Zeitschriftenartikel zum Thema „Simulations rotor“
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Fu, Ping, Hong Lei Zhang und Chuan Sheng Wang. „Finite-Element Analysis of Rotor in the Rubber Continuous Plasticator“. Key Engineering Materials 561 (Juli 2013): 174–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.561.174.
Der volle Inhalt der QuellePacholczyk, Michał, und Dariusz Karkosiński. „Parametric Study on a Performance of a Small Counter-Rotating Wind Turbine“. Energies 13, Nr. 15 (29.07.2020): 3880. http://dx.doi.org/10.3390/en13153880.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yong Yu, Qiu Yun Mo, Xu Zhang und Zu Peng Zhou. „Numerical Simulations of Spherical Vertical-Axis Wind Rotor“. Applied Mechanics and Materials 291-294 (Februar 2013): 456–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.291-294.456.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Xiaochen, und Bo Liu. „Numerical investigation of tip clearance size effect on the performance and tip leakage flow in a dual-stage counter-rotating axial compressor“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 231, Nr. 3 (15.02.2017): 474–84. http://dx.doi.org/10.1177/0954410016638878.
Der volle Inhalt der QuelleFletcher, T. M., und R. E. Brown. „Modelling the interaction of helicopter main rotor and tail rotor wakes“. Aeronautical Journal 111, Nr. 1124 (Oktober 2007): 637–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000004814.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Yao, und Rongzhao Lin. „Effect of wind disturbance on the aerodynamic performance of coaxial rotors during hovering“. Measurement and Control 52, Nr. 5-6 (25.04.2019): 665–74. http://dx.doi.org/10.1177/0020294019834961.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Yao, Yiqiang Ye und Zhiyong Chen. „Horizontal Wind Effect on the Aerodynamic Performance of Coaxial Tri-Rotor MAV“. Applied Sciences 10, Nr. 23 (01.12.2020): 8612. http://dx.doi.org/10.3390/app10238612.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Zhenye, Wei Jun Zhu, Wen Zhong Shen, Wei Zhong, Jiufa Cao und Qiuhan Tao. „Aerodynamic Analysis of Coning Effects on the DTU 10 MW Wind Turbine Rotor“. Energies 13, Nr. 21 (03.11.2020): 5753. http://dx.doi.org/10.3390/en13215753.
Der volle Inhalt der QuelleBenti, Gudeta Berhanu, Rolf Gustavsson und Jan-Olov Aidanpää. „Speed-Dependent Bearing Models for Dynamic Simulations of Vertical Rotors“. Machines 10, Nr. 7 (10.07.2022): 556. http://dx.doi.org/10.3390/machines10070556.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Yao, und Mingxin Cheng. „Aerodynamic performance of a Hex-rotor unmanned aerial vehicle with different rotor spacing“. Measurement and Control 53, Nr. 3-4 (31.01.2020): 711–18. http://dx.doi.org/10.1177/0020294019901313.
Der volle Inhalt der QuelleAllen, C. B. „Multigrid multiblock hovering rotor solutions“. Aeronautical Journal 108, Nr. 1083 (Mai 2004): 255–61. http://dx.doi.org/10.1017/s000192400000511x.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Cong, Baiqing Li, Zhiqiang Wei, Zongwei Zhang, Zezhong Shan und Yu Wang. „Effects of Wake Separation on Aerodynamic Interference Between Rotors in Urban Low-Altitude UAV Formation Flight“. Aerospace 11, Nr. 11 (22.10.2024): 865. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace11110865.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Yao, und Hengda Wang. „Aerodynamic Optimization of a Micro Quadrotor Aircraft with Different Rotor Spacings in Hover“. Applied Sciences 10, Nr. 4 (13.02.2020): 1272. http://dx.doi.org/10.3390/app10041272.
Der volle Inhalt der QuelleNalim, M. R., und D. E. Paxson. „A Numerical Investigation of Premixed Combustion in Wave Rotors“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 119, Nr. 3 (01.07.1997): 668–75. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817036.
