Littérature scientifique sur le sujet « Oscillator flows »
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Articles de revues sur le sujet "Oscillator flows"
Portillo, Daniel J., Eugene Hoffman, Matt Garcia, Elijah LaLonde, Christopher Combs et R. Lyle Hood. « The Effects of Compressibility on the Performance and Modal Structures of a Sweeping Jet Emitted from Various Scales of a Fluidic Oscillator ». Fluids 7, no 7 (21 juillet 2022) : 251. http://dx.doi.org/10.3390/fluids7070251.
Texte intégralShardt, Orest, Hassan Masoud et Howard A. Stone. « Oscillatory Marangoni flows with inertia ». Journal of Fluid Mechanics 803 (19 août 2016) : 94–118. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.507.
Texte intégralKovacic, Ivana, Matthew Cartmell et Miodrag Zukovic. « Mixed-mode dynamics of certain bistable oscillators : behavioural mapping, approximations for motion and links with van der Pol oscillators ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 471, no 2184 (décembre 2015) : 20150638. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2015.0638.
Texte intégralLUO, ALBERT C. J., et MOZHDEH S. FARAJI MOSADMAN. « SINGULARITY, SWITCHABILITY AND BIFURCATIONS IN A 2-DOF, PERIODICALLY FORCED, FRICTIONAL OSCILLATOR ». International Journal of Bifurcation and Chaos 23, no 03 (mars 2013) : 1330009. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127413300097.
Texte intégralVodinchar, Gleb. « Hereditary Oscillator Associated with the Model of a Large-Scale αω-Dynamo ». Mathematics 8, no 11 (19 novembre 2020) : 2065. http://dx.doi.org/10.3390/math8112065.
Texte intégralSerrar, Abderrahim, Mohamed El Khlifi et Azeddine Kourta. « Characterisation and comparison of unsteady actuators : a fluidic oscillator and a sweeping jet ». International Journal of Numerical Methods for Heat & ; Fluid Flow 32, no 4 (4 octobre 2021) : 1237–54. http://dx.doi.org/10.1108/hff-07-2021-0474.
Texte intégralKHEIRANDISH, F., et M. AMOOSHAHI. « RADIATION REACTION AND QUANTUM DAMPED HARMONIC OSCILLATOR ». Modern Physics Letters A 20, no 39 (21 décembre 2005) : 3025–34. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732305018384.
Texte intégralMa, Zhao Wei, Tiang Jiang Hu, Han Zhou, Guang Ming Wang et Dai Bing Zhang. « Modeling of Fish Adaptive Behaviors in Unsteady Flows ». Applied Mechanics and Materials 461 (novembre 2013) : 313–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.461.313.
Texte intégralBILLINGHAM, JOHN. « Modelling the response of a vibrating-element density meter in a two-phase mixture ». Journal of Fluid Mechanics 340 (10 juin 1997) : 343–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112097005600.
Texte intégralCang, Shijian, Yueyue Shan et Zenghui Wang. « Conservative dynamics in a novel class of 3D generalized thermostatted systems ». Chaos : An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 32, no 8 (août 2022) : 083143. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101570.
Texte intégralThèses sur le sujet "Oscillator flows"
Barbagallo, Alexandre. « Model reduction and closed-loop control of oscillator and noise-amplifier flows ». Palaiseau, Ecole polytechnique, 2011. https://pastel.hal.science/docs/00/65/49/30/PDF/Barbagallo_PhDThesis.pdf.
Texte intégralCe travail est consacré au contrôle en boucle fermée des perturbations se développant linéairement dans des écoulements laminaires et incompressibles de types oscillateurs et amplificateurs de bruit. La loi de contrôle, calculée selon la théorie du contrôle LQG, est basée sur un modèle d'ordre réduit de l'écoulement obtenu par projection de Petrov-Galerkin. La stabilisation d'un écoulement de cavité de type oscillateur est traitée dans une première partie. Il est montré que la totalité de la partie instable de l'écoulement (les modes globaux instables) ainsi que la relation entrée-sortie (action de l'actionneur sur le capteur) de la partie stable doivent être captées par le modèle réduit afin de stabiliser le système. Les modes globaux, modes POD et modes BPOD sont successivement évalués comme bases de projection pour modéliser la partie stable. Les modes globaux ne parviennent pas à reproduire le comportement entrée-sortie de la partie stable et par conséquent ne peuvent stabiliser l'écoulement que lorsque l'instabilité du système est initialement faible (nombre de Reynolds proche de la criticité). En revanche, les modes POD et plus particulièrement BPOD sont capable d'extraire la dynamique entrée-sortie stable et permettent de stabiliser efficacement l'écoulement. La seconde partie de ce travail est consacrée à la réduction de l'amplification des perturbations sur une marche descendante. L'influence de la localisation du capteur et de la fonctionnelle de coût sur la performance du compensateur est étudiée. Il est montré que la troncature du modèle réduit peut rendre le système bouclé instable. Finalement, la possibilité de contrôler une simulation non-linéaire avec un modèle linéaire est évaluée
Salmon, Mathieu. « closed-loop control of finite amplitude perturbations : application to sub- and super-critical flow-bifurcations ». Electronic Thesis or Diss., Paris, ENSAM, 2024. http://www.theses.fr/2024ENAME072.
