Artigos de revistas sobre o tema "Turbulent shear layers"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Veja os 50 melhores artigos de revistas para estudos sobre o assunto "Turbulent shear layers".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Veja os artigos de revistas das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.
Johnson, Blair A., e Edwin A. Cowen. "Turbulent boundary layers absent mean shear". Journal of Fluid Mechanics 835 (27 de novembro de 2017): 217–51. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.742.
Texto completo da fonteThole, K. A., e D. G. Bogard. "High Freestream Turbulence Effects on Turbulent Boundary Layers". Journal of Fluids Engineering 118, n.º 2 (1 de junho de 1996): 276–84. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817374.
Texto completo da fonteFontaine, Ryan A., Gregory S. Elliott, Joanna M. Austin e Jonathan B. Freund. "Very near-nozzle shear-layer turbulence and jet noise". Journal of Fluid Mechanics 770 (27 de março de 2015): 27–51. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.119.
Texto completo da fontePei, Binbin, FangBo Li, Zhengyuan Luo, Liang Zhao e Bofeng Bai. "Dynamics of mixing flow with double-layer density stratification: Enstrophy and vortical structures". Physics of Fluids 34, n.º 10 (outubro de 2022): 104107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121554.
Texto completo da fonteSleath, J. F. A. "Coastal Bottom Boundary Layers". Applied Mechanics Reviews 48, n.º 9 (1 de setembro de 1995): 589–600. http://dx.doi.org/10.1115/1.3023147.
Texto completo da fonteWatanabe, Tomoaki, Carlos B. da Silva e Koji Nagata. "Non-dimensional energy dissipation rate near the turbulent/non-turbulent interfacial layer in free shear flows and shear free turbulence". Journal of Fluid Mechanics 875 (18 de julho de 2019): 321–44. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.462.
Texto completo da fonteMuppidi, Suman, e Krishnan Mahesh. "Direct numerical simulations of roughness-induced transition in supersonic boundary layers". Journal of Fluid Mechanics 693 (6 de janeiro de 2012): 28–56. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.417.
Texto completo da fonteGan, X., M. Kilic e J. M. Owen. "Flow Between Contrarotating Disks". Journal of Turbomachinery 117, n.º 2 (1 de abril de 1995): 298–305. http://dx.doi.org/10.1115/1.2835659.
Texto completo da fonteBrown, Garry L., e Anatol Roshko. "Turbulent shear layers and wakes". Journal of Turbulence 13 (janeiro de 2012): N51. http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2012.723805.
Texto completo da fonteCARSTENSEN, STEFAN, B. MUTLU SUMER e JØRGEN FREDSØE. "Coherent structures in wave boundary layers. Part 1. Oscillatory motion". Journal of Fluid Mechanics 646 (8 de março de 2010): 169–206. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112009992825.
Texto completo da fonteElsinga, G. E., e C. B. da Silva. "How the turbulent/non-turbulent interface is different from internal turbulence". Journal of Fluid Mechanics 866 (5 de março de 2019): 216–38. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.85.
Texto completo da fonteMolinari, John, Patrick Duran e David Vollaro. "Low Richardson Number in the Tropical Cyclone Outflow Layer". Journal of the Atmospheric Sciences 71, n.º 9 (28 de agosto de 2014): 3164–79. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-14-0005.1.
Texto completo da fonteKIT, E. L. G., E. J. STRANG e H. J. S. FERNANDO. "Measurement of turbulence near shear-free density interfaces". Journal of Fluid Mechanics 334 (10 de março de 1997): 293–314. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112096004442.
Texto completo da fonteWatanabe, Tomoaki, e Koji Nagata. "Energetics and vortex structures near small-scale shear layers in turbulence". Physics of Fluids 34, n.º 9 (setembro de 2022): 095114. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099959.
Texto completo da fonteMislevy, S. P., e T. Wang. "The Effects of Adverse Pressure Gradients on Momentum and Thermal Structures in Transitional Boundary Layers: Part 2—Fluctuation Quantities". Journal of Turbomachinery 118, n.º 4 (1 de outubro de 1996): 728–36. http://dx.doi.org/10.1115/1.2840928.
Texto completo da fonteVolino, R. J., e T. W. Simon. "Boundary Layer Transition Under High Free-Stream Turbulence and Strong Acceleration Conditions: Part 2—Turbulent Transport Results". Journal of Heat Transfer 119, n.º 3 (1 de agosto de 1997): 427–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.2824115.
