Previous Page  20 / 23 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 23 Next Page
Page Background

С.Г. Андреев

20

Инженерный журнал: наука и инновации

# 3·2017

[5]

Андреев С.Г., Бойко М.М., Клименко В.Ю. Метательное действие зарядов

взрывчатых веществ при распространении инициирующих и детонационных

волн.

Инженерный журнал: наука и инновации

, 2016, вып. 4 (52).

URL:

http://engjournal.ru/catalog/mech/mlgp/1483.html

(дата

обращения

10.01.2017).

[6]

Розинг В.О., Харитон Ю.Б. Прекращение детонации взрывчатых веществ

при малых диаметрах заряда.

Докл. АН СССР

, 1940, т. 26, № 4, с. 360–361.

[7]

Харитон Ю.Б. О детонационной способности взрывчатых веществ.

Проблемы химической кинетики, горения и взрывов

.

Сб. тр.

, вып. 1,

Москва–Ленинград, Изд-во АН СССР, 1947, с. 7–29.

[8]

Jones H.A. Theory of the dependence of the Rate of Detonation of Solid

Explosives on the Diameter of the Charge.

Proc. Roy. Soc

., 1947, A 189,

pp. 415–426.

[9]

Wood W.W., Kirkwood J.G. Diameter Effect in condensed explosives. The

Relation between Velocity and Radius of Curvature of the Detonation Wave.

J.

of Chem. Phys.

, 1954, vol. 22, no. 11, pp. 1920–1924.

[10]

Дремин А.Н., Савров С.Д., Трофимов В.Ф., Шведов К.К.

Детонационные

волны в конденсированных средах

. Москва, Наука, 1970, 164 с.

[11]

Трофимов А.Н., Дремин А.Н. О структуре фронта неидеальной детонации

в твердых ВВ.

Физика горения и взрыва,

1971, т. 7, № 3, с. 427–428.

[12]

Михайлюк К.М., Трофимов В.С. О возможном газодинамическом пределе

распространения детонации.

Физика горения и взрыва

, 1977, т. 13, № 4,

с. 606–613.

[13]

Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С., Бойко М.М. Природа критического

диаметра стационарной детонации в конденсированных ВВ.

Труды МВТУ

№ 387, Механика импульсных процессов,

1982, с 13–22.

[14]

Андреев С.Г., Перевалов И.А., Бойко М.М., Клименко В.Ю. Аналитическая

модель неидеальной детонации цилиндрических зарядов.

Ударные волны в

конденсированных средах. Сб. тез. Междунар. конф.

Санкт-Петербург,

2008, с. 36–45.

[15]

Urtiew P.A., Hays B. Parametric Study of the Dynamic JWL-EOS for

Detonation Products.

Физика горения и взрыва,

1991, № 4, с. 126–136.

[16]

Болховитинов Л.Г. Неидеальная детонация конденсированных взрывчатых

веществ.

Взрывное дело

.

Науч.-техн. сб.

№76/33. Москва, Недра, 1976,

с. 150–164.

[17]

Караханов С.М., Бордзиловский С.А. Динамика изменения давления при

инициировании сплава ТГ/50/50 расходящейся ударной волной.

Физика

горения и взрыва

, 1985, т. 7, № 5, с. 97–104.

[18]

Андреев С.Г. Приближенное соотношение между давлением и массовой

скоростью вблизи ударного фронта при установившейся детонации.

Ударные волны в конденсированных средах. Междунар. конф.

Киев,

Украина, 16–21 сентября 2012 г. Киев, Интерпресс ЛТД, 2012, с 47–54.

[19]

Lee E.L., Tarver C.M. Phenomenological Model of Shock Initiation in

Heterogeneous Explosives.

Phys. Fluids

, 1980, vol. 23 (12), pp. 2362–2372.

[20]

Kennedy D.L. Multi-Valued Normal Shock Velocity Versus Curvature

Relationships for Highly Non-Ideal Explosives.

11

th

Int. Detonation Symp

.

Snowmass, Colorado, 31 Aug. – 4 Sept. 1998. Snowmass, 1998, pp. 181–188.

Статья поступила в редакцию 13.01.2017

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:

Андреев С.Г. Оценка скорости детонации при диаметрах зарядов, близких к

критическим.

Инженерный журнал: наука и инновации

, 2017, вып. 3.

http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-3-1600