Влияние спектрального состава излучения на характеристики зажигания гетерогенных конденсированных систем; Химическая физика и мезоскопия; Т. 14, № 2
| Parent link: | Химическая физика и мезоскопия: научное издание.— , 2000- Т. 14, № 2.— 2012.— [С. 181-187] |
|---|---|
| Співавтор: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра атомных и тепловых электростанций (АТЭС) |
| Інші автори: | Коротких А. Г. Александр Геннадьевич, Кузнецов В. Т. Валерий Тихонович, Архипов В. А. Владимир Афанасьевич, Евсеенко И. А. Иван Анатольевич |
| Резюме: | Заглавие с экрана Представлены характеристики зажигания модельного состава гетерогенной конденсированной системы, содержащей порошок алюминия разной дисперсности, при лучистом подводе тепла. В качестве источника тепла использовались установки интегрального "Уран-1" и монохроматического (СО2-лазер) лучистого нагрева. Установлено, что время задержки зажигания модельного состава гетерогенной конденсированной системы на основе перхлората аммония, бутилкаучука и порошка алюминия СО2-лазером в 1,3-4,0 раза меньше, чем установкой "Уран-1" при одинаковых условиях зажигания, что может быть связано с оптическими свойствами крупных кристаллов окислителя, горючего-связующего и толщиной реакционного слоя образца. Уменьшение среднемассового размера частиц алюминия приводит к снижению влияния спектрального состава излучения. The ignition characteristics of the composite solid propellants containing aluminum powder of different dispersity the radiant heat addition are presented. As a heat source used the installation of integral "Uran-1" and monochromatic CO2-laser radiant heat. Found that the ignition delay time of the composite solid propellants by a CO2-laser in 1.3-4.0 times less than by an installation "Uran-1", which is associated with the optical properties of large crystals of oxidizer, binder and the reaction layer thickness of sample. The decrease of mean aluminum particle size reduces the influence of spectral composition of radiation. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
2012
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://elibrary.ru/item.asp?id=18254187 |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=643743 |
Схожі ресурси
Анализ влияния размера частиц алюминия на характеристики зажигания гетерогенных конденсированных систем; Известия вузов. Физика; Т. 56, № 9-3
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (2013)
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (2013)
Влияние дисперсности алюминия на характеристики зажигания и нестационарного горения гетерогенных конденсированных систем; Физика горения и взрыва; Т. 48, № 5
Опубліковано: (2012)
Опубліковано: (2012)
Влияние компонентного состава гетерогенных систем на характеристики зажигания тепловым излучением; Энергетика: экология, надежность, безопасность
Опубліковано: (2010)
Опубліковано: (2010)
Влияние добавок порошка титана, бора, железа на энергетические характеристики гетерогенных конденсированных систем; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 9-3
Опубліковано: (2014)
Опубліковано: (2014)
Влияние порошка железа на характеристики зажигания и горения смесевых твердых топлив; Химическая физика и мезоскопия; Т. 17, № 1
Опубліковано: (2015)
Опубліковано: (2015)
Оценка влияния дисперсности и содержания порошка алюминия на скорость горения гетерогенных конденсированных систем; Химическая физика и мезоскопия; Т. 14, № 2
за авторством: Архипов В. А. Владимир Афанасьевич
Опубліковано: (2012)
за авторством: Архипов В. А. Владимир Афанасьевич
Опубліковано: (2012)
Теория зажигания конденсированных веществ
за авторством: Вилюнов В. Н. Владимир Никифорович
Опубліковано: (Новосибирск, Наука, 1984)
за авторством: Вилюнов В. Н. Владимир Никифорович
Опубліковано: (Новосибирск, Наука, 1984)
Рецептурное регулирование скорости горения гетерогенных конденсированных систем; Энергетика: экология, надежность, безопасность
Опубліковано: (2010)
Опубліковано: (2010)
Влияние дисперсности порошка алюминия на процессы зажигания и нестационарного горения гетерогенных конденсированных систем: диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук; спец. 01.04.17
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (Томск, 2012)
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (Томск, 2012)
Влияние дисперсности порошка алюминия на процессы зажигания и нестационарного горения гетерогенных конденсированных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук; спец. 01.04.17
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (Томск, 2012)
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (Томск, 2012)
Влияние дисперсности порошка алюминия на процессы зажигания и нестационарного горения гетерогенных конденсированных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук; спец. 01.04.17
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (Томск, 2012)
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (Томск, 2012)
Горение конденсированных систем: учебное пособие
за авторством: Аверсон А. Э. Анатолий Эрнстович
Опубліковано: (Чебоксары, Изд-во ЧГУ, 1984)
за авторством: Аверсон А. Э. Анатолий Эрнстович
Опубліковано: (Чебоксары, Изд-во ЧГУ, 1984)
Моделирование основных параметров источника монохроматического рентгеновского излучения; Современные техника и технологии; Т. 3
за авторством: Черепенников Ю. М. Юрий Михайлович
Опубліковано: (2012)
за авторством: Черепенников Ю. М. Юрий Михайлович
Опубліковано: (2012)
Влияние акустического воздействия на параметры дифрагированного рентгеновского излучения; Современные техника и технологии; Т. 3
за авторством: Бегаев А. В.
