|
Экспериментальная проверка расчетной модели CO$_2$-ГДЛ на продуктах горения для высоких температур торможения Н. В. Евтюхин, С. В. Куликов, М. Е. Соловьева
|
4–9 |
|
Влияние тока квантов на релаксацию спаренных мод молекул CO$_2$ В. Н. Файзулаев
|
9–14 |
|
Стационарный режим разлета паров, нагреваемых потоками излучения или быстрых частиц А. В. Добкин, Т. Б. Малявина, И. В. Немчинов
|
14–22 |
|
Исследование динамики заряженных частиц при разлете реактивной струи в условиях орбитального полета В. В. Скворцов
|
22–30 |
|
Диагностика плазменной струи сеточными электродами В. И. Баткин, В. Н. Гетманов, О. Я. Савченко, Р. А. Хусаинов
|
30–36 |
|
Разлет плазменного сгустка по менее плотному плазменному фону Ю. А. Березин, П. В. Хенкин
|
37–40 |
|
Коммутация тока из быстродействующего размыкателя в шунтирующий проводник В. А. Лебедев, Д. П. Лепер, В. А. Ягнов
|
41–46 |
|
О тепловом ограничении скорости кольцевых проводников при индукционном аксиальном ускорении А. М. Балтаханов, Е. Н. Иванов
|
46–48 |
|
Исследование работы двухступенчатого ускорителя с анодным слоем с одним источником электропитания А. Ф. Коврижко, И. Н. Сафронов, А. В. Семенкин
|
48–51 |
|
Исследование кинетики микроконвекции поверхностной пленки воды А. И. Лапшин, А. М. Трохан
|
51–55 |
|
К теории взаимодействия гравитационных волн с гидродинамической турбулентностью А. Г. Сазонтов
|
55–65 |
|
О начальной стадии развития термика Б. И. Заславский
|
65–69 |
|
Взаимодействие плоской струи с трехмерными возмущениями Н. М. Терехова
|
69–76 |
|
Исследование струйных течений за щелевым и клиновидным соплами на ударной трубе В. В. Голуб, В. В. Григорьев, Ю. И. Гринь, С. Н. Исаков, И. М. Набоко, Р. Л. Петров, В. Г. Тестов
|
76–80 |
|
О распределении температур на сферической поверхности при внутреннем тепловыделении и струйном обтекании Л. К. Вукович, В. И. Лелеков, А. В. Николаев, С. С. Титарь, Н. В. Ткач
|
80–83 |
|
О влиянии типа термодинамического приближения на описание динамической сжимаемости многокомпонентных сред С. В. Бобровский, В. М. Гоголев, В. П. Ложкина
|
83–87 |
|
Использование диэлектрического датчика для регистрации импульсных давлений В. В. Астанин, Г. В. Степанов
|
88–92 |
|
Исследование термоупругих напряжений, возникающих в поглощающем слое вещества под действием лазерного импульса А. А. Бакеев, А. П. Соболев, В. И. Яковлев
|
92–98 |
|
Влияние предыстории нагружения на механические свойства стали при одноосном растяжении А. Г. Иванов, Ю. Г. Кашаев, А. И. Коршунов, С. А. Новиков, Н. Н. Попов, В. А. Рыжанский, В. И. Цыпкин
|
98–103 |
|
Исследование пластического деформирования стальных сферических оболочек при внутреннем взрывном нагружении Л. Н. Александров, А. Г. Иванов, В. Н. Минеев, В. И. Цыпкин, А. Т. Шитов
|
103–108 |
|
Разрушение и вязкость свинца при отколе В. К. Голубев, С. А. Новиков, Ю. С. Соболев, Н. А. Юкина
|
108–114 |
|
Колебания, возникающие при сжатии вязкоупругого тела Г. И. Бурдэ, Т. М. Бурдэ
|
114–123 |
|
Двуосная неустановившаяся деформация прямолинейной полосы в схеме сжимаемой вязкопластической среды С. В. Сериков
|
123–129 |
|
Исследование поврежденности материала при ползучести и длительной прочности А. М. Локощенко
|
129–133 |
|
Вариант теории пластического течения, основанный на сдвиговом механизме деформирования А. М. Коврижных
|
133–138 |
|
Стационарные конфигурации волокон, формуемых в неизотермических условиях A. Л. Ярин
|
139–144 |
|
Об устойчивости плоского фронта волны испарения жидкости Е. Б. Левченко, А. Л. Черняков
|
144–150 |