Articles de revues sur le sujet « Synchronous thermal instability »
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Balbahadur, A. C., et R. G. Kirk. « Part II—Case Studies for a Synchronous Thermal Instability Operating in Overhung Rotors ». International Journal of Rotating Machinery 10, no 6 (2004) : 477–87. http://dx.doi.org/10.1155/s1023621x04000478.
Texte intégralBalbahadur, A. C., et R. G. Kirk. « Part I—Theoretical Model for a Synchronous Thermal Instability Operating in Overhung Rotors ». International Journal of Rotating Machinery 10, no 6 (2004) : 469–75. http://dx.doi.org/10.1155/s1023621x04000466.
Texte intégralSingh, A. Narain, W. Doorsamy et W. A. Cronje. « Thermal Instability Analysis of a Synchronous Generator Rotor using Direct Mapping ». SAIEE Africa Research Journal 109, no 1 (mars 2018) : 4–14. http://dx.doi.org/10.23919/saiee.2018.8531795.
Texte intégralBhadauria, Beer S., Atul K. Srivastava, Nirmal C. Sacheti et Pallath Chandran. « Gravity Modulation of Thermal Instability in a Viscoelastic Fluid Saturated Anisotropic Porous Medium ». Zeitschrift für Naturforschung A 67, no 1-2 (1 février 2012) : 1–9. http://dx.doi.org/10.5560/zna.2011-0045.
Texte intégralBalbahadur, A., et R. Kirk. « Part I?Theoretical Model for a Synchronous Thermal Instability Operating in Overhung Rotors ». International Journal of Rotating Machinery 10, no 6 (1 novembre 2004) : 469–75. http://dx.doi.org/10.1080/10236210490504021.
Texte intégralBalbahadur, A., et R. Kirk. « Part II?Case Studies for a Synchronous Thermal Instability Operating in Overhung Rotors ». International Journal of Rotating Machinery 10, no 6 (1 novembre 2004) : 477–87. http://dx.doi.org/10.1080/10236210490504067.
Texte intégralOlsson, Karl-Olof. « Some Unusual Cases of Rotor Instability ». Journal of Vibration and Acoustics 125, no 4 (1 octobre 2003) : 477–81. http://dx.doi.org/10.1115/1.1606692.
Texte intégralYoshida, Yoshiki, Yoshifumi Sasao, Kouichi Okita, Satoshi Hasegawa, Mitsuru Shimagaki et Toshiaki Ikohagi. « Influence of Thermodynamic Effect on Synchronous Rotating Cavitation ». Journal of Fluids Engineering 129, no 7 (10 janvier 2007) : 871–76. http://dx.doi.org/10.1115/1.2745838.
Texte intégralBhadauria, B. S. « Unsteady Heating of Rayleigh-Benard Convection ». Zeitschrift für Naturforschung A 59, no 4-5 (1 mai 2004) : 266–74. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2004-4-511.
Texte intégralOR, A. C., et R. E. KELLY. « The effects of thermal modulation upon the onset of Marangoni–Bénard convection ». Journal of Fluid Mechanics 456 (9 avril 2002) : 161–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112001007510.
Texte intégralHu, Qilong, Min Zhu et Jiangang Yang. « Study on Thermal Unstable Vibration of Rotor under Journal Whirl with Large Amplitude in Journal Bearing ». International Journal of Rotating Machinery 2020 (25 janvier 2020) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1980759.
Texte intégralVarlamov, Ilya, Stanislav Parnikov, Igor Ievenko, Dmitry Baishev et Kazuo Shiokawa. « Registration of synchronous geomagnetic pulsations and proton aurora during the substorm on March 1, 2017 ». EPJ Web of Conferences 254 (2021) : 02012. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125402012.
Texte intégralShahani, Z. A., A. A. Hashmani et M. M. Shaikh. « Steady State Stability Analysis and Improvement using Eigenvalues and PSS : A Case Study of a Thermal Power Plant in Jamshoro, Pakistan ». Engineering, Technology & ; Applied Science Research 10, no 1 (3 février 2020) : 5301–6. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.3318.
Texte intégralDuc Tung, Doan, Le Van Dai et Le Cao Quyen. « Subsynchronous Resonance and FACTS-Novel Control Strategy for Its Mitigation ». Journal of Engineering 2019 (14 juillet 2019) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2019/2163908.
Texte intégralLin, Feng. « (Battery Division Early Career Award Sponsored by Neware Technology Limited) Design, Synthesis, and Characterization of Cathode Microstructures in Lithium Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 3 (9 octobre 2022) : 210. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-023210mtgabs.
Texte intégralZHAO, Yanjun, Guohua NI, Wei LIU, Hongmei SUN, Siyuan SUI, Dongdong LI, Huan ZHENG, Zhongyang MA et Chi ZHANG. « Dynamic characteristics of multi-arc thermal plasma in four types of electrode configurations ». Plasma Science and Technology 24, no 5 (13 avril 2022) : 055407. http://dx.doi.org/10.1088/2058-6272/ac4ee7.
