Zeitschriftenartikel zum Thema „Turbulent shear layers“
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Johnson, Blair A., und Edwin A. Cowen. „Turbulent boundary layers absent mean shear“. Journal of Fluid Mechanics 835 (27.11.2017): 217–51. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.742.
Der volle Inhalt der QuelleThole, K. A., und D. G. Bogard. „High Freestream Turbulence Effects on Turbulent Boundary Layers“. Journal of Fluids Engineering 118, Nr. 2 (01.06.1996): 276–84. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817374.
Der volle Inhalt der QuelleFontaine, Ryan A., Gregory S. Elliott, Joanna M. Austin und Jonathan B. Freund. „Very near-nozzle shear-layer turbulence and jet noise“. Journal of Fluid Mechanics 770 (27.03.2015): 27–51. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.119.
Der volle Inhalt der QuellePei, Binbin, FangBo Li, Zhengyuan Luo, Liang Zhao und Bofeng Bai. „Dynamics of mixing flow with double-layer density stratification: Enstrophy and vortical structures“. Physics of Fluids 34, Nr. 10 (Oktober 2022): 104107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121554.
Der volle Inhalt der QuelleSleath, J. F. A. „Coastal Bottom Boundary Layers“. Applied Mechanics Reviews 48, Nr. 9 (01.09.1995): 589–600. http://dx.doi.org/10.1115/1.3023147.
Der volle Inhalt der QuelleWatanabe, Tomoaki, Carlos B. da Silva und Koji Nagata. „Non-dimensional energy dissipation rate near the turbulent/non-turbulent interfacial layer in free shear flows and shear free turbulence“. Journal of Fluid Mechanics 875 (18.07.2019): 321–44. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.462.
Der volle Inhalt der QuelleMuppidi, Suman, und Krishnan Mahesh. „Direct numerical simulations of roughness-induced transition in supersonic boundary layers“. Journal of Fluid Mechanics 693 (06.01.2012): 28–56. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.417.
Der volle Inhalt der QuelleGan, X., M. Kilic und J. M. Owen. „Flow Between Contrarotating Disks“. Journal of Turbomachinery 117, Nr. 2 (01.04.1995): 298–305. http://dx.doi.org/10.1115/1.2835659.
Der volle Inhalt der QuelleBrown, Garry L., und Anatol Roshko. „Turbulent shear layers and wakes“. Journal of Turbulence 13 (Januar 2012): N51. http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2012.723805.
Der volle Inhalt der QuelleCARSTENSEN, STEFAN, B. MUTLU SUMER und JØRGEN FREDSØE. „Coherent structures in wave boundary layers. Part 1. Oscillatory motion“. Journal of Fluid Mechanics 646 (08.03.2010): 169–206. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112009992825.
Der volle Inhalt der QuelleElsinga, G. E., und C. B. da Silva. „How the turbulent/non-turbulent interface is different from internal turbulence“. Journal of Fluid Mechanics 866 (05.03.2019): 216–38. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.85.
Der volle Inhalt der QuelleMolinari, John, Patrick Duran und David Vollaro. „Low Richardson Number in the Tropical Cyclone Outflow Layer“. Journal of the Atmospheric Sciences 71, Nr. 9 (28.08.2014): 3164–79. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-14-0005.1.
Der volle Inhalt der QuelleKIT, E. L. G., E. J. STRANG und H. J. S. FERNANDO. „Measurement of turbulence near shear-free density interfaces“. Journal of Fluid Mechanics 334 (10.03.1997): 293–314. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112096004442.
Der volle Inhalt der QuelleWatanabe, Tomoaki, und Koji Nagata. „Energetics and vortex structures near small-scale shear layers in turbulence“. Physics of Fluids 34, Nr. 9 (September 2022): 095114. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099959.
Der volle Inhalt der QuelleMislevy, S. P., und T. Wang. „The Effects of Adverse Pressure Gradients on Momentum and Thermal Structures in Transitional Boundary Layers: Part 2—Fluctuation Quantities“. Journal of Turbomachinery 118, Nr. 4 (01.10.1996): 728–36. http://dx.doi.org/10.1115/1.2840928.
Der volle Inhalt der QuelleVolino, R. J., und T. W. Simon. „Boundary Layer Transition Under High Free-Stream Turbulence and Strong Acceleration Conditions: Part 2—Turbulent Transport Results“. Journal of Heat Transfer 119, Nr. 3 (01.08.1997): 427–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.2824115.
