Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634620)
Контекстум
.
Прикладная механика и техническая физика

Прикладная механика и техническая физика №3 2009 (352,00 руб.)

0   0
Страниц220
ID155438
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 .— 2009 .— №3 .— 220 с. : ил. — URL: https://rucont.ru/efd/155438 (дата обращения: 20.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУK СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА <...> Aнализ возможностей стабилизации имплозии конденсированных лайнеров . <...> Об одной возможности получения высокотемпературной плотной плазмы . <...> Оптимизация ленточного диода с магнитной изоляцией для повышения плотности тока в сильноточном релятивистском электронном пучке. <...> Двухжидкостная магнитогидродинамическая модель течений плазмы в квазистационарном ускорителе с продольным магнитным полем . <...> Простые стационарные волны и звуковые характеристики . <...> Структура течения при взаимодействии единичной микроструи с потоком сверхзвуковой струи . <...> Численное моделирование турбулентного течения за нагретой решеткой . <...> Нелинейный характер формирования шейки в сплавах циркония . <...> Терешковой, 30, редакция журнала «Прикладная механика и техническая физика» Тел. <...> 50, N-◦ 3 3 УДК 537.84 AНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ИМПЛОЗИИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ЛАЙНЕРОВ <...> Один из вариантов постановки сводится к тому, чтобы по сравнению с экспериментами серии LD (Liner Demonstration), в которых наблюдалось неустойчивое движение лайнеров, уменьшить начальный радиус лайнера, не меняя его массу, что согласно двумерным расчетам должно привести к более устойчивому движению лайнера при сохранении его скорости. <...> Предлагается также провести эксперимент, в котором на наружной поверхности лайнера создаются периодические возмущения с определенной длиной волны при одновременном увеличении его толщины. <...> Согласно расчетам в этом случае рост хаотических возмущений несколько стабилизируется при сохранении скорости лайнера. <...> Ключевые слова: имплозия конденсированных лайнеров, неустойчивость Рэлея — Тейлора, двумерные магнитогидродинамические расчеты. <...> Конденсированные лайнеры, разгоняемые мощными импульсными установками, используются также для сжатия плазмы с целью ее зажигания или создания мощных источников излучения в рамках концепции МАГО/MTF [5, 6]. <...> Однако при <...>
Прикладная_механика_и_техническая_физика_№3_2009.pdf
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУK СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА Т. 50 N0 3 (295) ПМТФ СОДЕРЖАНИЕ Буйко А. М., Гаранин С. Ф., Змушко В. В., Калашников В. М., Мохов В. Н., Соколова Н. В., Якубов В. Б. Aнализ возможностей стабилизации имплозии конденсированных лайнеров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Терновой В. Я., Хищенко К. В., Чарахчьян А. А. Об одной возможности получения высокотемпературной плотной плазмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 15 Астрелин В. Т., Аржанников А. В., Бурдаков А. В., Синицкий С. Л., Степанов В. Д. Оптимизация ленточного диода с магнитной изоляцией для повышения плотности тока в сильноточном релятивистском электронном пучке. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Антонов В. М., Бояринцев Э. Л., Мелехов А. В., Посух В. Г., Пономаренко А. Г., Шайхисламов И. Ф. Измерение зарядового состава ионов в экспериментах по взаимодействию потока лазерной плазмы с импульсной газовой струей . . . . . . Козлов А. Н. Двухжидкостная магнитогидродинамическая модель течений плазмы в квазистационарном ускорителе с продольным магнитным полем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чиркунов Ю. А. О групповых свойствах и законах сохранения для квазилинейных дифференциальных уравнений второго порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чупахин А. П. О плоских газовых вихрях и закрученных струях газа . . . . . . . . . . . . . . . . . Черевко А. А., Чупахин А. П. Уравнения мелкой воды на вращающейся притягивающей сфере. 2. Простые стационарные волны и звуковые характеристики . . . . . . . . . . 36 44 Быков В. А., Грязнов Е. Ф., Охитин В. Н. Взрывное метание жидкости из толстостенного цилиндрического контейнера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 64 71 82 Чеботников А. В. Волны, возникающие при частичном разрушении плотины с образованием прорана в виде прорези до дна канала. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Запрягаев В. И., Киселев Н. П. Структура течения при взаимодействии единичной микроструи с потоком сверхзвуковой струи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Шиплюк А. Н., Анискин В. М., Селезнев В. А., Принц В. Я., Маслов А. А., Матвиенко Р. C. Генерация и регистрация возмущений в потоке газа. 2. Эксперименты с массивами микротрубчатых нагревателей и сенсоров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 НОВОСИБИРСК 2009 2009 МАЙ — ИЮНЬ (Журнал основан в 1960 г. Выходит 6 раз в год )
Стр.1
Баев М. К., Черных Г. Г. Численное моделирование турбулентного течения за нагретой решеткой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Гамзаев Х. М. Моделирование растекания нефтяной пленки по поверхности моря . . . . . 127 Потапов И. И. Двумерная модель транспорта донных наносов для рек с песчаным дном 131 Рубцов Н. А., Синицын В. А. Нестационарный радиационно-конвективный теплообмен при обтекании полупрозрачной пластины высокотемпературным газодисперсным потоком. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Козин В. М., Погорелова А. В. Влияние вязкостных свойств льда на прогиб ледового покрова при движении по нему нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Свистков А. Л., Лауке Б. Дифференциальные определяющие уравнения несжимаемых сред при конечных деформациях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Александров С. Е., Лямина Е. А. Коэффициенты интенсивности скорости деформации при сжатии слоя пластического материала между цилиндрическими поверхностями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ватульян А. О., Беляк О. А. О различных способах реконструкции полости в ортотропном слое. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Садовский В. М. Радиальное расширение сыпучей среды в сферическом и цилиндрическом слоях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Полетика Т. М., Пшеничников А. П. Нелинейный характер формирования шейки в сплавах циркония . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Демешкин А. Г., Корнев В. М. Об изломе траекторий трещин при обобщенном напряженном состоянии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Миназетдинов Н.М. Об одной задаче теории размерной электрохимической обработки металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 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 Компьютерная подготовка рисунков В. Л. Овсянников Сдано в набор 26.12.08. Подписано в печать 31.03.09. Формат 60 Ч 84 1/8. Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,9. Уч.-изд. л. 21. Тираж 305 экз. Свободная цена. Заказ N◦ 5. 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, 2009 c c - Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева, 2009 c - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича, 2009
Стр.2

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
.
.