Littérature scientifique sur le sujet « THERMODYNAMICS PERFORMANCE »
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Articles de revues sur le sujet "THERMODYNAMICS PERFORMANCE"
Mitrovic, Dejan, Marko Ignjatovic, Branislav Stojanovic, Jelena Janevski et Mirko Stojiljkovic. « Comparative exergetic performance analysis for certain thermal power plants in Serbia ». Thermal Science 20, suppl. 5 (2016) : 1259–69. http://dx.doi.org/10.2298/tsci16s5259m.
Texte intégralNg, K. C., T. Y. Bong et H. T. Chua. « Performance Evaluation of Centrifugal Chillers in an Air-Conditioning Plant with The Building Automation System (BAS) ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A : Journal of Power and Energy 208, no 4 (novembre 1994) : 249–55. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1994_208_045_02.
Texte intégralBejan, Adrian, et George Tsatsaronis. « Purpose in Thermodynamics ». Energies 14, no 2 (13 janvier 2021) : 408. http://dx.doi.org/10.3390/en14020408.
Texte intégralHe, Rong, Xinli Wei et Nasruddin Hassan. « Multi-objective performance optimization of ORC cycle based on improved ant colony algorithm ». Open Physics 17, no 1 (28 mars 2019) : 48–59. http://dx.doi.org/10.1515/phys-2019-0006.
Texte intégralHE, JI-ZHOU, XIAN HE et JIE ZHENG. « THERMAL ENTANGLED QUANTUM REFRIGERATOR WORKING WITH THE TWO-QUBIT HEISENBERG XX MODEL ». International Journal of Modern Physics B 26, no 11 (30 avril 2012) : 1250086. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979212500865.
Texte intégralVischi, Francesco, Matteo Carrega, Alessandro Braggio, Pauli Virtanen et Francesco Giazotto. « Thermodynamics of a Phase-Driven Proximity Josephson Junction ». Entropy 21, no 10 (15 octobre 2019) : 1005. http://dx.doi.org/10.3390/e21101005.
Texte intégralAlghamdi, Mohammed, Ibrahim Al-Kharsan, Sana Shahab, Abdullah Albaker, Reza Alayi, Laveet Kumar et Mamdouh El Haj Assad. « Investigation of Energy and Exergy of Geothermal Organic Rankine Cycle ». Energies 16, no 5 (25 février 2023) : 2222. http://dx.doi.org/10.3390/en16052222.
Texte intégralChen, Pengfan, Ying Wang, Wenhao Ding, Yafeng Niu, Zibo Lin et Yingwen Liu. « Performance analysis of free piston Stirling engine based on the phasor notation method ». E3S Web of Conferences 313 (2021) : 02004. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202131302004.
Texte intégralFu, Jiawei, Zhenhua Liu, Xingyang Yang, Sumin Jin et Jilei Ye. « Limiting Performance of the Ejector Refrigeration Cycle with Pure Working Fluids ». Entropy 25, no 2 (24 janvier 2023) : 223. http://dx.doi.org/10.3390/e25020223.
Texte intégralAsnaghi, A., S. M. Ladjevardi, P. Saleh Izadkhast et A. H. Kashani. « Thermodynamics Performance Analysis of Solar Stirling Engines ». ISRN Renewable Energy 2012 (5 juillet 2012) : 1–14. http://dx.doi.org/10.5402/2012/321923.
Texte intégralThèses sur le sujet "THERMODYNAMICS PERFORMANCE"
Glober, S. « Flow and heat transfer inside enhanced performance tubes ». Thesis, University of Brighton, 1986. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.373908.
Texte intégralAchaichia, A. « The performance of louvred tube-and-fin heat transfer surfaces ». Thesis, University of Brighton, 1987. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.375665.
Texte intégralYu, Lap Chi Alfred. « Performance characteristics of round tube and plate fin heat transfer surfaces ». Thesis, University of Brighton, 1992. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.294103.
