Тепловое разрушение материалов - часть 70

 

  Главная      Учебники - Производство     Тепловое разрушение материалов - 2005 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  68  69  70  71   ..

 

 

Тепловое разрушение материалов - часть 70

 

 

Список литературы 

 

282

189. Белоцерковский О. М., Биберман Л. М., Бронин С. Я. и др. Обтекание и нагрев затуп-

ленных тел гиперзвуковым потоком газа с учетом переноса излучения // Теплофиз. высок.темпер. 
1969. №3. С. 529

−541. 

190. Головачев Ю. П. Теплообмен в передней критической точке при обтекании излучающими 

смесями углекислого газа и азота // Теплофиз. высок. темпер. 1975. №5. С. 1024

−1034. 

191. Фролов Г. А., Чоба А. В., Пасичный В. В. и др. А. с. 1525483 СССР, МКИ

4

 G 01 К 17/08. 

Способ определения лучистой составляющей теплового потока в высокоэнтальпийном газе. Опубл. 
30.11.89, Бюл. №44. 

192. Фролов Г. А. Влияние различных факторов на испарение материала в высокотемператур-

ном газовом потоке / Тепломассообмен ММФ-96. Минск, 1996. Т. 3. С. 55

−59. 

193. John R. R., Bade W. L. Stagnation Point Heat Trensfer in a Subsonic Jet Archeatia air // ARS 

Journal. 1959, №7. P. 29

−73. 

194. Лыков А. В., Сергеев В. Л., Шашков А. Г. Экспериментальное исследование твердого 

тела с потоком высокоэнтальпийного газа в области точки торможения // Высокотемпературная теп-
лофизика. М.: Наука, 1969. С. 7

−25. 

195. Латышев Л. И., Петров В. А., Чеховский В. Я. и др. Излучательные свойства твердых 

тел. М.: Энергия, 1974. 471 с. 

196. Зигель Р., Хауэлл. Теплообмен излучением. М.: Мир, 1975. 934 с. 
197. Рубцов Н. А., Аверков Е. И., Емельянов А. А. Свойства теплового излучения материалов 

в конденсированном состоянии. Новосибирск: ИТ СО АН СССР, 1988. 350 с. 

198. Новицкий Л. А. Методы и средства исследования теплового излучения тел // Тепл. высок. 

темп. 1966. Т. 4, №4. С. 577

−587. 

199. Хрусталев Б. А., Раков А. М. Методы определения интегральных и спектральных излуча-

тельных свойств материалов при высоких температурах // Теплообмен, гидродинамика и теплофизи-
ческие свойства веществ. М.: Наука, 1968. С. 174

−191. 

200. Stewart D. A., Leiser D. B. Effect of radiant and convective heating on the optical and thermo-

chemical properties of reusable surface insulation // AIAA Pap. 1976, №444. P.1

−8. 

201. Ласло Т. Оптические высокотемпературные печи. М.: Мир, 1968. 264 с. 
202. Кузовков Е. Г., Пасичный В. В., Дверняков В. С. и др. Влияние обтюрационных пиро-

метрических устройств на характер нагрева образцов при высокотемпературных испытаниях // Теп-
лофиз. высок. темпер. 1972, №1. С. 153

−156. 

203. Щербина Д. М. Установка для определения спектральных коэффициентов отражения // 

Измерит. техника. 1968, №2. С. 145

−167. 

204. Поскачей А. А., Чубарев Е. П. Оптико-электронные системы измерения температуры. М.: 

Энергия, 1974. 472 с. 

205. Стегний А. И., Пасичный В. В., Лопато Л. М. и др. Оптико-электронная система измере-

ния температур для исследования тугоплавких оксидов в гелиоустановке // В кн. Метрологическое 
обеспечение температурных и теплофизических измерений в диапазоне высоких температур. Харь-
ков, 1981. С. 150

−152. 

