Artykuły w czasopismach na temat „Flow and heat transfer”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Flow and heat transfer”.
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.
Gorin, Alexander V. "HEAT TRANSFER IN TURBULENT SEPARATED FLOWS(Flow around Cylinder 1)". Proceedings of the International Conference on Jets, Wakes and Separated Flows (ICJWSF) 2005 (2005): 445–50. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicjwsf.2005.445.
Pełny tekst źródłaRyspekova, A., Zh Bolatov i S. Kunakov. "Heat transfer of the uranium sphere in laminar cooling flow". International Journal of Mathematics and Physics 6, nr 1 (2015): 45–47. http://dx.doi.org/10.26577/2218-7987-2015-6-1-45-47.
Pełny tekst źródłaNakamura, Hirokazu, i Toshihiko Shakouchi. "Flow and Heat Transfer Characteristics of High Temperature Gas-Particle Air Jet Flow(Multiphase Flow 2)". Proceedings of the International Conference on Jets, Wakes and Separated Flows (ICJWSF) 2005 (2005): 319–24. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicjwsf.2005.319.
Pełny tekst źródłaHosoi, Hideaki, Naoyuki Ishida, Naohisa Watahiki i Kazuaki Kitou. "ICONE23-1630 HEAT TRANSFER TESTS FOR PASSIVE WATER-COOLING SYSTEM : (2) STEAM FLOW DISTRIBUTION AND HEAT TRANSFER IN TUBE BUNDLE". Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) 2015.23 (2015): _ICONE23–1—_ICONE23–1. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicone.2015.23._icone23-1_305.
Pełny tekst źródłaCoulson, J. M., J. F. Richardson, J. R. Backhurst i J. H. Harker. "Fluid flow, heat transfer and mass transfer". Filtration & Separation 33, nr 2 (luty 1996): 102. http://dx.doi.org/10.1016/s0015-1882(96)90353-5.
Pełny tekst źródłaAvramenko, A. A., M. M. Kovetskaya, E. A. Kondratieva i T. V. Sorokina. "HEAT TRANSFER IN GRADIENT TURBULENT BOUNDARY LAYER". Thermophysics and Thermal Power Engineering 41, nr 4 (22.12.2019): 19–26. http://dx.doi.org/10.31472/ttpe.4.2019.3.
Pełny tekst źródłaOhtake, Hiroyasu, Yasuo Koizumi i Norihumi Higono. "ICONE15-10655 ANALYTICAL STUDY ON BOILING HEAT TRANSFER OF SUBCOOLED FLOW UNDER OSCILLATORY FLOW CONDITIONS". Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) 2007.15 (2007): _ICONE1510. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicone.2007.15._icone1510_358.
Pełny tekst źródłaBabus'Haq, Ramiz, i S. Douglas Probert. "Heat transfer in turbulent flow". Applied Energy 40, nr 1 (styczeń 1991): 81–82. http://dx.doi.org/10.1016/0306-2619(91)90054-2.
Pełny tekst źródłaCorzo, Santiago Francisco, Damian Enrique Ramajo i Norberto Marcelo Nigro. "High-Rayleigh heat transfer flow". International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 27, nr 9 (4.09.2017): 1928–54. http://dx.doi.org/10.1108/hff-05-2016-0176.
Pełny tekst źródłaAsianuaba, Ifeoma B. "Heat Transfer Augmentation". European Journal of Engineering Research and Science 5, nr 4 (25.04.2020): 475–78. http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2020.5.4.1869.
Pełny tekst źródłaAsianuaba, Ifeoma B. "Heat Transfer Augmentation". European Journal of Engineering and Technology Research 5, nr 4 (25.04.2020): 475–78. http://dx.doi.org/10.24018/ejeng.2020.5.4.1869.