Опубліковано: (2010)
за авторством: Бегаев А. В.
Опубліковано: (2010)
Экспериментальный стенд на основе малогабаритного бетатрона как источник монохроматического излучения для неразрушающего контроля; Ресурсоэффективные технологии для будущих поколений
Опубліковано: (2010)
Опубліковано: (2010)
Зажигание полимерных материалов источниками с ограниченным теплосодержанием: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.17; спец. 01.04.14
за авторством: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Опубліковано: (Томск, 2011)
за авторством: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Опубліковано: (Томск, 2011)
Моделирование процесса распространения фронта горения в гетерогенных конденсированных системах на основе подхода клеточных автоматов; Физико-технические проблемы атомной энергетики и промышленности
за авторством: Астапенко П. А.
Опубліковано: (2005)
за авторством: Астапенко П. А.
Опубліковано: (2005)
Зажигание полимерных материалов источниками с ограниченным теплосодержанием: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.17; спец. 01.04.14
за авторством: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Опубліковано: (Томск, 2011)
за авторством: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Опубліковано: (Томск, 2011)
Определение оптимальных параметров источника рентгеновского излучения на базе малогабаритного ускорителя электронов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 2 : Математика и механика. Физика
за авторством: Гоголев А. С. Алексей Сергеевич
Опубліковано: (2012)
за авторством: Гоголев А. С. Алексей Сергеевич
Опубліковано: (2012)
Зажигание полимерных материалов источниками с ограниченным теплосодержанием: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.17; спец. 01.04.14
за авторством: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Опубліковано: (Томск, 2011)
за авторством: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Опубліковано: (Томск, 2011)
Моделирование зажигания слоя лесного горючего материала сфокусированным потоком солнечного излучения с учетом пористости ЛГМ и проникновения излучения в слой; Химическая физика и мезоскопия; Т. 13, № 3
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2011)
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2011)
Замечания о механизме зажигания ВВ импульсным лазерным излучением; Горение конденсированных систем
за авторством: Александров Е. И.
Опубліковано: (1986)
за авторством: Александров Е. И.
Опубліковано: (1986)
Источники монохроматического рентгеновского излучения на базе малогабаритных ускорителей электронов; Сборник тезисов лауреатов Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области физических наук в рамках всероссийского фестиваля науки
за авторством: Черепенников Ю. М. Юрий Михайлович
Опубліковано: (2011)
за авторством: Черепенников Ю. М. Юрий Михайлович
Опубліковано: (2011)
Влияние полихроматической природы рентгеновского излучения на качество томографической реконструкции; Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее
за авторством: Червак Ф. И.
Опубліковано: (2022)
за авторством: Червак Ф. И.
Опубліковано: (2022)
Энергоэффективное зажигание твердых и гелеобразных конденсированных веществ в условиях локального нагрева; Интеллектуальные энергосистемы; Т. 1
за авторством: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Опубліковано: (2013)
за авторством: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Опубліковано: (2013)
Monochromaticity of coherent Smith-Purcell radiation from finite size grating; Physical Review Accelerators and Beams; Vol. 20, iss.
