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Lee, K.-H., T. Setoguchi, S. Matsuo et H.-D. Kim. « An experimental study of underexpanded sonic, coaxial, swirl jets ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 218, no 1 (1 janvier 2004) : 93–103. http://dx.doi.org/10.1243/095440604322786974.
Texte intégralSrinivasarao, T., P. Lovaraju et E. Rathakrishnan. « Characteristics of Underexpanded Co-Flow Jets ». Applied Mechanics and Materials 575 (juin 2014) : 507–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.575.507.
Texte intégralCumber, P. S., M. Fairweather, S. A. E. G. Falle et J. R. Giddings. « Predictions of the Structure of Turbulent, Highly Underexpanded Jets ». Journal of Fluids Engineering 117, no 4 (1 décembre 1995) : 599–604. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817309.
Texte intégralMATSUSHITA, Shinichi, Chungpyo HONG, Yutaka ASAKO et Ichiro UENO. « G222 Underexpanded flow in a micro-tube ». Proceedings of the Thermal Engineering Conference 2011 (2011) : 355–56. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeted.2011.355.
Texte intégralZaitsev, E. G. « Underexpanded wall jet in a cocurrent flow ». Fluid Dynamics 28, no 1 (1993) : 149–52. http://dx.doi.org/10.1007/bf01055679.
Texte intégralYaga, Minoru, Yoshio Kinjo, Masumi Tamashiro et Kenyu Oyakawa. « Flow characteristics of rectangular underexpanded impinging jets ». Journal of Thermal Science 15, no 1 (mars 2006) : 59–64. http://dx.doi.org/10.1007/s11630-006-0059-x.
Texte intégralSakakibara, Y., et J. Iwamoto. « Numerical Study of Oscillation Mechanism in Underexpanded Jet Impinging on Plate ». Journal of Fluids Engineering 120, no 3 (1 septembre 1998) : 477–81. http://dx.doi.org/10.1115/1.2820687.
Texte intégralGubanov, Dmitriy, Valeriy Zapryagaev et Nikolay Kiselev. « Flow Stucture of Supersonic Underexpanded Jet With Microjets Injection ». Siberian Journal of Physics 8, no 1 (1 mars 2013) : 44–55. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2013-8-1-44-55.
Texte intégralSakakibara, Yoko, Masaki Endo et Junjiro Iwamoto. « On Flow Field of Radially Emitted Underexpanded Jet ». International Journal of Aeroacoustics 12, no 5-6 (octobre 2013) : 423–35. http://dx.doi.org/10.1260/1475-472x.12.5-6.423.
Texte intégralArun Kumar, R., et G. Rajesh. « Shock transformation and hysteresis in underexpanded confined jets ». Journal of Fluid Mechanics 823 (21 juin 2017) : 538–61. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.231.
Texte intégralXu, Q., D. Cheng, G. Trapaga, N. Yang et E. J. Lavernia. « Numerical Analyses of Fluid Dynamics of an Atomization Configuration ». Journal of Materials Research 17, no 1 (janvier 2002) : 156–66. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2002.0024.
Texte intégralMoustafa, G. H. « Further study of high speed single free jets ». Aeronautical Journal 97, no 965 (mai 1993) : 171–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000026129.
Texte intégralCumber, P. S., M. Fairweather, S. A. E. G. Falle et J. R. Giddings. « Predictions of the Structure of Turbulent, Moderately Underexpanded Jets ». Journal of Fluids Engineering 116, no 4 (1 décembre 1994) : 707–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.2911839.
Texte intégralVerma, S. B., et E. Rathakrishnan. « Flow and Acoustic Properties of Underexpanded Elliptic-Slot Jets ». Journal of Propulsion and Power 17, no 1 (janvier 2001) : 49–57. http://dx.doi.org/10.2514/2.5706.
Texte intégralKASHIMURA, Hideo, et Tsuyoshi YASUNOBU. « Self Oscillation of Underexpanded Impinging Jet with Annular flow ». Journal of the Visualization Society of Japan 14, Supplement2 (1994) : 23–26. http://dx.doi.org/10.3154/jvs.14.supplement2_23.
Texte intégralMorita, Nobuyoshi, et Toshio Yokomizo. « 709 Underexpanded sonic flow from nozzle confined curved wall. » Proceedings of Yamanashi District Conference 2000 (2000) : 219–20. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeyamanashi.2000.219.
Texte intégralSAKAKIBARA, Yoko, Masaki ENDO et Junjiro IWAMOTO. « A Study on Flow Field of Radial Underexpanded Jet ». Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series B 71, no 712 (2005) : 2922–27. http://dx.doi.org/10.1299/kikaib.71.2922.
