Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Моделирование связанных процессов в реагирующих средах. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Списоклитературы
89. Лейцин В.
Н., Дмитриева М. А., Кобраль И. В. Многоуровне-
вое компьютерное моделирование ударного синтеза карбидов // Фи­зическая мезомеханика. — 2001. — Т. 4, №
90. Лейцин В.
Н., Дмитриева М. А. Модель процессов синтеза в
2. — С. 43—49.
реагирующих порошковых компактах типа Ti-Al, Ti-C при ударном нагружении // Химия в интересах устойчивого развития. — 2005. —
T. 13. — С. 271—277.
91. Лейцин В.
ских процессов в порошковых смесях / В.
А. Дмитриева // Вычислительные технологии. — 2001. — T. 6,
М.
Н. Компьютерное моделирование механохимиче-
Н. Лейцин, В. А. Скрипняк,
ч. 2, спец. вып. — С. 261—265.
92. Дмитриева М.
рующих порошковых смесях типа Ti Aln / М.
Н. Лейцин // Изв. вузов. Физика. — 1999. — № 3. — С. 57—62.
В.
А. Исследование механизмов переноса в реаги-
А. Дмитриева,
93. Kenneth S. Vecchio. Synthetic multifunctional metallic-intermetallic
laminate composites // JOM. — 2005. — 57(3). — P. 25—31.
94. Леенсон И.
А. Почему и как идут химические реакции. — М. :
Мирос, 1994. — 176 с.
95. Концепция развития СВС как области научно-техничес-
кого прогресса / ред. А.
Г. Мержанов. Черноголовка : Территория,
2003. — 386 с.
96. Мержанов А. Г. Закономерности и механизм горения пиро-
технических смесей титана и бора. — Препринт. — Черноголовка,
1978. — 10 с.
97. Портной В.
К. и др. Образование алюминидов никеля при
механическом сплавлении компонентов // Физика металлов и метал­ловедение. — 2002. — Т. 93, №
98. Кирдяшкин А.
И. и др. Эффект электроимпульсной актива-
4. — С. 42—49.
ции СВС-процесса // Химическая физика процессов горения и взрыва: XII Симпозиум по горению и взрыву. — Черноголовка,
2000. — Ч. 3. — С. 138—139.
99. Gadevanishvili S., Munir Z.
-SiC composites // Scr. Metall. Mater. — 1994. — Vol. 31, № 6. —
MoSi
2
A. Field assisted combustion of
P. 741—743.
100. Кирдяшкин А.
И. и др. Структурные превращения компо-
нентов порошковой смеси в волне безгазового горения // ФГВ. —
1989. — Т. 25, №
101. Merzhanov A.
5. — С. 67—72. G., Borovinskaya I. P. // Comb. Sci. Techn. —
1972. — Vol. 10. — P. 145.
221
Списоклитературы
102. Семенов Н.
физ. наук. — 1940. — Т. 23, №
103. Мержанов А.
лового взрыва: от Н. зика. — 1996. — T. 15, №
104. Базыркин В.
Н. Тепловая теория горения и взрывов // Успехи
3. — С. 251.
Г., Базыркин В. В., Абрамов В. Г. Теория теп-
Н. Семенова до наших дней // Химическая фи-
6. — С. 3—44.
В. Тепловой взрыв в технологии неорганиче-
ских материалов // Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: теория и практика / под ред. А.
Е. Сычева. — Черноголовка :
Территория, 2001. — С. 8—32.
105. Штейнберг А.
С., Попов К. В. Электротепловой взрыв — ме-
тод изучения кинетики быстропротекающих высокотемпературных реакций горения конденсированных веществ // Химическая физика процессов горения и взрыва: XII Симпозиум по горению и взры­ву. — Черноголовка, 2000. — Ч. 2. — С. 59—61.
106. Knyazik V.
A., Merganov A. G., Shteinberg A. S. About combus-
tion mechanism of Ti-C system // ДАН СССР. — 1988. — Т. 301,
4. — С. 899—902.
