Zeitschriftenartikel zum Thema „Expanding laminar flames“
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Tran, Vu Manh. „USING EXPANDING SPHERICAL FLAMES METHOD TO MEASURE THE UNSTRETCHED LAMINAR BURNING VELOCITIES OF LPG-AIR MIXTURES“. Science and Technology Development Journal 12, Nr. 8 (28.04.2009): 5–14. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v12i8.2270.
Der volle Inhalt der QuelleYousif, Alaeldeen Altag, und Shaharin Anwar Sulaiman. „Experimental Study on Laminar Flame Speeds and Markstein Length of Methane-Air Mixtures at Atmospheric Conditions“. Applied Mechanics and Materials 699 (November 2014): 714–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.699.714.
Der volle Inhalt der QuelleJOMAAS, G., C. K. LAW und J. K. BECHTOLD. „On transition to cellularity in expanding spherical flames“. Journal of Fluid Mechanics 583 (04.07.2007): 1–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112007005885.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Haoran, Chunmiao Yuan, Gang Li und 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.
Der volle Inhalt der QuelleHuo, Jialong, Sheng Yang, Zhuyin Ren, Delin Zhu und Chung K. Law. „Uncertainty reduction in laminar flame speed extrapolation for expanding spherical flames“. Combustion and Flame 189 (März 2018): 155–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2017.10.032.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Fujia, Wenkai Liang, Zheng Chen, Yiguang Ju und Chung K. Law. „Uncertainty in stretch extrapolation of laminar flame speed from expanding spherical flames“. Proceedings of the Combustion Institute 35, Nr. 1 (2015): 663–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2014.05.065.
Der volle Inhalt der QuelleВолодин, В. В., В. В. Голуб und А. Е. Ельянов. „Влияние начальных условий на скорость фронта ламинарного пламени в газовых смесях“. Журнал технической физики 91, Nr. 2 (2021): 247. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2021.02.50358.215-20.
Der volle Inhalt der QuelleShu, Tao, Yuan Xue, Wenkai Liang und Zhuyin Ren. „Extrapolations of laminar flame speeds from expanding spherical flames based on the finite-structure stretched flames“. Combustion and Flame 226 (April 2021): 445–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.12.037.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Sheng, Abhishek Saha, Zirui Liu und 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.
Der volle Inhalt der QuelleLiao, S. Y., D. L. Zhong, C. Yang, X. B. Pan, C. Yuan und Q. Cheng. „The Temperature and Pressure Dependencies of Propagation Characteris-tics for Premixed Laminar Ethanol-Air Flames“. Open Civil Engineering Journal 6, Nr. 1 (10.08.2012): 55–64. http://dx.doi.org/10.2174/1874149501206010055.
Der volle Inhalt der QuelleKelley, A. P., und C. K. Law. „Nonlinear effects in the extraction of laminar flame speeds from expanding spherical flames“. Combustion and Flame 156, Nr. 9 (September 2009): 1844–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2009.04.004.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Sheng, Abhishek Saha, Fujia Wu und Chung K. Law. „Morphology and self-acceleration of expanding laminar flames with flame-front cellular instabilities“. Combustion and Flame 171 (September 2016): 112–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2016.05.017.
Der volle Inhalt der QuelleShu, Tao, Yuan Xue, Zijun Zhou und Zhuyin Ren. „An experimental study of laminar ammonia/methane/air premixed flames using expanding spherical flames“. Fuel 290 (April 2021): 120003. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2020.120003.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yakun, Stephanie A. Coronel und Rémy Mével. „Numerical study of synthetic spherically expanding flames for optimization of laminar flame speed experiments“. Fuel 310 (Februar 2022): 122367. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2021.122367.
Der volle Inhalt der QuelleHuo, Jialong, Abhishek Saha, Zhuyin Ren und Chung K. Law. „Self-acceleration and global pulsation in hydrodynamically unstable expanding laminar flames“. Combustion and Flame 194 (August 2018): 419–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2018.05.025.
Der volle Inhalt der QuelleAnggono, Willyanto, I. N. G. Wardana, M. Lawes, K. J. Hughes, Slamet Wahyudi und Nurkholis Hamidi. „Laminar Burning Velocity and Flammability Characteristics of Biogas in Spark Ignited Premix Combustion at Reduced Pressure“. Applied Mechanics and Materials 376 (August 2013): 79–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.376.79.
Der volle Inhalt der QuelleKarpov, Vladimir P., Andrei N. Lipatnikov und Piotr Wolanski. „Finding the markstein number using the measurements of expanding spherical laminar flames“. Combustion and Flame 109, Nr. 3 (Mai 1997): 436–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(96)00166-6.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Haoran, Jinhua Wang, Xiao Cai, Hongchao Dai, Xiao Liu, Gang Li und Zuohua Huang. „On accelerative propagation of premixed hydrogen/air laminar and turbulent expanding flames“. Energy 283 (November 2023): 129106. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2023.129106.