Der volle Inhalt der QuelleFranz, Daniel, Maximilian Schneider, Michael Richter und Stephan Rinderknecht. „Thermal Behavior of a Magnetically Levitated Spindle for Fatigue Testing of Fiber Reinforced Plastic“. Actuators 8, Nr. 2 (03.05.2019): 37. http://dx.doi.org/10.3390/act8020037.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Taewung, und Taehyung Kim. „Optimization of Hammer Peening Process for Gas Turbine Rotor Straightening“. Machines 10, Nr. 10 (19.10.2022): 950. http://dx.doi.org/10.3390/machines10100950.
Der volle Inhalt der QuelleMorgan, Laurence, und William Leithead. „Aerodynamic modelling of a novel vertical axis wind turbine concept“. Journal of Physics: Conference Series 2257, Nr. 1 (01.04.2022): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2257/1/012001.
Der volle Inhalt der QuelleHsieh, C.-F. „Non-undercutting region and property evaluation of epitrochoidal gerotor geometry“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 224, Nr. 2 (01.02.2010): 473–81. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes1694.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Yao, Zhicheng Feng und Chensong Ma. „Aerodynamic Performance of V8 Octorotor MAV with Different Rotor Configurations in Hover“. Machines 11, Nr. 4 (27.03.2023): 429. http://dx.doi.org/10.3390/machines11040429.
Der volle Inhalt der QuelleBustamante Alarcon, Juan Manuel, José Leonel Sánchez Marmolejo, Luis Héctor Manjarrez Muñoz, Eduardo Steed Espinoza Quesada, Antonio Osorio Cordero und Luis Rodolfo García Carrillo. „Performance Evaluation of an H-VTOL Aircraft with Distributed Electric Propulsion and Ducted-Fans Using MIL Simulation“. Machines 11, Nr. 9 (25.08.2023): 852. http://dx.doi.org/10.3390/machines11090852.
Der volle Inhalt der QuelleIsmaiel, Amr, und Shigeo Yoshida. „Aeroelastic Analysis of a Coplanar Twin-Rotor Wind Turbine“. Energies 12, Nr. 10 (17.05.2019): 1881. http://dx.doi.org/10.3390/en12101881.
Der volle Inhalt der QuelleKusano, Kazuya, Masato Furukawa, Kenichi Sakoda und Tomoya Fukui. „Aeroacoustic simulation of a cross-flow fan using lattice Boltzmann method with a RANS model“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 6 (01.08.2021): 598–609. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-1578.
Der volle Inhalt der QuelleMarchevsky, Ilia K., und Valeria V. Puzikova. „Numerical Simulation of Wind Turbine Rotors Autorotation by Using the Modified LS-STAG Immersed Boundary Method“. International Journal of Rotating Machinery 2017 (2017): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2017/6418108.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lei, und Abraham Engeda. „Numerical simulation of rotating stall in a two-stage axial fan“. Thermal Science 22, Suppl. 2 (2018): 655–63. http://dx.doi.org/10.2298/tsci171025050z.
Der volle Inhalt der QuelleAbdel Karim, Hazem Ali, Ahmed Reda El-Baz, Nabil Abdel Aziz Mahmoud und Ashraf Mostafa Hamed. „Numerical analysis on the performance of Dual Rotor wind turbine“. International Journal of Scientific Research and Management 8, Nr. 03 (23.03.2020): 352–68. http://dx.doi.org/10.18535/ijsrm/v8i03.ec02.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Changfeng, Yuanwen Cai und Yuan Ren. „Steering law design for a magnetically suspended control and sensitive gyro cluster considering rotor tilt saturation“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 233, Nr. 11 (04.12.2018): 4066–76. http://dx.doi.org/10.1177/0954410018816593.
Der volle Inhalt der QuellePANG, Chao, Meng LI und Zhenghong GAO. „Study on the effect of transition process on rotor hovering simulation“. Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 40, Nr. 2 (April 2022): 253–60. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20224020253.
