|
Исследование плазмы
|
|
Качественный анализ связи между дрейфовыми скоростями электронов в газовых смесях
и образующих их чистых газах в газоразрядной плазме Р. В. Чифликян
|
5–10 |
|
О характеристиках двигателей космических аппаратов, использующих принцип адиабатического нагрева рабочего тела В. В. Глазков, О. А. Синкевич
|
11–14 |
|
Моделирование быстропроточного $\mathrm{CO}_2$-лазера с продольным разрядом в трубе переменного сечения Р. С. Галеев
|
15–19 |
|
Диссипация энергии при пробое $\mathrm{He}$, $\mathrm{He}/\mathrm{Kr}$, $\mathrm{He}/\mathrm{Kr}/\mathrm{F}_2$ высокоскоростной волной ионизации Л. М. Василяк, С. В. Костюченко, Н. Н. Кудрявцев, А. С. Родионов
|
20–23 |
|
|
Теплофизические свойства веществ
|
|
О форме критической изотермы чистых веществ В. А. Рабинович, Ю. Е. Шелудяк
|
24–28 |
|
Экспериментальное исследование молекулярной теплопроводности кварца Г. Г. Спирин, Ю. К. Виноградов, О. В. Беляев
|
29–34 |
|
Вскипание н-пентана в волне разрежения В. Е. Виноградов, П. А. Павлов
|
35–39 |
|
|
Тепломассообмен и физическая газодинамика
|
|
Неустановившееся движение твердой сферы в неоднородно нагретом газе при малых числах Рейнольдса. Гидродинамическая задача Ю. И. Яламов, С. Н. Дьяконов
|
40–45 |
|
Затягивание ламинарно-турбулентного перехода с помощью интенсивного локального нагрева поверхности вблизи передней кромки пластины А. В. Казаков, М. Н. Коган, В. А. Купарев
|
46–51 |
|
Об универсальной модели кризиса кипения недогретой жидкости в каналах Ю. А. Зейгарник
|
52–56 |
|
Компьютерное моделирование нестационарных теплофизических процессов в тепловыделяющем элементе при набросе нагрузки А. Н. Черепанов, А. С. Басин, Л. Ф. Мещерякова, Б. Г. Покусаев
|
57–62 |
|
Исследование теплообмена и гидродинамики в испарителе тепловой трубы, работающем по принципу перевернутого мениска С. А. Ковалев, С. Л. Соловьев
|
63–68 |
|
Определение температуры по интенсивности линий $\mathrm{Cs}$ и $\mathrm{Li}$ в слое
испарения при сверхзвуковом обтекании конуса. Теоретическое исследование Н. Н. Пилюгин, И. В. Орфанов
|
69–74 |
|
Численное и экспериментальное моделирование систем радиационной и комбинированной тепловой защиты И. Н. Бобров, А. П. Курячий
|
75–82 |
|
Тепломассообмен углеродной частицы с воздухом при учете стефановского течения и теплопотерь излучением В. В. Калинчак, С. Г. Орловская, А. И. Калинчак, А. В. Дубинский
|
83–91 |
|
Влияние магнитного поля и вращения на конвективную устойчивость электропроводной бинарной смеси А. И. Жакин, В. Г. Лущик
|
92–97 |
|
Устойчивость взаимодействия ударных волн с энтропийными слоями А. М. Лашин, А. Ю. Стариковский
|
98–108 |
|
Зажигание горючей смеси движущейся нагретой частицей А. М. Головин
|
109–115 |
|
Гидродинамический расчет с использованием широкодиапазонного уравнения состояния вещества В. Н. Гаврилов, Е. А. Литвинов
|
116–124 |
|
|
Методы экспериментальных исследований и измерений
|
|
Математическое моделирование установившегося теплового режима в автотигле при электронно-лучевой гарнисажной плавке А. А. Березовский, Ю. В. Жерновый, М. Т. Сайчук
|
125–133 |
|
К теории капиллярного вискозиметра М. Р. Мустафаев
|
134–141 |
|
|
Высокотемпературные аппараты и конструкции
|
|
Влияние пульсаций подачи топлива на температуру и электропроводность рабочего тела
импульсного МГДГ В. Р. Песочин
|
142–145 |
|
Режимы работы магнитоплазменного ускорителя макротел В. Е. Осташев, А. В. Ульянов, С. Н. Чувашев
|
146–151 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
Исследование смачивания поверхности стали Х18Н10Т жидким натрием Л. Л. Беренский, М. Н. Ивановский, Н. И. Логинов, А. С. Михеев, В. А. Морозов, А. Л. Шимкевич
|
152–155 |
|
Исследование структурных превращений в расплавах $\mathrm{Al}$–$\mathrm{Si}$ методом проникающего излучения и компьютерного термического анализа А. Н. Чичко, В. Ф. Соболев, Н. П. Юркевич
|
155–159 |
|
Расчет инфракрасных радиационных характеристик изотропных стекловолокнистых материалов в области полупрозрачности Л. А. Домбровский
|
159–162 |
|
Переходные режимы теплообмена при кипении жидкости И. И. Новиков
|
162–164 |