftf.2016.7477756.
Повний текст джерелаKos'yan, Ruben D., Nikolay V. Pykhov, and Pavel L. Vorob'yev. "Time Variations of Suspended Sediment Concentration under Irregular Waves." In 27th International Conference on Coastal Engineering (ICCE). Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2001. http://dx.doi.org/10.1061/40549(276)225.
Повний текст джерелаKoumela, Alexandra, Denis Mercier, Carine Marcoux, Laurent Duraffourg, and Stephen T. Purcell. "Performances of suspended Silicon Nanowire Resonators for time reference applications." In 2012 IEEE International Frequency Control Symposium (FCS). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/fcs.2012.6243597.
Повний текст джерелаBluvband, Zigmund, and Sergey Porotsky. "RUL prognostics and critical zone recognition for suspended time-series." In 2015 IEEE Conference on Prognostics and Health Management (PHM). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/icphm.2015.7245013.
Повний текст джерелаRachkov, Michael. "Time-Optimal Control of Construction Transport Systems with Suspended Loads." In 24th International Symposium on Automation and Robotics in Construction. International Association for Automation and Robotics in Construction (IAARC), 2007. http://dx.doi.org/10.22260/isarc2007/0027.
Повний текст джерелаHill, D. A., T. Letendre, and H. A. Mills. "Embedded, real-time DSP control of an electrostatically suspended gyroscope." In Proceedings of the 2004 American Control Conference. IEEE, 2004. http://dx.doi.org/10.23919/acc.2004.1384421.
Повний текст джерелаYansheng Yao, Tao Mei, Lei Sun, and Tao Zhang. "Time Optimal Tracking Control Approach for Suspended Gravity Compensation System." In 2006 6th World Congress on Intelligent Control and Automation. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/wcica.2006.1714336.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Suspended time"
Fall, Kelsey, David Perkey, Zachary Tyler, and Timothy Welp. Field measurement and monitoring of hydrodynamic and suspended sediment within the Seven Mile Island Innovation Laboratory, New Jersey. Engineer Research and Development Center (U.S.), June 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/40980.
Повний текст джерела