Der volle Inhalt der QuelleDuva, Berk Can, Lauren Elizabeth Chance und Elisa Toulson. „The critical lower radius limit approach for laminar flame speed measurement from spherically expanding stretched flames“. Experimental Thermal and Fluid Science 121 (Februar 2021): 110284. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2020.110284.
Der volle Inhalt der QuelleJayachandran, Jagannath, Runhua Zhao und Fokion N. Egolfopoulos. „Determination of laminar flame speeds using stagnation and spherically expanding flames: Molecular transport and radiation effects“. Combustion and Flame 161, Nr. 9 (September 2014): 2305–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2014.03.009.
Der volle Inhalt der QuelleHaq, M. Z. „Correlations for the Onset of Instabilities of Spherical Laminar Premixed Flames“. Journal of Heat Transfer 127, Nr. 12 (25.01.2005): 1410–15. http://dx.doi.org/10.1115/1.2098867.
Der volle Inhalt der QuelleMovaghar, Ashkan, Robert Lawson und Fokion N. Egolfopoulos. „Confined spherically expanding flame method for measuring laminar flame speeds: Revisiting the assumptions and application to C1C4 hydrocarbon flames“. Combustion and Flame 212 (Februar 2020): 79–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.10.023.
Der volle Inhalt der QuelleBerger, Lukas, Raik Hesse, Konstantin Kleinheinz, Michael J. Hegetschweiler, Antonio Attili, Joachim Beeckmann, Gregory T. Linteris und Heinz Pitsch. „A DNS study of the impact of gravity on spherically expanding laminar premixed flames“. Combustion and Flame 216 (Juni 2020): 412–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.01.036.
Der volle Inhalt der QuelleMoccia, V., J. D’Alessio und N. Rispoli. „Inferring laminar burning properties from spherical expanding flames: the pitfalls of an established approach“. Journal of Physics: Conference Series 1589 (Juli 2020): 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1589/1/012015.
Der volle Inhalt der QuelleTurner, Mattias A., Tyler T. Paschal, Pradeep Parajuli, Waruna D. Kulatilaka und Eric L. Petersen. „Application of high-speed, species-specific chemiluminescence imaging for laminar flame speed and Markstein length measurements in spherically expanding flames“. Experimental Thermal and Fluid Science 129 (November 2021): 110477. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2021.110477.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yakun, Marine Jeanson, Rémy Mével, Zheng Chen und Nabiha Chaumeix. „Tailored mixture properties for accurate laminar flame speed measurement from spherically expanding flames: Application to H2/O2/N2/He mixtures“. Combustion and Flame 231 (September 2021): 111487. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2021.111487.
Der volle Inhalt der QuelleLipatnikov, Andrei N., Shenqyang S. Shy und Wun-yi Li. „Experimental assessment of various methods of determination of laminar flame speed in experiments with expanding spherical flames with positive Markstein lengths“. Combustion and Flame 162, Nr. 7 (Juli 2015): 2840–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2015.04.003.
Der volle Inhalt der QuelleJayachandran, Jagannath, Alexandre Lefebvre, Runhua Zhao, Fabien Halter, Emilien Varea, Bruno Renou und Fokion N. Egolfopoulos. „A study of propagation of spherically expanding and counterflow laminar flames using direct measurements and numerical simulations“. Proceedings of the Combustion Institute 35, Nr. 1 (2015): 695–702. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2014.05.031.
Der volle Inhalt der QuelleMoghaddas, Ali, Kian Eisazadeh-Far und Hameed Metghalchi. „Laminar burning speed measurement of premixed n-decane/air mixtures using spherically expanding flames at high temperatures and pressures“. Combustion and Flame 159, Nr. 4 (April 2012): 1437–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2011.12.005.
Der volle Inhalt der QuelleNawaz, Behlol, Md Nayer Nasim, Shubhra Kanti Das, Joshua Landis, Amina SubLaban, Juan Pablo Trelles, Dimitris Assanis, Noah Van Dam und J. Hunter Mack. „Combustion characteristics and emissions of nitrogen oxides (NO, NO2, N2O) from spherically expanding laminar flames of ammonia–hydrogen blends“. International Journal of Hydrogen Energy 65 (Mai 2024): 164–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.03.366.
Der volle Inhalt der QuelleConcetti, Riccardo, Josef Hasslberger und Markus Klein. „Direct numerical simulations with multi-step chemistry of liquid water interaction with laminar spherically expanding premixed hydrogen/air flames“. International Journal of Hydrogen Energy 115 (April 2025): 10–23. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.02.286.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, A. R., S. Anbusaravanan, Lokesh Kalathi, Ratnakishore Velamati und C. Prathap. „Investigation of dilution effect with N2/CO2 on laminar burning velocity of premixed methane/oxygen mixtures using freely expanding spherical flames“. Fuel 196 (Mai 2017): 225–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2017.01.086.
Der volle Inhalt der QuelleXiouris, Christodoulos, Tailai Ye, Jagannath Jayachandran und Fokion N. Egolfopoulos. „Laminar flame speeds under engine-relevant conditions: Uncertainty quantification and minimization in spherically expanding flame experiments“. Combustion and Flame 163 (Januar 2016): 270–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2015.10.003.
