Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Моделирование связанных процессов в реагирующих средах. Монография
.pdf
Списоклитературы
225. Мержанов А.
Г. СВС-процесс: Теория и практика горения. —
Препр. — Черноголовка : Редакционно-издательский отдел ОИХФ
АН СССР, 1980. — 31 с.
226. Мержанов А. Г. Теория безгазового горения. — Препринт. —
Черноголовка, 1973. — 25 с.
227. Вилюнов В.
Н. Теория зажигания конденсированных ве-
ществ. — Новосибирск : Наука, 1984. — 189 с.
228. Найбороденко Ю.
С., Итин В. И. Исследование процесса
безгазового горения смеси порошков разнородных металлов. I. Закономерности и механизмы горения // ФГВ. — 1975. — T. 11, №
3. —
С. 343—353.
229. Мержанов А.
рода // Докл. АН СССР. — 1977. — T. 233, №
230. Чернецова В.
Г. Новые элементарные модели горения 2-го
6. — С. 1130—1133.
В., Шкадинский К. Г. Математическое моделирова-
ние макрокинетики взаимодействия во фронте горения гетерогенных составов с конденсированными продуктами реакции // Химическая физика
процессов горения и взрыва: XII Симпозиум по горению и взрыву. —
Черноголовка : Изд-во ИСМАН, 2000. — Ч. 1. — С. 153—155.
231. Хайкин Б.
И. К теории процессов горения в гетерогенных
конденсированных средах // Процессы горения в химической технологии и металлургии / под ред. А.
Г. Мержанова. — Черноголовка,
1975. — С. 227—244.
232. Алдушин А.
П., Хайкин Б. И. К теории горения смесевых сис-
тем, образующих смесевые продукты реакции // ФГВ. — 1979. —
T. 10, №
3. — С. 313—323.
233. Алдушин А.
П., Каспарян С. Г., Шкадинский К. Г. Распро-
странение фронта экзотермической реакции в конденсированных
смесях, образующих двухфазные продукты // Горение и взрыв: матер. IV Всесоюз. симпозиума по горению и взрыву. — М. : Наука,
1977. — С. 207—212.
234. Зозуля В.
Д. Влияние микроструктуры порошковых смесей
Ni-Al, Cu-Al на адиабатичность горения // Химическая физика. —
2002. — Т. 21, №
235. Шкадинский К.
7. — С. 70—73.
Г., Озерковская Н. И., Чернецова В. В. О числен-
ном решении «жестких» краевых задач гетерогенной химической кинетики // Химическая физика. — 1991. — Т. 10, №
236. Ковалев О.
Б., Фомин В. М. Модель структурных преобразо-
10. — С. 1437—1439.
ваний в реагирующей дисперсной смеси в условиях безгазового горения // ПМТФ. — 1997. — Т. 38, №
1. — С. 58—64.
231

Списоклитературы
237. Ковалев О.
Б., Фомин В. М. Задача о распространении волны
безгазового горения по смеси реагирующих металлических порошков // ФГВ. — 1997. — T. 33, №
2. — С. 69—75.
238. Ковалев О. Б., Фомин В. М. Математическое моделирование
процессов СВС в смеси реагирующих металлических порошков // Химическая физика процессов горения и взрыва: XII Симпозиум по горению и взрыву. — Черноголовка : Изд-во ИСМАН, 2000. — Ч. 1. —
С. 33—36.
239. Лариков Л.
Металлофизика и новейшие технологии. — 1994. — Т. 16, №
Н. Механизмы реактивной взаимной диффузии //
9. —
С. 3—27.
240. Штейнберг А.
С., Щербаков В. А. Зондирование пористой
структуры образца при безгазовом горении // Проблемы структурной
макрокинетики. — Черноголовка: Институт структурной макрокинетики. — 1991. — С. 75—107.
241. Бутаков А.
А., Леонтьев С. Н., Силяков Н. В. Исследование
термоструктурной неустойчивости фронтальных режимов экзотермических реакций в пористых средах. — Препр. ОИХФ АН СССР. —
Черноголовка, 1988. — 28 с.
242. Смоляков В.
К. Модели горения СВС-систем, учитывающие
макроструктурные превращения // Инж.-физ. Журнал. — 1993. —
Т. 65, №
4. — С. 485—489.
