Artykuły w czasopismach na temat „Expanding turbulent flames”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Expanding turbulent flames”.
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.
Yang, Sheng, Abhishek Saha, Zirui Liu i Chung K. Law. "Role of Darrieus–Landau instability in propagation of expanding turbulent flames". Journal of Fluid Mechanics 850 (10.07.2018): 784–802. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.426.
Pełny tekst źródłaZhao, Haoran, Chunmiao Yuan, Gang Li i Fuchao Tian. "The Propagation Characteristics of Turbulent Expanding Flames of Methane/Hydrogen Blending Gas". Energies 17, nr 23 (28.11.2024): 5997. http://dx.doi.org/10.3390/en17235997.
Pełny tekst źródłaSaha, Abhishek, Swetaprovo Chaudhuri i Chung K. Law. "Flame surface statistics of constant-pressure turbulent expanding premixed flames". Physics of Fluids 26, nr 4 (kwiecień 2014): 045109. http://dx.doi.org/10.1063/1.4871021.
Pełny tekst źródłaAhmed, I., i N. Swaminathan. "Simulation of Spherically Expanding Turbulent Premixed Flames". Combustion Science and Technology 185, nr 10 (3.10.2013): 1509–40. http://dx.doi.org/10.1080/00102202.2013.808629.
Pełny tekst źródłaFries, Dan, Bradley A. Ochs, Abhishek Saha, Devesh Ranjan i Suresh Menon. "Flame speed characteristics of turbulent expanding flames in a rectangular channel". Combustion and Flame 199 (styczeń 2019): 1–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2018.10.008.
Pełny tekst źródłaUnni, Vishnu R., Chung K. Law i Abhishek Saha. "A cellular automata model for expanding turbulent flames". Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 30, nr 11 (listopad 2020): 113141. http://dx.doi.org/10.1063/5.0018947.
Pełny tekst źródłaLIPATNIKOV, A. N., i J. CHOMIAK. "Transient and Geometrical Effects in Expanding Turbulent Flames". Combustion Science and Technology 154, nr 1 (maj 2000): 75–117. http://dx.doi.org/10.1080/00102200008947273.
Pełny tekst źródłaZhao, Haoran, Jinhua Wang, Xiao Cai, Hongchao Dai, Zhijian Bian i Zuohua Huang. "Flame structure, turbulent burning velocity and its unified scaling for lean syngas/air turbulent expanding flames". International Journal of Hydrogen Energy 46, nr 50 (lipiec 2021): 25699–711. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.05.090.
Pełny tekst źródłaLiu, Zirui, Sheng Yang, Chung K. Law i Abhishek Saha. "Cellular instability in Le < 1 turbulent expanding flames". Proceedings of the Combustion Institute 37, nr 2 (2019): 2611–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2018.07.056.
Pełny tekst źródłaMukundakumar, Nithin, i Rob Bastiaans. "DNS Study of Spherically Expanding Premixed Turbulent Ammonia-Hydrogen Flame Kernels, Effect of Equivalence Ratio and Hydrogen Content". Energies 15, nr 13 (28.06.2022): 4749. http://dx.doi.org/10.3390/en15134749.
Pełny tekst źródłaLi, Hong-meng, Guo-xiu Li i Guo-peng Zhang. "Self-similar propagation and flame acceleration of hydrogen-rich syngas turbulent expanding flames". Fuel 350 (październik 2023): 128813. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128813.
Pełny tekst źródłaOzel Erol, Gulcan, Josef Hasslberger, Markus Klein i Nilanjan Chakraborty. "Propagation of Spherically Expanding Turbulent Flames into Fuel Droplet-Mists". Flow, Turbulence and Combustion 103, nr 4 (12.06.2019): 913–41. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-019-00035-x.
Pełny tekst źródłaAlqallaf, Ahmad, Markus Klein i Nilanjan Chakraborty. "Effects of Lewis Number on the Evolution of Curvature in Spherically Expanding Turbulent Premixed Flames". Fluids 4, nr 1 (16.01.2019): 12. http://dx.doi.org/10.3390/fluids4010012.
