Artykuły w czasopismach na temat „Expansion pipe flow”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Expansion pipe flow”.
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.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Togun, Hussein, Tuqa Abdulrazzaq, Salim Kazi i Ahmad Badarudin. "Augmented of turbulent heat transfer in an annular pipe with abrupt expansion". Thermal Science 20, nr 5 (2016): 1621–32. http://dx.doi.org/10.2298/tsci140816138t.
Pełny tekst źródłaSherza, Jenan S. "Theoretical Investigation of The Major and Minor Losses in Pipes and Fittings". Babylonian Journal of Mechanical Engineering 2024 (20.03.2024): 12–18. https://doi.org/10.58496/bjme/2024/003.
Pełny tekst źródłaLI, X. F., G. H. TANG, T. Y. GAO i W. Q. TAO. "SIMULATION OF NEWTONIAN AND NON-NEWTONIAN AXISYMMETRIC FLOW WITH AN AXISYMMETRIC LATTICE BOLTZMANN MODEL". International Journal of Modern Physics C 21, nr 10 (październik 2010): 1237–54. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183110015804.
Pełny tekst źródłaKhezzar, L., J. H. Whitelaw i M. Yianneskis. "Round Sudden-Expansion Flows". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 200, nr 6 (listopad 1986): 447–55. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1986_200_154_02.
Pełny tekst źródłaHayashi, Thamy C., Isabel Malico i J. F. C. Pereira. "Analysis of the Flow at the Interface of a Porous Media". Defect and Diffusion Forum 283-286 (marzec 2009): 616–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.283-286.616.
Pełny tekst źródłaKaewchoothong, Natthaporn, Makatar Wae-Hayee, Passakorn Vessakosol, Banyat Niyomwas i Chayut Nuntadusit. "Flow and Heat Transfer Characteristics of Impinging Jet from Expansion Pipe Nozzle with Air Entrainment Holes". Advanced Materials Research 931-932 (maj 2014): 1213–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.931-932.1213.
Pełny tekst źródłaTopakoglu, H. C., i M. A. Ebadian. "Viscous laminar flow in a curved pipe of elliptical cross-section". Journal of Fluid Mechanics 184 (listopad 1987): 571–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112087003021.
Pełny tekst źródłaSisavath, Sourith, Xudong Jing, Chris C. Pain i Robert W. Zimmerman. "Creeping Flow Through an Axisymmetric Sudden Contraction or Expansion". Journal of Fluids Engineering 124, nr 1 (18.10.2001): 273–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.1430669.
Pełny tekst źródłaChang, K. C., W. D. Hsieh i C. S. Chen. "A Modified Low-Reynolds-Number Turbulence Model Applicable to Recirculating Flow in Pipe Expansion". Journal of Fluids Engineering 117, nr 3 (1.09.1995): 417–23. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817278.
Pełny tekst źródłaBaughn, J. W., M. A. Hoffman, R. K. Takahashi i Daehee Lee. "Heat Transfer Downstream of an Abrupt Expansion in the Transition Reynolds Number Regime". Journal of Heat Transfer 109, nr 1 (1.02.1987): 37–42. http://dx.doi.org/10.1115/1.3248064.
Pełny tekst źródłaMonprapussorn, T., C. Athisakul i S. Chucheepsakul. "Nonlinear Vibrations of an Extensible Flexible Marine Riser Carrying a Pulsatile Flow". Journal of Applied Mechanics 74, nr 4 (22.11.2006): 754–69. http://dx.doi.org/10.1115/1.2711226.
Pełny tekst źródłaAbbazov, I., M. Khodjiev, A. Salimov i F. Egamberdiyev. "Investigation of air velocity in expanding and contracting pipes for the transport of fibrous materials". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1142, nr 1 (1.03.2023): 012101. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1142/1/012101.
Pełny tekst źródłaTorii, Shuichi, i Wen-Jei Yang. "Secondary Flow Phenomena in an Axially Rotating Flow Passage with Sudden Expansion or Contraction". International Journal of Rotating Machinery 5, nr 2 (1999): 117–22. http://dx.doi.org/10.1155/s1023621x9900010x.
