Showing 1 - 3 results of 3 for search '"теплозащитная поверхность"', query time: 0.43s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 1 (2020); 20-27 ; Новые огнеупоры; № 1 (2020); 20-27 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2020-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1326/1152; Сидняев, Н. И. Обзор методик исследования обтекания гиперзвуковым потоком газа тел с разрушающимся покрытием / Н. И. Сидняев // Теплофизика и аэромеханика. ― 2004. ― Т. 11, № 4. ― С. 501‒522.; Колесников, А. Ф. Условия моделирования в дозвуковых течениях теплопередачи от высокоэнтальпийного потока к критической точки затупленного тела / А. Ф. Колесников // Изв. АН СССР. МЖГ. ― 1993. ― № 1. ― С. 172‒180.; Сидняев, Н. И. Обтекание гиперзвуковых летательных аппаратов в условиях поверхностного разрушения / Н. И. Сидняев. ― М. : Физматлит, 2017. ― 302 с.; Ковалев, В. Л. Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинамике / В. Л. Ковалев. ― М. : Физматлит, 2002. ― 224 с.; Васильевский, С. А. Эффект увеличения теплового потока к титановой поверхности при вдуве кислорода в неравновесный пограничный слой / С. А. Васильевский, А. Ф. Колесников, М. И. Якушин // Изв. АН СССР. МЖГ. ― 1991. ― № 4. ― С. 148‒155.; Финченко, В. С. Программный комплекс AIRSOL для расчета аэродинамического и радиационного воздействия на космические летательные аппараты / В. С. Финченко, С. И. Шматов // Актуальные вопросы проектирования космических систем и комплексов : сб. науч. тр. ― 2005. ― Вып. 6. ― C. 394−401.; Лукашевич, В. П. Космические крылья / В. П. Лукашевич, И. Б. Афанасьев. ― М. : Лента Странствий, 2009. ― 496 с.; Горский, В. В. О применении полной термохимической модели разрушения углерода к задаче разрушения углепластика в условиях нестационарного нагрева / В. В. Горский, А. В. Запривода // ТВТ. ― 2014. ― Т. 52, № 2. ― С. 240.; Гришин, А. М. Термохимическое разрушение угле пластика при многократном импульсном нагружении / А. М. Гришин, А. Д. Парашин, А. С. Якимов // ФГВ. ― 1993. ― Т. 29, № 1. ― С. 87.; Feldhuhn, R. N. Heat transfer from a turbulent boundary layer on a porous hemisphere / R. N. Feldhuhn // AIAA Paper. ― 1976. ― № 76–119.; Глазунов, А. А. Аэродинамический нагрев то пливных баков космического разгонного блока при спуске в атмосфере / А. А. Глазунов, В. Д. Гольдин, В. Г. Зверев [и др.] // Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех. ― 2011. ― № 4(16). ― С. 79–95.; Самарский, А. А. Введение в теорию разностных схем / А. А. Самарский. ― М. : Наука, 1971. ― 552 с.; Гофман, А. Г. Теоретическое исследование термохимического разрушения графита в высокоэнтальпийном воздухе / А. Г. Гофман, А. М. Гришин // ПМТФ. ― 1984. ― № 4. ― С. 107.; Бейкер. Влияние неравновесных химических процессов на сублимацию графита / Бейкер // Ракетная техника и космонавтика. ― 1977. ― Т. 15, № 10. ― С. 21.; Gubta, R. N. A review of reaction rates and thermodynamic and transport properties for an 11-species air model for chemical and thermal nonequilibrium calculations to 30000 K / R. N. Gubta, J. M. Yoss, R. A. Thompson, K. P. Lee // NASA-RP-1232. ― 1990.; Anna, A. Computational modeling of surface catalysis for graphite exposed to high-enthalpy nitrogen flow / A. Anna, I. D. Boyd, V. Colombo [et al.] // Specialists Meeting. ― AVT-199/RSM-029. ― 2012.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1326

  2. 2
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Жунь Г. Г. Исследование процесса стабилизации температуры в теплозащите криососуда / Г. Г. Жунь // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2012. – № 3. – С. 52-55.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4027

  3. 3