№
107. Мержанов А.
Г. и др. Динамическая рентгенография фазо-
вых превращений при синтезе интерметаллидов в режиме теплового взрыва // Доклады акад. наук. — 1998. — Т. 363, №
108. Гаспарян А.
Г., Штейнберг А. С. Макрокинетика взаимодей-
2. — С. 203—207.
ствия и тепловой взрыв в смесях порошков Ni и Al // ФГВ. —
1988. — Т. 24, №
109. Письменская Е.
системе ниобий — алюминий // ФГВ. — 2000. — Т. 36, №
3. — С. 67—74. Б. и др. Макрокинетика теплового взрыва в
2. —
С. 40—50.
110. Зозуля В.
Л. О тепломассопереносе между локальными очага-
ми горения в металлических прессовках при тепловом взрыве // Инже­нерно-физический журнал. — 1998. — Т. 71, №
111. Евстигнеев В.
В. и др. Структура продукта синтеза порош-
3. — С. 387—393.
ковой смеси Ti-Al в режиме управляемого теплового взрыва // Вест­ник алтайского научного центра Сибирской академии наук высшей школы. — 2001. — №
112. Письменская Е.
4. — С. 7—9.
Б., Рогачев А. С., Пономарев В. И. Механизм
синтеза интерметаллических соединений в режиме теплового взрыва // Химическая физика процессов горения и взрыва: XII Симпозиум по горению и взрыву. — Черноголовка, 2000. — Ч. 3. — С. 150—152.
113. Мержанов А.
Г., Озерковская Н. И., Шкадинский К. Г. О про-
текании теплового взрыва в послеиндукционный период // ДАН. —
1998. — Т. 362, №
1. — С. 60—64.
222
Списоклитературы
114. Лаевский Ю.
М., Бабкин В. С. Фильтрационное горение газов
// Распространение тепловых волн в гетерогенных средах. — Ново­сибирск, 1988. — С. 108—145.
115. Kaviani M. Principles of heat transfer in porous media. — N.
Y.,
1995.
116. Алдушин А. П., Сеплярский Б. С. Распространение волны эк-
зотермической реакции в пористой среде при продуве газа // ДАН СССР. — 1978. — Т. 241, №
117. Манелис Г.
Б. и др. Термическое разложение и горение
1. — С. 72 -75.
взрывчатых веществ и порохов. — М. : Наука, 1996. — 223 с.
118. Кирдяшкин А.
И. и др. Особенности формирования продук-
тов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в магнитном поле // ФГВ. — 1999. — Т. 35, №
119. Александров В.
В. Система элементарных моделей механиз-
3. — С. 63—66.
ма реакций в смесях твердых веществ // Изв. Сиб. отд-ние АН СССР. Сер. Хим. — 1977. — Вып. 3, №
120. Терехова О.
Г., Лепакова О. К., Костикова В. А. Влияние ме-
7. — С. 59—65.
ханической активации на фазовый состав, структуру и прочностные свойства композиционного материала на основе диборида титана с легирующими добавками // Химия в интересах устойчивого разви­тия. 1998. — №
121. Анциферов В.
6. — С. 195—198.
Н., Мазеин С. А. Исследование кинетики взаи-
модействия в механоактивированной системе Ti-С // Физика и химия обработки материалов. — 1996. — №
122. Корчагин М.
А. и др. Самораспространяющийся высокотем-
1. — С. 105—109.
пературный синтез и механическая активация при получении моно­фазных высокодисперсных интерметаллидов // Процессы горения и взрыва в физикохимии и технологии неорганических материалов: труды всерос. конф. — Черноголовка : Изд-во ИСМАН, 2002. — С. 200—204.
123. Найбороденко Ю.
С., Касацкий Н. Г., Лепакова О. К. Осо-
бенности высокотемпературного синтеза интерметаллических со­единений в механически активированных системах // Там же. — С. 287—290.