243. Смоляков В. К. Макроструктурные превращения в процессах
безгазового горения // ФГВ. — 1990. — Т. 26, № 3. — С. 55—61.
244. Смоляков В.
К. О структурной механике вещества в волне
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Физическая мезомеханика. — 1999. — Т. 2, №
245. Нигматулин Р.
Н. Динамика многофазных сред: в 3 т. — М. :
3. — С. 59—74.
Мир, 1987. — Т. 1. — 464 с.
246. Смоляков В.
К., Лапшин О. В. Формирование макроскопиче-
ской структуры продукта в режиме силового СВС-компактирования
// Физика горения и взрыва. — 2002. — Т. 38, №
247. Стельмах Л.
С., Столин А. М. Математические модели ком-
2. — С. 26—35.
пактирования химически реагирующих порошковых материалов //
Процессы горения и взрыва в физикохимии и технологии неорганических материалов : тр. всерос. конф. — Черноголовка : Изд-во
ИСМАН, 2002. — С. 399—404.
248. Мошев В.
В., Иванов В. А. Реологическое поведение концен-
трированных неньютоновских суспензий. — М. : Наука, 1990. — 88 с.
232

Списоклитературы
249. Шишкин В.
А. Структурный механизм внутреннего трения и
упругости концентрированных дисперсий жестких частиц // Структурная механика композиционных материалов. — Свердловск: УНЦ
АН СССР, 1983. — С. 58—73.
250. Шишкин В.
А. Флуктуационная модель нелинейной вязко-
пластичности концентрированных суспензий взаимодействующих
частиц // Моделирование процессов при получении и переработке
полимеров. — Свердловск: УНЦ АН СССР, 1985. — С. 56—70.
251. Наноструктурные материалы: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений / Р.
А. Андриевский, А. В. Рагуля. — М. : Ака-
демия, 2005. — 192 с.
252. Gleiter H. Nanostructured materials: basic concepts and microstructure // Acta Materialia. — 2000. — Vol. 48, № 1. — P. 1—29.
253. Яковлев Е.
Н. и др. Получение поликристаллического никеля
с повышенной твердостью путем прессования ультрадисперсных порошков // Поверхность. Физика, химия, механика. — 1983. — №
4. —
С. 138—141.
254. Сычев А.
Е., Мержанов А. Г. Самораспространяющийся вы-
сокотемпературный синтез наноматериалов // Успехи химии. —
2004. — T. 73, №
2. — С. 157—170.
255. Концепция развития самораспространяюще-гося высокотем-
пературного синтеза как области научно-технического прогресса. —
Черноголовка : Территория, 2003. — 368 с.
256. Bhaduri S.В., Prisbrey K.
A. Auto ignition synthesis of nanocrys-
talline MgAl2O4 and related nanocomposites // J. Mater. Res. — 1999. —
Vol. 14. — P. 3571—3580.
257. Chen C.
C., Li C. L., Liao K. Y. A cost-effective process for
large-scale production of submicron SiC by combustion synthesis // Mater. Chem. Phys. — 2002. — Vol. 73. — P. 198—205.
258. Peng J., Binner J., Bradshaw S. Microwave initiated self-propagating high-temperature synthesis of SiC // J. Mater. Synth. Process. —
2001. — Vol. 9. — P. 363.
259. Dong Q., Tang Q., Li W.
of combustion synthesis of Al
C., Wu R. Y. Thermodynamic analysis
-TiC-ZrO2 nanoceramics // J. Mater.
2O3
Res. — 2001. — Vol. 16. — P. 2494 —2498.
260. D. Kata et al. Preparation of Fine Powders in the Si-C-N System
Using SHS Method // Int. J. Self-Propag. High-Temp. Synth. — 1998. —
Vol. 7. — P. 475—486.
261. Stobierski L. et al. SHS Synthesis of Nanocomposite AlN-SiC
Powders // Ibid. — 2001. — Vol. 10. — P. 217 —228.
233

Списоклитературы
262. Chen H. et al. Fabrication of β-Si
nano-fibers // Alloys
3N4
Compd. — 2001. — Vol. 325. — P. L1—L3.
263. Боровинская И.
