Zeitschriftenartikel zum Thema „Coupled Level Set Volume-of-Fluid (CLSVoF))“
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Shang, Zhi, Jing Lou und Hongying Li. „Simulations of Flow Transitions in a Vertical Pipe Using Coupled Level Set and VOF Method“. International Journal of Computational Methods 14, Nr. 02 (22.02.2017): 1750013. http://dx.doi.org/10.1142/s021987621750013x.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Guanlan, Jinqiang Gao und Chuansong Wu. „Numerical Simulation of Friction Stir Welding of Dissimilar Al/Mg Alloys Using Coupled Level Set and Volume of Fluid Method“. Materials 17, Nr. 12 (19.06.2024): 3014. http://dx.doi.org/10.3390/ma17123014.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Huichan, und Sunho Park. „Coupled Level-Set and Volume of Fluid (CLSVOF) Solver for Air Lubrication Method of a Flat Plate“. Journal of Marine Science and Engineering 9, Nr. 2 (22.02.2021): 231. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9020231.
Der volle Inhalt der QuelleQi, Fengsheng, Shuqi Zhou, Liangyu Zhang, Zhongqiu Liu, Sherman C. P. Cheung und Baokuan Li. „Numerical Study on Interfacial Structure and Mixing Characteristics in Converter Based on CLSVOF Method“. Metals 13, Nr. 5 (02.05.2023): 880. http://dx.doi.org/10.3390/met13050880.
Der volle Inhalt der QuelleSuh, Young-Ho, und Gi-Hun Son. „Numerical Study of Droplet Impact on Solid Surfaces Using a Coupled Level Set and Volume-of-Fluid Method“. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers B 27, Nr. 6 (01.06.2003): 744–52. http://dx.doi.org/10.3795/ksme-b.2003.27.6.744.
Der volle Inhalt der QuelleYokoi, Kensuke, Ryo Onishi, Xiao-Long Deng und Mark Sussman. „Density-Scaled Balanced Continuum Surface Force Model with a Level Set Based Curvature Interpolation Technique“. International Journal of Computational Methods 13, Nr. 04 (04.07.2016): 1641004. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876216410048.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Mingkun, Guang Yang, Yonghua Huang und Jingyi Wu. „Evaluation of different interface-capturing methods for cryogenic two-phase flows under microgravity“. Physics of Fluids 34, Nr. 11 (November 2022): 112124. http://dx.doi.org/10.1063/5.0127146.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yong, Jia Li, Yu Tian, Xia Yu, Jian Liu und Bao-Ming Zhou. „CLSVOF Method to Study the Formation Process of Taylor Cone in Crater-Like Electrospinning of Nanofibers“. Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2014/635609.
Der volle Inhalt der QuelleYu, C. H., G. Z. Yang, Z. H. Gu und Y. L. Li. „Numerical investigation of multi rising bubbles using a Coupled Level Set and Volume Of Fluid (CLSVOF) method“. Applied Ocean Research 138 (September 2023): 103629. http://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2023.103629.
Der volle Inhalt der QuelleYahyaee, Ali, Amir Sajjad Bahman, Klaus Olesen und Henrik Sørensen. „Level-Set Interface Description Approach for Thermal Phase Change of Nanofluids“. Nanomaterials 12, Nr. 13 (29.06.2022): 2228. http://dx.doi.org/10.3390/nano12132228.
Der volle Inhalt der QuelleDewangan, Satish Kumar, Santosh Kumar Senapati und Vivek Deshmukh. „CFD Investigation of Parameters Affecting Oil-Water Stratified Flow in a Channel“. International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences 5, Nr. 4 (01.08.2020): 602–13. http://dx.doi.org/10.33889/ijmems.2020.5.4.049.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Shanshan, Quanyuan Zeng, Xiaohua Zhang, Chunzhu Dong und Ling Guan. „Numerical Simulation of Single Droplet Impingement upon Dynamic Liquid Film Obliquely“. Mathematics 10, Nr. 17 (04.09.2022): 3193. http://dx.doi.org/10.3390/math10173193.
