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Tran, Vu Manh. « USING EXPANDING SPHERICAL FLAMES METHOD TO MEASURE THE UNSTRETCHED LAMINAR BURNING VELOCITIES OF LPG-AIR MIXTURES ». Science and Technology Development Journal 12, no 8 (28 avril 2009) : 5–14. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v12i8.2270.
Texte intégralYousif, Alaeldeen Altag, et Shaharin Anwar Sulaiman. « Experimental Study on Laminar Flame Speeds and Markstein Length of Methane-Air Mixtures at Atmospheric Conditions ». Applied Mechanics and Materials 699 (novembre 2014) : 714–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.699.714.
Texte intégralJOMAAS, G., C. K. LAW et J. K. BECHTOLD. « On transition to cellularity in expanding spherical flames ». Journal of Fluid Mechanics 583 (4 juillet 2007) : 1–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112007005885.
Texte intégralZhao, Haoran, Chunmiao Yuan, Gang Li et Fuchao Tian. « The Propagation Characteristics of Turbulent Expanding Flames of Methane/Hydrogen Blending Gas ». Energies 17, no 23 (28 novembre 2024) : 5997. http://dx.doi.org/10.3390/en17235997.
Texte intégralHuo, Jialong, Sheng Yang, Zhuyin Ren, Delin Zhu et Chung K. Law. « Uncertainty reduction in laminar flame speed extrapolation for expanding spherical flames ». Combustion and Flame 189 (mars 2018) : 155–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2017.10.032.
Texte intégralWu, Fujia, Wenkai Liang, Zheng Chen, Yiguang Ju et Chung K. Law. « Uncertainty in stretch extrapolation of laminar flame speed from expanding spherical flames ». Proceedings of the Combustion Institute 35, no 1 (2015) : 663–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2014.05.065.
Texte intégralВолодин, В. В., В. В. Голуб et А. Е. Ельянов. « Влияние начальных условий на скорость фронта ламинарного пламени в газовых смесях ». Журнал технической физики 91, no 2 (2021) : 247. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2021.02.50358.215-20.
Texte intégralShu, Tao, Yuan Xue, Wenkai Liang et Zhuyin Ren. « Extrapolations of laminar flame speeds from expanding spherical flames based on the finite-structure stretched flames ». Combustion and Flame 226 (avril 2021) : 445–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.12.037.
Texte intégralYang, Sheng, Abhishek Saha, Zirui Liu et Chung K. Law. « Role of Darrieus–Landau instability in propagation of expanding turbulent flames ». Journal of Fluid Mechanics 850 (10 juillet 2018) : 784–802. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.426.
Texte intégralLiao, S. Y., D. L. Zhong, C. Yang, X. B. Pan, C. Yuan et Q. Cheng. « The Temperature and Pressure Dependencies of Propagation Characteris-tics for Premixed Laminar Ethanol-Air Flames ». Open Civil Engineering Journal 6, no 1 (10 août 2012) : 55–64. http://dx.doi.org/10.2174/1874149501206010055.
Texte intégralKelley, A. P., et C. K. Law. « Nonlinear effects in the extraction of laminar flame speeds from expanding spherical flames ». Combustion and Flame 156, no 9 (septembre 2009) : 1844–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2009.04.004.
Texte intégralYang, Sheng, Abhishek Saha, Fujia Wu et Chung K. Law. « Morphology and self-acceleration of expanding laminar flames with flame-front cellular instabilities ». Combustion and Flame 171 (septembre 2016) : 112–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2016.05.017.
Texte intégralShu, Tao, Yuan Xue, Zijun Zhou et Zhuyin Ren. « An experimental study of laminar ammonia/methane/air premixed flames using expanding spherical flames ». Fuel 290 (avril 2021) : 120003. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2020.120003.
Texte intégralZhang, Yakun, Stephanie A. Coronel et Rémy Mével. « Numerical study of synthetic spherically expanding flames for optimization of laminar flame speed experiments ». Fuel 310 (février 2022) : 122367. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2021.122367.
