Аннотация:
Предлагается математическая модель воспламенения предварительно нагретой стеклопластиковой трубы в потоке воздуха. При помощи расчетов на ЭВЦМ установлено, что могут иметь место режимы потухания, непотухания или неклассические режимы зажигания первого и второго рода.
Образец цитирования:
А. М. Гришин, А. С. Якимов, В. Л. Миков, “Режимы воспламенения стеклопластиковой трубы с учетом смешанной конвекции окислителя”, Физика горения и взрыва, 17:2 (1981), 13–22; Combustion, Explosion and Shock Waves, 17:2 (1981), 121–129
Д. П. Касымов, В. В. Перминов, Е. Н. Голубничий, А. С. Якимов, “Моделирование зажигания композиционных материалов частицами, нагретыми до высокой температуры”, Физика горения и взрыва, 60:3 (2024), 143–154; D. P. Kasymov, V. V. Perminov, E. N. Golubnichiy, A. S. Yakimov, “Simulation of ignition of composite materials by particles heated to a high temperature”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:3 (2024), 413–422
A. M. Grishin, A. S. Yakimov, “Mathematical modeling of the wood ignition process”, Thermophys. Aeromech., 20:4 (2013), 463
А. М. Гришин, С. П. Синицын, “Математическое моделирование пиролиза полупрозрачных композиционных материалов”, Физика горения и взрыва, 18:4 (1982), 78–84; A. M. Grishin, S. P. Sinitsyn, “Mathematical modeling of pyrolysis of semitransparent composite materials”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 18:4 (1982), 455–461