Der volle Inhalt der QuelleRay, B., G. Biswas und A. Sharma. „Oblique Drop Impact on Deep and Shallow Liquid“. Communications in Computational Physics 11, Nr. 4 (April 2012): 1386–96. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.140510.150511s.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaopeng, Shifu Zhu, Song Chen, Ning Ma und Zhe Zhang. „Proper Orthogonal Decomposition Analysis and Dispersion Characteristics of Resonant Acoustic Flow“. Shock and Vibration 2020 (04.03.2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5068042.
Der volle Inhalt der QuelleJingyu, Zhao, Lyv Yaguo, Liu Zhenxia und Ren Guozhe. „Numerical Study on the Improvement of Oil Return Structure in Aero-Engine Bearing Chambers“. International Journal of Turbo & Jet-Engines 35, Nr. 1 (26.03.2018): 59–69. http://dx.doi.org/10.1515/tjj-2016-0022.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Kaimin, Han Chen, Jiawei Liu, Hongyu Ge, Hongsheng Liu und Xiaohua Liu. „Effect of Eccentric Distance on Successive Dual-droplet Impacting a Super-hydrophobic Tube“. E3S Web of Conferences 299 (2021): 01002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202129901002.
Der volle Inhalt der QuelleChu, Guidong, Lijuan Qian, Xiaokai Zhong, Chenlin Zhu und Zhongli Chen. „A Numerical Investigation on Droplet Bag Breakup Behavior of Polymer Solution“. Polymers 12, Nr. 10 (23.09.2020): 2172. http://dx.doi.org/10.3390/polym12102172.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Donglong, Jianlong Chang und Huawei Shan. „Investigations of the Atomization Characteristics and Mechanisms of Liquid Jets in Supersonic Crossflow“. Aerospace 10, Nr. 12 (27.11.2023): 995. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10120995.
Der volle Inhalt der QuelleMudawar, Issam, Sunjae Kim und Jeongmin Lee. „A coupled level-set and volume-of-fluid (CLSVOF) method for prediction of microgravity flow boiling with low inlet subcooling on the international space station“. International Journal of Heat and Mass Transfer 217 (Dezember 2023): 124644. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2023.124644.
Der volle Inhalt der QuelleOhta, Mitsuhiro, Yu Akama, Yutaka Yoshida und Mark Sussman. „Influence of the viscosity ratio on drop dynamics and breakup for a drop rising in an immiscible low-viscosity liquid“. Journal of Fluid Mechanics 752 (04.07.2014): 383–409. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.339.
Der volle Inhalt der QuelleBao, Heyun, Xiaonan Hou und Fengxia Lu. „Analysis of Oil-Air Two-Phase Flow Characteristics inside a Ball Bearing with Under-Race Lubrication“. Processes 8, Nr. 10 (01.10.2020): 1223. http://dx.doi.org/10.3390/pr8101223.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Lijuan, Hongchuan Cong und Chenlin Zhu. „A Numerical Investigation on the Collision Behavior of Polymer Droplets“. Polymers 12, Nr. 2 (24.01.2020): 263. http://dx.doi.org/10.3390/polym12020263.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Yonglong, Xin Liu, Songzhe Xu, Enxiang Fan, Lixiao Zhao, Chaoyue Chen und Zhongming Ren. „Numerical Simulation of Gas Atomization and Powder Flowability for Metallic Additive Manufacturing“. Metals 14, Nr. 10 (02.10.2024): 1124. http://dx.doi.org/10.3390/met14101124.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Fangwei, Jian Li, Yingying Peng und Yue Zhao. „Exploration of the Relationships between the Spraying Condition and Wetting Behavior on Coal Surface of Dust Suppression Droplet: Improving the Utilization Rate“. Geofluids 2022 (21.12.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3464456.
