Artykuły w czasopismach na temat „Internal Combustion Engineering”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Internal Combustion Engineering”.
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.
Chatain, H. G. "INTERNAL COMBUSTION ENGINEERING. TREATMENT OF HYDROCARBON FUELS*". Journal of the American Society for Naval Engineers 29, nr 3 (18.03.2009): 574–79. http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-3584.1917.tb00137.x.
Pełny tekst źródłaReitz, Rolf D. "Combustion and ignition chemistry in internal combustion engines". International Journal of Engine Research 14, nr 5 (październik 2013): 411–15. http://dx.doi.org/10.1177/1468087413498047.
Pełny tekst źródłaMakarov, A. R., S. V. Smirnov, S. V. Osokin, I. S. Pyatov, Y. I. Vrublevskaya i L. A. Finkelberg. "Engineering materials for pistons of internal combustion engines". Izvestiya MGTU MAMI 7, nr 1-1 (10.01.2013): 118–25. http://dx.doi.org/10.17816/2074-0530-68244.
Pełny tekst źródłaStone, C. R. "Book Review: Internal Combustion Engineering: Science and Technology". International Journal of Mechanical Engineering Education 22, nr 1 (styczeń 1994): 74–75. http://dx.doi.org/10.1177/030641909402200110.
Pełny tekst źródłaPekkan, K., i M. R. Nalim. "Two-Dimensional Flow and NOx Emissions in Deflagrative Internal Combustion Wave Rotor Configurations". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 125, nr 3 (1.07.2003): 720–33. http://dx.doi.org/10.1115/1.1586315.
Pełny tekst źródłaJones, R. L. "Catalytic Combustion Effects in Internal Combustion Engines". Combustion Science and Technology 129, nr 1 (1.11.1997): 185–95. http://dx.doi.org/10.1080/00102209708935725.
Pełny tekst źródłaPulkrabek, Willard W. "Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, 2nd Ed." Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 126, nr 1 (1.01.2004): 198. http://dx.doi.org/10.1115/1.1669459.
Pełny tekst źródłaNalim, M. R. "Assessment of Combustion Modes for Internal Combustion Wave Rotors". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 121, nr 2 (1.04.1999): 265–71. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817116.
Pełny tekst źródłaBorman, Gary, i Kazuie Nishiwaki. "Internal-combustion engine heat transfer". Progress in Energy and Combustion Science 13, nr 1 (styczeń 1987): 1–46. http://dx.doi.org/10.1016/0360-1285(87)90005-0.
Pełny tekst źródłaCollings, Nick, Keith Glover, Bruce Campbell i Stewart Fisher. "Internal combustion engine exhaust gas analysis". International Journal of Engine Research 18, nr 4 (29.07.2016): 308–32. http://dx.doi.org/10.1177/1468087416656946.
Pełny tekst źródłaFaizal, M., L. S. Chuah, C. Lee, A. Hameed, J. Lee i M. Shankar. "REVIEW OF HYDROGEN FUEL FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINESREVIEW OF HYDROGEN FUEL FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES". Journal of Mechanical Engineering Research and Developments 42, nr 3 (10.04.2019): 35–46. http://dx.doi.org/10.26480/jmerd.03.2019.35.46.
Pełny tekst źródłaJu, Canze. "Analysis of the Research Status of Internal Combustion Engines". Highlights in Science, Engineering and Technology 53 (30.06.2023): 214–19. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v53i.9728.
Pełny tekst źródłaPetrescu, Florian Ion T., Antonio Apicella, John Kaiser Calautit, Filippo Berto, Juan M. Corchado, Ronald B. Bucinell, Bilal Akash, Raffaella Aversa i Relly Victoria V. Petrescu. "Corrigendum: Forces at Internal Combustion Engines". American Journal of Engineering and Applied Sciences 12, nr 1 (1.01.2019): 122. http://dx.doi.org/10.3844/ajeassp.2019.129.
Pełny tekst źródłaMarudhappan, Raja, Chandrasekhar Udayagiri i Koni Hemachandra Reddy. "Combustion chamber design and reaction modeling for aero turbo-shaft engine". Aircraft Engineering and Aerospace Technology 91, nr 1 (7.01.2018): 94–111. http://dx.doi.org/10.1108/aeat-10-2017-0217.
Pełny tekst źródłaKazimierski, Zbyszko, i Jerzy Wojewoda. "Double internal combustion piston engine". Applied Energy 88, nr 5 (maj 2011): 1983–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.10.042.
Pełny tekst źródłaYaşar, Halit, Hakan Serhad Soyhan, Adnan Parlak i Nadir Yılmaz. "Recent Trends in Internal Combustion Engines". Advances in Mechanical Engineering 6 (1.01.2014): 143160. http://dx.doi.org/10.1155/2014/143160.
Pełny tekst źródłaDaneshyar, H. "Combustion systems of high-speed piston internal combustion engines". Combustion and Flame 62, nr 1 (październik 1985): 105–6. http://dx.doi.org/10.1016/0010-2180(85)90100-2.
