Artigos de revistas sobre o tema "Simulation particulaire"
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Rivoalen, Elie, Serge Huberson e Frédéric Hauville. "Simulation numérique des équations de Navier-Stokes 3D par une méthode particulaire". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Chemistry-Astronomy 324, n.º 9 (maio de 1997): 543–49. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(97)83187-9.
Texto completo da fonteVilledieu, Philippe, e Jouke Hylkema. "Une méthode particulaire aléatoire reposant sur une équation cinétique pour la simulation numérique des sprays denses de gouttelettes liquides". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 325, n.º 3 (agosto de 1997): 323–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)83964-x.
Texto completo da fonteVĂDUVA, Ion, e Mihăiţă DRĂGAN. "ON THE SIMULATION OF SOME PARTICULAR DISCRETE DISTRIBUTIONS". Review of the Air Force Academy 16, n.º 2 (31 de outubro de 2018): 17–30. http://dx.doi.org/10.19062/1842-9238.2018.16.2.2.
Texto completo da fonteYang Fu, 杨馥, 陈文豪 Chen Wenhao, 陆彦宇 Lu Yanyu e 贺岩 He Yan. "高光谱分辨率的海洋碳颗粒剖面探测系统仿真". Infrared and Laser Engineering 52, n.º 5 (2023): 20220715. http://dx.doi.org/10.3788/irla20220715.
Texto completo da fonteMaierhofer, Paul, Marco Carminati, Giorgio Ferrari, Georg Röhrer, Marco Sampietro e Alexander Bergmann. "Characterization of a Capacitive Sensor for Particulate Matter". Proceedings 2, n.º 13 (17 de dezembro de 2018): 995. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2130995.
Texto completo da fonte葉沛廷, 葉沛廷, e 蘇瑛敏 Pei-Ting Yeh. "基於透空式建築型態的街谷細懸浮微粒汙染物擴散數值模擬". 建築學報 117, n.º 117 (setembro de 2021): 069–95. http://dx.doi.org/10.53106/101632122021090117004.
Texto completo da fonteTrunk, Robin, Timo Weckerle, Nicolas Hafen, Gudrun Thäter, Hermann Nirschl e Mathias J. Krause. "Revisiting the Homogenized Lattice Boltzmann Method with Applications on Particulate Flows". Computation 9, n.º 2 (27 de janeiro de 2021): 11. http://dx.doi.org/10.3390/computation9020011.
Texto completo da fonteLiu, Don, Yi Fan Wang e Hai Bo Zhang. "Spectral Element Simulation of Complex Particulate Flows". Applied Mechanics and Materials 404 (setembro de 2013): 318–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.404.318.
Texto completo da fonteWang, Y. H., e S. C. Leung. "A particulate-scale investigation of cemented sand behavior". Canadian Geotechnical Journal 45, n.º 1 (janeiro de 2008): 29–44. http://dx.doi.org/10.1139/t07-070.
Texto completo da fonteSong, Xin-Yi, Qing-Chang Lu e Zhong-Ren Peng. "Spatial Distribution of Fine Particulate Matter in Underground Passageways". International Journal of Environmental Research and Public Health 15, n.º 8 (25 de julho de 2018): 1574. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph15081574.
Texto completo da fonteKIENLE, A., S. PALIS, M. MANGOLD e R. DÜRR. "Modeling and Simulation of Particulate Processes." Èlektronnoe modelirovanie 38, n.º 5 (6 de outubro de 2016): 23–34. http://dx.doi.org/10.15407/emodel.38.05.023.
Texto completo da fonteSong, Ming, B. M. Li, A. Steiff e P. M. Weinspach. "Stochastic Simulation of Particulate Dynamic Breakup." JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 31, n.º 2 (1998): 201–7. http://dx.doi.org/10.1252/jcej.31.201.
Texto completo da fontePatankar, N. A., e D. D. Joseph. "Lagrangian numerical simulation of particulate flows". International Journal of Multiphase Flow 27, n.º 10 (outubro de 2001): 1685–706. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-9322(01)00025-8.
Texto completo da fonteDurán, A., M. Carmona e J. M. Monteagudo. "Simulation of diesel particulate matter size". Atmospheric Environment 38, n.º 36 (novembro de 2004): 6203–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.07.016.
Texto completo da fonteJosephson, Alexander J., Troy M. Holland, Sara Brambilla, Michael J. Brown e Rodman R. Linn. "Predicting Emission Source Terms in a Reduced-Order Fire Spread Model—Part 1: Particulate Emissions". Fire 3, n.º 1 (25 de fevereiro de 2020): 4. http://dx.doi.org/10.3390/fire3010004.
Texto completo da fontePeciar, Peter, Oliver Macho, Roman Fekete e Marián Peciar. "THE USE OF DEM SIMULATION FOR CONFIRMING THE PROCESS OF PARTICULATE MATERIAL MIXING". Acta Polytechnica 58, n.º 6 (31 de dezembro de 2018): 378–87. http://dx.doi.org/10.14311/ap.2018.58.0378.
