Zeitschriftenartikel zum Thema „Flamelettes“
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FURUKAWA, JUNICHI, YOSHIKI NOGUCHI, TOSHISUKE HIRANO und FORMAN A. WILLIAMS. „Anisotropic enhancement of turbulence in large-scale, low-intensity turbulent premixed propane–air flames“. Journal of Fluid Mechanics 462 (10.07.2002): 209–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112002008650.
Der volle Inhalt der QuelleAshurst, W. T., und F. A. Williams. „Vortex modification of diffusion flamelets“. Symposium (International) on Combustion 23, Nr. 1 (Januar 1991): 543–50. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(06)80301-2.
Der volle Inhalt der QuelleHiestermann, Marian, Matthias Haeringer, Marcel Dèsor und Wolfgang Polifke. „Comparison of non-premixed and premixed flamelets for ultra WET aero engine combustion conditions“. Journal of the Global Power and Propulsion Society 8 (08.10.2024): 370–89. http://dx.doi.org/10.33737/jgpps/188264.
Der volle Inhalt der QuelleJosephson, Alexander J., Troy M. Holland, Sara Brambilla, Michael J. Brown und Rodman R. Linn. „Predicting Emission Source Terms in a Reduced-Order Fire Spread Model—Part 1: Particulate Emissions“. Fire 3, Nr. 1 (25.02.2020): 4. http://dx.doi.org/10.3390/fire3010004.
Der volle Inhalt der QuelleBray, Ken. „Laminar Flamelets in Turbulent Combustion Modeling“. Combustion Science and Technology 188, Nr. 9 (02.06.2016): 1372–75. http://dx.doi.org/10.1080/00102202.2016.1195819.
Der volle Inhalt der QuelleGouldin, F. C., K. N. C. Bray und J. Y. Chen. „Chemical closure model for fractal flamelets“. Combustion and Flame 77, Nr. 3-4 (September 1989): 241–59. http://dx.doi.org/10.1016/0010-2180(89)90132-6.
Der volle Inhalt der QuelleKrass, B. J., B. W. Zellmer, I. K. Puri und S. Singh. „Application of Flamelet Profiles to Flame Structure in Practical Burners“. Journal of Energy Resources Technology 121, Nr. 1 (01.03.1999): 66–72. http://dx.doi.org/10.1115/1.2795062.
Der volle Inhalt der QuelleOlson, S. L., F. J. Miller und I. S. Wichman. „Characterizing fingering flamelets using the logistic model“. Combustion Theory and Modelling 10, Nr. 2 (April 2006): 323–47. http://dx.doi.org/10.1080/13647830600565446.
Der volle Inhalt der QuelleLaw, C. K., und C. J. Sung. „Structure, aerodynamics, and geometry of premixed flamelets“. Progress in Energy and Combustion Science 26, Nr. 4-6 (August 2000): 459–505. http://dx.doi.org/10.1016/s0360-1285(00)00018-6.
Der volle Inhalt der QuelleBYCHKOV, VITALIY, MICHAEL A. LIBERMAN und RAYMOND REINMANN. „VELOCITY OF TURBULENT FLAMELETS OF FINITE THICKNESS“. Combustion Science and Technology 168, Nr. 1 (Juli 2001): 113–29. http://dx.doi.org/10.1080/00102200108907833.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Yushan, Wang Han, Zheng Chen, Qingfei Fu und Lijun Yang. „Effects of radiation, curvature, and preferential diffusion on the extinction of laminar non-premixed flames“. AIP Advances 12, Nr. 11 (01.11.2022): 115118. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121889.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Sung-Taick, Edward W. Price und Robert K. Signan. „Effect of multidimensional flamelets in composite propellant combustion“. Journal of Propulsion and Power 10, Nr. 6 (November 1994): 761–68. http://dx.doi.org/10.2514/3.23813.
Der volle Inhalt der QuellePrice, Edward W. „Effect of multidimensional flamelets in composite propellant combustion“. Journal of Propulsion and Power 11, Nr. 4 (Juli 1995): 717–29. http://dx.doi.org/10.2514/3.23897.
Der volle Inhalt der QuelleBychkov, Vitaliy. „Velocity of Turbulent Flamelets with Realistic Fuel Expansion“. Physical Review Letters 84, Nr. 26 (26.06.2000): 6122–25. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.84.6122.
Der volle Inhalt der QuelleGouldin, F. C., S. M. Hilton und T. Lamb. „Experimental evaluation of the fractal geometry of flamelets“. Symposium (International) on Combustion 22, Nr. 1 (Januar 1989): 541–50. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(89)80061-x.
Der volle Inhalt der QuelleMatsuoka, Tsuneyoshi, Kentaro Nakashima, Yuji Nakamura und Susumu Noda. „Appearance of flamelets spreading over thermally thick fuel“. Proceedings of the Combustion Institute 36, Nr. 2 (2017): 3019–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2016.07.112.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xiaotong, Zhanbin Lu und Shuangfeng Wang. „Near limit premixed flamelets in Hele-Shaw cells“. Proceedings of the Combustion Institute 36, Nr. 1 (2017): 1585–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2016.08.059.