Texte intégralNAKAMURA, Tomoyuki, et Junjiro IWAMOTO. « Experimental Study on Flow Structure and Oscillation of Underexpanded Impinging Jet Flow ». Journal of the Visualization Society of Japan 16, Supplement2 (1996) : 211–14. http://dx.doi.org/10.3154/jvs.16.supplement2_211.
Texte intégralSatyajit, De, et Ethirajan Rathakrishnan. « Experimental study of supersonic co-flowing jet ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 233, no 4 (9 janvier 2018) : 1237–49. http://dx.doi.org/10.1177/0954410017749866.
Texte intégralThawko, A., R. van Hout, H. Yadav et L. Tartakovsky. « Flow field characteristics of a confined, underexpanded transient round jet ». Physics of Fluids 33, no 8 (août 2021) : 085104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0056343.
Texte intégralSAKAKIBARA, Yoko, Masaki ENDO et Junjiro IWAMOTO. « 21301 A Study on Flow Field around Radial Underexpanded Jet ». Proceedings of Conference of Kanto Branch 2005.11 (2005) : 443–44. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekanto.2005.11.443.
Texte intégralWACHI, Daisuke, et Junjiro IWAMOTO. « 711 Flow field and noise generation of underexpanded impinging jet ». Proceedings of Conference of Hokuriku-Shinetsu Branch 2000.37 (2000) : 269–70. http://dx.doi.org/10.1299/jsmehs.2000.37.269.
Texte intégralBanholzer, M., W. Vera-Tudela, C. Traxinger, M. Pfitzner, Y. Wright et K. Boulouchos. « Numerical investigation of the flow characteristics of underexpanded methane jets ». Physics of Fluids 31, no 5 (mai 2019) : 056105. http://dx.doi.org/10.1063/1.5092776.
Texte intégralGorshkov, G. F., V. N. Uskov et V. S. Favorskii. « Nonstationary flow of an underexpanded jet around an unbounded obstacle ». Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 34, no 4 (1994) : 503–8. http://dx.doi.org/10.1007/bf00851465.
Texte intégralZapryagaev, V. I., et A. V. Solotchin. « Three-dimensional structure of flow in a supersonic underexpanded jet ». Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 32, no 4 (1992) : 503–7. http://dx.doi.org/10.1007/bf00851550.
Texte intégralLi, Xiaopeng, Rui Zhou, Wei Yao et Xuejun Fan. « Flow characteristic of highly underexpanded jets from various nozzle geometries ». Applied Thermal Engineering 125 (octobre 2017) : 240–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.07.002.
Texte intégralZheng, Xie, Xie Jian, Jiang Wei et Du Wenzheng. « Numerical and Experimental Investigation of Near-Field Mixing in Parallel Dual Round Jets ». International Journal of Aerospace Engineering 2016 (2016) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/7935101.
Texte intégralVerma, S. B., et E. Rathakrishnan. « Noisefield of Underexpanded Notched Circular-Slot Jets ». Noise & ; Vibration Worldwide 33, no 6 (juin 2002) : 9–23. http://dx.doi.org/10.1260/095745602320777222.
Texte intégralHansen, E. C. « Experimental and Analytical Study of Flow Diversion Beyond an Underexpanded Nozzle ». Journal of Fluids Engineering 113, no 3 (1 septembre 1991) : 475–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.2909520.
Texte intégralCui, Wei, Jinglei Xu, Bing-Chen Wang, Pu Zhang et Qihao Qin. « The initial flow structures and oscillations of an underexpanded impinging jet ». Aerospace Science and Technology 115 (août 2021) : 106740. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2021.106740.
Texte intégralGojon, Romain, et Christophe Bogey. « Flow Structure Oscillations and Tone Production in Underexpanded Impinging Round Jets ». AIAA Journal 55, no 6 (juin 2017) : 1792–805. http://dx.doi.org/10.2514/1.j055618.
Texte intégralKASHIMURA, Hideo, et Tsuyoshi YASUNOBU. « Visualization of Self Induced Flow Oscillation in an Underexpanded Sonic Jet ». Journal of the Visualization Society of Japan 11, Supplement2 (1991) : 31–34. http://dx.doi.org/10.3154/jvs.11.supplement2_31.
Texte intégralSERYU, Ryota, et Junjiro IWAMOTO. « 20906 Quantification for Flow Field of Underexpanded Jet Impinging on Cone ». Proceedings of Conference of Kanto Branch 2009.15 (2009) : 389–90. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekanto.2009.15.389.
