Zeitschriftenartikel zum Thema „Blade grid“
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Balalaiev, Anton, Kateryna Balalaieva, Maryna Pikul und Grygoriy Golembiyevskyy. „Власні частоти коливань композитної решітчастої дворядної лопатки вентилятора ТРДД“. Aerospace Technic and Technology, Nr. 4 (29.08.2024): 49–57. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2024.4.06.
Der volle Inhalt der QuelleBohn, D. E., und N. Moritz. „Algebraic method for efficient adaption of structured grids to fluctuating geometries“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy 219, Nr. 4 (01.06.2005): 303–14. http://dx.doi.org/10.1243/095765005x7619.
Der volle Inhalt der QuelleProcházka, Pavel, Václav Uruba, Luděk Pešek und VÍtězslav Bula. „On the effect of moving blade grid on the flow field characteristics“. EPJ Web of Conferences 180 (2018): 02086. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818002086.
Der volle Inhalt der QuelleTuncer, I. H., S. Weber und W. Sanz. „Investigation of Periodic Boundary Conditions in Multipassage Cascade Flows Using Overset Grids“. Journal of Turbomachinery 121, Nr. 2 (01.04.1999): 341–47. http://dx.doi.org/10.1115/1.2841320.
Der volle Inhalt der QuelleZadeh, Saman Naghib, Matin Komeili und Marius Paraschivoiu. „MESH CONVERGENCE STUDY FOR 2-D STRAIGHT-BLADE VERTICAL AXIS WIND TURBINE SIMULATIONS AND ESTIMATION FOR 3-D SIMULATIONS“. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering 38, Nr. 4 (Dezember 2014): 487–504. http://dx.doi.org/10.1139/tcsme-2014-0032.
Der volle Inhalt der QuelleMarin, Ambroise, Emmanuel Denimal, Stéphane Guyot, Ludovic Journaux und Paul Molin. „A Robust Generic Method for Grid Detection in White Light Microscopy Malassez Blade Images in the Context of Cell Counting“. Microscopy and Microanalysis 21, Nr. 1 (16.12.2014): 239–48. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927614013671.
Der volle Inhalt der QuelleAbdullah, Bestoon, Vadim Varsegov und Adolf Limansky. „CENTRIFUGAL COMPRESSOR HEAD CHARACTERISTIC OF A MICRO TURBOJET ENGINE BASED ON NUMERICAL SIMULATION“. Perm National Research Polytechnic University Aerospace Engineering Bulletin, Nr. 62 (2020): 5–11. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9982/2020.62.01.
Der volle Inhalt der QuelleVershkov, V. A., B. S. Kritsky und R. M. Mirgazov. „FEATURES OF MODELING THE FLOW AROUND THE HELICOPTER MAIN ROTOR TAKING INTO ACCOUNT ARBITRARY BLADES MOTION“. Civil Aviation High TECHNOLOGIES 22, Nr. 3 (29.06.2019): 25–34. http://dx.doi.org/10.26467/2079-0619-2019-22-3-25-34.
Der volle Inhalt der QuelleBahaghighat, Mahdi, und Seyed Motamedi. „Vision inspection and monitoring of wind turbine farms in emerging smart grids“. Facta universitatis - series: Electronics and Energetics 31, Nr. 2 (2018): 287–301. http://dx.doi.org/10.2298/fuee1802287b.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xue Feng, Xiu Quan Huang und Chao Liu. „Numerical Simulation Method for Fluid-Structure Interaction in Compressor Blades“. Applied Mechanics and Materials 488-489 (Januar 2014): 914–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.488-489.914.
Der volle Inhalt der QuelleXue, Dang Qin, De Yong Lv, Jia Xi Zhang und Shu Lin Hou. „The Optimization on Grid Division Methods of Blade Pump Blades Based on CFD“. Applied Mechanics and Materials 635-637 (September 2014): 35–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.635-637.35.
Der volle Inhalt der QuelleVershkov, V. A. „ALGORITHM OF MESH DEFORMATION FOR ACCOUNTING CYCLIC BLADE CONTROL AND BLADES FLAPPING IN THE PROBLEM OF HELICOPTER MAIN ROTOR MODELING“. Civil Aviation High TECHNOLOGIES 22, Nr. 2 (24.04.2019): 62–74. http://dx.doi.org/10.26467/2079-0619-2019-22-2-62-74.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Wei Min, Wen Juan Bai, Min Min Du und Ti Kun Shan. „The Meshing of the Fan Blade of Scenery Tower Power Generation Device“. Key Engineering Materials 561 (Juli 2013): 688–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.561.688.
