Articles de revues sur le sujet « Vortex Simulation »
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Liu, Han Xiao, Zhong Liu, Huai Liang Li, Xin Xin Feng et Zhen Zhong Xing. « Multiple Vortex Body Vortex Numerical Simulation ». Advanced Materials Research 328-330 (septembre 2011) : 1755–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.328-330.1755.
Texte intégralAshworth Briggs, Alexander, Alan Fleming, Jonathan Duffy et Jonathan R. Binns. « Tracking the vortex core from a surface-piercing flat plate by particle image velocimetry and numerical simulation ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M : Journal of Engineering for the Maritime Environment 233, no 3 (23 juillet 2018) : 793–808. http://dx.doi.org/10.1177/1475090218776202.
Texte intégralKerr, Robert M., et Fazle Hussain. « Simulation of vortex reconnection ». Physica D : Nonlinear Phenomena 37, no 1-3 (juillet 1989) : 474–84. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2789(89)90151-6.
Texte intégralSun, Qiji, Chenxi Xu, Xuan Zou, Wei Guan, Xiao Liu, Xu Yang et Ao Ren. « Shape Optimization of the Triangular Vortex Flowmeter Based on the LBM Method ». Symmetry 17, no 4 (31 mars 2025) : 534. https://doi.org/10.3390/sym17040534.
Texte intégralAzarpira, Maryam, Amir Zarrati et Pouya Farrokhzad. « Comparison between the Lagrangian and Eulerian Approach in Simulation of Free Surface Air-Core Vortices ». Water 13, no 5 (7 mars 2021) : 726. http://dx.doi.org/10.3390/w13050726.
Texte intégralReyes, Jefferson Alberto Porras, Luis Miguel Navarrete Lopez, Jorge Ivan Armijo Martinez et Daniel Andrés Navarrete Proaño. « Hydrodynamic phenomena in a vertical-axis vortex turbine ». Region - Water Conservancy 7, no 1 (25 juillet 2024) : 105. http://dx.doi.org/10.32629/rwc.v7i1.2431.
Texte intégralLiu, Yongwei, Yalin Li et Dejiang Shang. « The Generation Mechanism of the Flow-Induced Noise from a Sail Hull on the Scaled Submarine Model ». Applied Sciences 9, no 1 (29 décembre 2018) : 106. http://dx.doi.org/10.3390/app9010106.
Texte intégralLiu, Xiao Lei, Song Li, Jing Shan Jiao, Yong Xue Liu, Lei Ming et Xiu Juan Liu. « Numerical Simulation of Tip Vortex in Air Refueling ». Advanced Materials Research 712-715 (juin 2013) : 1217–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.712-715.1217.
Texte intégralLu, Yixiong, Tongwen Wu, Xin Xu, Li Zhang et Min Chu. « Improved Simulation of the Antarctic Stratospheric Final Warming by Modifying the Orographic Gravity Wave Parameterization in the Beijing Climate Center Atmospheric General Circulation Model ». Atmosphere 11, no 6 (1 juin 2020) : 576. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11060576.
Texte intégralChiu, Ching-Kai, T. Machida, Yingyi Huang, T. Hanaguri et Fu-Chun Zhang. « Scalable Majorana vortex modes in iron-based superconductors ». Science Advances 6, no 9 (février 2020) : eaay0443. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aay0443.
Texte intégralFan, Dingfan, Min Yu, Zhixiang Yao, Yang Du et Hang Liu. « A Method for Real-Time Measurement of the Vertical Vortex at Flood Discharge Outlets Using Ultrasonic Sensors ». Sensors 24, no 17 (28 août 2024) : 5583. http://dx.doi.org/10.3390/s24175583.
Texte intégralKiya, Masaru, et Hajime Ishii. « Vortex dynamics simulation of interacting vortex rings and filaments ». Fluid Dynamics Research 3, no 1-4 (septembre 1988) : 197–202. http://dx.doi.org/10.1016/0169-5983(88)90065-2.
Texte intégralTryggvason, Grétar. « Simulation of vortex sheet roll-up by vortex methods ». Journal of Computational Physics 80, no 1 (janvier 1989) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9991(89)90087-9.
Texte intégralHu, Zilong, Jiale Pan, Ran Tao, Yanzhao Wu, Di Zhu et Ruofu Xiao. « Large Eddy Simulation of Hydrofoil Tip Leakage Vortex ». Journal of Physics : Conference Series 2463, no 1 (1 mars 2023) : 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2463/1/012021.
Texte intégralGao, Qinggang, Christian Zeman, Jesus Vergara-Temprado, Daniela C. A. Lima, Peter Molnar et Christoph Schär. « Vortex streets to the lee of Madeira in a kilometre-resolution regional climate model ». Weather and Climate Dynamics 4, no 1 (2 février 2023) : 189–211. http://dx.doi.org/10.5194/wcd-4-189-2023.
Texte intégralLiu, Zhenxiong. « The numerical simulation research of civil aviation engineer internal flow stability ». Journal of Physics : Conference Series 2955, no 1 (1 février 2025) : 012022. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2955/1/012022.
