Gotowa bibliografia na temat „Counter-swirl flames”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Counter-swirl flames”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Counter-swirl flames"
Gupta, A. K., M. J. Lewis i M. Daurer. "Swirl Effects on Combustion Characteristics of Premixed Flames". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 123, nr 3 (15.11.2000): 619–26. http://dx.doi.org/10.1115/1.1339987.
Pełny tekst źródłaKotb, Ashraf, i Hany Saad. "A comparison of the thermal and emission characteristics of co and counter swirl inverse diffusion flames". International Journal of Thermal Sciences 109 (listopad 2016): 362–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2016.06.015.
Pełny tekst źródłaSung, Yonmo, i Gyungmin Choi. "Non-intrusive optical diagnostics of co- and counter-swirling flames in a dual swirl pulverized coal combustion burner". Fuel 174 (czerwiec 2016): 76–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2016.01.011.
Pełny tekst źródłaSmith, Travis E., Christopher M. Douglas, Benjamin L. Emerson i Timothy C. Lieuwen. "Axial evolution of forced helical flame and flow disturbances". Journal of Fluid Mechanics 844 (5.04.2018): 323–56. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.151.
Pełny tekst źródłaLecocq, G., S. Richard, O. Colin i L. Vervisch. "Gradient and Counter-Gradient Modeling in Premixed Flames: Theoretical Study and Application to the LES of a Lean Premixed Turbulent Swirl-Burner". Combustion Science and Technology 182, nr 4-6 (10.06.2010): 465–79. http://dx.doi.org/10.1080/00102200903462920.
Pełny tekst źródłaGe, Bing, Shu Sheng Zang i Pei Qing Guo. "Investigation on Non-Premixed Swirling Flame in a Multi-Hole Burner". Advanced Materials Research 347-353 (październik 2011): 2428–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.347-353.2428.
Pełny tekst źródłaHadef, R., i B. Lenze. "Effects of co- and counter-swirl on the droplet characteristics in a spray flame". Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 47, nr 12 (listopad 2008): 2209–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.cep.2007.11.017.
Pełny tekst źródłaChong, Cheng Tung, Su Shiung Lam i Simone Hochgreb. "Effect of mixture flow stratification on premixed flame structure and emissions under counter-rotating swirl burner configuration". Applied Thermal Engineering 105 (lipiec 2016): 905–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.03.164.
Pełny tekst źródłaSingh, Parampreet, Ratna Kishore Velamati i Subhash Chander. "Computational Fluid Dynamics Analysis of Aerodynamics and Impingement Heat Transfer From Hexagonal Arrays of Multiple Dual-Swirling Impinging Flame Jets". Journal of Heat Transfer 142, nr 8 (8.06.2020). http://dx.doi.org/10.1115/1.4047055.
Pełny tekst źródłaMa, Jinglong, Xin Hui, Meng Han, Xiao Han, Xinyao Wang, Jianchen Wang i Zixin Chi. "Influence of the co- and counter-swirl on combustion instability of the centrally staged combustor". Physics of Fluids 35, nr 8 (1.08.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0157777.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Counter-swirl flames"
Dolai, Atanu. "Experimental investigation of syngas combustion using a novel two-stage combustor". Thesis, 2022. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/6113.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Counter-swirl flames"
Liu, Weijie, Bing Ge, Yinshen Tian, Shusheng Zang, Shilie Weng, Mingjia Li i Wenyan Xu. "Experimental Study on Instability Characteristics of Low-Swirl Flames in a Multi-Nozzle Combustor With Different Swirling Arrays". W ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/gt2016-56714.
Pełny tekst źródłaArcher, S., i A. K. Gupta. "Confinement Effects on Flow Dynamics in Swirling Flames". W ASME 2005 Power Conference. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/pwr2005-50167.
Pełny tekst źródłaLinck, Martin B., Michael D. Armani i Ashwani K. Gupta. "Effect of Swirl and Fuel Pulsation on Flow Dynamics, Flame Structure and Droplet Motion in Swirl-Stabilized Spray Flames". W ASME 2004 Power Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/power2004-52048.
Pełny tekst źródłaArcher, S., i A. K. Gupta. "Flow Dynamics of Unconfined and Confined Swirl Stabilized Gaseous Flames". W ASME 2004 Power Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/power2004-52079.
Pełny tekst źródłaAhn, Byeonguk, i Kyu Tae Kim. "Effect of Counter- and Co-Swirl on Low-Frequency Combustion Instabilities of Jet A-1 Spray Flames". W ASME Turbo Expo 2022: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/gt2022-79706.
Pełny tekst źródłaArcher, Sean, i Ashwani K. Gupta. "Swirl Distribution Effects on the Thermal Characteristics of Premixed Flames". W ASME 2001 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2001. http://dx.doi.org/10.1115/detc2001/cie-21676.
Pełny tekst źródłaArcher, S. S., A. K. Gupta i K. Kitagawa. "Flow Dynamics of Unconfined Swirling Flames Under Fuel-Lean Conditions". W ASME 2006 Power Conference. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/power2006-88114.
Pełny tekst źródłaGautam, Vivek, i A. K. Gupta. "Spectroscopic Analysis of Fuel Lean Flames for Propulsion Applications". W ASME 2004 Power Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/power2004-52074.
Pełny tekst źródłaAhmad, N. T., i G. E. Andrews. "Enclosed Swirl Flames: Interaction Between Swirlers in Lean Primary Zones". W ASME 1986 International Gas Turbine Conference and Exhibit. American Society of Mechanical Engineers, 1986. http://dx.doi.org/10.1115/86-gt-278.
Pełny tekst źródłaArcher, S., i A. K. Gupta. "Flow Dynamics Under Confined and Unconfined Combustion Conditions". W ASME 2004 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/detc2004-57732.
Pełny tekst źródła