Der volle Inhalt der QuellePark, Seung-Bu, Jong-Jin Baik und Beom-Soon Han. „Role of Wind Shear in the Decay of Convective Boundary Layers“. Atmosphere 11, Nr. 6 (12.06.2020): 622. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11060622.
Der volle Inhalt der QuelleWatanabe, Tomoaki, James J. Riley, Koji Nagata, Keigo Matsuda und Ryo Onishi. „Hairpin vortices and highly elongated flow structures in a stably stratified shear layer“. Journal of Fluid Mechanics 878 (04.09.2019): 37–61. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.577.
Der volle Inhalt der QuelleJi (季索清), Suoqing, S. Peng Oh und Phillip Masterson. „Simulations of radiative turbulent mixing layers“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 487, Nr. 1 (09.05.2019): 737–54. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz1248.
Der volle Inhalt der QuelleUmlauf, Lars. „The Description of Mixing in Stratified Layers without Shear in Large-Scale Ocean Models“. Journal of Physical Oceanography 39, Nr. 11 (01.11.2009): 3032–39. http://dx.doi.org/10.1175/2009jpo4006.1.
Der volle Inhalt der QuelleBarrett, Michael J., und D. Keith Hollingsworth. „On the Calculation of Length Scales for Turbulent Heat Transfer Correlation“. Journal of Heat Transfer 123, Nr. 5 (18.12.2000): 878–83. http://dx.doi.org/10.1115/1.1391277.
Der volle Inhalt der QuellePerera, M. J. A. M., H. J. S. Fernando und D. L. Boyer. „Turbulent mixing at an inversion layer“. Journal of Fluid Mechanics 267 (25.05.1994): 275–98. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112094001187.
Der volle Inhalt der QuelleMacKinnon, J. A., und M. C. Gregg. „Spring Mixing: Turbulence and Internal Waves during Restratification on the New England Shelf“. Journal of Physical Oceanography 35, Nr. 12 (01.12.2005): 2425–43. http://dx.doi.org/10.1175/jpo2821.1.
Der volle Inhalt der QuelleJohnston, J. P., und K. A. Flack. „Review—Advances in Three-Dimensional Turbulent Boundary Layers With Emphasis on the Wall-Layer Regions“. Journal of Fluids Engineering 118, Nr. 2 (01.06.1996): 219–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817367.
Der volle Inhalt der QuelleGat, Ilana, Georgios Matheou, Daniel Chung und Paul E. Dimotakis. „Incompressible variable-density turbulence in an external acceleration field“. Journal of Fluid Mechanics 827 (24.08.2017): 506–35. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.490.
Der volle Inhalt der QuelleLyn, D. A., und W. Rodi. „The flapping shear layer formed by flow separation from the forward corner of a square cylinder“. Journal of Fluid Mechanics 267 (25.05.1994): 353–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112094001217.
Der volle Inhalt der QuelleSchetz, Joseph A. „Turbulent Shear Layers in Supersonic Flow“. AIAA Journal 36, Nr. 5 (Mai 1998): 879–80. http://dx.doi.org/10.2514/2.455.
Der volle Inhalt der QuelleBenham, Graham P., Alfonso A. Castrejon-Pita, Ian J. Hewitt, Colin P. Please, Rob W. Style und Paul A. D. Bird. „Turbulent shear layers in confining channels“. Journal of Turbulence 19, Nr. 6 (20.04.2018): 431–45. http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2018.1459630.
Der volle Inhalt der QuelleJović, Srba. „Recovery of reattached turbulent shear layers“. Experimental Thermal and Fluid Science 17, Nr. 1-2 (Mai 1998): 57–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0894-1777(97)10049-8.
Der volle Inhalt der QuelleAlboussière, T., V. Uspenski und R. Moreau. „Quasi-2D MHD turbulent shear layers“. Experimental Thermal and Fluid Science 20, Nr. 1 (September 1999): 19–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0894-1777(99)00023-0.
Der volle Inhalt der QuelleWONG, A. B. D., R. W. GRIFFITHS und G. O. HUGHES. „Shear layers driven by turbulent plumes“. Journal of Fluid Mechanics 434 (10.05.2001): 209–41. http://dx.doi.org/10.1017/s002211200100355x.
Der volle Inhalt der QuelleGeurts, Bernard J. „Mixing efficiency in turbulent shear layers“. Journal of Turbulence 2 (Januar 2001): N17. http://dx.doi.org/10.1088/1468-5248/2/1/017.