Texte intégralCurrent control optimisation methods struggle to stabilize a base flow in the case of finite amplitude perturbations. A boundary called edge of chaos separates into two regions the phase space of a flow which transitions subcritically to turbulence. The turbulent basin of attraction incorporates the perturbations whose energy is sufficient to trigger transition to turbulence, the laminar basin of attraction is the set of initial perturbations which are relaminarized. Such situation with two coexisting local attractors can also be encountered in flow cases outside the scope of transition to turbulence. A cylinder flow at Re = 100 exhibits a globally unstable base flow and a stable limit-cycle. Two basins of attraction emerge from the local stabilization of the base flow by a linear controller optimized on the linearized Navier-Stokes equations. We seek in this study to increase the basin of attraction of the base flow. The novelty of this work lies in the choice of the functional to be optimised with control. Indeed, the optimisation targets the energy of a perturbation located on the boundary of the two basins of attraction. We consider subcritical transition to turbulence using the well-known SSP model of Waleffe, a reduced-order model of the Navier-Stokes equations with only four degrees of freedom. The control methods elaboratored in this work are effective to induce a growth of the ”laminar” basin of attraction. In the cylinder flow, the robustness of an initial controller to finite amplitude perturbations is increased in a chosen direction of the phase space
Wang, Jianhong. « Oscillatory flows round combinations of cylinders ». Thesis, University of Edinburgh, 1998. http://hdl.handle.net/1842/13196.
Texte intégralWybrow, M. F. « Oscillatory flows about elliptic and circular cylinders ». Thesis, University of East Anglia, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.389229.
Texte intégralWijetunge, Janaka Jayasekera. « Velocity measurements in oscillatory and steady flows ». Thesis, University of Cambridge, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.627385.
Texte intégralAl-Asmi, Khalfan. « Vortex shedding in oscillatory flow ». Thesis, University of Surrey, 1992. http://epubs.surrey.ac.uk/842864/.
Texte intégralDick, Jennifer Ellen. « Sediment transport in oscillatory flow ». Thesis, University of Cambridge, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.235836.
Texte intégralStephens, Gerard Groves. « Suspension polymerisation in oscillatory flow ». Thesis, University of Cambridge, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.627184.
Texte intégralTait, Nicole Lynn. « Recovery factors in zero-mean internal oscillatory flows ». Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 1995. http://handle.dtic.mil/100.2/ADA306233.
Texte intégral"December 1995." Thesis advisor(s): Ashok Gopinath, Oscar Biblarz. Bibliography: p. 61. Also available online.
Krishna, Vikas. « Numerical simulation of vortex shedding in oscillatory flows ». Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1995. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp05/mq25859.pdf.
Texte intégralLivres sur le sujet "Oscillator flows"
G, Friedman, Simon T. W et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Fluid mechanics experiments in oscillatory flow. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1992.
Trouver le texte intégralAmin, Norsarahaida. Oscillation-induced mean flows and heat transfer. Norwich : University of East Anglia, 1989.
Trouver le texte intégralCoward, Adrian V. Stability of oscillatory two phase Couette flow. Hampton, Va : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, 1993.
Trouver le texte intégralT, Papageorgiou Demetrios, et Langley Research Center, dir. Stability of oscillatory two phase coutette flow. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1993.
Trouver le texte intégralCobbin, Adrian Matthew. Viscous forces on cylindrical bodies in attached turbulent oscillatory flows. Manchester : University of Manchester, 1996.
