Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634699)
Контекстум
.
Прикладная механика и техническая физика

Прикладная механика и техническая физика №5 2012 (1744,60 руб.)

0   0
Страниц196
ID200371
АннотацияЖурнал публикует оригинальные статьи и заказные обзоры по механике жидкости, газа, плазмы, динамике многофазных сред, физике и механике взрывных процессов, электрическому разряду, ударным волнам, состоянию и движению вещества при сверхвысоких параметрах, теплофизике, механике деформируемого твердого тела, композитным материалам, методам диагностики газодинамических физико-химических процессов.
Прикладная механика и техническая физика : Научный журнал .— Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук .— 2012 .— №5 .— 196 с. : ил. — URL: https://rucont.ru/efd/200371 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУK СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА <...> Исследование структуры фронта детонационной волны в смеси нитрометана с ацетоном . <...> Критерии устойчивости сдвигового течения жидкости и гиперболичность уравнений теории длинных волн . <...> Автомодельное вырождение турбулентного следа за буксируемым телом в пассивно стратифицированной среде . <...> Оценка высот волн, вызванных подводным оползнем в ограниченном водоеме . <...> Экспериментальная проверка метода расчета параметров потока в рабочей части импульсной аэродинамической трубы . <...> Численное решение задачи о течении и теплопередаче в тонкой жидкой пленке на нестационарно растягивающейся пластине во влажной пористой среде при наличии теплового излучения . <...> Анализ тепломассопереноса в случае нестационарного течения в пограничном слое в пористых средах с переменной вязкостью и температуропроводностью. <...> Влияние теплового излучения на свободную конвекцию в потоке неньютоновской жидкости, обтекающем вертикальный конус, погруженный в пористую среду, при наличии источника тепла . <...> Два класса колебаний короткого кругового цилиндра . <...> Нахождение предела упругого деформирования в концевой области физического разреза при произвольном нагружении его берегов . <...> Терешковой, 30, редакция журнала «Прикладная механика и техническая физика» Тел. <...> С. А. Христиановича СО РАН, 2012 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. <...> 53, N-◦ 5 3 УДК 534.222.2 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ФРОНТА ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В СМЕСИ НИТРОМЕТАНА С АЦЕТОНОМ <...> С. Н. Буравова Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, 142432 Черноголовка, Московская область E-mail: svburavova@yandex.ru Показано, что передний фронт неоднородной детонационной волны представляет собой ударную волну, по которой перемещаются волновые структуры типа тройных ударных конфигураций. <...> Очаги реакции на фронте волны имеют кольцевую форму. <...> В смеси нитрометана с ацетоном 75 : 25 до 70 % поверхности <...>
Прикладная_механика_и_техническая_физика_№5_2012.pdf
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУK СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА Т. 53 ПМТФ N0 5 (315) Научный журнал (Журнал основан в 1960 г. Выходит 6 раз в год ) СОДЕРЖАНИЕ Буравова С. Н. Исследование структуры фронта детонационной волны в смеси нитрометана с ацетоном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Архипов Д. Г., Качулин Д. И., Цвелодуб О. Ю. Сравнение моделей волновых режимов стекания пленок жидкости в линейном приближении. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Князева Е.Ю., Чесноков А. А. Критерии устойчивости сдвигового течения жидкости и гиперболичность уравнений теории длинных волн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Букреев В. И., Гусев А. В. Влияние немонотонной зависимости плотности воды от температуры на конвекцию при всестороннем нагреве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Капцов О. В., Фомина А. В., Черных Г. Г., Шмидт А. В. Автомодельное вырождение турбулентного следа за буксируемым телом в пассивно стратифицированной среде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Остапенко В. В. Течения, возникающие при разрушении плотины на скачке ширины прямоугольного канала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хакимзянов Г. С., Шокина Н.Ю. Оценка высот волн, вызванных подводным оползнем в ограниченном водоеме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Громыко Ю. В., Маслов А. А., Поливанов П. А., Цырюльников И. С., Шумский В. В., Ярославцев М. И. Экспериментальная проверка метода расчета параметров потока в рабочей части импульсной аэродинамической трубы. . . . . . . . . . . . . 3 Петров А. Г. Точное решение уравнений Навье — Стокса в слое жидкости между движущимися параллельно пластинами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 19 30 38 47 55 67 79 ХайдерМ.М., Меджахед А.М. Численное решение задачи о течении и теплопередаче в тонкой жидкой пленке на нестационарно растягивающейся пластине во влажной пористой среде при наличии теплового излучения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Хуснэйн С., Мехмуд А., Али А. Анализ тепломассопереноса в случае нестационарного течения в пограничном слое в пористых средах с переменной вязкостью и температуропроводностью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Пилюгин Н. Н. Радиационный теплообмен при обтекании плоскости гиперзвуковым потоком газа от сферического источника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 НОВОСИБИРСК 2012 2012 СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ
Стр.1
Махмуд М. А. А. Влияние теплового излучения на свободную конвекцию в потоке неньютоновской жидкости, обтекающем вертикальный конус, погруженный в пористую среду, при наличии источника тепла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Бормотин К. С., Олейников А. И. Вариационные принципы и оптимальные решения обратных задач изгиба пластин при ползучести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Фридман Л. И. Два класса колебаний короткого кругового цилиндра . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Бочкарев С. А., Матвеенко В. П. Анализ устойчивости цилиндрических оболочек, содержащих жидкость с осевой и окружной компонентами скорости. . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Киликовская О. А., ОвчинниковаН. В. Влияние сжимаемости материала на решение упругопластической задачи о плоской деформации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Глаголев В. В., Маркин А. А. Нахождение предела упругого деформирования в концевой области физического разреза при произвольном нагружении его берегов . . . . . . 174 Александров С. Е. Верхняя оценка предельной нагрузки для растягиваемого цилиндра с мягким сварным (паяным) швом, содержащим трещину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Барашкин С. Т., Гадельшин М. Ш., Породнов Б. Т. Нейтрализатор с газовым эжектором . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Адре с ре да кци и: 630090, Новосибирск, ул. Терешковой, 30, редакция журнала «Прикладная механика и техническая физика» Тел. 330-40-54; e-mail: pmtf@ad-sbras.nsc.ru Зав. редакцией О. В. Волохова Корректор Л. Н. Ковалева Технический редактор Д. В. Нечаев Набор Д. В. Нечаев Сдано в набор 04.06.12. Подписано в печать 03.09.12. Формат 60 Ч 84 1/8. Офсетная печать. Усл. печ. л. 22,6. Уч.-изд. л. 18,5. Тираж 305 экз. Свободная цена. Заказ N◦ 107. Журнал зарегистрирован Министерством печати и информации РФ за N◦ 011097 от 27.01.93. Издательство Сибирского отделения РАН, 630090, Новосибирск, Морской просп., 2. Отпечатано на полиграфическом участке Ин-та гидродинамики им. М. А. Лаврентьева. 630090, Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 15. - Сибирское отделение РАН, 2012 c c - Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 2012 c - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 2012
Стр.2
ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. 2012. Т. 53, NУДК 534.222.2 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ФРОНТА ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В СМЕСИ НИТРОМЕТАНА С АЦЕТОНОМ С. Н. Буравова Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, 142432 Черноголовка, Московская область E-mail: svburavova@yandex.ru Показано, что передний фронт неоднородной детонационной волны представляет собой ударную волну, по которой перемещаются волновые структуры типа тройных ударных конфигураций. Экспериментально установлено, что в таких неоднородностях реакция происходит в косых ударных волнах. Очаги реакции на фронте волны имеют кольцевую форму. В смеси нитрометана с ацетоном 75 : 25 до 70 % поверхности фронта занято реакцией в очагах на фронте волны. Выполнены измерения профиля массовой скорости, свидетельствующие о том, что в зоне разгрузки за плоскостью Жуге происходит догорание. Проведен расчет тепловыделения в реагирующей смеси в условиях уменьшения массовой скорости, показывающий возможность воспламенения в индукционной зоне вещества, не прореагировавшего в неоднородностях. Выдвинуто предположение, что адиабатические вспышки являются механизмом, генерирующим неоднородности на фронте детонационной волны. Ключевые слова: детонация, нитрометан, неодномерная структура фронта, ударная волна, реакционные очаги, химическое превращение, тройная ударная конфигурация, воспламенение, инициирование. Введение. Структура фронта детонационной волны в газах исследована в работах [1, 2]. Существование газовой пульсирующей детонации обусловлено наличием изломов на фронте ударной волны, обеспечивающих поджигание газа. Общепринято, что неоднородность, перемещающаяся вдоль фронта ударной волны, является тройной ударной конфигурацией. Однако вопрос о том, где происходит воспламенение вступающего в реакцию газа: в косой ударной волне [1] или в поперечной [2], остается спорным. В жидких взрывчатых веществах (ВВ) также обнаружен негладкий фронт детонационной волны [3]. Нитрометан и его смеси с ацетоном — первые конденсированные ВВ, в которых обнаружена неодномерная структура детонационной волны [3]. Фотосъемка процесса распространения волны показывает, что детонационный фронт пересекается сеткой поперечных возмущений. Среднее расстояние между светлой и темной полосами, движущимися в одном направлении, принято считать размером неоднородности, который зависит от диаметра заряда и содержания разбавителя. Для рассматриваемой в данной работе смеси нитрометан (75 %) — ацетон (25 %) размер неоднородности варьируется от 1,3 мм при диаметре заряда 80 мм до 2,5 мм при диаметре заряда 25 мм. Очевидно, что шероховатость переднего фронта в жидкости свидетельствует о наличии тройных ударных - Буравова С. Н., 2012 c ◦ 5 3
Стр.3