Artykuły w czasopismach na temat „Shear flow effects”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Shear flow effects”.
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.
Kuroda, Mitsutoshi. "Effects of Crystallographic Texture on Plastic Flow Localization". Key Engineering Materials 340-341 (czerwiec 2007): 211–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.340-341.211.
Pełny tekst źródłaSmith, Ronald. "Buoyancy effects in vertical shear dispersion". Journal of Fluid Mechanics 242 (wrzesień 1992): 371–86. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112092002416.
Pełny tekst źródłaChiu, J. J., D. L. Wang, S. Chien, R. Skalak i S. Usami. "Effects of Disturbed Flow On Endothelial Cells". Journal of Biomechanical Engineering 120, nr 1 (1.02.1998): 2–8. http://dx.doi.org/10.1115/1.2834303.
Pełny tekst źródłaMurata, T., i T. W. Secomb. "Effects of shear rate on rouleau formation in simple shear flow". Biorheology 25, nr 1-2 (1.04.1988): 113–22. http://dx.doi.org/10.3233/bir-1988-251-218.
Pełny tekst źródłaConway, Daniel E., Marcie R. Williams, Suzanne G. Eskin i Larry V. McIntire. "Endothelial cell responses to atheroprone flow are driven by two separate flow components: low time-average shear stress and fluid flow reversal". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 298, nr 2 (luty 2010): H367—H374. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00565.2009.
Pełny tekst źródłaToppaladoddi, S., i J. S. Wettlaufer. "The combined effects of shear and buoyancy on phase boundary stability". Journal of Fluid Mechanics 868 (17.04.2019): 648–65. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.153.
Pełny tekst źródłaChen, Y. C., Y. Q. Qin, G. Y. Sun, G. Dong, Y. Xiao i Z. Lin. "Effects of radial electric field on kinetic ballooning mode in toroidal plasma". Physics of Plasmas 30, nr 2 (luty 2023): 022302. http://dx.doi.org/10.1063/5.0131294.
Pełny tekst źródłaPopova, A. V., O. V. Sheremetyeva, M. E. Bobrova i A. S. Perezhogin. "Non-local deformation effects in shear flows". Nonlinear Processes in Geophysics Discussions 2, nr 1 (21.01.2015): 69–96. http://dx.doi.org/10.5194/npgd-2-69-2015.
Pełny tekst źródłaAkao, Takumi, Tomoaki Watanabe i Koji Nagata. "Vertical confinement effects on a fully developed turbulent shear layer". Physics of Fluids 34, nr 5 (maj 2022): 055129. http://dx.doi.org/10.1063/5.0090686.
Pełny tekst źródłaAyukawa, K., J. Ochi, G. Kawahara i T. Hirao. "Effects of shear rate on the flow around a square cylinder in a uniform shear flow". Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 50 (grudzień 1993): 97–106. http://dx.doi.org/10.1016/0167-6105(93)90065-v.
Pełny tekst źródłaQiu, Wei-Ping, Qinghua Hu, Nazareno Paolocci, Roy C. Ziegelstein i David A. Kass. "Differential effects of pulsatile versus steady flow on coronary endothelial membrane potential". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 285, nr 1 (lipiec 2003): H341—H346. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01072.2002.
Pełny tekst źródłaHaury, Loren R., Hidekatsu Yamazaki i Eric C. Itsweire. "Effects of turbulent shear flow on zooplankton distribution". Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers 37, nr 3 (marzec 1990): 447–61. http://dx.doi.org/10.1016/0198-0149(90)90019-r.
Pełny tekst źródłaTanaka, Kentaro G., Masaki Fujimoto i Iku Shinohara. "Physics of Magnetopause Reconnection: A Study of the Combined Effects of Density Asymmetry, Velocity Shear, and Guide Field". International Journal of Geophysics 2010 (2010): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2010/202583.
Pełny tekst źródłaKim, Dokyum, Yongsam Kim i Sookkyung Lim. "Effects of swimming environment on bacterial motility". Physics of Fluids 34, nr 3 (marzec 2022): 031907. http://dx.doi.org/10.1063/5.0082768.
Pełny tekst źródłaJain, V. K., i B. K. Gupta. "Effects of Accelerated Tests on Shear Flow Stress in Machining". Journal of Engineering for Industry 109, nr 3 (1.08.1987): 206–12. http://dx.doi.org/10.1115/1.3187120.
Pełny tekst źródłaLee, M. "PP/LCP composites: effects of shear flow, extensional flow and nanofillers". Composites Science and Technology 63, nr 13 (październik 2003): 1921–29. http://dx.doi.org/10.1016/s0266-3538(03)00156-8.
Pełny tekst źródłaVarpe, Mahesh, i A. M. Pradeep. "Investigation of the Shear Flow Effect and Tip Clearance on a Low Speed Axial Flow Compressor Cascade". International Journal of Rotating Machinery 2013 (2013): 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2013/490543.
