537
Ф 333


    Федоров, С. В.
    Прогнозирование пробивной способности металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока [Текст] / С. В. Федоров, А. В. Бабкин [и др.] // Журнал технической физики. - 2003. - Т.73,N7. - Библиогр.: 20 назв. . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.33
Рубрики: Физика--Электричество и магнетизм
Кл.слова (ненормированные):
кумулятивные заряды -- кумулятивные струи -- магнитогидродинамическая неустойчивсоть -- электродинамическое воздействие
Аннотация: Разработана методика расчета пробивного действия кумулятивных зарядов в условиях пропускания по кумулятивной струе мощного импульса электрического тока. В качестве возможных механизмов снижения пробивной способности кумулятивной струи при токовом воздействии рассмотрены развитие магнитогидродинамической неустойчивости перетяжечного типа и объемное разрушение материала струи. На основе разработанной методики для кумулятивных зарядов с различным уровнем пробития преграды выполнены расчеты по определению параметров электродинамического воздействия на кумулятивную струю, обеспечивающих существенное снижение ее проникающей способности


Доп.точки доступа:
Бабкин, А.В.; Ладов, С.В.; Швецов, Г.А.; Матросов, А.Д.


539.2
С 129


    Савенков, Г. Г.
    Высокоскоростное проникание плоских кумулятивных струй в нелинейные среды [Текст] / Г. Г. Савенков // Прикладная механика и техническая физика. - 2004. - Т.45,N1. - Библиогр.:с.134 (18 назв.) . - ISSN 0869-5032
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика--Физика твердого тела
Кл.слова (ненормированные):
кумулятивные струи -- нелинейные среды -- высокоскоростное проникание -- сплавы
Аннотация: Представлены результаты металлографического анализа образцов металла, вырезанных из преград после проникания в них плоских кумулятивных струй.



532/533
Ш 352


    Швецов, Г. А.
    Разрушение кумулятивных струй импульсным током [Текст] / Г. А. Швецов, А. Д. Матросов // Прикладная механика и техническая физика. - 2004. - Т. 45, N 2. - Библиогр.: с. 155 (12 назв. ) . - ISSN 0869-5032
УДК
ББК 22.253.3
Рубрики: Механика--Гидродинамика и аэродинамика
Кл.слова (ненормированные):
кумулятивные струи -- электрический ток -- импульсы тока -- МГД-неустойчивость
Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований влияния параметров электрического импульса на развитие токовой неустойчивости и разрушение кумулятивных струй.


Доп.точки доступа:
Матросов, А. Д.


532
П 824


    Проскуряков, Е. В.
    Особенности взаимодействия кумулятивной струи с преградой [Текст] / Е. В. Проскуряков, М. В. Сорокин, В. М. Фомин // Прикладная механика и техническая физика. - 2008. - Т. 49, N 5. - С. 24-26. - Библиогр.: с. 26 (3 назв. ) . - ISSN 0869-5032
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
кумулятивные струи -- кумулятивные заряды -- вольфрамовые стержни -- теоретические модели
Аннотация: Рассмотрено соосное взаимодействие медной кумулятивной струи с тонким вольфрамовым стержнем.


Доп.точки доступа:
Сорокин, М. В.; Фомин, В. М.




    Румянцев, Б. В.
    Кинетика внедрения кумулятивной струи в стекло [Текст] / Б. В. Румянцев // Письма в журнал технической физики. - 2008. - Т. 34, вып: вып. 23. - С. 1-8 . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.317
Рубрики: Физика
   Термодинамика и статистическая физика

Кл.слова (ненормированные):
кумулятивные струи -- стекло -- кинетика -- гидродинамическое внедрение -- экспериментальные результаты
Аннотация: На основе анализа экспериментальных результатов по внедрению кумулятивной струи (КС) в стекло обосновывается предположение о нарушении непрерывного гидродинамического внедрения. Проникание КС в стекло носит скачкообразный характер и состоит из гидродинамического участка внедрения, схлопывания каверны и вторичного внедрения на схлопнувшемся материале. При непрерывном поступлении КС процесс повторяется по глубине внедрения. Необходимым условием вторичного внедрения является высокая прочность стекла и высокая скорость разрушения, обеспечивающая откол и схлопывание стенок каверны. Скачкообразное проникание снимается с приходом волны разгрузки в зону первичного внедрения.





