Artykuły w czasopismach na temat „Rankine-Hugoniot”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Rankine-Hugoniot”.
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.
Avramenko, Andriy A., Andrii I. Tyrinov i Igor V. Shevchuk. "Analytical simulation of normal shock waves in turbulent flow". Physics of Fluids 34, nr 5 (maj 2022): 056101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0093205.
Pełny tekst źródłaMellmann, Marcel, i Markus Scholle. "Symmetries and Related Physical Balances for Discontinuous Flow Phenomena within the Framework of Lagrange Formalism". Symmetry 13, nr 9 (9.09.2021): 1662. http://dx.doi.org/10.3390/sym13091662.
Pełny tekst źródłaGedalin, Michael, Nikolai V. Pogorelov i Vadim Roytershteyn. "Rankine–Hugoniot Relations Including Pickup Ions". Astrophysical Journal 889, nr 2 (30.01.2020): 116. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ab6660.
Pełny tekst źródłaKentzer, Czeslaw P. "Quasilinear form of Rankine-Hugoniot jump conditions". AIAA Journal 24, nr 4 (kwiecień 1986): 691–93. http://dx.doi.org/10.2514/3.9332.
Pełny tekst źródłaGao, Yang, i Chung K. Law. "RANKINE-HUGONIOT RELATIONS IN RELATIVISTIC COMBUSTION WAVES". Astrophysical Journal 760, nr 2 (15.11.2012): 122. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/760/2/122.
Pełny tekst źródłaSATOH, Akira. "Rankine-Hugoniot Relations for Lennard-Jones Liquids." Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series B 58, nr 549 (1992): 1419–25. http://dx.doi.org/10.1299/kikaib.58.1419.
Pełny tekst źródłaSatoh, Akira. "Rankine-Hugoniot Relations for Lennard-Jones Liquids". Journal of Fluids Engineering 116, nr 3 (1.09.1994): 625–30. http://dx.doi.org/10.1115/1.2910323.
Pełny tekst źródłaRenardy, Michael. "On Rankine—Hugoniot conditions for Maxwell liquids". Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 32, nr 1 (styczeń 1989): 69–77. http://dx.doi.org/10.1016/0377-0257(89)85041-4.
Pełny tekst źródłaSzabo, A. "An improved solution to the “Rankine-Hugoniot” problem". Journal of Geophysical Research 99, A8 (1994): 14737. http://dx.doi.org/10.1029/94ja00782.
Pełny tekst źródłaGAVRILYUK, S. L., i R. SAUREL. "Rankine–Hugoniot relations for shocks in heterogeneous mixtures". Journal of Fluid Mechanics 575 (marzec 2007): 495–507. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112006004496.
Pełny tekst źródłaGEDALIN, M., i M. BALIKHIN. "Rankine–Hugoniot relations for shocks with demagnetized ions". Journal of Plasma Physics 74, nr 2 (kwiecień 2008): 207–14. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377807006708.
Pełny tekst źródłaEHRT, JULIA, i JÖRG HÄRTERICH. "ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF SPATIALLY INHOMOGENEOUS BALANCE LAWS". Journal of Hyperbolic Differential Equations 02, nr 03 (wrzesień 2005): 645–72. http://dx.doi.org/10.1142/s0219891605000579.
Pełny tekst źródłaCarioli, S. M. "Solutions of the Rankine–Hugoniot relations in relativistic magnetohydrodynamics". Physics of Fluids 29, nr 3 (1986): 672. http://dx.doi.org/10.1063/1.865916.
Pełny tekst źródłaViñas, Adolfo F., i Jack D. Scudder. "Fast and optimal solution to the “Rankine-Hugoniot problem”". Journal of Geophysical Research 91, A1 (1986): 39. http://dx.doi.org/10.1029/ja091ia01p00039.
Pełny tekst źródłaKennel, C. F., R. D. Blandford i P. Coppi. "MHD intermediate shock discontinuities. Part 1. Rankine—Hugoniot conditions". Journal of Plasma Physics 42, nr 2 (październik 1989): 299–319. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800014379.
Pełny tekst źródłaWei-Min, Gu, i Lu Ju-Fu. "Standing Rankine–Hugoniot Shocks in Black Hole Accretion Discs". Chinese Physics Letters 21, nr 12 (grudzień 2004): 2551–54. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/21/12/064.
Pełny tekst źródłaJaisankar, S., i S. V. Raghurama Rao. "A central Rankine–Hugoniot solver for hyperbolic conservation laws". Journal of Computational Physics 228, nr 3 (luty 2009): 770–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2008.10.002.
Pełny tekst źródłaYuryk, I. I. "Invariant solutions of a system of Euler equations that satisfy the Rankine–Hugoniot conditions". Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, nr 7 (24.07.2018): 10–19. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2018.07.010.