Der volle Inhalt der QuelleEisazadeh-Far, Kian, Ali Moghaddas, Faranak Rahim und Hameed Metghalchi. „Burning Speed and Entropy Production Calculation of a Transient Expanding Spherical Laminar Flame Using a Thermodynamic Model“. Entropy 12, Nr. 12 (21.12.2010): 2485–96. http://dx.doi.org/10.3390/e12122485.
Der volle Inhalt der QuelleHelling, Tobias, Florian Reischl, Andreas Rosin, Thorsten Gerdes und 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.
Der volle Inhalt der QuelleSawant, N., B. Dorschner und I. V. Karlin. „A lattice Boltzmann model for reactive mixtures“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, Nr. 2208 (30.08.2021): 20200402. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0402.
Der volle Inhalt der QuelleTindemans, Irma, Maria E. Joosse und Janneke N. Samsom. „Dissecting the Heterogeneity in T-Cell Mediated Inflammation in IBD“. Cells 9, Nr. 1 (02.01.2020): 110. http://dx.doi.org/10.3390/cells9010110.
Der volle Inhalt der QuelleAdamski, Robert, Dorota Siuta, Bożena Kukfisz, Michał Frydrysiak und Mirosława Prochoń. „Integration of Safety Aspects in Modeling of Superheated Steam Flash Drying of Tobacco“. Energies 14, Nr. 18 (18.09.2021): 5927. http://dx.doi.org/10.3390/en14185927.
Der volle Inhalt der QuelleRokni, Emad, Ali Moghaddas, Omid Askari und Hameed Metghalchi. „Measurement of Laminar Burning Speeds and Investigation of Flame Stability of Acetylene (C2H2)/Air Mixtures“. Journal of Energy Resources Technology 137, Nr. 1 (03.09.2014). http://dx.doi.org/10.1115/1.4028363.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hong-Meng, Guo-Xiu Li, Zuo-Yu Sun, Zi-Hang Zhou, Yuan Li und Ye Yuan. „Fundamental Combustion Characteristics of Lean and Stoichiometric Hydrogen Laminar Premixed Flames Diluted With Nitrogen or Carbon Dioxide“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 138, Nr. 11 (24.05.2016). http://dx.doi.org/10.1115/1.4032315.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Xiao, Jinhua Wang, Zhijian Bian, Haoran Zhao, Zhongshan Li und Zuohua Huang. „Propagation of Darrieus–Landau unstable laminar and turbulent expanding flames“. Proceedings of the Combustion Institute, September 2020. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2020.06.247.
Der volle Inhalt der QuelleBechtold, John K., Gautham Krishnan und Moshe Matalon. „Hydrodynamic theory of premixed flames propagating in closed vessels: flame speed and Markstein lengths“. Journal of Fluid Mechanics 998 (04.11.2024). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2024.919.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zirui, Vishnu R. Unni, Swetaprovo Chaudhuri, Chung K. Law und Abhishek Saha. „Local statistics of laminar expanding flames subjected to Darrieus–Landau instability“. Proceedings of the Combustion Institute, August 2020. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2020.06.118.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Geyuan, Erjiang Hu, Xiaotian Li, Xin Lv und Zuohua Huang. „Laminar Flame Instability of n-Hexane, n-Octane, and n-Decane in Spherical Expanding Flames“. Journal of Thermal Science, 11.01.2024. http://dx.doi.org/10.1007/s11630-024-1844-0.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Haoran, Jinhua Wang, Xiao Cai, Hongchao Dai, Xiao Liu und 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.
Der volle Inhalt der QuelleHuo, Jialong, Abhishek Saha, Tao Shu, Zhuyin Ren und Chung K. Law. „Self-acceleration and global pulsation in expanding laminar H2−O2−N2 flames“. Physical Review Fluids 4, Nr. 4 (16.04.2019). http://dx.doi.org/10.1103/physrevfluids.4.043201.
Der volle Inhalt der QuelleDuva, Berk, Yen-Cheng Wang, Lauren Chance und Elisa Toulson. „Laminar Flame Characteristics of Sequential Two-Stage Combustion of Premixed Methane/Air Flames“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 15.09.2020. http://dx.doi.org/10.1115/1.4048450.
Der volle Inhalt der QuelleKutkan, Halit, Alberto Amato, Giovanni Campa, Giulio Ghirardo, Luis Tay Wo Chong Hilares und 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, 03.08.2021. http://dx.doi.org/10.1115/1.4051989.
Der volle Inhalt der QuelleTurner, Mattias, und Eric Petersen. „High-Pressure Laminar Flame Speeds and Markstein Lengths of Syngas Flames Diluted in Carbon Dioxide and Helium“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 27.09.2022. http://dx.doi.org/10.1115/1.4055796.
Der volle Inhalt der QuelleAmerighi, Matteo, Giada Senatori, Antonio Andreini, Thierry Schuller, Tarik Yahou und James Dawson. „Complete Dynamics from Ignition to Stabilization of a Lean Hydrogen Flame with Thickened Flame Model“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 19.09.2024, 1–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.4066590.
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