Gotowa bibliografia na temat „Turbulence”
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Artykuły w czasopismach na temat "Turbulence"
Atac, Omer Faruk, Hyunsu Lee i Seoksu Moon. "Detecting ultrafast turbulent oscillations in near-nozzle discharged liquid jet using x-ray phase-contrast imaging with MHz frequency". Physics of Fluids 35, nr 4 (kwiecień 2023): 045102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0143351.
Pełny tekst źródłaSouza, José Francisco Almeida de, José Luiz Lima de Azevedo, Leopoldo Rota de Oliveira, Ivan Dias Soares i Maurício Magalhães Mata. "TURBULENCE MODELING IN GEOPHYSICAL FLOWS – PART I – FIRST-ORDER TURBULENT CLOSURE MODELING". Revista Brasileira de Geofísica 32, nr 1 (1.03.2014): 31. http://dx.doi.org/10.22564/rbgf.v32i1.395.
Pełny tekst źródłaBašták Ďurán, Ivan, i Pascal Marquet. "Les travaux sur la turbulence : les origines, Toucans, Cost-ES0905 et influence de l'entropie". La Météorologie, nr 112 (2021): 079. http://dx.doi.org/10.37053/lameteorologie-2021-0023.
Pełny tekst źródłaLiu, Xianlong, Fei Wang, Minghui Zhang i Yangjian Cai. "Effects of Atmospheric Turbulence on Lensless Ghost Imaging with Partially Coherent Light". Applied Sciences 8, nr 9 (28.08.2018): 1479. http://dx.doi.org/10.3390/app8091479.
Pełny tekst źródłaMarxen, Olaf, i Tamer A. Zaki. "Turbulence in intermittent transitional boundary layers and in turbulence spots". Journal of Fluid Mechanics 860 (5.12.2018): 350–83. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.822.
Pełny tekst źródłaBaumert, H. Z., i H. Peters. "Turbulence closure: turbulence, waves and the wave-turbulence transition – Part 1: Vanishing mean shear". Ocean Science Discussions 5, nr 4 (14.11.2008): 545–80. http://dx.doi.org/10.5194/osd-5-545-2008.
Pełny tekst źródłaBaumert, H. Z., i H. Peters. "Turbulence closure: turbulence, waves and the wave-turbulence transition – Part 1: Vanishing mean shear". Ocean Science 5, nr 1 (6.03.2009): 47–58. http://dx.doi.org/10.5194/os-5-47-2009.
Pełny tekst źródłaDonnelly, Russell J., i Charles E. Swanson. "Quantum turbulence". Journal of Fluid Mechanics 173 (grudzień 1986): 387–429. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112086001210.
Pełny tekst źródłaMIYAUCHI, Toshio. "Turbulence and Turbulent Combustion". TRENDS IN THE SCIENCES 19, nr 4 (2014): 4_44–4_48. http://dx.doi.org/10.5363/tits.19.4_44.
Pełny tekst źródłaWang, B. B., G. P. Zank, L. Adhikari i L. L. Zhao. "On the Conservation of Turbulence Energy in Turbulence Transport Models". Astrophysical Journal 928, nr 2 (1.04.2022): 176. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac596e.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Turbulence"
PARET, JEROME. "Turbulence bidimensionnelle et dispersion turbulente : etude experimentale". Paris 6, 1999. http://www.theses.fr/1999PA066384.
Pełny tekst źródłaSung, Kyung-Sub. "Turbulent dispersion in strongly stratified turbulence". Thesis, Imperial College London, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.582577.
Pełny tekst źródłaLe, Roy Pascal. "Cascade inverse et dispersion turbulente en turbulence bidimensionnelle". Phd thesis, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1988. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00529772.
Pełny tekst źródłaAlves, Portela Felipe. "Turbulence cascade in an inhomogeneous turbulent flow". Thesis, Imperial College London, 2017. http://hdl.handle.net/10044/1/63233.
Pełny tekst źródłaAhmed, Umair. "Flame turbulence interaction in premixed turbulent combustion". Thesis, University of Manchester, 2014. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/flame-turbulence-interaction-in-premixed-turbulent-combustion(f23c7263-df3d-41fa-90ed-41735fcaa34a).html.