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Построение радиотомографической системы на основе многоэлементной отражательной решетки; Инновации в неразрушающем контроле (SibTest 2017)
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Монохроматическое излучение Смита-Парселла в предволновой зоне; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
за авторством: Волков М. И.
Опубліковано: (2021)
за авторством: Волков М. И.
Опубліковано: (2021)
Зажигание и горение конденсированных систем, содержащих ультрадисперсный алюминий; Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики
за авторством: Архипов В. А. Владимир Афанасьевич
Опубліковано: (2002)
за авторством: Архипов В. А. Владимир Афанасьевич
Опубліковано: (2002)
Generation of Monochromatic Radiation from a Multilayer Prismatic Target; Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures (RREPS-19)
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Исследование зажигания конденсированного вещества мощным импульсом лучистой энергии в зависимости от свойств его поверхности и размера пятна облучения; XIV симпозиум по горению и взрыву, Черноголовка, 13-17 октября 2008 г.
за авторством: Буркина Р. С.
Опубліковано: (2008)
за авторством: Буркина Р. С.
Опубліковано: (2008)
Давление лазерного излучения на атомы
за авторством: Миногин В. Г. Владимир Георгиевич
Опубліковано: (Москва, Наука, 1986)
за авторством: Миногин В. Г. Владимир Георгиевич
Опубліковано: (Москва, Наука, 1986)
Численное решение задачи зажигания плёнки жидкого топлива сфокусированным потоком излучения; Перспективы развития фундаментальных наук
за авторством: Высокоморная О. В. Ольга Валерьевна
Опубліковано: (2010)
за авторством: Высокоморная О. В. Ольга Валерьевна
Опубліковано: (2010)
Monochromaticity of Transition Radiation and Diffraction Radiation from Grating; Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures (RREPS-19)
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Моделирование физико-химических процессов при зажигании тонких пленок жидких конденсированных веществ источниками нагрева с ограниченным теплосодержанием; Теплофизические основы энергетических технологий
за авторством: Стрижак П. А. Павел Александрович
Опубліковано: (2011)
за авторством: Стрижак П. А. Павел Александрович
Опубліковано: (2011)
Теория теплообмена. Излучение учебное пособие по дисциплине «тепломассообмен» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 13.03.01 «теплоэнергетика и теплотехника» и других специальностей
за авторством: Куликов А. А.
Опубліковано: (Санкт-Петербург, СПбГЛТУ, 2023)
за авторством: Куликов А. А.
Опубліковано: (Санкт-Петербург, СПбГЛТУ, 2023)
Влияние нитрата аммония и горючесвязующего вещества на характеристики зажигания высокоэнергетических материалов, содержащих бориды алюминия; Физика горения и взрыва; Т. 58, № 5
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (2022)
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (2022)
Квантовая теория электропроводности пространственно-неоднородных систем; Журнал экспериментальной и теоретической физики; Т. 123, вып. 2
Опубліковано: (2003)
Опубліковано: (2003)
Влияние двуокиси кремния на характеристики горения смесевых композиций; Химическая физика и мезоскопия; Т. 16, № 2
Опубліковано: (2014)
Опубліковано: (2014)
Влияние добавок ультрадисперсного порошка металла на характеристики горения ВЭМ; Химическая физика и мезоскопия; Т. 18, № 2
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Схожі ресурси
-
Анализ влияния размера частиц алюминия на характеристики зажигания гетерогенных конденсированных систем; Известия вузов. Физика; Т. 56, № 9-3
за авторством: Коротких А. Г. Александр Геннадьевич
Опубліковано: (2013) -
Влияние дисперсности алюминия на характеристики зажигания и нестационарного горения гетерогенных конденсированных систем; Физика горения и взрыва; Т. 48, № 5
Опубліковано: (2012) -
Влияние компонентного состава гетерогенных систем на характеристики зажигания тепловым излучением; Энергетика: экология, надежность, безопасность
Опубліковано: (2010) -
Влияние добавок порошка титана, бора, железа на энергетические характеристики гетерогенных конденсированных систем; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 9-3
Опубліковано: (2014) -
Влияние порошка железа на характеристики зажигания и горения смесевых твердых топлив; Химическая физика и мезоскопия; Т. 17, № 1
Опубліковано: (2015)