124. Dumez M.
C., Marin-Ayral R. M., Tedenac J. C. Effects of heat-
ing rate and pressure on the reaction mechanism of high-pressure com­bustion synthesis of NiAl compounds / // J. of Mat. Synth. and Proc. —
1996. — Vol. 4, №
125. Бриджмен П.
2. — Р. 105—113.
В. Исследование больших пластических де-
формаций и разрыва. Влияние высокого гидростатического давления
223
Списоклитературы
на механические свойства материалов / пер. с англ. — М. : Изд-во иностр. лит., 1955. — 444 с.
126. Progress in Materials Science : an International Review Jour-
nal / ed. by J.
W. Christian [et al]. — Oxford [et al.] : Pergamon Press,
1993. — 227 p.
127. Linse V. Dynamic Compaction of Metal and Ceramic Powders,
128. Gourdin W.
H. Dynamic consolidation of Metal Powder // Pro-
gress in Material Science. — 1986. — Vol. 30. — P. 39.
129. Thadhani N.
N. Shock Compression Processing of Powders //
Adv. Matl. & Manufac. Proc. — 1988. — Vol. 3, № 4. — P. 493.
130. Duvall G.
E., Graham R. A. Phase Transition under Shoc Wave
Loading // Rev. Mod. Phys. — 1977. — Vol. 49. — P. 523.
131. Альтшулер Л.
В. Фазовые превращения в ударных волнах
(обзор) // Журнал прикладной механики и технической физики. —
1978. — №
132. DeCarli P.
4 (110). — С. 93—103.
S. Formation of Diamond by Explosive Shock // Sci-
ence. — 1961. — Vol. 133. — P. 1821.
133. DeCarli P.
S. Stishovite: Synthesis by Shock Wave// Science. —
1965. — Vol. 144. — P. 144.
134. Дремин А. Н. Процессы, протекающие в твёрдых телах под
действием сильных ударных волн / А.
Н. Дремин, О. Н. Бреусов //
Успехи химии. — 1968. — T. 37, вып. 5. — С. 898—916.
135. Duvall G. Shock Compression Chemistry in Material Sciense and Processing, NMAB-414. Washington, DC : National Academy Press. — 1984.
136. Нестеренко В.
Ф. Возможности ударно-волновых методов
получения и компактирования быстрозакаленных материалов // ФГВ. — 1985. — №
137. Meyers M.
6. — С. 85—89.
A., Thadhani N. N., Yu L. H. Explosive Shock Wave
consolidation of Metal and Ceramic Powders // Shock Waves for Indus­trial Applications / ed. by L.
138. Akashi T., Sawaoka A.
E. Mur. Noyes Pub. — 1988. — P. 265.
B. Shock Consolidation of Diamond
Powders // J. Matter. Sci. — 1987. — Vol. 22. — P. 3276.
139. Lee Y.
K., Williams F. L., Graham R. A. Specific Surface Area
Studies of Shock Modified Inorganic Powders // J. Mat. Sci. — 1985. — Vol. 20. — P. 2488.
140. Morosin B. et al. High-Pressure Shock Modification and Synthe­sis of Superconducting Ceramic Oxides // Synthetic Metals. — 1989. — Vol. 33. — P. 185—224.
224
Списоклитературы
141. Bergman O.
R., Barrington J. Effect of Explosive Shock Waves
on Ceramic Powders // Journal of American Ceramic Society. — 1966. — Vol. 49. — P. 502.
142. Beauchamp E. Processing of Ceramics / eds. R.
K. Shock Activated Sintering // High-Pressure
A. Graham, A. B. Sawaoka. — Dürnten,
Zurich, Swizerland : Trans Tech Publications, 1987. — P. 139.
