Artykuły w czasopismach na temat „Flammes turbulentes en expansion”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 37 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Flammes turbulentes en expansion”.
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.
CRETA, F., i M. MATALON. "Propagation of wrinkled turbulent flames in the context of hydrodynamic theory". Journal of Fluid Mechanics 680 (1.06.2011): 225–64. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.157.
Pełny tekst źródłaRobin, Vincent, Arnaud Mura i Michel Champion. "Direct and indirect thermal expansion effects in turbulent premixed flames". Journal of Fluid Mechanics 689 (3.11.2011): 149–82. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.409.
Pełny tekst źródłaChakraborty, Nilanjan. "Influence of Thermal Expansion on Fluid Dynamics of Turbulent Premixed Combustion and Its Modelling Implications". Flow, Turbulence and Combustion 106, nr 3 (marzec 2021): 753–848. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-020-00237-8.
Pełny tekst źródłaMassey, James C., Ivan Langella i Nedunchezhian Swaminathan. "A scaling law for the recirculation zone length behind a bluff body in reacting flows". Journal of Fluid Mechanics 875 (22.07.2019): 699–724. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.475.
Pełny tekst źródłaZurbach, Stephan, Danièle Garreton, Mohamed Kanniche i 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, nr 10 (wrzesień 1999): 997–1004. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)87010-6.
Pełny tekst źródłaSchmidt-Laine, C., i 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, nr 6 (1998): 681–97. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/1998320606811.
Pełny tekst źródłaSabelnikov, V. A., A. N. Lipatnikov, S. Nishiki i 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 (20.03.2019): 45–76. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.128.
Pełny tekst źródłaChakraborty, Nilanjan, Sanjeev Kumar Ghai i Hong G. Im. "Anisotropy of Reynolds Stresses and Their Dissipation Rates in Lean H2-Air Premixed Flames in Different Combustion Regimes". Energies 17, nr 21 (25.10.2024): 5325. http://dx.doi.org/10.3390/en17215325.
Pełny tekst źródłaJaseliūnaitė, Justina, Mantas Povilaitis i Ieva Stučinskaitė. "RANS- and TFC-Based Simulation of Turbulent Combustion in a Small-Scale Venting Chamber". Energies 14, nr 18 (10.09.2021): 5710. http://dx.doi.org/10.3390/en14185710.
Pełny tekst źródłaRobin, Vincent, Arnaud Mura, Michel Champion i Tatsuya Hasegawa. "Modeling the Effects of Thermal Expansion on Scalar Turbulent Fluxes in Turbulent Premixed Flames". Combustion Science and Technology 182, nr 4-6 (10.06.2010): 449–64. http://dx.doi.org/10.1080/00102200903462896.
Pełny tekst źródłaAkkerman, V. B., i V. V. Bychkov. "Flames with Realistic Thermal Expansion in a Time-Dependent Turbulent Flow". Combustion, Explosion, and Shock Waves 41, nr 4 (lipiec 2005): 363–74. http://dx.doi.org/10.1007/s10573-005-0044-9.
Pełny tekst źródłaWang, Siyuan, Haiou Wang, Kun Luo i Jianren Fan. "The Effects of Differential Diffusion on Turbulent Non-Premixed Flames LO2/CH4 under Transcritical Conditions Using Large-Eddy Simulation". Energies 16, nr 3 (18.01.2023): 1065. http://dx.doi.org/10.3390/en16031065.
Pełny tekst źródłaJoo, S. H., K. M. Chun, Y. Shin i 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, nr 2 (1.04.2003): 485–93. http://dx.doi.org/10.1115/1.1564067.
Pełny tekst źródłaSabelnikov, Vladimir A., i Andrei N. Lipatnikov. "Recent Advances in Understanding of Thermal Expansion Effects in Premixed Turbulent Flames". Annual Review of Fluid Mechanics 49, nr 1 (3.01.2017): 91–117. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010816-060104.
Pełny tekst źródłaLu, Xiaoyi, i Carlos Pantano. "Linear stability analysis of a premixed flame with transverse shear". Journal of Fluid Mechanics 765 (19.01.2015): 150–66. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.728.
Pełny tekst źródłaZhu, Yuejin, Lei Yu, Gang Dong, Jianfeng Pan i 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.
Pełny tekst źródłaGHOSAL, SANDIP, i LUC VERVISCH. "Theoretical and numerical study of a symmetrical triple flame using the parabolic flame path approximation". Journal of Fluid Mechanics 415 (25.07.2000): 227–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112000008685.
Pełny tekst źródłaSattelmayer, T., W. Polifke, D. Winkler i K. Do¨bbeling. "NOx-Abatement Potential of Lean-Premixed GT Combustors". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 120, nr 1 (1.01.1998): 48–59. http://dx.doi.org/10.1115/1.2818087.
