Computational Particle Mechanics - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Computational Particle Mechanics

ISSN:

2196-4378

eISSN:

2196-4386

Dyscypliny:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
  • informatyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
  • nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2025 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2025 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)

Model czasopisma:

Hybrydowe

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2023 5.7
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2023 5.7
2022 5.6
2021 4.2
2020 3.3
2019 3.3
2018 3.5
2017 4.2

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2025
Rok 2024
  • Insights into the flow characteristics during hydraulic fracturing
    Publikacja

    This paper presents a numerical model to study fracture propagation during water-based hydraulic fracturing. To address the computational challenges associated with the numerical model, the proposed approach employs a set of overlapping spheres arranged in a monolayer to construct a porous specimen containing pre-existing cracks. The fluid-filled cracks represent various stages of initiation and propagation of fluid-driven fracture....

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 122 razy