Texto completo da fonteHan, Kyung M., Chang H. Jung, Rae-Seol Park, Soon-Young Park, Sojin Lee, Markku Kulmala, Tuukka Petäjä et al. "Data Assimilation of AOD and Estimation of Surface Particulate Matters over the Arctic". Applied Sciences 11, n.º 4 (23 de fevereiro de 2021): 1959. http://dx.doi.org/10.3390/app11041959.
Texto completo da fonteYan, Sheng-Nan, Tian-Yu Wang, Tian-Qi Tang, An-Xing Ren e Yu-Rong He. "Simulation on hydrodynamics of non-spherical particulate system using a drag coefficient correlation based on artificial neural network". Petroleum Science 17, n.º 2 (24 de dezembro de 2019): 537–55. http://dx.doi.org/10.1007/s12182-019-00411-2.
Texto completo da fonteYang, Shichun, Cheng Deng, Yanfei Gao e Yongling He. "Diesel particulate filter design simulation: A review". Advances in Mechanical Engineering 8, n.º 3 (9 de março de 2016): 168781401663732. http://dx.doi.org/10.1177/1687814016637328.
Texto completo da fonteKittipoomwong, Prakorn, Howard See e Nam Mai-Duy. "Dynamic simulation of non-spherical particulate suspensions". Rheologica Acta 49, n.º 6 (15 de dezembro de 2009): 597–606. http://dx.doi.org/10.1007/s00397-009-0412-6.
Texto completo da fonteHaseltine, Eric L., Daniel B. Patience e James B. Rawlings. "On the stochastic simulation of particulate systems". Chemical Engineering Science 60, n.º 10 (maio de 2005): 2627–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2004.05.038.
Texto completo da fonteRosato, A., F. Prinz, K. J. Standburg e R. Swendsen. "Monte Carlo simulation of particulate matter segregation". Powder Technology 49, n.º 1 (dezembro de 1986): 59–69. http://dx.doi.org/10.1016/0032-5910(86)85005-7.
Texto completo da fonteSkodras, G., S. P. Kaldis, D. Sofialidis, O. Faltsi, P. Grammelis e G. P. Sakellaropoulos. "Particulate removal via electrostatic precipitators — CFD simulation". Fuel Processing Technology 87, n.º 7 (julho de 2006): 623–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2006.01.012.
Texto completo da fonteJiang, Da Hai, Guang Tao Yao, Xin Yun Zi, Hong Wei Liu e Ming Mao. "Study on Particulate Accumulated Characteristics of Diesel Particulate Filter". Applied Mechanics and Materials 229-231 (novembro de 2012): 331–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.229-231.331.
Texto completo da fonteZhai, Shixian, Daniel J. Jacob, Drew C. Pendergrass, Nadia K. Colombi, Viral Shah, Laura Hyesung Yang, Qiang Zhang et al. "Coarse particulate matter air quality in East Asia: implications for fine particulate nitrate". Atmospheric Chemistry and Physics 23, n.º 7 (12 de abril de 2023): 4271–81. http://dx.doi.org/10.5194/acp-23-4271-2023.
Texto completo da fonteGalí, Martí, Marcus Falls, Hervé Claustre, Olivier Aumont e Raffaele Bernardello. "Bridging the gaps between particulate backscattering measurements and modeled particulate organic carbon in the ocean". Biogeosciences 19, n.º 4 (1 de março de 2022): 1245–75. http://dx.doi.org/10.5194/bg-19-1245-2022.
Texto completo da fonteChen, Meng, Jian-ming Yang e Yi-tao Yang. "Establishment of particular methods in casting simulation". Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) 17, n.º 4 (29 de julho de 2012): 475–78. http://dx.doi.org/10.1007/s12204-012-1308-7.
Texto completo da fonteZhu, Di, Ezanee Gires, Huizhen Dong, Aolin Chen e Kamarul Arifin Ahmad. "Review of Motion Simulation of Particulate Matter in the Respiratory System and Further CFD Simulations on COVID-19". Processes 11, n.º 4 (20 de abril de 2023): 1281. http://dx.doi.org/10.3390/pr11041281.
Texto completo da fonteMUGURUMA, Yoshitsugu. "Numerical Simulation of Particulate Flows in Pharmaceutical Apparatus." JAPANESE JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 11, n.º 1 (1997): 15–18. http://dx.doi.org/10.3811/jjmf.11.15.
Texto completo da fonteKanai, Y., e S. H. Charap. "Simulation of magnetic aftereffect in particulate recording media". IEEE Transactions on Magnetics 27, n.º 6 (novembro de 1991): 4972–74. http://dx.doi.org/10.1109/20.278711.