Pełny tekst źródłaKIMURA, Fumiyoshi, i Kenzo KITAMURA. "A304 FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER OF NATURAL CONVECTION ADJACENT TO UPWARD-FACING, INCLINED, HEATED PLATE : AIR CASE(Heat Transfer-1)". Proceedings of the International Conference on Power Engineering (ICOPE) 2009.3 (2009): _3–19_—_3–24_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicope.2009.3._3-19_.
Pełny tekst źródłaSrisailam, B., K. Sreeram Reddy, G. Narender i Bala Siddulu Malga. "Flow and Heat Transfer Analysis MHD Nanofluid due to Convective Stretching Sheet". Indian Journal Of Science And Technology 15, nr 44 (28.11.2022): 2393–402. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/v15i44.1006.
Pełny tekst źródłaYue, Qingwen, Xide Lai, Xiaoming Chen i Ping Hu. "Study on heat transfer characteristics of flow heat coupling of horizontal spiral tube heat exchanger". Thermal Science and Engineering 4, nr 2 (10.09.2021): 23. http://dx.doi.org/10.24294/tse.v4i2.1516.
Pełny tekst źródłaRao, H. V. "Isentropic recuperative heat exchanger with regenerative work transfer". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 214, nr 4 (1.04.2000): 609–18. http://dx.doi.org/10.1243/0954406001523948.
Pełny tekst źródłaZinurov, Vadim E., Andrey V. Dmitriev, Ilnar I. Sharipov i Alsu R. Galimova. "EXPERIMENTAL STUDY OF HEAT EXCHANGE FROM A STEAM-GAS MIXTURE DURING HEAT TRANSFER THROUGH A RIBBED SURFACE". Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy 7, nr 2 (2021): 60–74. http://dx.doi.org/10.21684/2411-7978-2021-7-2-60-74.
Pełny tekst źródłaLiu, Dong, i Suresh V. Garimella. "Flow Boiling Heat Transfer in Microchannels". Journal of Heat Transfer 129, nr 10 (14.12.2006): 1321–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.2754944.
Pełny tekst źródłaGan Jia Gui, Nicolette, Cameron Stanley, Nam-Trung Nguyen i Gary Rosengarten. "Ferrofluidic plug flow heat transfer enhancement". International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements 6, nr 2 (1.11.2017): 291–302. http://dx.doi.org/10.2495/cmem-v6-n2-291-302.
Pełny tekst źródłaSuman, Balram, i Raffaele Savino. "Capillary Flow-Driven Heat Transfer Enhancement". Journal of Thermophysics and Heat Transfer 25, nr 4 (październik 2011): 553–60. http://dx.doi.org/10.2514/1.t3747.
Pełny tekst źródłaInaba, Takehiko, i Tadanobu Kubo. "Enhanced Heat Transfer through Oscillatory Flow." Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series B 59, nr 563 (1993): 2265–70. http://dx.doi.org/10.1299/kikaib.59.2265.
Pełny tekst źródłaMakinde, O. D., R. J. Moitsheki, R. N. Jana, B. H. Bradshaw-Hajek i W. A. Khan. "Nonlinear Fluid Flow and Heat Transfer". Advances in Mathematical Physics 2014 (2014): 1–2. http://dx.doi.org/10.1155/2014/719102.
Pełny tekst źródłaRILEY, N. "HEAT TRANSFER IN JEFFERY-HAMEL FLOW". Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics 42, nr 2 (1989): 203–11. http://dx.doi.org/10.1093/qjmam/42.2.203.
Pełny tekst źródłaBeguier, C., i P. Fraunie. "Double wake flow with heat transfer". International Journal of Heat and Mass Transfer 34, nr 4-5 (kwiecień 1991): 973–82. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(91)90008-3.
Pełny tekst źródłaBiswas, G., P. K. Nag i A. S. Gupta. "Heat transfer in a corner flow". Wärme- und Stoffübertragung 21, nr 1 (styczeń 1987): 13–14. http://dx.doi.org/10.1007/bf01008212.