Pełny tekst źródłaScherer, K., L. R. Baalmann, H. Fichtner, J. Kleimann, D. J. Bomans, K. Weis, S. E. S. Ferreira i K. Herbst. "MHD-shock structures of astrospheres: λ Cephei -like astrospheres". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 493, nr 3 (20.02.2020): 4172–85. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa497.
Pełny tekst źródłaShelkovich, V. M. "The Rankine-Hugoniot conditions and balance laws for δ-shocks". Journal of Mathematical Sciences 151, nr 1 (maj 2008): 2781–92. http://dx.doi.org/10.1007/s10948-008-0173-y.
Pełny tekst źródłaLeFloch, Philippe G., i Mai Duc Thanh. "Properties of rankine-hugoniot curves for van der Waals fluids". Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 20, nr 2 (czerwiec 2003): 211–38. http://dx.doi.org/10.1007/bf03170427.
Pełny tekst źródłaScherer, Klaus, Horst Fichtner, Hans Jörg Fahr, Christian Röken i Jens Kleimann. "GENERALIZED MULTI-POLYTROPIC RANKINE–HUGONIOT RELATIONS AND THE ENTROPY CONDITION". Astrophysical Journal 833, nr 1 (7.12.2016): 38. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/833/1/38.
Pełny tekst źródłaKetcheson, David I., i Manuel Quezada de Luna. "Effective Rankine–Hugoniot conditions for shock waves in periodic media". Communications in Mathematical Sciences 18, nr 4 (2020): 1023–40. http://dx.doi.org/10.4310/cms.2020.v18.n4.a6.
Pełny tekst źródłaPain, J. C. "Shell-structure effects on high-pressure Rankine–Hugoniot shock adiabats". High Energy Density Physics 3, nr 1-2 (maj 2007): 204–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.hedp.2007.02.013.
Pełny tekst źródłaJenny, P., i B. Müller. "Rankine–Hugoniot–Riemann Solver Considering Source Terms and Multidimensional Effects". Journal of Computational Physics 145, nr 2 (wrzesień 1998): 575–610. http://dx.doi.org/10.1006/jcph.1998.6037.
Pełny tekst źródłaKrunić, Tanja, i Marko Nedeljkov. "Shadow wave solutions for a scalar two-flux conservation law with Rankine–Hugoniot deficit". Journal of Hyperbolic Differential Equations 18, nr 03 (wrzesień 2021): 539–56. http://dx.doi.org/10.1142/s021989162150017x.
Pełny tekst źródłaWang, Aiju, Wangxun Yu i Yanyan Zhang. "The Interaction of Waves in the Zero-Pressure Euler Equations with a Coulomb-Like Friction Term". Mathematical Problems in Engineering 2022 (28.02.2022): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2022/4837968.
Pełny tekst źródłaDELMONT, P., i R. KEPPENS. "Parameter regimes for slow, intermediate and fast MHD shocks". Journal of Plasma Physics 77, nr 2 (8.03.2010): 207–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377810000115.
Pełny tekst źródłaMYONG, R. S., i P. L. ROE. "Shock waves and rarefaction waves in magnetohydrodynamics. Part 2. The MHD system". Journal of Plasma Physics 58, nr 3 (październik 1997): 521–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377897005941.
Pełny tekst źródłaZhang, Yanyan, i Yu Zhang. "Delta-Shock Solution to the Eulerian Droplet Model by Variable Substitution Method". Zeitschrift für Naturforschung A 75, nr 3 (26.03.2020): 201–10. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2019-0256.
Pełny tekst źródłaJackson, C. R., W. E. Lear i S. A. Sherif. "Rankine–Hugoniot analysis of two-phase flow with inter-phase slip". Acta Astronautica 45, nr 11 (grudzień 1999): 679–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0094-5765(99)00183-6.
Pełny tekst źródłaGedalin, Michael, Michal Golan, Nikolai V. Pogorelov i Vadim Roytershteyn. "Change of Rankine–Hugoniot Relations during Postshock Relaxation of Anisotropic Distributions". Astrophysical Journal 940, nr 1 (1.11.2022): 21. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac958d.
Pełny tekst źródłaLin, Xiao-Biao. "Generalized Rankine–Hugoniot Condition and Shock Solutions for Quasilinear Hyperbolic Systems". Journal of Differential Equations 168, nr 2 (grudzień 2000): 321–54. http://dx.doi.org/10.1006/jdeq.2000.3889.
Pełny tekst źródłaPEAKE, N. "A NOTE ON "COMPUTATIONAL AEROACOUSTICS EXAMPLES SHOWING THE FAILURE OF THE ACOUSTIC ANALOGY THEORY TO IDENTIFY THE CORRECT NOISE SOURCES" BY CKW TAM". Journal of Computational Acoustics 12, nr 04 (grudzień 2004): 631–34. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x04002420.