Pełny tekst źródłaTanaka, Dan. "Chemical turbulence equivalent to Nikolaevskii turbulence". 京都大学 (Kyoto University), 2005. http://hdl.handle.net/2433/145070.
Pełny tekst źródła0048
新制・課程博士
博士(理学)
甲第11301号
理博第2859号
新制||理||1427(附属図書館)
22944
UT51-2005-D52
京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻
(主査)助教授 篠本 滋, 教授 小貫 明, 助教授 早川 尚男
学位規則第4条第1項該当
Sanderson, V. E. "Turbulence modelling of turbulent buoyant jets and compartment fires". Thesis, Cranfield University, 2001. http://hdl.handle.net/1826/137.
Pełny tekst źródłaKhorsandi, Babak. "Effect of background turbulence on an axisymmetric turbulent jet". Thesis, McGill University, 2011. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=104661.
Pełny tekst źródłaL'effet de la turbulence ambiante sur l'évolution d'un jet turbulent est étudié dans le cadre de cette recherche expérimentale. L'objectif primaire de ce travail est l'étude de l'effet de l'intensité de la turbulence ambiante sur l'évolution d'un jet turbulent, à trois nombres de Reynolds différents. L'objectif secondaire est l'amélioration des mesures de vélocimétrie acoustique Doppler qui se sont avérées inexactes au cours de ce travail. Un dispositif à anémométrie à fil chaud volant a aussi été développé pour effectuer des mesures dans le cadre de cette étude. A cette fin, un mécanisme de translation a été conçu pour déplacer la sonde à vitesse constante. Un système d'acquisition de données et des programmes LabVIEW ont été développés pour enregistrer les données et contrôler le mécanisme. De premières expériences (dans un jet turbulent axisymétrique en milieu tranquille) ont prouvé le bien-fondé i) des mesures de vitesses moyenne et moyenne quadratique par anémométrie à fil chaud volant, et ii) des mesures de vitesse moyenne (dans tous le sens) et de vitesse moyenne quadratique (dans le sens z) par vélocimétrie acoustique Doppler. Les mesures par vélocimétrie acoustique Doppler dans les sens x et y étaient surestimées. L'amélioration des mesures de vitesse moyenne quadratique par vélocimétrie acoustique Doppler a été tentée par moyen de techniques de réduction de bruit existantes. Néanmoins, les vitesses moyennes quadratiques restaient surestimées. Une nouvelle technique de réduction de bruit (qui avait pour résultat des vitesses moyennes quadratiques précises) a été proposée dans le cadre de cette étude. En outre, des expériences ayant pour but de quantifier le rapport entre le bruit Doppler et la vitesse de l'écoulement ont été entreprises (pour pouvoir soustraire le bruit Doppler des mesures de vitesses moyennes quadratiques). Cependant, celles-ci n'ont trouvé aucun rapport entre ces deux quantités. Par la suite, l'effet de l'intensité de la turbulence ambiante sur l'évolution d'un jet turbulent axisymétrique, à trois nombres de Reynolds différents, a été étudié. La turbulence ambiante a été produite par moyen d'une maille de jets aléatoires. La turbulence ambiante s'est avérée, par moyen de mesures d'anémométrie à fil chaud volant et de vélocimétrie acoustique Doppler, homogène est isotrope. L'évolution d'un jet turbulent (à trois nombres de Reynolds) émis en milieux turbulents (de deux intensités différentes) a ensuite été étudiée. Les mesures ont démontré que la turbulence ambiante i) réduisait la vitesse axiale moyenne du jet (en augmentant le taux de décroissance), et ii) augmentait la vitesse radiale moyenne du jet (surtout prés du bord du jet). Pour les jets à nombre de Reynolds bas, la structure du jet a été détruite dans le champ proche du jet. Les vitesses moyennes quadratiques du jet émis en milieu turbulent étaient plus grandes, indiquant une croissance du niveau de turbulence dans le jet. En outre, la demi-largeur du jet augmentait en milieu turbulent. Par contre, en environnement turbulent, le débit massique du jet émis a diminué, ce qui implique que le taux d'entraînement du jet est aussi réduit. L'effet de la turbulence ambiante sur les mécanismes de l'entraînement (par engloutissement à grande échelle ou par grignotage) est examiné. Il est conclu que, en environnement turbulent, l'engloutissement est le mécanisme d'entraînement principal.
