Previous Page  11 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 14 Next Page
Page Background

Определение кинетических констант гетерогенного окисления…

Инженерный журнал: наука и инновации

# 12·2017 11



Savvatimskiy A.

Carbon at High Temperatures.

Springer Series in Materials

Science

, 2015, vol. 134, pp. 246.



Vignoles G.L., Lachaud J., Aspa Y., Goyhénèche J.-M. Ablation of carbon-

based materials: Multiscale roughness modelling.

Composites Science and

Technology

, 2009, vol. 69, iss. 9, pp. 1470–1477.



Горский В.В. К вопросу о необходимости корректировки метода Ю.Д. Пчел-

кина, предназначенного для инженерного расчета параметров уноса массы

углеродных материалов в окислительных газовых потоках.

Инженерный

журнал: наука и инновации

, 2017, вып. 8.

URL:

http://engjournal.ru/articles/1645/1645.pdf

(дата обращения 19.07.2017).



Candler G.V., Alba C.R., Greendyke R.B. Characterization of Carbon Ablation

Models Including Effects of Gas-Phase Chemical Kinetics

.

The American Insti-

tute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).

URL:

https://arc.aiaa.org/doi/full/10.2514/1.T4752.

DOI: 10.2514/1.T4752 (да-

та обращения 19.07.2017).



Turchi A., Congedo P.M., Magin T.E. Thermochemical Ablation Modeling For-

ward Uncertainty Analysis. P. I: Numerical Methods and Effect of Model Parame-

ters.

International Journal of Thermal Sciences

, 2017, vol. 118, pp. 497–509.

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/article.

doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2017.04.004 (дата обращения 19.07.2017).



Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б.

Тепловая защита

. Москва, Энергия, 1976,

391 с.



Горский В.В., Ковальский М.Г., Оленичева А.А. Об определении кинетики

окисления углерода атомарным кислородом на базе анализа результатов

абляционных экспериментов в струях электродуговых установок.

Инже-

нерно-физический журнал,

2017, т. 90, № 1, с. 133–137.



Горский В.В., Золотарев С.Л., Оленичева А.А. Расчетно-эксперимен-

тальные исследования уноса массы углеродного материала на сублимаци-

онном режиме его термохимического разрушения.

Инженерно-физический

журнал

, 2015, т. 88, № 1, с. 161–164.



Горский В.В. Теоретические основы расчета абляционной тепловой защи-

ты. Москва, Научный мир, 2015, 688 с.



Землянский Б.А., ред.

Проблемы тепломассообмена в ракетно-косми-

ческой технике. Избранные труды 1962-2015.

Королев, ЦНИИмаш, 2015,

372 с.



Анфимов Н.А. Горение графита в потоке воздуха при высоких температу-

рах.

Изв. АН СССР

.

Механика и машиностроение

, 1965, № 5, с. 3–11.



Полежаев Ю.В.

Сублимация. Физический энциклопедический словарь

.

Москва, Советская энциклопедия, 1966, т. 5, с. 101.



Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное изда-

ние. В 4 т. В.П. Глушко, Л.В. Гурвич, Г.А. Бергман и др., ред. коллегия.

Москва, Наука, 1979, т. II, кн. 2, 341 с.

Статья поступила в редакцию 03.07.2017

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:

Горский В.В., Дмитриева А.А. Определение кинетических констант гетеро-

генного окисления углерода на сублимационном режиме его абляции по результа-

там суммарных абляционных экспериментов.

Инженерный журнал: наука и инно-

вации

, 2017, вып. 12.

http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-12-1708