Artykuły w czasopismach na temat „Acoustical vortices”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Acoustical vortices”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Baudoin, M., i J. L. Thomas. "Acoustic Tweezers for Particle and Fluid Micromanipulation". Annual Review of Fluid Mechanics 52, nr 1 (5.01.2020): 205–34. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010719-060154.
Pełny tekst źródłaGao, Lu, Haixiang Zheng, Qingyu Ma, Juan Tu i Dong Zhang. "Linear phase distribution of acoustical vortices". Journal of Applied Physics 116, nr 2 (14.07.2014): 024905. http://dx.doi.org/10.1063/1.4889860.
Pełny tekst źródłaBaudoin, Michael, Jean-Claude Gerbedoen, Antoine Riaud, Olivier Bou Matar, Nikolay Smagin i Jean-Louis Thomas. "Folding a focalized acoustical vortex on a flat holographic transducer: Miniaturized selective acoustical tweezers". Science Advances 5, nr 4 (kwiecień 2019): eaav1967. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav1967.
Pełny tekst źródłaTay, Daniel, i Ning Xiang. "Experimental study of instantaneous sound intensities in rectangular enclosures". Journal of the Acoustical Society of America 153, nr 3_supplement (1.03.2023): A23. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018019.
Pełny tekst źródłaYang, Ling, Qingyu Ma, Juan Tu i Dong Zhang. "Phase-coded approach for controllable generation of acoustical vortices". Journal of Applied Physics 113, nr 15 (21.04.2013): 154904. http://dx.doi.org/10.1063/1.4801894.
Pełny tekst źródłaZheng, Haixiang, Lu Gao, Qingyu Ma, Yafei Dai i Dong Zhang. "Pressure distribution based optimization of phase-coded acoustical vortices". Journal of Applied Physics 115, nr 8 (28.02.2014): 084909. http://dx.doi.org/10.1063/1.4867046.
Pełny tekst źródłaGong, Zhixiong, i Michael Baudoin. "Three-dimensional trapping and assembly with synchronized spherical acoustical vortices". Journal of the Acoustical Society of America 148, nr 4 (październik 2020): 2784. http://dx.doi.org/10.1121/1.5147746.
Pełny tekst źródłaBrunet, Thomas, Jean-Louis Thomas, Régis Marchiano i François Coulouvrat. "Experimental investigation of 3D shock waves on nonlinear acoustical vortices". Physics Procedia 3, nr 1 (styczeń 2010): 905–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.phpro.2010.01.116.
Pełny tekst źródłaBrunet, Thomas, Jean-Louis Thomas, Régis Marchiano i François Coulouvrat. "Experimental observation of azimuthal shock waves on nonlinear acoustical vortices". New Journal of Physics 11, nr 1 (7.01.2009): 013002. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/11/1/013002.
Pełny tekst źródłaVolke-Sepúlveda, K., A. O. Santillán i R. R. Boullosa. "Transfer of Angular Momentum to Matter from Acoustical Vortices in Free Space". Topologica 2, nr 1 (2009): 016. http://dx.doi.org/10.3731/topologica.2.016.
Pełny tekst źródłaBaudoin, Michael, Jean-Claude Gerbedoen, Antoine Riaud, Olivier Bou Matar, Nikolay Smagin i Jean-Louis Thomas. "Compact selective tweezers based on focalized acoustical vortices and spiraling interdigitated transducers". Journal of the Acoustical Society of America 144, nr 3 (wrzesień 2018): 1896. http://dx.doi.org/10.1121/1.5068310.
Pełny tekst źródłaRiaud, Antoine, Michael Baudoin, Jean-Louis Thomas i Olivier Bou Matar. "On-chip generation of acoustical vortices with swirling surface acoustic waves for single particle manipulation and vorticity control". Journal of the Acoustical Society of America 139, nr 4 (kwiecień 2016): 2072. http://dx.doi.org/10.1121/1.4950145.
Pełny tekst źródłaBode, Florin, Claudiu Patrascu i Ilinca Nastase. "Heat and mass transfer enhancement strategies by impinging jets: A literature review". Thermal Science, nr 00 (2020): 227. http://dx.doi.org/10.2298/tsci200713227b.
Pełny tekst źródłaDay, Joseph, i J. M. Quinlan. "Modeling nonlinear acoustic damping due to flow separation". Journal of the Acoustical Society of America 151, nr 4 (kwiecień 2022): A272. http://dx.doi.org/10.1121/10.0011307.
Pełny tekst źródłaDay, Joseph, i J. M. Quinlan. "Modeling nonlinear acoustic damping due to flow separation". Journal of the Acoustical Society of America 152, nr 4 (październik 2022): A52. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015512.