Irvine, Mark Rankin. "Turbulence and turbulent transport above and within coniferous forests". Thesis, University of Liverpool, 1994. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.240324.
Pełny tekst źródłaMergheni, Mohamed Ali. "Interactions particules - turbulence dans un jet axisymétrique diphasique turbulent". Rouen, 2008. http://www.theses.fr/2008ROUES067.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Turbulence"
L, Dwoyer Douglas, Hussaini M. Yousuff i Voigt Robert G, red. Theoretical approaches to turbulence. New York: Springer-Verlag, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaAliabadi, Amir A. Turbulence. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-95411-6.
Pełny tekst źródłaTabeling, P., i O. Cardoso, red. Turbulence. Boston, MA: Springer US, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2586-8.
Pełny tekst źródłaNieuwstadt, Frans T. M., Jerry Westerweel i Bendiks J. Boersma. Turbulence. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-31599-7.
Pełny tekst źródłaBailly, Christophe, i Geneviève Comte-Bellot. Turbulence. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16160-0.
Pełny tekst źródłaDooley, Maura. Turbulence. Clapham, Lancaster: Giant Steps, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaCopyright Paperback Collection (Library of Congress), red. Turbulence. New York: Steeple Hill Books, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaDooley, Maura. Turbulence. Clapham, Lancaster: Giant Steps, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaFoden, Giles. Turbulence. New York: Alfred A. Knopf, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaMonica, Narula, i Sarai (Programme), red. Turbulence. Delhi: Sarai Programme, CSDS, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Turbulence"
Deville, Michel O. "Turbulence". W An Introduction to the Mechanics of Incompressible Fluids, 211–56. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-04683-4_9.
Pełny tekst źródłaSmoot, L. Douglas, i Philip J. Smith. "Turbulence". W Coal Combustion and Gasification, 245–65. Boston, MA: Springer US, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-9721-3_10.
Pełny tekst źródłaIvancevic, Vladimir G., i Tijana T. Ivancevic. "Turbulence". W High-Dimensional Chaotic and Attractor Systems, 529–616. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-5456-3_8.
Pełny tekst źródłavon Windheim, Jesko. "Turbulence". W The Startup, 1–11. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-45078-6_1.
Pełny tekst źródłaArgyris, John, Gunter Faust, Maria Haase i Rudolf Friedrich. "Turbulence". W An Exploration of Dynamical Systems and Chaos, 593–676. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-46042-9_9.
Pełny tekst źródłaHerring, Jackson R. "Turbulence". W Handbook of Weather, Climate, and Water, 69–81. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2004. http://dx.doi.org/10.1002/0471721603.ch6.
Pełny tekst źródłaCuvelier, C., A. Segal i A. A. van Steenhoven. "Turbulence". W Finite Element Methods and Navier-Stokes Equations, 442–51. Dordrecht: Springer Netherlands, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-9333-0_17.
Pełny tekst źródłaMarchioro, Carlo, i Mario Pulvirenti. "Turbulence". W Applied Mathematical Sciences, 230–71. New York, NY: Springer New York, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-4284-0_7.
Pełny tekst źródłaBlock, Louis Stuart, i William Andrew Coppel. "Turbulence". W Lecture Notes in Mathematics, 25–46. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0084765.
Pełny tekst źródłaWesterhof, Nicolaas, Nikolaos Stergiopulos i Mark I. M. Noble. "Turbulence". W Snapshots of Hemodynamics, 21–23. Boston, MA: Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6363-5_4.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Turbulence"
MURTHY, S., i S. HONG. "Turbulent boundary layer with free stream turbulence". W 21st Fluid Dynamics, Plasma Dynamics and Lasers Conference. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1990. http://dx.doi.org/10.2514/6.1990-1503.
Pełny tekst źródłaNakabayashi, Koichi, Osami Kitoh i Yoshitaka Katou. "TURBULENCE CHARACTERISTICS OF COUETTE-POISEUILLE TURBULENT FLOWS". W Second Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena. Connecticut: Begellhouse, 2001. http://dx.doi.org/10.1615/tsfp2.80.
