Artykuły w czasopismach na temat „Jet-steam”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Jet-steam”.
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.
Shavdinova, M. D. "ENHANCEMENT OF STEAM-TURBINE CONDENSER STEAM-JET EJECTOR". Eurasian Physical Technical Journal 18, nr 4 (38) (21.12.2021): 52–58. http://dx.doi.org/10.31489/2021no4/52-58.
Pełny tekst źródłaMelkias, Alvera Apridalianti, i Shahrul Nuno Gomez. "Evaluasi Kinerja Steam Jet Ejector Tingkat Pertama Terhadap Kevakuman Kondensor". Jurnal Surya Teknika 11, nr 1 (26.06.2024): 318–24. http://dx.doi.org/10.37859/jst.v11i1.7259.
Pełny tekst źródłaWickramasinghe, Ganemulle Lekamalage Dharmasri, i Peter William Foster. "Investigation of the use of steam for spun-like textured yarn manufacturing". International Journal of Clothing Science and Technology 27, nr 2 (20.04.2015): 177–90. http://dx.doi.org/10.1108/ijcst-01-2014-0017.
Pełny tekst źródłaDai, Xiao Chun, i Jian Huo. "Numerical Simulation on Flow Structure of a Steam-Jet Pump Influenced by Primary Nozzle Geometries". Applied Mechanics and Materials 130-134 (październik 2011): 1703–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.130-134.1703.
Pełny tekst źródłaFujita, Isamu, Muneo Yoshie i Yukihiro Saito. "Steam Jet Pump For Oil Recovery And Reformation". International Oil Spill Conference Proceedings 2005, nr 1 (1.05.2005): 589–93. http://dx.doi.org/10.7901/2169-3358-2005-1-589.
Pełny tekst źródłaLi, Xin, Guangsheng Wei, Rong Zhu, Bohan Tian, Ruimin Zhao i Xinyi Lan. "Study on the Characteristics of Coherent Supersonic Jet with Superheated Steam". Metals 12, nr 5 (13.05.2022): 835. http://dx.doi.org/10.3390/met12050835.
Pełny tekst źródłaZwawi, Mohammed, Afrasyab Khan, Ali Bahadar i Mohammed Algarni. "Study of Steam-Induced Convection in a Rotating Vertical Flow Channel". Mathematics 11, nr 1 (25.12.2022): 79. http://dx.doi.org/10.3390/math11010079.
Pełny tekst źródłaRen, Da Bin, Xian Kun Wang, Jiao Lei i Jiu Mei Xiao. "Study on a Development Platform of Virtual Steam Jet Pump Based on Virtual Prototyping Technology". Advanced Materials Research 139-141 (październik 2010): 1498–501. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.139-141.1498.
Pełny tekst źródłaHogekamp, Stefan. "Steam Jet Agglomeration - Part 1: Production of Redispersible Agglomerates by Steam Jet Agglomeration". Chemical Engineering & Technology 22, nr 5 (maj 1999): 421–24. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-4125(199905)22:5<421::aid-ceat421>3.0.co;2-0.
Pełny tekst źródłaEl-Dessouky, Hisham, Hisham Ettouney, Imad Alatiqi i Ghada Al-Nuwaibit. "Evaluation of steam jet ejectors". Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 41, nr 6 (lipiec 2002): 551–61. http://dx.doi.org/10.1016/s0255-2701(01)00176-3.
Pełny tekst źródłaKhlystov, A. "The steam-jet aerosol collector". Atmospheric Environment 29, nr 17 (wrzesień 1995): 2229–34. http://dx.doi.org/10.1016/1352-2310(95)00180-7.
Pełny tekst źródłaHogekamp, Stefan. "Steam-Jet Agglomeration - Part 2: Modeling Agglomerate Growth in a Modified Steam-Jet Agglomerator". Chemical Engineering & Technology 22, nr 6 (czerwiec 1999): 485–90. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-4125(199906)22:6<485::aid-ceat485>3.0.co;2-u.
