Zeitschriftenartikel zum Thema „Flame-shock interaction“
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Dong, G., B. Fan, M. Gui und B. Li. „Numerical simulations of interactions between a flame bubble with an incident shock wave and its focusing wave“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 223, Nr. 10 (29.06.2009): 2357–67. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes1467.
Der volle Inhalt der QuelleJu, Yiguang, Akishi Shimano und Osamu Inoue. „Vorticity generation and flame distortion induced by shock flame interaction“. Symposium (International) on Combustion 27, Nr. 1 (Januar 1998): 735–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(98)80467-0.
Der volle Inhalt der QuelleLutoschkin, E., M. G. Rose und S. Staudacher. „Pressure-Gain Combustion Using Shock–Flame Interaction“. Journal of Propulsion and Power 29, Nr. 5 (September 2013): 1181–93. http://dx.doi.org/10.2514/1.b34721.
Der volle Inhalt der QuelleYarkov, Andrey, Ivan Yakovenko und Alexey Kiverin. „Mechanism of Spontaneous Acceleration of Slow Flame in Channel“. Fire 7, Nr. 10 (10.10.2024): 362. http://dx.doi.org/10.3390/fire7100362.
Der volle Inhalt der QuelleKHOKHLOV, A., E. ORAN, A. CHTCHELKANOVA und J. WHEELER. „Interaction of a shock with a sinusoidally perturbed flame“. Combustion and Flame 117, Nr. 1-2 (April 1999): 99–116. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(98)00090-x.
Der volle Inhalt der QuelleFan, E., Weizong Wang und Tianhan Zhang. „Numerical investigation on flame dynamic and regime transitions during shock-cool flame interaction“. Combustion and Flame 273 (März 2025): 113928. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2024.113928.
Der volle Inhalt der QuelleThomas, Geraint, Richard Bambrey und Caren Brown. „Experimental observations of flame acceleration and transition to detonation following shock-flame interaction“. Combustion Theory and Modelling 5, Nr. 4 (Dezember 2001): 573–94. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/5/4/304.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Christopher J., und Jack R. Edwards. „Numerical Simulation of a Three-Dimensional Flame/Shock Wave Interaction“. AIAA Journal 38, Nr. 5 (Mai 2000): 745–54. http://dx.doi.org/10.2514/2.1035.
Der volle Inhalt der QuelleIvanov, M. F., und A. D. Kiverin. „Generation of high pressures during the shock wave–flame interaction“. High Temperature 53, Nr. 5 (September 2015): 668–76. http://dx.doi.org/10.1134/s0018151x15030086.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, R. G., A. C. McIntosh, J. Brindley, M. R. Booty und M. Short. „Shock wave interaction with a fast convection-reaction driven flame“. Symposium (International) on Combustion 26, Nr. 1 (Januar 1996): 891–98. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(96)80299-2.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Christopher J., und Jack R. Edwards. „Numerical simulation of a three-dimensional flame/shock wave interaction“. AIAA Journal 38 (Januar 2000): 745–54. http://dx.doi.org/10.2514/3.14476.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Ke, Yong Hu, Chunyan Gao und Yong Jiang. „Investigation into the Suppression Effect of Water Mist on the Self-ignition and Flame Propagation of High-pressure Hydrogen Release“. Journal of Physics: Conference Series 2860, Nr. 1 (01.10.2024): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2860/1/012001.
Der volle Inhalt der QuelleClarke, J. F. „Comment on ‘Experimental observation of flame acceleration and transition to detonation following shock–flame interaction’“. Combustion Theory and Modelling 6, Nr. 3 (September 2002): 523–25. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/6/3/401.
Der volle Inhalt der QuelleIwata, Kazuya, Sou Suzuki, Reo Kai und Ryoichi Kurose. „Direct numerical simulation of detonation–turbulence interaction in hydrogen/oxygen/argon mixtures with a detailed chemistry“. Physics of Fluids 35, Nr. 4 (April 2023): 046107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0144624.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Jin, Xiangyu Gao und Cheng Wang. „Flame acceleration and deflagration-to-detonation transition in narrow channels with thin obstacles“. Modern Physics Letters B 32, Nr. 29 (20.10.2018): 1850354. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984918503542.
Der volle Inhalt der QuelleThomas, G. O., R. J. Bambrey und C. J. Brown. „Reply to Comment on ‘Experimental observations of flame acceleration and transition to detonation following shock–flame interaction’“. Combustion Theory and Modelling 6, Nr. 3 (September 2002): 527–28. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/6/3/402.
Der volle Inhalt der QuelleGiannuzzi, P. M., M. J. Hargather und G. C. Doig. „Explosive-driven shock wave and vortex ring interaction with a propane flame“. Shock Waves 26, Nr. 6 (29.02.2016): 851–57. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-016-0627-2.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Haiqiao, Jianfu Zhao, Xiaojun Zhang, Jiaying Pan, Jianxiong Hua und Lei Zhou. „Turbulent flame–shock interaction inducing end-gas autoignition in a confined space“. Combustion and Flame 204 (Juni 2019): 137–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.03.002.
