RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН

Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2016, 096, 17 стр. (Mi ipmp2170)

О моделях развития детонации в цилиндрическом канале
Е. А. Забродина, Ю. Н. Орлов, В. О. Соловьев, Н. М. Овчинников

Список литературы

1. Соловьев В. О., Забродина Е. А., Овчинников Н. М., Орлов Ю. Н., “Расчеты развития детонации в цилиндрическом канале по программе H3T”, Проблемы машиностроения и автоматизации. Международный журнал, 2015, № 4, 105–110
2. Соловьев В. О., Забродина Е. А., Овчинников Н. М., Орлов Ю. Н., Пацюк В. В., “Двумерные расчеты развития детонации в канале переменного сечения по программе H3T”, Проблемы машиностроения и автоматизации. Международный журнал, 2016, № 1, 109–114
3. Орлов Ю. Н., Овчинников Н. М., Соловьев В. О., Суслин В. М., “Расчет поведения ударной волны в канале переменного сечения”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2011, 027, 19 с.  mathnet
4. Орлов Ю. Н., Соловьев В. О., Овчинников Н. М., Пацюк В. В., Суслин В. М., “Расчет распространения ударной волны в канале детонатора и оптимизация параметров инициирования зарядов ВВ”, Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша, 2014, 105, 21 с.  mathnet
5. Забродин А. В., Прокопов Г. П., “Методики численного моделирования двумерных нестационарных течений теплопроводного газа в трехтемпературном приближении”, ВАНТ. Сер.: Математическое моделирование физических процессов, 3, 1998, 3–16
6. Lee E. L., Tarver C. M., “Phenomenological model of shock initiation in heterogeneous explosives”, Physics of Fluids, 23:12 (1980), 2363–2372  crossref
7. Горбатенко А. А., “Анализ уравнения состояния продуктов детонации JWL”, Молодежный научно-технический вестник, 2012, № 3, 1–5
8. Rimoli J. J., Gurses E., Ortiz M., “Shock-induced subgrain microstructures as possible homogenous sources of hot spots and initiation sites in energetic polycrystals”, Phys. Rev. B, 81, January (2010)  crossref  elib
9. Tarver C. M., Hallquist J. O., Ericson L. M., “Modeling Short Pulse Duration Shock Initiation of Solid Explosives”, VIII Symp. On Detonation (NSWC, Albuquerque, NM, 1985), 951–961
10. Орлов Ю. Н., Соловьëв В. О., Суслин В. М., “Расчет поведения ударной волны в каналах детонатора”, Проблемы машиностроения и автоматизации. Международный журнал, 2011, № 4, 112–117
11. Орлов Ю. Н., Соловьëв В. О., Суслин В. М., “Оптимизация режима инициирования детонации в каналах переменного сечения”, Проблемы машиностроения и автоматизации. Международный журнал, 2012, № 4, 69–74
12. May C. M., Tarver C. M., “Modeling Short Shock Pulse Duration Initiation of LX-16 and LX-10 Charges”, APS Shock Compression of Condensed Matter (Nashville, TN, 2009)
13. Соловьев В. О., “Средства инициирования для твердотопливных пульсирующих взрывных устройств”, Боеприпасы и спецхимия. Научно-технический журнал, 2007, № 3, 57–62  mathscinet
14. Соловьев В. О., Овчинников Н. М., Пацюк В. В., Лавров В. В., “Специальные электрические детонаторы нового поколения”, Проблемы машиностроения и автоматизации. Международный журнал, 2015, № 1, 88–99
15. Соловьëв В. О., Думенко В. И., Электродетонатор и электровоспламенитель для него, МКИ: 6 F 42 В 3/13, Патент № 2056034, РФ, приоритет от 30.03.1992 г.  mathscinet; Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели», 7, ФИПС РОСПАТЕНТ, 10.03.1996
16. Соловьев В. О., Овчинников Н. М., Орлов Ю. Н., Пацюк В. В. и др., Вибрационные процессы, виброзащита в машиноведении, Отчет о НИР № 2237-р, ФАНО, 03.12.2012


© МИАН, 2025