Pełny tekst źródłaDai, Xiao Chun. "Numerical Study on the Flow Structure of a Steam-Jet Vacuum Pump at Different Throat Length". Advanced Materials Research 542-543 (czerwiec 2012): 1053–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.542-543.1053.
Pełny tekst źródłaYang, Dong, Xiao Jie Zhang i Meng Zhang. "The Research Progress of Steam Jet Pump Design Method". Advanced Materials Research 960-961 (czerwiec 2014): 543–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.960-961.543.
Pełny tekst źródłaГоняева, С. С., В. В. Кожемякин, В. О. Кожемякин, Н. А. Морозов, С. А. Николаева i А. В. Аполлова. "Emergency core cooling systems". MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII)</msg> 1, nr 1(63) (28.02.2024): 105–9. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2024.63.1.012.
Pełny tekst źródłaSangsom, Wilasinee, i Chouw Inprasit. "Design and Development of Innovative Steam Injection for High-Temperature Short-Time Liquid Foods". Processes 10, nr 1 (14.01.2022): 161. http://dx.doi.org/10.3390/pr10010161.
Pełny tekst źródłaSadkin, I. S., E. P. Kopyev, M. A. Mukhina i I. S. Anufriev. "Experimental study of the characteristics of heptane combustion in a high-speed steam jet". Journal of Physics: Conference Series 2233, nr 1 (1.04.2022): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2233/1/012001.
Pełny tekst źródłaSadkin, I. S., E. P. Kopyev, M. A. Mukhina i I. S. Anufriev. "Experimental study of the characteristics of heptane combustion in a high-speed steam jet". Journal of Physics: Conference Series 2233, nr 1 (1.04.2022): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2233/1/012001.
Pełny tekst źródłaArsenyev, Vyacheslav, Victor Kozin, Iurii Merzliakov i Mikhail Protsenko. "Jet Thermal Compression of the Ammonia-Water Mixture for Heat Pumps and Refrigerating Systems". Applied Mechanics and Materials 630 (wrzesień 2014): 61–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.630.61.
Pełny tekst źródłaYakush, S. E., N. S. Sivakov, V. I. Melikhov i O. I. Melikhov. "Modelling of water jet impact on molten metal". Journal of Physics: Conference Series 2119, nr 1 (1.12.2021): 012073. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2119/1/012073.
Pełny tekst źródłaBeithou, N., i H. S. Aybar. "High-Pressure Steam-Driven Jet Pump—Part I: Mathematical Modeling". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 123, nr 3 (1.01.2000): 693–700. http://dx.doi.org/10.1115/1.1365934.
Pełny tekst źródłaKhlystov, A., G. P. Wyers, H. M. ten Brink i J. Slanina. "The steam-jet aerosol collector (SJAC)". Journal of Aerosol Science 26 (wrzesień 1995): S111—S112. http://dx.doi.org/10.1016/0021-8502(95)96963-8.
Pełny tekst źródłaPollerberg, Clemens, Ahmed Hamza H. Ali i Christian Dötsch. "Solar driven steam jet ejector chiller". Applied Thermal Engineering 29, nr 5-6 (kwiecień 2009): 1245–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2008.06.017.
Pełny tekst źródłaКожемякин, В. В., Н. А. Морозов, Ю. И. Раевская i Д. П. Левша. "Influence of operating parameters on the static characteristics of the propulsion injector". MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII)</msg> 1, nr 1(63) (28.02.2024): 129–34. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2024.63.1.015.
Pełny tekst źródłaKazantsev, A., O. Supotnitskaya i V. Sergeev. "SIMULATING OF DROP ENTRAINMENT IN THE JET-VORTEX CONDENSER OF THE VVER-440 CONFINEMENT SYSTEM". PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY. SERIES: NUCLEAR AND REACTOR CONSTANTS 2021, nr 1 (26.03.2021): 108–16. http://dx.doi.org/10.55176/2414-1038-2021-1-108-116.