Texto completo da fonteTsutsumi, M., F. Kugiya, N. Kodama, M. Suzuki, M. Koizumi, F. Akagi e D. E. Speliotis. "Read/write simulation of Ba‐ferrite particulate media". Journal of Applied Physics 69, n.º 8 (15 de abril de 1991): 4493–95. http://dx.doi.org/10.1063/1.348335.
Texto completo da fonteYamamoto, Kazuhiro, e Kazuki Yamauchi. "Numerical simulation of continuously regenerating diesel particulate filter". Proceedings of the Combustion Institute 34, n.º 2 (janeiro de 2013): 3083–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.proci.2012.06.117.
Texto completo da fonteCoverdale, G. N., R. W. Chantrell, A. Hart e D. Parker. "A 3-D simulation of a particulate dispersion". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 120, n.º 1-3 (março de 1993): 210–12. http://dx.doi.org/10.1016/0304-8853(93)91324-z.
Texto completo da fonteMaxey, Martin. "Simulation Methods for Particulate Flows and Concentrated Suspensions". Annual Review of Fluid Mechanics 49, n.º 1 (3 de janeiro de 2017): 171–93. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-122414-034408.
Texto completo da fonteKonstandopoulos, A. G., M. Kostoglou e N. Vlachos. "The multiscale nature of diesel particulate filter simulation". International Journal of Vehicle Design 41, n.º 1/2/3/4 (2006): 256. http://dx.doi.org/10.1504/ijvd.2006.009676.
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Texto completo da fonteZhu, H. P., Z. Y. Zhou, R. Y. Yang e A. B. Yu. "Discrete particle simulation of particulate systems: Theoretical developments". Chemical Engineering Science 62, n.º 13 (julho de 2007): 3378–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2006.12.089.
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Texto completo da fonteWu, Hao, e Meng Liu. "Enhanced Modeling for Analysis of Fine Particulate Interactions with Coated Surfaces". Applied Sciences 14, n.º 5 (25 de fevereiro de 2024): 1896. http://dx.doi.org/10.3390/app14051896.
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Texto completo da fonteSHIMAZAKI, Yasuhiro, Masaaki OKUBO e Toshiaki YAMAMOTO. "Three-dimensional Numerical Simulation of Gas-Particulate Flow around Breathing Human and Particulate Inhalation". Journal of Environment and Engineering 2, n.º 1 (2007): 47–55. http://dx.doi.org/10.1299/jee.2.47.
Texto completo da fonteWang, Liang, Zhaoli Guo, Baochang Shi e Chuguang Zheng. "Evaluation of Three Lattice Boltzmann Models for Particulate Flows". Communications in Computational Physics 13, n.º 4 (abril de 2013): 1151–72. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.160911.200412a.
Texto completo da fonteSánchez-Ccoyllo, Odón R., Alan Llacza, Elizabeth Ayma-Choque, Marcelo Alonso, Paula Castesana e Maria de Fatima Andrade. "Evaluating the Impact of Vehicular Aerosol Emissions on Particulate Matter (PM2.5) Formation Using Modeling Study". Atmosphere 13, n.º 11 (1 de novembro de 2022): 1816. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13111816.
Texto completo da fonteGonçalves, Fábio Luiz Teixeira, Klaus Dieter Beheng, Oswaldo Massambani, Wolfgang Vautz e Dieter Klockow. "Scavenging processes of atmospheric particulate matter: a numerical modeling of case studies". Revista Brasileira de Meteorologia 25, n.º 4 (dezembro de 2010): 437–47. http://dx.doi.org/10.1590/s0102-77862010000400003.
Texto completo da fontede Carvalho, A. L. C., F. M. Leila, A. M. S. Dias, A. L. Christoforo, D. A. Lopes Silva, M. E. Silveira e F. A. R. Lahr. "Numerical Analyses of Timber Columns Reinforced by Particulate Composite Material". Open Construction and Building Technology Journal 10, n.º 1 (28 de junho de 2016): 442–49. http://dx.doi.org/10.2174/1874836801610010442.
Texto completo da fonteMarin, Mario, Gene Lee e Jaeho Kim. "Multiple Resolution Modeling: A Particular Case of Distributed Simulation". Information 11, n.º 10 (2 de outubro de 2020): 469. http://dx.doi.org/10.3390/info11100469.
Texto completo da fonteJanke, David, Senthilathiban Swaminathan, Sabrina Hempel, Robert Kasper e Thomas Amon. "Particulate Matter Dispersion Modeling in Agricultural Applications: Investigation of a Transient Open Source Solver". Agronomy 11, n.º 11 (6 de novembro de 2021): 2246. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy11112246.
Texto completo da fonteMahran, Gamal M. A., Mohamed A. Doheim, Mohamed H. Abu-Ali e Ahmed F. Abdel. "CFD simulation of particulate flow in a spiral concentrator". Materials Testing 57, n.º 9 (setembro de 2015): 811–16. http://dx.doi.org/10.3139/120.110774.
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