Pełny tekst źródłaChampion, Michel, Vincent Robin i Arnaud Mura. "A simple strategy to model the effects of thermal expansion on turbulent transports in premixed flames". Comptes Rendus Mécanique 340, nr 11-12 (listopad 2012): 769–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2012.10.025.
Pełny tekst źródłaAhmed, Umair, Sanjeev Kumar Ghai i 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, nr 8 (18.04.2024): 1930. http://dx.doi.org/10.3390/en17081930.
Pełny tekst źródłaWENZEL, HOLGER, i 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, nr 1 (wrzesień 2000): 273–97. http://dx.doi.org/10.1080/00102200008947337.
Pełny tekst źródłaGiannattasio, Pietro, Marco Pretto i 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, nr 1 (1.12.2023): 012070. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2648/1/012070.
Pełny tekst źródłaЧугуев, А. П., А. В. Мордвинова, А. Н. Сычев i И. А. Мартынова. "STUDY OF FAN GAS JETS AND DIFFUSIVE FAN FLAMES". Pozharnaia bezopasnost`, nr 4(113) (13.12.2023): 30–35. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2023.113.4.003.
Pełny tekst źródłaKim, Seung Hyun. "A Method to Simulate an Outwardly Propagating Turbulent Premixed Flame at Constant Pressure". Flow, Turbulence and Combustion, 13.04.2024. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-024-00544-4.
Pełny tekst źródłaSabelnikov, Vladimir Anatolievich, Andrei Lipatnikov, Nikolay Nikitin, Francisco Hernandez Perez i Hong G. Im. "Conditioned structure functions in turbulent hydrogen/air flames". Physics of Fluids, 10.07.2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096509.
Pełny tekst źródłaSabelnikov, Vladimir Anatolievich, Andrei Lipatnikov, Nikolay Nikitin, Francisco Hernandez Perez i Hong G. Im. "Effects of thermal expansion on moderately intense turbulence in premixed flames". Physics of Fluids, 20.10.2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123211.
Pełny tekst źródłaAhmed, Umair, Nilanjan Chakraborty i 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, 6.07.2023. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-023-00437-y.
Pełny tekst źródłaQian, Xiang, Hao Lu, Chun Zou i Hong Yao. "On the inverse kinetic energy cascade in premixed isotropic turbulent flames". International Journal of Modern Physics C, 4.09.2021, 2250015. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183122500152.
Pełny tekst źródłaRobin, Vincent, Arnaud Mura i Michel Champion. "Direct and indirect thermal expansion effects in turbulent premixed flames". Journal of Fluid Mechanics, 3.11.2011, 1–34. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.h2011.409.
Pełny tekst źródłaSabelnikov, V. A., A. N. Lipatnikov, N. V. Nikitin, F. E. Hernández Pérez i H. G. Im. "Backscatter of scalar variance in turbulent premixed flames". Journal of Fluid Mechanics 960 (30.03.2023). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2023.195.
Pełny tekst źródłaVelez, Carlos, Scott Martin, Aleksander Jemcov i 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, nr 10 (12.04.2016). http://dx.doi.org/10.1115/1.4032846.
Pełny tekst źródłaBriones, Alejandro M., Balu Sekar i Timothy Erdmann. "Effect of Centrifugal Force on Turbulent Premixed Flames". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 137, nr 1 (5.08.2014). http://dx.doi.org/10.1115/1.4028057.
Pełny tekst źródłaLatifi, Mojtaba, i Mohammad Mahdi Salehi. "Numerical simulation of turbulent premixed flames with the conditional source-term estimation model using Bernstein polynomial expansion". Combustion Theory and Modelling, 25.09.2023, 1–21. http://dx.doi.org/10.1080/13647830.2023.2261895.
Pełny tekst źródłaJiang, Lei, Gang Li, Xi Jiang, Hongbin Hu, Bo Xiao, Yanji Xu i 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, 9.09.2020, 095765092095500. http://dx.doi.org/10.1177/0957650920955004.
Pełny tekst źródłaVersailles, Philippe, Antoine Durocher, Gilles Bourque i 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, nr 1 (17.10.2018). http://dx.doi.org/10.1115/1.4041125.
Pełny tekst źródłaAhmed, Umair, Sanjeev Kumar Ghai i Nilanjan Chakraborty. "Relations between Reynolds stresses and their dissipation rates during premixed flame–wall interaction within turbulent boundary layers". Physics of Fluids 36, nr 4 (1.04.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0204038.
Pełny tekst źródłaLi, Qinyuan, Bo Yan, Mingbo Sun, Yifu Tian, Minggang Wan, Zhongwei Wang, Xueni Yang, Tao Tang i Jiajian Zhu. "Spatiotemporal visualization of instantaneous flame structure in a hydrogen-fueled axisymmetric supersonic combustor". Physics of Fluids 36, nr 12 (1.12.2024). https://doi.org/10.1063/5.0235001.
Pełny tekst źródła