Articles de revues sur le sujet « Flame-shock interaction »
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Dong, G., B. Fan, M. Gui et B. Li. « Numerical simulations of interactions between a flame bubble with an incident shock wave and its focusing wave ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 223, no 10 (29 juin 2009) : 2357–67. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes1467.
Texte intégralJu, Yiguang, Akishi Shimano et Osamu Inoue. « Vorticity generation and flame distortion induced by shock flame interaction ». Symposium (International) on Combustion 27, no 1 (janvier 1998) : 735–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(98)80467-0.
Texte intégralLutoschkin, E., M. G. Rose et S. Staudacher. « Pressure-Gain Combustion Using Shock–Flame Interaction ». Journal of Propulsion and Power 29, no 5 (septembre 2013) : 1181–93. http://dx.doi.org/10.2514/1.b34721.
Texte intégralYarkov, Andrey, Ivan Yakovenko et Alexey Kiverin. « Mechanism of Spontaneous Acceleration of Slow Flame in Channel ». Fire 7, no 10 (10 octobre 2024) : 362. http://dx.doi.org/10.3390/fire7100362.
Texte intégralKHOKHLOV, A., E. ORAN, A. CHTCHELKANOVA et J. WHEELER. « Interaction of a shock with a sinusoidally perturbed flame ». Combustion and Flame 117, no 1-2 (avril 1999) : 99–116. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(98)00090-x.
Texte intégralFan, E., Weizong Wang et Tianhan Zhang. « Numerical investigation on flame dynamic and regime transitions during shock-cool flame interaction ». Combustion and Flame 273 (mars 2025) : 113928. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2024.113928.
Texte intégralThomas, Geraint, Richard Bambrey et Caren Brown. « Experimental observations of flame acceleration and transition to detonation following shock-flame interaction ». Combustion Theory and Modelling 5, no 4 (décembre 2001) : 573–94. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/5/4/304.
Texte intégralRoy, Christopher J., et Jack R. Edwards. « Numerical Simulation of a Three-Dimensional Flame/Shock Wave Interaction ». AIAA Journal 38, no 5 (mai 2000) : 745–54. http://dx.doi.org/10.2514/2.1035.
Texte intégralIvanov, M. F., et A. D. Kiverin. « Generation of high pressures during the shock wave–flame interaction ». High Temperature 53, no 5 (septembre 2015) : 668–76. http://dx.doi.org/10.1134/s0018151x15030086.
Texte intégralJohnson, R. G., A. C. McIntosh, J. Brindley, M. R. Booty et M. Short. « Shock wave interaction with a fast convection-reaction driven flame ». Symposium (International) on Combustion 26, no 1 (janvier 1996) : 891–98. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(96)80299-2.
Texte intégralRoy, Christopher J., et Jack R. Edwards. « Numerical simulation of a three-dimensional flame/shock wave interaction ». AIAA Journal 38 (janvier 2000) : 745–54. http://dx.doi.org/10.2514/3.14476.
Texte intégralYu, Ke, Yong Hu, Chunyan Gao et Yong Jiang. « Investigation into the Suppression Effect of Water Mist on the Self-ignition and Flame Propagation of High-pressure Hydrogen Release ». Journal of Physics : Conference Series 2860, no 1 (1 octobre 2024) : 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2860/1/012001.
Texte intégralClarke, J. F. « Comment on ‘Experimental observation of flame acceleration and transition to detonation following shock–flame interaction’ ». Combustion Theory and Modelling 6, no 3 (septembre 2002) : 523–25. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/6/3/401.
Texte intégralIwata, Kazuya, Sou Suzuki, Reo Kai et Ryoichi Kurose. « Direct numerical simulation of detonation–turbulence interaction in hydrogen/oxygen/argon mixtures with a detailed chemistry ». Physics of Fluids 35, no 4 (avril 2023) : 046107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0144624.
Texte intégralHuang, Jin, Xiangyu Gao et Cheng Wang. « Flame acceleration and deflagration-to-detonation transition in narrow channels with thin obstacles ». Modern Physics Letters B 32, no 29 (20 octobre 2018) : 1850354. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984918503542.
Texte intégralThomas, G. O., R. J. Bambrey et C. J. Brown. « Reply to Comment on ‘Experimental observations of flame acceleration and transition to detonation following shock–flame interaction’ ». Combustion Theory and Modelling 6, no 3 (septembre 2002) : 527–28. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/6/3/402.
Texte intégralGiannuzzi, P. M., M. J. Hargather et G. C. Doig. « Explosive-driven shock wave and vortex ring interaction with a propane flame ». Shock Waves 26, no 6 (29 février 2016) : 851–57. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-016-0627-2.
