Artículos de revistas sobre el tema "Flammes turbulentes en expansion"
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CRETA, F. y M. MATALON. "Propagation of wrinkled turbulent flames in the context of hydrodynamic theory". Journal of Fluid Mechanics 680 (1 de junio de 2011): 225–64. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.157.
Texto completoRobin, Vincent, Arnaud Mura y Michel Champion. "Direct and indirect thermal expansion effects in turbulent premixed flames". Journal of Fluid Mechanics 689 (3 de noviembre de 2011): 149–82. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.409.
Texto completoChakraborty, Nilanjan. "Influence of Thermal Expansion on Fluid Dynamics of Turbulent Premixed Combustion and Its Modelling Implications". Flow, Turbulence and Combustion 106, n.º 3 (marzo de 2021): 753–848. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-020-00237-8.
Texto completoMassey, James C., Ivan Langella y Nedunchezhian Swaminathan. "A scaling law for the recirculation zone length behind a bluff body in reacting flows". Journal of Fluid Mechanics 875 (22 de julio de 2019): 699–724. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.475.
Texto completoZurbach, Stephan, Danièle Garreton, Mohamed Kanniche y 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, n.º 10 (septiembre de 1999): 997–1004. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)87010-6.
Texto completoSchmidt-Laine, C. y 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, n.º 6 (1998): 681–97. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/1998320606811.
Texto completoSabelnikov, V. A., A. N. Lipatnikov, S. Nishiki y 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 de marzo de 2019): 45–76. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.128.
Texto completoChakraborty, Nilanjan, Sanjeev Kumar Ghai y Hong G. Im. "Anisotropy of Reynolds Stresses and Their Dissipation Rates in Lean H2-Air Premixed Flames in Different Combustion Regimes". Energies 17, n.º 21 (25 de octubre de 2024): 5325. http://dx.doi.org/10.3390/en17215325.
Texto completoJaseliūnaitė, Justina, Mantas Povilaitis y Ieva Stučinskaitė. "RANS- and TFC-Based Simulation of Turbulent Combustion in a Small-Scale Venting Chamber". Energies 14, n.º 18 (10 de septiembre de 2021): 5710. http://dx.doi.org/10.3390/en14185710.
Texto completoRobin, Vincent, Arnaud Mura, Michel Champion y Tatsuya Hasegawa. "Modeling the Effects of Thermal Expansion on Scalar Turbulent Fluxes in Turbulent Premixed Flames". Combustion Science and Technology 182, n.º 4-6 (10 de junio de 2010): 449–64. http://dx.doi.org/10.1080/00102200903462896.
Texto completoAkkerman, V. B. y V. V. Bychkov. "Flames with Realistic Thermal Expansion in a Time-Dependent Turbulent Flow". Combustion, Explosion, and Shock Waves 41, n.º 4 (julio de 2005): 363–74. http://dx.doi.org/10.1007/s10573-005-0044-9.
Texto completoWang, Siyuan, Haiou Wang, Kun Luo y Jianren Fan. "The Effects of Differential Diffusion on Turbulent Non-Premixed Flames LO2/CH4 under Transcritical Conditions Using Large-Eddy Simulation". Energies 16, n.º 3 (18 de enero de 2023): 1065. http://dx.doi.org/10.3390/en16031065.
Texto completoJoo, S. H., K. M. Chun, Y. Shin y 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, n.º 2 (1 de abril de 2003): 485–93. http://dx.doi.org/10.1115/1.1564067.
Texto completoSabelnikov, Vladimir A. y Andrei N. Lipatnikov. "Recent Advances in Understanding of Thermal Expansion Effects in Premixed Turbulent Flames". Annual Review of Fluid Mechanics 49, n.º 1 (3 de enero de 2017): 91–117. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010816-060104.
Texto completoLu, Xiaoyi y Carlos Pantano. "Linear stability analysis of a premixed flame with transverse shear". Journal of Fluid Mechanics 765 (19 de enero de 2015): 150–66. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.728.
Texto completoZhu, Yuejin, Lei Yu, Gang Dong, Jianfeng Pan y 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.
Texto completoGHOSAL, SANDIP y LUC VERVISCH. "Theoretical and numerical study of a symmetrical triple flame using the parabolic flame path approximation". Journal of Fluid Mechanics 415 (25 de julio de 2000): 227–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112000008685.
Texto completoSattelmayer, T., W. Polifke, D. Winkler y K. Do¨bbeling. "NOx-Abatement Potential of Lean-Premixed GT Combustors". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 120, n.º 1 (1 de enero de 1998): 48–59. http://dx.doi.org/10.1115/1.2818087.