Pełny tekst źródłaSun, Qi Guo, Xiong Shi Wang, Ying Wang i Zhi Hong Li. "The Characteristics of the Annular Flow through the Sudden-Expansion Pipe of the Oil-Air Lubrication System". Advanced Materials Research 889-890 (luty 2014): 358–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.889-890.358.
Pełny tekst źródłaKERSWELL, R. R., i O. R. TUTTY. "Recurrence of travelling waves in transitional pipe flow". Journal of Fluid Mechanics 584 (25.07.2007): 69–102. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112007006301.
Pełny tekst źródłaSommerfeld, M., A. Ando i D. Wennerberg. "Swirling, Particle-Laden Flows Through a Pipe Expansion". Journal of Fluids Engineering 114, nr 4 (1.12.1992): 648–56. http://dx.doi.org/10.1115/1.2910081.
Pełny tekst źródłaWang, Weibing, i Yongsheng Ren. "Erosion-Corrosion of AISI 302 Stainless Steel Sudden Expansion Pipes in High Salt Wastewater: Effect of Fluid Flow on Different Positions of a Sudden Expansion Pipe". Corrosion 77, nr 4 (2.02.2021): 461–69. http://dx.doi.org/10.5006/3618.
Pełny tekst źródłaTumin, Anatoli. "Receptivity of pipe Poiseuille flow". Journal of Fluid Mechanics 315 (25.05.1996): 119–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112096002364.
Pełny tekst źródłaVittal Shenoy, Dhanush, Mostafa Safdari Shadloo, Jorge Peixinho i Abdellah Hadjadj. "Direct numerical simulations of laminar and transitional flows in diverging pipes". International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 30, nr 1 (11.07.2019): 75–92. http://dx.doi.org/10.1108/hff-02-2019-0111.
Pełny tekst źródłaLebon, Benoît, Jorge Peixinho, Shun Ishizaka i Yuji Tasaka. "Subcritical transition to turbulence in a sudden circular pipe expansion". Journal of Fluid Mechanics 849 (18.06.2018): 340–54. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.421.
Pełny tekst źródłaKells, James A., i C. D. Smith. "Head recovery at submerged abrupt conduit outlets". Canadian Journal of Civil Engineering 15, nr 2 (1.04.1988): 272–74. http://dx.doi.org/10.1139/l88-035.
Pełny tekst źródłaAkiyoshi, T., K. Fuchida, S. Shirinashihama i T. Tsutsumi. "Effectiveness of Anti-Liquefaction Techniques for Buried Pipelines". Journal of Pressure Vessel Technology 116, nr 3 (1.08.1994): 261–66. http://dx.doi.org/10.1115/1.2929585.
Pełny tekst źródłaWang, Dong, David J. White i Mark F. Randolph. "Large-deformation finite element analysis of pipe penetration and large-amplitude lateral displacement". Canadian Geotechnical Journal 47, nr 8 (sierpień 2010): 842–56. http://dx.doi.org/10.1139/t09-147.
Pełny tekst źródłaAndo, Toshitake, Toshihiko Shakouchi, Hiroyuki Yamamoto i Koichi Tsujimoto. "726 Flow characteristics and control of separated shear flow in sudden expansion pipe". Proceedings of the Fluids engineering conference 2005 (2005): 111. http://dx.doi.org/10.1299/jsmefed.2005.111.
Pełny tekst źródłaMahmood, Raid A., Khalid Saleh, Veyan A. Musa, Enass Massoud, Ahmad Sharifian-Barforoush i Lokman A. Abdulkareem. "Two-Phase Flow Development of R134a in a Horizontal Pipe: Computational Investigation". International Journal of Heat and Technology 39, nr 5 (31.10.2021): 1532–40. http://dx.doi.org/10.18280/ijht.390515.
Pełny tekst źródłaDUGUET, Y., A. P. WILLIS i R. R. KERSWELL. "Slug genesis in cylindrical pipe flow". Journal of Fluid Mechanics 663 (5.10.2010): 180–208. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010003435.