Pełny tekst źródłaShanmugaraju, A., i S. Umapathy. "On the Possibility of Radio Emission from Quasi-parallel and Quasi-perpendicular Propagation of Shocks". International Astronomical Union Colloquium 179 (2000): 259–62. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100064629.
Pełny tekst źródłaChen, Hao, Bin Zhang i Hong Liu. "Non-Rankine–Hugoniot Shock Zone of Mach Reflection in Hypersonic Rarefied Flows". Journal of Spacecraft and Rockets 53, nr 4 (lipiec 2016): 619–28. http://dx.doi.org/10.2514/1.a33411.
Pełny tekst źródłaFeng, H. Q., C. C. Lin, J. K. Chao, D. J. Wu, L. H. Lyu i L. C. Lee. "From Rankine-Hugoniot relation fitting procedure: Tangential discontinuity or intermediate/slow shock?" Journal of Geophysical Research: Space Physics 112, A10 (październik 2007): n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2007ja012311.
Pełny tekst źródłaMajorana, A. "Analytical solutions of the Rankine-Hugoniot relations for a relativistic simple gas". Il Nuovo Cimento B 98, nr 2 (kwiecień 1987): 111–18. http://dx.doi.org/10.1007/bf02721473.
Pełny tekst źródłaHe, Yong, Xiwei Hu, Yemin Hu, Zhonghe Jiang i Jianhong Lü. "Rankine-Hugoniot relations of an axial shock in cylindrical non-neutral plasma". Physics of Plasmas 13, nr 9 (wrzesień 2006): 092116. http://dx.doi.org/10.1063/1.2355661.
Pełny tekst źródłaSugiyama, Masaru, i Toshiyuki Isogai. "Microscopic Approach to Shock Waves in Crystal Solids. II Rankine-Hugoniot Relations". Japanese Journal of Applied Physics 35, Part 1, No. 6A (15.06.1996): 3505–17. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.35.3505.
Pełny tekst źródłaGuy, Capdeville. "A HLL-Rankine–Hugoniot Riemann solver for complex non-linear hyperbolic problems". Journal of Computational Physics 251 (październik 2013): 156–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2013.05.024.
Pełny tekst źródłaDavey, K., i R. Darvizeh. "Neglected transport equations: extended Rankine–Hugoniot conditions and J -integrals for fracture". Continuum Mechanics and Thermodynamics 28, nr 5 (2.03.2016): 1525–52. http://dx.doi.org/10.1007/s00161-016-0493-2.
Pełny tekst źródłaLund, Halvor, Florian Müller, Bernhard Müller i Patrick Jenny. "Rankine–Hugoniot–Riemann solver for steady multidimensional conservation laws with source terms". Computers & Fluids 101 (wrzesień 2014): 1–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2014.05.022.
Pełny tekst źródłaGedalin, M. "Rankine-Hugoniot Relations in Multispecies Plasma With Gyrotropic Anisotropic Downstream Ion Distributions". Journal of Geophysical Research: Space Physics 122, nr 12 (grudzień 2017): 11,857–11,863. http://dx.doi.org/10.1002/2017ja024757.
Pełny tekst źródłaCheng, Hongjun. "Delta Shock Waves for a Linearly Degenerate Hyperbolic System of Conservation Laws of Keyfitz-Kranzer Type". Advances in Mathematical Physics 2013 (2013): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2013/958120.
Pełny tekst źródłaLiu, Y. Y., H. S. Fu, J. B. Cao, Z. Wang, R. J. He, Z. Z. Guo i C. X. Du. "Magnetic Discontinuities in the Inner Heliosphere: Do Intermediate Shocks Exist?" Astrophysical Journal 953, nr 1 (1.08.2023): 34. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ace04c.
Pełny tekst źródłaDe la cruz, Richard, Juan Galvis, Juan Carlos Juajibioy i Leonardo Rendón. "Delta Shock Wave for the Suliciu Relaxation System". Advances in Mathematical Physics 2014 (2014): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/354349.
Pełny tekst źródłaZank, G. P., i J. F. Mckenzie. "The interaction of long-wavelength compressive waves with a cosmic ray shock". Journal of Plasma Physics 37, nr 3 (czerwiec 1987): 363–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800012241.
Pełny tekst źródłaEliezer, Shalom, Shirly Vinikman Pinhasi, José Maria Martinez Val, Erez Raicher i Zohar Henis. "Heating in ultraintense laser-induced shock waves". Laser and Particle Beams 35, nr 2 (3.04.2017): 304–12. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034617000192.
Pełny tekst źródłaLiu, Haochen, Hao Chen, Bin Zhang i Hong Liu. "Effects of Mach Number on Non-Rankine–Hugoniot Shock Zone of Mach Reflection". Journal of Spacecraft and Rockets 56, nr 3 (maj 2019): 761–70. http://dx.doi.org/10.2514/1.a34251.
Pełny tekst źródła