Zeitschriftenartikel zum Thema „Stretched Flames“
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JU, YIGUANG, HONGSHENG GUO, KAORU MARUTA und FENGSHAN LIU. „On the extinction limit and flammability limit of non-adiabatic stretched methane–air premixed flames“. Journal of Fluid Mechanics 342 (10.07.1997): 315–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112097005636.
Der volle Inhalt der QuelleClavin, Paul, und José C. Graña-Otero. „Curved and stretched flames: the two Markstein numbers“. Journal of Fluid Mechanics 686 (28.09.2011): 187–217. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.318.
Der volle Inhalt der QuelleJu, Yiguang, Kaoru Maruta und Takashi Niioka. „Combustion Limits“. Applied Mechanics Reviews 54, Nr. 3 (01.05.2001): 257–77. http://dx.doi.org/10.1115/1.3097297.
Der volle Inhalt der QuelleLaw, C. K. „Dynamics of stretched flames“. Symposium (International) on Combustion 22, Nr. 1 (Januar 1989): 1381–402. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(89)80149-3.
Der volle Inhalt der QuelleMikolaitis, David W. „Stretched spherical cap flames“. Combustion and Flame 63, Nr. 1-2 (Januar 1986): 95–111. http://dx.doi.org/10.1016/0010-2180(86)90114-8.
Der volle Inhalt der QuelleThiesset, F., F. Halter, C. Bariki, C. Lapeyre, C. Chauveau, I. Gökalp, L. Selle und T. Poinsot. „Isolating strain and curvature effects in premixed flame/vortex interactions“. Journal of Fluid Mechanics 831 (13.10.2017): 618–54. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.641.
Der volle Inhalt der QuelleAvula, Murali, und Ishwar K. Puri. „Dioxin formation in stretched flames“. Chemosphere 24, Nr. 12 (Juni 1992): 1785–98. http://dx.doi.org/10.1016/0045-6535(92)90233-h.
Der volle Inhalt der QuelleMokrin, Sergey, R. V. Fursenko und S. S. Minaev. „Thermal-Diffusive Stability of Counterflow Premixed Flames at Low Lewis Numbers“. Advanced Materials Research 1040 (September 2014): 608–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1040.608.
Der volle Inhalt der QuelleYousif, Alaeldeen Altag, und Shaharin Anwar Sulaiman. „Experimental Study on Laminar Flame Speeds and Markstein Length of Methane-Air Mixtures at Atmospheric Conditions“. Applied Mechanics and Materials 699 (November 2014): 714–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.699.714.
Der volle Inhalt der QuelleJu, Yiguang, und Yuan Xue. „Extinction and flame bifurcations of stretched dimethyl ether premixed flames“. Proceedings of the Combustion Institute 30, Nr. 1 (Januar 2005): 295–301. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2004.08.258.
Der volle Inhalt der QuelleWu, C. K., und C. K. Law. „On the determination of laminar flame speeds from stretched flames“. Symposium (International) on Combustion 20, Nr. 1 (Januar 1985): 1941–49. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(85)80693-7.
Der volle Inhalt der QuelleSinibaldi, Jose O., Charles J. Mueller und James F. Driscoll. „Local flame propagation speeds along wrinkled, unsteady, stretched premixed flames“. Symposium (International) on Combustion 27, Nr. 1 (Januar 1998): 827–32. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(98)80478-5.
Der volle Inhalt der QuelleDetomaso, Nicola, Jean-Jacques Hok, Omar Dounia, Davide Laera und Thierry Poinsot. „A generalization of the Thickened Flame model for stretched flames“. Combustion and Flame 258 (Dezember 2023): 113080. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2023.113080.
Der volle Inhalt der QuelleKortsarts, Y., I. Brailovsky und G. I. Sivashinsky. „On Hydrodynamic Instability of Stretched Flames“. Combustion Science and Technology 123, Nr. 1-6 (Januar 1997): 207–25. http://dx.doi.org/10.1080/00102209708935628.
Der volle Inhalt der QuelleKortsarts, Y., I. Brailovsky, S. Gutman und G. I. Sivashinsky. „On the stability of stretched flames“. Combustion Theory and Modelling 1, Nr. 2 (Februar 1997): 143–56. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/1/2/001.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Changran, Ajay V. Singh, Chiara Saggese, Quanxi Tang, Dongping Chen, Kevin Wan, Marianna Vinciguerra et al. „Flame-formed carbon nanoparticles exhibit quantum dot behaviors“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 26 (10.06.2019): 12692–97. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1900205116.
Der volle Inhalt der QuellePinchak, Matthew, Timothy Ombrello, Campbell Carter, Ephraim Gutmark und Viswanath Katta. „The effects of hydrodynamic stretch on the flame propagation enhancement of ethylene by addition of ozone“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, Nr. 2048 (13.08.2015): 20140339. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0339.