Texte intégralHuo, Jialong, Abhishek Saha, Zhuyin Ren et Chung K. Law. « Self-acceleration and global pulsation in hydrodynamically unstable expanding laminar flames ». Combustion and Flame 194 (août 2018) : 419–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2018.05.025.
Texte intégralAnggono, Willyanto, I. N. G. Wardana, M. Lawes, K. J. Hughes, Slamet Wahyudi et Nurkholis Hamidi. « Laminar Burning Velocity and Flammability Characteristics of Biogas in Spark Ignited Premix Combustion at Reduced Pressure ». Applied Mechanics and Materials 376 (août 2013) : 79–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.376.79.
Texte intégralKarpov, Vladimir P., Andrei N. Lipatnikov et Piotr Wolanski. « Finding the markstein number using the measurements of expanding spherical laminar flames ». Combustion and Flame 109, no 3 (mai 1997) : 436–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(96)00166-6.
Texte intégralZhao, Haoran, Jinhua Wang, Xiao Cai, Hongchao Dai, Xiao Liu, Gang Li et Zuohua Huang. « On accelerative propagation of premixed hydrogen/air laminar and turbulent expanding flames ». Energy 283 (novembre 2023) : 129106. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2023.129106.
Texte intégralDuva, Berk Can, Lauren Elizabeth Chance et Elisa Toulson. « The critical lower radius limit approach for laminar flame speed measurement from spherically expanding stretched flames ». Experimental Thermal and Fluid Science 121 (février 2021) : 110284. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2020.110284.
Texte intégralJayachandran, Jagannath, Runhua Zhao et Fokion N. Egolfopoulos. « Determination of laminar flame speeds using stagnation and spherically expanding flames : Molecular transport and radiation effects ». Combustion and Flame 161, no 9 (septembre 2014) : 2305–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2014.03.009.
Texte intégralHaq, M. Z. « Correlations for the Onset of Instabilities of Spherical Laminar Premixed Flames ». Journal of Heat Transfer 127, no 12 (25 janvier 2005) : 1410–15. http://dx.doi.org/10.1115/1.2098867.
Texte intégralMovaghar, Ashkan, Robert Lawson et Fokion N. Egolfopoulos. « Confined spherically expanding flame method for measuring laminar flame speeds : Revisiting the assumptions and application to C1C4 hydrocarbon flames ». Combustion and Flame 212 (février 2020) : 79–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.10.023.
Texte intégralBerger, Lukas, Raik Hesse, Konstantin Kleinheinz, Michael J. Hegetschweiler, Antonio Attili, Joachim Beeckmann, Gregory T. Linteris et Heinz Pitsch. « A DNS study of the impact of gravity on spherically expanding laminar premixed flames ». Combustion and Flame 216 (juin 2020) : 412–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.01.036.
Texte intégralMoccia, V., J. D’Alessio et N. Rispoli. « Inferring laminar burning properties from spherical expanding flames : the pitfalls of an established approach ». Journal of Physics : Conference Series 1589 (juillet 2020) : 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1589/1/012015.
Texte intégralTurner, Mattias A., Tyler T. Paschal, Pradeep Parajuli, Waruna D. Kulatilaka et Eric L. Petersen. « Application of high-speed, species-specific chemiluminescence imaging for laminar flame speed and Markstein length measurements in spherically expanding flames ». Experimental Thermal and Fluid Science 129 (novembre 2021) : 110477. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2021.110477.
Texte intégralZhang, Yakun, Marine Jeanson, Rémy Mével, Zheng Chen et Nabiha Chaumeix. « Tailored mixture properties for accurate laminar flame speed measurement from spherically expanding flames : Application to H2/O2/N2/He mixtures ». Combustion and Flame 231 (septembre 2021) : 111487. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2021.111487.
