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1

Mehmood, Ahmer. Viscous Flows. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55432-7.

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2

Viscous flow. New York: McGraw-Hill, 1990.

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3

R, Ockendon J., a cura di. Viscous flow. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

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Viscous flow. Maidenhead: McGraw Hill, 1990.

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5

Stern, Frederick. Viscous-inviscid interaction with higher-order viscous-flow equations. Iowa City, Iowa: Iowa Institute of Hydraulic Research, The University of Iowa, 1986.

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6

Brebbia, Carlos A., a cura di. Viscous Flow Applications. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-83683-1.

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7

Langlois, William E., e Michel O. Deville. Slow Viscous Flow. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03835-3.

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8

Constantinescu, V. N. Laminar Viscous Flow. New York, NY: Springer New York, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-4244-4.

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9

Laminar viscous flow. New York: Springer, 1995.

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10

Viscous fluid flow. 2a ed. New York: McGraw-Hill, 1991.

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Viscous fluid flow. 3a ed. New York, NY: McGraw-Hill Higher Education, 2006.

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C, Georgiou Georgios, e Alexandrou Andreas N, a cura di. Viscous fluid flow. Boca Raton, FL: CRC Press, 2000.

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1959-, Klein R., a cura di. Viscous vortical flows. Berlin: Springer-Verlag, 1991.

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Toro, E. F. Viscous flux limiters. Cranfield, Bedford, England: Cranfield Institute of Technology, College of Aeronautics, 1991.

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Constantinescu, V. N. Laminar Viscous Flow. New York, NY: Springer New York, 1995.

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Toro, E. F. Viscous limiter functions for model convection-diffusion equations. Cranfield, Bedford, England: Cranfield Institute of Technology, College of Aeronautics, 1993.

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Wood, William A. Viscous driven-cavity solver. Hampton, Va: National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1997.

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Wood, William A. Viscous driven-cavity solver. Hampton, Va: National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1997.

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Wood, William A. Viscous driven-cavity solver. Hampton, Va: National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1997.

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Wood, William A. Viscous driven-cavity solver. Hampton, Va: National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1997.

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21

O, Bridgeman John, e Ames Research Center, a cura di. Three-dimensional viscous rotor flow calculations using a viscous-inviscid interaction approach. Moffett Field, Calif: National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1990.

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O, Bridgeman J., e Ames Research Center, a cura di. Three-dimensional viscous rotor flow calculations using a viscous-inviscid interaction approach. Moffett Field, Calif: National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1990.

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O, Bridgeman J., e Ames Research Center, a cura di. Three-dimensional viscous rotor flow calculations using a viscous-inviscid interaction approach. Moffett Field, Calif: National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1990.

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Buttà, Paolo, Guido Cavallaro e Carlo Marchioro. Mathematical Models of Viscous Friction. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-14759-8.

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Farrant, Finola. Crime, Prisons and Viscous Culture. London: Palgrave Macmillan UK, 2016. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-49010-0.

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Brown, Robert A., e Stephen H. Davis, a cura di. Free Boundaries in Viscous Flows. New York, NY: Springer New York, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-8413-7.

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Kwak, Dochan, e Cetin C. Kiris. Computation of Viscous Incompressible Flows. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0193-9.

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Hirschel, Ernst Heinrich, Jean Cousteix e Wilhelm Kordulla. Three-Dimensional Attached Viscous Flow. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-41378-0.

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Meyer-Spasche, Rita. Pattern Formation in Viscous Flows. Basel: Birkhäuser Basel, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8709-0.

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Frank, Chorlton, e O'Neill M. E. 1938-, a cura di. Viscous and compressible fluid dynamics. Chichester: Ellis Horwood, 1989.

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S, Murthy T. K., e Brebbia C. A, a cura di. Computational methods in viscous aerodynamics. Amsterdam: Elsevier, 1989.

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Dynamics of compressible viscous fluid. Cambridge, UK: CSP, 2009.

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A, Brown Robert, e Davis Stephen H. 1939-, a cura di. Free boundaries in viscous flows. New York: Springer-Verlag, 1994.

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1954-, Sritharan S. S., a cura di. Optimal control of viscous flow. Philadelphia: SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1998.

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Dynamics of viscous compressible fluids. Oxford: Oxford University Press, 2004.

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Center, Ames Research, a cura di. Computation of viscous incompressible flows. Moffett Field, Calif: National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1989.

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Schaus, Ph. Viscous drag reduction of horizontal plates. Rhode Saint Genese, Belgium: von Karman Institute for Fluid Dynamics, 1987.

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United States. National Aeronautics and Space Administration., a cura di. Computation of viscous blast wave flowfields. San Jose, Calif: MCAT Institute, 1991.

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Veldman, A. E. P. VISIAN: a viscous-inviscid strong-interaction analysis system. Amsterdam: National Aerospace Laboratory, 1988.

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Lorentz, H. A. The centenary of a paper on slow viscous flow by the physicist H.A. Lorentz. Dordrecht: Kluwer Acdemic, 1996.

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Kohr, Mirela. Studiul unor mișcări fluide vâscoase prin metode integrale pe frontieră. Cluj-Napoca, Romania: Presa Universitară Clujeană, 1997.

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Center, Ames Research, a cura di. Aerodynamic interaction between vortical wakes and lifting two-dimensional bodies. Moffett Field, Calif: National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1989.

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Center, Ames Research, a cura di. Aerodynamic interaction between vortical wakes and lifting two-dimensional bodies. Moffett Field, Calif: National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1989.

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Rajeev, S. G. Viscous Flows. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198805021.003.0005.

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Abstract (sommario):
Here some solutions of Navier–Stokes equations are found.The flow of a fluid along a pipe (Poisseuille flow) and that between two rotating cylinders (Couette flow) are the simplest. In the limit of large viscosity (small Reynolds number) the equations become linear: Stokes equations. Flow past a sphere is solved in detail. It is used to calculate the drag on a sphere, a classic formula of Stokes. An exact solution of the Navier–Stokes equation describing a dissipating vortex is also found. It is seen that viscosity cannot be ignored at the boundary or at the core of vortices.
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45

The Viscous. Punctum Books, 2018. http://dx.doi.org/10.1353/book.84196.

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Viscous Flows. Elsevier, 1988. http://dx.doi.org/10.1016/c2009-0-24083-9.

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Anthony, Piers. Viscous Circle. Avon Books, 1985.

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Anthony, Piers. Viscous Circle. Open Road Integrated Media, Inc., 2014.

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Anthony, Piers. Viscous Circle. Open Road Integrated Media, Inc., 2014.

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Anthony, Piers. Viscous Circle. Open Road Integrated Media, Inc., 2014.

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