Der volle Inhalt der QuelleKurata, Osamu. „X-shaped flames consisting of rotating slant flamelets“. Combustion and Flame 152, Nr. 1-2 (Januar 2008): 206–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2007.06.023.
Der volle Inhalt der QuelleBarths, H., C. Hasse und N. Peters. „Computational fluid dynamics modelling of non-premixed combustion in direct injection diesel engines“. International Journal of Engine Research 1, Nr. 3 (01.06.2000): 249–67. http://dx.doi.org/10.1243/1468087001545164.
Der volle Inhalt der QuelleLangella, Ivan, und Nedunchezhian Swaminathan. „Unstrained and strained flamelets for LES of premixed combustion“. Combustion Theory and Modelling 20, Nr. 3 (März 2016): 410–40. http://dx.doi.org/10.1080/13647830.2016.1140230.
Der volle Inhalt der QuellePeters, N. „Partially premixed diffusion flamelets in non-premixed turbulent combustion“. Symposium (International) on Combustion 20, Nr. 1 (Januar 1985): 353–60. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(85)80521-x.
Der volle Inhalt der QuelleMurayama, Motohide, und Tadao Takeno. „Fractal-like character of flamelets in turbulent premixed combustion“. Symposium (International) on Combustion 22, Nr. 1 (Januar 1989): 551–59. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(89)80062-1.
Der volle Inhalt der QuelleAgathou, Maria S., und Dimitrios C. Kyritsis. „Experimental investigation of bio-butanol laminar non-premixed flamelets“. Applied Energy 93 (Mai 2012): 296–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.12.060.
Der volle Inhalt der QuelleBurluka, A. A., M. A. Gorokhovski und R. Borghi. „Statistical model of turbulent premixed combustion with interacting flamelets“. Combustion and Flame 109, Nr. 1-2 (April 1997): 173–87. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(96)00147-2.
Der volle Inhalt der QuelleFurukawa, J. „Burning Velocities of Flamelets in a Turbulent Premixed Flame“. Combustion and Flame 113, Nr. 4 (Juni 1998): 487–91. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(97)00239-3.
Der volle Inhalt der QuelleDomingo, Pascale, Luc Vervisch und Ken Bray. „Partially premixed flamelets in LES of nonpremixed turbulent combustion“. Combustion Theory and Modelling 6, Nr. 4 (Dezember 2002): 529–51. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/6/4/301.
Der volle Inhalt der QuelleCard, J. M., Wm T. Ashurst und F. A. Williams. „Modification of methane-air nonpremixed flamelets by vortical interactions“. Combustion and Flame 97, Nr. 1 (April 1994): 48–60. http://dx.doi.org/10.1016/0010-2180(94)90115-5.
Der volle Inhalt der QuelleMENEVEAU, C., und T. POINSOT. „Stretching and quenching of flamelets in premixed turbulent combustion“. Combustion and Flame 86, Nr. 4 (September 1991): 311–32. http://dx.doi.org/10.1016/0010-2180(91)90126-v.
Der volle Inhalt der QuelleRiesmeier, E., S. Honnet und N. Peters. „Flamelet Modeling of Pollutant Formation in a Gas Turbine Combustion Chamber Using Detailed Chemistry for a Kerosene Model Fuel“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 126, Nr. 4 (01.10.2004): 899–905. http://dx.doi.org/10.1115/1.1787507.
Der volle Inhalt der QuelleGhenaï, Chaouki, Christian Chauveau und Iskender Gökalp. „Spatial and temporal dynamics of flamelets in turbulent premixed flames“. Symposium (International) on Combustion 26, Nr. 1 (Januar 1996): 331–37. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(96)80233-5.
Der volle Inhalt der QuelleShamim, Tariq, und Arvind Atreya. „The effect of time-dependent partial premixing in radiating flamelets“. Combustion and Flame 123, Nr. 1-2 (Oktober 2000): 241–51. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(00)00143-7.
Der volle Inhalt der QuelleKolla, H., und N. Swaminathan. „Strained flamelets for turbulent premixed flames II: Laboratory flame results“. Combustion and Flame 157, Nr. 7 (Juli 2010): 1274–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2010.03.016.
Der volle Inhalt der QuelleUEDA, TOSH IH ISA, und ROBERT K. CHENG. „Interaction of Jet Diffusion Flamelets with Grid-generated Co-flow Turbulence“. Combustion Science and Technology 80, Nr. 1-3 (November 1991): 121–35. http://dx.doi.org/10.1080/00102209108951780.
Der volle Inhalt der QuelleMargolis, R. S. Cant, K. N. C. Bray, L. W. Kostiuk und B. Rogg. „Flow Divergence Effects in Strained Laminar Flamelets for Premixed Turbulent Combustion“. Combustion Science and Technology 95, Nr. 1-6 (Dezember 1993): 261–76. http://dx.doi.org/10.1080/00102209408935337.
