|
Исследование плазмы
|
|
Оптические свойства горячих газов. Смеси $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{N}_2$ И. В. Авилова, Л. М. Биберман, В. С. Воробьев, В. М. Замалин, Г. А. Кобзев, А. X. Мнацаканян, Г. Э. Норман
|
1–11 |
|
К теории плазменного катода К. Н. Ульянов
|
12–16 |
|
Измерение лучистых потерь в импульсном плазменном ускорителе болометрическим методом В. А. Деревщиков, Н. В. Русаков
|
17–21 |
|
Влияние неоднородных межатомных электрических полей на излучающий атом в низкотемпературной плазме Л. И. Гречихин
|
22–28 |
|
К вопросу о плотности тока в катодном пятне дугового разряда В. И. Раховский
|
29–32 |
|
Вращательная релаксация двухатомных молекул с учетом взаимодействия электронных состояний А. X. Мнацаканян, Л. И. Подлубный
|
33–39 |
|
Кинетика начальной ионизации одноатомного газа за фронтом ударной волны Т. В. Жихарева, Г. К. Тумакаев
|
40–45 |
|
|
Теплофизические свойства веществ
|
|
Уравнение состояния одноатомной жидкости при высоких плотностях В. А. Рабинович, В. А. Абовский
|
46–54 |
|
Теплоемкость вольфрама вблизи точки плавления И. Я. Дихтер, С. В. Лебедев
|
55–58 |
|
Некоторые вопросы исследования изохорной теплоемкости А. М. Керимов, М. К. Алиева
|
59–65 |
|
К вопросу о структуре и молекулярно-тепловых свойствах воды С. С. Багдасарян
|
66–71 |
|
Теплофизические и термодинамические характеристики жидких сплавов железа с хромом И. А. Паварс, Б. А. Баум, П. В. Гельд
|
72–76 |
|
Определение скорости испарения конгруэнтно испаряющихся составов фазы монокарбида ниобия Т. А. Никольская, Р. Г. Аварбэ, Ю. Н. Вильк
|
77–80 |
|
Сравнительное исследование уравнений состояния продуктов взрыва органических жидкостей И. М. Воскобойников, В. М. Богомолов
|
81–87 |
|
О формах существования примеси водорода в жидком эвтектическом сплаве натрия и калия М. Н. Арнольдов, М. Н. Ивановский, В. А. Морозов, С. С. Плетенец
|
88–92 |
|
|
Теплообмен, механика жидкости, газа и плазмы
|
|
Расчет гидродинамических характеристик при турбулентном течении жидкости в концентричных кольцевых каналах В. М. Кащеев, В. Е. Номофилов
|
93–100 |
|
О распределении пульсационной энергии вблизи стенки Л. A. Byлис, К. Е. Джаугаштин
|
101–105 |
|
Диффузия тепла при турбулентном течении жидкостей с различными числами Прандтля В. П. Бобков, М. Х. Ибрагимов
|
106–110 |
|
Теплоперенос в разреженном газе, осложненный массопереносом В. В. Харитонов
|
111–115 |
|
Взаимодействие графитовой поверхности с турбулентным потоком газа в условиях существенной неизотермичности и при наличии завесы из нейтрального газа Э. П. Волчков, Е. Г. Зауличный, А. И. Леонтьев, Е. И. Синайко
|
116–122 |
|
О параметре отрыва турбулентного магнитогидродинамического пограничного слоя А. Б. Ватажин, А. В. Готовцев
|
123–129 |
|
Исследование кипения в плоских наклонных контейнерах, моделирующих слабые гравитационные поля Ю. А. Кириченко, М. Л. Долгой
|
130–135 |
|
Автомодельные переменные. $\text{I}$ А. А. Гухман, А. А. Зайцев
|
136–146 |
|
Контактный и нестационарный теплообмен через вакуумную полость А. П. Мачильский
|
147–153 |
|
|
Методы экспериментальных исследований и методы измерений
|
|
Возможности ударной трубы в получении и исследовании плотной низкотемпературной плазмы Б. Н. Ломакин, В. Е. Фортов, О. Е. Щекотов
|
154–158 |
|
Расширение пределов измерения концентрации электронов в плазме при помощи лазерного интерферометра с модуляцией фазы оптического сигнала Л. А. Душин, В. И. Привезенцев
|
159–162 |
|
Анализ пространственного разрешения двойного электроннооптического преобразователя Л. М. Диамант, А. М. Искольдский, М. И. Кудряшов, Ю. Е. Нестерихин
|
163–168 |
|
Исследование кнудсеновских недокомпенсированных режимов работы цезиевого диода Э. П. Бусыгин, В. Г. Григорьянц, Б. Г. Жуков, И. П. Явор
|
169–173 |
|
|
Высокотемпературные аппараты и конструкции
|
|
К вопросу о выборе рабочего тела для однокомпонентных жидкометаллических МГД-установок конденсационного типа Э. Э. Шпильрайн, В. М. Болдырев, И. Н. Постникова
|
174–176 |
|
Электрогазодинамический генератор с нейтрализацией пространственного заряда А. М. Борок
|
177–181 |
|
К использованию турбулентного промывателя для вывода ионизирующейся присадки в энергетических МГД-генераторах открытого цикла А. Ю. Вальдберг, И. Л. Мостинский, Р. С. Нехорошев
|
182–188 |
|
Моделирование характеристик канала кондукционной МГД-машины постоянного тока Д. С. Ковнер
|
189–192 |
|
Некоторые закономерности работы металлических электродов МГД-генератора Ю. М. Зеликсон, В. В. Кириллов, Е. П. Решетов, Б. Д. Флид
|
193–202 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
Радиационные потери энергии из плотной ксеноновой плазмы С. И. Андреев, В. Е. Гаврилов
|
203–205 |
|
О токовой неустойчивости слабоионизованной плазмы Р. В. Ганефельд
|
205–207 |
|
К вопросу об электропроводности ксеноновой плазмы А. А. Бакеев, Р. Е. Ровинский
|
207–209 |
|
Исследование теплопроводности мелковолокнистых материалов на основе каолинового и базальтового волокон Б. Н. Егоров, В. И. Кондратенков
|
209–211 |
|
Эмиссионные характеристики некоторых тугоплавких металлов со смешанными адсорбированными пленками $\mathrm{Сs}$ и$\mathrm{Ba}$ В. Д. Бондаренко, А. И. Лошкарев, Б. Ш. Ульмасбаев
|
211–213 |
|
Теплопроводность сложных полупроводниковых соединений $\text{A}^{\text{I}}\text{B}^{\text{V}}\text{C}_2^{\text{VI}}$ в твердом и жидком состоянии Г. Г. Гаджиев, Я. Б. Магомедов, Ш. М. Исмаилов
|
213–215 |
|
Определение коэффициентов излучения сплавов тантал – вольфрам А. А. Мазаев
|
216–217 |
|
Исследование теплообмена при кипении фреона-$113$ на поверхности вертикального цилиндрического стержня С. А. Ковалев, В. М. Жуков, Г. М. Казаков
|
217–219 |
|
О влиянии вторичной шероховатости на радиационные свойства твердых тел С. Г. Агабабов
|
220–222 |
|
Некоторые методы повышения надежности кипящих жидкометаллических контуров Ю. А. Зейгарник, В. Д. Литвинов
|
222–224 |
|
Условия взаимной аппроксимации процессов распространения тепла в области упорядоченного периода Г. П. Бойков
|
224–226 |
|
|
Новые приборы для теплофизических исследований
|
|
Новые приборы для теплофизических исследований Л. А. Новицкий, Н. Н. Эргардт
|
227–229 |