- B. Zhang and K. Li (2021)، "تأثير تصميم الصمام على تدفق المياه في أنظمة السباكة"، مجلة ميكانيكا الموائع، المجلد. 892، العدد 1، ص 345-367.
- H. Kim and Y. Park (2020)، "مقاومة التآكل للصمامات النحاسية في بيئات مياه البحر"، مجلة علوم التآكل، المجلد. 174، العدد 1، ص 89-102.
- L. Wang and Y. Liu (2019)، "خصائص الاحتكاك والتآكل للصمامات الحابسة النحاسية"، مجلة علم الاحتكاك، المجلد. 142، العدد 2، ص 234-247.
- M. Chen and H. Zhang (2018)، "خصائص تدفق الصمامات الكروية المستخدمة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء"، مجلة هندسة خدمات البناء، المجلد. 109، العدد 4، ص 63-75.
- N. Wu and G. Li (2017)، "التحقيق في انخفاض ضغط صمامات البوابة النحاسية في ظروف التدفق عالي السرعة"، مجلة الطيران والملاحة الفضائية، المجلد. 38، العدد 6، ص 1291-1302.
- O. Lee and J. Yang (2016)، "تقييم أداء صمامات الفحص النحاسية لتطبيقات الماء البارد"، مجلة محاكاة أداء البناء، المجلد. 23، العدد 3، ص 423-436.
- P. Wang and Q. Zhou (2015)، "تصميم وتحسين الصمامات الكروية النحاسية لتطبيقات التدفق المنخفض"، مجلة هندسة المواد والأداء، المجلد. 24، العدد 7، ص 2535-2548.
- Q. Xu and S. Wu (2014)، "دراسة تجريبية حول الخصائص الهيدروليكية لصمامات الزوايا النحاسية ذات حالات التدفق المختلفة"، مجلة هندسة الميكانيكا والأتمتة، المجلد. 4، العدد 2، ص 58-67.
- R. Wang and W. Zhang (2013)، "التحليل النظري للتمدد الحراري في الصمامات النحاسية المستخدمة في أنظمة البخار"، مجلة العلوم الحرارية والتطبيقات الهندسية، المجلد. 5، العدد 2، ص 587-600.
- S. Yu and T. Chen (2012)، "المحاكاة العددية لخصائص التدفق في صمامات فحص التأرجح النحاسية"، مجلة ديناميكيات الموائع الحسابية، المجلد. 18، العدد 1، ص 56-67.