Pełny tekst źródłaThévenin, D. "Three-dimensional direct simulations and structure of expanding turbulent methane flames". Proceedings of the Combustion Institute 30, nr 1 (styczeń 2005): 629–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2004.08.037.
Pełny tekst źródłaGoulier, J., A. Comandini, F. Halter i N. Chaumeix. "Experimental study on turbulent expanding flames of lean hydrogen/air mixtures". Proceedings of the Combustion Institute 36, nr 2 (2017): 2823–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2016.06.074.
Pełny tekst źródłaCai, Xiao, Shouguo Su, Jinhua Wang, Hongchao Dai i Zuohua Huang. "Morphology and turbulent burning velocity of n-decane/air expanding flames at constant turbulent Reynolds numbers". Combustion and Flame 261 (marzec 2024): 113283. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2023.113283.
Pełny tekst źródłavan Oijen, J. A., G. R. A. Groot, R. J. M. Bastiaans i L. P. H. de Goey. "A flamelet analysis of the burning velocity of premixed turbulent expanding flames". Proceedings of the Combustion Institute 30, nr 1 (styczeń 2005): 657–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2004.08.159.
Pełny tekst źródłaZhao, Haoran, Jinhua Wang, Xiao Cai, Hongchao Dai, Xiao Liu, Gang Li i Zuohua Huang. "On accelerative propagation of premixed hydrogen/air laminar and turbulent expanding flames". Energy 283 (listopad 2023): 129106. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2023.129106.
Pełny tekst źródłaConcetti, Riccardo, Josef Hasslberger, Nilanjan Chakraborty i Markus Klein. "Effects of Water Mist on the Initial Evolution of Turbulent Premixed Hydrogen/Air Flame Kernels". Energies 17, nr 18 (16.09.2024): 4632. http://dx.doi.org/10.3390/en17184632.
Pełny tekst źródłaHuang, Linyuan, Chonghua Lai, Sheng Huang, Yang Zuo i Quan Zhu. "Turbulent flame propagation of C10 hydrocarbons/air expanding flames: Possible unified correlation based on the Markstein number". Combustion and Flame 270 (grudzień 2024): 113724. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2024.113724.
Pełny tekst źródłaJiang, L. J., S. S. Shy, W. Y. Li, H. M. Huang i M. T. Nguyen. "High-temperature, high-pressure burning velocities of expanding turbulent premixed flames and their comparison with Bunsen-type flames". Combustion and Flame 172 (październik 2016): 173–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2016.07.021.
Pełny tekst źródłaBrequigny, P., F. Halter i C. Mounaïm-Rousselle. "Lewis number and Markstein length effects on turbulent expanding flames in a spherical vessel". Experimental Thermal and Fluid Science 73 (maj 2016): 33–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2015.08.021.
Pełny tekst źródłaBrequigny, Pierre, Charles Endouard, Christine Mounaïm-Rousselle i Fabrice Foucher. "An experimental study on turbulent premixed expanding flames using simultaneously Schlieren and tomography techniques". Experimental Thermal and Fluid Science 95 (lipiec 2018): 11–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2017.12.018.
Pełny tekst źródłaWang, Shixing, Ayman M. Elbaz, Zhihua Wang i William L. Roberts. "The effect of oxygen content on the turbulent flame speed of ammonia/oxygen/nitrogen expanding flames under elevated pressures". Combustion and Flame 232 (październik 2021): 111521. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2021.111521.
Pełny tekst źródłaJiang, L. J., S. S. Shy, W. Y. Li, H. M. Huang i M. T. Nguyen. "Corrigendum to “High-temperature, high-pressure burning velocities of expanding turbulent premixed flames and their comparison with Bunsen-type flames” [Combust. Flame 172 (2016) 173–182]". Combustion and Flame 227 (maj 2021): 464. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2021.01.029.