Der volle Inhalt der QuelleStalewski, Wienczyslaw, und Wieslaw Zalewski. „Performance improvement of helicopter rotors through blade redesigning“. Aircraft Engineering and Aerospace Technology 91, Nr. 5 (13.05.2019): 747–55. http://dx.doi.org/10.1108/aeat-01-2018-0009.
Der volle Inhalt der QuelleVan Zante, Dale E., Anthony J. Strazisar, Jerry R. Wood, Michael D. Hathaway und Theodore H. Okiishi. „Recommendations for Achieving Accurate Numerical Simulation of Tip Clearance Flows in Transonic Compressor Rotors“. Journal of Turbomachinery 122, Nr. 4 (01.02.1999): 733–42. http://dx.doi.org/10.1115/1.1314609.
Der volle Inhalt der QuelleKawaguchi, Natsuki, und Haruka Maruyama. „Design of an Optimal Allocator for Power Consumption Minimization in Hexarotor Drone Control Systems“. Journal of Robotics and Mechatronics 36, Nr. 5 (20.10.2024): 1255–61. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2024.p1255.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Wei, Hongwei Tang, Tongguang Wang und Chengyong Zhu. „Accurate RANS Simulation of Wind Turbine Stall by Turbulence Coefficient Calibration“. Applied Sciences 8, Nr. 9 (23.08.2018): 1444. http://dx.doi.org/10.3390/app8091444.
Der volle Inhalt der QuelleGhaisas, Niranjan S., Aditya S. Ghate und Sanjiva K. Lele. „Effect of tip spacing, thrust coefficient and turbine spacing in multi-rotor wind turbines and farms“. Wind Energy Science 5, Nr. 1 (06.01.2020): 51–72. http://dx.doi.org/10.5194/wes-5-51-2020.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Guangyan, Zhonghui Xiao, Wen Zhang und Tiesheng Zheng. „Nonlinear Behavior Analysis of a Rotor Supported on Fluid-Film Bearings“. Journal of Vibration and Acoustics 128, Nr. 1 (14.07.2005): 35–40. http://dx.doi.org/10.1115/1.2149394.
Der volle Inhalt der QuelleCoppede, Daniel, Fabio da Silva Bortoli, Joao Manoel Losada Moreira, Nadja Simao Magalhaes und Carlos Frajuca. „Optimization of Flywheel Rotor Energy and Stability Using Finite Element Modelling“. Energies 17, Nr. 12 (20.06.2024): 3042. http://dx.doi.org/10.3390/en17123042.
Der volle Inhalt der QuelleLaube, Tomasz, und Janusz Piechna. „Analytical and Numerical Feasibility Analysis of a Contra-Rotary Ramjet Engine“. Energies 13, Nr. 1 (30.12.2019): 163. http://dx.doi.org/10.3390/en13010163.
Der volle Inhalt der QuelleEnglberger, Antonia, Linus Wrba, Andreas Dörnbrack und Julie K. Lundquist. „How does the rotational direction of an upwind turbine affect its downwind neighbour?“ Journal of Physics: Conference Series 2265, Nr. 2 (01.05.2022): 022048. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2265/2/022048.
Der volle Inhalt der QuelleGrubišić, Vanda, Stefano Serafin, Lukas Strauss, Samuel J. Haimov, Jeffrey R. French und Larry D. Oolman. „Wave-Induced Boundary Layer Separation in the Lee of the Medicine Bow Mountains. Part II: Numerical Modeling“. Journal of the Atmospheric Sciences 72, Nr. 12 (30.11.2015): 4865–84. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-14-0381.1.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Aiming, Yujie Bi, Yu Feng, Jie Yang, Xiaohan Cheng und Guoying Meng. „Continuous Rotor Dynamics of Multi-Disc and Multi-Span Rotors: A Theoretical and Numerical Investigation of the Identification of Rotor Unbalance from Unbalance Responses“. Applied Sciences 12, Nr. 8 (11.04.2022): 3865. http://dx.doi.org/10.3390/app12083865.
