Zeitschriftenartikel zum Thema „Acoustical vortices“
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Baudoin, M., und J. L. Thomas. „Acoustic Tweezers for Particle and Fluid Micromanipulation“. Annual Review of Fluid Mechanics 52, Nr. 1 (05.01.2020): 205–34. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010719-060154.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Lu, Haixiang Zheng, Qingyu Ma, Juan Tu und 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.
Der volle Inhalt der QuelleBaudoin, Michael, Jean-Claude Gerbedoen, Antoine Riaud, Olivier Bou Matar, Nikolay Smagin und Jean-Louis Thomas. „Folding a focalized acoustical vortex on a flat holographic transducer: Miniaturized selective acoustical tweezers“. Science Advances 5, Nr. 4 (April 2019): eaav1967. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav1967.
Der volle Inhalt der QuelleTay, Daniel, und Ning Xiang. „Experimental study of instantaneous sound intensities in rectangular enclosures“. Journal of the Acoustical Society of America 153, Nr. 3_supplement (01.03.2023): A23. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018019.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ling, Qingyu Ma, Juan Tu und 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.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Haixiang, Lu Gao, Qingyu Ma, Yafei Dai und 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.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Zhixiong, und Michael Baudoin. „Three-dimensional trapping and assembly with synchronized spherical acoustical vortices“. Journal of the Acoustical Society of America 148, Nr. 4 (Oktober 2020): 2784. http://dx.doi.org/10.1121/1.5147746.
Der volle Inhalt der QuelleBrunet, Thomas, Jean-Louis Thomas, Régis Marchiano und François Coulouvrat. „Experimental investigation of 3D shock waves on nonlinear acoustical vortices“. Physics Procedia 3, Nr. 1 (Januar 2010): 905–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.phpro.2010.01.116.
Der volle Inhalt der QuelleBrunet, Thomas, Jean-Louis Thomas, Régis Marchiano und François Coulouvrat. „Experimental observation of azimuthal shock waves on nonlinear acoustical vortices“. New Journal of Physics 11, Nr. 1 (07.01.2009): 013002. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/11/1/013002.
Der volle Inhalt der QuelleVolke-Sepúlveda, K., A. O. Santillán und 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.
Der volle Inhalt der QuelleBaudoin, Michael, Jean-Claude Gerbedoen, Antoine Riaud, Olivier Bou Matar, Nikolay Smagin und 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 (September 2018): 1896. http://dx.doi.org/10.1121/1.5068310.
Der volle Inhalt der QuelleRiaud, Antoine, Michael Baudoin, Jean-Louis Thomas und 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 (April 2016): 2072. http://dx.doi.org/10.1121/1.4950145.
Der volle Inhalt der QuelleBode, Florin, Claudiu Patrascu und 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.
Der volle Inhalt der QuelleDay, Joseph, und J. M. Quinlan. „Modeling nonlinear acoustic damping due to flow separation“. Journal of the Acoustical Society of America 151, Nr. 4 (April 2022): A272. http://dx.doi.org/10.1121/10.0011307.
Der volle Inhalt der QuelleDay, Joseph, und J. M. Quinlan. „Modeling nonlinear acoustic damping due to flow separation“. Journal of the Acoustical Society of America 152, Nr. 4 (Oktober 2022): A52. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015512.
Der volle Inhalt der QuelleFUKUMA, Akitomo, Hiroshi YOKOYAMA, Manato KAWAI, Kenji KAWASAKI, Ichiro YAMAGIWA, Masahito NISHIKAWARA und 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.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Haodong, Peiran Zhang, Zhanwei Zhong, Jianping Xia, Joseph Rich, John Mai, Xingyu Su et al. „Acoustohydrodynamic tweezers via spatial arrangement of streaming vortices“. Science Advances 7, Nr. 2 (Januar 2021): eabc7885. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abc7885.
Der volle Inhalt der QuellePowell, Alan. „Why Do Vortices Generate Sound?“ Journal of Mechanical Design 117, B (01.06.1995): 252–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.2836464.
Der volle Inhalt der QuellePowell, Alan. „Why Do Vortices Generate Sound?“ Journal of Vibration and Acoustics 117, B (01.06.1995): 252–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.2838670.
Der volle Inhalt der QuelleDay, Joseph, und 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 (01.03.2023): A240. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018768.
Der volle Inhalt der QuelleLeboeuf, Richard L., und 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.
Der volle Inhalt der QuelleStenflo, L. „Acoustic solitary vortices“. Physics of Fluids 30, Nr. 10 (1987): 3297. http://dx.doi.org/10.1063/1.866458.
Der volle Inhalt der QuelleStenflo, L. „Acoustic gravity vortices“. Physica Scripta 41, Nr. 5 (01.05.1990): 641–42. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/41/5/001.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Ying, und Kai–lun Yao. „Acoustic Gravity Vortices“. Communications in Theoretical Physics 14, Nr. 2 (September 1990): 253–56. http://dx.doi.org/10.1088/0253-6102/14/2/253.
Der volle Inhalt der QuelleGoldstein, R. J., und 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.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Shifang, Zhen Ya, Pengying Wu und Mingxi Wan. „A review on acoustic vortices: Generation, characterization, applications and perspectives“. Journal of Applied Physics 132, Nr. 21 (07.12.2022): 210701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0107785.