Der volle Inhalt der QuelleRAY, B., G. BISWAS und A. SHARMA. „Generation of secondary droplets in coalescence of a drop at a liquid–liquid interface“. Journal of Fluid Mechanics 655 (12.05.2010): 72–104. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010000662.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Huichan, und Sunho Park. „Correction: Kim, H.; Park, S. Coupled Level-Set and Volume of Fluid (CLSVOF) Solver for Air Lubrication Method of a Flat Plate. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9, 231“. Journal of Marine Science and Engineering 10, Nr. 1 (29.12.2021): 29. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10010029.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Lijuan, Jingqi Liu, Hongchuan Cong, Fang Zhou und Fubing Bao. „A Numerical Investigation on the Collision Behavior of Unequal-Sized Micro-Nano Droplets“. Nanomaterials 10, Nr. 9 (03.09.2020): 1746. http://dx.doi.org/10.3390/nano10091746.
Der volle Inhalt der QuelleHua, Lin, Hong Li und Yue Jiang. „Axis-Switching Behavior of Liquid Jets Issued from Non-Circular Nozzles Under Low-Intermediate Pressure“. Applied Engineering in Agriculture 37, Nr. 2 (2021): 367–78. http://dx.doi.org/10.13031/aea.14245.
Der volle Inhalt der QuelleArienti, M., X. Li, M. C. Soteriou, C. A. Eckett, M. Sussman und R. J. Jensen. „Coupled Level-Set/Volume-of-Fluid Method for Simulation of Injector Atomization“. Journal of Propulsion and Power 29, Nr. 1 (Januar 2013): 147–57. http://dx.doi.org/10.2514/1.b34198.
Der volle Inhalt der QuelleBaniabedalruhman, Ahmad. „A coupled volume-of-fluid and level set method in interDyMFoam solver“. Vibroengineering PROCEDIA 30 (02.04.2020): 210–13. http://dx.doi.org/10.21595/vp.2020.21342.
Der volle Inhalt der QuelleTsui, Yeng-Yung, Cheng-Yen Liu und Shi-Wen Lin. „Coupled level-set and volume-of-fluid method for two-phase flow calculations“. Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals 71, Nr. 2 (Februar 2017): 173–85. http://dx.doi.org/10.1080/10407790.2016.1265311.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Liying, Yingge Yang und Cuiping Ren. „Application of CVOFLS method in multi vortex shear flow field“. Journal of Physics: Conference Series 2441, Nr. 1 (01.03.2023): 012034. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2441/1/012034.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Zegao, Qianqian Jia, Yuan Li, Yanxu Wang und Dejun Yang. „Computational Study of a Vertical Plunging Jet into Still Water“. Water 10, Nr. 8 (26.07.2018): 989. http://dx.doi.org/10.3390/w10080989.
Der volle Inhalt der QuelleTaqieddin, Amir, Yuxuan Liu, Akram N. Alshawabkeh und Michael R. Allshouse. „Computational Modeling of Bubbles Growth Using the Coupled Level Set—Volume of Fluid Method“. Fluids 5, Nr. 3 (23.07.2020): 120. http://dx.doi.org/10.3390/fluids5030120.
Der volle Inhalt der QuelleSon, Gihun, und Nahmkeon Hur. „A COUPLED LEVEL SET AND VOLUME-OF-FLUID METHOD FOR THE BUOYANCY-DRIVEN MOTION OF FLUID PARTICLES“. Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals 42, Nr. 6 (Dezember 2002): 523–42. http://dx.doi.org/10.1080/10407790260444804.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Hongping. „Application of Motion Interface Tracking CVOFLS Method to Zalesak Disk Problem“. Highlights in Science, Engineering and Technology 35 (11.04.2023): 105–8. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v35i.7041.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, An, Dongliang Sun, Bo Yu, Jinjia Wei und Zhizhu Cao. „An adaptive coupled volume-of-fluid and level set method based on unstructured grids“. Physics of Fluids 33, Nr. 1 (01.01.2021): 012102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0031737.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Changxiao, Shian Yuan und Kun Luo. „A generalized coupled level set/volume-of-fluid/ghost fluid method for detailed simulation of gas-liquid flows“. Journal of Computational Physics 487 (August 2023): 112158. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2023.112158.