143. Graham R. shock loading // Shock waves in condensed matter / ed. Y. N.
Y. : Plenum Press, 1986. — P. 693.
144. Graham R.
A. et al. Chemical synthesis under high pressure
M. Gupta,
A. Shock Compression of solids as a physical-
chemical-mechanical processes // Shock waves in condensed matter-1987 / eds. S.
C. Schmidt, N. C. Holmes. — North Holland, 1988. — P. 11.
145. Graham R.
A., Morosin B., Dodson B. The chemistry of shock
compression: a bibliography, Sandia National Laboratories. — Report No. SAND-83—1887. 1983. — Oct.
146. Grover R., Christian R.
H., Alder B. J. Shock-induced phase
transitions in non-metallic materials // Bull. Am. Phys. Soc. — 1958. — Vol. 3. — P. 230.
147. Kimura Y. Formation of zinc ferrite by explosive compression // Japan J. Appl. Phys. — 1963. — Vol. 2. — P. 312.
148. Horiguchi Y., Nomura Y. The formation of tungsten and alumi- num carbides by explosive shock // J. Less-Common Metals. — 1966. — Vol. 11. — P. 378.
149. Horiguchi Y. Formation of zinc orthosilicate // J. Amer. Ceramic Soc. — 1966. — Vol. 49. — P. 519.
150. Бацанов С.
С., Дерибас А. А., Кутолин С. А. Влияние взрыва
на вещество: Термодинамика ударного сжатия порошков // ФГВ. —
1965. — T. 1, №
151. Баркалов И.
2. — С. 52—61.
М. и др. Об усилении ударной волны энергией
полимеризации о полимеризационной детонации // ЖЭТФ. — 1966.
— T. 3, №
8. — С. 309—312.
152. Horie Y., Graham R.
A., Simonsen I. K. Synthesis of nikel alu-
minides under high pressure shock loading // Materials Letters. — 1985. — Vol. 3, № 9. — P. 354.
153. Leonard R.
T., Koch C. C. X-ray intensity decrease from absorp-
tion effects in mechanically milled system // Scripta Mater. — 1997. — Vol. 36. — №
1. — P. 41—46.
154. Ivanov Е., Grigorieva Т., Golubkova G. Synthesis of nickel alu­minides by mechanical alloying // Materials Letters. — 1988. — Vol. 7, № 1/2. — P. 51—54.
225
Списоклитературы
155. Ляхов Н.
З., Болдырев В. В. Механохимия неорганических
веществ // Изв. АН СССР Сиб. отд-ние. Сер. хим. — 1983. — Вып. 5. — C. 3—8.
156. Ляхов Н.
З. Достижения и перспективы механохимии. Вест-
ник АН СССР. — 1988. — T. 8. — С. 65—74.
157. Зельдович Я.
Б., Компанеец А. С. Теория детонации. — М. :
Гос. изд-во техн.-теорет. лит-ры, 1955. — 268 с.
158. Зельдович Я.
Б. и др. Математическая теория горения и
взрыва. — М. : Наука, 1980.
159. Третьяков Ю.
Д., Путляев В. И. Введение в химию твердо-
фазных материалов: учеб. пособие. — М. : Изд-во Моск. ун-та : Нау­ка, 2006. — 400 с.
160. Kanel G.
I. et al. Melting of shock-compressed metals in release
// Shock Compression of Condensed Matter. — 1997. — P. 155—158.
161. Бацанов С. С. и др. О возможности протекания реакции синтеза за фронтом ударной волны // ФГВ. — 1986. — Т. 22, №
162. Гогуля М.
Ф. Температура ударного сжатия конденсирован-
6. — С. 134.
ных сред. — М. : МИФИ, 1988. — 67 с.
163. Бацанов С.
С. Химический синтез и фазовые превращения в
ударных волнах // Процессы горения и взрыва в физикохимии и тех­нологии неорганических материалов: труды всерос. конф. — Черно­головка : Изд-во ИСМАН, 2002. — С. 39—43.
164. Александров А.