Texte intégralColson, John T. Jr. « Thermoeconomic evaluation of feedwater heater shell side performance ». Thesis, Georgia Institute of Technology, 1986. http://hdl.handle.net/1853/17942.
Texte intégralAl-Jandal, Sa'ad Salem A. « A study of the thermal performance characteristics applied to solar tube collector (STC) with phase change storage ». Thesis, University of Reading, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.363496.
Texte intégralWalters, Joseph D. « Optimization and Thermodynamic Performance Measures of a Class of Finite Time Thermodynamic Cycles ». PDXScholar, 1990. https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds/1186.
Texte intégralWhite, Thomas J. « Development of a parametric analysis microcomputer model for evaluating the thermodynamic performance of a reciprocating Brayton cycle engine ». PDXScholar, 1987. https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds/3794.
Texte intégralWorm, Jeremy. « The Impact of Water Injection on Spark Ignition Engine Performance under High Load Operation ». Thesis, Michigan Technological University, 2018. http://pqdtopen.proquest.com/#viewpdf?dispub=10684513.
Texte intégralAn experimental effort has been completed in which water injection was investigated as a means of enabling increases in engine output and high load efficiency. Water was injected into the intake port of a direct fuel injected, 4-cylinder, boosted engine with dual independent variable valve timing. The water was shown to increase volumetric efficiency and decrease the onset of knock which in turn enable more optimal combustion phasing. Both of these affects resulted increases in load of up to 5.5% at the same manifold pressure as the baseline case. The advancement of combustion phasing, combined with elimination of fuel enrichment resulted in an increase in full load thermal efficiency of up to 35%. Analysis is provided around these affects, as well as the phase transformation of water throughout the engine cycle.
Dymek, Andrew A. « Effects of variable heat transfer coefficients and flow geometry on the performance of a variable speed heat pump ». Thesis, Georgia Institute of Technology, 1986. http://hdl.handle.net/1853/17837.
Texte intégralFisher, Paul D. « Computer model of the performance of a thermoacoustic generator ». Thesis, Monterey, California : Naval Postgraduate School, 1990. http://handle.dtic.mil/100.2/ADA237680.
Texte intégralThesis Advisor(s): Atchley, A.A. Second Reader: Hofler, T.J. "June 1990." Description based on signature page. DTIC Identifiers: Thermoacoustics, sound generators. Author(s) subject terms: Thermoacoustics. Includes bibliographical references (p. 51). Also available in print.
Livres sur le sujet "THERMODYNAMICS PERFORMANCE"
United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Automotive gas turbine power system-performance analysis code. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1997.
Trouver le texte intégralU.S. Nuclear Regulatory Commission. Office of Nuclear Regulatory Research. Division of Engineering., Idaho National Engineering Laboratory et EG & G Idaho., dir. Performance of intact and partially degraded concrete barriers in limiting mass transport. Washington, DC : Division of Engineering, Office of Nuclear Regulatory Research, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1992.
Trouver le texte intégralSmith, Steven M. The use of electrical transmission line theory to predict the performance of spacecraft radiators. Monterey, Calif : Naval Postgraduate School, 1992.
Trouver le texte intégralUnited States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Zero-G Thermodynamic Venting System (TVS) performance prediction program. Downey, Calif : Rockwell Aerospace, 1994.
Trouver le texte intégralDomanski, Piotr. Impact of refrigerant property uncertainties on prediction of vapor compression cycle performance. Gaithersburg, MD : U.S. Dept. of Commerce, National Bureau of Standards, 1987.
Trouver le texte intégralShaye, Yungster, et NASA Glenn Research Center, dir. Real gas effects on the performance of hydrocarbon-fueled pulse detonation engines. [Cleveland, Ohio] : National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, 2003.
Trouver le texte intégralGilberto Francisco Martha de Souza. Thermal Power Plant Performance Analysis. London : Springer London, 2012.
