Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634840)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Физика горения и взрыва

Физика горения и взрыва №4 2013 (31,17 руб.)

0   0
ИздательствоИздательство СО РАН
Страниц142
ID193962
АннотацияЖурнал публикует статьи с результатами оригинальных экспериментальных и теоретических исследований в следующих разделах: горение в газах и конденсированных средах детонация конденсированных взрывчатых веществ, газов и гетерогенных систем получение новых материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, ударными и детонационными волнами высокоскоростной удар, динамическое нагружение материалов и конструкций сварка взрывом и детонационное напыление
Физика горения и взрыва : Научный журнал .— Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук .— 2013 .— №4 .— 142 с. : ил. — URL: https://rucont.ru/efd/193962 (дата обращения: 27.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Численное исследование детонационных волн в газовзвесях унитарного топлива в резко расширяющихся трубах . <...> Непрерывная спиновая детонация смесей синтез-газ — воздух . <...> Адиабатический тепловой взрыв в дисперсных конденсированных системах с ограниченной растворимостью реагентов в слое продукта 91 Лемперт Д. Б., Дорофеенко Е. М. <...> Влияние диэтилентриамина на структуру детонационных волн в нитрометане . <...> Предельное ударное сжатие металлов ультраплотной упаковки . <...> Взаимодействие кумулятивной струи с движущимися пластинами динамической защиты . <...> М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск, bykovskii@hydro.nsc.ru В проточной кольцевой цилиндрической камере впервые реализованы режимы непрерывного детонационного сжигания смесей синтез-газ — воздух в поперечных (спиновых) детонационных волнах. <...> Максимальные скорости детонационных волн 1.57 км/с наблюдались для смеси горючего CO + 3H2 с воздухом при небольшом (около 15 %) избытке горючего. <...> Ключевые слова: непрерывная спиновая детонация, синтез-газ, воздух, поперечные детонационные волны, камера сгорания, система подачи топлива. <...> Недавно в проточных кольцевых камерах были реализованы и исследованы режимы НСД со скоростями 1 ÷ 1.4 км/с в ацетиленовоздушной [3] и водородовоздушной [4] смесях. <...> Поскольку она заходит в область смесеобразования, это влияет на начальные условия перед ПДВ (в данном опыте снижает скорость непрерывной детонации). <...> Основные параметры детонационных режимов исследованных ТВС вблизи стехиометрии для составов синтез-газа СO + Н2 , СO + 2Н2 , СO + 3Н2 представлены в табл. <...> Для всех составов синтез-газа увеличение расхода смеси пропорционально повышает давление в камере, а рабочая частота вращения ПДВ находится в диапазоне f = 1.27 ÷ 2.85 кГц. <...> Для состава синтез-газа СO + 3Н2 (точки 3) в исследованном диапазоне расходов смеси в камере сначала реализуются две ПДВ (n = 2), скорость которых уменьшается от 1.37 до 1.22 км/с с уменьшением расхода gΣ . <...> Скорости ПДВ в зависимости от удельного <...>
Физика_горения_и_взрыва_№4_2013_(1).pdf
Стр.1
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ Выходит с января 1965 г. Периодичность 6 номеров в год Том 49, N◦ 4 Июль — август 2013 г. СОДЕРЖАНИЕ Виноградов В. А., Гольдфельд М. А., Старов А. В. Исследование воспламенения и горения водорода в канале при высоких сверхзвуковых скоростях потока на входе в канал . .................................................................................. Старик А. М., Титова Н. С., Торохов С. А. Кинетика окисления и горения сложных углеводородных топлив: авиационный керосин. ..................................... Гидаспов В.Ю., Северина Н. С. Численное моделирование экспериментов по определению времени задержки воспламенения за падающими ударными волнами.......... Кутушев А. Г. , Бурнашев В. Ф., Назаров У. А. Численное исследование детонационных волн в газовзвесях унитарного топлива в резко расширяющихся трубах . ... Васильев А. А. Характеристики горения и детонации метаноугольных смесей....... Быковский Ф. А., Ждан С. А., Ведерников Е. Ф. Непрерывная спиновая детонация смесей синтез-газ — воздух. ......................................................... едоров А. В., Шульгин А. В. Комплексное моделирование плавления наночастицы алюминия ................................................................................ Ф¨ 68 Гордон Дж. М., Гросс К. К., Перрам Г. П. Динамика огненного шара и ударных волн при взрыве новых алюминизированных боеприпасов . .............................. Филимонов В. Ю., Кошелев К. Б. Адиабатический тепловой взрыв в дисперсных конденсированных системах с ограниченной растворимостью реагентов в слое продукта Лемперт Д. Б., Дорофеенко Е. М. Причины аномальной зависимости удельного импульса ракетных топлив от содержания в них бороводорода . ......................... 76 91 101 3 12 31 41 48 60 ИЗДАТЕЛЬСТВО СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН НОВОСИБИРСК 2013
Стр.2
Уткин А. В., Мочалова В. М., Логвиненко А. А. Влияние диэтилентриамина на структуру детонационных волн в нитрометане . ......................................... Молодец А. М., Журавл¨ евЮ. Н. Уравнения состояния азида серебра и расчет его ударных адиабат ......................................................................... Бацанов С. С. Предельное ударное сжатие металлов ультраплотной упаковки. ...... Кобылкин И. Ф., Дорохов Н. С. Взаимодействие кумулятивной струи с движущимися пластинами динамической защиты. ................................................ Хэ А.-Цз., Янь Н., Гэн В.-Цз., Чень Т., Ма Цз.-Ф. Оптимизация инициирующей способности микродетонатора ............................................................ 114 120 125 131 107  Сибирское отделение РАН, 2013 c c  Ин-т гидродинамики СО РАН, 2013 c  Ин-т химической кинетики и горения СО РАН, 2013  Ин-т теоретической и прикладной механики СО РАН, 2013 c
Стр.3