    Проскуряков, Е. В.
    Взаимодействие кумулятивной струи с преградой, имеющей осевое отверстие [Текст] / Е. В. Проскуряков, М. В. Сорокин, В. М. Фомин // Прикладная механика и техническая физика. - 2008. - Т. 49, N 6. - С. 13-16. - Библиогр.: с. 16 (5 назв. ) . - ISSN 0869-5032
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
кумулятивные струи -- осевой канал -- кумулятивные заряды -- осевое отверстие
Аннотация: Экспериментально исследовано взаимодействие кумулятивной струи с преградой, имеющей осевое отверстие. Определен диаметр отверстия в преграде, обеспечивающий беспрепятственное прохождение кумулятивной струи.


Доп.точки доступа:
Сорокин, М. В.; Фомин, В. М.




    Румянцев, Б. В.
    Кинетика внедрения кумулятивной струи в хрупкие материалы [Текст] / Б. В. Румянцев // Журнал технической физики. - 2009. - Т. 79, N 6. - С. 28-32. - Библиогр.: c. 32 (11 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
хрупкие материалы -- кумулятивные струи -- гидродинамическое внедрение -- гидродинамическая теория кумуляции -- каверны
Аннотация: На основе анализа экспериментальных результатов по проникновению кумулятивных струй (КС) в хрупкие материалы обосновывается предположение о нарушении непрерывного гидродинамического внедрения. Проникновение кумулятивной струи в хрупкий материал имеет скачкообразный характер и состоит из гидродинамического участка внедрения, схлопывания каверны и вторичного внедрения на схлопнувшемся материале. При непрерывном поступлении КС процесс повторяется по глубине внедрения. Необходимыми условиями вторичного внедрения являются высокая прочность хрупких материалов, а также высокая скорость разрушения, обеспечивающая откол и схлопывание стенок каверны. Скачкообразное проникновение прекращается с приходом волны разгрузки в зону первичного внедрения.





   
    Отсекание кумулятивной струи [Текст] / А. В. Малыгин [и др. ] // Прикладная механика и техническая физика. - 2009. - Т. 50, N 5. - С. 218-221 . - ISSN 0869-5032
УДК
ББК 30.3
Рубрики: Техника
   Материаловедение

Кл.слова (ненормированные):
кумулятивные струи -- кумулятивные заряды -- отсекатели -- облицовка отсекателя -- трещины
Аннотация: Рассмотрен процесс отсекания низкоскоростных участков кумулятивной струи с помощью кумулятивного заряда обратного действия (отсекателя), примыкающего к основанию кумулятивного заряда и имеющего осевой канал, по которому проходит кумулятивная струя.


Доп.точки доступа:
Малыгин, А. В.; Сорокин, М. В.; Фомин, В. М.; Юрченко, В. В.




    Савенков, Г. Г.
    Влияние скоростной неоднородности среды на проникание кумулятивных струй и удлиненных ударников [Текст] / Г. Г. Савенков, Ю. И. Мещеряков, Б. К. Барахтин // Журнал технической физики. - 2010. - Т. 80, N 10. - С. 136-141. - Библиогр.: c. 141 (15 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.372
Рубрики: Физика
   Механические и акустические свойства монокристаллов

Кл.слова (ненормированные):
металлографические исследования -- скоростная неоднородность среды -- материалы преград -- кумулятивные струи -- проникновение кумулятивных струй -- гидродинамические модели -- внедрение струй -- внедрение ударников -- удлиненные ударники -- ударно-волновое нагружение материалов -- высокоскоростное проникание -- пластическая деформация -- модифицированное уравнение Бернулли -- Бернулли модифицированное уравнение
Аннотация: Представлены результаты металлографических исследований материалов преград после внедрения в них плоских кумулятивных струй с начальной скоростью соударения 2. 5-3. 5 km/s. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что процесс проникновения происходит в неоднородном поле скоростей среды. Предложена уточняющая модифицированная гидродинамическая модель высокоскоростного внедрения струй и ударников. Представлены результаты экспериментальной проверки указанной модели.