Der volle Inhalt der QuelleHunt, J. C. R. „Studying turbulence using direct numerical simulation: 1987 Center for Turbulence Research NASA Ames/Stanford Summer Programme“. Journal of Fluid Mechanics 190 (Mai 1988): 375–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112088001363.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Li, Hang Yuan, Qiu Lan Li, Zi Nan Jiao und Lan Lan Wang. „Section Turbulent Distribution of the Stratified Shear Flow in the Braided River“. Applied Mechanics and Materials 665 (Oktober 2014): 459–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.665.459.
Der volle Inhalt der QuelleWU, XIAOHUA, und KYLE D. SQUIRES. „Numerical investigation of the turbulent boundary layer over a bump“. Journal of Fluid Mechanics 362 (10.05.1998): 229–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112098008982.
Der volle Inhalt der QuelleVolino, Ralph J., und Terrence W. Simon. „Spectral Measurements in Transitional Boundary Layers on a Concave Wall Under High and Low Free-Stream Turbulence Conditions“. Journal of Turbomachinery 122, Nr. 3 (01.08.1997): 450–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.1303075.
Der volle Inhalt der QuelleNaqavi, Iftekhar Z., James C. Tyacke und Paul G. Tucker. „Direct numerical simulation of a wall jet: flow physics“. Journal of Fluid Mechanics 852 (08.08.2018): 507–42. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.503.
Der volle Inhalt der QuelleAli, Sk Zeeshan, und Subhasish Dey. „Origin of the scaling laws of developing turbulent boundary layers“. Physics of Fluids 34, Nr. 7 (Juli 2022): 071402. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096255.
Der volle Inhalt der QuelleBriggs, D. A., J. H. Ferziger, J. R. Koseff und S. G. Monismith. „Entrainment in a shear-free turbulent mixing layer“. Journal of Fluid Mechanics 310 (10.03.1996): 215–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112096001784.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Xuesong, und Xiuling Zhuang. „Nonlinear dynamics of large-scale coherent structures in turbulent free shear layers“. Journal of Fluid Mechanics 787 (16.12.2015): 396–439. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.646.
Der volle Inhalt der QuelleSchultz, Michael P. „Turbulent Boundary Layers on Surfaces Covered With Filamentous Algae“. Journal of Fluids Engineering 122, Nr. 2 (08.02.2000): 357–63. http://dx.doi.org/10.1115/1.483265.
Der volle Inhalt der QuelleWomack, Kristofer M., Charles Meneveau und Michael P. Schultz. „Comprehensive shear stress analysis of turbulent boundary layer profiles“. Journal of Fluid Mechanics 879 (27.09.2019): 360–89. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.673.
Der volle Inhalt der QuelleMashayek, A., C. P. Caulfield und W. R. Peltier. „Role of overturns in optimal mixing in stratified mixing layers“. Journal of Fluid Mechanics 826 (08.08.2017): 522–52. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.374.
Der volle Inhalt der QuelleBeresh, Steven J., Justin L. Wagner und Katya M. Casper. „Compressibility effects in the shear layer over a rectangular cavity“. Journal of Fluid Mechanics 808 (26.10.2016): 116–52. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.540.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, Owen, Tristen Hohman, Tyler Van Buren, Elie Bou-Zeid und Alexander J. Smits. „The effect of stable thermal stratification on turbulent boundary layer statistics“. Journal of Fluid Mechanics 812 (11.01.2017): 1039–75. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.781.
Der volle Inhalt der QuelleDEY, SUBHASISH, TUSHAR K. NATH und SUJIT K. BOSE. „Submerged wall jets subjected to injection and suction from the wall“. Journal of Fluid Mechanics 653 (27.04.2010): 57–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010000182.
Der volle Inhalt der QuelleFortova, S. V. „Numerical Simulation of Turbulence Flows in Shear Layer“. Archives of Metallurgy and Materials 59, Nr. 3 (28.10.2014): 1155–58. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2014-0201.
Der volle Inhalt der QuelleSchwarz, Andreas C., Michael W. Plesniak und S. N. B. Murthy. „Turbulent Boundary Layers Subjected to Multiple Strains“. Journal of Fluids Engineering 121, Nr. 3 (01.09.1999): 526–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.2823500.
Der volle Inhalt der QuelleThorpe, S. A. „Layers and internal waves in uniformly stratified fluids stirred by vertical grids“. Journal of Fluid Mechanics 793 (16.03.2016): 380–413. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.121.
Der volle Inhalt der QuelleDutta, G., M. C. Ajay Kumar, P. Vinay Kumar, P. V. Rao, B. Bapiraju und H. Aleem Basha. „High resolution observations of turbulence in the troposphere and lower stratosphere over Gadanki“. Annales Geophysicae 27, Nr. 6 (11.06.2009): 2407–15. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-2407-2009.
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