П. и др. Получение ультрадисперсных по-
рошков нитрида бора методом СВС // Неорганические материалы. —
2003. — Т. 39, №
6. — С. 698—704.
264. Sherif El-Eskandarany M. Synthesis of nanocrystalline titanium
carbide alloy powders by mechanical solid state reaction // Metall. Mater.
Trans. A. — 1996. — Vol. 27. — P. 2374—2382.
265. Sherif El-Eskandarany M., Sumiyama K., Suzuki K. Mechanical
solid state reaction for synthesis of ß-SiC powders // J. Mater. Res. —
1995. — Vol. 10. — P. 659—667.
266. Uenishi K. et al. Nanostructured titanium-aluminides and their
composites formed by combustion synthesis of mechanically alloyed
powders // Scr. Mater. — 2001. — Vol. 44. — P. 2093—2097.
267. Carton E.
P., Stuivinga M., Boluijt A. TiC by SHS and Dynamic
Compaction // AIP Conf. Proc. — 2002. — Vol. 620. — P. 1127—1130.
268. LaSalvia J.
C., Meyer L. W., Meyers M. A. Densification of Reac-
tion-Synthesized Titanium Carbide by High-Velocity Forging // J. Am.
Ceram. Soc. — 1992. — Vol. 75. — P. 592—602.
269. Gordopolov Yu.
A., Merzhanov A. G. Shock waves in the self-
propagating high-temperature synthesis research // AIAA, Prog. Astronaut. and Aeronaut. — 1993. — Vol. 154. — P. 539—559.
270. Gordopolov Yu.
A., Merzhanov A. G. A new processing for the
self-propagating high-temperature synthesis (SHS) combined with
shock compression technique // Shock Waves in Materials Science /
ed. A.
B. Sawaoka. — Tokyo : Springer-Verlag, 1993. — P. 177—194.
271. Vecchio K.
S., Yu L. H., Meyers M. A. Shock synthesis of sili-
cides — I. Experimentation and microstructural evolution // Acta Metall.
Mater. — 1994. — Vol. 42. — P. 701—714.
272. Jo S.-W., Lee G.-W., Moon J.-T., Kim Y.-S. On the formation of
MoSi
by self-propagating high-temperature synthesis // Acta Mater. —
2
1996. — Vol. 44. — P. 4317—4326.
273. Yen B.
tastable MoSi
K. X-ray diffraction study of solid-state formation of me-
and TiSi2 during mechanical alloying // J. Appl. Phys. —
2
1997. — Vol. 81. — P. 7061—7063.
274. Charlot F. et al. One-step synthesis and consolidation of nanophase iron aluminide // J. Am. Ceram. Soc. — 2001. — Vol. 84. —
P. 910—913.
275. Weihs T. Handbook of thin film process technology / University
of Delaware, U.S. — Delaware, 1997. — Vol. 7, pt. B, sect. F.
234

Списоклитературы
276. Щербаков В.
А., Штейнберг А. С., Мунир З. А. Формирова-
ние конечного продукта при горении слоевой системы Ni-Al // Докл.
АН. — 1999. — Т. 364, №
277. Григорян А.
5. — С. 647—652.
Э. и др. Автоволновое распространение экзо-
термических реакций в тонких многослойных пленках системы Ti-Al
// Докл. АН. — 2001. — Т. 381, №
278. Мягков В.
Г. и др. Самораспространяющийся высокотемпе-
3. — С. 368—372.
ратурный синтез и твердофазные реакции в двухслойных тонких
пленках // Журн. техн. физики. — 1998. — Т. 68, №
279. Мягков В.
Г., Быкова Л. Е. Твердофазный синтез и мартен-
10. — С. 58—62.
ситные превращения в тонких пленках Al/Ni // Докл. АН. — 1997. —
T. 354. — C. 777—781.
280. Лейцин В.
Н., Дмитриева М. А., Колмакова Т. В., Кобраль И. В.
Моделирование физико-химических процессов в реагирующих порошковых материалах // Известия вузов. Физика. — 2006. — №
11. —
С. 43—48.
281. Григорян С.
СССР. — 1980. — T. 254, №
282. Седов Л.
С. Об осреднении физических величин // ДАН
4. — С. 1081—1085.
И. Механика сплошной среды : в 2 т. — СПб. :
Лань, 2004. — T. 2. — 560 с.
