|
IV Международный семинар по структуре пламени, 18-21 авг. 1992 г., Новосибирск
|
|
IV Международный семинар по структуре пламени, 18–21 авг. 1992 г., Новосибирск В. И. Бабушок, В. Е. Зарко
|
3–4 |
|
Is turbulent burning velocity a meaningful parameter? D. Bradley
|
5–7 |
|
Структура волны горения гетерогенных твердых топлив О. Б. Ковалев, А. П. Петров, В. М. Фомин
|
8–16 |
|
Численное моделирование переходных процессов при зажигании двухкомпонентных топлив интенсивными тепловыми потоками А. Г. Князева, В. Е. Зарко
|
16–20 |
|
Исследование воспламенения пороха потоком горячего газа А. А. Зенин, С. В. Финяков
|
20–26 |
|
Thermal decomposition of Gap and Gap based double base propellants S. S. Dhar, S. N. Asthana, H. Singh, G. N. Natu
|
27–31 |
|
Unsteady combustion of solid propellants subject to dynamic external radiant heating S. F. Son, M. Q. Brewster
|
31–36 |
|
Experimental and numerical approach to the study of the frequency response of solid propellants P. Giuliani, C. Zanotti
|
36–41 |
|
Способ определения отклика скорости горения топлива на изменение давления с помощью излучения А. Б. Кискин
|
41–43 |
|
Моделирование переходных процессов при горении топлив с подповерхностной газификацией летучих В. Н. Бухаров, Л. К. Гусаченко, В. Е. Зарко
|
43–48 |
|
Распространение волны горения в деформируемой сплошной среде А. Г. Князева
|
48–53 |
|
Влияние размера и концентрации компонентов на нестационарные характеристики горения гетерогенных топлив В. Н. Симоненко, В. В. Чертищев
|
53–55 |
|
Structure of diffusion and premixed laminar counterflow flames including molecular radiativa transfer T. Dagusé, A. Soufiani, N. Darabiha, J. C. Rolon
|
55–60 |
|
Experimental and numerical study of transient laminar counterflow diffusion flames F. Aguerre, N. Darabiha, J. C. Rolon, S. Candel
|
61–66 |
|
Recent advances in computational analysis of hypersonic vehicles R. F. Walter
|
66–71 |
|
Определение теплоподвода к потоку в канале с псевдоскачком П. К. Третьяков
|
71–77 |
|
Численное моделирование образования окиси азота при турбулентном горении предварительно перемешанной газовой смеси А. Н. Липатников
|
78–81 |
|
Воспламенение и распространение пламени в смесях галоидоуглеводородов с хлором под действием УФ-света О. Л. Громовенко, И. Р. Бегишев, В. И. Бабушок
|
82–84 |
|
Исследование устойчивости и выбор шага при численном интегрировании уравнений в задачах воспламенения в турбулентном потоке Н. К. Брыксенкова, Р. С. Тюльпанов
|
85–88 |
|
Численное моделирование зажигания жидкого углеводородного слоя лучистым тепловым импульсом Ю. В. Агабеков, Ф. Г. Ягафаров
|
89–93 |
|
Ионная структура и последовательность ионообразования в пламени ацетилена И. А. Ларионова, Б. С. Фиалков, А. Б. Фиалков, К. Я. Калинич, Б. С. Оспанов
|
93–97 |
|
Ранние стадии образования сажи в диффузионных углеводородных пламенах низкого давления на встречных струях А. Ф. Баранов, В. Ф. Присняков, Э. Н. Таран
|
98–100 |
|
Влияние переменного электрического поля на образование сажи в диффузионных углеводородных пламенах низкого давления на встречных струях Э. Н. Таран
|
100–105 |
|
Автоколебательный режим диффузионного горения газа в электрическом поле, сосредоточенном в предпламенной зоне В. Н. Дашевский, Б. С. Фиалков
|
105–110 |
|
Формирование ионов NO и NH$^+_4$ в низкотемпературной периферийной зоне пламени А. Б. Фиалков, К. Я. Калинич
|
111–115 |
|
Investigation on aluminum particles combustion in the flame of solid rocket propellants R. Akiba, M. Kohno, A. Volpi, S. Tokudome, T. Shibata
|
115–119 |
|
Математическое моделирование нестационарных эффектов при обтекании одиночной горящей частицы М. П. Стронгин, К. Б. Кошелев
|
120–123 |
|
Расчет характеристик зажигания и перехода в горение гетерогенной системы И. Г. Дик, A. M. Селиховкин
|
124–129 |
|
Физико-химические превращения капель Al–Al$_3$O$_3$ в активном газовом потоке В. А. Бабук, В. А. Васильев, О. Я. Романов, В. И. Марьяш, Г. А. Толмачев
|
129–133 |
|
Самовоспламенение запыленных сред В. А. Соболев, Е. А. Щепакина
|
133–136 |
|
Численная модель горения углерода в пористой среде с учетом кинетики химических превращений E. M. Тонкопий, Г. Б. Манелис, С. В. Куликов
|
136–139 |
|
Влияние вида кинетического уравнения на параметры процесса каталитического горения в неподвижном слое катализатора Г. В. Ванин, А. С. Носков, Е. С. Борисова, Ю. Ш. Матрос
|
139–143 |
|
О механизме воспламенения пылей в проходящих ударных волнах В. М. Бойко, А. Н. Папырин, С. В. Поплавский
|
144–148 |
|
О механизме распространения низкоскоростной детонационной волны в газокапельных смесях В. М. Бойко, В. В. Лотов, А. Н. Папырин
|
149–154 |
|
Смешение свежей газовой смеси с продуктами реакции как механизм развития взрыва В. А. Субботин
|
154–158 |
|
Моделирование перехода от регулярной к нерегулярной структуре ячеистого фронта газовой детонации А. А. Борисов, О. В. Шарыпов
|
159–164 |
|
Плоское инициирование детонации Н. В. Банников, А. А. Васильев
|
164–170 |
|
Горение и переход к детонации газовых смесей в пространстве с загромождением В. И. Макеев, А. А. Пономарев, В. В. Строгонов
|
171–174 |