Texte intégralWei, Haiqiao, Jianfu Zhao, Xiaojun Zhang, Jiaying Pan, Jianxiong Hua et Lei Zhou. « Turbulent flame–shock interaction inducing end-gas autoignition in a confined space ». Combustion and Flame 204 (juin 2019) : 137–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.03.002.
Texte intégralDoig, Graham, Zebulan Johnson et Rachel Mann. « Interaction of shock tube exhaust flow with a non-pre-mixed flame ». Journal of Visualization 16, no 3 (26 juin 2013) : 173–76. http://dx.doi.org/10.1007/s12650-013-0166-1.
Texte intégralGui, Mingyue, Baochun Fan, Gang Dong et Jingfang Ye. « Interaction of a reflected shock from a concave wall with a flame distorted by an incident shock ». Shock Waves 18, no 6 (12 novembre 2008) : 487–94. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-008-0177-3.
Texte intégralWei, Haiqiao, Zailong Xu, Lei Zhou, Dongzhi Gao et Jianfu Zhao. « Effect of initial pressure on flame–shock interaction of hydrogen–air premixed flames ». International Journal of Hydrogen Energy 42, no 17 (avril 2017) : 12657–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.03.099.
Texte intégralMAEDA, Shinichi, Yuki KURAMOCHI, Ryo ONO et Tetsuro OBARA. « Detonation transition process caused by interaction of convex flame with planar shock wave ». Transactions of the JSME (in Japanese) 83, no 850 (2017) : 17–00049. http://dx.doi.org/10.1299/transjsme.17-00049.
Texte intégralPicone, J. M., et J. P. Boris. « Vorticity generation by shock propagation through bubbles in a gas ». Journal of Fluid Mechanics 189 (avril 1988) : 23–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112088000904.
Texte intégralЛобода, Е. Л., М. В. Агафонцев et А. А. Старосельцева. « Detonation processes in the combustion front of plant combustible materials ». Pozharnaia bezopasnost`, no 1(110) (15 mars 2023) : 27–34. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2023.110.1.002.
Texte intégralGamba, Mirko, et M. Godfrey Mungal. « Ignition, flame structure and near-wall burning in transverse hydrogen jets in supersonic crossflow ». Journal of Fluid Mechanics 780 (3 septembre 2015) : 226–73. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.454.
Texte intégralGao Dongzhi, 高东志, 卫海桥 Wei Haiqiao, 周. 磊. Zhou Lei, 刘丽娜 Liu Lina, 赵健福 Zhao Jianfu et 徐在龙 Xu Zailong. « Experimental study of flame-shock wave interaction and cylinder pressure oscillation in confined space ». Infrared and Laser Engineering 46, no 2 (2017) : 239004. http://dx.doi.org/10.3788/irla201746.0239004.
Texte intégralGao Dongzhi, 高东志, 卫海桥 Wei Haiqiao, 周. 磊. Zhou Lei, 刘丽娜 Liu Lina, 赵健福 Zhao Jianfu et 徐在龙 Xu Zailong. « Experimental study of flame-shock wave interaction and cylinder pressure oscillation in confined space ». Infrared and Laser Engineering 46, no 2 (2017) : 239004. http://dx.doi.org/10.3788/irla20174602.239004.
Texte intégralPandey, Krishna Murari, et Sukanta Roga. « CFD Analysis of Hypersonic Combustion of H2-Fueled Scramjet Combustor with Cavity Based Fuel Injector at Flight Mach 6 ». Applied Mechanics and Materials 656 (octobre 2014) : 53–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.656.53.
Texte intégralRakotoarison, Willstrong, Andrzej Pekalski et Matei I. Radulescu. « Detonation transition criteria from the interaction of supersonic shock-flame complexes with different shaped obstacles ». Journal of Loss Prevention in the Process Industries 64 (mars 2020) : 103963. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlp.2019.103963.
Texte intégralGoldfeld, Marat, et Alexey Starov. « Scheme of Hydrogen Ignition in Duct with Shock Waves ». Siberian Journal of Physics 9, no 2 (1 juin 2014) : 116–27. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2014-9-2-116-127.
Texte intégralHora, H., G. H. Miley, K. Flippo, P. Lalousis, R. Castillo, X. Yang, B. Malekynia et M. Ghoranneviss. « Review about acceleration of plasma by nonlinear forces from picoseond laser pulses and block generated fusion flame in uncompressed fuel ». Laser and Particle Beams 29, no 3 (septembre 2011) : 353–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034611000413.