283. Каштанов А.
В., Петров Ю. В. Энергетический подход к оп-
ределению уровня мгновенной поврежденности // ЖТФ. — 2006. —
T. 76, вып. 5. — С. 71—75.
284. Глебовский П.
А., Петров Ю. В. Кинетическая трактовка
структурно-временного критерия разрушения // ФТТ. — 2004. —
Т. 76, вып. 6. — С. 1021—1024.
285. Добрего К.
В., Жданок С. А. Инженерный расчет характери-
стик фильтрационного горения на основе двухтемператкрной одномерной модели // Инженерно-физический журнал. — 1998. — Т. 71,
№3. — С. 424—432.
286. Нигматулин Р.
И. Основы механики гетерогенных сред. —
М. : Наука, 1978. — 338 с.
287. Зельдович Я.
Б., Мышкис А. Д. Элементы математической
физики. — М. : Наука, 1973. — 351 с.
288. Гопиенко В.
Г. и др. Спеченные материалы из алюминиевых
порошков. — М. : Металлургия, 1993. — 320 с.
289. Batsanov S.
synthesis under high-pressure shock compression. — N.
S. Effects of explosions on materials: modification and
Y. : Springer-Verlag,
1994. — 194 p.
235

Списоклитературы
290. Carroll M.
M., Kim K. T., Nesterenko V. F. The effect of tem-
perature on viscoplastic pore collapse // J. Appl. Phys. — 1986. —
Vol. 59., № 6. — P. 1962—1967.
291. Лихобабин В.
А. и др. Ударное сжатие металлических по-
рошков // Металловедение и прочность материалов: тр. Волгоград.
политехн. ин-та. — Волгоград, 1971. — Т. 3. — С. 272—285.
292. Гольдштейн Р.
В., Ентов В. М. Качественные методы в ме-
ханике сплошных сред. — М. : Наука, 1989. — 224 с.
293. Eakins D.
E., Thadhani N. N. Mesoscale simulation of the con-
figuration-dependent shock-compression response of Ni + Al powder
mixture // Acta Materialia. — 2009. — Vol. 58. — P. 1496—1510.
294. Новожилов В.
хрупкой прочности // ПММ. — 1969. — Т. 33, №
295. Новожилов В.
упругих телах // ПММ. — 1969. — Т. 33, №
296. Петров Ю.
твердых тел // ФТТ. — 1996 — Т. 38, №
297. Морозов Н.
В. О необходимом и достаточном критерии
2. — С. 212—222.
В. К основам теории равновесных трещин в
5. — С. 797—812.
В. Квантовая аналогия в механике разрушения
11. — С. 3385—3393.
Ф., Петров Ю. В. Динамическая вязкость разру-
шения в задачах инициирования роста трещин // Изв. АН СССР ТТ.
— 1990. — №
298. Морозов Н.
6. — С. 108—111.
Ф., Петров Ю. В. Проблемы динамики разруше-
ния твердых тел. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. — 132 с.
299. Качанов Л.
М. О времени разрушения в условиях ползуче-
сти // Изв. АН СССР. Отд-ние техн. наук. Механика и машиностроение. — 1958. — T. 8. — С. 26—31.
300. Работнов Ю.
Н. Вопросы прочности материалов и конст-
рукций. — М. : Наука, 1959. — С. 5—7.
301. Франк-Каменецкий Д.
А. Диффузия и теплопередача в хими-
ческой кинетике. — М. : Наука, 1987. — 502 с.
302. Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности. —
М. : Иностр. лит, 1963.
— 275 с.
303. Окисление металлов / под ред. Ж. Бенара. — М. : Металлургия, 1968. — Т. 1. — 499 с.
304. Будников П.
П., Гинстлинг А. М. Реакции в смесях твердых
веществ. — М. : Стройиздат, 1971. — 488 с.
305. Лейцин В.
Н., Дмитриева М. А. Компьютерное моделирова-
ние технологических режимов ударного синтеза // Физическая мезомеханика. — 2004. — T. 7, №
306. Кутателадзе С.
3. — С. 89—94.
С. Основы теории теплообмена. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Атомиздат, 1979. — 416 с.
236

Списоклитературы
307. Канель Г.