Pełny tekst źródłaFUKUMA, Akitomo, Hiroshi YOKOYAMA, Manato KAWAI, Kenji KAWASAKI, Ichiro YAMAGIWA, Masahito NISHIKAWARA i Hideki YANADA. "Direct aeroacoustic simulation of a flow through an expanding pipe with orifice plates". INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 268, nr 8 (30.11.2023): 663–72. http://dx.doi.org/10.3397/in_2023_0109.
Pełny tekst źródłaZhu, Haodong, Peiran Zhang, Zhanwei Zhong, Jianping Xia, Joseph Rich, John Mai, Xingyu Su i in. "Acoustohydrodynamic tweezers via spatial arrangement of streaming vortices". Science Advances 7, nr 2 (styczeń 2021): eabc7885. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abc7885.
Pełny tekst źródłaPowell, Alan. "Why Do Vortices Generate Sound?" Journal of Mechanical Design 117, B (1.06.1995): 252–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.2836464.
Pełny tekst źródłaPowell, Alan. "Why Do Vortices Generate Sound?" Journal of Vibration and Acoustics 117, B (1.06.1995): 252–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.2838670.
Pełny tekst źródłaDay, Joseph, i J. M. Quinlan. "Modeling nonlinear acoustic damping due to flow separation over a baffle blade". Journal of the Acoustical Society of America 153, nr 3_supplement (1.03.2023): A240. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018768.
Pełny tekst źródłaLeboeuf, Richard L., i Rabindra D. Mehta. "Measurements of spanwise scale change in a forced mixing layer". Journal of Fluid Mechanics 293 (25.06.1995): 305–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112095001728.
Pełny tekst źródłaStenflo, L. "Acoustic solitary vortices". Physics of Fluids 30, nr 10 (1987): 3297. http://dx.doi.org/10.1063/1.866458.
Pełny tekst źródłaStenflo, L. "Acoustic gravity vortices". Physica Scripta 41, nr 5 (1.05.1990): 641–42. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/41/5/001.
Pełny tekst źródłaWu, Ying, i Kai–lun Yao. "Acoustic Gravity Vortices". Communications in Theoretical Physics 14, nr 2 (wrzesień 1990): 253–56. http://dx.doi.org/10.1088/0253-6102/14/2/253.
Pełny tekst źródłaGoldstein, R. J., i Boyong He. "Energy Separation and Acoustic Interaction in Flow Across a Circular Cylinder". Journal of Heat Transfer 123, nr 4 (12.02.2001): 682–87. http://dx.doi.org/10.1115/1.1378020.
Pełny tekst źródłaGuo, Shifang, Zhen Ya, Pengying Wu i Mingxi Wan. "A review on acoustic vortices: Generation, characterization, applications and perspectives". Journal of Applied Physics 132, nr 21 (7.12.2022): 210701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0107785.
Pełny tekst źródłaJovanović, D., L. Stenflo i P. K. Shukla. "Acoustic gravity tripolar vortices". Physics Letters A 279, nr 1-2 (styczeń 2001): 70–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0375-9601(00)00796-9.
Pełny tekst źródłaNaugolnykh, Konstantin A. "Acoustic instability of vortices". Journal of the Acoustical Society of America 133, nr 5 (maj 2013): 3555. http://dx.doi.org/10.1121/1.4806464.
Pełny tekst źródłaDhia, A. S. Bonnet-Ben, J. F. Mercier, F. Millot, S. Pernet i E. Peynaud. "Time-Harmonic Acoustic Scattering in a Complex Flow: A Full Coupling Between Acoustics and Hydrodynamics". Communications in Computational Physics 11, nr 2 (luty 2012): 555–72. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.221209.030111s.
Pełny tekst źródłaZhong, Siyang, i Xin Zhang. "A sound extrapolation method for aeroacoustics far-field prediction in presence of vortical waves". Journal of Fluid Mechanics 820 (8.05.2017): 424–50. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.219.
Pełny tekst źródłaHATTORI, Y., i STEFAN G. LLEWELLYN SMITH. "Axisymmetric acoustic scattering by vortices". Journal of Fluid Mechanics 473 (10.12.2002): 275–94. http://dx.doi.org/10.1017/s002211200200246x.
Pełny tekst źródłaBaran, Błażej, Krystian Machaj, Ziemowit Malecha i Krzysztof Tomczuk. "Numerical Study of Baroclinic Acoustic Streaming Phenomenon for Various Flow Parameters". Energies 15, nr 3 (25.01.2022): 854. http://dx.doi.org/10.3390/en15030854.
Pełny tekst źródłaFORD, RUPERT, i STEFAN G. LLEWELLYN SMITH. "Scattering of acoustic waves by a vortex". Journal of Fluid Mechanics 386 (10.05.1999): 305–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112099004371.