Texte intégralBarannikova, D. D., V. E. Borzykh et A. G. Obukhov. « Numerical simulation of fire vortex ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 357 (mai 2018) : 012040. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/357/1/012040.
Texte intégralMansfield, John R., Omar M. Knio et Charles Meneveau. « Towards lagrangian large vortex simulation ». ESAIM : Proceedings 1 (1996) : 49–64. http://dx.doi.org/10.1051/proc:1996019.
Texte intégralTao, Rui, Hongxiang Ren, Delong Wang et Xiangen Bai. « Research on smoke simulation with vortex shedding ». PLOS ONE 17, no 6 (16 juin 2022) : e0269114. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0269114.
Texte intégralSaban, D., J. F. Whidborne et A. K. Cooke. « Simulation of wake vortex effects for UAVs in close formation flight ». Aeronautical Journal 113, no 1149 (novembre 2009) : 727–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000003389.
Texte intégralForster, Kyle J., Sammy Diasinos, Graham Doig et Tracie J. Barber. « Large eddy simulation of transient upstream/downstream vortex interactions ». Journal of Fluid Mechanics 862 (9 janvier 2019) : 227–60. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.949.
Texte intégralBelotsercovsky, Sergei, et Nikolay Khlapov. « Simulation of vortex diffusion influence on jet turbulent characteristics ». Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics 3, no 2 (15 décembre 1995) : 94–103. https://doi.org/10.18500/0869-6632-1995-3-2-94-103.
Texte intégralKEVLAHAN, N. K. R., et M. FARGE. « Vorticity filaments in two-dimensional turbulence : creation, stability and effect ». Journal of Fluid Mechanics 346 (10 septembre 1997) : 49–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112097006113.
Texte intégralHuan, Nguyen Van. « A HAIR AND HAIR VORTEX SIMULATION TECHNIQUE BASED ON VECTOR FIELDS ON A MANIFOLD ». Vietnam Journal of Science and Technology 54, no 1 (20 février 2016) : 109. http://dx.doi.org/10.15625/0866-708x/54/1/6016.
Texte intégralArnold, M., S. Filopoulos, W. White et M. Kamruzzaman. « A semi-empirical model for time-domain tower Vortex induced Vibration load simulations of wind turbines ». Journal of Physics : Conference Series 2767, no 2 (1 juin 2024) : 022032. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2767/2/022032.
Texte intégralZHANG, YANZHI, WEIZHU BAO et QIANG DU. « Numerical simulation of vortex dynamics in Ginzburg-Landau-Schrödinger equation ». European Journal of Applied Mathematics 18, no 5 (octobre 2007) : 607–30. http://dx.doi.org/10.1017/s0956792507007140.
Texte intégralDomfeh, Martin Kyereh, Samuel Gyamfi, Mark Amo-Boateng, Robert Andoh, Eric Antwi Ofosu et Gavin Tabor. « Numerical Simulation of an Air-Core Vortex and Its Suppression at an Intake Using OpenFOAM ». Fluids 5, no 4 (26 novembre 2020) : 221. http://dx.doi.org/10.3390/fluids5040221.
Texte intégralNguyen, Leon T., et John Molinari. « Simulation of the Downshear Reformation of a Tropical Cyclone ». Journal of the Atmospheric Sciences 72, no 12 (19 novembre 2015) : 4529–51. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-15-0036.1.
Texte intégralLi, Zhi Chuan, Qi Hu Sheng, Liang Zhang, Zhi Ming Cong et Jin Jiang. « Numerical Simulation of Blade-Wake Interaction of Vertical Axis Tidal Turbine ». Advanced Materials Research 346 (septembre 2011) : 318–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.346.318.
Texte intégralCai, Qiurui, Zhengnong Li, Ricky W. K. Chan, Han Luo, Guodi Duan, Bin Huang et Honghua Wu. « Study on the Vibration Characteristics of Marine Riser Based on Flume Experiment and Numerical Simulation ». Journal of Marine Science and Engineering 11, no 7 (28 juin 2023) : 1316. http://dx.doi.org/10.3390/jmse11071316.
Texte intégralHeyes, A. L., S. J. Hubbard, A. J. Marquis et D. A. Smith. « On the roll-up of a trailing vortex sheet in the very near field ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 217, no 5 (1 mai 2003) : 263–69. http://dx.doi.org/10.1177/095441000321700501.
Texte intégralYan, Jie, Nan Gui, Gongnan Xie et Jinsen Gao. « Direct Numerical Simulation and Visualization of Biswirling Jets ». Advances in Mechanical Engineering 6 (1 janvier 2014) : 193731. http://dx.doi.org/10.1155/2014/193731.
Texte intégralPacioni, Carlo, et Florian Mayer. « vortex R : an R package for post Vortex simulation analysis ». Methods in Ecology and Evolution 8, no 11 (2 mai 2017) : 1477–81. http://dx.doi.org/10.1111/2041-210x.12786.
