Исследования плазмы
|
|
Электрофизические свойства аргона, ионизированного ударной волной, в постоянном магнитном поле В. В. Крылов, Ю. И. Туснов
|
393–400 |
|
Исследование температуры и формы поперечного сечения столба электрической дуги, движущейся в магнитном поле по параллельным электродам Д. И. Словецкий
|
401–409 |
|
Эксперименты с сильноточной импульсной дугой С. Г. Алиханов, И. К. Конкашбаев, Б. С. Эстрин
|
410–417 |
|
К определению времени установления неравновесного состояния на входе в канал МГД-генератора В. А. Битюрин, П. П. Иванов
|
418–422 |
|
Временные характеристики свечения плазмы импульсного разряда в вакууме В. А. Деревщиков
|
423–432 |
|
Расчет коэффициента вязкости цезия в широком интервале температур и давлений И. В. Авилова, В. А. Белов
|
433–436 |
|
Теплофизические свойства веществ
|
|
Определение термодинамических свойств равновесных продуктов горения метана И. Н. Карп, Б. С. Сорока
|
437–444 |
|
Определение коэффициента теплопроводности напыленных слоев металлов Е. В. Смирнов, Г. Ф. Мучник, Е. Е. Шкляревский
|
445–449 |
|
Излучательная способность металлов при нагревании на воздухе Г. А. Жоров
|
450–457 |
|
Теплообмен, механика жидкости, газа и плазмы
|
|
Приближенный метод расчета концентрации электронов в турбулентном пограничном слое слабо ионизированной плазмы В. П. Мотулевич
|
458–463 |
|
Теплообмен щелочных металлов в коротких вертикальных трубах при малых числах $\mathrm{Pe}$ и влиянии естественной конвекции Л. Г. Волчков, М. К. Горчаков, П. Л. Кириллов, Ф. А. Козлов
|
464–471 |
|
Экспериментальное исследование работы электрода в потоке воздуха, содержащего присадку калия В. О. Герман, Г. А. Любимов, Б. В. Парфенов
|
472–479 |
|
Излучательная и поглощательная способность трапециевидных канавок Ю. Г. Жулев
|
480–484 |
|
Индукционная плавка в гарниссаже М. Г. Коган
|
485–491 |
|
Методы экспериментальных исследований и методы измерений
|
|
Об измерении спектральных коэффициентов черноты материалов с низкой теплопроводностью Д. М. Щербина
|
492–499 |
|
Схемы и конструкции высокотемпературных аппаратов и установок
|
|
Плазматрон вихревой схемы для работы на больших токах Г. Ю. Даутов, Ю. С. Дудников, М. Ф. Жуков, М. И. Сазонов
|
500–504 |
|
О динамической характеристике дуги переменного тока в плазматроне А. С. Аньшаков, Г. Ю. Даутов
|
505–509 |
|
Новые материалы
|
|
Влияние примесных окислов на электросопротивление $\textrm{MgO}$ при высоких температурах Д. М. Шахтин, Э. В. Левинтович, Т. Л. Пивовар, Г. Г. Елисеева
|
510–514 |
|
Краткие сообщения
|
|
О максимуме излучения неравновесного газа за сильными ударными волнами И. Т. Якубов
|
515–517 |
|
О причинах образования пика излучения в атомарных спектральных линиях неравновесного газа за ударной волной В. С. Воробьев, И. Т. Якубов
|
517–519 |
|
О необходимости учета переменной электропроводимости плазмы при расчетах токов перетекания на изоляторных стенках в МГД-каналах С. М. Аполлонский, Ю. П. Коськин
|
520–522 |
|
К теории вихревого разряда высокого давления в воздухе и аргоне. III В. Н. Сошников, Е. С. Трехов
|
522–525 |
|
Об одной форме распределения спектральной плотности энергии температурного излучения Д. Я. Свет
|
526–528 |
|
Об одном методе построения уравнения состояния сжатых газов по экспериментальным термодинамическим данным с применением ЭВЦМ М. П. Вукалович, В. В. Алтунин, Г. А. Спиридонов
|
528–531 |
|
Экспериментальное исследование давления насыщенного пара цезия Э. Э. Шпильрайн, А. М. Белова
|
531–532 |
|
Измерение плотности жидкого рубидия вблизи температуры плавления К. А. Якимович, С. Я. Саарс
|
532–534 |
|
К измерению температуры поверхности термоиндикаторами Б. Г. Абрамович
|
535–536 |
|
Конденсация движущегося пара на струе жидкости С. Д. Духовлинов
|
536–540 |
|
Экспериментальное исследование $p$–$v$–$T$-зависимости четырехокиси азота В. А. Цымарный
|
541–543 |
|
|
Новые приборы для теплофизических исследований Л. А. Новицкий, Н. Н. Эргардт
|
544–546 |