|
|
|
|
Список литературы
|
|
| |
| 1. |
Bedarev I. A., Fedorov A. V., “Mathematical modeling of the detonation wave and inert particles interaction at the macro and micro levels”, J. Phys.: Conf. Ser., 894:1 (2017), 012008 |
| 2. |
Чëрный Г. Г., Неустановившиеся движения газа в каналах с проницаемыми стенками. Об устойчивости скачка уплотнения в каналах, Тр. ЦИАМ, 244, ЦИАМ, М., 1953 [G. G. Chernyi, Unsteady Gas Motions in Channels with Permeable Walls. On Shock-Wave Stability in Channels, Tr. TsIAM, 244, TsIAM, Moscow, 1953] |
| 3. |
Fan H. Y., Lu F. K., “Numerical modelling of oblique shock and detonation waves induced in a wedged channel”, Proc. Inst. Mech. Eng. Part G: J. Aerosp. Eng., 222:5 (2008), 687–703 |
| 4. |
А. Н. Крайко (ред.), Газовая динамика. Избранное, т. 1, Физматлит, М., 2005 [A. N. Kraiko (ed.), Gas Dynamics: Selected Studies, v. 1, Fizmatlit, Moscow, 2005 (in Russian)] |
| 5. |
Георгиевский П. Ю., Левин В. А., Сутырин О. Г., “Фокусировка ударной волны при взаимодействии ударной волны с цилиндрическим облаком пыли”, Письма в ЖТФ, 42:18 (2016), 17–24 ; P. Yu. Georgievskiy, V. A. Levin, O. G. Sutyrin, “Shock focusing upon interaction of a shock with a cylindrical dust cloud”, Tech. Phys. Lett., 42:9 (2016), 936–939 |
| 6. |
Годунов С. К., Забродин А. В., Иванов М. Я., Крайко А. Н., Прокопов Г. П., Численное решение многомерных задач газовой динамики, Наука, М., 1976 [S. K. Godunov, A. V. Zabrodin, M. Ya. Ivanov, A. N. Kraiko, G. P. Prokopov, Numerical Solution of Multidimensional Problems in Gas Dynamics, Nauka, Moscow, 1976 (in Russian)] |
| 7. |
Lee J. H. S., The detonation phenomenon, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2008 |
| 8. |
Левин В. А., Мануйлович И. С., Марков В. В., “Возбуждение и срыв детонации в газах”, Инж.-физ. журн., 83:6 (2010), 1174–1201 ; V. A. Levin, I. S. Manuilovich, V. V. Markov, “Excitation and quenching of detonation in gases”, J. Eng. Phys. Thermophys., 83 (2010), 1244–1274 |
| 9. |
Левин В. А., Журавская Т. А., “Управление положением стабилизированной детонационной волны в сверхзвуковом потоке газовой смеси в плоском канале”, Письма в ЖТФ, 43:6 (2017), 78–85 ; V. A. Levin, T. A. Zhuravskaya, “Controlling the position of a stabilized detonation wave in a supersonic gas mixture flow in a plane channel”, Tech. Phys. Lett., 43:3 (2017), 316–319 |
| 10. |
Седов Л. И., Методы подобия и размерности в механике, Наука, М., 1987 ; L. I. Sedov, Similarity and Dimensional Methods in Mechanics, CRC Press, Boca Raton, FL, 1993 |
| 11. |
Солоухин Р. И., Ударные волны и детонация в газах, Физматгиз, Москва, 1963; R. I. Soloukhin, Shock Waves and Detonations in Gases, Mono Book, Baltimore, 1966 |
| 12. |
Старик А. М., Титова Н. С., Шарипов А. С., Козлов В. Е., “О механизме окисления синтез-газа”, Физика горения и взрыва, 46:5 (2010), 3–19 ; A. M. Starik, N. S. Titova, A. S. Sharipov, V. E. Kozlov, “Syngas oxidation mechanism”, Combust. Explos. Shock Waves, 46 (2010), 491–506 |
| 13. |