Pełny tekst źródłaYue, Zongyu, i Haifeng Liu. "Advanced Research on Internal Combustion Engines and Engine Fuels". Energies 16, nr 16 (11.08.2023): 5940. http://dx.doi.org/10.3390/en16165940.
Pełny tekst źródłaXiang, Yang, Jiachi Yao, Qiang Zhou, Sichong Qian i Shuai Wang. "Research on Experimental Method for Obtaining Independent Combustion Noise of Internal Combustion Engine". Shock and Vibration 2018 (1.11.2018): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2413831.
Pełny tekst źródłaTAKAHASHI, Sanyo, Hiroyuki MORITA, Osamu KURATA i Iwao YAMASHITA. "Hydrogen Internal Combustion Stirling Engine". JSME International Journal Series B 46, nr 4 (2003): 633–42. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeb.46.633.
Pełny tekst źródłaFalfari, Stefania, Giulio Cazzoli, Valerio Mariani i Gian Marco Bianchi. "Hydrogen Application as a Fuel in Internal Combustion Engines". Energies 16, nr 6 (8.03.2023): 2545. http://dx.doi.org/10.3390/en16062545.
Pełny tekst źródłaRuiz, Francisco. "Regenerative internal combustion engine. I - Theory". Journal of Propulsion and Power 6, nr 2 (marzec 1990): 203–8. http://dx.doi.org/10.2514/3.23245.
Pełny tekst źródłaTartakovsky, L., i M. Sheintuch. "Fuel reforming in internal combustion engines". Progress in Energy and Combustion Science 67 (lipiec 2018): 88–114. http://dx.doi.org/10.1016/j.pecs.2018.02.003.
Pełny tekst źródłaZaichenko, Stefan, Natalia Jukova, Dmitro Yakovlev, Vadym Shalenko i Boris Korniychuk. "Intelligent multisensor system for identification ta estimates of the technical mill of electrical engineering". Gіrnichі, budіvelnі, dorozhnі ta melіorativnі mashini, nr 97 (29.07.2021): 62–67. http://dx.doi.org/10.32347/gbdmm2021.97.0501.
Pełny tekst źródłaTily, R., i C. J. Brace. "Analysis of cyclic variability in combustion in internal combustion engines using wavelets". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering 225, nr 3 (9.02.2011): 341–53. http://dx.doi.org/10.1177/09544070jauto1723.
Pełny tekst źródłaStelmashov, Ihor. "FEATURES OF A COMPREHENSIVE FIRE-TECHNICAL STUDY OF THE CIRCUMSTANCES OF FIRES ON MOTOR-TRACTOR EQUIPMENT EQUIPPED WITH DIESEL INTERNAL COMBUSTION ENGINES WITH A COMMON RAIL INJECTION SYSTEM". Criminalistics and Forensics, nr 67 (9.08.2022): 519–25. http://dx.doi.org/10.33994/kndise.2022.67.52.
Pełny tekst źródłaWierzbicki, Sławomir, Kamil Duda i Maciej Mikulski. "Renewable Fuels for Internal Combustion Engines". Energies 14, nr 22 (18.11.2021): 7715. http://dx.doi.org/10.3390/en14227715.
Pełny tekst źródłaKicha, G. P. "Oil cleaning in internal combustion engines". Chemistry and Technology of Fuels and Oils 21, nr 2 (luty 1985): 87–90. http://dx.doi.org/10.1007/bf00719684.
Pełny tekst źródłaMagaril, E. R., R. Z. Magaril i V. G. Bamburov. "Specific features of combustion in gasoline-driven internal combustion engines". Combustion, Explosion, and Shock Waves 50, nr 1 (styczeń 2014): 75–79. http://dx.doi.org/10.1134/s0010508214010092.
Pełny tekst źródłaNikitin, A., i V. Poberezhnyy. "The analyses of working process unstable in combustion chamber of ship internal-combustion engine". Journal of Physics: Conference Series 2131, nr 2 (1.12.2021): 022064. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2131/2/022064.
Pełny tekst źródłaTang, Gangzhi, Shuaibin Wang, Li Zhang i Huichao Shang. "Diagnosis and Improvement of Combustion Characteristics of Methanol Miniature Reciprocating Piston Internal Combustion Engine". Micromachines 11, nr 1 (16.01.2020): 96. http://dx.doi.org/10.3390/mi11010096.
Pełny tekst źródłaAmann, C. A. "Evaluating Alternative Internal Combustion Engines: 1950–1975". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 121, nr 3 (1.07.1999): 540–45. http://dx.doi.org/10.1115/1.2818506.
Pełny tekst źródłaAkash, Bilal, Florian Ion T. Petrescu, Antonio Apicella, John Kaiser Calautit, Filippo Berto, Juan M. Corchado, Ronald B. Bucinell, Raffaella Aversa i Relly Victoria V. Petrescu. "Corrigendum: Yield at Thermal Engines Internal Combustion". American Journal of Engineering and Applied Sciences 12, nr 1 (1.01.2019): 119. http://dx.doi.org/10.3844/ajeassp.2019.133.
