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Michael S. Triantafyllou

Die folgende Bibliografie enthält alle in dieser Datenbank indizierten Veröffentlichungen, die mit diesem Namen als Autor, Herausgeber oder anderweitig Beitragenden verbunden sind.

  1. Xu, Lihua / Wang, Jiasong / Triantafyllou, Michael S. / Fan, Dixia (2024): Predictions of multi-scale vortex-induced vibrations based on a multi-fidelity data assimilation method. In: Marine Structures, v. 93 (Januar 2024).

    https://doi.org/10.1016/j.marstruc.2023.103539

  2. Mentzelopoulos, Andreas P. / del Águila Ferrandis, José / Rudy, Samuel / Sapsis, Themistoklis / Triantafyllou, Michael S. / Fan, Dixia (2023): Physics-based Data-informed Prediction of Vertical, Catenary, and Stepped Riser Vortex-induced Vibrations. In: International Journal of Offshore and Polar Engineering, v. 33, n. 4 (1 Dezember 2023).

    https://doi.org/10.17736/ijope.2023.mm29

  3. Fan, Dixia / Triantafyllou, Michael S. (2022): Vortex-induced forces of crossflow and inline oscillating bluff bodies at moderate Reynolds numbers. In: Marine Structures, v. 86 (November 2022).

    https://doi.org/10.1016/j.marstruc.2022.103305

  4. Gobat, Jason I. / Grosenbaugh, Mark A. / Triantafyllou, Michael S. (2002): Generalized-α Time Integration Solutions for Hanging Chain Dynamics. In: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 128, n. 6 (Juni 2002).

    https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9399(2002)128:6(677)

  5. Triantafyllou, Michael S. / Howell, Christopher T. (1992): Nonlinear Impulsive Motions of Low‐Tension Cables. In: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 118, n. 4 (April 1992).

    https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9399(1992)118:4(807)

  6. Hover, Franz S. / Miller, Scott N. / Triantafyllou, Michael S. (1997): Vortex-induced oscillations in inclined cables. In: Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, v. 69-71 (Juli 1997).

    https://doi.org/10.1016/s0167-6105(97)00155-4

  7. Bourguet, Rémi / Karniadakis, George Em / Triantafyllou, Michael S. (2013): Phasing mechanisms between the in-line and cross-flow vortex-induced vibrations of a long tensioned beam in shear flow. In: Computers & Structures, v. 122 (Juni 2013).

    https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2013.01.002

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