Texte intégralLipatnikov, Andrei N., Shenqyang S. Shy et Wun-yi Li. « Experimental assessment of various methods of determination of laminar flame speed in experiments with expanding spherical flames with positive Markstein lengths ». Combustion and Flame 162, no 7 (juillet 2015) : 2840–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2015.04.003.
Texte intégralJayachandran, Jagannath, Alexandre Lefebvre, Runhua Zhao, Fabien Halter, Emilien Varea, Bruno Renou et Fokion N. Egolfopoulos. « A study of propagation of spherically expanding and counterflow laminar flames using direct measurements and numerical simulations ». Proceedings of the Combustion Institute 35, no 1 (2015) : 695–702. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2014.05.031.
Texte intégralMoghaddas, Ali, Kian Eisazadeh-Far et Hameed Metghalchi. « Laminar burning speed measurement of premixed n-decane/air mixtures using spherically expanding flames at high temperatures and pressures ». Combustion and Flame 159, no 4 (avril 2012) : 1437–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2011.12.005.
Texte intégralNawaz, Behlol, Md Nayer Nasim, Shubhra Kanti Das, Joshua Landis, Amina SubLaban, Juan Pablo Trelles, Dimitris Assanis, Noah Van Dam et J. Hunter Mack. « Combustion characteristics and emissions of nitrogen oxides (NO, NO2, N2O) from spherically expanding laminar flames of ammonia–hydrogen blends ». International Journal of Hydrogen Energy 65 (mai 2024) : 164–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.03.366.
Texte intégralConcetti, Riccardo, Josef Hasslberger et Markus Klein. « Direct numerical simulations with multi-step chemistry of liquid water interaction with laminar spherically expanding premixed hydrogen/air flames ». International Journal of Hydrogen Energy 115 (avril 2025) : 10–23. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.02.286.
Texte intégralKhan, A. R., S. Anbusaravanan, Lokesh Kalathi, Ratnakishore Velamati et C. Prathap. « Investigation of dilution effect with N2/CO2 on laminar burning velocity of premixed methane/oxygen mixtures using freely expanding spherical flames ». Fuel 196 (mai 2017) : 225–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2017.01.086.
Texte intégralXiouris, Christodoulos, Tailai Ye, Jagannath Jayachandran et Fokion N. Egolfopoulos. « Laminar flame speeds under engine-relevant conditions : Uncertainty quantification and minimization in spherically expanding flame experiments ». Combustion and Flame 163 (janvier 2016) : 270–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2015.10.003.
Texte intégralEisazadeh-Far, Kian, Ali Moghaddas, Faranak Rahim et Hameed Metghalchi. « Burning Speed and Entropy Production Calculation of a Transient Expanding Spherical Laminar Flame Using a Thermodynamic Model ». Entropy 12, no 12 (21 décembre 2010) : 2485–96. http://dx.doi.org/10.3390/e12122485.
Texte intégralHelling, Tobias, Florian Reischl, Andreas Rosin, Thorsten Gerdes et Walter Krenkel. « Atomization of Borosilicate Glass Melts for the Fabrication of Hollow Glass Microspheres ». Processes 11, no 9 (26 août 2023) : 2559. http://dx.doi.org/10.3390/pr11092559.
Texte intégralSawant, N., B. Dorschner et I. V. Karlin. « A lattice Boltzmann model for reactive mixtures ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, no 2208 (30 août 2021) : 20200402. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0402.
Texte intégralTindemans, Irma, Maria E. Joosse et Janneke N. Samsom. « Dissecting the Heterogeneity in T-Cell Mediated Inflammation in IBD ». Cells 9, no 1 (2 janvier 2020) : 110. http://dx.doi.org/10.3390/cells9010110.
Texte intégralAdamski, Robert, Dorota Siuta, Bożena Kukfisz, Michał Frydrysiak et Mirosława Prochoń. « Integration of Safety Aspects in Modeling of Superheated Steam Flash Drying of Tobacco ». Energies 14, no 18 (18 septembre 2021) : 5927. http://dx.doi.org/10.3390/en14185927.