Der volle Inhalt der QuelleHaghshenas, Majid, James A. Wilson und Ranganathan Kumar. „Algebraic coupled level set-volume of fluid method for surface tension dominant two-phase flows“. International Journal of Multiphase Flow 90 (April 2017): 13–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2016.12.002.
Der volle Inhalt der QuelleDianat, M., M. Skarysz und A. Garmory. „A Coupled Level Set and Volume of Fluid method for automotive exterior water management applications“. International Journal of Multiphase Flow 91 (Mai 2017): 19–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2017.01.008.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xiaofeng, Ashley J. James, John Lowengrub, Xiaoming Zheng und Vittorio Cristini. „An adaptive coupled level-set/volume-of-fluid interface capturing method for unstructured triangular grids“. Journal of Computational Physics 217, Nr. 2 (September 2006): 364–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2006.01.007.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Tai, Huixiong Li, Yongchang Feng und Dongxiao Shi. „A coupled volume-of-fluid and level set (VOSET) method on dynamically adaptive quadtree grids“. International Journal of Heat and Mass Transfer 67 (Dezember 2013): 70–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.08.006.
Der volle Inhalt der QuelleAlbadawi, A., D. B. Donoghue, A. J. Robinson, D. B. Murray und Y. M. C. Delauré. „Influence of surface tension implementation in Volume of Fluid and coupled Volume of Fluid with Level Set methods for bubble growth and detachment“. International Journal of Multiphase Flow 53 (Juli 2013): 11–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2013.01.005.
Der volle Inhalt der QuelleChakraborty, I., M. Rubio-Rubio, A. Sevilla und J. M. Gordillo. „Numerical simulation of axisymmetric drop formation using a coupled level set and volume of fluid method“. International Journal of Multiphase Flow 84 (September 2016): 54–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2016.04.002.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Baixu, Lina Bai, Zhaochen Hu und Shaobai Li. „Bubble Formation in Yield-Stress Fluids Using a Coupled Level-Set and Volume-of-Fluid Method“. ACS Omega 5, Nr. 37 (11.09.2020): 24011–17. http://dx.doi.org/10.1021/acsomega.0c03390.
Der volle Inhalt der QuelleSun, D. L., und W. Q. Tao. „A coupled volume-of-fluid and level set (VOSET) method for computing incompressible two-phase flows“. International Journal of Heat and Mass Transfer 53, Nr. 4 (Januar 2010): 645–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.10.030.
Der volle Inhalt der QuelleNgo, Long Cu, Hyoung Gwon Choi und Kyoungsik Chang. „A coupled level set/volume of fluid method for simulation of two-phase flow on unstructured grids“. Journal of Mechanical Science and Technology 35, Nr. 2 (28.01.2021): 625–34. http://dx.doi.org/10.1007/s12206-021-0122-2.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhaoyuan, Jianming Yang, Bonguk Koo und Frederick Stern. „A coupled level set and volume-of-fluid method for sharp interface simulation of plunging breaking waves“. International Journal of Multiphase Flow 35, Nr. 3 (März 2009): 227–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2008.11.004.
Der volle Inhalt der QuelleBalcázar, Néstor, Oriol Lehmkuhl, Lluís Jofre, Joaquim Rigola und Assensi Oliva. „A coupled volume-of-fluid/level-set method for simulation of two-phase flows on unstructured meshes“. Computers & Fluids 124 (Januar 2016): 12–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2015.10.005.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Zhizhu, Dongliang Sun, Bo Yu und Jinjia Wei. „A coupled volume of fluid and level set method based on analytic PLIC for unstructured quadrilateral grids“. Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals 73, Nr. 4 (03.04.2018): 189–205. http://dx.doi.org/10.1080/10407790.2018.1454758.
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