Доп.точки доступа:
Мещеряков, Ю. И.; Барахтин, Б. К.




   
    Сопротивление среды при высокоскоростном проникании удлиненных ударников и кумулятивных струй [Текст] / Г. Г. Савенков [и др. ] // Физика горения и взрыва. - 2010. - Т. 46, N 6. - С. 125-129 : 2 рис., 3 табл. - Библиогр.: с. 129 (14 назв. ) . - ISSN 0430-6228
УДК
ББК 22.21
Рубрики: Механика
   Теоретическая механика в целом

Кл.слова (ненормированные):
удлиненные ударники -- кумулятивные струи -- высокоскоростное проникание -- плоские мишени -- полубесконечные преграды -- динамическая устойчивость -- одноосное деформирование
Аннотация: Рассматривается процесс высокоскоростного проникания удлиненных ударников и кумулятивных струй в полубесконечные преграды. В качестве параметра, определяющего свойства преграды в процессе проникания, предложен порог динамической устойчивости материала на сжатие, определяемый из экспериментов по одноосному динамическому нагружению плоских мишеней.


Доп.точки доступа:
Савенков, Г. Г.; Мещеряков, Ю. И.; Диваков, А. К.; Макаревич, И. П.


536.22/.23
Ф 333


    Федоров, С. В.
    Об эффекте рассеивания металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока [Текст] / С. В. Федоров // Журнал технической физики. - 2012. - Т. 82, № 10. - С. 18-30. - Библиогр.: c. 30 (17 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
рассеяние струй -- рассеяние металлических струй -- металлические кумулятивные струи -- металлические струи -- кумулятивные струи -- импульсы электрического тока -- численное моделирование -- равномерно удлиняющиеся стержни -- растяжение струй -- растяжение металлических струй -- радиальное рассеивание материалов -- магнитная энергия -- токовое воздействие -- критические токи -- разрушение струй
Аннотация: На основе численного моделирования в рамках модели равномерно удлиняющегося цилиндрического стержня исследованы особенности растяжения металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока. Основное внимание уделено эффекту радиального рассеивания материала струи, реализующемуся после ее выхода из межэлектродного промежутка. Выяснена роль в данном явлении магнитной энергии, запасенной в элементах струи в процессе токового воздействия. Для средних участков кумулятивных струй, формируемых зарядами диаметром от 50 до 150 mm, получены распределения по радиусу струи плотности и радиальной скорости материала сразу после "отсечки" тока, свидетельствующие о том, что в результате токового воздействия может срываться и рассеиваться поверхностный слой материала струи при сохранении сплошности ее центральной части. С увеличением силы тока, пропускаемого по струе, толщина ее разрушающегося слоя, приобретающего направленную от оси радиальную скорость, возрастает. Определены критические токи, соответствующие срыву поверхностного слоя струи и ее полному разрушению.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2012/10/p18-30.pdf


539.21:534
Р 865


    Румянцев, Б. В.
    Фазовые превращения в медной кумулятивной струе при внедрении в карбид кремния [Текст] / Б. В. Румянцев, авт. В. Ю. Клименко // Письма в "Журнал технической физики". - 2011. - Т. 37, вып. 21. - С. 87-94 : ил. - Библиогр.: с. 94 (6 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.372 + 22.365
Рубрики: Физика
   Механические и акустические свойства монокристаллов

   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
кремний -- карбид кремния -- карбиды -- кумулятивные струи -- медные кумулятивные струи -- фазовые превращения -- экспериментальные исследования -- численные исследования -- керамические материалы -- экспериментальные результаты -- численные результаты -- анализ результатов -- внедрение кумулятивной струи -- радиальное взаимодействие -- элементы струи -- плавление элементов -- испарение элементов -- диспергирование элементов -- газовые фазы -- каверны (физика) -- стенки каверны
Аннотация: Экспериментально и численно исследуется внедрение кумулятивной струи в карбид кремния. В отличие от высокопрочных и более плотных металлов внедрение кумулятивной струи в керамику имеет аномальный характер и меньшую глубину пробития. Анализ экспериментальных и численных результатов показывает, что внедрение в керамические материалы осложняется радиальным взаимодействием фрагментов стенок каверны с потоком элементов струи, которое приводит к частичному плавлению и испарению элементов струи. Появление "газовой" фазы способствует диспергированию элементов, смешению с фрагментами стенок каверны, созданию внутреннего объема поглощения и дестабилизации последующего потока струи. В результате значительная часть кумулятивной струи теряет способность к проникновению.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/pjtf/2011/21/p87-94.pdf

Доп.точки доступа:
Клименко, В. Ю.