Pełny tekst źródłaNishiki, Shinnosuke, Tatsuya Hasegawa i Ryutaro Himeno. "ANISOTROPIC TURBULENCE GENERATION IN TURBULENT PREMIXED FLAMES". W Second Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena. Connecticut: Begellhouse, 2001. http://dx.doi.org/10.1615/tsfp2.240.
Pełny tekst źródłaMontazeri, Hanif, Siamak Kazemzadeh Hannani i Bijan Farhanieh. "Turbulent Flow Using a Modified V2f Turbulence Model". W ASME 2004 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/imece2004-60342.
Pełny tekst źródłaHolmes, Marlin, Eric J. DeMillard i Jonathan W. Naughton. "Turbulence Structure of the Swirling Axisymmetric Turbulent Wake". W 35th Wind Energy Symposium. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2017. http://dx.doi.org/10.2514/6.2017-0919.
Pełny tekst źródłaNARAYAN, J., i S. GIRIMAJI. "Turbulent reacting flow computations including turbulence-chemistry interactions". W 30th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1992. http://dx.doi.org/10.2514/6.1992-342.
Pełny tekst źródłaRedford, John A., i Gary N. Coleman. "NUMERICAL STUDY OF TURBULENT WAKES IN BACKGROUND TURBULENCE". W Fifth International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena. Connecticut: Begellhouse, 2007. http://dx.doi.org/10.1615/tsfp5.860.
Pełny tekst źródłaPal, Anikesh, i Sutanu Sarkar. "EFFECT OF EXTERNAL TURBULENCE ON A TURBULENT WAKE". W Ninth International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena. Connecticut: Begellhouse, 2015. http://dx.doi.org/10.1615/tsfp9.180.
Pełny tekst źródłaTaylor, Travis S., Don A. Gregory, Peter S. Erbach i T. Michelle Eckstein. "Turbulence simulation and optical processing through turbulent media". W AeroSense '97, redaktorzy David P. Casasent i Tien-Hsin Chao. SPIE, 1997. http://dx.doi.org/10.1117/12.270389.
Pełny tekst źródłaHe, Renjie, Zhiyong Wang, Yangyu Fan i David Fengg. "Atmospheric turbulence mitigation based on turbulence extraction". W 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/icassp.2016.7471915.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Turbulence"
Sreenivasan, K. R. Turbulence, Turbulence Control, and Drag Reduction. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, sierpień 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada185643.
Pełny tekst źródłaSreenivasan, K. R. Studies in Turbulence and Turbulence Control. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, czerwiec 1993. http://dx.doi.org/10.21236/ada266318.
Pełny tekst źródłaHart, Carl, i Gregory Lyons. A tutorial on the rapid distortion theory model for unidirectional, plane shearing of homogeneous turbulence. Engineer Research and Development Center (U.S.), lipiec 2022. http://dx.doi.org/10.21079/11681/44766.
Pełny tekst źródłaMoum, James N. Turbulence Fluxes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, styczeń 1996. http://dx.doi.org/10.21236/ada329288.
Pełny tekst źródłaLaganelli, A. L., i S. M. Dash. Turbulence Modeling. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada415956.
Pełny tekst źródłaHorton, W., i G. Hu. Plasma turbulence. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), lipiec 1998. http://dx.doi.org/10.2172/661635.
Pełny tekst źródłaClark, T. T., Shi-Yi Chen, L. Turner i C. Zemach. Turbulence and turbulence spectra in complex fluid flows. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), listopad 1997. http://dx.doi.org/10.2172/544691.
Pełny tekst źródłaTrowbridge, J. H. Testing Turbulence Closure Models against Oceanic Turbulence Measurements. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, wrzesień 2001. http://dx.doi.org/10.21236/ada625214.
Pełny tekst źródłaTrowbridge, J. H. Testing Turbulence Closure Models Against Oceanic Turbulence Measurements. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, sierpień 2002. http://dx.doi.org/10.21236/ada626861.
Pełny tekst źródłaRaymond, William H., i Roland B. Stull. CAT (Clear Air Turbulence) Forecasting Using Transilient Turbulence Theory. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, luty 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada198768.
Pełny tekst źródła