Pełny tekst źródłaJIN, ERIC, TONY HABIB, SIMON YOUSSEF, STEVE OSBORNE i HONGHI TRAN. "Development of converging-diverging multi-jet nozzles for molten smelt shattering in kraft recovery boilers". March 2021 20, nr 3 (1.04.2021): 199–207. http://dx.doi.org/10.32964/tj20.3.199.
Pełny tekst źródłaGrzesiak, Szymon, i Andrzej Adamkiewicz. "Application of a Two-Stage Steam Jet Injector Unit for Latent Heat Recovery of a Marine Steam Turbine Propulsion Plant". Applied Sciences 11, nr 12 (14.06.2021): 5511. http://dx.doi.org/10.3390/app11125511.
Pełny tekst źródłaMukhina, Mariia, Evgeny Kopyev i Evgeniy Shadrin. "Combustion of liquid hydrocarbons sprayed by air jet". E3S Web of Conferences 459 (2023): 07006. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202345907006.
Pełny tekst źródłaFu, Benshuai, Bingju Lu, Haiyan Xiao, Liping Qin i Guanghua Li. "Experimental research on the atomization of transverse liquid jet". Journal of Physics: Conference Series 2764, nr 1 (1.05.2024): 012049. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2764/1/012049.
Pełny tekst źródłaZhang, Jing, Jing Gang Yi, Hai Yong Jiang, Jia Zhong Wang i Jiang Tao Liu. "Research on Control System of Steam Scallop Shelling Machine". Applied Mechanics and Materials 441 (grudzień 2013): 879–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.441.879.
Pełny tekst źródłaKim, Sang Ho, Seong-Wan Hong i Rae-Joon Park. "Analysis of Steam Explosion under Conditions of Partially Flooded Cavity and Submerged Reactor Vessel". Science and Technology of Nuclear Installations 2018 (5.07.2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2018/3106039.
Pełny tekst źródłaShah, Ajmal. "STUDY OF STEAM-WATER DIRECT-CONTACT CONDENSATION IN STEAM JET PUMP". International Journal of Fluid Mechanics Research 44, nr 6 (2017): 487–97. http://dx.doi.org/10.1615/interjfluidmechres.2017019671.
Pełny tekst źródłaWang, Zhe, Hong Li, Haiyan Chen, Juan Lv, Hao Leng, Junhui Xiao i Shuai Wang. "Effects of grinding and dehydration on kaolin in a steam jet mill". Clay Minerals 56, nr 1 (marzec 2021): 75–84. http://dx.doi.org/10.1180/clm.2021.18.
Pełny tekst źródłaDemikhov, K. E., i A. A. Ochkov. "On the Method of Calculating Diffusion Vacuum Pump Stage Pumping Parameters". Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Mechanical Engineering, nr 2 (137) (czerwiec 2021): 85–93. http://dx.doi.org/10.18698/0236-3941-2021-2-85-93.
Pełny tekst źródłaBortun, Anatoly, Mila Bortun, Benjamin Brown i Jeremy Madynski. "Effect of High-Energy Milling on Ceria-Zirconia’s Redox Properties". Catalysts 13, nr 12 (14.12.2023): 1511. http://dx.doi.org/10.3390/catal13121511.
Pełny tekst źródłaXu, Hai Lun, i Zi Lin Li. "Environmental Benefits and Energy Efficiency of Superheated Steam as Media in Processing Ultra-Fine Fly Ash Technology". Advanced Materials Research 160-162 (listopad 2010): 1558–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.160-162.1558.
Pełny tekst źródłaAkhmadi, Amin Nur, Faqih Fatkhurrozak i Firman Lukman Sanjaya. "Rancang Bangun Mesin Steam Jet Mini Portable Power Spayer". IRA Jurnal Teknik Mesin dan Aplikasinya (IRAJTMA) 3, nr 1 (30.04.2024): 1–10. http://dx.doi.org/10.56862/irajtma.v3i1.95.