В. П. Глушко и др. (ред.), Термодинамические свойства индивидуальных веществ, т. I, кн. 2, Наука, М., 1978; L. V. Gurvich, I. V. Veyts (eds.), Thermodynamic Properties of Individual Substances, v. 1, Part 2, Hemisphere, New York, 1989 |
| 14. |
Trotsyuk A. V., Kudryavtsev A. N., Ivanov M. S., “Numerical investigations of detonation waves in supersonic steady flows”, Pulse and continuous detonation propulsion, eds. G. Roy, S. Frolov, Torus Press, Moscow, 2006, 125–138 |
| 15. |
Туник Ю. В., “Численное моделирование детонационного горения водородовоздушных смесей в сопле Лаваля”, Изв. РАН. Механика жидкости и газа, 2010, № 2, 107–114; Yu. V. Tunik, “Numerical modeling of detonation combustion of hydrogen–air mixtures in a convergent–divergent nozzle”, Fluid Dyn., 45 (2010), 264–270 |
| 16. |
Васильев А. А., Пинаев А. В., Трубицын А. А., Грачëв А. Ю., Троцюк А. В., Фомин П. А., Трилис А. В., “Что горит в шахте: метан или угольная пыль?”, Физика горения и взрыва, 53:1 (2017), 11–18 ; A. A. Vasil'ev, A. V. Pinaev, A. A. Trubitsyn, A. Yu. Grachev, A. V. Trotsyuk, P. A. Fomin, A. V. Trilis, “What is burning in coal mines: Methane or coal dust?”, Combust. Explos. Shock Waves, 53 (2017), 8–14 |
| 17. |
Васильев А. А., Звегинцев В. И., Наливайченко Д. Г., “Детонационные волны в сверхзвуковом потоке реагирующей смеси”, Физика горения и взрыва, 42:5 (2006), 85–100 ; A. A. Vasil'ev, V. I. Zvegintsev, D. G. Nalivaichenko, “Detonation waves in a reactive supersonic flow”, Combust. Explos. Shock Waves, 42 (2006), 568–581 |
| 18. |
Воеводин Вл., Жуматий С., Соболев С., Антонов А., Брызгалов П., Никитенко Д., Стефанов К., Воеводин Вад., “Практика суперкомпьютера ‘Ломоносов’ ”, Открытые системы. СУБД, 2012, № 7, 36–39 [Vl. Voevodin, S. Zhumatii, S. Sobolev, A. Antonov, P. Bryzgalov, D. Nikitenko, K. Stefanov, Vad. Voevodin, “Practice of the ‘Lomonosov’ Supercomputer”, Otkrytye Sistemy. SUBD, 2012, no. 7, 36–39] |
| 19. |
Журавская Т. А., Левин В. А., “Исследование некоторых способов стабилизации детонационной волны в сверхзвуковом потоке”, Изв. РАН. Механика жидкости и газа, 2012, № 6, 126–136 ; T. A. Zhuravskaya, V. A. Levin, “Investigation of certain techniques for stabilizing detonation waves in a supersonic flow”, Fluid Dyn., 47 (2012), 793–801 |
| 20. |
Журавская Т. А., Левин В. А., “Стабилизация детонационного горения высокоскоростного потока горючей газовой смеси в плоском канале”, Изв. РАН. Механика жидкости и газа, 2015, № 2, 117–128; T. A. Zhuravskaya, V. A. Levin, “Stabilization of detonation combustion of a high-velocity combustible gas mixture flow in a plane channel”, Fluid Dyn., 50 (2015), 283–293 |
| 21. |
Журавская Т. А., Левин В. А., “Устойчивость течения газовой смеси со стабилизированной детонационной волной в плоском канале с сужением”, Изв. РАН. Механика жидкости и газа, 2016, № 4, 120–129 ; T. A. Zhuravskaya, V. A. Levin, “Stability of gas mixture flow with a stabilized detonation wave in a plane channel with a constriction”, Fluid Dyn., 51 (2016), 544–551 |