Texte intégralRokni, Emad, Ali Moghaddas, Omid Askari et Hameed Metghalchi. « Measurement of Laminar Burning Speeds and Investigation of Flame Stability of Acetylene (C2H2)/Air Mixtures ». Journal of Energy Resources Technology 137, no 1 (3 septembre 2014). http://dx.doi.org/10.1115/1.4028363.
Texte intégralLi, Hong-Meng, Guo-Xiu Li, Zuo-Yu Sun, Zi-Hang Zhou, Yuan Li et Ye Yuan. « Fundamental Combustion Characteristics of Lean and Stoichiometric Hydrogen Laminar Premixed Flames Diluted With Nitrogen or Carbon Dioxide ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 138, no 11 (24 mai 2016). http://dx.doi.org/10.1115/1.4032315.
Texte intégralCai, Xiao, Jinhua Wang, Zhijian Bian, Haoran Zhao, Zhongshan Li et Zuohua Huang. « Propagation of Darrieus–Landau unstable laminar and turbulent expanding flames ». Proceedings of the Combustion Institute, septembre 2020. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2020.06.247.
Texte intégralBechtold, John K., Gautham Krishnan et Moshe Matalon. « Hydrodynamic theory of premixed flames propagating in closed vessels : flame speed and Markstein lengths ». Journal of Fluid Mechanics 998 (4 novembre 2024). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2024.919.
Texte intégralLiu, Zirui, Vishnu R. Unni, Swetaprovo Chaudhuri, Chung K. Law et Abhishek Saha. « Local statistics of laminar expanding flames subjected to Darrieus–Landau instability ». Proceedings of the Combustion Institute, août 2020. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2020.06.118.
Texte intégralYin, Geyuan, Erjiang Hu, Xiaotian Li, Xin Lv et Zuohua Huang. « Laminar Flame Instability of n-Hexane, n-Octane, and n-Decane in Spherical Expanding Flames ». Journal of Thermal Science, 11 janvier 2024. http://dx.doi.org/10.1007/s11630-024-1844-0.
Texte intégralZhao, Haoran, Jinhua Wang, Xiao Cai, Hongchao Dai, Xiao Liu et Zuohua Huang. « On Accelerative Propagation of Premixed Hydrogen/Air Laminar and Turbulent Expanding Flames ». SSRN Electronic Journal, 2022. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4183159.
Texte intégralHuo, Jialong, Abhishek Saha, Tao Shu, Zhuyin Ren et Chung K. Law. « Self-acceleration and global pulsation in expanding laminar H2−O2−N2 flames ». Physical Review Fluids 4, no 4 (16 avril 2019). http://dx.doi.org/10.1103/physrevfluids.4.043201.
Texte intégralDuva, Berk, Yen-Cheng Wang, Lauren Chance et Elisa Toulson. « Laminar Flame Characteristics of Sequential Two-Stage Combustion of Premixed Methane/Air Flames ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 15 septembre 2020. http://dx.doi.org/10.1115/1.4048450.
Texte intégralKutkan, Halit, Alberto Amato, Giovanni Campa, Giulio Ghirardo, Luis Tay Wo Chong Hilares et Eirik Æs⊘y. « Modelling of Turbulent Premixed CH4/H2/Air Flames Including the Influence of Stretch and Heat Losses ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 3 août 2021. http://dx.doi.org/10.1115/1.4051989.
Texte intégralTurner, Mattias, et Eric Petersen. « High-Pressure Laminar Flame Speeds and Markstein Lengths of Syngas Flames Diluted in Carbon Dioxide and Helium ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 27 septembre 2022. http://dx.doi.org/10.1115/1.4055796.
Texte intégralAmerighi, Matteo, Giada Senatori, Antonio Andreini, Thierry Schuller, Tarik Yahou et James Dawson. « Complete Dynamics from Ignition to Stabilization of a Lean Hydrogen Flame with Thickened Flame Model ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 19 septembre 2024, 1–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.4066590.
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