Littérature scientifique sur le sujet « Acoustical vortices »
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Articles de revues sur le sujet "Acoustical vortices"
Baudoin, M., et J. L. Thomas. « Acoustic Tweezers for Particle and Fluid Micromanipulation ». Annual Review of Fluid Mechanics 52, no 1 (5 janvier 2020) : 205–34. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010719-060154.
Texte intégralGao, Lu, Haixiang Zheng, Qingyu Ma, Juan Tu et Dong Zhang. « Linear phase distribution of acoustical vortices ». Journal of Applied Physics 116, no 2 (14 juillet 2014) : 024905. http://dx.doi.org/10.1063/1.4889860.
Texte intégralBaudoin, Michael, Jean-Claude Gerbedoen, Antoine Riaud, Olivier Bou Matar, Nikolay Smagin et Jean-Louis Thomas. « Folding a focalized acoustical vortex on a flat holographic transducer : Miniaturized selective acoustical tweezers ». Science Advances 5, no 4 (avril 2019) : eaav1967. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav1967.
Texte intégralTay, Daniel, et Ning Xiang. « Experimental study of instantaneous sound intensities in rectangular enclosures ». Journal of the Acoustical Society of America 153, no 3_supplement (1 mars 2023) : A23. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018019.
Texte intégralYang, Ling, Qingyu Ma, Juan Tu et Dong Zhang. « Phase-coded approach for controllable generation of acoustical vortices ». Journal of Applied Physics 113, no 15 (21 avril 2013) : 154904. http://dx.doi.org/10.1063/1.4801894.
Texte intégralZheng, Haixiang, Lu Gao, Qingyu Ma, Yafei Dai et Dong Zhang. « Pressure distribution based optimization of phase-coded acoustical vortices ». Journal of Applied Physics 115, no 8 (28 février 2014) : 084909. http://dx.doi.org/10.1063/1.4867046.
Texte intégralGong, Zhixiong, et Michael Baudoin. « Three-dimensional trapping and assembly with synchronized spherical acoustical vortices ». Journal of the Acoustical Society of America 148, no 4 (octobre 2020) : 2784. http://dx.doi.org/10.1121/1.5147746.
Texte intégralBrunet, Thomas, Jean-Louis Thomas, Régis Marchiano et François Coulouvrat. « Experimental investigation of 3D shock waves on nonlinear acoustical vortices ». Physics Procedia 3, no 1 (janvier 2010) : 905–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.phpro.2010.01.116.
Texte intégralBrunet, Thomas, Jean-Louis Thomas, Régis Marchiano et François Coulouvrat. « Experimental observation of azimuthal shock waves on nonlinear acoustical vortices ». New Journal of Physics 11, no 1 (7 janvier 2009) : 013002. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/11/1/013002.
Texte intégralVolke-Sepúlveda, K., A. O. Santillán et R. R. Boullosa. « Transfer of Angular Momentum to Matter from Acoustical Vortices in Free Space ». Topologica 2, no 1 (2009) : 016. http://dx.doi.org/10.3731/topologica.2.016.
Texte intégralThèses sur le sujet "Acoustical vortices"
Almohamad, Samir. « Micro-manipulation de fluides miscibles et de fibres de collagène à l'aide de pinces acoustiques à faisceau unique ». Electronic Thesis or Diss., Université de Lille (2022-....), 2024. http://www.theses.fr/2024ULILN038.
Texte intégralUltrasound techniques have proven to be powerful tools for controlling dispersed immiscible droplets. By carefully shaping the acoustic field, these droplets can be sorted, divided, merged, selectively targeted, and repositioned with precision. Common methods include using standing waves to capture droplets at specific pressure nodes or antinodes, as well as employing traveling waves to move droplets along the path of wave propagation. Recent breakthroughs have led to the development of selective acoustic tweezers, which utilize focused beams or acoustic vortices for the precise manipulation of individual droplets. However, ultrasound-based manipulation has traditionally focused on immiscible fluids. Karlsen, Augustsson, and Bruus [Phys. Rev. Lett. 117, 114504 2016] suggested the possibility of manipulating miscible fluids with selective tweezers. However, their work was purely theoretical and no experimental demonstrations have been achieved so far. Such a demonstration is very challenging because of the weak acoustic contrast between miscible fluids and the diffusion process, progressively blurring the interface.This Ph.D. research experimentally demonstrates the possibility of patterning, trapping, and dislocating high-concentration miscible-fluid blobs (Ficoll) within a lower-concentration medium (water) using selective acoustic tweezers. It delves into the complex interactions between ultrasound waves and miscible fluids, with a particular focus on nonlinear acoustic effects such as acoustic radiation force and acoustic streaming and their influence on fluid behavior at microscales. The experimental setup integrates single-beam acoustical tweezers with microfluidic devices, allowing precise control and manipulation of fluids. The experimental results are compared with numerical simulations, resulting in good agreement between the two.We further explored the manipulation of other objects with low acoustic contrast: collagen fibers. Our preliminary results suggest the possibility of manipulating these fibers within a fluid medium. This noninvasive method has potential implications in tissue engineering and biomedical research
Li, Wenhua. « Flow/acoustics mechanisms in two- and three-dimensional wake vortices ». Diss., Manhattan, Kan. : Kansas State University, 2007. http://hdl.handle.net/2097/400.