И. и др. Быстрые самораспространяющиеся
химические процессы в неорганических твердых телах при действии импульса упругой волны // Изв. акад. наук. — 1998. — №
6. —
С. 1140—1143.
165. Aizawa T., Yen B.
K., Syono Y. Shock-induced reaction mecha-
nism to synthesize refractory metal silicides // Shock Compression of Condensed Matter. — 1997. — P. 651—654.
166. Yang Y., Gould R.
D., Horie Y., Iyer K. R. New evidence concern-
ing the shock-induced chemical reaction mechanism in Ni/Al mixtures // Shock Compression of Condensed Matter. — 1997. — P. 639—642.
167. Гордополов Ю.
А. Обработка материалов взрывом // Процес-
сы горения и взрыва в физикохимии и технологии неорганических материалов: труды всерос. конф. — Черноголовка : Изд-во ИСМАН,
2002. — С. 74—79.
168. Барелко В.
В., Баркалов И. М., Кирюхин Д. П. Аналоги горе-
ния в криохимических реакциях вблизи абсолютного нуля темпера­тур и их роль в раскрытии загадки аномально быстрых химических
226
Списоклитературы
превращений вещества во вселенной // Химическая физика процес­сов горения и взрыва: XII Симпозиум по горению и взрыву. — Чер­ноголовка, 2000. — Ч. 1. — С. 26—27.
169. Кирюхин Д.
П., Можаев П. С., Барелко В. В. О детонацион-
ном механизме автоволновых явлений в низкотемпературных твер­дофазных цепных процессах // Там же. — Ч. 2. — С. 135—136.
170. Кирюхин Д.
П., Барелко В. В., Баркалов И. М. Бегущие волны
криохимических реакций в радиолизованных системах (обзор) // Химия высоких энергий. — 1999. — Т. 33, №
171. Кирюхин Д.
П., Можаев П. С., Барелко В. В. О детонацион-
3. — С. 165—178.
ном механизме автоволновых явлений в криохимических твердофаз­ных процессах // Хим. физика. — 1992. — Т. 11, №
172. Гольдштик М.
А. Процессы переноса в зернистом слое. —
2. — С. 264—268.
Новосибирск : Институт теплофизики СО АН СССР, 1984. — 164 с.
173. Смирнов В.
С. Теория прокатки. — М. : Металлургия, 1967.
— 460 с.
174. Грин Р. — М. : Мир, 1973. — №
175. Kuhn H.
Дж. Теория пластичности пористых тел: Механика.
4. — С. 109—120.
A. Deformation processing of sintered powder materials
// Powder Metallurgy Processing. — N.Y. : Academic Press, 1978. — P. 99—138.
176. Oyama M., Tobata T., Shima S. Memoirs of the faculty of engi­neering / Kyoto university. — Kyoto, 1976.
177. Штерн М.
Б., Радомысельский И. Д., Печентковский Е. Л.
Влияние схемы прессования на напряженно-деформированное со­стояние изделий типа втулок // Порошковая металлургия. — 1978. —
3. — С. 1—7 ; № 4. — C. 15—20 ; № 5. — C. 12—17.
№
178. Петросян Г.
Л. и др. Уплотнение пористых материалов в
жестких конических и цилиндрических матрицах // Там же. — 1982.
5. — С. 22—27.
— №
179. Петросян Г. Л. Формирование пористых труб и стержней // Докл. АН Арм. ССР. — 1977. — T. 14, №
180. Френкель Я.
И. Введение в теорию металлов. — Л. : Наука,
3. — C. 176—181.
Ленингр. отд-ние. — 1972. — 424 с.
181. Пинес Б.
Я. Очерки по металлофизике. — Харьков : Изд-во
Харьк. ун-та, 1961. — 315 с.
182. Костюков Н.
А. Физические причины и механизмы образо-
вания пограничных зон при двумерном взрывном компактировании порошковых материалов // ПМТФ. — 1991. — №
6. — С. 154—161.
