Zeitschriftenartikel zum Thema „Combustion-Deflagration-Detonation transition“
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Debnath, Pinku, und Krishna Murari Pandey. „Computational Study of Deflagration to Detonation Transition in Pulse Detonation Engine Using Shchelkin Spiral“. Applied Mechanics and Materials 772 (Juli 2015): 136–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.772.136.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Hu, Zhenjuan Xia, Wei Gao, Changfei Zhuo und Dong Wang. „Numerical simulation of the deflagration-to-detonation transition of iso-octane vapor in an obstacle-filled tube“. International Journal of Spray and Combustion Dynamics 10, Nr. 3 (13.02.2018): 244–59. http://dx.doi.org/10.1177/1756827718758047.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, Scott, Derek Engel, Kees van Wingerden und Erik Merilo. „Can gases behave like explosives: Large-scale deflagration to detonation testing“. Journal of Fire Sciences 35, Nr. 5 (September 2017): 434–54. http://dx.doi.org/10.1177/0734904117715648.
Der volle Inhalt der QuelleQiu, Hua, Zheng Su und Cha Xiong. „Experimental investigation on multi-cycle two-phase spiral pulse detonation tube of two configurations“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 233, Nr. 11 (04.12.2018): 4166–75. http://dx.doi.org/10.1177/0954410018817455.
Der volle Inhalt der QuelleSmirnov, Nickolay, und Valeriy Nikitin. „Three-dimensional simulation of combustion, detonation and deflagration to detonation transition processes“. MATEC Web of Conferences 209 (2018): 00003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201820900003.
Der volle Inhalt der QuelleAdoghe, Joseph, Weiming Liu, Jonathan Francis und Akinola Adeniyi. „Investigation into mechanisms of deflagration-to-detonation using Direct Numerical Simulations“. E3S Web of Conferences 128 (2019): 03002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201912803002.
Der volle Inhalt der QuelleCojocea, Andrei Vlad, Ionuț Porumbel, Mihnea Gall und Tudor Cuciuc. „Experimental Investigations on the Impact of Hydrogen Injection Apertures in Pulsed Detonation Combustor“. Energies 17, Nr. 19 (01.10.2024): 4918. http://dx.doi.org/10.3390/en17194918.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Xiaolong, Ning Li und Yang Kang. „Research on Optical Diagnostic Method of PDE Working Status Based on Visible and Near-Infrared Radiation Characteristics“. Energies 14, Nr. 18 (10.09.2021): 5703. http://dx.doi.org/10.3390/en14185703.
Der volle Inhalt der QuelleFrolov, Sergey M., Igor O. Shamshin, Viktor S. Aksenov, Vladislav S. Ivanov und Pavel A. Vlasov. „Ion Sensors for Pulsed and Continuous Detonation Combustors“. Chemosensors 11, Nr. 1 (01.01.2023): 33. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11010033.
Der volle Inhalt der QuelleBrailovsky, I., L. Kagan und G. Sivashinsky. „Combustion waves in hydraulically resisted systems“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370, Nr. 1960 (13.02.2012): 625–46. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0341.
Der volle Inhalt der QuelleVasyliv, S. S., N. S. Pryadko und S. G. Bondarenko. „Combustion and detonation of paste fuel of rocket engine“. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, Nr. 5 (30.10.2023): 72–76. http://dx.doi.org/10.33271/nvngu/2023-5/072.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Qiaodong, Jiaxiang Han, Shijian Zhang und Chunsheng Weng. „Experimental study on the auto-initiation of rotating detonation with high-temperature hydrogen-rich gas“. Physics of Fluids 35, Nr. 4 (April 2023): 045121. http://dx.doi.org/10.1063/5.0144322.
Der volle Inhalt der QuelleShamsadin Saeid, Mohammad Hosein, und Maryam Ghodrat. „Numerical Simulation of the Influence of Hydrogen Concentration on Detonation Diffraction Mechanism“. Energies 15, Nr. 22 (20.11.2022): 8726. http://dx.doi.org/10.3390/en15228726.