Pełny tekst źródłaPakhomov, Maksim A., i Viktor I. Terekhov. "Modeling of Turbulent Heat-Transfer Augmentation in Gas-Droplet Non-Boiling Flow in Diverging and Converging Axisymmetric Ducts with Sudden Expansion". Energies 15, nr 16 (12.08.2022): 5861. http://dx.doi.org/10.3390/en15165861.
Pełny tekst źródłaSaid, S. A. M., M. A. Habib i M. O. Iqbal. "Heat transfer to pulsating turbulent flow in an abrupt pipe expansion". International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 13, nr 3 (1.05.2003): 286–308. http://dx.doi.org/10.1108/09615530310464517.
Pełny tekst źródłaBanis, Kārlis. "The Effect of separated Expansion Chamber Parameters on Exhaust Pressure Oscillations in Single Cylinder Motorcycle Engine". Rural Sustainability Research 43, nr 338 (1.08.2020): 42–51. http://dx.doi.org/10.2478/plua-2020-0006.
Pełny tekst źródłaEl-Askary, W. A., I. M. Eldesoky, O. Saleh, Samy M. El-Behery i A. S. Dawood. "Behavior of downward turbulent gas–solid flow through sudden expansion pipe". Powder Technology 291 (kwiecień 2016): 351–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.01.002.
Pełny tekst źródłaANDO, Toshitake, Toshihiko SHAKOUCHI, Hiroyuki YAMAMOTO i Koichi TSUJIMOTO. "Control of Flow Separation and Drag Reduction of Abrupt Expansion Pipe". Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series B 72, nr 717 (2006): 1125–30. http://dx.doi.org/10.1299/kikaib.72.1125.
Pełny tekst źródłaVOUTSINAS, Alexandros, Toshihiko SHAKOUCHI, Koichi TSUJIMOTO i Toshitake ANDO. "Fluctuating Phenomena and Flow Control of Bubbly Two-Phase Flow Through Sudden Expansion Pipe". Journal of Fluid Science and Technology 4, nr 1 (2009): 84–94. http://dx.doi.org/10.1299/jfst.4.84.
Pełny tekst źródłaPazanin, Igor. "Asymptotic solution for the Darcy-Brinkman-Boussinesq flow in a pipe with helicoidal shape". Theoretical and Applied Mechanics 45, nr 2 (2018): 189–203. http://dx.doi.org/10.2298/tam180424008p.
Pełny tekst źródłaAhmad Yani, Ratnawati i Ardyanto Darmanto. "Analisa Kerugian Head Akibat Perluasan Dan Penyempitan Penampang Pada Sambungan 90o". Jurnal Teknik Juara Aktif Global Optimis 1, nr 1 (30.06.2021): 46–55. http://dx.doi.org/10.53620/jtg.v1i1.10.
Pełny tekst źródłaMatvienko, O. V., A. E. Litvinova i N. S. Firsanova. "The Cross model of liquid polymer- bitumen binder structure in a pipe with sudden expansion". Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. JOURNAL of Construction and Architecture 24, nr 5 (27.10.2022): 151–68. http://dx.doi.org/10.31675/1607-1859-2022-24-5-151-168.
Pełny tekst źródłaYang, Jaw-Yen, Li-Hsin Hung i Yao-Tien Kuo. "Semiclassical Lattice Boltzmann Simulations of Rarefied Circular Pipe Flows". Communications in Computational Physics 10, nr 2 (sierpień 2011): 405–21. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.060210.270810a.
Pełny tekst źródłaLi, Xue, Ning Zhou, Xuanya Liu, Weiqiu Huang, Bing Chen i Vamegh Rasouli. "Numerical simulation of the influence of pipe length on explosion flame propagation in open-ended and close-ended pipes". Science Progress 103, nr 4 (październik 2020): 003685042096160. http://dx.doi.org/10.1177/0036850420961607.