Der volle Inhalt der QuelleSundaram, B., und A. Y. Klimenko. „A PDF approach to thin premixed flamelets using multiple mapping conditioning“. Proceedings of the Combustion Institute 36, Nr. 2 (2017): 1937–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2016.07.116.
Der volle Inhalt der QuelleKlimenko, A. Y. „On the relation between the conditional moment closure and unsteady flamelets“. Combustion Theory and Modelling 5, Nr. 3 (September 2001): 275–94. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/5/3/302.
Der volle Inhalt der QuelleWATANABE, H., R. KUROSE, S. HWANG und F. AKAMATSU. „Characteristics of flamelets in spray flames formed in a laminar counterflow“. Combustion and Flame 148, Nr. 4 (März 2007): 234–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2006.09.006.
Der volle Inhalt der QuelleYanez, Jorge, Mike Kuznetsov und Fernando Veiga-López. „On the velocity, size, and temperature of gaseous dendritic flames“. Physics of Fluids 34, Nr. 11 (November 2022): 113601. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118271.
Der volle Inhalt der QuelleSabelnikov, V. A., A. N. Lipatnikov, S. Nishiki und T. Hasegawa. „Investigation of the influence of combustion-induced thermal expansion on two-point turbulence statistics using conditioned structure functions“. Journal of Fluid Mechanics 867 (20.03.2019): 45–76. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.128.
Der volle Inhalt der QuelleKerkemeier, S. G., C. N. Markides, C. E. Frouzakis und K. Boulouchos. „Direct numerical simulation of the autoignition of a hydrogen plume in a turbulent coflow of hot air“. Journal of Fluid Mechanics 720 (27.02.2013): 424–56. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2013.22.
Der volle Inhalt der QuelleDavidovic, Marco, Tobias Falkenstein, Mathis Bode, Liming Cai, Seongwon Kang, Jörn Hinrichs und Heinz Pitsch. „LES ofn-Dodecane Spray Combustion Using a Multiple Representative Interactive Flamelets Model“. Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 72, Nr. 5 (September 2017): 29. http://dx.doi.org/10.2516/ogst/2017019.
Der volle Inhalt der QuelleLipatnikov, A. N., V. A. Sabelnikov, S. Nishiki und T. Hasegawa. „Combustion-induced local shear layers within premixed flamelets in weakly turbulent flows“. Physics of Fluids 30, Nr. 8 (August 2018): 085101. http://dx.doi.org/10.1063/1.5040967.
Der volle Inhalt der QuelleKostiuk, L. W., und K. N. C. Bray. „Mean Effects of Stretch on Laminar Flamelets in a Premixed Turbulent Flame“. Combustion Science and Technology 95, Nr. 1-6 (Dezember 1993): 193–212. http://dx.doi.org/10.1080/00102209408935334.
Der volle Inhalt der QuelleBarlow, R. S., und J. Y. Chen. „On transient flamelets and their relationship to turbulent methane-air jet flames“. Symposium (International) on Combustion 24, Nr. 1 (Januar 1992): 231–37. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(06)80032-9.
Der volle Inhalt der QuelleRogg, B., F. Behrendt und J. Warnatz. „Turbulent non-premixed combustion in partially premixed diffusion flamelets with detailed chemistry“. Symposium (International) on Combustion 21, Nr. 1 (Januar 1988): 1533–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(88)80386-2.
Der volle Inhalt der QuelleBarths, H., N. Peters, N. Brehm, A. Mack, M. Pfitzner und V. Smiljanovski. „Simulation of pollutant formation in a gas-turbine combustor using unsteady flamelets“. Symposium (International) on Combustion 27, Nr. 2 (Januar 1998): 1841–47. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(98)80026-x.
Der volle Inhalt der QuelleMercier, Renaud, Cédric Mehl, Benoît Fiorina und Vincent Moureau. „Filtered Wrinkled Flamelets model for Large-Eddy Simulation of turbulent premixed combustion“. Combustion and Flame 205 (Juli 2019): 93–108. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.03.025.
Der volle Inhalt der QuelleFurukawa, Junichi, Yasuko Yoshida und Forman A. Williams. „Evolution of Gas Velocities Behind Flamelets in a Premixed Turbulent Bunsen Flame“. Combustion Science and Technology 185, Nr. 4 (03.04.2013): 661–75. http://dx.doi.org/10.1080/00102202.2012.740104.
Der volle Inhalt der QuelleYeung, P. K., S. S. Girimaji und S. B. Pope. „Straining and scalar dissipation on material surfaces in turbulence: Implications for flamelets“. Combustion and Flame 79, Nr. 3-4 (März 1990): 340–65. http://dx.doi.org/10.1016/0010-2180(90)90145-h.
Der volle Inhalt der QuelleMassey, James C., Ivan Langella und Nedunchezhian Swaminathan. „Large Eddy Simulation of a Bluff Body Stabilised Premixed Flame Using Flamelets“. Flow, Turbulence and Combustion 101, Nr. 4 (15.08.2018): 973–92. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-018-9948-9.
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