Zeitschriftenartikel zum Thema „Flame-Spray interaction“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Flame-Spray interaction" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Franzelli, Benedetta, Aymeric Vié und Matthias Ihme. „Characterizing spray flame–vortex interaction: A spray spectral diagram for extinction“. Combustion and Flame 163 (Januar 2016): 100–114. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2015.09.006.
Der volle Inhalt der QuelleSacomano Filho, Fernando Luiz, Louis Dressler, Arash Hosseinzadeh, Amsini Sadiki und Guenther Carlos Krieger Filho. „Investigations of Evaporative Cooling and Turbulence Flame Interaction Modeling in Ethanol Turbulent Spray Combustion Using Tabulated Chemistry“. Fluids 4, Nr. 4 (31.10.2019): 187. http://dx.doi.org/10.3390/fluids4040187.
Der volle Inhalt der QuelleInnocenti, Alessandro, Antonio Andreini, Bruno Facchini und Antonio Peschiulli. „Numerical analysis of the dynamic flame response of a spray flame for aero-engine applications“. International Journal of Spray and Combustion Dynamics 9, Nr. 4 (16.05.2017): 310–29. http://dx.doi.org/10.1177/1756827717703577.
Der volle Inhalt der QuelleDressler, Louis, Fernando Luiz Sacomano Filho, Florian Ries, Hendrik Nicolai, Johannes Janicka und Amsini Sadiki. „Numerical Prediction of Turbulent Spray Flame Characteristics Using the Filtered Eulerian Stochastic Field Approach Coupled to Tabulated Chemistry“. Fluids 6, Nr. 2 (22.01.2021): 50. http://dx.doi.org/10.3390/fluids6020050.
Der volle Inhalt der QuelleLackmann, Tim, Andreas Nygren, Anders Karlsson und Michael Oevermann. „Investigation of turbulence–chemistry interactions in a heavy-duty diesel engine with a representative interactive linear eddy model“. International Journal of Engine Research 21, Nr. 8 (05.12.2018): 1469–79. http://dx.doi.org/10.1177/1468087418812319.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Wanhui, Haiqiao Wei, Ming Jia, Zhen Lu, Kai H. Luo, Rui Chen und Lei Zhou. „Flame–spray interaction and combustion features in split-injection spray flames under diesel engine-like conditions“. Combustion and Flame 210 (Dezember 2019): 204–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.08.031.
Der volle Inhalt der QuelleSenda, J., und H. G. Fujimoto. „Multidimensional Modeling of Impinging Sprays on the Wall in Diesel Engines“. Applied Mechanics Reviews 52, Nr. 4 (01.04.1999): 119–38. http://dx.doi.org/10.1115/1.3098930.
Der volle Inhalt der QuelleSantoro, Vito S., Dimitrios C. Kyritsis und Alessandro Gomez. „An experimental study of vortex-flame interaction in counterflow spray diffusion flames“. Proceedings of the Combustion Institute 28, Nr. 1 (Januar 2000): 1023–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(00)80310-0.
Der volle Inhalt der QuelleMaes, Noud, Mark Hooglugt, Nico Dam, Bart Somers und Gilles Hardy. „On the influence of wall distance and geometry for high-pressure n-dodecane spray flames in a constant-volume chamber“. International Journal of Engine Research 21, Nr. 2 (17.09.2019): 406–17. http://dx.doi.org/10.1177/1468087419875242.
Der volle Inhalt der QuelleVenturi, F., und T. Hussain. „Radial Injection in Suspension High Velocity Oxy-Fuel (S-HVOF) Thermal Spray of Graphene Nanoplatelets for Tribology“. Journal of Thermal Spray Technology 29, Nr. 1-2 (14.11.2019): 255–69. http://dx.doi.org/10.1007/s11666-019-00957-y.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Tsung Leo, und Huei-Huang Chiu. „Combustion of a Fuel Droplet Surrounded by Oxidizer Droplets“. Journal of Heat Transfer 113, Nr. 4 (01.11.1991): 959–65. http://dx.doi.org/10.1115/1.2911228.
Der volle Inhalt der QuelleConte, Francesco, Serena Esposito, Vladimiro Dal Santo, Alessandro Di Michele, Gianguido Ramis und Ilenia Rossetti. „Flame Pyrolysis Synthesis of Mixed Oxides for Glycerol Steam Reforming“. Materials 14, Nr. 3 (31.01.2021): 652. http://dx.doi.org/10.3390/ma14030652.
