Artigos de revistas sobre o tema "Effets fluides"
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Fruman, D. H., e F. Beuzelin. "Effets thermiques dans la cavitation des fluides cryogéniques". La Houille Blanche, n.º 7-8 (dezembro de 1992): 557–61. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1992057.
Texto completo da fonteLaycock, Dallin P., Rick D. Schroeder e Reza Safari. "Breaking boulders: experimental examination of hydraulic fracturing in the Montney Formation". Bulletin of Canadian Energy Geoscience 71, n.º 1 (1 de março de 2024): 41–62. http://dx.doi.org/10.35767/gscpgbull.71.1.41.
Texto completo da fonteAl-Sharai, Abdo Ali, Chin Fhong Soon, Chan Hwang See, See Khee Yee, Kian Sek Tee e Mohammed Abdul Wahab. "MODELLING OF CO-AXIAL AND TRI-AXIAL MILLI-FLUIDIC DEVICES FOR CO-EXTRUSION OF SEMI-SOLID SOLIDS". ASEAN Engineering Journal 13, n.º 2 (31 de maio de 2023): 93–100. http://dx.doi.org/10.11113/aej.v13.18953.
Texto completo da fonteAlthobaiti, Nesreen. "Importance of Activation Energy on Magnetized Dissipative Casson-Maxwell Fluid through Porous Medium Incorporating Chemical Reaction, Joule Heating, and Soret Effects: Numerical Study". Journal of Applied Mathematics 2024 (5 de janeiro de 2024): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2024/5730530.
Texto completo da fonteFetecau, Constantin, Dumitru Vieru, Lucian Eva e Norina Consuela Forna. "Memory Effects in the Magnetohydrodynamic Axial Symmetric Flows of Oldroyd-B Fluids in a Porous Annular Channel". Symmetry 16, n.º 9 (26 de agosto de 2024): 1108. http://dx.doi.org/10.3390/sym16091108.
Texto completo da fonteLomba, Rosana F. T., Carlos H. M. de Sa´ e Edimir M. Branda˜o. "A New Approach to Evaluate Temperature Effects on Rheological Behavior of Formate-Based Fluids". Journal of Energy Resources Technology 124, n.º 3 (6 de agosto de 2002): 141–45. http://dx.doi.org/10.1115/1.1485293.
Texto completo da fonteFetecau, Constantin, Shehraz Akhtar e Costică Moroşanu. "Porous and Magnetic Effects on Modified Stokes’ Problems for Generalized Burgers’ Fluids". Dynamics 3, n.º 4 (1 de dezembro de 2023): 803–19. http://dx.doi.org/10.3390/dynamics3040044.
Texto completo da fonteYerin, C. V. "SPECTRAL DEPENDENCIES OF MAGNETOOPTICAL EFFECTS IN MAGNETIC FLUIDS". Eurasian Physical Technical Journal 19, n.º 2 (40) (15 de junho de 2022): 86–92. http://dx.doi.org/10.31489/2022no2/86-92.
Texto completo da fonteSong, Sanggeun, Seong Jun Park, Minjung Kim, Jun Soo Kim, Bong June Sung, Sangyoub Lee, Ji-Hyun Kim e Jaeyoung Sung. "Transport dynamics of complex fluids". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 26 (7 de junho de 2019): 12733–42. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1900239116.
Texto completo da fonteAlasaly, Hasanaliabbood, e Ibtehal Kareem Shakir. "Enhance the Properties of Lignosulfonate Mud by Adding Nanoparticles of Aluminum Oxide and Iron Oxide". Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering 23, n.º 4 (30 de dezembro de 2022): 25–32. http://dx.doi.org/10.31699/ijcpe.2022.4.4.
Texto completo da fonteGorodkin, S., R. James e W. Kordonski. "Irreversible Effects in Magnetorheological Fluids". Journal of Intelligent Material Systems and Structures 22, n.º 15 (outubro de 2011): 1749–54. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x11426180.
Texto completo da fonteGiannitsis, A. T., P. C. Fannin e S. W. Charles. "Nonlinear effects in magnetic fluids". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 289 (março de 2005): 165–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2004.11.048.
Texto completo da fonteJoshi, Amey. "Elastic effects in superposed fluids". Physics of Fluids 26, n.º 2 (fevereiro de 2014): 024113. http://dx.doi.org/10.1063/1.4866608.
Texto completo da fonteLi, Tao, Bin Liu, Jinzhi Zhou, Wenxuan Xi, Xiulan Huai e Hang Zhang. "A Comparative Study of Cavitation Characteristics of Nano-Fluid and Deionized Water in Micro-Channels". Micromachines 11, n.º 3 (16 de março de 2020): 310. http://dx.doi.org/10.3390/mi11030310.
Texto completo da fonteKing, Danielle, Hakan Başağaoğlu, Hoa Nguyen, Frank Healy, Melissa Whitman e Sauro Succi. "Effects of Advective-Diffusive Transport of Multiple Chemoattractants on Motility of Engineered Chemosensory Particles in Fluidic Environments". Entropy 21, n.º 5 (4 de maio de 2019): 465. http://dx.doi.org/10.3390/e21050465.
