Articles de revues sur le sujet « Nuclear boiling »
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Wilczek, Frank. « Nuclear and subnuclear boiling ». Nature 395, no 6699 (septembre 1998) : 220–21. http://dx.doi.org/10.1038/26107.
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Texte intégralGiustini, Giovanni. « Modelling of Boiling Flows for Nuclear Thermal Hydraulics Applications—A Brief Review ». Inventions 5, no 3 (14 septembre 2020) : 47. http://dx.doi.org/10.3390/inventions5030047.
Texte intégralKim, Kang Seog, Andrew Ward, Ugur Mertyurek, Mehdi Asgari et William Wieselquist. « Validation of the SCALE/Polaris–PARCS Code Procedure With the ENDF/B-VII.1 AMPX 56-Group Library : Boiling Water Reactor ». Journal of Nuclear Engineering 5, no 3 (1 août 2024) : 260–73. http://dx.doi.org/10.3390/jne5030018.
Texte intégralPodowski, Michael Z., et Raf M. Podowski. « Mechanistic Multidimensional Modeling of Forced Convection Boiling Heat Transfer ». Science and Technology of Nuclear Installations 2009 (2009) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2009/387020.
Texte intégralBang, In Cheol, Jacopo Buongiorno, Lin-Wen Hu et Hsin Wang. « ICONE15-10030 Measurement of Key Pool Boiling Parameters in Nanofluids for Nuclear Applications ». Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) 2007.15 (2007) : _ICONE1510. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicone.2007.15._icone1510_11.
Texte intégralTõke, Jan. « Boiling Patterns of Iso-asymmetric Nuclear Matter ». Journal of Physics : Conference Series 420 (25 mars 2013) : 012100. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/420/1/012100.
Texte intégralStojanovic, Andrijana, Srdjan Belosevic, Nenad Crnomarkovic, Ivan Tomanovic et Aleksandar Milicevic. « Nucleate pool boiling heat transfer : Review of models and bubble dynamics parameters ». Thermal Science, no 00 (2021) : 69. http://dx.doi.org/10.2298/tsci200111069s.
Texte intégralBaldwin, Michael, Andre LeClair, Alok Majumdar, Jason Hartwig, Vishwanath Ganesan et Issam Mudawar. « Modeling of cryogenic heated-tube flow boiling experiments of nitrogen and methane with Generalized Fluid System Simulation Program ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1301, no 1 (1 mai 2024) : 012158. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1301/1/012158.
Texte intégralKurskii, A. S., V. M. Eshcherkin, V. V. Kalygin, M. N. Svyatkin et I. I. Semidotskii. « Boiling water vessel reactors for nuclear district heating ». Atomic Energy 111, no 5 (19 février 2012) : 370–76. http://dx.doi.org/10.1007/s10512-012-9506-9.
Texte intégralNguyen, Ngoc Dat, et Van Thai Nguyen. « Performance Comparison of ANN-Based Model and Empirical Correlations for Void Fraction Prediction of Subcooled Boiling Flow in Vertical Upward Channel ». Nuclear Science and Technology 11, no 4 (13 janvier 2023) : 07–18. http://dx.doi.org/10.53747/nst.v11i4.335.
Texte intégralTieszen, S., H. Merte, V. S. Arpaci et S. Selamoglu. « Crevice Boiling in Steam Generators ». Journal of Heat Transfer 109, no 3 (1 août 1987) : 761–67. http://dx.doi.org/10.1115/1.3248155.
Texte intégralYang, X., S. Y. Jiang et Y. Zhang. « Experimental and numerical investigation of sub-cooled boiling, condensation, and void flashing in nuclear heating reactor test loop ». Kerntechnik 67, no 2-3 (1 avril 2002) : 90–94. http://dx.doi.org/10.1515/kern-2002-0041.
Texte intégralKunugi, Tomoaki, et Yasuo Ose. « Direct Numerical Simulation and Visualization of Subcooled Pool Boiling ». Science and Technology of Nuclear Installations 2014 (2014) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/120604.
Texte intégralCho, A. « NUCLEAR PHYSICS : Scheme for Boiling Nuclear Matter Gathers Steam at Accelerator Lab ». Science 312, no 5771 (14 avril 2006) : 190–91. http://dx.doi.org/10.1126/science.312.5771.190.
Texte intégralMukherjee, Sayantan, Shikha Ebrahim, Purna Chandra Mishra, Naser Ali et Paritosh Chaudhuri. « A Review on Pool and Flow Boiling Enhancement Using Nanofluids : Nuclear Reactor Application ». Processes 10, no 1 (17 janvier 2022) : 177. http://dx.doi.org/10.3390/pr10010177.
Texte intégralRefaey, A. M., S. Elnaggar, S. H. Abdel-Latif et A. Hamza. « The effect of surfactant concentrations and surface material on heat transfer coefficient in nucleate boiling regime ». Kerntechnik 86, no 5 (1 octobre 2021) : 365–74. http://dx.doi.org/10.1515/kern-2020-0064.