Trouver le texte intégralG, Allan Brian, et Institute for Computer Applications in Science and Engineering., dir. Closed-loop separation control using oscillatory flow excitation. Hampton, Va : ICASE, National Aeronautics and Science Administration, Langley Research Center, 2000.
Trouver le texte intégralG, Allan Brian, et Institute for Computer Applications in Science and Engineering., dir. Closed-loop separation control using oscillatory flow excitation. Hampton, Va : ICASE, National Aeronautics and Science Administration, Langley Research Center, 2000.
Trouver le texte intégralG, Allan Brian, Institute for Computer Applications in Science and Engineering. et Langley Research Center, dir. Closed-loop separation control using oscillatory flow excitation. Hampton, Va : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, Langley Research Center, 2000.
Trouver le texte intégralCirovic, Srdjan. Characterizing flow-induced oscillation in a mechanical trachea. Ottawa : National Library of Canada, 1996.
Trouver le texte intégralSarpkaya, Turgut. In-line and transverse forces on smooth and rough cylinders in oscillatory flow at high Reynolds numbers. Monterey, Calif : Naval Postgraduate School, 1986.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Oscillator flows"
James, J., G. Joseph, A. Magaña et B. Mena. « Oscillatory Granular Flows ». Dans Progress and Trends in Rheology V, 276–77. Heidelberg : Steinkopff, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-51062-5_128.
Texte intégralLi, Sicheng, et Jinjun Wang. « Frequency Effect on Properties of Turbulent/Non-turbulent Interface in Separated and Reattaching Flows Past an Oscillating Fence ». Dans IUTAM Bookseries, 182–93. Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78151-3_14.
Texte intégralWesterhof, Nicolaas, Nikolaos Stergiopulos et Mark I. M. Noble. « Oscillatory Flow Theory ». Dans Snapshots of Hemodynamics, 41–43. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6363-5_8.
Texte intégralWesterhof, Nicolaas, Nikolaos Stergiopulos, Mark I. M. Noble et Berend E. Westerhof. « Oscillatory Flow Theory ». Dans Snapshots of Hemodynamics, 47–50. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-91932-4_8.
Texte intégralHolzbecher, Ekkehard O. « Oscillatory Convection ». Dans Modeling Density-Driven Flow in Porous Media, 129–45. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-58767-2_7.
Texte intégralBearman, P. W., X. W. Lin et P. R. Mackwood. « Prediction of vortex-induced oscillation of cylinders in oscillatory flow ». Dans Hydroelasticity in Marine Technology, 3–16. London : Routledge, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9780203751503-2.
Texte intégralMottaghi, Sohrob, Rene Gabbai et Haym Benaroya. « Lagrangian Flow-Oscillator Models ». Dans An Analytical Mechanics Framework for Flow-Oscillator Modeling of Vortex-Induced Bluff-Body Oscillations, 95–142. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26133-7_5.
Texte intégralMottaghi, Sohrob, Rene Gabbai et Haym Benaroya. « Eulerian Flow-Oscillator Models ». Dans An Analytical Mechanics Framework for Flow-Oscillator Modeling of Vortex-Induced Bluff-Body Oscillations, 189–240. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26133-7_7.
Texte intégralRibberink, Jan S., Jebbe J. van der Werf et Tom O’Donoghue. « Sand motion induced by oscillatory flows : sheet flow and vortex ripples ». Dans ERCOFTAC Series, 3–14. Dordrecht : Springer Netherlands, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6218-6_1.
Texte intégralArwatz, Gilad, Ilan Fono et Avi Seifert. « Suction and Oscillatory Blowing Actuator ». Dans IUTAM Symposium on Flow Control and MEMS, 33–44. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6858-4_4.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Oscillator flows"
Shakouchi, Toshihiko. « Gas Absorption, Aeration, by Fluidic Oscillator Operated by Gas-Liquid Two-Phase Flow ». Dans ASME/JSME 2003 4th Joint Fluids Summer Engineering Conference. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2003-45132.
Texte intégralChen, Chiko, Jing-Tang Yang et Chien-Hung Ho. « A Novel Asymmetric Microfluidic Oscillator ». Dans ASME 2005 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/imece2005-79269.
Texte intégralMozgovoi, Yury D., et Sergei A. Khritkin. « Radiation of multibeam microwave generator on electron-oscillator flows ». Dans 2017 Eighteenth International Vacuum Electronics Conference (IVEC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/ivec.2017.8289678.