Der volle Inhalt der QuelleDebnath, Pinku, und K. M. Pandey. „Computational fluid dynamics simulation of detonation wave propagation in modified pulse detonation combustor“. E3S Web of Conferences 430 (2023): 01243. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202343001243.
Der volle Inhalt der QuelleProkopenko, V. M., und V. V. Azatyan. „Chain-Thermal Explosions and the Transition from Deflagration Combustion to Detonation“. Russian Journal of Physical Chemistry A 92, Nr. 1 (Januar 2018): 42–46. http://dx.doi.org/10.1134/s0036024418010193.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Shaozhong, Jiequan Li und Tong Zhang. „Transition from a Deflagration to a Detonation in Gas Dynamic Combustion“. Chinese Annals of Mathematics 24, Nr. 04 (Oktober 2003): 423–32. http://dx.doi.org/10.1142/s0252959903000426.
Der volle Inhalt der QuelleOran, Elaine S., und Vadim N. Gamezo. „Origins of the deflagration-to-detonation transition in gas-phase combustion“. Combustion and Flame 148, Nr. 1-2 (Januar 2007): 4–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2006.07.010.
Der volle Inhalt der QuelleKrivosheyev, P. N., A. O. Novitski und O. G. Penyazkov. „Evolution of the Reaction Front Shape and Structure on Flame Acceleration and Deflagration-to-Detonation Transition“. Russian Journal of Physical Chemistry B 16, Nr. 4 (August 2022): 661–69. http://dx.doi.org/10.1134/s1990793122040248.
Der volle Inhalt der QuelleСмирнов, Н. Н., В. В. Тюренкова, Л. И. Стамов und Дж. Хадем. „Simulation of Polydisperse Gas-Droplet Mixture Flows with Chemical Transformations“. Успехи кибернетики / Russian Journal of Cybernetics, Nr. 2 (30.06.2021): 29–41. http://dx.doi.org/10.51790/2712-9942-2021-2-2-3.
Der volle Inhalt der QuelleStarikovskiy, Andrey, Nickolay Aleksandrov und Aleksandr Rakitin. „Plasma-assisted ignition and deflagration-to-detonation transition“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370, Nr. 1960 (13.02.2012): 740–73. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0344.
Der volle Inhalt der QuelleBolodyan, I. A., L. P. Vogman, V. P. Nekrasov und A. V. Mordvinova. „Experimental Research of the Combustion of Spherical Hydrogen-Air Mixtures in an Open Space under the Influence of Slowing and Accelerating Factors“. Occupational Safety in Industry, Nr. 1 (Januar 2022): 33–38. http://dx.doi.org/10.24000/0409-2961-2022-1-33-38.
Der volle Inhalt der QuelleHORVATH, J. E. „PROPAGATING COMBUSTION MODES OF THE NEUTRON-TO-STRANGE-MATTER CONVERSION: THE ROLE OF INSTABILITIES“. International Journal of Modern Physics D 19, Nr. 05 (Mai 2010): 523–38. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271810016531.
Der volle Inhalt der QuelleDOGRA, Bharat Ankur, Mehakveer SINGH, Tejinder Kumar JINDAL und Subhash CHANDER. „Technological advancements in Pulse Detonation Engine Technology in the recent past: A Characterized Report“. INCAS BULLETIN 11, Nr. 4 (08.12.2019): 81–92. http://dx.doi.org/10.13111/2066-8201.2019.11.4.8.
Der volle Inhalt der QuelleFunk, David J., W. Dale Breshears, Gary W. Laabs und Blaine W. Asay. „Laser Diode Reflectometry and Infrared Emission Measurements of Permeating Gases at High Driving Pressures and Temperatures“. Applied Spectroscopy 50, Nr. 2 (Februar 1996): 257–62. http://dx.doi.org/10.1366/0003702963906555.
Der volle Inhalt der QuelleFrolov, S. M., V. S. Aksenov, K. A. Avdeev, A. A. Borisov, V. S. Ivanov, A. S. Koval’, S. N. Medvedev, V. A. Smetanyuk, F. S. Frolov und I. O. Shamshin. „Cyclic deflagration-to-detonation transition in the flow-type combustion chamber of a pulse-detonation burner“. Russian Journal of Physical Chemistry B 7, Nr. 2 (März 2013): 137–41. http://dx.doi.org/10.1134/s1990793113020024.