206. Уилсон Р., Спицер С. Излучательная способность теплозащитных материалов в видимой 

и ближней инфракрасной области спектра // Ракет. техн. и космонавтика. 1968. Т. 6, №4. С. 108

−117. 

207.  Ю. В., Тлевцежев В. А., Страхов В. Л. Исследование поведения композицион-

ных материалов в условиях совместного воздействия радиационно-конвективных тепловых потоков // 
Теплофиз. высок. темп. 1989. Т. 27, №2. С. 341

−346. 

208. Хенст Ф. Л. Измерение поверхностной температуры аблирующих теплозащитных мате-

риалов спутников и ракет // Измерения температур в объектах новой техники. М.: Мир, 1965. С. 
140

−151. 

209. Wilson R., Spitzer C. High-temperature spectral emittance of ablation chars and carbon from 0,4 

to 2,4 mcm //AIAA  Pap. 1967, №67-326. P. 1

−10.  

210. Wilson R., Spitzer C. Hemispherical spectral emmittance of ablation chars carbon and zirconia 

to 3700 K // NASA, 1965, TND-2704. P. 1

−12. 

211. Wilson R., Spitzer C. Spectral and integrated emittance of ablation chars and сarbon // AIAA 

Jour. 1969. №11. P 2140

−2142. 

Список литературы 

 

283

212. Слободкин Л. С. Флякс М. Я. Излучательные свойства теплозащитных материалов на ос-

нове дипольных асбопластиков // Инж.-физ. журнал. 1987. Т.53, №1. С. 65

−70. 

213. Левинов Б. М. и др. Испускательная способность матричного материала на  основе графи-

та и окиси бария //  Теплофиз. высок. темп. 1973. Т. 11, №4. С. 772

−775. 

214. Ванюшин А. В., Левенфельд Г. Ю., Петров В. А. Спектральный коэффициент поглоще-

ния кварцевых стекол КВ и КСГ при температурах 1300

−1700 К в области спектра 0,25−1,25 мкм // 

Теплофиз. высок. темп. 1978. Т. 16, № 6. С. 1215

−1218. 

215. Петров В. А. Оптические свойства кварцевых стекол при высоких температурах в области 

их полупрозрачности // Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. Обзорная информация.: М.  
ИВТ АН СССР, 1979. Вып. 3. 76 с. 

216. Петров В. А., Марченко Н. В. Перенос энергии в частично прозрачных твердых материа-

лах.: М.  Наука, 1985. 190 с. 

217. Beder E. S., Bass C. D., Shackleford W. L. Transmissivity and absorption of fused quartz bеt-

ween 0,22 mcm and 3,5 mcm from room

 

temperature to 1500

0

C // Appl. Optics. 1971. Vol. 10, №10. P. 

2263

−2268. 

218. Подмошевский И. В. и др. Ультрафиолетовое поглощение тонких слоев кварца, нагретых 

до температуры кипения // Журнал прикладной спектроскопии. 1970.  Т. 12, С. 262

−269. 

219. Белов С. Н. и др. Обратимая непрозрачность оптического кварца, возникающая при кон-

такте с плотной плазмой // Журнал  прикладной спектроскопии. 1969. Т. 10, №3. С. 408

−412. 

220. Огурцова Н. Н., Подмошенский И. В., Шелемина В. М. Спектральное поглощение квар-

цевого стекла при температурах 3000

−4000 К // Теплоф. высок. темп. 1978. Т. 16, № 4. С. 744−748. 

221. Беспалов И. Е., Онохов А. П., Савинов В. П. Температурная зависимость коэффициента 

поглощения и оптическая прозрачность стекла // Журнал технической физики. 1979, № 4. С. 
2652

−2655. 

222. Горский В. В., Штыря А. С. Об использовании экспериментов по уносу массы для опре-

деления свойств плавленного кварца при высоких температурах // Инж.- физ. журнал. 1985. Т. 49, 
№3. С. 374

−378. 

223. Каданов Л. П. Распространение лучистой энергии внутри аблирующего тела // Теплопере-

дача.  1961. Т. 83, №2. С. 147

−160. 