Pełny tekst źródłaHuang, Sheng, Ronghua Huang, Pei Zhou, Yu Zhang, Zhouping Yin i Zhaowen Wang. "Role of cellular wavelengths in self-acceleration of lean hydrogen-air expanding flames under turbulent conditions". International Journal of Hydrogen Energy 46, nr 17 (marzec 2021): 10494–505. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.12.124.
Pełny tekst źródłaZhao, Haoran, Gang Li, Jinhua Wang i Zuohua Huang. "Experimental study of H2/air turbulent expanding flames over wide equivalence ratios: Effects of molecular transport". Fuel 341 (czerwiec 2023): 127652. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2023.127652.
Pełny tekst źródłaWang, Shixing, Ayman M. Elbaz, Simone Hochgreb i William L. Roberts. "Local statistics of turbulent spherical expanding flames for NH3/CH4/H2/air measured by 10 kHz PIV". Proceedings of the Combustion Institute 40, nr 1-4 (2024): 105251. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2024.105251.
Pełny tekst źródłaCai, Xiao, Jinhua Wang, Zhijian Bian, Haoran Zhao, Meng Zhang i Zuohua Huang. "Self-similar propagation and turbulent burning velocity of CH4/H2/air expanding flames: Effect of Lewis number". Combustion and Flame 212 (luty 2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.10.019.
Pełny tekst źródłaFries, Dan, Bradley A. Ochs, Devesh Ranjan i Suresh Menon. "Hot-wire and PIV characterisation of a novel small-scale turbulent channel flow facility developed to study premixed expanding flames". Journal of Turbulence 18, nr 11 (2.08.2017): 1081–103. http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2017.1356466.
Pełny tekst źródłaOzel Erol, Gulcan, Josef Hasslberger, Markus Klein i Nilanjan Chakraborty. "A direct numerical simulation analysis of spherically expanding turbulent flames in fuel droplet-mists for an overall equivalence ratio of unity". Physics of Fluids 30, nr 8 (sierpień 2018): 086104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5045487.
Pełny tekst źródłaWu, Fujia, Abhishek Saha, Swetaprovo Chaudhuri i Chung K. Law. "Propagation speeds of expanding turbulent flames of C4 to C8 n-alkanes at elevated pressures: Experimental determination, fuel similarity, and stretch-affected local extinction". Proceedings of the Combustion Institute 35, nr 2 (2015): 1501–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2014.07.070.
Pełny tekst źródłaChaudhuri, Swetaprovo, Abhishek Saha i Chung K. Law. "On flame–turbulence interaction in constant-pressure expanding flames". Proceedings of the Combustion Institute 35, nr 2 (2015): 1331–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2014.07.038.
Pełny tekst źródłaMORVAN, D., B. PORTERIE, M. LARINI i J. C. LORAUD. "Behaviour of a Methane/Air Turbulent Diffusion Flame Expanding from a Porous Burner". International Journal of Computational Fluid Dynamics 11, nr 3-4 (styczeń 1999): 313–24. http://dx.doi.org/10.1080/10618569908940883.
Pełny tekst źródłaZhang, Guo-Peng, Guo-Xiu Li, Hong-Meng Li i Jia-Cheng Lv. "Experimental Study of the Flame Structural Characteristics and Self-Similar Propagation of Syngas and Air Turbulent Expanding Premixed Flame". Journal of Energy Engineering 147, nr 2 (kwiecień 2021): 04020090. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)ey.1943-7897.0000742.
Pełny tekst źródłaZhang, Guo-Peng, Guo-Xiu Li, Hong-Meng Li, Yan-Huan Jiang i Jia-Cheng Lv. "Experimental investigation on the self-acceleration of 10%H2/90%CO/air turbulent expanding premixed flame". International Journal of Hydrogen Energy 44, nr 44 (wrzesień 2019): 24321–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.154.