Texte intégralMa, Xiaojing, et Ping Cheng. « Numerical Simulation of Complete Pool Boiling Curves : From Nucleation to Critical Heat Flux Through Transition Boiling to Film Boiling ». Nuclear Science and Engineering 193, no 1-2 (6 septembre 2018) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1080/00295639.2018.1504566.
Texte intégralSATO, ITARU, JUN SASAKI, HIROSHI SATOH et KEIJI OKADA. « Effects of Treatment Time and Thickness of Meat on the Removal of Radioactive Cesium from Beef Slices by Boiling and Water Extraction ». Journal of Food Protection 82, no 4 (26 mars 2019) : 623–27. http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x.jfp-18-427.
Texte intégralChiang, Ren-Tai. « Overview on Steady-state Nuclear Methods for BWR Nuclear Core Design and Analysis ». ASEAN Journal on Science and Technology for Development 35, no 3 (24 décembre 2018) : 223–27. http://dx.doi.org/10.29037/ajstd.514.
Texte intégralChuang, T. J., et Y. M. Ferng. « Experimentally investigating boiling characteristics in the transition boiling for the downward facing heating ». Annals of Nuclear Energy 91 (mai 2016) : 148–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2016.01.004.
Texte intégralLahaye, Marc, Cyrille Rochas et Wilfred Yaphe. « A new procedure for determining the heterogeneity of agar polymers in the cell walls of Gracilaria spp. (Gracilariaceae, Rhodophyta) ». Canadian Journal of Botany 64, no 3 (1 mars 1986) : 579–85. http://dx.doi.org/10.1139/b86-074.
Texte intégralSharaievskii, G. « Problems in Validation of the Chornobyl Accident Initiating Event ». Nuclear and Radiation Safety, no 1(69) (17 février 2016) : 20–27. http://dx.doi.org/10.32918/nrs.2016.1(69).03.
Texte intégralBankoff, S. G., et T. E. Rehm. « Convective Boiling in Narrow Concentric Annuli ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 112, no 4 (1 octobre 1990) : 607–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.2906213.
Texte intégralDong, Wu-han, Ming Gao, Zhong-xiang Shen et Li-xin Zhang. « Study on boiling heat transfer mechanism based on microlayer evaporation theory ». Journal of Physics : Conference Series 2280, no 1 (1 juin 2022) : 012034. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2280/1/012034.
Texte intégralLipka, Maciej, Gawel Madejowski, Rafal Prokopowicz et Krzysztof Pytelt. « Approximate model for evaluation of thermal-hydraulic transients associated with rapid power increase in research nuclear reactor ». Nuclear Technology and Radiation Protection 35, no 4 (2020) : 310–15. http://dx.doi.org/10.2298/ntrp2004310l.
Texte intégralJohn, T. M., et O. P. Singh. « Coolant boiling noise in LMFBRs ». Annals of Nuclear Energy 12, no 1 (janvier 1985) : 45–47. http://dx.doi.org/10.1016/0306-4549(85)90007-6.
Texte intégralSorokin, V. V. « Boiling and crisis of boiling of a two-phase liquid in spherical microfuel fills ». Atomic Energy 106, no 1 (janvier 2009) : 17–25. http://dx.doi.org/10.1007/s10512-009-9125-2.
Texte intégralAvramenko, A. A., A. I. Tyriniv, N. P. Dmitrenko et M. M. Kovetska. « INFLUENCE OF UNSTEADY CONDITIONS ON HEAT EXCHANGE DURING A SHARPY TRANSITION TO FILM BOILING ». Thermophysics and Thermal Power Engineering 46, no 3 (2 février 2022) : 23–32. http://dx.doi.org/10.31472/ttpe.3.2022.2.
Texte intégralBucci, M., M. Zupančič et I. Golobič. « Multi-scale boiling heat transfer investigation on micro-thin aluminum heaters ». Journal of Physics : Conference Series 2766, no 1 (1 mai 2024) : 012128. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2766/1/012128.
Texte intégralCeceñas-Falcón, Miguel, et Robert M. Edwards. « Stability Monitoring Tests Using a Nuclear-Coupled Boiling Channel Model ». Nuclear Technology 131, no 1 (juillet 2000) : 1–11. http://dx.doi.org/10.13182/nt00-a3100.
Texte intégralVook, R. W., T. V. Rao, T. Swirbel, J. Bucci et W. Meyer. « Thin films for radiation control in boiling water nuclear reactors ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 44 (août 1986) : 520–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100144115.
Texte intégralJaunet, Y., M. Bucci, M. Zupančič, J. Sebilleau, C. Colin et I. Golobič. « Study of nucleate boiling growth regime on thin surfaces. » Journal of Physics : Conference Series 2766, no 1 (1 mai 2024) : 012135. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2766/1/012135.
Texte intégralQing, Ning, Lawrence D. Colebrook, John T. Edward, Allan Kon et Francis L. Chubb. « Reactions of α-phenylglycinamide with some carbonyl compounds. Formation of 5,7-diisopropyl-8,8-dimethyl-2-oxo-3-phenylimidazolidino-[1,2-c]-tetrahydro-[1,3]-oxazine, and determination of structure and stereochemistry by nuclear Overhauser effect difference measurements ». Canadian Journal of Chemistry 67, no 10 (1 octobre 1989) : 1560–64. http://dx.doi.org/10.1139/v89-238.