Texte intégralGuo, Zenglin, et Gordon Kirk. « Morton Effect Induced Synchronous Instability in Mid-Span Rotor–Bearing Systems—Part I : Mechanism Study ». Journal of Vibration and Acoustics 133, no 6 (4 octobre 2011). http://dx.doi.org/10.1115/1.4004665.
Texte intégralShin, Dongil, Alan B. Palazzolo et Xiaomeng Tong. « Squeeze Film Damper Suppression of Thermal Bow-Morton Effect Instability ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 142, no 12 (1 décembre 2020). http://dx.doi.org/10.1115/1.4048602.
Texte intégralShin, Dongil, et Alan B. Palazzolo. « Tilting Pad Journal Bearing Misalignment Effect on Thermally Induced Synchronous Instability (Morton Effect) ». Journal of Tribology 143, no 3 (21 septembre 2020). http://dx.doi.org/10.1115/1.4048164.
Texte intégralLee, Jung Gu, et Alan Palazzolo. « Morton Effect Cyclic Vibration Amplitude Determination for Tilt Pad Bearing Supported Machinery ». Journal of Tribology 135, no 1 (20 décembre 2012). http://dx.doi.org/10.1115/1.4007884.
Texte intégralSaravanan, S., et T. Sivakumar. « Thermovibrational Instability in a Fluid Saturated Anisotropic Porous Medium ». Journal of Heat Transfer 133, no 5 (1 février 2011). http://dx.doi.org/10.1115/1.4003013.
Texte intégralTong, Xiaomeng, Alan Palazzolo et Junho Suh. « A Review of the Rotordynamic Thermally Induced Synchronous Instability (Morton) Effect ». Applied Mechanics Reviews 69, no 6 (20 octobre 2017). http://dx.doi.org/10.1115/1.4037216.
Texte intégralGuo, Zenglin, et Gordon Kirk. « Morton Effect Induced Synchronous Instability in Mid-Span Rotor–Bearing Systems, Part 2 : Models and Simulations ». Journal of Vibration and Acoustics 133, no 6 (12 octobre 2011). http://dx.doi.org/10.1115/1.4004666.
Texte intégralSuh, Junho, et Alan Palazzolo. « Three-Dimensional Thermohydrodynamic Morton Effect Analysis—Part II : Parametric Studies ». Journal of Tribology 136, no 3 (25 avril 2014). http://dx.doi.org/10.1115/1.4027310.
Texte intégralSuh, Junho, et Alan Palazzolo. « Three-Dimensional Thermohydrodynamic Morton Effect Simulation—Part I : Theoretical Model ». Journal of Tribology 136, no 3 (25 avril 2014). http://dx.doi.org/10.1115/1.4027309.
Texte intégralTong, Xiaomeng, et Alan Palazzolo. « Double Overhung Disk and Parameter Effect on Rotordynamic Synchronous Instability—Morton Effect—Part I : Theory and Modeling Approach ». Journal of Tribology 139, no 1 (16 août 2016). http://dx.doi.org/10.1115/1.4033888.
Texte intégralShin, Dongil, et Alan B. Palazzolo. « Tilting Pad Bearing Pivot Friction and Design Effects on Thermal Bow-Induced Rotor Vibration ». Journal of Tribology 143, no 12 (29 mars 2021). http://dx.doi.org/10.1115/1.4050427.
Texte intégralKim, Tae Ho, et Luis San Andrés. « Effect of Side Feed Pressurization on the Dynamic Performance of Gas Foil Bearings : A Model Anchored to Test Data ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 131, no 1 (2 octobre 2008). http://dx.doi.org/10.1115/1.2966421.
Texte intégralFan, Xiaohua, Yixiu Gan, Miaowen Tan et Wenhe Wang. « Theoretical study on thermal decomposition mechanism of 1-nitroso-2-naphthol ». Scientific Reports 12, no 1 (21 novembre 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-24638-z.
Texte intégralYu, Haifeng, Yueqiang Cao, Long Chen, Yanjie Hu, Xuezhi Duan, Sheng Dai, Chunzhong Li et Hao Jiang. « Surface enrichment and diffusion enabling gradient-doping and coating of Ni-rich cathode toward Li-ion batteries ». Nature Communications 12, no 1 (27 juillet 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0.
Texte intégralChilds, Dara W., et Rohit Saha. « A New, Iterative, Synchronous-Response Algorithm for Analyzing the Morton Effect ». Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 134, no 7 (23 mai 2012). http://dx.doi.org/10.1115/1.4005973.
Texte intégralYang, Jongin, et Alan Palazzolo. « Three-Dimensional Thermo-Elasto-Hydrodynamic Computational Fluid Dynamics Model of a Tilting Pad Journal Bearing—Part II : Dynamic Response ». Journal of Tribology 141, no 6 (30 avril 2019). http://dx.doi.org/10.1115/1.4043350.
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