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Michael S. Triantafyllou

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

  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. Dans: Marine Structures, v. 93 (janvier 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. Dans: International Journal of Offshore and Polar Engineering, v. 33, n. 4 (1 décembre 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. Dans: Marine Structures, v. 86 (novembre 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. Dans: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 128, n. 6 (juin 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. Dans: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 118, n. 4 (avril 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. Dans: Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, v. 69-71 (juillet 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. Dans: Computers & Structures, v. 122 (juin 2013).

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

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