Texte intégralLegendre, César. « On the interactions of sound waves and vortices ». Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2015. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209147.
Texte intégralreflection and refraction effects. This work focusses on the effects of mean flow
vorticity on the acoustic propagation. First, a theoretical background is presented
in chapters 2-5. This part contains: (i) the fluid dynamics and thermodynamics
relations; (ii) theories of sound generation by turbulent flows; and (iii) operators taken
from scientific literature to take into account the vorticity effects on acoustics. Later,
a family of scalar operators based on total enthalpy terms are derived to handle mean
vorticity effects of arbitrary flows in acoustics (chapter 6). Furthermore, analytical
solutions of Pridmore-Brown’s equation are featured considering exponential boundary
layers whose profile depend on the acoustic parameters of the problem (chapter 7).
Finally, an extension of Pridmore-Brown’s equation is formulated for predicting the
acoustic propagation over a locally-reacting liner in presence of a boundary layer of
linear velocity profile superimposed to a constant cross flow (chapter 8).
Doctorat en Sciences de l'ingénieur
info:eu-repo/semantics/nonPublished
Berglund, Albin. « Evolution of Cavity Tip Vortices in High-Pressure Turbines ». Thesis, Uppsala universitet, Elektricitetslära, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-329369.
Texte intégralMEN'SHOV, Igor, et Yoshiaki NAKAMURA. « On Instability of Acoustic Waves Propagating in Stratified Vortical Flows ». The Japan Society of Mechanical Engineers, 2002. http://hdl.handle.net/2237/9091.
Texte intégralDavis, James Arthur. « Acoustic-vortical-combustion interaction in a solid fuel ramjet simulator ». Diss., Georgia Institute of Technology, 1989. http://hdl.handle.net/1853/12947.
Texte intégralDurand, Christopher. « Validation of a CAA Code for a Case of Vortical Gust-Stator Interaction ». University of Toledo / OhioLINK, 2016. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=toledo1481203960382465.
Texte intégralShahriari, Nima. « On stability and receptivity of boundary-layer flows ». Doctoral thesis, KTH, Stabilitet, Transition, Kontroll, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-196878.
Texte intégralQC 20161124
Brynjell-Rahkola, Mattias. « Studies on instability and optimal forcing of incompressible flows ». Doctoral thesis, KTH, Stabilitet, Transition, Kontroll, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-218172.
Texte intégralQC 20171124
da, Cunha Daise Nunes Queiroz. « Properties of Flow Through the Ascending Aorta in Boxer Dogs with Mild Aortic Stenosis : Momentum, Energy, Reynolds Number, Womersley’s, Unsteadiness Parameter, Vortex Shedding, and Transfer Function of Oscillations from Aorta to Thoracic Wall ». The Ohio State University, 2009. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1243910694.
Texte intégralLivres sur le sujet "Acoustical vortices"
Jackson, Thomas L. Role of acoustics in flame/vortex interactions. Hampton, Va : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, 1993.
Trouver le texte intégralHoad, Danny R. Helicopter blade-vortex interaction locations - scale-model acoustics and free-wake analysis results. Hampton, Va : Langley Research Center, 1987.
Trouver le texte intégralKrause, E. IUTAM Symposium on Dynamics of Slender Vortices : Proceedings of the IUTAM Symposium held in Aachen, Germany, 31 August - 3 September 1997. Dordrecht : Springer Netherlands, 1998.
Trouver le texte intégralRaman, Ganesh. Enhanced mixing of an axisymmetric jet by aerodynamic excitation. Cleveland, Ohio : Lewis Research Center, 1986.
Trouver le texte intégralRaman, Ganesh. Enhanced mixing of an axisymmetric jet by aerodynamic excitation. Cleveland, Ohio : Lewis Research Center, 1986.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Acoustical vortices"
Tsuji, Kinko. « Acoustic Spirals : Analysis of Bach’s Prelude in C Major ». Dans Spirals and Vortices, 113–25. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-05798-5_5.
Texte intégralTsuji, Kinko. « Correction to : Acoustic Spirals : Analysis of Bach’s Prelude in C Major ». Dans Spirals and Vortices, C1. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-05798-5_17.