Texte intégralMorimoto, Yuichiro, Kenji Kawamata, Haruki Madarame et Koji Okamoto. « Bifurcation of Water Column Oscillator Behavior Simulating Reactor Safety System : 1st Report, Experiment ». Dans ASME 2002 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2002. http://dx.doi.org/10.1115/imece2002-32555.
Texte intégralMozgovoi, Yury D., et Sergei A. Khritkin. « Phase focusing and synchronization of microwave generator with electron-oscillator flows ». Dans 2017 Eighteenth International Vacuum Electronics Conference (IVEC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/ivec.2017.8289645.
Texte intégralCivrais, Clément H. B., Craig White et René Steijl. « Influence of anharmonic oscillator model for flows over a cylindrical body ». Dans 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED EARTH SCIENCE AND FOUNDATION ENGINEERING (ICASF 2023) : Advanced Earth Science and Foundation Engineering. AIP Publishing, 2024. http://dx.doi.org/10.1063/5.0187445.
Texte intégralGomez, Mateo, Mikhail N. Slipchenko, Steven F. Son et Terrence R. Meyer. « Burst-Mode Noncollinear Optical Parametric Oscillator ». Dans Laser Applications to Chemical, Security and Environmental Analysis. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/lacsea.2022.ltu5b.3.
Texte intégralMudunuru, M. K., M. Shabouei et K. B. Nakshatrala. « On Local and Global Species Conservation Errors for Nonlinear Ecological Models and Chemical Reacting Flows ». Dans ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/imece2015-52760.
Texte intégralFuchiwaki, Masaki, et Surya Raghu. « Flow Structure Formed by a Sweeping Jet Ejected Into a Main Flow ». Dans ASME 2018 5th Joint US-European Fluids Engineering Division Summer Meeting. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2018-83045.
Texte intégralLuo, Albert C. J., et Mehul T. Patel. « Complex Motions in a Periodically Forced Oscillator With Multiple Discontinuities ». Dans ASME 2007 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/detc2007-34872.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Oscillator flows"
Ayoul-Guilmard, Q., F. Nobile, S. Ganesh, M. Nuñez, R. Tosi, C. Soriano et R. Rosi. D5.5 Report on the application of multi-level Monte Carlo to wind engineering. Scipedia, 2022. http://dx.doi.org/10.23967/exaqute.2022.3.03.
Texte intégralTelionis, D. P., et T. E. Diller. Heat transfer in oscillatory flow : Final report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 1986. http://dx.doi.org/10.2172/6908819.
Texte intégralRestrepo, Juan M. Particle and Blood Cell Dynamics in Oscillatory Flows Final Report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2008. http://dx.doi.org/10.2172/953697.
Texte intégralSeume, J., G. Friedman et T. W. Simon. Fluid mechanics experiments in oscillatory flow. Volume 1. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 1992. http://dx.doi.org/10.2172/10181069.
Texte intégralHowle, Laurens E. Enhancement of Oscillatory Flap Propulsors for Low Speed Flows in Water. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 2010. http://dx.doi.org/10.21236/ada545931.
Texte intégralInc., Kellogg Brown and Root. L51989 Submarine Pipeline On-Bottom Stability-Volume 1-Analysis and Design Guidelines. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), décembre 2002. http://dx.doi.org/10.55274/r0011168.
Texte intégralSchilling, O., et M. Latini. Weighted Essentially Non-Oscillatory Simulations and Modeling of Complex Hydrodynamic Flows Part 1. Regular Shock Refraction. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juin 2004. http://dx.doi.org/10.2172/15014460.
Texte intégralRosa, M. P., et M. Z. Podowski. Modeling and numerical simulation of oscillatory two-phase flows, with application to boiling water nuclear reactors. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 1995. http://dx.doi.org/10.2172/107760.
Texte intégralLatini, M., et O. Schilling. Weighted Essentially Non-Oscillatory Simulations and Modeling of Complex Hydrodynamic Flows. Part 1. Regular Shock Refraction. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 2005. http://dx.doi.org/10.2172/875932.
Texte intégralNobile, F., Q. Ayoul-Guilmard, S. Ganesh, M. Nuñez, A. Kodakkal, C. Soriano et R. Rossi. D6.5 Report on stochastic optimisation for wind engineering. Scipedia, 2022. http://dx.doi.org/10.23967/exaqute.2022.3.04.
Texte intégral