Zeitschriftenartikel zum Thema „Flammes turbulentes en expansion“
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CRETA, F., und M. MATALON. „Propagation of wrinkled turbulent flames in the context of hydrodynamic theory“. Journal of Fluid Mechanics 680 (01.06.2011): 225–64. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.157.
Der volle Inhalt der QuelleRobin, Vincent, Arnaud Mura und Michel Champion. „Direct and indirect thermal expansion effects in turbulent premixed flames“. Journal of Fluid Mechanics 689 (03.11.2011): 149–82. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.409.
Der volle Inhalt der QuelleChakraborty, Nilanjan. „Influence of Thermal Expansion on Fluid Dynamics of Turbulent Premixed Combustion and Its Modelling Implications“. Flow, Turbulence and Combustion 106, Nr. 3 (März 2021): 753–848. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-020-00237-8.
Der volle Inhalt der QuelleMassey, James C., Ivan Langella und Nedunchezhian Swaminathan. „A scaling law for the recirculation zone length behind a bluff body in reacting flows“. Journal of Fluid Mechanics 875 (22.07.2019): 699–724. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.475.
Der volle Inhalt der QuelleZurbach, Stephan, Danièle Garreton, Mohamed Kanniche und Sébastien Candel. „Calcul de flammes turbulentes non prémélangées à l'aide d'une approche probabiliste et d'une cinétique chimique réduite“. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, Nr. 10 (September 1999): 997–1004. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)87010-6.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidt-Laine, C., und A. Ben Taïb. „Sur un algorithme en volumes finis non structurés pour la simulation des flammes turbulentes en chimie infiniment rapide“. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 32, Nr. 6 (1998): 681–97. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/1998320606811.
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 QuelleChakraborty, Nilanjan, Sanjeev Kumar Ghai und Hong G. Im. „Anisotropy of Reynolds Stresses and Their Dissipation Rates in Lean H2-Air Premixed Flames in Different Combustion Regimes“. Energies 17, Nr. 21 (25.10.2024): 5325. http://dx.doi.org/10.3390/en17215325.
Der volle Inhalt der QuelleJaseliūnaitė, Justina, Mantas Povilaitis und Ieva Stučinskaitė. „RANS- and TFC-Based Simulation of Turbulent Combustion in a Small-Scale Venting Chamber“. Energies 14, Nr. 18 (10.09.2021): 5710. http://dx.doi.org/10.3390/en14185710.
Der volle Inhalt der QuelleRobin, Vincent, Arnaud Mura, Michel Champion und Tatsuya Hasegawa. „Modeling the Effects of Thermal Expansion on Scalar Turbulent Fluxes in Turbulent Premixed Flames“. Combustion Science and Technology 182, Nr. 4-6 (10.06.2010): 449–64. http://dx.doi.org/10.1080/00102200903462896.
Der volle Inhalt der QuelleAkkerman, V. B., und V. V. Bychkov. „Flames with Realistic Thermal Expansion in a Time-Dependent Turbulent Flow“. Combustion, Explosion, and Shock Waves 41, Nr. 4 (Juli 2005): 363–74. http://dx.doi.org/10.1007/s10573-005-0044-9.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Siyuan, Haiou Wang, Kun Luo und Jianren Fan. „The Effects of Differential Diffusion on Turbulent Non-Premixed Flames LO2/CH4 under Transcritical Conditions Using Large-Eddy Simulation“. Energies 16, Nr. 3 (18.01.2023): 1065. http://dx.doi.org/10.3390/en16031065.
Der volle Inhalt der QuelleJoo, S. H., K. M. Chun, Y. Shin und K. C. Lee. „An Investigation of Flame Expansion Speed With a Strong Swirl Motion Using High-Speed Visualization“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 125, Nr. 2 (01.04.2003): 485–93. http://dx.doi.org/10.1115/1.1564067.
Der volle Inhalt der QuelleSabelnikov, Vladimir A., und Andrei N. Lipatnikov. „Recent Advances in Understanding of Thermal Expansion Effects in Premixed Turbulent Flames“. Annual Review of Fluid Mechanics 49, Nr. 1 (03.01.2017): 91–117. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010816-060104.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Xiaoyi, und Carlos Pantano. „Linear stability analysis of a premixed flame with transverse shear“. Journal of Fluid Mechanics 765 (19.01.2015): 150–66. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.728.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Yuejin, Lei Yu, Gang Dong, Jianfeng Pan und Zhenhua Pan. „Flow Topology of Three-Dimensional Spherical Flame in Shock Accelerated Flows“. Advances in Materials Science and Engineering 2016 (2016): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3158091.
Der volle Inhalt der QuelleGHOSAL, SANDIP, und LUC VERVISCH. „Theoretical and numerical study of a symmetrical triple flame using the parabolic flame path approximation“. Journal of Fluid Mechanics 415 (25.07.2000): 227–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112000008685.
Der volle Inhalt der QuelleSattelmayer, T., W. Polifke, D. Winkler und K. Do¨bbeling. „NOx-Abatement Potential of Lean-Premixed GT Combustors“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 120, Nr. 1 (01.01.1998): 48–59. http://dx.doi.org/10.1115/1.2818087.
Der volle Inhalt der QuelleChampion, Michel, Vincent Robin und Arnaud Mura. „A simple strategy to model the effects of thermal expansion on turbulent transports in premixed flames“. Comptes Rendus Mécanique 340, Nr. 11-12 (November 2012): 769–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2012.10.025.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Umair, Sanjeev Kumar Ghai und Nilanjan Chakraborty. „Direct Numerical Simulation Analysis of the Closure of Turbulent Scalar Flux during Flame–Wall Interaction of Premixed Flames within Turbulent Boundary Layers“. Energies 17, Nr. 8 (18.04.2024): 1930. http://dx.doi.org/10.3390/en17081930.