Der volle Inhalt der QuelleShinjo, J., und A. Umemura. „Droplet/turbulence interaction and early flame kernel development in an autoigniting realistic dense spray“. Proceedings of the Combustion Institute 34, Nr. 1 (Januar 2013): 1553–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2012.05.074.
Der volle Inhalt der QuelleTianshui, Liang, Liu Mengjie, Wei Xinli und Zhong Wei. „An Experimental Study on the Interaction of Water Mist with Vertical/Horizontal Spray Flame“. Procedia Engineering 84 (2014): 543–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2014.10.466.
Der volle Inhalt der QuelleGehre, Patrick, Anne Schmidt, Steffen Dudczig, Jana Hubálková, Christos G. Aneziris, Nick Child, Ian Delaney, Gilbert Rancoule und Duane DeBastiani. „Interaction of slip- and flame-spray coated carbon-bonded alumina filters with steel melts“. Journal of the American Ceramic Society 101, Nr. 7 (24.01.2018): 3222–33. http://dx.doi.org/10.1111/jace.15431.
Der volle Inhalt der QuelleHulkkonen, Tuomo, Aki Tilli, Ossi Kaario, Olli Ranta, Teemu Sarjovaara, Ville Vuorinen, Martti Larmi und Kalle Lehto. „Late post-injection of biofuel blends in an optical diesel engine: Experimental and theoretical discussion on the inevitable wall-wetting effects on oil dilution“. International Journal of Engine Research 18, Nr. 7 (17.08.2016): 645–56. http://dx.doi.org/10.1177/1468087416663548.
Der volle Inhalt der QuelleTong, Xin, Jiafeng Yu, Ling Zhang und Jian Sun. „Fabrication of Stable Cu-Ce Catalyst with Active Interfacial Sites for NOx Elimination by Flame Spray Pyrolysis“. Catalysts 12, Nr. 4 (11.04.2022): 432. http://dx.doi.org/10.3390/catal12040432.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Karam, Jaeyeob Seo und Kang Y. Huh. „Lagrangian conditional moment closure model with flame group interaction for lifted turbulent spray jet flames“. Combustion Theory and Modelling 21, Nr. 3 (24.10.2016): 419–39. http://dx.doi.org/10.1080/13647830.2016.1242780.
Der volle Inhalt der QuelleKhalid, Amir, M. Jaat, Izzuddin Zaman, B. Manshoor und Mas Fawzi. „Effect of Pilot Injection on Mixture Formation, Ignition Process and Flame Development in Diesel Combustion“. Applied Mechanics and Materials 390 (August 2013): 327–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.390.327.
Der volle Inhalt der QuelleOzel Erol, Gulcan, und Nilanjan Chakraborty. „Effects of Mean Inflow Velocity and Droplet Diameter on the Propagation of Turbulent V-Shaped Flames in Droplet-Laden Mixtures“. Fluids 6, Nr. 1 (22.12.2020): 1. http://dx.doi.org/10.3390/fluids6010001.
Der volle Inhalt der QuelleRaut, Ankit A., und J. M. Mallikarjuna. „Effects of direct water injection and injector configurations on performance and emission characteristics of a gasoline direct injection engine: A computational fluid dynamics analysis“. International Journal of Engine Research 21, Nr. 8 (02.12.2019): 1520–40. http://dx.doi.org/10.1177/1468087419890418.
Der volle Inhalt der QuelleFriedman, J., M. Renksizbulut und A. Zaheer. „THE INTERACTION OF AN ANNULAR AIR JET WITH A METHANOL SPRAY FLAME IN A CYLINDRICAL COMBUSTION CHAMBER“. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering 28, Nr. 3-4 (September 2004): 593–602. http://dx.doi.org/10.1139/tcsme-2004-0040.
Der volle Inhalt der QuelleWinklhofer, E., B. Ahmadi-Befrui, B. Wiesler und G. Cresnoverh. „The Influence of Injection Rate Shaping on Diesel Fuel Sprays—An Experimental Study“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering 206, Nr. 3 (Juli 1992): 173–83. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1992_206_176_02.
Der volle Inhalt der QuelleLucchini, Tommaso, Daniel Pontoni, Gianluca D’Errico und Bart Somers. „Modeling diesel combustion with tabulated kinetics and different flame structure assumptions based on flamelet approach“. International Journal of Engine Research 21, Nr. 1 (16.07.2019): 89–100. http://dx.doi.org/10.1177/1468087419862945.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Feng, Shuangde Li, Xiaofeng Wu, Renliang Yue, Weiman Li, Xicuo Zha, Yuzhou Deng und Yunfa Chen. „Catalytic Behaviour of Flame-Made CuO-CeO2 Nanocatalysts in Efficient CO Oxidation“. Catalysts 9, Nr. 3 (13.03.2019): 256. http://dx.doi.org/10.3390/catal9030256.
