ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Растяжение и сжатие квазиизобарического фильтрационного фронта горения пористых сред

Код статьи
10.31857/S0207401X23090042-1
DOI
10.31857/S0207401X23090042
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 42 / Номер выпуска 9
Страницы
39-46
Аннотация
Предложена математическая модель для анализа эффекта сжатия и растяжения фронта при горении высокопористых металлических образцов в фильтрационном режиме. Экспериментально исследованы процессы структурированности квазиизобарической волны горения слоя порошка титана при изменении его поперечного размера в направлении движения фронта.
Ключевые слова
фильтрационное горение квазиизобарический поток ячеистые структуры устойчивость горения сжатие и растяжение фронта.
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
3

Библиография

  1. 1. Озерковская Н.И., Фирсов А.Н., Шкадинский К.Г. // Физика горения и взрыва. 2010. Т. 46. № 5. С. 28.
  2. 2. Костин С.В., Кришеник П.М., Озерковская Н.И., Фирсов А.Н., Шкадинский К.Г. // Физика горения и взрыва. 2012. Т. 48. № 1. С. 3.
  3. 3. Кришеник П.М., Костин С.В., Озерковская Н.И., Шкадинский К.Г. // Хим.физика. 2019. Т. 38. № 2. С. 45; https://doi.org/10.1134/S0207401X19020092
  4. 4. Маршаков В.Н., Крупкин В.Г., Рашковский С.А. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 11. С. 23; https://doi.org/10.31857/S0207401X20110114
  5. 5. Крупкин В.Г., Мохин Г.Н. // Хим. физика. 2019. Т. 38. № 1. С. 62; https://doi.org/10.1134/S0207401X19010096
  6. 6. Сеплярский Б.С., Абзалов Н.И., Кочетков Р.А., Лисина Т.Г. // Хим физика. 2020. Т.40. № 3. С. 25.
  7. 7. Алдушин А.П., Браверман Б.Ш. // Хим. физика. 2010. Т. 29. № 10. С. 47.
  8. 8. Алдушин А.П., Ивлева Т.П. // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51. № 1. С. 125.
  9. 9. Aldushin A.P., Matkowsky B.J. // Intern. J. Self-Propag. High-Temp. Synsth. 1995. V. 4. № 1. P. 5.
  10. 10. Рогачев С.А., Шкадинский К.Г., Кришеник П.М. // Хим.физика. 2022. Т. 41. № 7. С. 73; https://doi.org/10.31857/S0207401X22030098
  11. 11. Костин С.В., Кришеник П.М., Шкадинский К.Г. // Физика горения и взрыва. 2014. Т. 50. № 5. С. 58; https://doi.org/10.1134/S0010508214010055
  12. 12. Kostin S.V., Krishenik P.M. // Intern. J. Self-Prop. High-Temp. Synth. 2017. V. 26. № 2. P. 106; https://doi.org/10.3103/S106138621702008X
  13. 13. Кришеник П.М., Рогачев С.А., Шкадинский К.Г. // Хим. физика. 2014. Т. 33. № 3. С. 52; https://doi.org/10.7868/S0207401X1403008X
  14. 14. Кришеник П.М., Шкадинский К.Г. // Хим. физика. 2010. Т.29. № 7. С. 22.
  15. 15. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике М.: Наука, 1987.
  16. 16. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980.
  17. 17. Алдушин А.П. // Распространение тепловых волн в гетерогенных средах / Под ред. Матроса Ю.Ш. Новосибирск: Наука, 1988. С. 52.
  18. 18. Кришеник П.М., Костин С.В., Рогачев А.С. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 1. С. 24; https://doi.org/10.31857/S0207401X21010076
  19. 19. Шкадинский К.Г., Хайкин Б.И., Мержанов А.Г. // Физика горения и взрыва. 1971. Т. 7. № 1. С. 19.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека