|
|
2024, том 60, выпуск 4
|
|
|
|
|
Обзор математических моделей расчета физико-химических свойств оксигенированного углеводородного топлива К. Д. Цапенков, Ю. Г. Кураева, Е. И. Сидорова, А. Е. Штырлов, И. А. Зубрилин
|
3–11 |
|
Исследование реакции 1-аценафтила и молекулярного кислорода А. А. Кузнецова, Л. И. Крикунова, Д. П. Порфирьев, В. Н. Азязов, А. М. Мебель
|
12–18 |
|
Жидкофазные реакции при каталитическом разложении однокомпонентных ракетных топлив Н. Т. Ярошенко, А. В. Швейкин, Т. В. Волкова
|
19–27 |
|
Теоретическое исследование реакции ацетонитрила с метиновым радикалом Л. И. Крикунова, А. А. Кузнецова, Д. П. Порфирьев, В. Н. Азязов, А. М. Мебель
|
28–33 |
|
Пути взаимодействия пара-пиридила с молекулярным кислородом: теоретическое исследование А. С. Савченкова, А. М. Голенко, И. В. Чечет, С. С. Матвеев, С. Г. Матвеев, А. А. Коннов, А. М. Мебель
|
34–37 |
|
Экспериментальное исследование эмиссионных характеристик и границ устойчивого горения многокомпонентного водородсодержащего топлива в противоточном закрученном течении О. В. Комова, А. И. Гурьянов, О. А. Евдокимов
|
38–43 |
|
Описание предварительно перемешанного турбулентного горения в канале со ступенькой при помощи моделей класса PaSR Р. А. Балабанов, В. В. Власенко, А. Ю. Ноздрачев
|
44–55 |
|
Моделирование турбулентного диффузионного факела пропана методом LES Н. И. Гураков, А. Д. Попов, А. С. Семенихин, И. В. Чечет, М. Ю. Анисимов, С. Г. Матвеев
|
56–62 |
|
Влияние состава топлива на образование сажи в двигателях и энергоустановках К. Д. Цапенков, Ю. Г. Кураева, Е. И. Сидорова, А. Е. Штырлов, И. А. Зубрилин
|
63–75 |
|
Расчет автоколебаний газа в малоэмиссионных камерах сгорания ГТУ, работающих на газообразном топливе М. В. Дробыш, А. Н. Дубовицкий, А. Б. Лебедев, Д. С. Тарасов, Н. И. Фокин, В. И. Фурлетов, К. Я. Якубовский
|
76–86 |
|
Высокотемпературные экологически чистые камеры сгорания энергетических газотурбинных установок с изменяемым составом топливного газа Л. А. Булысова, В. Д. Васильев, М. М. Гутник, К. С. Пугач
|
87–95 |
|
Расчетно-экспериментальное исследование образования NO$_x$ при горении водорода в модельной камере сгорания с кластерным микрофакельным горелочным устройством Н. И. Гураков, О. В. Коломзаров, В. Ю. Абрашкин, С. С. Матвеев, С. Г. Матвеев, Н. И. Фокин, Д. С. Тарасов
|
96–102 |
|
Расчетно-экспериментальное определение границ проскока пламени при использовании метановодородного топлива в камерах сгорания газотурбинных двигателей и энергетических установок Д. В. Идрисов, С. С. Матвеев, Н. И. Гураков, А. А. Литарова, О. В. Коломзаров, А. С. Савченкова, А. Д. Попов
|
103–111 |
|
Комплексная панорамная мультиспектральная визуализация горения на экспериментальном стенде Д. В. Безруков, В. В. Власенко, А. Н. Морозов, А. Ю. Ноздрачев
|
112–123 |
|
СВС-компактирование никелида титана: механическая активация, горение, структура, свойства Ю. В. Богатов, В. А. Щербаков, И. И. Чуев
|
124–132 |
|
Влияние содержания связки Fe–Co–Cr и механической активации на горение в системе Ni–Al–(Fe–Co–Cr) Н. А. Кочетов, М. Л. Бусурина
|
133–140 |
|
Получение композиционных материалов системы Al – металлическое стекло Fe$_{66}$Cr$_{10}$Nb$_5$B$_{19}$, обладающих анизотропией механических свойств В. И. Квашнин, А. Н. Новоселов, М. А. Леган, М. А. Есиков, А. И. Гаврилов, А. В. Ухина
|
141–150 |
|
|
Срочное сообщение
|
|
Синтез двойных фосфатов в волне горения А. Л. Верещагин, Е. Д. Минин
|
151–152 |
|
|