Der volle Inhalt der QuelleJovanović, D., L. Stenflo und P. K. Shukla. „Acoustic gravity tripolar vortices“. Physics Letters A 279, Nr. 1-2 (Januar 2001): 70–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0375-9601(00)00796-9.
Der volle Inhalt der QuelleNaugolnykh, Konstantin A. „Acoustic instability of vortices“. Journal of the Acoustical Society of America 133, Nr. 5 (Mai 2013): 3555. http://dx.doi.org/10.1121/1.4806464.
Der volle Inhalt der QuelleDhia, A. S. Bonnet-Ben, J. F. Mercier, F. Millot, S. Pernet und E. Peynaud. „Time-Harmonic Acoustic Scattering in a Complex Flow: A Full Coupling Between Acoustics and Hydrodynamics“. Communications in Computational Physics 11, Nr. 2 (Februar 2012): 555–72. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.221209.030111s.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Siyang, und Xin Zhang. „A sound extrapolation method for aeroacoustics far-field prediction in presence of vortical waves“. Journal of Fluid Mechanics 820 (08.05.2017): 424–50. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.219.
Der volle Inhalt der QuelleHATTORI, Y., und 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.
Der volle Inhalt der QuelleBaran, Błażej, Krystian Machaj, Ziemowit Malecha und 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.
Der volle Inhalt der QuelleFORD, RUPERT, und 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.
Der volle Inhalt der QuelleJackson, Beren R., und 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 (Januar 2018): 20–31. http://dx.doi.org/10.1177/0957456517751455.
Der volle Inhalt der QuelleAbdikamalov, E., T. Foglizzo und 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.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Yangyang, Chen Shen, Xiaohui Zhu, Junfei Li, Youwen Liu, Steven A. Cummer und Yadong Xu. „Sound vortex diffraction via topological charge in phase gradient metagratings“. Science Advances 6, Nr. 40 (Oktober 2020): eaba9876. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba9876.
Der volle Inhalt der QuelleGoldstein, M. E., und 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.
Der volle Inhalt der QuelleKurosaka, M., J. B. Gertz, J. E. Graham, J. R. Goodman, P. Sundaram, W. C. Riner, H. Kuroda und W. L. Hankey. „Energy separation in a vortex street“. Journal of Fluid Mechanics 178 (Mai 1987): 1–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112087001095.
Der volle Inhalt der QuelleGaye, Samba, Wagdy Mahmoud und Max Denis. „Acoustic sensing of wind generated vortices in urban environments“. Journal of the Acoustical Society of America 153, Nr. 3_supplement (01.03.2023): A45. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018095.
Der volle Inhalt der QuelleEftekharian, Esmaeel, Paul Croaker, Steffen Marburg, Daipei Liu und Nicole Kessissoglou. „Non-negative aeroacoustic source contributions to radiated sound power“. Journal of the Acoustical Society of America 153, Nr. 6 (01.06.2023): 3522–31. http://dx.doi.org/10.1121/10.0019855.
Der volle Inhalt der QuelleCollins, David J., Bee Luan Khoo, Zhichao Ma, Andreas Winkler, Robert Weser, Hagen Schmidt, Jongyoon Han und 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.
Der volle Inhalt der QuelleMann, J. Adin, und Jiri Tichy. „Acoustic energy transfer and intensity vortices“. Journal of the Acoustical Society of America 79, S1 (Mai 1986): S35. http://dx.doi.org/10.1121/1.2023184.
Der volle Inhalt der QuelleHaque, Q., und H. Saleem. „Ion acoustic vortices in quantum magnetoplasmas“. Physics of Plasmas 15, Nr. 6 (Juni 2008): 064504. http://dx.doi.org/10.1063/1.2946434.
Der volle Inhalt der QuelleBajic, Branko. „Acoustic diagnosis of singing cavitation vortices“. Journal of the Acoustical Society of America 105, Nr. 2 (Februar 1999): 1075. http://dx.doi.org/10.1121/1.424617.
Der volle Inhalt der QuelleHaque, Q., Arshad M. Mirza und Shahida Nargis. „Electron-acoustic vortices in multicomponent magnetoplasma“. Physics of Plasmas 17, Nr. 5 (Mai 2010): 054505. http://dx.doi.org/10.1063/1.3425853.
Der volle Inhalt der QuelleMILLS, RICHARD, JOHN SHERIDAN und 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.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Siyang, und Xin Zhang. „A generalized sound extrapolation method for turbulent flows“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, Nr. 2210 (Februar 2018): 20170614. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2017.0614.
Der volle Inhalt der QuelleLitvinenko, Maria, Yuriy Litvinenko, Valentin Vikhorev und Grigory Kozlov. „Influence Of Acoustic Fluctuations On The Round Jet, Formed In Curved Channel“. Siberian Journal of Physics 10, Nr. 2 (01.06.2015): 67–72. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2015-10-2-67-72.
Der volle Inhalt der QuelleVetchanin, E. V., und 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 (April 2016): 1650063. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127416500632.
Der volle Inhalt der QuelleConlisk, A. T. „Computation of Far-Field Sound Generation in a Fluid-Structure Interaction Problem“. Journal of Vibration and Acoustics 107, Nr. 2 (01.04.1985): 210–15. http://dx.doi.org/10.1115/1.3269246.
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