Pełny tekst źródłaSanmiguel-Rojas, E., i T. Mullin. "Finite-amplitude solutions in the flow through a sudden expansion in a circular pipe". Journal of Fluid Mechanics 691 (12.12.2011): 201–13. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.469.
Pełny tekst źródłaStro¨ll, H., F. Durst, M. Peric´, J. C. F. Pereira i G. Scheuerer. "Study of Laminar, Unsteady Piston-Cylinder Flows". Journal of Fluids Engineering 115, nr 4 (1.12.1993): 687–93. http://dx.doi.org/10.1115/1.2910200.
Pełny tekst źródłaDonkin, Seth, i David Herrin. "An experimental study of flow-induced noise from perforated pipes". INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 264, nr 1 (24.06.2022): 139–50. http://dx.doi.org/10.3397/nc-2022-708.
Pełny tekst źródłaLi, Lin, i David Z. Zhu. "Modulation of transient pressure by an air pocket in a horizontal pipe with an end orifice". Water Science and Technology 77, nr 10 (1.05.2018): 2528–36. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2018.213.
Pełny tekst źródłaGonzález, José, Andrés Meana-Fernández, Iván Vallejo Pérez i Jesús M. Fernández Oro. "Minor Loss Coefficient for Abrupt Section Changes in a Cylindrical Pipe Using a Numerical Approach". Fluids 9, nr 7 (26.06.2024): 152. http://dx.doi.org/10.3390/fluids9070152.
Pełny tekst źródłaSu, Haonan, Huazheng Chen, Rongsheng Zhu i Qiang Fu. "Effect of reduced diameter pipeline and impeller position on the performance of reactor coolant pump". Journal of Physics: Conference Series 2707, nr 1 (1.02.2024): 012036. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2707/1/012036.
Pełny tekst źródłaOrel, Vadym, Bohdan Pitsyshyn i Tetiana Konyk. "HYDRODYNAMICAL INSTABILITY OF NEWTONIAN FLOW BEFORE AN AXISYMMETRIC SUDDEN CONTRACTION". Theory and Building Practice 2021, nr 2 (15.12.2021): 32–38. http://dx.doi.org/10.23939/jtbp2021.02.032.
Pełny tekst źródłaDoresic, Tvrtko, i Igor Pazanin. "Curved-pipe flow with boundary conditions involving Bernoulli pressure". Electronic Journal of Differential Equations 2024, nr 01-?? (22.10.2024): 63. http://dx.doi.org/10.58997/ejde.2024.63.
Pełny tekst źródłaSelvam, Kamal, Jorge Peixinho i Ashley P. Willis. "Flow in a circular expansion pipe flow: effect of a vortex perturbation on localised turbulence". Fluid Dynamics Research 48, nr 6 (7.11.2016): 061418. http://dx.doi.org/10.1088/0169-5983/48/6/061418.
Pełny tekst źródłaNejad, A. S., i S. A. Ahmed. "Flow field characteristics of an axisymmetric sudden-expansion pipe flow with different initial swirl distribution". International Journal of Heat and Fluid Flow 13, nr 4 (grudzień 1992): 314–21. http://dx.doi.org/10.1016/0142-727x(92)90001-p.
Pełny tekst źródłaCao, Z., Z. Wang, J. Deng, X. Guo i L. Lu. "Unsteady friction model modified with compression–expansion effects in transient pipe flow". Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua 71, nr 2 (19.01.2022): 330–44. http://dx.doi.org/10.2166/aqua.2022.144.
Pełny tekst źródłaZhang, Dawei, i Afshin Goharzadeh. "Effect of Sudden Expansion on Two-Phase Flow in a Horizontal Pipe". Fluid Dynamics 54, nr 1 (styczeń 2019): 123–36. http://dx.doi.org/10.1134/s0015462819010178.
Pełny tekst źródłaKoronaki, E. D., H. H. Liakos, M. A. Founti i N. C. Markatos. "Numerical study of turbulent diesel flow in a pipe with sudden expansion". Applied Mathematical Modelling 25, nr 4 (marzec 2001): 319–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0307-904x(00)00055-x.
Pełny tekst źródła