Der volle Inhalt der QuelleShu, Tao, Yuan Xue, Wenkai Liang und Zhuyin Ren. „Extrapolations of laminar flame speeds from expanding spherical flames based on the finite-structure stretched flames“. Combustion and Flame 226 (April 2021): 445–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.12.037.
Der volle Inhalt der QuelleYAMAMOTO, Kazuhiro, und Satoru ISHIZUKA. „Temperatures of Positively and Negatively Stretched Flames.“ JSME International Journal Series B 46, Nr. 1 (2003): 198–205. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeb.46.198.
Der volle Inhalt der QuelleBuckmaster, J. „The effects of radiation on stretched flames“. Combustion Theory and Modelling 1, Nr. 1 (Januar 1997): 1–11. http://dx.doi.org/10.1080/713665227.
Der volle Inhalt der QuelleTEN THIJE BOONKKAMP, J. H. M., und L. P. H. DE GOEY. „A flamelet model for premixed stretched flames“. Combustion Science and Technology 149, Nr. 1-6 (Dezember 1999): 183–200. http://dx.doi.org/10.1080/00102209908952105.
Der volle Inhalt der QuelleLiakos, H. H., M. A. Founti und N. C. Markatos. „Modelling of stretched natural gas diffusion flames“. Applied Mathematical Modelling 24, Nr. 5-6 (Mai 2000): 419–35. http://dx.doi.org/10.1016/s0307-904x(99)00052-9.
Der volle Inhalt der QuelleRotman, D. A., und A. K. Oppenheim. „Aerothermodynamic properties of stretched flames in enclosures“. Symposium (International) on Combustion 21, Nr. 1 (Januar 1988): 1303–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(88)80361-8.
Der volle Inhalt der QuelleLaw, C. K., D. L. Zhu und G. Yu. „Propagation and extinction of stretched premixed flames“. Symposium (International) on Combustion 21, Nr. 1 (Januar 1988): 1419–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(88)80374-6.
Der volle Inhalt der QuelleBechtold, J. K., und M. Matalon. „Effects of stoichiometry on stretched premixed flames“. Combustion and Flame 119, Nr. 3 (November 1999): 217–32. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(99)00053-x.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Z., J. K. Bechtold und M. Matalon. „Weakly stretched premixed flames in oscillating flows“. Combustion Theory and Modelling 2, Nr. 2 (Juni 1998): 115–33. http://dx.doi.org/10.1088/1364-7830/2/2/001.
Der volle Inhalt der QuelleTien, J. H., und M. Matalon. „On the burning velocity of stretched flames“. Combustion and Flame 84, Nr. 3-4 (April 1991): 238–48. http://dx.doi.org/10.1016/0010-2180(91)90003-t.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Wenkai, Fujia Wu und Chung K. Law. „Extrapolation of laminar flame speeds from stretched flames: Role of finite flame thickness“. Proceedings of the Combustion Institute 36, Nr. 1 (2017): 1137–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2016.08.074.
Der volle Inhalt der QuelleJOMAAS, G., C. K. LAW und J. K. BECHTOLD. „On transition to cellularity in expanding spherical flames“. Journal of Fluid Mechanics 583 (04.07.2007): 1–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112007005885.
Der volle Inhalt der QuelleFursenko, Roman, Sergey Minaev, Hisashi Nakamura, Takuya Tezuka, Susumu Hasegawa, Koichi Takase, Xing Li, Masato Katsuta, Masao Kikuchi und Kaoru Maruta. „Cellular and sporadic flame regimes of low-Lewis-number stretched premixed flames“. Proceedings of the Combustion Institute 34, Nr. 1 (Januar 2013): 981–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2012.08.014.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yung-Cheng, Norbert Peters, G. A. Schneemann, N. Wruck, U. Renz und Mohy S. Mansour. „The detailed flame structure of highly stretched turbulent premixed methane-air flames“. Combustion and Flame 107, Nr. 3 (November 1996): 223—IN2. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(96)00070-3.
Der volle Inhalt der QuelleDaniele, S., J. Mantzaras, P. Jansohn, A. Denisov und K. Boulouchos. „Flame front/turbulence interaction for syngas fuels in the thin reaction zones regime: turbulent and stretched laminar flame speeds at elevated pressures and temperatures“. Journal of Fluid Mechanics 724 (29.04.2013): 36–68. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2013.141.
Der volle Inhalt der QuelleJU, YIGUANG, HONGSHENG GUO, FENGSHAN LIU und KAORU MARUTA. „Effects of the Lewis number and radiative heat loss on the bifurcation and extinction of CH4/O2-N2-He flames“. Journal of Fluid Mechanics 379 (25.01.1999): 165–90. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112098003231.
Der volle Inhalt der QuelleMINAEV, S., R. FURSENKO, Y. JU und C. K. LAW. „Stability analysis of near-limit stretched premixed flames“. Journal of Fluid Mechanics 488 (10.07.2003): 225–44. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112003004853.