Der volle Inhalt der QuellePopova, Diana, Denis Popov und Nikita Samoylenko. „INVESTIGATION OF THE GRID MODEL AND TURBULENCE MODEL PARAMETERS INFLUENCE ON QUALITY OF TURBINE ROTOR BLADE TIP CLEARANCE AREA AERODYNAMIC PROCESSES MODELING“. Perm National Research Polytechnic University Aerospace Engineering Bulletin, Nr. 66 (2021): 67–78. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9982/2021.66.07.
Der volle Inhalt der Quelle., Sutrisno, Setyawan Bekti Wibowo und Sigit Iswahyudi. „Numerical Research on the Vortex Center on the Forward-Swept 3-D Wind Turbine Blades at Low Rotational Speed“. Modern Applied Science 12, Nr. 12 (16.11.2018): 80. http://dx.doi.org/10.5539/mas.v12n12p80.
Der volle Inhalt der QuelleSHEVKUN, NIKOLAY A. „Heat recovery plant: ways to improve energy efficiency“. Agricultural Engineering, Nr. 6 (2023): 4–9. http://dx.doi.org/10.26897/2687-1149-2023-6-4-9.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Lalit, Kellis Kincaid, Roohany Mahmud und David W. MacPhee. „Double-Multiple Streamtube Analysis of a Flexible Vertical Axis Wind Turbine“. Fluids 6, Nr. 3 (13.03.2021): 118. http://dx.doi.org/10.3390/fluids6030118.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Da-Gang, Jin-Jun Guo, Yong Song, Bi-juan Yan, Zhan-Long Li und Hong-Ning Zhang. „Flutter stability analysis of a perforated damping blade for large wind turbines“. Journal of Sandwich Structures & Materials 21, Nr. 3 (28.04.2017): 973–89. http://dx.doi.org/10.1177/1099636217705290.
Der volle Inhalt der QuelleReese, Hauke, Chisachi Kato und Thomas H. Carolus. „Large Eddy Simulation of Acoustical Sources in a Low Pressure Axial-Flow Fan Encountering Highly Turbulent Inflow“. Journal of Fluids Engineering 129, Nr. 3 (05.10.2006): 263–72. http://dx.doi.org/10.1115/1.2427077.
Der volle Inhalt der QuelleChen, S. H., A. H. Eastland und E. D. Jackson. „Unsteady Aerodynamic Analysis of Subsonic Oscillating Cascade“. Journal of Turbomachinery 116, Nr. 3 (01.07.1994): 501–12. http://dx.doi.org/10.1115/1.2929439.
Der volle Inhalt der QuelleAbras, Jennifer N., C. Eric Lynch und Marilyn J. Smith. „Computational Fluid Dynamics–Computational Structural Dynamics Rotor Coupling Using an Unstructured Reynolds-Averaged Navier–Stokes Methodology“. Journal of the American Helicopter Society 57, Nr. 1 (01.01.2012): 1–14. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.57.012001.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, B., und N. Qin. „Non-inertial multiblock Navier-Stokes calculation for hovering rotor flowfields using relative velocity approach“. Aeronautical Journal 105, Nr. 1049 (Juli 2001): 379–89. http://dx.doi.org/10.1017/s000192400001229x.
Der volle Inhalt der QuelleBALIKOĞLU, Fatih, Tayfur Kerem Demircioğlu und Ali IŞIKTAŞ. „Mechanical Properties Of Sandwich Composites Used For Aerofoil Shell Structures Of Wind Turbine Blade“. ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL 5, Nr. 1 (28.03.2021): 26–37. http://dx.doi.org/10.46291/icontechvol5iss1pp26-37.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Weidong, Zhimei Zhao, T. S. Lee und S. H. Winoto. „Investigation of Flow Through Centrifugal Pump Impellers Using Computational Fluid Dynamics“. International Journal of Rotating Machinery 9, Nr. 1 (2003): 49–61. http://dx.doi.org/10.1155/s1023621x0300006x.