Texto completo da fontePark, Seung-Bu, Jong-Jin Baik e Beom-Soon Han. "Role of Wind Shear in the Decay of Convective Boundary Layers". Atmosphere 11, n.º 6 (12 de junho de 2020): 622. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11060622.
Texto completo da fonteWatanabe, Tomoaki, James J. Riley, Koji Nagata, Keigo Matsuda e Ryo Onishi. "Hairpin vortices and highly elongated flow structures in a stably stratified shear layer". Journal of Fluid Mechanics 878 (4 de setembro de 2019): 37–61. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.577.
Texto completo da fonteJi (季索清), Suoqing, S. Peng Oh e Phillip Masterson. "Simulations of radiative turbulent mixing layers". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 487, n.º 1 (9 de maio de 2019): 737–54. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz1248.
Texto completo da fonteUmlauf, Lars. "The Description of Mixing in Stratified Layers without Shear in Large-Scale Ocean Models". Journal of Physical Oceanography 39, n.º 11 (1 de novembro de 2009): 3032–39. http://dx.doi.org/10.1175/2009jpo4006.1.
Texto completo da fonteBarrett, Michael J., e D. Keith Hollingsworth. "On the Calculation of Length Scales for Turbulent Heat Transfer Correlation". Journal of Heat Transfer 123, n.º 5 (18 de dezembro de 2000): 878–83. http://dx.doi.org/10.1115/1.1391277.
Texto completo da fontePerera, M. J. A. M., H. J. S. Fernando e D. L. Boyer. "Turbulent mixing at an inversion layer". Journal of Fluid Mechanics 267 (25 de maio de 1994): 275–98. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112094001187.
Texto completo da fonteMacKinnon, J. A., e M. C. Gregg. "Spring Mixing: Turbulence and Internal Waves during Restratification on the New England Shelf". Journal of Physical Oceanography 35, n.º 12 (1 de dezembro de 2005): 2425–43. http://dx.doi.org/10.1175/jpo2821.1.
Texto completo da fonteJohnston, J. P., e K. A. Flack. "Review—Advances in Three-Dimensional Turbulent Boundary Layers With Emphasis on the Wall-Layer Regions". Journal of Fluids Engineering 118, n.º 2 (1 de junho de 1996): 219–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817367.
Texto completo da fonteGat, Ilana, Georgios Matheou, Daniel Chung e Paul E. Dimotakis. "Incompressible variable-density turbulence in an external acceleration field". Journal of Fluid Mechanics 827 (24 de agosto de 2017): 506–35. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.490.
Texto completo da fonteLyn, D. A., e W. Rodi. "The flapping shear layer formed by flow separation from the forward corner of a square cylinder". Journal of Fluid Mechanics 267 (25 de maio de 1994): 353–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112094001217.
Texto completo da fonteSchetz, Joseph A. "Turbulent Shear Layers in Supersonic Flow". AIAA Journal 36, n.º 5 (maio de 1998): 879–80. http://dx.doi.org/10.2514/2.455.
Texto completo da fonteBenham, Graham P., Alfonso A. Castrejon-Pita, Ian J. Hewitt, Colin P. Please, Rob W. Style e Paul A. D. Bird. "Turbulent shear layers in confining channels". Journal of Turbulence 19, n.º 6 (20 de abril de 2018): 431–45. http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2018.1459630.
Texto completo da fonteJović, Srba. "Recovery of reattached turbulent shear layers". Experimental Thermal and Fluid Science 17, n.º 1-2 (maio de 1998): 57–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0894-1777(97)10049-8.
Texto completo da fonteAlboussière, T., V. Uspenski e R. Moreau. "Quasi-2D MHD turbulent shear layers". Experimental Thermal and Fluid Science 20, n.º 1 (setembro de 1999): 19–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0894-1777(99)00023-0.
Texto completo da fonteWONG, A. B. D., R. W. GRIFFITHS e G. O. HUGHES. "Shear layers driven by turbulent plumes". Journal of Fluid Mechanics 434 (10 de maio de 2001): 209–41. http://dx.doi.org/10.1017/s002211200100355x.
Texto completo da fonteGeurts, Bernard J. "Mixing efficiency in turbulent shear layers". Journal of Turbulence 2 (janeiro de 2001): N17. http://dx.doi.org/10.1088/1468-5248/2/1/017.
Texto completo da fonteHunt, J. C. R. "Studying turbulence using direct numerical simulation: 1987 Center for Turbulence Research NASA Ames/Stanford Summer Programme". Journal of Fluid Mechanics 190 (maio de 1988): 375–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112088001363.
