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71.
R. Strohecker Cl. Grimme Fr. Bartschat und J. J. van Eek 《Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A》1925,50(6):434-436
Ohne Zusammenfassung 相似文献
72.
Redaktion A. Hebebrand A. Rammul A. Juckenack und A. Oelker 《Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A》1901,4(1):36-43
Ohne Zusammenfassung 相似文献
73.
Alexander Babich Konstantinos Mavrommatis Dieter Senk Heinrich Wilhelm Gudenau 《国际钢铁研究》2004,75(7):428-432
This contribution deals with advanced educational technologies needed to equip customers from higher education institutions, research and industry with efficient tools supporting their work and operating new skills‐training methods. The challenges are reducing the training costs, improving quality and increasing the number of graduates in engineering departments. The concept of a Virtual Lab based on the combination of various teaching methods and tools is presented. Principles of mathematisation in metallurgical education and training are discussed. An example of online course designed in the form of Virtual Lab is demonstrated. 相似文献
74.
Nicotin und Ioan D. Vldescu 《Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A》1938,75(5):450-457
Ohne Zusammenfassung 相似文献
75.
Two methods are described for obtaining approximate solutions to non-linear random vibration problems. The first method approximates the non-linear system with the linear system whose corresponding probability density function best solves the Fokker-Planck equation associated with the non-linear system. In the second method, a class of non-linear systems with known solutions to the Fokker-Planck equation is used to best approximate the non-linear system of interest. Two illustrative examples are presented and the results are compared with existing methods. 相似文献
76.
77.
Ohne Zusammenfassung 相似文献
78.
Reddy C.J. Deshpande M.D. Cockrell C.R. Beck F.B. 《Antennas and Propagation, IEEE Transactions on》1998,46(8):1229-1233
The method of moments (MoM) in conjunction with the asymptotic waveform evaluation (AWE) technique is applied to obtain the radar cross section (RCS) of an arbitrarily shaped three-dimensional (3-D) perfect electric conductor (PEC) body over a frequency band. The electric field integral equation (EFIE) is solved using the MoM to obtain the equivalent surface current on the PEC body. In the AWE technique, the equivalent surface current is expanded in a Taylor's series around a frequency in the desired frequency band. The Taylor series coefficients are then matched via the Pade approximation to a rational function. Using the rational function, the surface current is obtained at any frequency within the frequency range, which is in turn used to calculate the RCS of the 3-D PEC body. A rational function approximation is also obtained using the model-based parameter estimation (MBPE) method and compared with the Pade approximation. Numerical results for a square plate, a cube, and a sphere are presented over a frequency bandwidth. Good agreement between the AWE and the exact solution over the bandwidth is observed 相似文献
79.
80.
Heinrich Eickhoff 《Combustion and Flame》2002,129(4):347-350