Der volle Inhalt der QuelleBasson, A., und B. Lakshminarayana. „Numerical Simulation of Tip Clearance Effects in Turbomachinery“. Journal of Turbomachinery 117, Nr. 3 (01.07.1995): 348–59. http://dx.doi.org/10.1115/1.2835668.
Der volle Inhalt der QuelleAlhrshy, L., und C. Jauch. „A Resource-Efficient Design for a Flexible Hydraulic-Pneumatic Flywheel in Wind Turbine Blades“. Journal of Physics: Conference Series 2265, Nr. 3 (01.05.2022): 032018. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2265/3/032018.
Der volle Inhalt der QuelleJamaluddin, Nur Syafiqah, Alper Celik, Kabilan Baskaran, Djamel Rezgui und Mahdi Azarpeyvand. „Experimental Analysis of Rotor Blade Noise in Edgewise Turbulence“. Aerospace 10, Nr. 6 (25.05.2023): 502. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10060502.
Der volle Inhalt der QuelleClarke, Ryan W., Erik G. Rognerud, Allen Puente-Urbina, David Barnes, Paul Murdy, Michael L. McGraw, Jimmy M. Newkirk et al. „Manufacture and testing of biomass-derivable thermosets for wind blade recycling“. Science 385, Nr. 6711 (23.08.2024): 854–60. http://dx.doi.org/10.1126/science.adp5395.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Lianchen, Xiaohui Jin, Zhen Li, Wanquan Deng, Demin Liu und Xiaobing Liu. „Particle Image Velocimetry Test for the Inter-Blade Vortex in a Francis Turbine“. Processes 9, Nr. 11 (04.11.2021): 1968. http://dx.doi.org/10.3390/pr9111968.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, M., L. Zhang, H. P. Teng, J. Hu und M. L. Hu. „Power efficiency of multi-blade drag typed VAWT by CFD simulation“. International Review of Applied Sciences and Engineering 9, Nr. 1 (Juni 2018): 25–29. http://dx.doi.org/10.1556/1848.2018.9.1.4.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, L., und J. C. Han. „Combined Effect of Free-Stream Turbulence and Unsteady Wake on Heat Transfer Coefficients From a Gas Turbine Blade“. Journal of Heat Transfer 117, Nr. 2 (01.05.1995): 296–302. http://dx.doi.org/10.1115/1.2822520.
Der volle Inhalt der QuelleAllen, C. B. „CHIMERA volume grid generation within the EROS code“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 214, Nr. 3 (01.03.2000): 125–41. http://dx.doi.org/10.1243/0954410001531962.
Der volle Inhalt der QuelleArnone, A., und R. C. Swanson. „A Navier–Stokes Solver for Turbomachinery Applications“. Journal of Turbomachinery 115, Nr. 2 (01.04.1993): 305–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.2929236.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zheng, Wenda Zhang, Hao Dong und Yongsheng Tian. „Performance Analysis and Structure Optimization of a Nautilus Isometric Spiral Wind Turbine“. Energies 13, Nr. 1 (25.12.2019): 120. http://dx.doi.org/10.3390/en13010120.
Der volle Inhalt der QuelleDemeulenaere, A., O. Léonard und R. Van den Braembussche. „A two-dimensional Navier—Stokes inverse solver for compressor and turbine blade design“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy 211, Nr. 4 (01.06.1997): 299–307. http://dx.doi.org/10.1243/0957650971537204.
Der volle Inhalt der QuelleKulkarni, Siddharth Suhas, Craig Chapman, Hanifa Shah und David John Edwards. „A computational design method for bio-mimicked horizontal axis tidal turbines“. International Journal of Building Pathology and Adaptation 36, Nr. 2 (14.05.2018): 188–209. http://dx.doi.org/10.1108/ijbpa-06-2017-0029.
Der volle Inhalt der QuelleShahsavari, A., und M. Nili-Ahmadabadi. „Investigation of an innovative non-free vortex aerodynamic procedure to design a single-stage transonic compressor“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 232, Nr. 11 (08.06.2017): 2132–43. http://dx.doi.org/10.1177/0954410017710272.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Yan, Guohua Xu und Yongjie Shi. „Numerical Investigation of an Unsteady Blade Surface Blowing Method to Reduce Rotor Blade-Vortex Interaction Noise“. International Journal of Aerospace Engineering 2022 (27.08.2022): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9647206.