Pełny tekst źródłaOTA, Terukazu. "Heat Transfer Control in Separated Flow". Journal of the Society of Mechanical Engineers 93, nr 864 (1990): 912–13. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.93.864_912.
Pełny tekst źródłaHAYASHI, Yujiro. "Heat Transfer Control in Combined Flow". Journal of the Society of Mechanical Engineers 93, nr 864 (1990): 914–15. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.93.864_914.
Pełny tekst źródłaChayut, Nuntadusit, i Wae-hayee Makatar. "1073 FLOW AND HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS OF ROW OF JET IMPINGEMENTS FROM ELONGATED ORIFICES UNDER CROSS-FLOW". Proceedings of the International Conference on Jets, Wakes and Separated Flows (ICJWSF) 2013.4 (2013): _1073–1_—_1073–6_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicjwsf.2013.4._1073-1_.
Pełny tekst źródłaHigono, Norihumi, Hiroyasu Ohtake i Yasuo Koizumi. "ICONE15-10821 EXPERIMENTAL STUDY ON BOILING HEAT TRANSFER OF SUBCOOLED FLOW UNDER OSCILLATORY FLOW AND VIBRATION CONDITION". Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) 2007.15 (2007): _ICONE1510. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicone.2007.15._icone1510_422.
Pełny tekst źródłaLi, Guo Neng. "Numerical Simulation of Characteristics of Cross-Flow Heat Transfer in Pulsating Flow". Advanced Materials Research 187 (luty 2011): 242–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.187.242.
Pełny tekst źródłaGu, Xin, Yong Qing Wang, Qi Wu Dong i Min Shan Liu. "Research on Heat Transfer Enhancement of Shutter Baffle Heat Exchanger". Advanced Materials Research 236-238 (maj 2011): 1607–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.236-238.1607.
Pełny tekst źródłaRajavel, Rangasamy, i Kaliannagounder Saravanan. "Heat transfer studies on spiral plate heat exchanger". Thermal Science 12, nr 3 (2008): 85–90. http://dx.doi.org/10.2298/tsci0803085r.
Pełny tekst źródłaHegde, N., I. Han, T. W. Lee i R. P. Roy. "Flow and Heat Transfer in Heat Recovery Steam Generators". Journal of Energy Resources Technology 129, nr 3 (24.03.2007): 232–42. http://dx.doi.org/10.1115/1.2751505.
Pełny tekst źródłaMarkatos, N. C. "Heat transfer". International Journal of Heat and Mass Transfer 33, nr 5 (maj 1990): 1039–40. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(90)90088-c.
Pełny tekst źródłaOwen, J. M. "Heat transfer". International Journal of Heat and Mass Transfer 28, nr 1 (styczeń 1985): 315–16. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(85)90036-5.
Pełny tekst źródłaFried, E. "Heat transfer". International Journal of Heat and Fluid Flow 6, nr 1 (marzec 1985): 15. http://dx.doi.org/10.1016/0142-727x(85)90025-6.
Pełny tekst źródłaBunphet, Bongkot, Akihisa Toyoda i Kouichi Kamiuto. "F214 Radial-Flow Forced-convection Heat Transfer in Narrow Open-Cellular Porous Channels". Proceedings of the Thermal Engineering Conference 2007 (2007): 367–68. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeted.2007.367.
Pełny tekst źródłaCheng, Ping, Hui-Ying Wu i Fang-Jun Hong. "Phase-Change Heat Transfer in Microsystems". Journal of Heat Transfer 129, nr 2 (20.09.2006): 101–8. http://dx.doi.org/10.1115/1.2410008.
Pełny tekst źródłaWahid, Syed M. S. "Numerical analysis of heat flow in contact heat transfer". International Journal of Heat and Mass Transfer 46, nr 24 (listopad 2003): 4751–54. http://dx.doi.org/10.1016/s0017-9310(03)00320-x.