И., Разоренов С. В. Аномалии температурных за-
висимостей объемной и сдвиговой прочности монокристаллов алюминия в субмикросекундном диапазоне // ФТТ. — 2001. — Т. 43,
вып. 5. — С. 839—845.
308. Петров Ю.
В., Ситникова Е. В. Температурная зависимость
откольной прочности и эффект аномальных температур плавления при
ударно-волновом нагружении // ЖТФ. — 2005. — T. 75, вып. 8. —
С. 71—74.
309. Мартыненко О.
Г., Павлюкевич Н. В. Тепло- и массоперенос
в пористых средах // Инженерно-физический журнал. — 1998. —
Т. 7, №
1. — С. 5—18.
310. Аэров М.
Э., Тодес О. М. Гидравлические и тепловые основы
работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем. —
Л. : Химия, 1968. — 510 с.
311. Аэров М.
Э., Тодес О. М., Наринский Д. А. Аппараты со ста-
ционарным зернистым слоем. — Л. : Химия, 1979. — 176 с.
312. Чудновский А.
Ф. Теплофизические характеристики дис-
персных материалов. — М. : Физматгиз, 1962. — 456 с.
313. Лыков А.
В. Тепломассообмен : справочник. — М. : Энергия,
1978.
314. Timokhin A.
M., Knyazeva A. G. Modes of reaction front propa-
gation in coupled thermal and mechanical model of solid-phase combustion // Chem. Phys. Reports. — 1996. — Vol. 15(10). — P. 1497—1514.
315. Денисаев А.
А., Штейнберг А. С., Берлин А. А. Инициирова-
ние реакции в тонкопленочных многослойных образцах алюминийфторопласт при ударе на копре // Химическая физика. — 2008. —
Т. 27, №
гих телах // Прикл. математика и механика. — 1965. — Т. 29, №
6. — С. 85—92.
316. Гольдштейн Р.
В. Волны Рэлея и резонансные явления в упру-
3. —
С. 516—525.
317. Бидерман В.
Л. Теория механических колебаний. — М. :
Высш. шк., 1980. — 408 с.
318. Дмитриева М.
А. Компьютерное моделирование механохи-
мических процессов в ударно-нагруженных реагирующих системах
типа Ni-Al : дис. … канд. физ.-мат. наук. — Томск, 2002. — 176 с.
319. Горев В.
В., Филиппов В. В., Тезиков Н. Ю. Математическое
моделирование при расчетах и исследованиях строительных конструкций : учеб. пособие. — М. : Высш. шк., 2002. — 206 с.
320. Миньков С.
Л., Миньков Л. Л. Основы численных методов :
учеб. пособие. — Томск: Изд-во НТЛ, 2006. — 260 с.
237

Списоклитературы
321. Калиткин Н.
Н. Численные методы. — М. : Наука. Гл. ред.
физико-математической литературы, 1978. — 512 с.
322. Бабичев А.
ред. И.
С. Григорьева, Е. З. Мейнихова. — М. : Энергоатомиздат,
П. и др. Физические величины : справочник / под
1991. — 1232 с.
323. Будак Б.
М., Самарский А. А., Тихонов А. Н. Сборник задач
по математической физике. — М. : Наука. Гл. ред. физико-математической литературы, 1972. — 688 с.
324. Гордополов Ю.
А. Действие ударных волн на процессы и
продукты самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
// Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: теория и
практика. — Черноголовка: Территория, 2001. — С. 294—312.
325. Островский Г.
М. Прикладная механика неоднородных сред.
— СПб. : Наука, 2000. — 359 с.
326. Чиркин В.
С. Теплофизические свойства материалов ядерной
техники : справочник. — М. : Атомиздат, 1968. — 484 с.
327. Зиновьев В.
Е. Теплофизические свойства металлов при высо-
ких температурах : справочник. — М. : Металлургия, 1989. — 384 с.
328. Гуревич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А. и др. Термодинами-
ческие свойства индивидуальных веществ : справ. издание: в 4 т. —
М. : Наука, 1981. — Т. 3, кн. 1. — 472 с.
329. Теплофизические свойства титана и его сплавов : справ. изд.
/ В.
Э. Пелецкий [и др.]. — М. : Металлургия, 1985. — 103 с.
330. Бобылев А.