Pełny tekst źródłaJackson, Beren R., i Sam M. Dakka. "Computational fluid dynamics investigation into flow behavior and acoustic mechanisms at the trailing edge of an airfoil". Noise & Vibration Worldwide 49, nr 1 (styczeń 2018): 20–31. http://dx.doi.org/10.1177/0957456517751455.
Pełny tekst źródłaAbdikamalov, E., T. Foglizzo i O. Mukazhanov. "Impact of rotation on the evolution of convective vortices in collapsing stars". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 503, nr 3 (10.03.2021): 3617–28. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab715.
Pełny tekst źródłaFu, Yangyang, Chen Shen, Xiaohui Zhu, Junfei Li, Youwen Liu, Steven A. Cummer i Yadong Xu. "Sound vortex diffraction via topological charge in phase gradient metagratings". Science Advances 6, nr 40 (październik 2020): eaba9876. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba9876.
Pełny tekst źródłaGoldstein, M. E., i Pierre Ricco. "Non-localized boundary layer instabilities resulting from leading edge receptivity at moderate supersonic Mach numbers". Journal of Fluid Mechanics 838 (16.01.2018): 435–77. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.889.
Pełny tekst źródłaKurosaka, M., J. B. Gertz, J. E. Graham, J. R. Goodman, P. Sundaram, W. C. Riner, H. Kuroda i W. L. Hankey. "Energy separation in a vortex street". Journal of Fluid Mechanics 178 (maj 1987): 1–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112087001095.
Pełny tekst źródłaGaye, Samba, Wagdy Mahmoud i Max Denis. "Acoustic sensing of wind generated vortices in urban environments". Journal of the Acoustical Society of America 153, nr 3_supplement (1.03.2023): A45. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018095.
Pełny tekst źródłaEftekharian, Esmaeel, Paul Croaker, Steffen Marburg, Daipei Liu i Nicole Kessissoglou. "Non-negative aeroacoustic source contributions to radiated sound power". Journal of the Acoustical Society of America 153, nr 6 (1.06.2023): 3522–31. http://dx.doi.org/10.1121/10.0019855.
Pełny tekst źródłaCollins, David J., Bee Luan Khoo, Zhichao Ma, Andreas Winkler, Robert Weser, Hagen Schmidt, Jongyoon Han i Ye Ai. "Selective particle and cell capture in a continuous flow using micro-vortex acoustic streaming". Lab on a Chip 17, nr 10 (2017): 1769–77. http://dx.doi.org/10.1039/c7lc00215g.
Pełny tekst źródłaMann, J. Adin, i Jiri Tichy. "Acoustic energy transfer and intensity vortices". Journal of the Acoustical Society of America 79, S1 (maj 1986): S35. http://dx.doi.org/10.1121/1.2023184.
Pełny tekst źródłaHaque, Q., i H. Saleem. "Ion acoustic vortices in quantum magnetoplasmas". Physics of Plasmas 15, nr 6 (czerwiec 2008): 064504. http://dx.doi.org/10.1063/1.2946434.
Pełny tekst źródłaBajic, Branko. "Acoustic diagnosis of singing cavitation vortices". Journal of the Acoustical Society of America 105, nr 2 (luty 1999): 1075. http://dx.doi.org/10.1121/1.424617.
Pełny tekst źródłaHaque, Q., Arshad M. Mirza i Shahida Nargis. "Electron-acoustic vortices in multicomponent magnetoplasma". Physics of Plasmas 17, nr 5 (maj 2010): 054505. http://dx.doi.org/10.1063/1.3425853.
Pełny tekst źródłaMILLS, RICHARD, JOHN SHERIDAN i KERRY HOURIGAN. "Response of base suction and vortex shedding from rectangular prisms to transverse forcing". Journal of Fluid Mechanics 461 (25.06.2002): 25–49. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112002008534.
Pełny tekst źródłaZhong, Siyang, i Xin Zhang. "A generalized sound extrapolation method for turbulent flows". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, nr 2210 (luty 2018): 20170614. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2017.0614.
Pełny tekst źródłaLitvinenko, Maria, Yuriy Litvinenko, Valentin Vikhorev i Grigory Kozlov. "Influence Of Acoustic Fluctuations On The Round Jet, Formed In Curved Channel". Siberian Journal of Physics 10, nr 2 (1.06.2015): 67–72. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2015-10-2-67-72.
Pełny tekst źródłaVetchanin, E. V., i A. O. Kazakov. "Bifurcations and Chaos in the Dynamics of Two Point Vortices in an Acoustic Wave". International Journal of Bifurcation and Chaos 26, nr 04 (kwiecień 2016): 1650063. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127416500632.
Pełny tekst źródłaConlisk, A. T. "Computation of Far-Field Sound Generation in a Fluid-Structure Interaction Problem". Journal of Vibration and Acoustics 107, nr 2 (1.04.1985): 210–15. http://dx.doi.org/10.1115/1.3269246.
Pełny tekst źródła