Pełny tekst źródłaSayed Ahmed, Sayed Ahmed E., Osama M. Mesalhy i Mohamed A. Abdelatief. "Flow and heat transfer enhancement in tube heat exchangers". Heat and Mass Transfer 51, nr 11 (30.08.2015): 1607–30. http://dx.doi.org/10.1007/s00231-015-1669-1.
Pełny tekst źródłaBohojło-Wiśniewska, Aneta. "Numerical Modelling Of Humid Air Flow Around A Porous Body". Acta Mechanica et Automatica 9, nr 3 (1.09.2015): 161–66. http://dx.doi.org/10.1515/ama-2015-0027.
Pełny tekst źródłaXi, Mengmeng, Yingwei Wu, Wenxi Tian, Guanghui Su i Suizheng Qiu. "ICONE23-1570 THE FLOW AND HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS OF A PASSIVE RESIDUAL HEAT REMOVAL SYSTEM UNDER OCEAN CONDITIONS". Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) 2015.23 (2015): _ICONE23–1—_ICONE23–1. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicone.2015.23._icone23-1_266.
Pełny tekst źródłaZhou, Guo Fa, i Ting Peng. "Heat Transfer Enhancement of Viscoelastic Fluid in the Rectangle Microchannel with Constant Heat Fluxes". Applied Mechanics and Materials 117-119 (październik 2011): 574–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.117-119.574.
Pełny tekst źródłaSharma, Mukesh Kumar, Choudhary Manjeet i Oluwole Daniel Makinde. "Flow and Heat Transfer in Nanofluid Flow through a Cylinder Filled with Foam Porous Medium under Radial Injection". Defect and Diffusion Forum 387 (wrzesień 2018): 166–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.387.166.
Pełny tekst źródłaGYOUTOKU, Toshiki, Koutaro TSUBAKI i Akio MIYARA. "414 Flow and heat transfer characteristics of heat transfer fluid in vertical ground heat exchanger". Proceedings of the Symposium on Environmental Engineering 2013.23 (2013): 312–13. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeenv.2013.23.312.
Pełny tekst źródłaYang, Hai Jiang, Ming Li, Xiao Ye Xue, Yan Liu i Kui Huang. "Characteristic Analysis of the Influence of Flow Rate Distribution in Each Flat Tube of Parallel Flow Heat Exchanger to Heat Transfer". Advanced Materials Research 1008-1009 (sierpień 2014): 927–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1008-1009.927.
Pełny tekst źródłaJing, Qi, i QingGuo Luo. "Experimental study on the correlation of subcooled boiling flow in horizontal tubes". Thermal Science, nr 00 (2020): 339. http://dx.doi.org/10.2298/tsci200801339j.
Pełny tekst źródłaGuo, Lei, Shusheng Zhang i Jing Hu. "Flow boiling heat transfer characteristics of two-phase flow in microchannels". AIP Advances 12, nr 5 (1.05.2022): 055219. http://dx.doi.org/10.1063/5.0095786.
Pełny tekst źródłaLeung, Sharon S. Y., Raghvendra Gupta, David F. Fletcher i Brian S. Haynes. "Effect of Flow Characteristics on Taylor Flow Heat Transfer". Industrial & Engineering Chemistry Research 51, nr 4 (20.07.2011): 2010–20. http://dx.doi.org/10.1021/ie200610k.
Pełny tekst źródłaA, Zeeshan. "Flow Analysis and Heat Transfer of Nanofluid Flow in Different Geometries: A Review with Focus on Recent Development". Petroleum & Petrochemical Engineering Journal 5, nr 1 (2021): 1–22. http://dx.doi.org/10.23880/ppej-16000245.
Pełny tekst źródłaCheong, Wong Kok, i Fashli Nazhirin bin Ahmad Muezzin. "Heat Transfer of a Double Layer Microchannel Heat Sink". Applied Mechanics and Materials 479-480 (grudzień 2013): 411–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.479-480.411.
Pełny tekst źródła