В. Механические и технологические свойства
металлов : справочник. — М. : Металлургия, 1987. — 208 с.
331. Полухин П. И., Гун Г. Я., Галкин А. М. Сопротивление пла-
стической деформации металлов и сплавов : справочник. — М. : Металлургия, 1976. — 488 с.
332. Боровинская И.
ков переходных металлов с бором // ФГВ. — 1974. — №
333. Лейцин В.
П. и др. Безгазовое горение смесей порош-
1. — 4—15.
Н., Дмитриева М. А., Кобраль И. В.
«Shock_SHS_01» : программа моделирования физико-химических
процессов ударного синтеза в порошковых материалах, способных к
самораспространяющемуся высокотемпературному синтезу (свидетельство №
9695 от 22.12.2007) // Компьютерные учебные про-
граммы и инновации. — 2008. — № 4. — С. 135—136.
238

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ...........................................................................................
1.Исследованияпроцессовсинтезаматериаловметода
митехнологическогогоренияпорошковыхсмесей ......
1.1. Синтез материалов в волне горения............................. 8
1.2. Исследования процессов фильтрационного горения ... 15
1.3. Нетепловая активация реагирующих компонентов.... 17
1.4. Ударное нагружение реагирующих порошковых
смесей.............................................................................. 23
1.5. Компактирование порошковых тел.............................. 35
1.6. Моделирование процессов ударной модификации
порошкового тела ..........................................................
1.7. Процессы структурообразования при ударном на-
гружении материалов .................................................... 40
1.8. Эффективные свойства структурно-неоднородных
материалов...................................................................... 42
1.9. Моделирование процессов самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза............................ 49
1.10. Наноструктурные материалы и способы их полу-
чения............................................................................. 56
2.Физикоматематическаямодель.......................................
2.1. Основные допущения и подходы физической мо-
дели реагирующей порошковой смеси ........................ 61
2.2. Концепция моделирования физико-химических
процессов........................................................................ 69
2.3. Модификация порошковой среды в процессе ин-
тенсивного динамического нагружения ...................... 72
2.4. Критерий инициирования «турбулентного» режима
динамического уплотнения...........................................
2.5. Структурная макромеханика разрушения. Дискретные особенности динамики разрушения твердых
тел.................................................................................... 90
2.6. Модель реакционной ячейки макрокинетики химических превращений
...................................................... 99
3
7
38
61
86
239

2.7. Тепловой баланс реагирующей гетерогенной среды.... 104
2.8. Структурно-временные характеристики фазовых
переходов в условиях ударного нагружения............... 108
2.9. Моделирование тепловых процессов........................... 109
2.10. Моделирование фильтрационных процессов............ 112
2.11. Моделирование процессов в многослойных мате-
риалах ........................................................................... 114
3.Алгоритмисхемарасчета ..................................................
3.1. Моделирование исходной структуры реагирующе-
го порошкового тела......................................................
3.2. Схема расчета.................................................................
3.3. Термодинамика процесса ударного сжатия порош-
ковой смеси ....................................................................
3.4. Оценка возможности сверхбыстрых превращений ....
3.5. Макрокинетика химических превращений. ................
3.6. Схема решения краевой задачи теплопроводности....
3.7. Определение собственных частот прямоугольной
пластины .........................................................................
3.8. Проверка адекватности решения краевой задачи
теплопереноса ................................................................
3.9. Оценка сходимости........................................................
3.10. Сравнение результатов вычислительных экспери-
ментов по моделированию процессов ударного
синтеза TiC с экспериментальными данными ..........
3.11. Условия применимости закона Дарси........................
4.Вычислительныйэксперимент.........................................
4.1. Объект исследования..................................................... 166
4.2. Моделирование процессов СВС................................... 168
4.3. Исследование определяющих факторов физико-хими-
ческого поведения реагирующих систем типа Zr-B....... 171
4.4. Определение согласующих параметров модели ........ 176
4.5. Исследование сверхбыстрых физико-химических
процессов на фронте ударного импульса .................... 177
4.6. Исследование сверхбыстрых физико-химических про-
цессов в слоистой системе «тефлон — алюминий» ......
Заключение..............................................................................
Списоклитературы ................................................................
119
119
121
134
141
142
145
153
155
159
161
164
166
211
213
214
240
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