227
Списоклитературы
183. Костюков Н.
А. Ударно-волновые течения и структура по-
рошковых материалов вблизи деформируемых преград // Обработка материалов импульсными нагрузками. — Новосибирск, 1990. — С. 23—29.
184. Костюков Н.
А. Механизм расслоения порошковых компо-
зиционных материалов при ударно-волновом нагружении // ПМТФ. — 1990. — №
185. Роман О.
1. — С. 84—91.
В., Габриелов И. П. Справочник по порошковой
металлургии: порошки, материалы, процессы. — Минск : Беларусь,
1983. — 174 с.
186. Ставер А.
М., Кузьмин Г. Е., Нестеренко В. Ф. Эксперимен-
тальное исследование ударных волн в пористых телах: Совещание по обработке материалов взрывом. — Новосибирск: ИГ и Л СО АН СССР, 1981. — С. 150—156.
187. Graham R.
A. Chemical Synthesis Under Pressure Shock Com-
pression Loading Materials, Measurement and Modeling // Shock Induced Chemical Processing: abstracts of US — Russia Workshop. 23—24 June
1996. — St. Petersburg, 1996. — P. 9.
188. Зельдович Я.
Б. Об исследовании уравнения состояния с по-
мощью механических измерений // ЖЭТФ. — 1957. — Т. 32. — С. 1577—1578.
189. Carrol M.
M., Holt A. C. Static and dynamic pore collapse rela-
tions for ductile porous materials // J. Appl. Phys. — 1972. — Vol. 43. — P. 1626.
190. Дунин С.
З., Сурков В. В. Динамика закрытия пор во фронте
ударной волны // ПММ. — 1979. — Т. 43. — С. 511.
191. Дунин С. З., Сурков В.
В. Эффекты диссипации энергии и
влияние плавления на ударное сжатие пористых тел // ПМТФ. —
1982. — №
192. Панин В. механики // Физическая мезомеханика. — 2000. — T. 3, №
1. — С. 131. Е. Синергетические принципы физической мезо-
8. —
С. 5—38.
193. Макаров П.
В., Романова В. А., Балахонов Р. Р. Динамика по-
тери сдвиговой устойчивости материалов в условиях ударно­волнового нагружения // Хим. физика. — 2001. — Т. 20, №
8. —
С. 94—99.
194. Holian B.
L., Lomdahl P. S. Plasticity induced by shock waves in
nonequilibrium molecular-dynamics simulations // Science. — 1998. — Vol. 280 (5372). — P. 2085—2088.
228
Списоклитературы
195. Krivtsov A.
M. Relation between spall strength and mesoparticles
velocity dispersion // Int. J. Impact Engeneering. — 1999. — Vol. 23 (1). — P. 477—487.
196. Yano K., Horie Y. Discrete-element modeling of shock compres-
sion of polycrystalline copper // Physical Review B. — 1999. — Vol. 59,
21. — P. 13672—13680.
№
197. Хантулева Т.
А., Мещеряков Ю. И. Кинетика и нелокальная
гидроднамика формирования мезоструктуры в динамически де­формируемых средах // Физическая мезомеханика. — 1999. — T. 2,
5. — С. 5—17.
№
198. Khantuleva T.
A. Microstructure4 formation in the framework of
the non-local theory of interfaces // Material Phys. Mech. — 2000. —
2. — С. 51—62.
№
199. Khantuleva T.
A. The shock wave as a nonequilibrium transport
process // High-Pressure Shock Compression of Solids VI / ed. Yu-Ya. Horie [et al.]. N.
200. Зубарев Д.
Y. : Springer, 2002. — P. 215—254.
Н. Статистический оператор для неравновесных
систем // ДАН СССР. — 1961. — T. 140. — С. 92—95.
201. Фрадков А.
Л. Кибернетическая физика. — СПб. : Наука,
2003. — 208 с.
202. Мещеряков Ю.