Pełny tekst źródłaTouchton, G. L. "Influence of Gas Turbine Combustor Design and Operating Parameters on Effectiveness of NOx Suppression by Injected Steam or Water". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 107, nr 3 (1.07.1985): 706–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.3239792.
Pełny tekst źródłaBolotnova, R. Kh, i V. A. Korobchinskaya. "The formation features of supercritical steam-water jets (review)". Multiphase Systems 17, nr 1-2 (2022): 27–37. http://dx.doi.org/10.21662/mfs2022.1.003.
Pełny tekst źródłaGEORGIEV, Vasil, i Nenko NENOV. "LABORATORY REFRIGERATION UNIT WITH STEAM-JET COMPRESSOR". European Journal of Technic 8, nr 1 (30.06.2018): 13–16. http://dx.doi.org/10.36222/ejt.468476.
Pełny tekst źródłaIWAKI, Chikako, Michitsugu MORI, Tadashi NARABAYASHI i Syuichi OHMORI. "Study on jet structure in steam injector". Proceedings of the JSME annual meeting 2003.2 (2003): 137–38. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemecjo.2003.2.0_137.
Pełny tekst źródłaSEKISHITA, Nobumasa. "Investigations of Characteristics on a Steam Jet". Proceedings of Conference of Tokai Branch 2017.66 (2017): 429. http://dx.doi.org/10.1299/jsmetokai.2017.66.429.
Pełny tekst źródłaAly, Narmine H., Aly Karameldin i M. M. Shamloul. "Modelling and simulation of steam jet ejectors". Desalination 123, nr 1 (sierpień 1999): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/s0011-9164(99)00053-3.
Pełny tekst źródłaQu, Xiao-hang, Hui Sui i Mao-cheng Tian. "CFD simulation of steam–air jet condensation". Nuclear Engineering and Design 297 (luty 2016): 44–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2015.11.011.
Pełny tekst źródłaChoi, Choengryul, Se-Hong Oh, Dae Kyung Choi, Won Tae Kim, Yoon-Suk Chang i Seung Hyun Kim. "CFD Analysis for Steam Jet Impingement Evaluation". Transactions of the Korean Society of Pressure Vessels and Piping 12, nr 2 (30.12.2016): 58–65. http://dx.doi.org/10.20466/kpvp.2016.12.2.058.
Pełny tekst źródłaZaidenshtein, D. Kh, V. A. Mil'gram i T. I. Usmanov. "New series of vacuum-jet steam pumps". Chemical and Petroleum Engineering 27, nr 2 (luty 1991): 74–75. http://dx.doi.org/10.1007/bf01147662.
Pełny tekst źródłaHogekamp, S., H. Schubert i S. Wolf. "Steam jet agglomeration of water soluble material". Powder Technology 86, nr 1 (styczeń 1996): 49–57. http://dx.doi.org/10.1016/0032-5910(95)03037-9.
Pełny tekst źródłaSherif, S. A., D. Y. Goswami, G. D. Mathur, S. V. Iyer, B. S. Davanagere, S. Natarajan i F. Colacino. "A feasibility study of steam-jet refrigeration". International Journal of Energy Research 22, nr 15 (grudzień 1998): 1323–36. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1099-114x(199812)22:15<1323::aid-er430>3.0.co;2-w.
Pełny tekst źródłaYan, Junjie, Xinzhuang Wu, Daotong Chong i Jiping Liu. "Experimental Research on Performance of Supersonic Steam-Driven Jet Injector and Pressure of Supersonic Steam Jet in Water". Heat Transfer Engineering 32, nr 11-12 (październik 2011): 988–95. http://dx.doi.org/10.1080/01457632.2011.556465.
Pełny tekst źródłaTrokoz, Ya Ye, P. O. Barabash, P. P. Kudelya i O. B. Golubev. "Development and research of refrigeration cycle with biagent jet compressor". KPI Science News, nr 4 (14.02.2022): 77–82. http://dx.doi.org/10.20535/kpisn.2021.4.252054.
Pełny tekst źródła