Der volle Inhalt der QuelleOng, Jiun Cai, Kar Mun Pang, Mehdi Jangi, Xue-Song Bai und Jens Honore Walther. „Numerical Study of the Influence of Turbulence–Chemistry Interaction on URANS Simulations of Diesel Spray Flame Structures under Marine Engine-like Conditions“. Energy & Fuels 35, Nr. 14 (24.06.2021): 11457–67. http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c01091.
Der volle Inhalt der QuelleRoque, Anthony, Fabrice Foucher, Quentin Lamiel, Bill Imoehl, Nicolas Lamarque und Jerome Helie. „Impact of gasoline direct injection fuel films on exhaust soot production in a model experiment“. International Journal of Engine Research 21, Nr. 2 (07.10.2019): 367–90. http://dx.doi.org/10.1177/1468087419879851.
Der volle Inhalt der QuelleVan Everbroeck, Tim, Aggeliki Papavasiliou, Radu-George Ciocarlan, Evangelos Poulakis, Constantine J. Philippopoulos, Erika O. Jardim, Joaquin Silvestre-Albero, Elias Sakellis, Pegie Cool und Fotios K. Katsaros. „Towards Highly Loaded and Finely Dispersed CuO Catalysts via ADP: Effect of the Alumina Support“. Catalysts 12, Nr. 6 (08.06.2022): 628. http://dx.doi.org/10.3390/catal12060628.
Der volle Inhalt der QuelleTommasi, Matteo, Davide Ceriotti, Alice Gramegna, Simge Naz Degerli, Gianguido Ramis und Ilenia Rossetti. „Oxidative Steam Reforming of Methanol over Cu-Based Catalysts“. Catalysts 14, Nr. 11 (28.10.2024): 759. http://dx.doi.org/10.3390/catal14110759.
Der volle Inhalt der QuelleMalkeson, S. P., U. Ahmed, A. L. Pillai, N. Chakraborty und R. Kurose. „Flame self-interactions in an open turbulent jet spray flame“. Physics of Fluids 33, Nr. 3 (01.03.2021): 035114. http://dx.doi.org/10.1063/5.0039155.
Der volle Inhalt der QuellePera, C., und J. Reveillon. „Direct numerical simulation of spray flame/acoustic interactions“. Proceedings of the Combustion Institute 31, Nr. 2 (Januar 2007): 2283–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2006.07.153.
Der volle Inhalt der QuelleÖzdemir, İ. Bedii, und Cengizhan Cengiz. „Use of Modified Temperature-Composition PDF Formulation in Modeling of Flame Dynamics in Diesel Engine Combustion“. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 19, Nr. 6 (25.09.2018): 643–67. http://dx.doi.org/10.1515/ijnsns-2018-0023.
Der volle Inhalt der QuellePiatkowski, M., M. Taradaichenko und I. Zbicinski. „Energy Consumption and Product Quality Interactions in Flame Spray Drying“. Drying Technology 33, Nr. 9 (27.05.2014): 1022–28. http://dx.doi.org/10.1080/07373937.2014.924137.
Der volle Inhalt der QuellePatel, Nayan, und Suresh Menon. „Simulation of spray–turbulence–flame interactions in a lean direct injection combustor“. Combustion and Flame 153, Nr. 1-2 (April 2008): 228–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2007.09.011.
Der volle Inhalt der QuelleDesantes, Jose M., Jose M. Garcia-Oliver, Ricardo Novella und Leonardo Pachano. „A numerical study of the effect of nozzle diameter on diesel combustion ignition and flame stabilization“. International Journal of Engine Research 21, Nr. 1 (19.07.2019): 101–21. http://dx.doi.org/10.1177/1468087419864203.
Der volle Inhalt der QuelleRaju, M. S., und W. A. Sirignano. „Spray Computations in a Centerbody Combustor“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 111, Nr. 4 (01.10.1989): 710–18. http://dx.doi.org/10.1115/1.3240317.
Der volle Inhalt der QuelleFranzelli, Benedetta, Philippe Scouflaire und Nasser Darabiha. „Using In Situ Measurements to Experimentally Characterize TiO2 Nanoparticle Synthesis in a Turbulent Isopropyl Alcohol Flame“. Materials 14, Nr. 22 (22.11.2021): 7083. http://dx.doi.org/10.3390/ma14227083.