Der volle Inhalt der QuelleDoig, Graham, Zebulan Johnson und Rachel Mann. „Interaction of shock tube exhaust flow with a non-pre-mixed flame“. Journal of Visualization 16, Nr. 3 (26.06.2013): 173–76. http://dx.doi.org/10.1007/s12650-013-0166-1.
Der volle Inhalt der QuelleGui, Mingyue, Baochun Fan, Gang Dong und Jingfang Ye. „Interaction of a reflected shock from a concave wall with a flame distorted by an incident shock“. Shock Waves 18, Nr. 6 (12.11.2008): 487–94. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-008-0177-3.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Haiqiao, Zailong Xu, Lei Zhou, Dongzhi Gao und Jianfu Zhao. „Effect of initial pressure on flame–shock interaction of hydrogen–air premixed flames“. International Journal of Hydrogen Energy 42, Nr. 17 (April 2017): 12657–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.03.099.
Der volle Inhalt der QuelleMAEDA, Shinichi, Yuki KURAMOCHI, Ryo ONO und Tetsuro OBARA. „Detonation transition process caused by interaction of convex flame with planar shock wave“. Transactions of the JSME (in Japanese) 83, Nr. 850 (2017): 17–00049. http://dx.doi.org/10.1299/transjsme.17-00049.
Der volle Inhalt der QuellePicone, J. M., und J. P. Boris. „Vorticity generation by shock propagation through bubbles in a gas“. Journal of Fluid Mechanics 189 (April 1988): 23–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112088000904.
Der volle Inhalt der QuelleЛобода, Е. Л., М. В. Агафонцев und А. А. Старосельцева. „Detonation processes in the combustion front of plant combustible materials“. Pozharnaia bezopasnost`, Nr. 1(110) (15.03.2023): 27–34. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2023.110.1.002.
Der volle Inhalt der QuelleGamba, Mirko, und M. Godfrey Mungal. „Ignition, flame structure and near-wall burning in transverse hydrogen jets in supersonic crossflow“. Journal of Fluid Mechanics 780 (03.09.2015): 226–73. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.454.
Der volle Inhalt der QuelleGao Dongzhi, 高东志, 卫海桥 Wei Haiqiao, 周. 磊. Zhou Lei, 刘丽娜 Liu Lina, 赵健福 Zhao Jianfu und 徐在龙 Xu Zailong. „Experimental study of flame-shock wave interaction and cylinder pressure oscillation in confined space“. Infrared and Laser Engineering 46, Nr. 2 (2017): 239004. http://dx.doi.org/10.3788/irla201746.0239004.
Der volle Inhalt der QuelleGao Dongzhi, 高东志, 卫海桥 Wei Haiqiao, 周. 磊. Zhou Lei, 刘丽娜 Liu Lina, 赵健福 Zhao Jianfu und 徐在龙 Xu Zailong. „Experimental study of flame-shock wave interaction and cylinder pressure oscillation in confined space“. Infrared and Laser Engineering 46, Nr. 2 (2017): 239004. http://dx.doi.org/10.3788/irla20174602.239004.
Der volle Inhalt der QuellePandey, Krishna Murari, und Sukanta Roga. „CFD Analysis of Hypersonic Combustion of H2-Fueled Scramjet Combustor with Cavity Based Fuel Injector at Flight Mach 6“. Applied Mechanics and Materials 656 (Oktober 2014): 53–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.656.53.
Der volle Inhalt der QuelleRakotoarison, Willstrong, Andrzej Pekalski und Matei I. Radulescu. „Detonation transition criteria from the interaction of supersonic shock-flame complexes with different shaped obstacles“. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 64 (März 2020): 103963. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlp.2019.103963.
Der volle Inhalt der QuelleGoldfeld, Marat, und Alexey Starov. „Scheme of Hydrogen Ignition in Duct with Shock Waves“. Siberian Journal of Physics 9, Nr. 2 (01.06.2014): 116–27. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2014-9-2-116-127.
Der volle Inhalt der QuelleHora, H., G. H. Miley, K. Flippo, P. Lalousis, R. Castillo, X. Yang, B. Malekynia und M. Ghoranneviss. „Review about acceleration of plasma by nonlinear forces from picoseond laser pulses and block generated fusion flame in uncompressed fuel“. Laser and Particle Beams 29, Nr. 3 (September 2011): 353–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034611000413.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Tianyun, Heiko Schmidt, Marten Klein, Jianhan Liang, Mingbo Sun, Chongpei Chen und Qingdi Guan. „One-dimensional turbulence modeling of compressible flows: II. Full compressible modification and application to shock–turbulence interaction“. Physics of Fluids 35, Nr. 3 (März 2023): 035116. http://dx.doi.org/10.1063/5.0137435.
Der volle Inhalt der QuelleXui, Rui, Xing Zheng, Lianjie Yue, Shikong Zhang und Chao Weng. „Study of shock train/flame interaction and skin-friction reduction by hydrogen combustion in compressible boundary layer“. International Journal of Hydrogen Energy 45, Nr. 31 (Juni 2020): 15683–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.04.027.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Haibin, Tingwei Wang und Qitu Zhang. „Ceramifying Fire-Resistant Polyethylene Composites“. Advanced Composites Letters 19, Nr. 5 (September 2010): 096369351001900. http://dx.doi.org/10.1177/096369351001900501.
