Articles de revues sur le sujet « Flammes turbulentes en expansion »
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CRETA, F., et M. MATALON. « Propagation of wrinkled turbulent flames in the context of hydrodynamic theory ». Journal of Fluid Mechanics 680 (1 juin 2011) : 225–64. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.157.
Texte intégralRobin, Vincent, Arnaud Mura et Michel Champion. « Direct and indirect thermal expansion effects in turbulent premixed flames ». Journal of Fluid Mechanics 689 (3 novembre 2011) : 149–82. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.409.
Texte intégralChakraborty, Nilanjan. « Influence of Thermal Expansion on Fluid Dynamics of Turbulent Premixed Combustion and Its Modelling Implications ». Flow, Turbulence and Combustion 106, no 3 (mars 2021) : 753–848. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-020-00237-8.
Texte intégralMassey, James C., Ivan Langella et Nedunchezhian Swaminathan. « A scaling law for the recirculation zone length behind a bluff body in reacting flows ». Journal of Fluid Mechanics 875 (22 juillet 2019) : 699–724. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.475.
Texte intégralZurbach, Stephan, Danièle Garreton, Mohamed Kanniche et Sébastien Candel. « Calcul de flammes turbulentes non prémélangées à l'aide d'une approche probabiliste et d'une cinétique chimique réduite ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no 10 (septembre 1999) : 997–1004. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)87010-6.
Texte intégralSchmidt-Laine, C., et A. Ben Taïb. « Sur un algorithme en volumes finis non structurés pour la simulation des flammes turbulentes en chimie infiniment rapide ». ESAIM : Mathematical Modelling and Numerical Analysis 32, no 6 (1998) : 681–97. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/1998320606811.
Texte intégralSabelnikov, V. A., A. N. Lipatnikov, S. Nishiki et T. Hasegawa. « Investigation of the influence of combustion-induced thermal expansion on two-point turbulence statistics using conditioned structure functions ». Journal of Fluid Mechanics 867 (20 mars 2019) : 45–76. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.128.
Texte intégralChakraborty, Nilanjan, Sanjeev Kumar Ghai et Hong G. Im. « Anisotropy of Reynolds Stresses and Their Dissipation Rates in Lean H2-Air Premixed Flames in Different Combustion Regimes ». Energies 17, no 21 (25 octobre 2024) : 5325. http://dx.doi.org/10.3390/en17215325.
Texte intégralJaseliūnaitė, Justina, Mantas Povilaitis et Ieva Stučinskaitė. « RANS- and TFC-Based Simulation of Turbulent Combustion in a Small-Scale Venting Chamber ». Energies 14, no 18 (10 septembre 2021) : 5710. http://dx.doi.org/10.3390/en14185710.
Texte intégralRobin, Vincent, Arnaud Mura, Michel Champion et Tatsuya Hasegawa. « Modeling the Effects of Thermal Expansion on Scalar Turbulent Fluxes in Turbulent Premixed Flames ». Combustion Science and Technology 182, no 4-6 (10 juin 2010) : 449–64. http://dx.doi.org/10.1080/00102200903462896.
Texte intégralAkkerman, V. B., et V. V. Bychkov. « Flames with Realistic Thermal Expansion in a Time-Dependent Turbulent Flow ». Combustion, Explosion, and Shock Waves 41, no 4 (juillet 2005) : 363–74. http://dx.doi.org/10.1007/s10573-005-0044-9.
Texte intégralWang, Siyuan, Haiou Wang, Kun Luo et Jianren Fan. « The Effects of Differential Diffusion on Turbulent Non-Premixed Flames LO2/CH4 under Transcritical Conditions Using Large-Eddy Simulation ». Energies 16, no 3 (18 janvier 2023) : 1065. http://dx.doi.org/10.3390/en16031065.
Texte intégralJoo, S. H., K. M. Chun, Y. Shin et K. C. Lee. « An Investigation of Flame Expansion Speed With a Strong Swirl Motion Using High-Speed Visualization ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 125, no 2 (1 avril 2003) : 485–93. http://dx.doi.org/10.1115/1.1564067.
Texte intégralSabelnikov, Vladimir A., et Andrei N. Lipatnikov. « Recent Advances in Understanding of Thermal Expansion Effects in Premixed Turbulent Flames ». Annual Review of Fluid Mechanics 49, no 1 (3 janvier 2017) : 91–117. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010816-060104.
Texte intégralLu, Xiaoyi, et Carlos Pantano. « Linear stability analysis of a premixed flame with transverse shear ». Journal of Fluid Mechanics 765 (19 janvier 2015) : 150–66. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.728.
Texte intégralZhu, Yuejin, Lei Yu, Gang Dong, Jianfeng Pan et Zhenhua Pan. « Flow Topology of Three-Dimensional Spherical Flame in Shock Accelerated Flows ». Advances in Materials Science and Engineering 2016 (2016) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3158091.
Texte intégralGHOSAL, SANDIP, et LUC VERVISCH. « Theoretical and numerical study of a symmetrical triple flame using the parabolic flame path approximation ». Journal of Fluid Mechanics 415 (25 juillet 2000) : 227–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112000008685.
Texte intégralSattelmayer, T., W. Polifke, D. Winkler et K. Do¨bbeling. « NOx-Abatement Potential of Lean-Premixed GT Combustors ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 120, no 1 (1 janvier 1998) : 48–59. http://dx.doi.org/10.1115/1.2818087.
Texte intégralChampion, Michel, Vincent Robin et Arnaud Mura. « A simple strategy to model the effects of thermal expansion on turbulent transports in premixed flames ». Comptes Rendus Mécanique 340, no 11-12 (novembre 2012) : 769–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2012.10.025.
