Artículos de revistas sobre el tema "Cryogenics transfer lines"
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Mallory, M. L., H. W. Laumer y A. Gavalya. "Long Removable Cryogenic Transfer Lines". IEEE Transactions on Nuclear Science 32, n.º 5 (octubre de 1985): 3790–91. http://dx.doi.org/10.1109/tns.1985.4334504.
Texto completoCross, Matthew F., Alok K. Majumdar, John C. Bennett y Ramesh B. Malla. "Modeling of Chill Down in Cryogenic Transfer Lines". Journal of Spacecraft and Rockets 39, n.º 2 (marzo de 2002): 284–89. http://dx.doi.org/10.2514/2.3810.
Texto completoNoé, J. W. y T. M. Lubicich. "Improved vacuum seal‐off device for cryogenic transfer lines". Review of Scientific Instruments 57, n.º 5 (mayo de 1986): 809. http://dx.doi.org/10.1063/1.1138817.
Texto completoBhuvana, R. G., Abhay Singh Gour y Parthasarathi Ghosh. "Experimental investigation of valve driven transient effect in liquid nitrogen pipeline". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1240, n.º 1 (1 de mayo de 2022): 012034. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1240/1/012034.
Texto completoJadon, Mohit, Uday Kumar, Ketan Choukekar, Nitin Shah y Biswanath Sarkar. "Comparative analysis on flexibility requirements of typical Cryogenic Transfer lines". Journal of Physics: Conference Series 823 (19 de abril de 2017): 012042. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/823/1/012042.
Texto completoDeng, Bicai, Shaoqi Yang, Xiujuan Xie, Yunlong Wang y Qing Li. "Experimental Study of Minimizing Heat Leakage of Cryogenic Transfer Lines". Energy Procedia 158 (febrero de 2019): 4778–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.721.
Texto completoKumar, S. Sathish, Abhik Bhattacharya, Ramachandra, M. Madheswaran, Ramesh Naidu, P. V. Govindan y Deviprasad Karnik. "Design, development, installation and commissioning of long distance cryogenic transfer lines". Indian Journal of Cryogenics 45, n.º 1 (2020): 70–77. http://dx.doi.org/10.5958/2349-2120.2020.00012.6.
Texto completoDeng, B. C., X. J. Xie, W. Pan, R. X. Jiang, J. Li, S. Q. Yang y Q. Li. "Simulation and experimental research of heat leakage of cryogenic transfer lines". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 278 (diciembre de 2017): 012017. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/278/1/012017.
Texto completoGlowacki, Bartek A. "Prospects of Application of Superconductivity in Underground Transmission Lines and Levitating Trains". Advances in Science and Technology 47 (octubre de 2006): 246–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.47.246.
Texto completoDeng, B. C., S. Q. Yang, X. J. Xie, D. W. Wu, W. Pan, X. M. Li y Q. Li. "Experimental Research of Perforation Rate for Multilayer Insulation Used in Cryogenic Transfer Lines". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 502 (15 de abril de 2019): 012118. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/502/1/012118.
Texto completoPanjwani, Rajkumar, Hardik Vyas y Paras Choksi. "Design and analysis of cryogenic storage equipment and multi process pipes transfer lines". Indian Journal of Cryogenics 40, n.º 1 (2015): 100. http://dx.doi.org/10.5958/2349-2120.2015.00017.5.
Texto completoDeng, Bicai, Shaoqi Yang, Xiujuan Xie, Yunlong Wang, Xing Bian, Linghui Gong y Qing Li. "Study of the thermal performance of multilayer insulation used in cryogenic transfer lines". Cryogenics 100 (junio de 2019): 114–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2019.01.005.
Texto completoRane, Tejas, Anindya Chakravarty, R. K. Singh y Trilok Singh. "Improved correlations for computations of liquid helium two phase flow in cryogenic transfer lines". Cryogenics 51, n.º 1 (enero de 2011): 27–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2010.10.007.
Texto completoTatsumoto, H., D. Lyngh, P. Arnold, M. Segerup, P. Tereszkowski y Y. Beßler. "Failure analysis of leaks due to cracks in hydrogen transfer lines of ESS cryogenic moderator". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1240, n.º 1 (1 de mayo de 2022): 012115. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1240/1/012115.