Texte intégralInoue, O., et Y. Hattori. « Acoustic Sound Generated by Collision of Two Vortex Rings ». Dans IUTAM Symposium on Dynamics of Slender Vortices, 361–68. Dordrecht : Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5042-2_30.
Texte intégralBaffico, Maurizio, Denis Boyer et Fernando Lund. « Multiple Scattering of Acoustic Waves by Many Slender Vortices ». Dans IUTAM Symposium on Dynamics of Slender Vortices, 379–87. Dordrecht : Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5042-2_32.
Texte intégralShchurov, Vladimir A. « Vortices of Acoustic Intensity Vector in the Shallow Water Waveguide ». Dans Movement of Acoustic Energy in the Ocean, 77–118. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1300-6_4.
Texte intégralMakita, H., et T. Hasegawa. « Acoustic Control of Vortical Structure in a Plane Jet ». Dans Eddy Structure Identification in Free Turbulent Shear Flows, 77–88. Dordrecht : Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-2098-2_8.
Texte intégralKerschen, E. J. « Receptivity of Boundary Layers to Acoustic and Vortical Free-Stream Disturbances ». Dans Advances in Soil Science, 239–49. New York, NY : Springer New York, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-3430-2_30.
Texte intégralKerschen, E. J., M. Choudhari et R. A. Heinrich. « Generation of Boundary Layer Instability Waves by Acoustic and Vortical Free-Stream Disturbances ». Dans Laminar-Turbulent Transition, 477–88. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84103-3_43.
Texte intégralYoshikawa, Shigeru. « Vortices on Sound Generation and Dissipation in Musical Flue Instruments ». Dans Vortex Dynamics Theories and Applications. IntechOpen, 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.91258.
Texte intégralRout, Siddharth. « Early Advancements in Turbulence-Generated Noise Modelling : A Review ». Dans Boundary Layer Flows - Advances in Modelling and Simulation [Working Title]. IntechOpen, 2023. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.1002433.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Acoustical vortices"
Haixiang Zheng, Yuzhi Li, Qingyu Ma et Dong Zhang. « Controllable generation of acoustical vortices with sparse sources ». Dans 2015 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/ultsym.2015.0448.
Texte intégralMarchiano, Régis, Jean-Louis Thomas, Bengt Enflo, Claes M. Hedberg et Leif Kari. « Effects of the parametric interaction on the toplogical charge of acoustical vortices. » Dans NONLINEAR ACOUSTICS - FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS : 18th International Symposium on Nonlinear Acoustics - ISNA 18. AIP, 2008. http://dx.doi.org/10.1063/1.2956165.
Texte intégralMarchiano, R. « Theoretical and experimental study of the topological charge of linear and nonlinear acoustical vortices ». Dans INNOVATIONS IN NONLINEAR ACOUSTICS : ISNA17 - 17th International Symposium on Nonlinear Acoustics including the International Sonic Boom Forum. AIP, 2006. http://dx.doi.org/10.1063/1.2210391.
Texte intégralYamade, Yoshinobu, Chisachi Kato, Akiyoshi Iida, Shinobu Yoshimura et Keiichiro Iida. « Prediction of Pressure Fluctuation on a Vehicle by Large Eddy Simulation ». Dans ASME/JSME/KSME 2015 Joint Fluids Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/ajkfluids2015-17519.
Texte intégralLi, Guoqiang, et Ephraim J. Gutmark. « Geometry Effects on the Flow Field and the Spectral Characteristics of a Triple Annular Swirler ». Dans ASME Turbo Expo 2003, collocated with the 2003 International Joint Power Generation Conference. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/gt2003-38799.
Texte intégralKannan, Ashwin, et S. R. Chakravarthy. « A Framework to Predict Combustion Noise and Instability : Case Study of a Partially Premixed Flame in a Backward-Facing Step Combustor ». Dans ASME Turbo Expo 2017 : Turbomachinery Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/gt2017-65211.
Texte intégralHarper, Chris, Chris Bibby, Nathan Hartford, Chase Harris et Cristian Popa. « Flow-Induced Vibration Assessment and Mitigation for Compressor Station Expansion ». Dans 2024 15th International Pipeline Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2024. https://doi.org/10.1115/ipc2024-133362.
Texte intégralCHAWLA, KALPANA, et CHUEN-YEN CHOW. « Acoustic control of vortices ». Dans 12th Aeroacoustic Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1989. http://dx.doi.org/10.2514/6.1989-1042.
Texte intégralNaugolnykh, Konstantin. « Acoustic instability of vortices ». Dans ICA 2013 Montreal. ASA, 2013. http://dx.doi.org/10.1121/1.4800704.
Texte intégralLi, Wenhua, Z. C. Zheng et Ying Xu. « Flow/Acoustic Mechanisms in Three-Dimensional Vortices Undergoing Sinusoidal-Wave Instabilities ». Dans ASME 2007 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/imece2007-43163.
Texte intégral