Der volle Inhalt der QuelleHenderson, Alan D., Gregory J. Walker und Jeremy D. Hughes. „The Influence of Turbulence on Wake Dispersion and Blade Row Interaction in an Axial Compressor“. Journal of Turbomachinery 128, Nr. 1 (01.02.2005): 150–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.2098809.
Der volle Inhalt der QuelleCong, Cong. „Decentralized control of vibrations in wind turbines using multiple active tuned mass dampers with stroke constraint“. Advances in Mechanical Engineering 10, Nr. 12 (Dezember 2018): 168781401881675. http://dx.doi.org/10.1177/1687814018816756.
Der volle Inhalt der QuelleHall, K. C., und C. B. Lorence. „Calculation of Three-Dimensional Unsteady Flows in Turbomachinery Using the Linearized Harmonic Euler Equations“. Journal of Turbomachinery 115, Nr. 4 (01.10.1993): 800–809. http://dx.doi.org/10.1115/1.2929318.
Der volle Inhalt der QuelleYershov, Serhii V., und Viktor A. Yakovlev. „The Influence of Mesh Resolution on 3D RANS Flow Simulations in Turbomachinery Flow Parts“. Journal of Mechanical Engineering 24, Nr. 1 (30.03.2021): 13–27. http://dx.doi.org/10.15407/pmach2021.01.013.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Zhongyun, Bin Mou, Xiong Jiang und Wei Han. „Computational Aeroelastic method for rotor based on MBDYN“. International Journal of Modern Physics B 34, Nr. 14n16 (01.06.2020): 2040077. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979220400779.
Der volle Inhalt der QuelleEkkad, S. V., A. B. Mehendale, J. C. Han und C. P. Lee. „Combined Effect of Grid Turbulence and Unsteady Wake on Film Effectiveness and Heat Transfer Coefficient of a Gas Turbine Blade With Air and CO2 Film Injection“. Journal of Turbomachinery 119, Nr. 3 (01.07.1997): 594–600. http://dx.doi.org/10.1115/1.2841163.
Der volle Inhalt der QuelleAsim, Muhammad, Shoaib Muhammad, Muhammad Amjad, Muhammad Abdullah, M. A. Mujtaba, M. A. Kalam, Mohamed Mousa und Manzoore Elahi M. Soudagar. „Design and Parametric Optimization of the High-Speed Pico Waterwheel for Rural Electrification of Pakistan“. Sustainability 14, Nr. 11 (06.06.2022): 6930. http://dx.doi.org/10.3390/su14116930.
Der volle Inhalt der QuelleVerma, Shalini, Akshoy Ranjan Paul, Anuj Jain und Firoz Alam. „Numerical investigation of stall characteristics for winglet blade of a horizontal axis wind turbine“. E3S Web of Conferences 321 (2021): 03004. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202132103004.
Der volle Inhalt der QuelleJauch, Clemens. „Grid Services and Stress Reduction with a Flywheel in the Rotor of a Wind Turbine“. Energies 14, Nr. 9 (29.04.2021): 2556. http://dx.doi.org/10.3390/en14092556.
Der volle Inhalt der QuelleVahdati, M., und M. Imregun. „A Non-Linear Aeroelasticity Analysis of a Fan Blade Using Unstructured Dynamic Meshes“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 210, Nr. 6 (November 1996): 549–64. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1996_210_230_02.
Der volle Inhalt der QuelleMadsen, Helge Aagaard, Torben Juul Larsen, Georg Raimund Pirrung, Ang Li und Frederik Zahle. „Implementation of the blade element momentum model on a polar grid and its aeroelastic load impact“. Wind Energy Science 5, Nr. 1 (02.01.2020): 1–27. http://dx.doi.org/10.5194/wes-5-1-2020.
Der volle Inhalt der QuelleCinnella, P., P. De Palma, G. Pascazio und M. Napolitano. „A Numerical Method for Turbomachinery Aeroelasticity“. Journal of Turbomachinery 126, Nr. 2 (01.04.2004): 310–16. http://dx.doi.org/10.1115/1.1738122.
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