224. Wakefield R. M., Peterson D. L. Graphite Ablation in Combined Convective and Radiative 

Heating // J. of Space craft and  Rockets. 1973. V. 10, №2. C. 149

−154. 

225. Melinas S. A. A. Semi-empirical method for correlation the termal perfomance of charring abla-

tive materials // AIAA Paper. 1968, № 68

−754. 

226. Лыков А. В. Теория теплопроводности. М.: Энергия, 1976. 392 с. 
227. Фролов Г.А.,  Ю. В., Пасичный В. В. и др. Исследование параметров разруше-

ния теплозащитных материалов в режиме нестационарного прогрева // Инж.- физ. журнал. 1981. Т.40, 
№4.  С. 608

−614. 

228. Brewer W. D., Kassel P. C. Flash X-ray Technique for Investigation Ablative Material Response 

to Simulated Reentry Environments // International Journal of Nondestructive Testing. 1972. Vol. 3, №4. 
C.375

−390. 

229. Harrach R. I. Estimates on the ignition of high explosiwes laser pulses. // J. Appl. Phys. 1976. 

Vol. 47, №6. P. 2473

−2482. 

230. Фролов Г. А., Пасичный В. В.,  Ю. В. и др. Оценка энергии разрушения мате-

риала по его теплосодержанию // Инж.- физ.  журнал.- 1986.  Т. 50, №5. С. 709

−718. 

231.  Ю. В., Фролов Г. А. Автомодельный режим прогрева при разрушении поверх-

ности материала // Инж.- физ.журнал. 1986. Т. 50, №2. С. 236

−240. 

232. Бек Б. Искажающее влияние термопары на температурное поле в материалах с низкой те-

плопроводностью // Теплопередача. 1962, №2. С. 33

−42. 

233. Елисеев В. Н., Соловов В. А. Погрешности измерения температур термопарами в полу-

прозрачных материалах // Гелиотехника. №6, 1983. С. 45

−49. 

Список литературы 

 

284

234. Елисеев В. Н., Воротников В. Н., Соловов В. А. и др. Исследование методической 

погрешности измерения температуры в полупрозрачных материалах с низкой теплопроводностью // 
Изв. вузов. Машиностроение. 1982, №1. С. 156

−160. 

235. Михалев А. М., Резник С. В. Определение методической погрешности термопарных из-

мерений в частично полупрозрачных рассеивающих материалах при нестационарном нагреве. 2. 
Проверка алгоритма и численное моделирование // Изв. вузов. Машиностроение. 1988, №4. С. 55

−59. 

236. Гусева Л. И., Захаров Б. П., Шведов Б. А. Комплексное исследование эффективных теп-

лофизических характеристик теплозащитных материалов // Расчетные методы теплопередачи в тех-
нологических процессах. Тр. Московского лесотех. ин-та. 1978. Вып. 112. C. 24

−38. 

237. Фролов Г. А., Пасичный В. В., Суздальцев Е. И. и др. Измерение температурных полей в 

образцах кварцевой стеклокерамики при уносе массы с поверхности // Инж.- физ. журнал. 1989. Т. 57, 
№2.  С. 313

−317. 

238. Козлов В. П. К обоснованию нестационарных методов определения теплофизических ха-

рактеристик // Инж.- физ. журнал. 1971. Т. 20, №2. С. 281

−286. 

239. Боли Б., Уэйнер Дж. Теория температурных напряжений / Пер. с английского. М.: Ин. 

лит., 1964. 517 с. 

240. Омельченко К. Г., Володина М. В. Анализ обратных задач теплопроводности с помощью 

автомодельных решений // Инж.- физ. журнал. 1975. Т. 29, №1. С. 63

−66. 