Der volle Inhalt der QuelleSun, C. J., und C. K. Law. „On the nonlinear response of stretched premixed flames“. Combustion and Flame 121, Nr. 1-2 (April 2000): 236–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(99)00132-7.
Der volle Inhalt der QuelleChristiansen, E. W., und C. K. Law. „Pulsating instability and extinction of stretched premixed flames“. Proceedings of the Combustion Institute 29, Nr. 1 (Januar 2002): 61–68. http://dx.doi.org/10.1016/s1540-7489(02)80012-8.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Tae Hyung, Jeong Park, Osamu Fujita, Oh Boong Kwon und Jong Ho Park. „Downstream interaction between stretched premixed syngas–air flames“. Fuel 104 (Februar 2013): 739–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2012.07.038.
Der volle Inhalt der QuelleCHENG, Z., R. PITZ und J. WEHRMEYER. „Lean and ultralean stretched propane–air counterflow flames“. Combustion and Flame 145, Nr. 4 (Juni 2006): 647–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2006.02.006.
Der volle Inhalt der QuelleSUENAGA, Yosuke, Hideki YANAOKA und Daisuke MOMOTORI. „Influences of stretch and curvature on the temperature of stretched cylindrical diffusion flames“. Journal of Thermal Science and Technology 11, Nr. 2 (2016): JTST0028. http://dx.doi.org/10.1299/jtst.2016jtst0028.
Der volle Inhalt der QuelleSun, C. J., C. J. Sung, L. He und C. K. Law. „Dynamics of weakly stretched flames: quantitative description and extraction of global flame parameters“. Combustion and Flame 118, Nr. 1-2 (Juli 1999): 108–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(98)00137-0.
Der volle Inhalt der QuelleHao, Guancheng, Bowen Pang, Qilin Zhang, Fei Cui, Sijia Sun und Shuo Liu. „Flame synchronization and flow field analysis of double candles“. Journal of Physics: Conference Series 2247, Nr. 1 (01.04.2022): 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2247/1/012030.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Zhongxian, Joseph A. Wehrmeyer und Robert W. Pitz. „Lean or ultra-lean stretched planar methane/air flames“. Proceedings of the Combustion Institute 30, Nr. 1 (Januar 2005): 285–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2004.08.257.
Der volle Inhalt der QuelleLIU, C. C., T. H. LIN und J. H. TIEN. „Extinction Theory of Stretched Premixed Flames by Inert Sprays“. Combustion Science and Technology 91, Nr. 4-6 (Juni 1993): 309–27. http://dx.doi.org/10.1080/00102209308907651.
Der volle Inhalt der QuelleJu, Yiguang, Goro Masuya, Fengshan Liu, Yuji Hattori und Dirk Riechelmann. „Asymptotic analysis of radiation extinction of stretched premixed flames“. International Journal of Heat and Mass Transfer 43, Nr. 2 (Januar 2000): 231–39. http://dx.doi.org/10.1016/s0017-9310(99)00130-1.
Der volle Inhalt der QuelleIbarreta, Alfonso F., und James F. Driscoll. „Measured burning velocities of stretched inwardly propagating premixed flames“. Proceedings of the Combustion Institute 28, Nr. 2 (Januar 2000): 1783–91. http://dx.doi.org/10.1016/s0082-0784(00)80580-9.
Der volle Inhalt der QuelleMishra, D. P. „Numerical studies of stretched CH4–air cylindrical premixed flames“. Fuel 83, Nr. 17-18 (Dezember 2004): 2345–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2004.05.012.
Der volle Inhalt der QuelleSalusbury, Sean D., und Jeffrey M. Bergthorson. „Maximum stretched flame speeds of laminar premixed counter-flow flames at variable Lewis number“. Combustion and Flame 162, Nr. 9 (September 2015): 3324–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2015.05.023.
Der volle Inhalt der QuelleAbdul Gani, Zeenathul, und N. Muthu Saravanan. „Computational analysis on the stability and characteristics of partially premixed butane air open flames in tubular burner“. Thermal Science, Nr. 00 (2021): 320. http://dx.doi.org/10.2298/tsci210712320a.
Der volle Inhalt der QuelleDevathi, Harshini, Carl A. Hall und Robert W. Pitz. „Numerical Study of the Structure and NO Emission Characteristics of N2- and CO2-Diluted Tubular Diffusion Flames“. Energies 12, Nr. 8 (19.04.2019): 1490. http://dx.doi.org/10.3390/en12081490.
Der volle Inhalt der QuelleKitano, Michio, und Takanori Ohsuka. „Extinction Characteristics of Stretched Premixed Flames of Methane-Propane Mixtures.“ Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series B 61, Nr. 581 (1995): 325–31. http://dx.doi.org/10.1299/kikaib.61.325.
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