539.2
Г 908


   
    Групповое высокоскоростное внедрение в хрупкие материалы / О. В. Базанов [и др.] // Письма в "Журнал технической физики". - 2013. - Т. 39, вып. 5. - С. 69-75 : ил. - Библиогр.: с. 75 (4 назв.) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
высокоскоростные процессы -- хрупкие материалы -- кумулятивные струи -- корунды -- временные соотношения -- геометрические соотношения -- противодействие внедрению -- противодействие хрупких материалов -- высокоскоростное внедрение
Аннотация: Исследовано групповое действие кумулятивных струй по комбинации корунда и стелотекстолита. Показано, что при определенных геометрических и временных соотношениях коллективное действие кумулятивных струй усиливает эффективность противодействия хрупкого материала высокоскоростному внедрению. Указанные особенности проявляются при дозвуковом характере внедрения и подтверждают механизм радиального действия каверны в высокопрочном хрупком материале на кумулятивную струю.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/pjtf/2013/05/p69-75.pdf

Доп.точки доступа:
Базанов, О. В.; Власов, А. С.; Душенок, С. А.; Румянцев, Б. В.


536.22/.23
Ф 333


    Федоров, С. В.
    К определению размеров кавитационной полости в воде за движущимся с высокой скоростью цилиндрическим телом / С. В. Федоров, авт. В. А. Велданов // Журнал технической физики. - 2013. - Т. 83, № 2. - С. 15-20. - Библиогр.: c. 19-20 (9 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
кавитационные полости -- численное моделирование -- задачи гидродинамики -- осесимметричные задачи гидродинамики -- двумерные осесимметричные задачи гидродинамики -- идеальные жидкости -- движение тел в воде -- цилиндрические тела -- инерционное расширение полостей -- сферические полости -- кумулятивные струи -- высокоскоростные струи
Аннотация: На основе численного моделирования в рамках двумерной осесимметричной задачи гидродинамики идеальной сжимаемой жидкости исследована динамика формирования кавитационной полости за движущимися в воде цилиндрическими телами с различной формой головной части при скоростях движения от 400 до 2000 m/s. С учетом результатов расчетов и экспериментальных данных предложена простая модель исследуемого процесса, базирующаяся на задаче об инерционном расширении сферической полости в идеальной несжимаемой жидкости. Показано, что захлопывание кавитационной полости при движении тела в жидкости с противодавлением может сопровождаться кумулятивными явлениями с формированием высокоскоростной струи жидкости, направленной вдогон тела.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2013/02/p15-20.pdf

Доп.точки доступа:
Велданов, В. А.


530.1
С 129


    Савенков, Г. Г.
    Комбинированная нелокально-гидродинамическая модель высокоскоростного проникания металлических струй в прочные преграды / Г. Г. Савенков, Т. А. Хантулева // Журнал технической физики. - 2014. - Т. 83, № 1. - С. 38-43. - Библиогр.: c. 42-43 (11 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.31
Рубрики: Физика
   Теоретическая физика

Кл.слова (ненормированные):
металлические струи -- кумулятивные струи -- высокоскоростное проникание -- проникание струй в преграду -- нелокально-гидродинамические модели -- металлические преграды -- теория переноса
Аннотация: Предложена новая математическая модель процесса высокоскоростного проникания металлических струй, которая позволяет описать две стадии (упругую и гидродинамическую) их внедрения в прочные преграды. Предложенная модель единообразно описывает обе стадии проникания и дает хорошую сходимость с экспериментальными результатами.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2014/01/p38-43.pdf

Доп.точки доступа:
Хантулева, Т. А.; Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог"Санкт-Петербургский государственный университет