Der volle Inhalt der QuelleLalousis, P., I. B. Földes und H. Hora. „Ultrahigh acceleration of plasma by picosecond terawatt laser pulses for fast ignition of fusion“. Laser and Particle Beams 30, Nr. 2 (09.03.2012): 233–42. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034611000875.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Jyh-Woei. „Space Radiation of Solar Storm: A Meeting Report in Taiwan“. European Journal of Environment and Earth Sciences 2, Nr. 6 (11.11.2021): 10–11. http://dx.doi.org/10.24018/ejgeo.2021.2.6.202.
Der volle Inhalt der QuelleKasymov, D., und O. Galtseva. „On the design of some devices for localization and extinguishing wildfires of different intensities“. Bulletin of the Karaganda University. "Physics" Series 97, Nr. 1 (30.03.2020): 115–24. http://dx.doi.org/10.31489/2020ph1/115-124.
Der volle Inhalt der QuelleKarimi, Abdullah, und M. Razi Nalim. „Ignition by Hot Transient Jets in Confined Mixtures of Gaseous Fuels and Air“. Journal of Combustion 2016 (2016): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9565839.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Kan, Yang Liu, Hao Wang, Xiaolei Liu, Yu Jiao und Yujian Wu. „Dynamic Process and Damage Evaluation Subject to Explosion Consequences Resulting from a LPG Tank Trailer Accident“. Processes 11, Nr. 5 (16.05.2023): 1514. http://dx.doi.org/10.3390/pr11051514.
Der volle Inhalt der QuelleDOU, HUA-SHU, ZONGMIN HU und BOO CHEONG KHOO. „COMPUTATIONAL STUDY OF DEFLAGRATION TO DETONATION TRANSITION IN A STRAIGHT DUCT: EFFECT OF ENERGY RELEASE“. International Journal of Modern Physics: Conference Series 19 (Januar 2012): 62–72. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194512008598.
Der volle Inhalt der QuelleDou, Hua-Shu, Zongmin Hu, Boo Cheong Khoo und Zonglin Jiang. „Numerical Simulation of Deflagration to Detonation Transition in a Straight Duct: Effects of Energy Release and Detonation Stability“. Advances in Applied Mathematics and Mechanics 6, Nr. 06 (Dezember 2014): 718–31. http://dx.doi.org/10.4208/aamm.2013.m159.
Der volle Inhalt der QuelleGamezo, Vadim N., Alexei M. Khokhlov und Elaine S. Oran. „The influence of shock bifurcations on shock-flame interactions and DDT“. Combustion and Flame 126, Nr. 4 (September 2001): 1810–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(01)00291-7.
Der volle Inhalt der QuelleCiccarelli, Gaby, Craig T. Johansen und Michael Parravani. „The role of shock–flame interactions on flame acceleration in an obstacle laden channel“. Combustion and Flame 157, Nr. 11 (November 2010): 2125–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2010.05.003.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Hua, Gang Dong, Xiao chen und Jin-Tao Wu. „Numerical simulations of the process of multiple shock–flame interactions“. Acta Mechanica Sinica 32, Nr. 4 (27.04.2016): 659–69. http://dx.doi.org/10.1007/s10409-015-0552-0.
Der volle Inhalt der QuelleКузнецов, А. Е., А. П. Инчиков, Е. А. Соина und Л. А. Орлов. „Procedure for arramgement of fire extinguishing by the units of FPS GPS EMERCOM of Russia at facilities with explosive materials handling“. Pozharnaia bezopasnost`, Nr. 3(112) (15.09.2023): 49–53. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2023.112.3.005.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Dandan, und Gang Dong. „Scalar characterisations of three-dimensional shock-flame interactions: similarity and inhomogeneity“. Journal of Turbulence 21, Nr. 2 (01.02.2020): 84–105. http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2020.1734206.
Der volle Inhalt der QuelleMassa, L., und P. Jha. „Linear analysis of the Richtmyer-Meshkov instability in shock-flame interactions“. Physics of Fluids 24, Nr. 5 (Mai 2012): 056101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4719153.
Der volle Inhalt der QuelleRI, Zhdanov. „Intestinal Microbiota as a Necessary Basis for Homeostasis, General Pathology, and Ageing, or Back to Elia Metchnikov“. Open Access Journal of Microbiology & Biotechnology 7, Nr. 3 (04.07.2022): 1–6. http://dx.doi.org/10.23880/oajmb-16000236.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Thehabey, Omar Yousef. „Modeling the amplitude growth of Richtmyer–Meshkov instability in shock–flame interactions“. Physics of Fluids 32, Nr. 10 (01.10.2020): 104103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0021989.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, R. G., A. C. McIntosh und X. S. Yang. „Modelling of fast flame–shock wave interactions with a variable piston speed“. Combustion Theory and Modelling 7, Nr. 1 (März 2003): 29–44. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/7/1/302.
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