Der volle Inhalt der QuelleFossi, Alain, Alain DeChamplain und Benjamin Akih-Kumgeh. „Unsteady RANS and scale adaptive simulations of a turbulent spray flame in a swirled-stabilized gas turbine model combustor using tabulated chemistry“. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 25, Nr. 5 (01.06.2015): 1064–88. http://dx.doi.org/10.1108/hff-09-2014-0272.
Der volle Inhalt der QuelleGallot-Lavallée, S., W. P. Jones und A. J. Marquis. „Large Eddy Simulation of an Ethanol Spray Flame with Secondary Droplet Breakup“. Flow, Turbulence and Combustion 107, Nr. 3 (01.04.2021): 709–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-021-00248-z.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yan, Hu Wang, Ambrus Both, Likun Ma und Mingfa Yao. „Effects of turbulence-chemistry interactions on auto-ignition and flame structure for n-dodecane spray combustion“. Combustion Theory and Modelling 23, Nr. 5 (01.06.2019): 907–34. http://dx.doi.org/10.1080/13647830.2019.1600722.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Wei, Jinhu Yang, Yong Mu, Fuqiang Liu, Shaolin Wang, Kaixing Wang, Cunxi Liu, Gang Xu und Junqiang Zhu. „Injector-injector interactions on the flow field, spray characteristics, and subsequent flame pattern in an annular combustor“. International Journal of Heat and Fluid Flow 98 (Dezember 2022): 109066. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2022.109066.
Der volle Inhalt der QuelleVinogradov, Viacheslav A., Yurii M. Shikhman und Corin Segal. „A Review of Fuel Pre-injection in Supersonic, Chemically Reacting Flows“. Applied Mechanics Reviews 60, Nr. 4 (01.07.2007): 139–48. http://dx.doi.org/10.1115/1.2750346.
Der volle Inhalt der QuelleFriedman, Jacob A., und Metin Renksizbulut. „Investigating a methanol spray flame interacting with an annular air jet using phase-Doppler interferometry and planar laser-induced fluorescence“. Combustion and Flame 117, Nr. 4 (Juni 1999): 661–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(98)00136-9.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jinhu, Cunxi Liu, Fuqiang Liu, Yong Mu und Gang Xu. „The quantitative characterization of the ignition process for a lean staged injector: Influence of the air split between pilot swirlers“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 234, Nr. 5 (27.12.2019): 1132–45. http://dx.doi.org/10.1177/0954410019896877.
Der volle Inhalt der QuelleLefebvre, A. H. „The Role of Fuel Preparation in Low-Emission Combustion“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 117, Nr. 4 (01.10.1995): 617–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.2815449.
Der volle Inhalt der QuellePramanik, Santanu, und Achintya Mukhopadhyay. „Numerical Study of Counterflow Diffusion Flame and Water Spray Interaction“. Journal of Thermal Science and Engineering Applications 8, Nr. 1 (11.11.2015). http://dx.doi.org/10.1115/1.4030735.
Der volle Inhalt der QuelleOgawa, Hideyuki, Tomoki Ishikawa, Yoshimitsu Kobashi und Gen Shibata. „Influence of spray-to-spray interaction after wall impingement of spray flames on diesel combustion characteristics“. International Journal of Engine Research, 25.07.2024. http://dx.doi.org/10.1177/14680874241260363.
Der volle Inhalt der QuelleBieber, M., M. Al-Khatib, F. Fröde, H. Pitsch, M. A. Reddemann, H.-J. Schmid, R. Tischendorf und R. Kneer. „Influence of angled dispersion gas on coaxial atomization, spray and flame formation in the context of spray-flame synthesis of nanoparticles“. Experiments in Fluids 62, Nr. 5 (17.04.2021). http://dx.doi.org/10.1007/s00348-021-03196-6.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Lijia, Wanhui Zhao, Haiqiao Wei, Gequn Shu und Lei Zhou. „A novel concept of pre-chamber turbulent jet ignition-induced liquid ammonia spray flame“. Physics of Fluids 36, Nr. 12 (01.12.2024). https://doi.org/10.1063/5.0239805.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Chengyuan, Daoyuan Wang, Keiya Nishida und Yoichi Ogata. „Visualization of diesel spray and combustion from lateral side of two-dimensional piston cavity in rapid compression and expansion machine“. International Journal of Engine Research, 13.10.2020, 146808742096229. http://dx.doi.org/10.1177/1468087420962298.
Der volle Inhalt der Quelle