Texte intégralAhmed, Umair, Sanjeev Kumar Ghai et Nilanjan Chakraborty. « Direct Numerical Simulation Analysis of the Closure of Turbulent Scalar Flux during Flame–Wall Interaction of Premixed Flames within Turbulent Boundary Layers ». Energies 17, no 8 (18 avril 2024) : 1930. http://dx.doi.org/10.3390/en17081930.
Texte intégralWENZEL, HOLGER, et NORBERT PETERS. « Direct Numerical Simulation and Modeling of Kinematic Restoration, Dissipation and Gas Expansion Effects of Premixed Flames in Homogeneous Turbulence ». Combustion Science and Technology 158, no 1 (septembre 2000) : 273–97. http://dx.doi.org/10.1080/00102200008947337.
Texte intégralGiannattasio, Pietro, Marco Pretto et Enrico De Betta. « A phenomenological model for predicting the early development of the flame kernel in spark-ignition engines ». Journal of Physics : Conference Series 2648, no 1 (1 décembre 2023) : 012070. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2648/1/012070.
Texte intégralЧугуев, А. П., А. В. Мордвинова, А. Н. Сычев et И. А. Мартынова. « STUDY OF FAN GAS JETS AND DIFFUSIVE FAN FLAMES ». Pozharnaia bezopasnost`, no 4(113) (13 décembre 2023) : 30–35. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2023.113.4.003.
Texte intégralKim, Seung Hyun. « A Method to Simulate an Outwardly Propagating Turbulent Premixed Flame at Constant Pressure ». Flow, Turbulence and Combustion, 13 avril 2024. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-024-00544-4.
Texte intégralSabelnikov, Vladimir Anatolievich, Andrei Lipatnikov, Nikolay Nikitin, Francisco Hernandez Perez et Hong G. Im. « Conditioned structure functions in turbulent hydrogen/air flames ». Physics of Fluids, 10 juillet 2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096509.
Texte intégralSabelnikov, Vladimir Anatolievich, Andrei Lipatnikov, Nikolay Nikitin, Francisco Hernandez Perez et Hong G. Im. « Effects of thermal expansion on moderately intense turbulence in premixed flames ». Physics of Fluids, 20 octobre 2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123211.
Texte intégralAhmed, Umair, Nilanjan Chakraborty et Markus Klein. « Influence of Flow Configuration and Thermal Wall Boundary Conditions on Turbulence During Premixed Flame-Wall Interaction within Low Reynolds Number Boundary Layers ». Flow, Turbulence and Combustion, 6 juillet 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-023-00437-y.
Texte intégralQian, Xiang, Hao Lu, Chun Zou et Hong Yao. « On the inverse kinetic energy cascade in premixed isotropic turbulent flames ». International Journal of Modern Physics C, 4 septembre 2021, 2250015. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183122500152.
Texte intégralRobin, Vincent, Arnaud Mura et Michel Champion. « Direct and indirect thermal expansion effects in turbulent premixed flames ». Journal of Fluid Mechanics, 3 novembre 2011, 1–34. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.h2011.409.
Texte intégralSabelnikov, V. A., A. N. Lipatnikov, N. V. Nikitin, F. E. Hernández Pérez et H. G. Im. « Backscatter of scalar variance in turbulent premixed flames ». Journal of Fluid Mechanics 960 (30 mars 2023). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2023.195.
Texte intégralVelez, Carlos, Scott Martin, Aleksander Jemcov et Subith Vasu. « Large Eddy Simulation of an Enclosed Turbulent Reacting Methane Jet With the Tabulated Premixed Conditional Moment Closure Method ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 138, no 10 (12 avril 2016). http://dx.doi.org/10.1115/1.4032846.
Texte intégralBriones, Alejandro M., Balu Sekar et Timothy Erdmann. « Effect of Centrifugal Force on Turbulent Premixed Flames ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 137, no 1 (5 août 2014). http://dx.doi.org/10.1115/1.4028057.
Texte intégralLatifi, Mojtaba, et Mohammad Mahdi Salehi. « Numerical simulation of turbulent premixed flames with the conditional source-term estimation model using Bernstein polynomial expansion ». Combustion Theory and Modelling, 25 septembre 2023, 1–21. http://dx.doi.org/10.1080/13647830.2023.2261895.
Texte intégralJiang, Lei, Gang Li, Xi Jiang, Hongbin Hu, Bo Xiao, Yanji Xu et Zhijun Lei. « Experimental investigation of non-premixed and partially premixed methane lifted flames established on a lobed swirl injector ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A : Journal of Power and Energy, 9 septembre 2020, 095765092095500. http://dx.doi.org/10.1177/0957650920955004.
Texte intégralVersailles, Philippe, Antoine Durocher, Gilles Bourque et Jeffrey M. Bergthorson. « Measurements of the reactivity of premixed, stagnation, methane-air flames at gas turbine relevant pressures ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 141, no 1 (17 octobre 2018). http://dx.doi.org/10.1115/1.4041125.
Texte intégralAhmed, Umair, Sanjeev Kumar Ghai et Nilanjan Chakraborty. « Relations between Reynolds stresses and their dissipation rates during premixed flame–wall interaction within turbulent boundary layers ». Physics of Fluids 36, no 4 (1 avril 2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0204038.
Texte intégralLi, Qinyuan, Bo Yan, Mingbo Sun, Yifu Tian, Minggang Wan, Zhongwei Wang, Xueni Yang, Tao Tang et Jiajian Zhu. « Spatiotemporal visualization of instantaneous flame structure in a hydrogen-fueled axisymmetric supersonic combustor ». Physics of Fluids 36, no 12 (1 décembre 2024). https://doi.org/10.1063/5.0235001.
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