241. Карслоу Х. С., Егер Д. К. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука, 1964. 488 с. 
242. Корышев А. Ф., Фролов Г. А. Исследование закона продвижения изотерм в неразру-

шающемся твердом теле при различных температурных воздействиях // Использование Солнца и 
других источников лучистой энергии в материаловедении. Киев: Наук. думка, 1983.  С. 137

−145. 

243. Williamson R. A., Rinehart W. A. and Williams R.R. Lazer activated, model surface recession 

compensator system for testing ablative materials // J. Space- craft and Rocket. 1973. V. 10, №10. P. 1

−6. 

244. Фролов Г. А. Температура поверхности тела, разрушающегося под действием постоянной 

тепловой нагрузки // Инж.- физ. журнал. 1987. Т. 53, №3. С. 420

−426. 

245.  Ю. В., Фролов Г. А. Нестационарный режим при тепловом и эрозионном раз-

рушении материалов // Инж.- физ. журнал. 1987. Т. 52, №3. С. 357

−362. 

246.  Ю. В., Панченко В. И. Основные закономерности кинетики эрозионного раз-

рушения материалов // Инж.- физ. журнал. 1987. Т. 52, №5. С. 709

−716. 

247.  Ю. В., Фролов Г. А. Закономерность установления квазистационарного режима 

разрушения при одностороннем нагреве материала // Инж.- физ. журнал. 1989. Т. 56, № 4. С. 533

−539. 

248. Суздальцев Е. И. Свойства кварцевой керамики // Изв. АН СССР. Неорганические мате-

риалы. 1984. Т. 20, №2. С. 330

−335. 

249.  Ю. В., Фролов Г. А. Влияние теплопроводности материала на параметр неста-

ционарного уноса // Инж.- физ. журнал. 1992. Т. 62, №4. С. 546

−551. 

250. Фролов Г. А., Пасичный В. В.,  Ю. В. и др. Модель теплового разрушения ма-

териала при одностороннем нагреве // Инж.- физ. журнал. 1987. Т. 52, №1. С. 33

−37. 

251. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование: Пер. с англ. - М.: Мир, 1975. 

534 с. 

252. Фролов Г. А., Бондаренко А. В., Пасичный В. В. Определение квазистационарной ско-

рости разрушения поверхности материала по результатам измерений линейного уноса в нестацио-
нарном режиме // Инж.- физ. журнал. 1992. Т. 62, №4. С. 552

−554. 

253. Фролов Г. А. Константа теплового разрушения и ее роль в процессах прогрева и уноса 

массы материала // Инж.- физ. журнал. 2004. Т. 77, № 3. С. 19–46. 

254. Вертоградский В. А. О возможности высокотемпературных методов определения тепло-

физических свойств твердых тел на основе точного решения нелинейного  уравнения теплопроводно-
сти // Теплофизические свойства твердых тел при высоких  температурах. М.: Из-во стандартов, 1968. 
С. 260

−265. 

255. Вертоградский В. А. Об одном методе определения коэффициента теплопроводности, за-

висящего от температуры // Инж.- физ. журнал. 1966. Т. 10, №4. С. 513

−515. 

Список литературы 

 

285

256. Методы определения теплопроводности и температуропроводности / Под ред. А. В. Лыко-

ва. М.: Энергия, 1973. 336 с.  

257. Платунов Е. С. Теплофизические измерения в монотонном режиме. Л.: Энергия, 1978. 

293с. 

258. Дульнев Г. Н., Заричняк Ю. П. Теплопроводность смесей и композиционных материа-

лов. Справочная книга. Л.: Энергия, 1974. 264 с. 

259. Лыков А. В. Тепломассообмен.  Справочник. М.:  Энергия, 1978. 479 с. 
260.  Ю. В., Нарожный Ю. Г., Сафонов В. Е. Метод определения коэффициента те-

плопроводности высокотемпературных материалов при их нестационарном нагреве // Теплофиз. вы-
сок. температур. 1973. Т. 11, №1. С. 609

−615. 

261. Горячев А. А., Юдин В. М. Решение обратной козффициентной задачи теплопроводности 

// Инж.- физ. журнал. 1982. Т. 43, №4. С. 641

−648. 

