Artículos de revistas sobre el tema "Ramp-induced Shockwave Boundary Layer Interactions"
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Sebastian, Jiss J. y Frank K. Lu. "Upstream-Influence Scaling of Fin-Induced Laminar Shockwave/Boundary-Layer Interactions". AIAA Journal 59, n.º 5 (mayo de 2021): 1861–64. http://dx.doi.org/10.2514/1.j059354.
Texto completoSznajder, Janusz y Tomasz Kwiatkowski. "EFFECTS OF TURBULENCE INDUCED BY MICRO VORTEX GENERATORS ON SHOCKWAVE – BOUNDARY LAYER INTERACTIONS". Journal of KONES. Powertrain and Transport 22, n.º 2 (1 de enero de 2015): 241–48. http://dx.doi.org/10.5604/12314005.1165445.
Texto completoGunasekaran, Humrutha, Thillaikumar Thangaraj, Tamal Jana y Mrinal Kaushik. "Effects of Wall Ventilation on the Shock-wave/Viscous-Layer Interactions in a Mach 2.2 Intake". Processes 8, n.º 2 (8 de febrero de 2020): 208. http://dx.doi.org/10.3390/pr8020208.
Texto completoZahrolayali, Nurfathin, Mohd Rashdan Saad, Azam Che Idris y Mohd Rosdzimin Abdul Rahman. "Assessing the Performance of Hypersonic Inlets by Applying a Heat Source with the Throttling Effect". Aerospace 9, n.º 8 (16 de agosto de 2022): 449. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9080449.
Texto completoGrilli, Muzio, Peter J. Schmid, Stefan Hickel y Nikolaus A. Adams. "Analysis of unsteady behaviour in shockwave turbulent boundary layer interaction". Journal of Fluid Mechanics 700 (28 de febrero de 2012): 16–28. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2012.37.
Texto completoVerma, S. B. y C. Manisankar. "Shockwave/Boundary-Layer Interaction Control on a Compression Ramp Using Steady Micro Jets". AIAA Journal 50, n.º 12 (diciembre de 2012): 2753–64. http://dx.doi.org/10.2514/1.j051577.
Texto completoPrince, S. A., M. Vannahme y J. L. Stollery. "Experiments on the hypersonic turbulent shock-wave/boundary-layer interaction and the effects of surface roughness". Aeronautical Journal 109, n.º 1094 (abril de 2005): 177–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000000683.
Texto completoGrisham, James R., Brian H. Dennis y Frank K. Lu. "Incipient Separation in Laminar Ramp-Induced Shock-Wave/Boundary-Layer Interactions". AIAA Journal 56, n.º 2 (febrero de 2018): 524–31. http://dx.doi.org/10.2514/1.j056175.
Texto completoWU, MINWEI y M. PINO MARTÍN. "Analysis of shock motion in shockwave and turbulent boundary layer interaction using direct numerical simulation data". Journal of Fluid Mechanics 594 (14 de diciembre de 2007): 71–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112007009044.
Texto completoLee, S. y E. Loth. "Supersonic boundary-layer interactions with various micro-vortex generator geometries". Aeronautical Journal 113, n.º 1149 (noviembre de 2009): 683–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000003353.
Texto completoYoon, B. K., M. K. Chung y S. O. Park. "Comparisons between low Reynolds number two-equation models for computation of a shockwave-turbulent-boundary layer interaction". Aeronautical Journal 101, n.º 1007 (septiembre de 1997): 335–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000066239.
Texto completoPham, Harry T., Zachary N. Gianikos y Venkateswaran Narayanaswamy. "Compression Ramp Induced Shock-Wave/Turbulent Boundary-Layer Interactions on a Compliant Material". AIAA Journal 56, n.º 7 (julio de 2018): 2925–29. http://dx.doi.org/10.2514/1.j056652.
Texto completoKLASEBOER, EVERT, SIEW WAN FONG, CARY K. TURANGAN, BOO CHEONG KHOO, ANDREW J. SZERI, MICHAEL L. CALVISI, GEORGY N. SANKIN y PEI ZHONG. "Interaction of lithotripter shockwaves with single inertial cavitation bubbles". Journal of Fluid Mechanics 593 (23 de noviembre de 2007): 33–56. http://dx.doi.org/10.1017/s002211200700852x.
