|
Исследование плазмы
|
|
Расчет ламинарных течений плазмы в канале плазмотрона с самоустанавливающейся длиной электрической дуги В. В. Глазков, М.-Э. Х. Исакаев, О. А. Синкевич, А. Г. Хачатурова, С. Е. Чикунов
|
853–860 |
|
Влияние термохимической неравновесности на состав водородной электродуговой плазмы И. П. Назаренко, П. А. Никритюк
|
861–866 |
|
Влияние углового и радиального распределений траекторий на структуру аксиально-симметричных электронных и ионных пучков с компенсированным зарядом в продольном магнитном поле Т. М. Сапронова, К. Н. Ульянов
|
867–874 |
|
Численный способ обработки зондовых характеристик в случае анизотропии М. А. Мальков, М. В. Колесов
|
875–879 |
|
Оптическая диагностика лазерного испарения поликристаллического соединения $\mathrm{CuInS}_2$ И. Э. Качер, А. К. Шуаибов, М. Ю. Риган, А. И. Дащенко
|
880–883 |
|
Возбуждение $^3S$-, $^3P$- и $^3P^{\circ}$-уровней атома кадмия при столкновениях с медленными электронами Ю. М. Смирнов
|
884–890 |
|
|
Теплофизические свойства веществ
|
|
Новые данные о растворимости инертных газов в жидких щелочных металлах при высоких температурах Э. Э. Шпильрайн, С. Н. Сковородько, А. Г. Мозговой
|
891–897 |
|
Спектральная отражательная способность керамики из кубического оксида циркония для длины волны $0.63$ мкм при интенсивном поверхностном нагреве выше температуры плавления и последующем охлаждении А. Ю. Воробьев, В. А. Петров
|
898–903 |
|
Экспериментальное исследование теплопроводности сплава ВТ6 З. А. Мусаева, В. Э. Пелецкий
|
904–908 |
|
|
Тепломассообмен и физическая газодинамика
|
|
Исследование течения вблизи затупления из пористого материала на цилиндрическом обтекаемом теле А. Ю. Вараксин, А. Ф. Поляков, Д. Л. Ревизников, В. К. Стратьев, А. Ф. Третьяков
|
909–915 |
|
Пространственный пограничный слой на проницаемой и частично проницаемой поверхности затупленного тела А. И. Бородин
|
916–921 |
|
Универсальная модель теплообмена в системах с проникающим охлаждением Ю. В. Полежаев, Е. М. Селиверстов
|
922–930 |
|
Испарение кварцевых частиц за сильными ударными волнами в слабозапыленном воздухе А. Л. Стасенко, А. В. Чирихин
|
931–937 |
|
Моделирование течения спонтанно конденсирующегося влажного пара в соплах Лаваля А. Р. Аветисян, В. М. Алипченков, Л. И. Зайчик
|
938–946 |
|
О расчете теплообмена и сопротивления в трубах при ламинарном течении газов с переменными свойствами В. А. Курганов, С. Б. Мартынов
|
947–957 |
|
Исследование предельной интенсификации теплообмена в трубах за счет искусственной турбулизации потока Г. А. Дрейцер, И. Е. Лобанов
|
958–963 |
|
Численный анализ основных закономерностей тепломассопереноса в высокотемпературной тепловой трубе Г. В. Кузнецов, А. Е. Ситников
|
964–970 |
|
Рост парового пузыря в околоспинодальной области в рамках обобщенной инерционно-тепловой схемы А. А. Авдеев, Ю. Б. Зудин
|
971–978 |
|
Исследование кризиса теплообмена при кипении на обращенной вниз наклонной поверхности А. А. Сулацкий, О. Д. Черный, В. К. Ефимов
|
979–985 |
|
Внезапное истечение вскипающей жидкости А. И. Накорчевский
|
986–992 |
|
Аналитическое исследование сопряженного теплообмена на границах анизотропных тел В. Ф. Формалев, С. А. Колесник
|
993–999 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
ВЧ-разряд в парах воды как средство воспроизведения квазисферических плазменных образований Е. Т. Протасевич
|
1000–1001 |
|
О взаимосвязи активности компонентов бинарных сплавов щелочных металлов с диаграммой состояния Э. Э. Шпильрайн, С. Н. Сковородько, А. Г. Мозговой
|
1002–1004 |