Pełny tekst źródłaLee, Hong Woo, i Kyung Seok Oh. "Effects of Non-Associated Flow Rule on AHSS Shear Fracture". Key Engineering Materials 725 (grudzień 2016): 465–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.725.465.
Pełny tekst źródłaDacus, Michael, Mahmud Kamal Raihan, Micah Baghdady, Chase Gabbard, Sen Wu, Joshua B. Bostwick, Yongxin Song i Xiangchun Xuan. "Surfactant effects on microfluidic extensional flow of water and polymer solutions". Physics of Fluids 34, nr 3 (marzec 2022): 032006. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085967.
Pełny tekst źródłaAguirre, Roberto C., Jennifer C. Nathman i Haris C. Catrakis. "Flow Geometry Effects on the Turbulent Mixing Efficiency". Journal of Fluids Engineering 128, nr 4 (9.02.2006): 874–79. http://dx.doi.org/10.1115/1.2201696.
Pełny tekst źródłaBryan, Robert M., Sean P. Marrelli, Marie L. Steenberg, Lisa A. Schildmeyer i T. David Johnson. "Effects of luminal shear stress on cerebral arteries and arterioles". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 280, nr 5 (1.05.2001): H2011—H2022. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.2001.280.5.h2011.
Pełny tekst źródłaROACH, D. C., i A. G. L. HOLLOWAY. "Combined effects of flow curvature and rotation on uniformly sheared turbulence". Journal of Fluid Mechanics 628 (1.06.2009): 371–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112009006296.
Pełny tekst źródłaMoore,, James E., Erlend S. Weydahl i Aland Santamarina. "Frequency Dependence of Dynamic Curvature Effects on Flow Through Coronary Arteries". Journal of Biomechanical Engineering 123, nr 2 (1.11.2000): 129–33. http://dx.doi.org/10.1115/1.1351806.
Pełny tekst źródłaPrakash, Om, O. D. Makinde, S. P. Singh, Nidhi Jain i Devendra Kumar. "Effects of stenoses on non-Newtonian flow of blood in blood vessels". International Journal of Biomathematics 08, nr 01 (styczeń 2015): 1550010. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524515500102.
Pełny tekst źródłaSUBRAMANIAN, G., i DONALD L. KOCH. "Inertial effects on fibre motion in simple shear flow". Journal of Fluid Mechanics 535 (5.07.2005): 383–414. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112005004829.
Pełny tekst źródłaSu, Song-Kai, i Chun-Liang Lai. "Interfacial shear-stress effects on transient capillary wedge flow". Physics of Fluids 16, nr 6 (czerwiec 2004): 2033–43. http://dx.doi.org/10.1063/1.1714791.
Pełny tekst źródłaAmiri, K., M. J. Cervantes i M. Raisee. "Effects of flow unsteadiness on the wall shear stress". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 15, nr 6 (26.11.2012): 062033. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/15/6/062033.
Pełny tekst źródłaTsai, Wu-ting. "Effects of surfactant on free-surface turbulent shear flow". International Communications in Heat and Mass Transfer 23, nr 8 (grudzień 1996): 1087–95. http://dx.doi.org/10.1016/s0735-1933(96)00090-5.
Pełny tekst źródłaRey, A. D. "Analysis of Shear Flow Effects on Liquid Crystalline Textures". Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 225, nr 1 (luty 1993): 313–35. http://dx.doi.org/10.1080/10587259308036237.
Pełny tekst źródłaFülöp, T., Peter J. Catto i P. Helander. "Neutral diffusion and anomalous effects on ion flow shear". Physics of Plasmas 5, nr 9 (wrzesień 1998): 3398–401. http://dx.doi.org/10.1063/1.873053.
Pełny tekst źródłaDintzis, F. R., i E. B. Bagley. "Shear-thickening and transient flow effects in starch solutions". Journal of Applied Polymer Science 56, nr 5 (2.05.1995): 637–40. http://dx.doi.org/10.1002/app.1995.070560513.
Pełny tekst źródłaBove, Lucia, i Maria Rossella Nobile. "Shear flow effects on polymer melts crystallization: kinetics features". Macromolecular Symposia 180, nr 1 (marzec 2002): 169–80. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3900(200203)180:1<169::aid-masy169>3.0.co;2-a.
Pełny tekst źródłaThompson, R. L., i P. R. Souza Mendes. "AN EXPLICIT CONSTITUTIVE EQUATION FOR PLANE AND AXISYMMETRIC STEADY FLOWS WITH VISCOELASTIC EFFECTS". Revista de Engenharia Térmica 3, nr 2 (31.12.2004): 134. http://dx.doi.org/10.5380/reterm.v3i2.3535.
Pełny tekst źródłaBlaisdell, G. A., N. N. Mansour i W. C. Reynolds. "Compressibility effects on the growth and structure of homogeneous turbulent shear flow". Journal of Fluid Mechanics 256 (listopad 1993): 443–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112093002848.
