Gotowa bibliografia na temat „Ramp-induced Shockwave Boundary Layer Interactions”
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 „Ramp-induced Shockwave Boundary Layer Interactions”.
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 "Ramp-induced Shockwave Boundary Layer Interactions"
Sebastian, Jiss J., i Frank K. Lu. "Upstream-Influence Scaling of Fin-Induced Laminar Shockwave/Boundary-Layer Interactions". AIAA Journal 59, nr 5 (maj 2021): 1861–64. http://dx.doi.org/10.2514/1.j059354.
Pełny tekst źródłaSznajder, Janusz, i Tomasz Kwiatkowski. "EFFECTS OF TURBULENCE INDUCED BY MICRO VORTEX GENERATORS ON SHOCKWAVE – BOUNDARY LAYER INTERACTIONS". Journal of KONES. Powertrain and Transport 22, nr 2 (1.01.2015): 241–48. http://dx.doi.org/10.5604/12314005.1165445.
Pełny tekst źródłaGunasekaran, Humrutha, Thillaikumar Thangaraj, Tamal Jana i Mrinal Kaushik. "Effects of Wall Ventilation on the Shock-wave/Viscous-Layer Interactions in a Mach 2.2 Intake". Processes 8, nr 2 (8.02.2020): 208. http://dx.doi.org/10.3390/pr8020208.
Pełny tekst źródłaZahrolayali, Nurfathin, Mohd Rashdan Saad, Azam Che Idris i Mohd Rosdzimin Abdul Rahman. "Assessing the Performance of Hypersonic Inlets by Applying a Heat Source with the Throttling Effect". Aerospace 9, nr 8 (16.08.2022): 449. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9080449.
Pełny tekst źródłaGrilli, Muzio, Peter J. Schmid, Stefan Hickel i Nikolaus A. Adams. "Analysis of unsteady behaviour in shockwave turbulent boundary layer interaction". Journal of Fluid Mechanics 700 (28.02.2012): 16–28. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2012.37.
Pełny tekst źródłaVerma, S. B., i C. Manisankar. "Shockwave/Boundary-Layer Interaction Control on a Compression Ramp Using Steady Micro Jets". AIAA Journal 50, nr 12 (grudzień 2012): 2753–64. http://dx.doi.org/10.2514/1.j051577.
Pełny tekst źródłaPrince, S. A., M. Vannahme i J. L. Stollery. "Experiments on the hypersonic turbulent shock-wave/boundary-layer interaction and the effects of surface roughness". Aeronautical Journal 109, nr 1094 (kwiecień 2005): 177–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000000683.
Pełny tekst źródłaGrisham, James R., Brian H. Dennis i Frank K. Lu. "Incipient Separation in Laminar Ramp-Induced Shock-Wave/Boundary-Layer Interactions". AIAA Journal 56, nr 2 (luty 2018): 524–31. http://dx.doi.org/10.2514/1.j056175.
Pełny tekst źródłaWU, MINWEI, i M. PINO MARTÍN. "Analysis of shock motion in shockwave and turbulent boundary layer interaction using direct numerical simulation data". Journal of Fluid Mechanics 594 (14.12.2007): 71–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112007009044.
Pełny tekst źródłaLee, S., i E. Loth. "Supersonic boundary-layer interactions with various micro-vortex generator geometries". Aeronautical Journal 113, nr 1149 (listopad 2009): 683–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000003353.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Ramp-induced Shockwave Boundary Layer Interactions"
Boyer, Nathan Robert. "The Effects of Viscosity and Three-Dimensionality on Shockwave-Induced Panel Flutter". The Ohio State University, 2019. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu156616766854713.
Pełny tekst źródłaRamji, V. "Experimental Investigations on Ramp-induced Large Separation Bubble in a Hypersonic Flow". Thesis, 2023. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/6136.
Pełny tekst źródłaGreene, Benton Robb. "Control of mean separation in a compression ramp shock boundary layer interaction using pulsed plasma jets". Thesis, 2014. http://hdl.handle.net/2152/25422.
Pełny tekst źródłatext
Streszczenia konferencji na temat "Ramp-induced Shockwave Boundary Layer Interactions"
HORSTMAN, C. "Computation of sharp-fin-induced shockwave/turbulent boundary layer interactions". W 4th Joint Fluid Mechanics, Plasma Dynamics and Lasers Conference. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1986. http://dx.doi.org/10.2514/6.1986-1032.
Pełny tekst źródłaLester, Lauren E., Mark Gragston, Phillip A. Kreth i John Schmisseur. "Dynamics of Cylinder-Induced Transitional and Turbulent Shockwave-Boundary Layer Interactions on a 6° Cone at Mach 4". W AIAA AVIATION 2021 FORUM. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2021. http://dx.doi.org/10.2514/6.2021-2821.
Pełny tekst źródłaBhamidipati, Keerti K., Daniel A. Reasor i Crystal L. Pasiliao. "Unstructured Grid Simulations of Transonic Shockwave-Boundary Layer Interaction-Induced Oscillations". W 22nd AIAA Computational Fluid Dynamics Conference. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2015. http://dx.doi.org/10.2514/6.2015-2287.
Pełny tekst źródłaPierce, Adam, Qin Li, Yusi Shih, Frank Lu i Chaoqun Liu. "Interaction of Microvortex Generator Flow with Ramp-Induced Shock/Boundary-Layer Interactions". W 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2011. http://dx.doi.org/10.2514/6.2011-32.
Pełny tekst źródłaSchöneich, Antonio Giovanni, Thomas J. Whalen, Stuart J. Laurence, Bryson T. Sullivan, Daniel J. Bodony, Maxim Freydin, Earl H. Dowell, Larson J. Stacey i Gregory M. Buck. "Fluid-Thermal-Structural Interactions in Ramp-Induced Shock-Wave Boundary-Layer Interactions at Mach 6". W AIAA Scitech 2021 Forum. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2021. http://dx.doi.org/10.2514/6.2021-0912.
Pełny tekst źródłaPham, Harry T., Zachary Gianikos i Venkateswaran Narayanaswamy. "Compression Ramp Induced Shock Wave/Turbulent Boundary Layer Interactions on a Compliant Material". W 2018 AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2018. http://dx.doi.org/10.2514/6.2018-0095.
Pełny tekst źródłaPriebe, Stephan, i M. Pino Martin. "Low-Frequency Unsteadiness in the DNS of a Compression Ramp Shockwave and Turbulent Boundary Layer Interaction". W 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2010. http://dx.doi.org/10.2514/6.2010-108.
Pełny tekst źródłaWhalen, Thomas J., Richard E. Kennedy, Stuart J. Laurence, Bryson Sullivan, Daniel J. Bodony i Gregory Buck. "Unsteady Surface and Flowfield Measurements in Ramp-Induced Turbulent and Transitional Shock-Wave Boundary-Layer Interactions at Mach 6". W AIAA Scitech 2019 Forum. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2019. http://dx.doi.org/10.2514/6.2019-1127.
Pełny tekst źródłaSmith, Cary D., Phillip A. Kreth, John D. Schmisseur i Garrett Strickland. "Temperature-Sensitive Paint Measurements of Cylinder-Induced Shockwave-Boundary Layer Interaction on a 6-degree Cone with Laminar Mach 7 Flow". W AIAA SCITECH 2023 Forum. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2023. http://dx.doi.org/10.2514/6.2023-2445.
Pełny tekst źródła