Trouver le texte intégralA, Willis Edward, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Performance of a supercharged direct-injection stratified-charge rotary combustion engine. [Washington, D.C.] : NASA, 1990.
Trouver le texte intégralGorla, Rama S. R. Probabilistic analysis of gas turbine field performance. [Cleveland, Ohio] : National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, 2002.
Trouver le texte intégralJet propulsion : A simple guide to the aerodynamic and thermodynamic design and performance of jet engines. Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "THERMODYNAMICS PERFORMANCE"
Chauvin, Jacques. « Axial Flow Compressor Performance ». Dans Thermodynamics and Fluid Mechanics of Turbomachinery, 713–36. Dordrecht : Springer Netherlands, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-5153-2_21.
Texte intégralKaur, Gurbinder. « Thermodynamics, Performance, and Configurations of SOFC ». Dans Solid Oxide Fuel Cell Components, 123–48. Cham : Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25598-9_4.
Texte intégralHari Kumar, K. C. « Thermodynamics and Phase Equilibria of Iron-Base Systems ». Dans High-Performance Ferrous Alloys, 1–35. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-53825-5_1.
Texte intégralSieverding, C. H. « Axial Turbine Performance Prediction Methods ». Dans Thermodynamics and Fluid Mechanics of Turbomachinery, 737–84. Dordrecht : Springer Netherlands, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-5153-2_22.
Texte intégralLavalle, Catia, M. Rigol, M. Feldbacher, Fakher F. Assaad et Alejandro Muramatsu. « Thermodynamics and Dynamics of Correlated Electron Systems ». Dans High Performance Computing in Science and Engineering ’02, 181–93. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59354-3_15.
Texte intégralSaha, Sujoy Kumar, Hrishiraj Ranjan, Madhu Sruthi Emani et Anand Kumar Bharti. « Performance Evaluation Criteria Based on Laws of Thermodynamics ». Dans SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, 25–97. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-20758-8_3.
Texte intégralMoñino, Antonio, Encarnación Medina-López, Rafael J. Bergillos, María Clavero, Alistair Borthwick et Miguel Ortega-Sánchez. « A Real Gas Model for Oscillating Water Column Performance ». Dans Thermodynamics and Morphodynamics in Wave Energy, 7–27. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-90701-7_2.
Texte intégralKrieg, Stefan. « Thermodynamics with 2+1+1 Dynamical Quark Flavors ». Dans High Performance Computing in Science and Engineering ´15, 5–14. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24633-8_1.
Texte intégralMoñino, Antonio, Encarnación Medina-López, Rafael J. Bergillos, María Clavero, Alistair Borthwick et Miguel Ortega-Sánchez. « Numerical Simulation of an Oscillating Water Column Problem for Turbine Performance ». Dans Thermodynamics and Morphodynamics in Wave Energy, 45–65. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-90701-7_4.
Texte intégralFu, Ren Li, He Ping Zhou, Ke Xin Chen et José Maria F. Ferreira. « Thermodynamics and Kinetic Considerations behind the Growth of AlN Whiskers Synthesized by Carbothermal Reduction ». Dans High-Performance Ceramics III, 1403–8. Stafa : Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-959-8.1403.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "THERMODYNAMICS PERFORMANCE"
McClain, Stephen T. « Advanced Thermodynamics Applications Using Mathcad ». Dans ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/imece2009-11313.
Texte intégralBois, Gerard, Yaguang Heng, Qifeng Jiang, Yuming Han, Huiyu Zhang, Weibin Zhang, Zhengwei Wang et Xiaobing Liu. « Performance analysis on a tesla bladed disc pump ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2021. http://dx.doi.org/10.29008/etc2021-488.
Texte intégralGhenaiet, Adel, et Ibrahim Beldjilali. « Improvement of the performance of an axial fan with counter-rotation ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2019. http://dx.doi.org/10.29008/etc2019-110.
Texte intégralBorges, João Eduardo. « Influence of the reaction on the performance of the Crossflow turbine ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2021. http://dx.doi.org/10.29008/etc2021-752.