Der volle Inhalt der QuelleOrnano, Francesco, James Braun, Bayindir Huseyin Saracoglu und Guillermo Paniagua. „Multi-stage nozzle-shape optimization for pulsed hydrogen–air detonation combustor“. Advances in Mechanical Engineering 9, Nr. 2 (Februar 2017): 168781401769095. http://dx.doi.org/10.1177/1687814017690955.
Der volle Inhalt der QuelleStarikovskii, A. Yu, N. B. Anikin, I. N. Kosarev, E. I. Mintoussov, S. M. Starikovskaia und V. P. Zhukov. „Plasma-assisted combustion“. Pure and Applied Chemistry 78, Nr. 6 (01.01.2006): 1265–98. http://dx.doi.org/10.1351/pac200678061265.
Der volle Inhalt der QuelleTripathi, Saurabh, Krishna Murari Pandey und Pitambar Randive. „Computational Study on Effect of Obstacles in Pulse Detonation Engine“. International Journal of Engineering & Technology 7, Nr. 4.5 (22.09.2018): 113. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.5.20025.
Der volle Inhalt der QuelleKiverin, A. D., A. V. Semikolenov und Yakovenko. „Non-stationary combustion regimes inside closed volumes, deflagration-to-detonation transition and dynamic loads“. Vestnik Ob"edinennogo instituta vysokikh temperatur 1, Nr. 1 (2018): 82–87. http://dx.doi.org/10.33849/2018118.
Der volle Inhalt der QuelleSUN, MEINA. „ENTROPY SOLUTIONS OF A CHAPMAN–JOUGUET COMBUSTION MODEL“. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, Nr. 09 (31.07.2012): 1250018. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202512500182.
Der volle Inhalt der QuelleWheeler, J. Craig. „Astrophysical explosions: from solar flares to cosmic gamma-ray bursts“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370, Nr. 1960 (13.02.2012): 774–99. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0351.
Der volle Inhalt der QuelleGoldin, Andrei Yu, Shamil M. Magomedov, Luiz M. Faria und Aslan R. Kasimov. „Study of a qualitative model for combustion waves: Flames, detonations, and deflagration-to-detonation transition“. Computers & Fluids 273 (April 2024): 106213. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2024.106213.
Der volle Inhalt der QuelleVolkov, Victor E. „Mathematical and information models of decision support systems for explosion protection“. Applied Aspects of Information Technology 5, Nr. 3 (25.10.2022): 179–95. http://dx.doi.org/10.15276/aait.05.2022.12.
Der volle Inhalt der QuelleKiverin, A. D., A. E. Smygalina und I. S. Yakovenko. „The Classification of the Scenarios of Fast Combustion Wave Development and Deflagration-to-Detonation Transition in Channels“. Russian Journal of Physical Chemistry B 14, Nr. 4 (Juli 2020): 607–13. http://dx.doi.org/10.1134/s1990793120040168.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Fei, Ning Liu und Xiangyan Zhang. „Numerical study of hydrogen–oxygen flame acceleration and deflagration to detonation transition in combustion light gas gun“. International Journal of Hydrogen Energy 43, Nr. 10 (März 2018): 5405–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.11.134.
Der volle Inhalt der QuelleKrishnamoorthy, Gautham, und Lucky Mulenga. „Impact of Radiative Losses on Flame Acceleration and Deflagration to Detonation Transition of Lean Hydrogen-Air Mixtures in a Macro-Channel with Obstacles“. Fluids 3, Nr. 4 (08.12.2018): 104. http://dx.doi.org/10.3390/fluids3040104.
Der volle Inhalt der QuelleFrolov, Sergey M., Igor O. Shamshin, Maxim V. Kazachenko, Viktor S. Aksenov, Igor V. Bilera, Vladislav S. Ivanov und Valerii I. Zvegintsev. „Polyethylene Pyrolysis Products: Their Detonability in Air and Applicability to Solid-Fuel Detonation Ramjets“. Energies 14, Nr. 4 (04.02.2021): 820. http://dx.doi.org/10.3390/en14040820.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jiaqing, Xianli Zhu, Yi Guo, Yue Teng, Min Liu, Quan Li, Qiao Wang und Changjian Wang. „Numerical Study of Homogenous/Inhomogeneous Hydrogen–Air Explosion in a Long Closed Channel“. Fire 7, Nr. 11 (18.11.2024): 418. http://dx.doi.org/10.3390/fire7110418.