Pełny tekst źródłaZhao, Hanqing, Jing Yan, Saiyu Yuan, Jiefu Liu i Jinyu Zheng. "Effects of Submerged Vegetation Density on Turbulent Flow Characteristics in an Open Channel". Water 11, nr 10 (16.10.2019): 2154. http://dx.doi.org/10.3390/w11102154.
Pełny tekst źródłaErvin, E. A., i G. Tryggvason. "The Rise of Bubbles in a Vertical Shear Flow". Journal of Fluids Engineering 119, nr 2 (1.06.1997): 443–49. http://dx.doi.org/10.1115/1.2819153.
Pełny tekst źródłaRamadan, K., i Iskander Tlili. "Shear work, viscous dissipation and axial conduction effects on microchannel heat transfer with a constant wall temperature". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 230, nr 14 (29.07.2015): 2496–507. http://dx.doi.org/10.1177/0954406215598799.
Pełny tekst źródłaAsakawa, Koji, i Takeji Hashimoto. "Shear‐flow effects on self‐assembly of semidilute solutions of off‐critical polymer mixtures: Shear‐hysteresis effects". Journal of Chemical Physics 105, nr 12 (22.09.1996): 5216–23. http://dx.doi.org/10.1063/1.472364.
Pełny tekst źródłaBoldock, Luke, Amanda Inzoli, Silvia Bonardelli, Sarah Hsiao, Alberto Marzo, Andrew Narracott, Julian Gunn i in. "Integrating particle tracking with computational fluid dynamics to assess haemodynamic perturbation by coronary artery stents". PLOS ONE 17, nr 7 (28.07.2022): e0271469. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0271469.
Pełny tekst źródłaOuriev, Boris. "Rheology and Rheometry of Aluminum Alloys: Influence of Shear and Vibration on Aluminum Flow Properties". Solid State Phenomena 116-117 (październik 2006): 558–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.116-117.558.
Pełny tekst źródłaBai, Tao, Qingzhen Yang i Jian Liu. "Numerical Study of the Purge Flow’s Effect on the Loss Mechanism of the Blocking and Shear Effects". Processes 11, nr 1 (26.12.2022): 50. http://dx.doi.org/10.3390/pr11010050.
Pełny tekst źródłaHaney, Sean, Baylor Fox-Kemper, Keith Julien i Adrean Webb. "Symmetric and Geostrophic Instabilities in the Wave-Forced Ocean Mixed Layer". Journal of Physical Oceanography 45, nr 12 (grudzień 2015): 3033–56. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-15-0044.1.
Pełny tekst źródłaAhmad, N., E. Fouad i F. Ahmad. "Effect of Shear Flow on Crystallization of Sydiotactic Polypropylene/Clay Composites". Engineering, Technology & Applied Science Research 8, nr 4 (18.08.2018): 3108–12. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.2079.
Pełny tekst źródłaMiyanaga, Norifumi, Mitsumi Nihei i Jun Tomioka. "Effects of Flow Properties of Lithium Soap Greases on Bearing Torque". Key Engineering Materials 823 (wrzesień 2019): 123–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.823.123.
Pełny tekst źródłaJeyakumar, Manickaraj, i Sumanth Shankar. "Rheology of Liquid Al, Zn and Zn-7wt%Al Systems". Materials Science Forum 690 (czerwiec 2011): 226–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.690.226.
Pełny tekst źródłaTremblay, Joshua C., Arman S. Grewal i Kyra E. Pyke. "Examining the acute effects of retrograde versus low mean shear rate on flow-mediated dilation". Journal of Applied Physiology 126, nr 5 (1.05.2019): 1335–42. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.01065.2018.
Pełny tekst źródłaHuang, Yu, Yi’an Wang i Suran Wang. "Effects of Crushing Characteristics on Rheological Characteristics of Particle Systems". Water 14, nr 4 (11.02.2022): 532. http://dx.doi.org/10.3390/w14040532.
Pełny tekst źródłaSUGIOKA, KEN-ICHI, i SATORU KOMORI. "Drag and lift forces acting on a spherical gas bubble in homogeneous shear liquid flow". Journal of Fluid Mechanics 629 (15.06.2009): 173–93. http://dx.doi.org/10.1017/s002211200900651x.
Pełny tekst źródłaChiu, Jeng-Jiann, i Shu Chien. "Effects of Disturbed Flow on Vascular Endothelium: Pathophysiological Basis and Clinical Perspectives". Physiological Reviews 91, nr 1 (styczeń 2011): 327–87. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00047.2009.
Pełny tekst źródłaWein, Ondřej. "Slip effects in oscillatory flow of viscoelastic liquids". Collection of Czechoslovak Chemical Communications 50, nr 11 (1985): 2558–69. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19852558.
Pełny tekst źródła