Инд. авторы: Гусаченко Л.К., Зарко В.Е., Ивания С.П., Рычков А.Д.
Заглавие: Расчет отклика газифицирующегося энергетического материала на действие монохроматического излучения
Библ. ссылка: Гусаченко Л.К., Зарко В.Е., Ивания С.П., Рычков А.Д. Расчет отклика газифицирующегося энергетического материала на действие монохроматического излучения // Физика горения и взрыва. - 2011. - Т.47. - № 1. - С.30-41. - ISSN 0430-6228.
Внешние системы: РИНЦ: 16232874;
Реферат: eng: It is shown that the steady-state gasification of a homogeneous energetic material with exothermic subsurface reactions has stability boundaries for small and large values of the radiant flux. Examples of corresponding calculation using a transient combustion model are given. A possible method of accounting for the subsurface reactions on the transparency of an energetic material is considered (with examples of numerical calculation). The gasification rate response function of an inert material to small variations in the radiant flux is found analytically. Knowledge of this function allows one to obtain information on some thermal and optical characteristics of an energetic material using relatively simple experiments.
rus: Для однородного энергетического материала с экзотермическими подповерхностными реакциями показано существование границы устойчивости стационарной газификации при малых и больших значениях лучистого потока. Приведены примеры соответствующих расчетов по нестационарной модели. Рассмотрен (с примерами численного счета) возможный способ учета влияния подповерхностных реакций на прозрачность энергетического материала. Аналитически найдена функция отклика скорости газификации инертного материала на малые колебания светового потока. Знание этой функции позволяет с помощью относительно простых экспериментов получать информацию о некоторых тепловых и оптических характеристиках энергетического материала.
Ключевые слова: instability; transparency; gasification by radiation; энергетический материал; неустойчивость; прозрачность; газификация излучением; Energetic material;
Издано: 2011
Физ. характеристика: с.30-41
Цитирование: 1. Zarko V. E., Gusachenko L. K., Rychkov A. D. Simulation of combustion of melting energetic materials // Defence Sci. J. - 1996. - V. 46, N 5. - P. 425-433. 2. Zarko V. E., Gusachenko L. K., Rychkov A. D. The effect of phase transitions on combustion stability of melted energetic materials // Combustion and Detonation: Proc. of 28th Intern. Annu. Conf. of ICT, 1997, Karlsruhe, FRG. - P. 16. 3. Гусаченко Л. К., Зарко В. Е. Анализ моделей горения энергетических веществ с полностью газообразными продуктами реакции // Физика горения и взрыва. - 2005. - Т. 41, № 1. - С. 24-40. 4. Гусаченко Л. К., Зарко В. Е. Об устойчивости самоподдерживающегося горения энергетических материалов с интенсивным подповерхностным тепловыделением // Хим. физика. - 2008. - Т. 27, № 1. - С. 91-99. 5. Боурингер, Спиндлер. Лучистый нагрев полупрозрачных материалов // Ракет. техника и космонавтика. - 1963. - Т. 1, № 1. - С. 105-110. 6. Зельдович Я. Б. Теория зажигания накаленной поверхностью // ЖЭиТФ. - 1939. - Т. 9, № 12. - С. 1530-1534. 7. Гусаченко Л. К. Влияние плавления на устойчивость горения квазигомогенных составов. Метод Зельдовича - Новожилова // Физика горения и взрыва. - 1998. - Т. 34, № 4. - С. 26-29.