Texte intégralDam, N. J., M. Rodenburg, R. A. L. Tolboom, G. G. M. Stoffels, P. M. Huisman-Kleinherenbrink et J. J. ter Meulen. « Imaging of an underexpanded nozzle flow by UV laser Rayleigh scattering ». Experiments in Fluids 24, no 2 (20 février 1998) : 93–101. http://dx.doi.org/10.1007/s003480050156.
Texte intégralHu, Tieh-Feng, et D. K. McLaughlin. « Flow and acoustic properties of low Reynolds number underexpanded supersonic jets ». Journal of Sound and Vibration 141, no 3 (septembre 1990) : 485–505. http://dx.doi.org/10.1016/0022-460x(90)90640-l.
Texte intégralPANDA, J. « Shock oscillation in underexpanded screeching jets ». Journal of Fluid Mechanics 363 (25 mai 1998) : 173–98. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112098008842.
Texte intégralKiryushina, Maria Alexandrovna, et Tatiana Gennadyevna Elizarova. « Modelling of nozzle start-up for underexpanded jet generation ». Keldysh Institute Preprints, no 59 (2021) : 1–30. http://dx.doi.org/10.20948/prepr-2021-59.
Texte intégralZapryagaev, Valeriy, Ivan Kavun et Nikolay Kiselev. « Flow Feature in Supersonic Non-Isobaric Jet near the Nozzle Edge ». Aerospace 9, no 7 (13 juillet 2022) : 379. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9070379.
Texte intégralPashchina, A. S. « Measurements of electron number density and temperature in a supersonic plasma jet by optical emission spectroscopy ». Journal of Physics : Conference Series 2100, no 1 (1 novembre 2021) : 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2100/1/012003.
Texte intégralFillingham, Patrick, et Igor V. Novosselov. « Wall jet similarity of impinging planar underexpanded jets ». International Journal of Heat and Fluid Flow 81 (février 2020) : 108516. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2019.108516.
Texte intégralIshii, R., Y. Umeda et M. Yuhi. « Numerical analysis of gas-particle two-phase flows ». Journal of Fluid Mechanics 203 (juin 1989) : 475–515. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112089001552.
Texte intégralWang, Ye, Kun Wu, Wei Yao et Xuejun Fan. « Flow Modulation and Mixing Enhancement of Highly Underexpanded Jet by Vortex Excitation ». AIAA Journal 58, no 6 (juin 2020) : 2462–74. http://dx.doi.org/10.2514/1.j058476.
Texte intégralGojon, Romain, et Christophe Bogey. « Flow Features near Plate Impinged by Ideally Expanded and Underexpanded Round Jets ». AIAA Journal 56, no 2 (février 2018) : 445–57. http://dx.doi.org/10.2514/1.j056421.
Texte intégralGordeev, A. N., A. F. Kolesnikov et V. I. Sakharov. « Flow and heat transfer in underexpanded nonequilibrium jets of an induction plasmatron ». Fluid Dynamics 46, no 4 (août 2011) : 623–33. http://dx.doi.org/10.1134/s0015462811040120.
Texte intégralMironov, S. G., V. M. Aniskin et A. A. Maslov. « The effect of underexpanded jet flow conditions on the supersonic core length ». Journal of Physics : Conference Series 1359 (novembre 2019) : 012014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1359/1/012014.
Texte intégralMenon, Nandkishore, et Beric William Skews. « Shock wave configurations and flow structures in non-axisymmetric underexpanded sonic jets ». Shock Waves 20, no 3 (21 mai 2010) : 175–90. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-010-0257-z.
Texte intégralMATSUOKA, Takeshi, Tsuyoshi YASUNOBU et Hideo KASHIMURA. « Characteristics of Flow Field Caused by Underexpanded Supersonic Jet Impinging Flat Plate ». Proceedings of Conference of Chugoku-Shikoku Branch 2002 (2002) : 217–18. http://dx.doi.org/10.1299/jsmecs.2002.217.
Texte intégralLiu, Shi Nian, Wei Su et Zeng Fu Wei. « Flow Field Simulation of the Nozzle and the Influence of Size ». Applied Mechanics and Materials 437 (octobre 2013) : 47–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.437.47.
Texte intégralВолков, К. Н., В. Н. Емельянов, А. В. Ефремов et А. И. Цветков. « Структура течения и колебания давления при взаимодействии сверхзвуковой недорасширенной струи газа с трубной полостью ». Журнал технической физики 90, no 8 (2020) : 1254. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2020.08.49534.328-19.
Texte intégralSamanta, Arnab, S. Narayanan, Shailesh Kumar Jha et Ashish Narayan. « Numerical simulation of a sonic-underexpanded jet impinging on a partially covered cylindrical Hartmann whistle ». SIMULATION 94, no 8 (17 novembre 2017) : 707–21. http://dx.doi.org/10.1177/0037549717741202.
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