Texte intégralFedirko, V. A., S. V. Polyakov, A. L. Kasatkin et M. V. Fedirko. « Numerical Simulation of Abrikosov Vortex at Columnar Defect in Superconductor ». EPJ Web of Conferences 224 (2019) : 02007. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201922402007.
Texte intégralVechtel, D. « In-flight simulation of wake encounters using deformed vortices ». Aeronautical Journal 117, no 1196 (octobre 2013) : 997–1018. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000008654.
Texte intégralGrooß, Jens-Uwe, Paul Konopka et Rolf Müller. « Ozone Chemistry during the 2002 Antarctic Vortex Split ». Journal of the Atmospheric Sciences 62, no 3 (1 mars 2005) : 860–70. http://dx.doi.org/10.1175/jas-3330.1.
Texte intégralPark, Ilryong, Jein Kim, Bugeun Paik et Hanshin Seol. « Numerical Study on Tip Vortex Cavitation Inception on a Foil ». Applied Sciences 11, no 16 (9 août 2021) : 7332. http://dx.doi.org/10.3390/app11167332.
Texte intégralKumar, Vikash, et Kailash Jha. « Effects of convergent–divergent vortex finders on the performance of cyclone separators using computational fluid dynamics simulations ». SIMULATION 96, no 1 (13 mai 2019) : 31–42. http://dx.doi.org/10.1177/0037549719846570.
Texte intégralHuang, Haiming, Guo Huang, Xiaoliang Xu et Weijie Li. « Simulation of co-rotating vortices based on compressible vortex method ». International Journal of Numerical Methods for Heat & ; Fluid Flow 24, no 6 (29 juillet 2014) : 1290–300. http://dx.doi.org/10.1108/hff-03-2013-0095.
Texte intégralVechtel, D. « Simulation study of wake encounters with straight and deformed vortices ». Aeronautical Journal 120, no 1226 (avril 2016) : 651–74. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2016.14.
Texte intégralZhang, Wenqiang, Tao Yang, Jun Shen et Qiangqiang Sun. « Lessons Learnt from the Simulations of Aero-Engine Ground Vortex ». Aerospace 11, no 9 (26 août 2024) : 699. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace11090699.
Texte intégralLin, Dong Long, Zhao Pang, Ke Xin Zhang et Shuang You. « Fluid-Structure Interaction Simulation of Wind Turbine ». Applied Mechanics and Materials 678 (octobre 2014) : 556–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.678.556.
Texte intégralTian, Shuling, Yisheng Gao, Xiangrui Dong et Chaoqun Liu. « Definitions of vortex vector and vortex ». Journal of Fluid Mechanics 849 (18 juin 2018) : 312–39. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.406.
Texte intégralLipecki, T., et A. Flaga. « Application of Simulation Methods of Stochastic Processes to Vortex Excitation ». Archives of Civil Engineering 63, no 1 (28 mars 2017) : 77–98. http://dx.doi.org/10.1515/ace-2017-0006.
Texte intégralTukkee, Ali M., Hussain H. Al-Kayiem et Syed I. U. Gilani. « Humidity Effect on the Simulation Accuracy of Solar Vortex Engine Performance ». Journal of Solar Energy Research Updates 8 (31 octobre 2021) : 118–29. http://dx.doi.org/10.31875/2410-2199.2021.08.10.
Texte intégralKonstantinovskaya, T. V., V. E. Borisov et A. E. Lutsky. « Visualization Methods of Vortex Structures Acting on the Wing in High-Speed Flows ». Scientific Visualization 16, no 4 (novembre 2024) : 109–19. http://dx.doi.org/10.26583/sv.16.4.10.
Texte intégralDonghyuk, Kang, Shimamura Taisuke, Fujiwara Marie, Yokota Kazuhiko et Sato Kotaro. « 1035 NUMERICAL SIMULATION OF SYNTHETIC JET BY DISCRETE VORTEX METHOD ». Proceedings of the International Conference on Jets, Wakes and Separated Flows (ICJWSF) 2013.4 (2013) : _1035–1_—_1035–6_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicjwsf.2013.4._1035-1_.
Texte intégralLEE, Mi Young, Tetuya KAWAMURA et Kunio KUWAHARA. « Numerical Simulation of Shock Wave in a Vortex Dominant Flow ». Proceedings of the JSME annual meeting 2004.2 (2004) : 19–20. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemecjo.2004.2.0_19.
Texte intégralLiu, Zhe, Peng Lin, Qi Zhou et Dong Xia Li. « Single Vortex Simulation around a Square Cylinder ». Applied Mechanics and Materials 405-408 (septembre 2013) : 3204–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.405-408.3204.
Texte intégralSatrio, Martin A., David J. Bodine, Anthony E. Reinhart, Takashi Maruyama et Franklin T. Lombardo. « Understanding How Complex Terrain Impacts Tornado Dynamics Using a Suite of High-Resolution Numerical Simulations ». Journal of the Atmospheric Sciences 77, no 10 (1 octobre 2020) : 3277–300. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-19-0321.1.
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