Texto completoYamaguchi, Sataro, Yury Ivanov y Linda Sugiyama. "Liquefied natural gas (LNG) and DC electric power transfer system by cryogenic pipe of superconducting DC power transmission (SCDC)". Journal of Physics: Conference Series 2088, n.º 1 (1 de noviembre de 2021): 012019. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2088/1/012019.
Texto completoHoward, J., P. Knudsen, N. Hasan y V. Ganni. "Sub-atmospheric re-pressurization analysis of FRIB linac segment 2 cryogenic distribution system". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1240, n.º 1 (1 de mayo de 2022): 012097. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1240/1/012097.
Texto completoKilbride, Peter, Julie Meneghel, Fernanda Fonseca y John Morris. "The transfer temperature from slow cooling to cryogenic storage is critical for optimal recovery of cryopreserved mammalian cells". PLOS ONE 16, n.º 11 (16 de noviembre de 2021): e0259571. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0259571.
Texto completoGerhold, J. y T. Tanaka. "Cryogenic electrical insulation of superconducting power transmission lines: transfer of experience learned from metal superconductors to high critical temperature superconductors". Cryogenics 38, n.º 11 (noviembre de 1998): 1173–88. http://dx.doi.org/10.1016/s0011-2275(98)00105-2.
Texto completoTomków, Łukasz, Stanisław Trojanowski, Marian Ciszek y Maciej Chorowski. "Heat generation by eddy currents in a shell of superconducting bus-bars for SIS100 particle accelerator at FAIR". Archives of Electrical Engineering 66, n.º 4 (20 de diciembre de 2017): 705–15. http://dx.doi.org/10.1515/aee-2017-0053.
Texto completoNakamura, Yoshiaki, Fumitake Usui, Daichi Miyahara, Takafumi Mori, Tamao Ono, Kumiko Takeda, Keijiro Nirasawa, Hiroshi Kagami y Takahiro Tagami. "Efficient system for preservation and regeneration of genetic resources in chicken: concurrent storage of primordial germ cells and live animals from early embryos of a rare indigenous fowl (Gifujidori)". Reproduction, Fertility and Development 22, n.º 8 (2010): 1237. http://dx.doi.org/10.1071/rd10056.
Texto completoYuvaraj, R. y D. Senthilkumar. "Experimental investigation of frosting behavior on superhydrophobic copper surface prepared by thermal evaporation Method". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 17 de febrero de 2022, 095765092110704. http://dx.doi.org/10.1177/09576509211070428.
Texto completo"Gas Composition Monitoring in Cryogenic Fluid Transfer Lines". ECS Meeting Abstracts, 2015. http://dx.doi.org/10.1149/ma2015-01/41/2167.
Texto completoDarr, S. R., J. W. Hartwig, J. Dong, H. Wang, A. K. Majumdar, A. C. LeClair y J. N. Chung. "Two-Phase Pipe Quenching Correlations for Liquid Nitrogen and Liquid Hydrogen". Journal of Heat Transfer 141, n.º 4 (27 de febrero de 2019). http://dx.doi.org/10.1115/1.4041830.
Texto completoChung, J. N., Jun Dong, Hao Wang, S. R. Darr y J. W. Hartwig. "Cryogenic spray quenching of simulated propellant tank wall using coating and flow pulsing in microgravity". npj Microgravity 8, n.º 1 (1 de abril de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41526-022-00192-w.
Texto completoIbarreta, Alfonso, Ryan J. Hart, Nicolas Ponchaut, Delmar “Trey” Morrison y Harri Kytömaa. "How Does Concrete Affect Evaporation of Cryogenic Liquids: Evaluating Liquefied Natural Gas Plant Safety". ASCE-ASME J Risk and Uncert in Engrg Sys Part B Mech Engrg 2, n.º 1 (20 de noviembre de 2015). http://dx.doi.org/10.1115/1.4030947.
Texto completoChang, M. H., M. H. Tsai, Ch Wang, M. C. Lin, F. T. Chung, M. S. Yeh, L. H. Chang et al. "Pressure drop of two-phase helium along long cryogenic flexible transfer lines to support a superconducting RF operation at its cryogenic test stand". SpringerPlus 5, n.º 1 (diciembre de 2016). http://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-3717-9.
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