262. Нарожный Ю. Г.,  Ю. В., Кириллов В. Н. Некоторые результаты исследований 

теплопроводности стеклопластиков // Инж. -физ. журнал. 1975. Т. 23, №1. С. 77

−80. 

263. Артюхин Е. А., Киллих В. Е., Охапкин А. С. Восстановление эффективного коэффици-

ента теплопроводности  асботекстолита из решения обратной задачи // Инж. -физ. журнал. 1983. Т. 
45, №5. 

264. Просунцов П. В., Резник С. В., Фролов Г. А. Теоретическое и экспериментальное иссле-

дование радиационно-кондуктивного теплообмена в полупрозрачных  рассеивающих материалах / 
Гагаринские науч.чтения по авиации и космонав. М.: Наука, 1987. С. 145. 

265. Sutton G. W. Ablation ja reinforced plastics in supensonik flow // J. of aerospace sciences. 1960. 

V. 27, №5. Р. 377

−385. 

266. Пасичный В. В., Исаев К. Б., Фролов Г. А. и др. А. с. 544893 СССР, МКл  G01 N25/02. 

Способ определения температуропроводности теплозащитных материалов при высоких температурах 
/ Опубл. 30.01.77, Бюл. №4. 

267. Исаев К. Б.,  Ю. В. Теплопроводность в квазистационарном режиме нагрева ма-

териалов // Инж. -физ. журнал. 1989. Т.56, №3. С. 368

−373. 

268. Васильев Г. И., Демьянов Ю. А., Курнаков В. И. и др. Экспериментальное определение 

коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов методом автомодельных режимов 
// ПМТФ. 1963, №3. С. 67

−70. 

269. Чоба А. В., Пасичный В. В., Фролов Г.А. и др. Определение температурных полей в на-

греваемом электрической дугой диске из вольфрам-медного псевдосплава  // Порошковая  металлур-
гия. 1985. №2. С. 65

−70. 

270. Чоба А. В., Пасичный В. В., Фролов Г. А. и др. Температурные и тепловые поля в 

осесимметричном теле // Инж. -физ. журнал. 1987. Т. 52, №2. С. 339

−340. 

271. Зискин В. И., Пасичный В. В., Фролов Г. А. и др. Об одном методе определения темпе-

ратуропроводности композиционных материалов при высоких температурах // Теплоф. высок. темпе-
ратур. 1986. Т. 24, №6. С. 1156

−1160. 

272. Зискин В. И., Пасичный В. В., Фролов Г. А. и др. Определение коэффициента темпера-

туропроводности теплозащитных материалов при автомодельном режиме прогрева // Теплоф. высок. 
температур. 1989. Т. 27, №2. С. 274

−278. 

273.  Ю. В., Исаев К. Б., Дверняков В. С. и др. Исследование влияния различных 

факторов на теплофизические характеристики коксующихся материалов с помощью решения обрат-
ной (коэффициентной) задачи теплопроводности // Инж. -физ. журнал. 1983. Т. 45, №5. С. 713

−720. 

274. Исаев К. Б. Влияние некоторых факторов на средний эффективный коэффициент тепло-

проводности расплава стеклопластиков // Теплоф. высок. температур. 1986. Т. 24, №3. С. 483

−486. 

275. Артюхин Е. А., Гусева Л. И., Трянин А. П. и др. Обработка данных и планирование не-

стационарных теплофизических экспериментов // Инж. -физ.журнал. 1989. Т. 56, №3. С. 414

−419. 

276. Артюхин Е. А. Оптимальное планирование эксперимента при идентификации процессов 

теплообмена // Инж. -физ.журнал. 1989. Т. 56, №3. С. 378

−382. 

277. Алифанов О. М, Артюхин Е. А., Румянцев В. П. Экстремальные методы решений некор-

ректных задач. М.: Наука, 1988. 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  68  69  70  71   ..