Texte intégralBalaghi Enalou, Hossein, et Serhiy Bozhko. « Performance improvement of the CFM56-3 aircraft engine by electric power transfer ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2019. http://dx.doi.org/10.29008/etc2019-004.
Texte intégralBerger, Antonio, Thomas Polklas, Oliver Brunn et Franz Joos. « Experimental investigation on performance of a control stage turbine under partial admission ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2019. http://dx.doi.org/10.29008/etc2019-135.
Texte intégralBontempo, Rodolfo, Enrico Marco Di Marzo et Marcello Manna. « 3-D blade resolved CFD performance analysis of a Ducted Wind Turbine ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2021. http://dx.doi.org/10.29008/etc2021-614.
Texte intégralKuklina, Natalia I., Maksim V. Smirnov, Aleksandr A. Sebelev, Eugeniy A. Volkov et Nikolay Zabelin. « Improvement of a gas turbine exhaust hood and diffuser performance within spatial limitations ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2019. http://dx.doi.org/10.29008/etc2019-115.
Texte intégralDiehl, Markus, et Jürg Alexander Schiffmann. « Impact of large tip clearance ratios on the performance of a centrifugal compressor ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2019. http://dx.doi.org/10.29008/etc2019-304.
Texte intégralEtemadi, Majed, Jeff Defoe et Reza Taghavi-Zonouz. « The effects of free-stream turbulence intensity on the aerodynamic performance of compressor cascade ». Dans European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2019. http://dx.doi.org/10.29008/etc2019-382.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "THERMODYNAMICS PERFORMANCE"
Howard, Isaac, Thomas Allard, Ashley Carey, Matthew Priddy, Alta Knizley et Jameson Shannon. Development of CORPS-STIF 1.0 with application to ultra-high performance concrete (UHPC). Engineer Research and Development Center (U.S.), avril 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/40440.
Texte intégralWalters, Joseph. Optimization and Thermodynamic Performance Measures of a Class of Finite Time Thermodynamic Cycles. Portland State University Library, janvier 2000. http://dx.doi.org/10.15760/etd.1185.
Texte intégralFenton, Kyle R., Eric Allcorn et Ganesan Nagasubramanian. Next Generation Anodes for Lithium Ion Batteries : Thermodynamic Understanding and Abuse Performance. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1395208.
Texte intégralFenton, Kyle R., Eric Allcorn et Ganesan Nagasubramanian. Next Generation Anodes for Lithium Ion Batteries : Thermodynamic Understanding and Abuse Performance. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1417578.
Texte intégralFenton, Kyle R., Eric Allcorn et Ganesan Nagasubramanian. Next Generation Anodes for Lithium-ion Batteries : Thermodynamic Understanding and Abuse Performance. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1462818.
Texte intégralFenton, Kyle R., Eric Allcorn et Ganesan Nagasubramanian. Next Generation Anodes for Lithium-ion Batteries : Thermodynamic Understanding and Abuse Performance. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1463069.
Texte intégralFenton, Kyle R., Eric Allcorn et Ganesan Nagasubramanian. Next Generation Anodes for Lithium-Ion Batteries : Thermodynamic Understanding and Abuse Performance. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1335204.
Texte intégralGrauer et Chapman. L52331 Exhaust Manifold Design Guidelines to Optimize Scavenging and Turbocharger Performance. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), août 2009. http://dx.doi.org/10.55274/r0010664.
Texte intégralBoehm, R. Maximum performance of solar heat engines : discussion of thermodynamic availability and other second law considerations and their implications. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 1985. http://dx.doi.org/10.2172/5244073.
Texte intégralWhite, Thomas. Development of a parametric analysis microcomputer model for evaluating the thermodynamic performance of a reciprocating Brayton cycle engine. Portland State University Library, janvier 2000. http://dx.doi.org/10.15760/etd.5678.
Texte intégral