Texto completoZhang, Zhi, Anna Hirahara, Yaohua Xue y Naoki Uchiyama. "CFD simulation of shockwave-boundary layer interaction induced oscillation in NACA SC2-0714 transonic airfoil". Journal of Physics: Conference Series 2217, n.º 1 (1 de abril de 2022): 012006. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2217/1/012006.
Texto completoWang, Lican, Yilong Zhao, Qiancheng Wang, Yuxin Zhao, Ruoling Zhang y Li Ma. "Three-dimensional characteristics of crossing shock wave/turbulent boundary layer interaction in a double fin with and without micro-ramp control". AIP Advances 12, n.º 9 (1 de septiembre de 2022): 095309. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102986.
Texto completoXiang, Gaoming, Daiwei Li, Junqin Chen, Arpit Mishra, Georgy Sankin, Xuning Zhao, Yuqi Tang, Kevin Wang, Junjie Yao y Pei Zhong. "Dissimilar cavitation dynamics and damage patterns produced by parallel fiber alignment to the stone surface in holmium:yttrium aluminum garnet laser lithotripsy". Physics of Fluids 35, n.º 3 (marzo de 2023): 033303. http://dx.doi.org/10.1063/5.0139741.
Texto completoNurfathin Zahrolayali, Mohd Rashdan Saad, Azam Che Idris y Mohd Rosdzimin Abdul Rahman. "Numerical Investigation of the Hypersonic Inlet under Throttling with Heat Source". CFD Letters 14, n.º 10 (28 de octubre de 2022): 79–86. http://dx.doi.org/10.37934/cfdl.14.10.7986.
Texto completoZuo, Feng-Yuan. "Hypersonic Shock Wave/Turbulent Boundary Layer Interaction over a Compression Ramp". AIAA Journal, 2 de enero de 2023, 1–17. http://dx.doi.org/10.2514/1.j062521.
Texto completoZhou, Jin, Yu Liu y Zhi-yong Lin. "Numerical study on the standing morphology of an oblique detonation wave under the influence of an incoming boundary layer". Open Physics 13, n.º 1 (1 de enero de 2015). http://dx.doi.org/10.1515/phys-2015-0007.
Texto completoPandey, Anshuman, Katya M. Casper, Steven J. Beresh, Rajkumar Bhakta y Russell Spillers. "Hypersonic Fluid–Structure Interaction on a Cone–Slice–Ramp Geometry". AIAA Journal, 12 de febrero de 2023, 1–17. http://dx.doi.org/10.2514/1.j062733.
Texto completoD’Aguanno, A., P. Quesada Allerhand, F. F. J. Schrijer y B. W. van Oudheusden. "Characterization of shock-induced panel flutter with simultaneous use of DIC and PIV". Experiments in Fluids 64, n.º 1 (enero de 2023). http://dx.doi.org/10.1007/s00348-022-03551-1.
Texto completoRamaswamy, Deepak Prem y Anne-Marie Schreyer. "Separation control with elliptical air-jet vortex generators". Experiments in Fluids 64, n.º 5 (mayo de 2023). http://dx.doi.org/10.1007/s00348-023-03637-4.
Texto completoDas, Dipankar, Siddesh Desai y Vinayak Kulkarni. "Comparative studies of shock-wave boundary-layer interactions in Earth and Mars atmospheres". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 22 de abril de 2021, 095441002110118. http://dx.doi.org/10.1177/09544100211011829.
Texto completoZangeneh, Rozie. "Development of a New Algorithm for Modeling Viscous Transonic Flow on Unstructured Grids at High Reynolds Numbers". Journal of Fluids Engineering 143, n.º 2 (26 de octubre de 2020). http://dx.doi.org/10.1115/1.4048611.
Texto completoHu, Weibo, Stefan Hickel y Bas W. van Oudheusden. "Unsteady mechanisms in shock wave and boundary layer interactions over a forward-facing step". Journal of Fluid Mechanics 949 (21 de septiembre de 2022). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2022.737.
Texto completoSebastian, R. y A. M. Schreyer. "Influence of jet spacing in spanwise-inclined jet injection in supersonic crossflow". Journal of Fluid Mechanics 946 (11 de agosto de 2022). http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2022.597.
Texto completoRamaswamy, Deepak Prem y Anne-Marie Schreyer. "Effects of Jet-to-Jet Spacing of Air-Jet Vortex Generators in Shock-Induced Flow-Separation Control". Flow, Turbulence and Combustion, 12 de abril de 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s10494-022-00324-y.
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