Pełny tekst źródłaCiccarelli, G. "Explosion propagation in inert porous media". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370, nr 1960 (13.02.2012): 647–67. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0346.
Pełny tekst źródłaGostintsev, Yu A., V. E. Fortov i Yu V. Shatskikh. "Self-Similar Propagation Law and Fractal Structure of the Surface of a Free Expanding Turbulent Spherical Flame". Doklady Physical Chemistry 397, nr 1-3 (lipiec 2004): 141–44. http://dx.doi.org/10.1023/b:dopc.0000035399.90845.db.
Pełny tekst źródłaTang, Bofeng, Haihong Che, Gary P. Zank i Vladimir I. Kolobov. "Suprathermal Electron Transport and Electron Beam Formation in the Solar Corona". Astrophysical Journal 954, nr 1 (22.08.2023): 43. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ace7be.
Pełny tekst źródłaHelling, Tobias, Florian Reischl, Andreas Rosin, Thorsten Gerdes i Walter Krenkel. "Atomization of Borosilicate Glass Melts for the Fabrication of Hollow Glass Microspheres". Processes 11, nr 9 (26.08.2023): 2559. http://dx.doi.org/10.3390/pr11092559.
Pełny tekst źródłaVinod, Aditya, Tejas Kulkarni i Fabrizio Bisetti. "Macroscopic View of Reynolds Scaling and Stretch Effects in Spherical Turbulent Premixed Flames". AIAA Journal, 18.08.2023, 1–11. http://dx.doi.org/10.2514/1.j062239.
Pełny tekst źródłaChaudhuri, Swetaprovo, Fujia Wu, Delin Zhu i Chung K. Law. "Flame Speed and Self-Similar Propagation of Expanding Turbulent Premixed Flames". Physical Review Letters 108, nr 4 (27.01.2012). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.108.044503.
Pełny tekst źródła"Observations on the effect of centrifugal fields and the structure of turbulent flames". Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences 431, nr 1883 (8.12.1990): 389–401. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.1990.0139.
Pełny tekst źródłaKutkan, Halit, Alberto Amato, Giovanni Campa, Giulio Ghirardo, Luis Tay Wo Chong Hilares i 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, 3.08.2021. http://dx.doi.org/10.1115/1.4051989.
Pełny tekst źródłaBechtold, John K., Gautham Krishnan i Moshe Matalon. "Hydrodynamic theory of premixed flames propagating in closed vessels: flame speed and Markstein lengths". Journal of Fluid Mechanics 998 (4.11.2024). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2024.919.
Pełny tekst źródłaChaudhuri, Swetaprovo, Fujia Wu i Chung K. Law. "Scaling of turbulent flame speed for expanding flames with Markstein diffusion considerations". Physical Review E 88, nr 3 (9.09.2013). http://dx.doi.org/10.1103/physreve.88.033005.
Pełny tekst źródłaCai, Xiao, Jinhua Wang, Zhijian Bian, Haoran Zhao, Zhongshan Li i Zuohua Huang. "Propagation of Darrieus–Landau unstable laminar and turbulent expanding flames". Proceedings of the Combustion Institute, wrzesień 2020. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2020.06.247.
Pełny tekst źródłaAkkerman, V’yacheslav, Swetaprovo Chaudhuri i Chung K. Law. "Accelerative propagation and explosion triggering by expanding turbulent premixed flames". Physical Review E 87, nr 2 (13.02.2013). http://dx.doi.org/10.1103/physreve.87.023008.
Pełny tekst źródłaZhao, Haoran, Jinhua Wang, Xiao Cai, Hongchao Dai, Xiao Liu i 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.
Pełny tekst źródłaCai, Xiao, Limin Su, Shouguo Su, Jinhua Wang, Marcus Aldén, Zhongshan Li i Zuohua Huang. "Propagation and Burning Velocity of Iron-Methane-Oxygen-Nitrogen Turbulent Expanding Flames". SSRN Electronic Journal, 2023. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4393671.
Pełny tekst źródła