1. Ким С., Ли Дж. и Парк И. (2019). Разработка компактного клапана ограничения расхода воздуха для применений с высоким давлением. Журнал механических наук и технологий, 33 (5), 2213–2220.
2. Хуан Ю., Вэй Д. и Го Б. (2016). Проектирование и анализ пилотного клапана ограничения расхода воздуха. Журнал инженерии жидкостей, 138 (9), 091101.
3. Ли, Калифорния, и Ким, Ю. (2017). Исследование характеристик клапанов ограничения расхода воздуха для систем топливных элементов. Журнал источников энергии, 365, 206–214.
4. Ху З., Чжан Дж. и Ли М. (2018). Анализ производительности клапана ограничения расхода воздуха прямого действия для водоочистных сооружений. Журнал инженерии водных процессов, 26, 304–310.
5. Пак С.Дж., Ли Дж.Х. и Ким Д. (2019). Контроль расхода воздуха с помощью клапана ограничения расхода воздуха с пилотным управлением. Азиатско-Тихоокеанский журнал химической инженерии, 14 (1), e2285.
6. Ян Дж., Сун Ю. и Ли Х. (2017). Влияние размера клапана на производительность клапана ограничения воздушного потока прямого действия. Журнал машиностроения, 231 (14), 2599-2605.
7. Ван Дж., Чжан Ю. и Лю Дж. (2016). Исследование расходных характеристик пилотных клапанов ограничения расхода воздуха. Журнал жидкостей и структур, 65, 92–101.
8. Ли Н., Ли С. и Сонг З. (2018). Экспериментальное исследование клапана ограничения расхода воздуха для химической обработки. Журнал химических инженерных исследований и разработок, 136, 319–327.
9. Ким Х., Ли С. и Ким С. (2017). Оптимизация пилотного клапана ограничения расхода воздуха для использования в промышленности. Журнал промышленной и инженерной химии, 45, 497–504.
10. Сюй Дж., Ли Ю. и Ван Ю. (2019). Численное моделирование расходных характеристик клапана ограничения расхода воздуха прямого действия. Журнал инженерии жидкостей, 141 (4), 041104.