Texto completo da fonteGu, Li, Hang Yuan, Qiu Lan Li, Zi Nan Jiao e Lan Lan Wang. "Section Turbulent Distribution of the Stratified Shear Flow in the Braided River". Applied Mechanics and Materials 665 (outubro de 2014): 459–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.665.459.
Texto completo da fonteWU, XIAOHUA, e KYLE D. SQUIRES. "Numerical investigation of the turbulent boundary layer over a bump". Journal of Fluid Mechanics 362 (10 de maio de 1998): 229–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112098008982.
Texto completo da fonteVolino, Ralph J., e Terrence W. Simon. "Spectral Measurements in Transitional Boundary Layers on a Concave Wall Under High and Low Free-Stream Turbulence Conditions". Journal of Turbomachinery 122, n.º 3 (1 de agosto de 1997): 450–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.1303075.
Texto completo da fonteNaqavi, Iftekhar Z., James C. Tyacke e Paul G. Tucker. "Direct numerical simulation of a wall jet: flow physics". Journal of Fluid Mechanics 852 (8 de agosto de 2018): 507–42. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.503.
Texto completo da fonteAli, Sk Zeeshan, e Subhasish Dey. "Origin of the scaling laws of developing turbulent boundary layers". Physics of Fluids 34, n.º 7 (julho de 2022): 071402. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096255.
Texto completo da fonteBriggs, D. A., J. H. Ferziger, J. R. Koseff e S. G. Monismith. "Entrainment in a shear-free turbulent mixing layer". Journal of Fluid Mechanics 310 (10 de março de 1996): 215–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112096001784.
Texto completo da fonteWu, Xuesong, e Xiuling Zhuang. "Nonlinear dynamics of large-scale coherent structures in turbulent free shear layers". Journal of Fluid Mechanics 787 (16 de dezembro de 2015): 396–439. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.646.
Texto completo da fonteSchultz, Michael P. "Turbulent Boundary Layers on Surfaces Covered With Filamentous Algae". Journal of Fluids Engineering 122, n.º 2 (8 de fevereiro de 2000): 357–63. http://dx.doi.org/10.1115/1.483265.
Texto completo da fonteWomack, Kristofer M., Charles Meneveau e Michael P. Schultz. "Comprehensive shear stress analysis of turbulent boundary layer profiles". Journal of Fluid Mechanics 879 (27 de setembro de 2019): 360–89. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.673.
Texto completo da fonteMashayek, A., C. P. Caulfield e W. R. Peltier. "Role of overturns in optimal mixing in stratified mixing layers". Journal of Fluid Mechanics 826 (8 de agosto de 2017): 522–52. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.374.
Texto completo da fonteBeresh, Steven J., Justin L. Wagner e Katya M. Casper. "Compressibility effects in the shear layer over a rectangular cavity". Journal of Fluid Mechanics 808 (26 de outubro de 2016): 116–52. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.540.
Texto completo da fonteWilliams, Owen, Tristen Hohman, Tyler Van Buren, Elie Bou-Zeid e Alexander J. Smits. "The effect of stable thermal stratification on turbulent boundary layer statistics". Journal of Fluid Mechanics 812 (11 de janeiro de 2017): 1039–75. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.781.
Texto completo da fonteDEY, SUBHASISH, TUSHAR K. NATH e SUJIT K. BOSE. "Submerged wall jets subjected to injection and suction from the wall". Journal of Fluid Mechanics 653 (27 de abril de 2010): 57–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010000182.
Texto completo da fonteFortova, S. V. "Numerical Simulation of Turbulence Flows in Shear Layer". Archives of Metallurgy and Materials 59, n.º 3 (28 de outubro de 2014): 1155–58. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2014-0201.
Texto completo da fonteSchwarz, Andreas C., Michael W. Plesniak e S. N. B. Murthy. "Turbulent Boundary Layers Subjected to Multiple Strains". Journal of Fluids Engineering 121, n.º 3 (1 de setembro de 1999): 526–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.2823500.
Texto completo da fonteThorpe, S. A. "Layers and internal waves in uniformly stratified fluids stirred by vertical grids". Journal of Fluid Mechanics 793 (16 de março de 2016): 380–413. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.121.
Texto completo da fonteDutta, G., M. C. Ajay Kumar, P. Vinay Kumar, P. V. Rao, B. Bapiraju e H. Aleem Basha. "High resolution observations of turbulence in the troposphere and lower stratosphere over Gadanki". Annales Geophysicae 27, n.º 6 (11 de junho de 2009): 2407–15. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-2407-2009.
Texto completo da fonte