Texte intégralSchindler, M., et LW Jiang. « Epidermal growth factor and insulin stimulate nuclear pore-mediated macromolecular transport in isolated rat liver nuclei ». Journal of Cell Biology 104, no 4 (1 avril 1987) : 849–53. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.104.4.849.
Texte intégralAvramova, Maria, et Diana Cuervo. « Assessment of CTF Boiling Transition and Critical Heat Flux Modeling Capabilities Using the OECD/NRC BFBT and PSBT Benchmark Databases ». Science and Technology of Nuclear Installations 2013 (2013) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2013/508485.
Texte intégralFujita, Nobuyuki, et David A. Rice. « Core Boiling During Midloop Operation ». Nuclear Technology 93, no 1 (janvier 1991) : 36–46. http://dx.doi.org/10.13182/nt91-a34516.
Texte intégralRahnema, Farzad, Dan Ilas et Shivakumar Sitaraman. « Boiling Water Reactor Benchmark Calculations ». Nuclear Technology 117, no 2 (février 1997) : 184–94. http://dx.doi.org/10.13182/nt97-a35324.
Texte intégralMelikhov, Vladimir, Oleg Melikhov, Sergey Yakush et Oleg Konovalov. « Comparative analysis of film boiling correlations for steam explosion problem ». E3S Web of Conferences 411 (2023) : 01064. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202341101064.
Texte intégralMennerdahl, Dennis. « KRITZ-1-Mk CRITICAL MEASUREMENTS AT TEMPERATURES FROM 20 °C TO 250 °C ». EPJ Web of Conferences 247 (2021) : 09028. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202124709028.
Texte intégralKozhemyakin, V. V., et N. D. Koshkin. « Evaluation of the possibility of using vapor-liquid injectors in installations with a liquid metal coolant ». Transactions of the Krylov State Research Centre S-I, no 1 (8 décembre 2021) : 169–70. http://dx.doi.org/10.24937/2542-2324-2021-1-s-i-169-170.
Texte intégralRzehak, Roland, et Eckhard Krepper. « CFD for Subcooled Flow Boiling : Parametric Variations ». Science and Technology of Nuclear Installations 2013 (2013) : 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2013/687494.
Texte intégralARAKI, Hitoshi, Kazuo HAGA et Koichiro NAKAMOTO. « Sodium boiling detection by acoustic method. » Journal of the Atomic Energy Society of Japan / Atomic Energy Society of Japan 28, no 2 (1986) : 176–84. http://dx.doi.org/10.3327/jaesj.28.176.
Texte intégralChen, X. N., F. Gabrielli, A. Rineiski et T. Schulenberg. « Boiling water cooled travelling wave reactor ». Annals of Nuclear Energy 134 (décembre 2019) : 342–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2019.06.037.
Texte intégralKim, Seung Jun, Russell C. Johns, Junsoo Yoo et Emilio Baglietto. « Progress Toward Simulating Departure from Nucleate Boiling at High-Pressure Applications with Selected Wall Boiling Closures ». Nuclear Science and Engineering 194, no 8-9 (4 mai 2020) : 690–707. http://dx.doi.org/10.1080/00295639.2020.1743579.
Texte intégralKončar, Boštjan, et Borut Mavko. « Simulation of Boiling Flow Experiments Close to CHF with the Neptune_CFD Code ». Science and Technology of Nuclear Installations 2008 (2008) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2008/732158.
Texte intégralMimouni, Stephane, William Benguigui, Solène Fleau, Arnaud Foissac, Mathieu Guingo, Mickael Hassanaly, Jérôme Lavieville et al. « Dispersed Two-Phase Flow Modelling for Nuclear Safety in the NEPTUNE_CFD Code ». Science and Technology of Nuclear Installations 2017 (2017) : 1–41. http://dx.doi.org/10.1155/2017/3238545.
Texte intégralBang, In-Cheol, et Ji-Hwan Jeong. « NANOTECHNOLOGY FOR ADVANCED NUCLEAR THERMAL-HYDRAULICS AND SAFETY : BOILING AND CONDENSATION ». Nuclear Engineering and Technology 43, no 3 (25 juin 2011) : 217–42. http://dx.doi.org/10.5516/net.2011.43.3.217.
Texte intégralGopaL, M., et P. Pratapachandran Nair. « A New Oftimal Control Strategy for a Nuclear Boiling Water Reactor ». IEEE Transactions on Nuclear Science 32, no 2 (1985) : 1180–89. http://dx.doi.org/10.1109/tns.1985.4333572.
Texte intégralRao, T. V., R. W. Vook, W. Meyer et C. Wittwer. « Protective coatings for radiation control in boiling water nuclear power reactors ». Journal of Vacuum Science & ; Technology A : Vacuum, Surfaces, and Films 5, no 4 (juillet 1987) : 2701–5. http://dx.doi.org/10.1116/1.574723.
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