Der volle Inhalt der QuelleYakush, Sergey, Oleg Semenov und Maxim Alexeev. „Premixed Propane–Air Flame Propagation in a Narrow Channel with Obstacles“. Energies 16, Nr. 3 (03.02.2023): 1516. http://dx.doi.org/10.3390/en16031516.
Der volle Inhalt der QuelleМихальченко, Елена Викторовна, Валерий Федорович Никитин, Любен Иванович Стамов und Юрий Григорьевич Филиппов. „Modelling of a rotating detonation engine combustion chamber“. Вычислительные технологии, Nr. 1(26) (02.04.2021): 33–49. http://dx.doi.org/10.25743/ict.2021.26.1.003.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhijie, Changhui Zhai, Xiaoxiao Zeng, Kui Shi, Xinbo Wu, Tianwei Ma und Yunliang Qi. „Review of Pre-Ignition Research in Methanol Engines“. Energies 18, Nr. 1 (31.12.2024): 133. https://doi.org/10.3390/en18010133.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Haiwen, Ahmad Hadi Bakir und Peng Zhao. „Knock Mitigation and Power Enhancement of Hydrogen Spark-Ignition Engine through Ammonia Blending“. Machines 11, Nr. 6 (16.06.2023): 651. http://dx.doi.org/10.3390/machines11060651.
Der volle Inhalt der QuelleChow, Wan Ki, Tsz Kit Yue, Yiu Wah Ng, Zheming Gao und Ye Gao. „Clean Hydrocarbon Refrigerant Explosion Hazards“. Journal of Civil Engineering and Construction 11, Nr. 2 (15.05.2022): 104–11. http://dx.doi.org/10.32732/jcec.2022.11.2.104.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Diyun, Jiayong Wang, Minshuo Shi, Puze Yang und Binyang Wu. „Combustion Mechanism of Gasoline Detonation Tube and Coupling of Engine Turbocharging Cycle“. Energies 17, Nr. 11 (22.05.2024): 2466. http://dx.doi.org/10.3390/en17112466.
Der volle Inhalt der QuelleDebnath, Pinku, und Krishna Murari Pandey. „Numerical analysis on detonation wave and combustion efficiency of PDC with U-shape combustor“. Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 07.06.2023, 1–23. http://dx.doi.org/10.1115/1.4062702.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Zhiwei, und Huangwei Zhang. „Ignition and deflagration-to-detonation transition in ethylene/air mixtures behind a reflected shock“. Physics of Fluids, 18.07.2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0103013.
Der volle Inhalt der Quelle„Thermally initiated detonation through deflagration to detonation transition“. Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences 435, Nr. 1895 (09.12.1991): 459–82. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.1991.0156.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Rui, Qibin Zhang, Zaijie Feng, Yujia Yang, Minghao Zhao und Wei Fan. „Characteristics of multi-cycle two-phase pulse detonation waves traveling near the lean combustion limit“. Physics of Fluids 35, Nr. 11 (01.11.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0165922.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Minghao, Hua Qiu, Yong Liang, Cha Xiong, Xinlu He und Huangwei Chen. „Numerical simulation study of hydrogen/air flame propagation and detonation characteristics in an annular cross section of gas turbine combustion chamber“. Physics of Fluids 36, Nr. 12 (01.12.2024). https://doi.org/10.1063/5.0233505.
Der volle Inhalt der QuelleSulaiman, S. Z., R. M. Kasmani, A. Mustafa und R. Mohsin. „Effect of Obstacle on Deflagration to Detonation Transition (DDT) in Closed Pipe or Channel–An Overview“. Jurnal Teknologi 66, Nr. 1 (19.12.2013). http://dx.doi.org/10.11113/jt.v66.1326.
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