Физика горения и взрыва
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика горения и взрыва:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


1993, том 29, выпуск 3  


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
Физика горения и взрыва Физика горения и взрыва
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025