|
Исследование воспламеняемости и терморадиационных свойств материалов на основе полимеров Н. И. Шабалин, А. Н. Мозолевская
|
3–7 |
|
Модели для расчета задержки воспламенения неперемешанных газов в турбулентных потоках В. Л. Зимонт, Е. А. Мещеряков, В. А. Сабельников
|
7–16 |
|
Исследование реакционной способности и механизма воспламенения карборана-4 В. Н. Калинин, Ю. К. Мукосеев, А. Б. Петрунин, Е. С. Северин, А. М. Тереза, В. Г. Слуцкий, С. А. Цыганов
|
16–22 |
|
Автоколебательный режим фильтрационного горения Ю. А. Буевич, Н. А. Королева, С. П. Федотов
|
22–29 |
|
Влияние потока воздуха на горение титановых пластин Б. Г. Ефимов, С. С. Клюкин, П. Н. Кузяев, Т. Ю. Ложкин
|
29–34 |
|
Моделирование горения смеси $n$-гептана и изооктана в цилиндрическом реакторе В. И. Быков, Т. П. Пушкарева
|
34–38 |
|
Феноменологическая модель нестационарного горения ТТ с накоплением компонента на поверхности Л. К. Гусаченко
|
38–42 |
|
Нестационарное горение при подповерхностной газификации летучих В. Н. Бухаров, Л. К. Гусаченко
|
42–47 |
|
Предельные условия газофазного горения полимерных материалов при вибрации В. И. Калинкин, В. И. Потякин, А. С. Мелихов, Ю. С. Масловский, С. А. Пахомов
|
47–49 |
|
Экспериментальное определение массовой скорости выгорания твердых материалов И. С. Молчадский, Н. К. Гриневицкий, Б. С. Лимонов, В. С. Махин, А. Д. Голиков, В. М. Макаров, А. Н. Бородин
|
49–53 |
|
Влияние обработки поверхности реактора на структуру холодного пламени ацетальдегида с кислородом А. К. Апоян, Г. К. Арцруни, Г. А. Арутюнян, А. Б. Налбандян
|
53–57 |
|
Ингибирование газовых пламен порошковыми составами Е. И. Губин, И. Г. Дик, А. Ю. Крайнов
|
57–62 |
|
Газификация кокса ирша-бородинского угля двуокисью углерода Е. С. Головина, В. М. Кочан, О. С. Юсим
|
63–67 |
|
Воспламенение газовзвесей металлических порошков в отраженных УВ В. М. Бойко, В. В. Лотов, А. Н. Папырин
|
67–74 |
|
Самоподдерживающаяся нелинейная волна детонации в жидкости с пузырьками горючего газа Ю. П. Красный, В. В. Михо
|
75–81 |
|
О структуре детонационной волны в литом ТНТ Л. А. Гатилов, Р. А. Ибрагимов, А. В. Кудашов
|
82–84 |
|
Режимы детонации и параметры Жуге конденсированных взрывчатых веществ Л. В. Альтшулер, Г. С. Доронин, В. С. Жученко
|
84–103 |
|
Квазиодномерная модель самоподдерживающейся многофронтовой газовой детонации с учетом потерь и турбулентности Ю. А. Николаев, Д. В. Зак
|
103–112 |
|
Детонация в релаксирующем газе А. П. Ершов
|
112–116 |
|
Неидеальная детонация в гладкой трубе Д. В. Воронин
|
116–124 |
|
Взрывное компактирование аморфного порошка Cu–Sn, полученного методом механического сплавления Н. Н. Горшков, Е. Ю. Иванов, А. В. Пластинин, В. В. Сильвестров, Т. М. Соболенко, Т. С. Тесленко
|
125–129 |
|
Измерение давления и температуры при ударном нагружении пористых композиционных материалов Ю. В. Загарин, Г. Е. Кузьмин, И. В. Яковлев
|
129–133 |
|
Количество продуктов взрыва и изоэнтропические характеристики продуктов детонации промышленных ВВ А. Ф. Шацукевич
|
133–138 |
|
О гетерогенном нагреве веществ при ударном сжатии Н. Ф. Машаров, С. С. Бацанов
|
138–139 |
|
О максимальной эффективной длине цилиндра ВВ, инициируемого в направлении от метаемой пластины М. А. Лебедев
|
140–142 |
|
Ударная дегазация как метод повышения КПД процесса Б. Е. Гутман
|
142–144 |