Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.118.152.191
    [SESS_TIME] => 1721211606
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 6ad4e06aeeae90b27be7cfdeba1fd5df
    [UNIQUE_KEY] => 7b26f654ba5d676c1d9f05bb9b3e73e5
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

    [SESS_OPERATIONS] => Array
        (
        )

    [VOTE] => Array
        (
            [VOTES] => Array
                (
                )

        )

)

Поиск по журналу

Физика горения и взрыва

2018 год, номер 1

ВЛИЯНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ ИНЕРТНОГО КОМПОНЕНТА И РАСТЕКАНИЯ РАСПЛАВА НА НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ ГОРЕНИЯ БЕЗГАЗОВЫХ СИСТЕМ

В.Г. Прокофьев1, В.К. Смоляков1,2
1Томский государственный университет, 634050 Томск
pvg@ftf.tsu.ru
2Томский научный центр СО РАН, 634021 Томск
Ключевые слова: безгазовое горение, спиновый режим, плавление, термокапиллярное течение, gasless combustion, spin mode, melting, thermocapillary flow
Страницы: 27-32

Аннотация

Проведено численное исследование влияния термокапиллярного течения расплава инертного компонента безгазовой смеси на спиновые режимы горения цилиндрического образца. Показано, как меняется структура спиновой волны горения с изменением радиуса образца, обнаружены новые спиновые режимы горения. С увеличением скорости течения расплава происходит стабилизация горения - переход от спиновых режимов к стационарному распространению волны горения.

DOI: 10.15372/FGV20180105