Der volle Inhalt der QuelleWENZEL, HOLGER, und NORBERT PETERS. „Direct Numerical Simulation and Modeling of Kinematic Restoration, Dissipation and Gas Expansion Effects of Premixed Flames in Homogeneous Turbulence“. Combustion Science and Technology 158, Nr. 1 (September 2000): 273–97. http://dx.doi.org/10.1080/00102200008947337.
Der volle Inhalt der QuelleGiannattasio, Pietro, Marco Pretto und Enrico De Betta. „A phenomenological model for predicting the early development of the flame kernel in spark-ignition engines“. Journal of Physics: Conference Series 2648, Nr. 1 (01.12.2023): 012070. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2648/1/012070.
Der volle Inhalt der QuelleЧугуев, А. П., А. В. Мордвинова, А. Н. Сычев und И. А. Мартынова. „STUDY OF FAN GAS JETS AND DIFFUSIVE FAN FLAMES“. Pozharnaia bezopasnost`, Nr. 4(113) (13.12.2023): 30–35. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2023.113.4.003.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Seung Hyun. „A Method to Simulate an Outwardly Propagating Turbulent Premixed Flame at Constant Pressure“. Flow, Turbulence and Combustion, 13.04.2024. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-024-00544-4.
Der volle Inhalt der QuelleSabelnikov, Vladimir Anatolievich, Andrei Lipatnikov, Nikolay Nikitin, Francisco Hernandez Perez und Hong G. Im. „Conditioned structure functions in turbulent hydrogen/air flames“. Physics of Fluids, 10.07.2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096509.
Der volle Inhalt der QuelleSabelnikov, Vladimir Anatolievich, Andrei Lipatnikov, Nikolay Nikitin, Francisco Hernandez Perez und Hong G. Im. „Effects of thermal expansion on moderately intense turbulence in premixed flames“. Physics of Fluids, 20.10.2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123211.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Umair, Nilanjan Chakraborty und Markus Klein. „Influence of Flow Configuration and Thermal Wall Boundary Conditions on Turbulence During Premixed Flame-Wall Interaction within Low Reynolds Number Boundary Layers“. Flow, Turbulence and Combustion, 06.07.2023. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-023-00437-y.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Xiang, Hao Lu, Chun Zou und Hong Yao. „On the inverse kinetic energy cascade in premixed isotropic turbulent flames“. International Journal of Modern Physics C, 04.09.2021, 2250015. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183122500152.
Der volle Inhalt der QuelleRobin, Vincent, Arnaud Mura und Michel Champion. „Direct and indirect thermal expansion effects in turbulent premixed flames“. Journal of Fluid Mechanics, 03.11.2011, 1–34. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.h2011.409.
Der volle Inhalt der QuelleSabelnikov, V. A., A. N. Lipatnikov, N. V. Nikitin, F. E. Hernández Pérez und H. G. Im. „Backscatter of scalar variance in turbulent premixed flames“. Journal of Fluid Mechanics 960 (30.03.2023). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2023.195.
Der volle Inhalt der QuelleVelez, Carlos, Scott Martin, Aleksander Jemcov und Subith Vasu. „Large Eddy Simulation of an Enclosed Turbulent Reacting Methane Jet With the Tabulated Premixed Conditional Moment Closure Method“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 138, Nr. 10 (12.04.2016). http://dx.doi.org/10.1115/1.4032846.
Der volle Inhalt der QuelleBriones, Alejandro M., Balu Sekar und Timothy Erdmann. „Effect of Centrifugal Force on Turbulent Premixed Flames“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 137, Nr. 1 (05.08.2014). http://dx.doi.org/10.1115/1.4028057.
Der volle Inhalt der QuelleLatifi, Mojtaba, und Mohammad Mahdi Salehi. „Numerical simulation of turbulent premixed flames with the conditional source-term estimation model using Bernstein polynomial expansion“. Combustion Theory and Modelling, 25.09.2023, 1–21. http://dx.doi.org/10.1080/13647830.2023.2261895.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Lei, Gang Li, Xi Jiang, Hongbin Hu, Bo Xiao, Yanji Xu und Zhijun Lei. „Experimental investigation of non-premixed and partially premixed methane lifted flames established on a lobed swirl injector“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 09.09.2020, 095765092095500. http://dx.doi.org/10.1177/0957650920955004.
Der volle Inhalt der QuelleVersailles, Philippe, Antoine Durocher, Gilles Bourque und Jeffrey M. Bergthorson. „Measurements of the reactivity of premixed, stagnation, methane-air flames at gas turbine relevant pressures“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 141, Nr. 1 (17.10.2018). http://dx.doi.org/10.1115/1.4041125.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Umair, Sanjeev Kumar Ghai und Nilanjan Chakraborty. „Relations between Reynolds stresses and their dissipation rates during premixed flame–wall interaction within turbulent boundary layers“. Physics of Fluids 36, Nr. 4 (01.04.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0204038.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Qinyuan, Bo Yan, Mingbo Sun, Yifu Tian, Minggang Wan, Zhongwei Wang, Xueni Yang, Tao Tang und Jiajian Zhu. „Spatiotemporal visualization of instantaneous flame structure in a hydrogen-fueled axisymmetric supersonic combustor“. Physics of Fluids 36, Nr. 12 (01.12.2024). https://doi.org/10.1063/5.0235001.
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