Pełny tekst źródłaMansha, M., A. R. Saleemi i Badar M. Ghauri. "Kinetic models of natural gas combustion in an internal combustion engine". Journal of Natural Gas Chemistry 19, nr 1 (styczeń 2010): 6–14. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-9953(09)60024-4.
Pełny tekst źródłaGaliullin, Lenar Ajratovich, Rustam Asgatovich Valiev i Ilnar Ajratovich Galiullin. "Development of Technical Diagnostic System for Internal Combustion Engines". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 16, nr 11 (1.11.2019): 4569–72. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2019.8356.
Pełny tekst źródłaSu, De Yuan, Ying Ai Jin, Qing Gao, Xian Da Che i Yun Long Xing. "Review of Stratified Charge Research in Oxygen-Enriched and Nitrogen-Enriched Combustion". Advanced Materials Research 538-541 (czerwiec 2012): 2457–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.538-541.2457.
Pełny tekst źródłaAkpobi, John A., i P. Oboh. "Internal Combustion Engines: A Computerized Design Approach". Advanced Materials Research 18-19 (czerwiec 2007): 423–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.18-19.423.
Pełny tekst źródłaTikhonenkov, S. M. "Boosting the performance of internal combustion engines". Russian Engineering Research 28, nr 12 (grudzień 2008): 1169–72. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x08120046.
Pełny tekst źródłaMiruašvili, Vladimir, Aleksandr Haribegašvili i Georgij Kuteliâ. "Improving efficiency of internal combustion engine: Perspectives of application free piston engine in agricultural engineering". Poljoprivredna tehnika 47, nr 3 (2022): 67–78. http://dx.doi.org/10.5937/poljteh2203067m.
Pełny tekst źródłaStolbov, M. S. "Thermotropic Two-Zone Model of Fuel Combustion in an Internal Combustion Engine". Russian Engineering Research 39, nr 11 (listopad 2019): 913–19. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x19110170.
Pełny tekst źródłaKumar, Pankaj, Matthew Franchek, Karolos Grigoriadis i Vemuri Balakotaiah. "Fundamentals-based low-dimensional combustion modeling of spark-ignited internal combustion engines". AIChE Journal 57, nr 9 (15.11.2010): 2472–92. http://dx.doi.org/10.1002/aic.12447.
Pełny tekst źródłaWebb, A. "A piston revolution [internal combustion engines]". Engineering Management Journal 12, nr 1 (2002): 25. http://dx.doi.org/10.1049/em:20020103.
Pełny tekst źródłaXi, Wenxiong, Hui Xu, Tianyang Dong, Zhiyong Lin i Jian Liu. "Numerical Investigation of Combustion Mechanism with Multi-Position Injection in a Dual-Mode Combustor". Aerospace 10, nr 7 (24.07.2023): 656. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10070656.
Pełny tekst źródłaEspinoza, Henry, Luís Patiño, Yordy González i Lezama Irving. "A predictive model of natural gas mixture combustion in internal combustion engines". Ingeniería e Investigación 27, nr 2 (1.05.2007): 11–17. http://dx.doi.org/10.15446/ing.investig.v27n2.14824.
Pełny tekst źródłaDemirbas, A. "Future Fuels for Internal Combustion Engines". Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 32, nr 14 (styczeń 2010): 1273–81. http://dx.doi.org/10.1080/15567030903060317.
Pełny tekst źródłaMejía R., Antonio, i Luis Lastra E. "INFLUENCIA DE LAS MEZCLAS DIESEL BIODIESEL EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS EFECTIVOS Y MEDIOAMBIENTALES DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DIESEL DE 6,11 KW". Revista Cientifica TECNIA 27, nr 1 (4.01.2018): 15. http://dx.doi.org/10.21754/tecnia.v27i1.121.
Pełny tekst źródłaConnolly, Francis T., i Andrew E. Yagle. "Modeling and identification of the combustion pressure process in internal combustion engines". Mechanical Systems and Signal Processing 8, nr 1 (styczeń 1994): 1–19. http://dx.doi.org/10.1006/mssp.1994.1001.
Pełny tekst źródłaGao, Wenzhi, Zhen Fu, Yong Li, Yuhuai Li i Jiahua Zou. "Progress of Performance, Emission, and Technical Measures of Hydrogen Fuel Internal-Combustion Engines". Energies 15, nr 19 (9.10.2022): 7401. http://dx.doi.org/10.3390/en15197401.
Pełny tekst źródłaFyffe, John R., Mark A. Donohue, Maria C. Regalbuto i Chris F. Edwards. "Mixed combustion–electrochemical energy conversion for high-efficiency, transportation-scale engines". International Journal of Engine Research 18, nr 7 (7.09.2016): 701–16. http://dx.doi.org/10.1177/1468087416665936.
Pełny tekst źródłaOstman, Fredrik, i Hannu T. Toivonen. "Adaptive Cylinder Balancing of Internal Combustion Engines". IEEE Transactions on Control Systems Technology 19, nr 4 (lipiec 2011): 782–91. http://dx.doi.org/10.1109/tcst.2010.2052925.
Pełny tekst źródła