Texto completo da fonteBerkovsky, B. M., e N. N. Smirnov. "Capillary hydrodynamic effects in high magnetic fields". Journal of Fluid Mechanics 187 (fevereiro de 1988): 319–27. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112088000448.
Texto completo da fonteShah, Nehad Ali, Bander Almutairi, Dumitru Vieru e Ahmed A. El-Deeb. "The Effects of Thermal Memory on a Transient MHD Buoyancy-Driven Flow in a Rectangular Channel with Permeable Walls: A Free Convection Flow with a Fractional Thermal Flux". Fractal and Fractional 7, n.º 9 (1 de setembro de 2023): 664. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract7090664.
Texto completo da fonteRavazzoli, P. D., A. G. González e J. A. Diez. "GRAVITY EFFECTS IN THE RETRACTION OF LIQUID FILAMENTS RESTING ON AN INCLINED PLANE". Anales AFA 33, Special Fluids (16 de agosto de 2022): 52–56. http://dx.doi.org/10.31527/analesafa.2022.fluidos.52.
Texto completo da fonteJamil, Muhammad, e Najeeb Alam Khan. "Slip Effects on Fractional Viscoelastic Fluids". International Journal of Differential Equations 2011 (2011): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2011/193813.
Texto completo da fonteZhao, T., e H. R. Ma. "Column size effects of DER fluids". European Physical Journal E 5, n.º 4 (julho de 2001): 481–83. http://dx.doi.org/10.1007/s101890170055.
Texto completo da fonteHunter, L. W., F. F. Mark, D. A. Kitchin, M. R. Feinstein, N. A. Blum, B. R. Platte, F. G. Arcella, D. R. Kuespert e M. D. Donohue. "Optical Effects of Electro-Rheological Fluids". Journal of Intelligent Material Systems and Structures 4, n.º 3 (julho de 1993): 415–18. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x9300400316.
Texto completo da fonteLong, Z. Q., P. Zhang e B. Shen. "Thermomechanical effects in supercritical binary fluids". International Journal of Heat and Mass Transfer 99 (agosto de 2016): 470–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.03.104.
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Texto completo da fonteXU, M. X., W. G. WANG e Y. Y. ZHANG. "EFFECTS OF NONMAGNETIC SPHERES ON THE MAGNETO-OPTICS OF Fe3O4 COMPOSITE MAGNETIC FLUIDS". International Journal of Modern Physics B 24, n.º 28 (10 de novembro de 2010): 5553–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210056207.
Texto completo da fonteOdenbach, S. "Magnetoviscous Effects In Ferrofluids". Applied Rheology 10, n.º 4 (1 de agosto de 2000): 178–84. http://dx.doi.org/10.1515/arh-2000-0011.
Texto completo da fonteHamilton, Ben, e J. G. Brisson. "Modified 3ω conductivity technique for measurements of thermal conductivity in cryogenic fluids". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1301, n.º 1 (1 de maio de 2024): 012164. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1301/1/012164.
Texto completo da fonteChetti, Boualem. "Analysis of a circular journal bearing lubricated with micropolar fluids including EHD effects". Industrial Lubrication and Tribology 66, n.º 2 (4 de março de 2014): 168–73. http://dx.doi.org/10.1108/ilt-12-2011-0114.
Texto completo da fonteAhmad, Samaila Kenga-Kwai, Sani Abdullahi Aliero, Muhammad Ibtrahim e Halima Usman. "Impacts of Exponentially Growing/Decaying Pressure Gradient on Mixed Convection Flow of Viscous Reactive Fluid in a Vertical Tube: A Numerical Approach". Saudi Journal of Engineering and Technology 8, n.º 07 (25 de julho de 2023): 181–88. http://dx.doi.org/10.36348/sjet.2023.v08i07.004.
Texto completo da fonteFernandes, Célio, Luís L. Ferrás e Alexandre Afonso. "A Primer on CFD-DEM for Polymer-Filled Suspensions". Applied Sciences 13, n.º 4 (14 de fevereiro de 2023): 2466. http://dx.doi.org/10.3390/app13042466.
Texto completo da fonteClaes, Leander, Lars Moritz Hülskämper, Elmar Baumhögger, Nadine Feldmann, René Spencer Chatwell, Jadran Vrabec e Bernd Henning. "Acoustic absorption measurement for the determination of the volume viscosity of pure fluids / Messverfahren für die akustischen Absorption zur Bestimmung der Volumenviskosität reiner Fluide". tm - Technisches Messen 86, s1 (1 de setembro de 2019): 2–6. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2019-0038.
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Texto completo da fonteJerković-Babović, Bojana. "Fluid state of architecture". SAJ - Serbian Architectural Journal 11, n.º 3 (2019): 501–10. http://dx.doi.org/10.5937/saj1903501j.
Texto completo da fonteSTOKES, JASON R., LACHLAN J. W. GRAHAM, NICK J. LAWSON e DAVID V. BOGER. "Swirling flow of viscoelastic fluids. Part 2. Elastic effects". Journal of Fluid Mechanics 429 (25 de fevereiro de 2001): 117–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112000002901.
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