Der volle Inhalt der QuelleGOJON, Romain, Emma VELLA, Nicolas DOUE, Hélène PARISOT-DUPUIS, Bertrand MELLOT und Thierry JARDIN. „Aeroacoustic modeling of a low Reynolds number rotor in the wake of a cylindrical beam“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 270, Nr. 8 (04.10.2024): 3125–36. http://dx.doi.org/10.3397/in_2024_3278.
Der volle Inhalt der QuelleRimša, Vytautas, und Mykolas Liugas. „Numerical Investigation of the Vortex Ring Phenomena in Rotorcraft“. Aerospace 11, Nr. 6 (22.05.2024): 418. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace11060418.
Der volle Inhalt der QuelleStanisławski, Jarosław. „Simulation of Boundary States of Helicopter Flight“. Journal of KONES 26, Nr. 2 (01.06.2019): 137–44. http://dx.doi.org/10.2478/kones-2019-0042.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yue, Jiwen Cui und Xun Sun. „An Unbalance Optimization Method for a Multi-Stage Rotor Based on an Assembly Error Propagation Model“. Applied Sciences 11, Nr. 2 (19.01.2021): 887. http://dx.doi.org/10.3390/app11020887.
Der volle Inhalt der QuelleGrinderslev, Christian, Niels Nørmark Sørensen, Sergio González Horcas, Niels Troldborg und Frederik Zahle. „Wind turbines in atmospheric flow: fluid–structure interaction simulations with hybrid turbulence modeling“. Wind Energy Science 6, Nr. 3 (06.05.2021): 627–43. http://dx.doi.org/10.5194/wes-6-627-2021.
Der volle Inhalt der QuellePätzold, Falk, André Bauknecht, Andreas Schlerf, Denis Sotomayor Zakharov, Lutz Bretschneider und Astrid Lampert. „Flight Experiments and Numerical Simulations for Investigating Multicopter Flow Field and Structure Deformation“. Atmosphere 14, Nr. 9 (24.08.2023): 1336. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14091336.
Der volle Inhalt der QuelleLee, A.-C., und Y.-P. Shih. „Identification of the Unbalance Distribution and Dynamic Characteristics of Bearings in Flexible Rotors“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 210, Nr. 5 (September 1996): 409–32. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1996_210_216_02.
Der volle Inhalt der QuelleTurner, M. G. „Multistage Turbine Simulations With Vortex–Blade Interaction“. Journal of Turbomachinery 118, Nr. 4 (01.10.1996): 643–53. http://dx.doi.org/10.1115/1.2840920.
Der volle Inhalt der Quelle(Henry) Jia, Zhongqi, Seongkyu Lee, Kalki Sharma und Kenneth S. Brentner. „Aeroacoustic Analysis of a Lift-Offset Coaxial Rotor Using High-Fidelity CFD/CSD Loose Coupling Simulation“. Journal of the American Helicopter Society 65, Nr. 1 (01.01.2020): 1–15. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.65.012011.
Der volle Inhalt der QuelleSawicki, Jerzy T., Alberto Montilla-Bravo und Zdzislaw Gosiewski. „Thermomechanical Behavior of Rotor with Rubbing“. International Journal of Rotating Machinery 9, Nr. 1 (2003): 41–47. http://dx.doi.org/10.1155/s1023621x03000058.
Der volle Inhalt der QuelleMcVicar, J. S. G., und R. Bradley. „Efficient and robust algorithms for trim and stability analysis of advanced rotorcraft simulations“. Aeronautical Journal 101, Nr. 1008 (Oktober 1997): 375–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000066082.
Der volle Inhalt der QuelleSuder, Kenneth L., Michael D. Hathaway, Scott A. Thorp, Anthony J. Strazisar und Michelle B. Bright. „Compressor Stability Enhancement Using Discrete Tip Injection“. Journal of Turbomachinery 123, Nr. 1 (01.02.2000): 14–23. http://dx.doi.org/10.1115/1.1330272.
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