И. Об управлении физическими механиз-
мами структурообразования при ударном нагружении материалов
// Управление в физико-технических системах. — СПб. : Наука,
2004. — С. 222 -245.
203. Власов А.
А. Статистические функции распределения. — М. :
Наука, 1966. — 356 с.
204. Щербаков А.
С. Самоорганизация материи в неживой при-
роде: философские проблемы синергетики. — М. : Изд-во МГУ,
1990. — 111 c.
205. Мержанов А.
Г., Рогачев А. С., Сычев А. Е. Самораспростра-
няющийся высокотемпературный синтез: первые эксперименты в космосе // Докл. АН. — 1998. — T. 362, №
206. Мягков В.
Г. и др. Самораспространяющийся высокотемпе-
2. — С. 217 —221.
ратурный синтез и твердофазные реакции в двухслойных тонких пленках // ЖТФ. — 1998. — T. 68, №
207. US Pat. №
5538795. Ignitable heterogeneous stratified structure
10. — С. 58—62.
for the propagating of an internal exothermic chemical reaction along an expanding wavefront and methods of making same / Barbee T. W., Weihs T. — 23.07.1996.
229
Списоклитературы
208. Рогачев А. С. и др. Безгазовое горение многослойных биме-
таллических нанопленок Ti/Al // ФГВ. — 2004. — T. 40, №
2. —
С. 45—51.
209. Денисаев А.
А., Штейнберг А. С., Берлин А. А. Исследование
чувствительности к удару слоевых композиций алюминий-тефлон // ДАН. — 2007. — T. 414, №
5. — С. 636—639.
210. Ettore di russo. Aluminium composite armour // International
Defense Review. — 1988. — № 12. — P. 1657—1658.
211. Voigt W. Lehrbuch der Kristallphysic. — B. : Teubner, 1928. — 962 s.
212. Reuss A. Berechnung der Fliebgrense von Mischkristallen auf Grund der Plastizit tsbedingung für Einkristalle // Z. Angew. Math. u. Mech. — 1929. — Bd 9, № 4. — S. 49—64.
213. Болотин В.
В. Ресурс машин и конструкций. — М. : Маши-
ностроение, 1990. — 448 с.
214. Композиционные материалы : справочник / под общ. ред. В.
В. Васильева, Ю. М. Тарнопольского. — М. : Машиностроение,
1990. — 512 с.
215. Васильев В.
В. Механика конструкций из композиционных
материалов. — М. : Машиностроение, 1988. — 272 с.
216. Ломакин В.
А. Статистические задачи механики твердых де-
формируемых тел. — М. : Наука, 1980. — 512 с.
217. Хорошун Л.
П., Вецало Ю. А. К теории эффективных свойств
идеальнопластических композитных материалов // Прикл. мех. —
1987. — Т. 23, №
218. Черепанов Г.
1. — С. 86—90.
П. Механика разрушения композиционных ма-
териалов. — М. : Наука, 1983. — 296 с.
219. Композиционные материалы: в 8 т. / под ред. Дж. Сендец­ки. — М. : Мир, 1978. — Т. 2 : Механика композиционных мате­риалов. — 564 с.
220. Beran M. Statistical continuum theories. — N.
Y. : Interci. Publ.,
1968. — 493 p.
221. Соколкин Ю.
В., Ташкинов А. А. Механика деформирования
и разрушения структурно-неоднородных тел. — М. : Наука, 1984. —
115 с.
222. Алехин В.
В., Аннин Б. Д., Колпаков А. Г. Синтез слоистых
материалов и конструкций. — Новосибирск : ИГ СО АН СССР,
1988. — 130 с.
223. Болотин В.
В., Новичков Ю. Н. Механика многослойных
конструкций. — М. : Наука, 1983. — 416 с.
224. Волков С.
Д., Ставров В. П. Статистическая механика ком-
позитных материалов. — Минск : Изд-во БГУ, 1978. — 208 с.
230
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]