Texte intégralGao, Tianyun, Heiko Schmidt, Marten Klein, Jianhan Liang, Mingbo Sun, Chongpei Chen et Qingdi Guan. « One-dimensional turbulence modeling of compressible flows : II. Full compressible modification and application to shock–turbulence interaction ». Physics of Fluids 35, no 3 (mars 2023) : 035116. http://dx.doi.org/10.1063/5.0137435.
Texte intégralXui, Rui, Xing Zheng, Lianjie Yue, Shikong Zhang et Chao Weng. « Study of shock train/flame interaction and skin-friction reduction by hydrogen combustion in compressible boundary layer ». International Journal of Hydrogen Energy 45, no 31 (juin 2020) : 15683–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.04.027.
Texte intégralShao, Haibin, Tingwei Wang et Qitu Zhang. « Ceramifying Fire-Resistant Polyethylene Composites ». Advanced Composites Letters 19, no 5 (septembre 2010) : 096369351001900. http://dx.doi.org/10.1177/096369351001900501.
Texte intégralLalousis, P., I. B. Földes et H. Hora. « Ultrahigh acceleration of plasma by picosecond terawatt laser pulses for fast ignition of fusion ». Laser and Particle Beams 30, no 2 (9 mars 2012) : 233–42. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034611000875.
Texte intégralLin, Jyh-Woei. « Space Radiation of Solar Storm : A Meeting Report in Taiwan ». European Journal of Environment and Earth Sciences 2, no 6 (11 novembre 2021) : 10–11. http://dx.doi.org/10.24018/ejgeo.2021.2.6.202.
Texte intégralKasymov, D., et O. Galtseva. « On the design of some devices for localization and extinguishing wildfires of different intensities ». Bulletin of the Karaganda University. "Physics" Series 97, no 1 (30 mars 2020) : 115–24. http://dx.doi.org/10.31489/2020ph1/115-124.
Texte intégralKarimi, Abdullah, et M. Razi Nalim. « Ignition by Hot Transient Jets in Confined Mixtures of Gaseous Fuels and Air ». Journal of Combustion 2016 (2016) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9565839.
Texte intégralWang, Kan, Yang Liu, Hao Wang, Xiaolei Liu, Yu Jiao et Yujian Wu. « Dynamic Process and Damage Evaluation Subject to Explosion Consequences Resulting from a LPG Tank Trailer Accident ». Processes 11, no 5 (16 mai 2023) : 1514. http://dx.doi.org/10.3390/pr11051514.
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Texte intégralGamezo, Vadim N., Alexei M. Khokhlov et Elaine S. Oran. « The influence of shock bifurcations on shock-flame interactions and DDT ». Combustion and Flame 126, no 4 (septembre 2001) : 1810–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(01)00291-7.
Texte intégralCiccarelli, Gaby, Craig T. Johansen et Michael Parravani. « The role of shock–flame interactions on flame acceleration in an obstacle laden channel ». Combustion and Flame 157, no 11 (novembre 2010) : 2125–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2010.05.003.
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Texte intégralКузнецов, А. Е., А. П. Инчиков, Е. А. Соина et Л. А. Орлов. « Procedure for arramgement of fire extinguishing by the units of FPS GPS EMERCOM of Russia at facilities with explosive materials handling ». Pozharnaia bezopasnost`, no 3(112) (15 septembre 2023) : 49–53. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2023.112.3.005.
Texte intégralWang, Dandan, et Gang Dong. « Scalar characterisations of three-dimensional shock-flame interactions : similarity and inhomogeneity ». Journal of Turbulence 21, no 2 (1 février 2020) : 84–105. http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2020.1734206.
Texte intégralMassa, L., et P. Jha. « Linear analysis of the Richtmyer-Meshkov instability in shock-flame interactions ». Physics of Fluids 24, no 5 (mai 2012) : 056101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4719153.
Texte intégralRI, Zhdanov. « Intestinal Microbiota as a Necessary Basis for Homeostasis, General Pathology, and Ageing, or Back to Elia Metchnikov ». Open Access Journal of Microbiology & ; Biotechnology 7, no 3 (4 juillet 2022) : 1–6. http://dx.doi.org/10.23880/oajmb-16000236.
Texte intégralAl-Thehabey, Omar Yousef. « Modeling the amplitude growth of Richtmyer–Meshkov instability in shock–flame interactions ». Physics of Fluids 32, no 10 (1 octobre 2020) : 104103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0021989.
Texte intégralJohnson, R. G., A. C. McIntosh et X. S. Yang. « Modelling of fast flame–shock wave interactions with a variable piston speed ». Combustion Theory and Modelling 7, no 1 (mars 2003) : 29–44. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/7/1/302.
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