Texto completoChampion, Michel, Vincent Robin y Arnaud Mura. "A simple strategy to model the effects of thermal expansion on turbulent transports in premixed flames". Comptes Rendus Mécanique 340, n.º 11-12 (noviembre de 2012): 769–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2012.10.025.
Texto completoAhmed, Umair, Sanjeev Kumar Ghai y 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, n.º 8 (18 de abril de 2024): 1930. http://dx.doi.org/10.3390/en17081930.
Texto completoWENZEL, HOLGER y 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, n.º 1 (septiembre de 2000): 273–97. http://dx.doi.org/10.1080/00102200008947337.
Texto completoGiannattasio, Pietro, Marco Pretto y 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, n.º 1 (1 de diciembre de 2023): 012070. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2648/1/012070.
Texto completoЧугуев, А. П., А. В. Мордвинова, А. Н. Сычев y И. А. Мартынова. "STUDY OF FAN GAS JETS AND DIFFUSIVE FAN FLAMES". Pozharnaia bezopasnost`, n.º 4(113) (13 de diciembre de 2023): 30–35. http://dx.doi.org/10.37657/vniipo.pb.2023.113.4.003.
Texto completoKim, Seung Hyun. "A Method to Simulate an Outwardly Propagating Turbulent Premixed Flame at Constant Pressure". Flow, Turbulence and Combustion, 13 de abril de 2024. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-024-00544-4.
Texto completoSabelnikov, Vladimir Anatolievich, Andrei Lipatnikov, Nikolay Nikitin, Francisco Hernandez Perez y Hong G. Im. "Conditioned structure functions in turbulent hydrogen/air flames". Physics of Fluids, 10 de julio de 2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096509.
Texto completoSabelnikov, Vladimir Anatolievich, Andrei Lipatnikov, Nikolay Nikitin, Francisco Hernandez Perez y Hong G. Im. "Effects of thermal expansion on moderately intense turbulence in premixed flames". Physics of Fluids, 20 de octubre de 2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123211.
Texto completoAhmed, Umair, Nilanjan Chakraborty y 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, 6 de julio de 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-023-00437-y.
Texto completoQian, Xiang, Hao Lu, Chun Zou y Hong Yao. "On the inverse kinetic energy cascade in premixed isotropic turbulent flames". International Journal of Modern Physics C, 4 de septiembre de 2021, 2250015. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183122500152.
Texto completoRobin, Vincent, Arnaud Mura y Michel Champion. "Direct and indirect thermal expansion effects in turbulent premixed flames". Journal of Fluid Mechanics, 3 de noviembre de 2011, 1–34. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.h2011.409.
Texto completoSabelnikov, V. A., A. N. Lipatnikov, N. V. Nikitin, F. E. Hernández Pérez y H. G. Im. "Backscatter of scalar variance in turbulent premixed flames". Journal of Fluid Mechanics 960 (30 de marzo de 2023). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2023.195.
Texto completoVelez, Carlos, Scott Martin, Aleksander Jemcov y 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, n.º 10 (12 de abril de 2016). http://dx.doi.org/10.1115/1.4032846.
Texto completoBriones, Alejandro M., Balu Sekar y Timothy Erdmann. "Effect of Centrifugal Force on Turbulent Premixed Flames". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 137, n.º 1 (5 de agosto de 2014). http://dx.doi.org/10.1115/1.4028057.
Texto completoLatifi, Mojtaba y 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 de septiembre de 2023, 1–21. http://dx.doi.org/10.1080/13647830.2023.2261895.
Texto completoJiang, Lei, Gang Li, Xi Jiang, Hongbin Hu, Bo Xiao, Yanji Xu y 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, 9 de septiembre de 2020, 095765092095500. http://dx.doi.org/10.1177/0957650920955004.
Texto completoVersailles, Philippe, Antoine Durocher, Gilles Bourque y 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, n.º 1 (17 de octubre de 2018). http://dx.doi.org/10.1115/1.4041125.
Texto completoAhmed, Umair, Sanjeev Kumar Ghai y Nilanjan Chakraborty. "Relations between Reynolds stresses and their dissipation rates during premixed flame–wall interaction within turbulent boundary layers". Physics of Fluids 36, n.º 4 (1 de abril de 2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0204038.
Texto completoLi, Qinyuan, Bo Yan, Mingbo Sun, Yifu Tian, Minggang Wan, Zhongwei Wang, Xueni Yang, Tao Tang y Jiajian Zhu. "Spatiotemporal visualization of instantaneous flame structure in a hydrogen-fueled axisymmetric supersonic combustor". Physics of Fluids 36, n.º 12 (1 de diciembre de 2024). https://doi.org/10.1063/5.0235001.
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