Математическое моделирование основных плазмодинамических характеристик в лазерном факеле вблизи алюминиевой мишени - page 32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. А н и с и м о в С. И., И м а с Я. А., Р о м а н о в Г. С., Х о д ы к о Ю. В.
Действие излучения большой мощности на металлы. – М.: Наука, 1970. – 272 с.
2. В е д е н о в А. А., Г л а д у ш Г. Г. Физические процессы при лазерной обра-
ботке материалов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 208 с.
3. K a n t r o v i t z A. Propulsion to orbit by ground-based lasers // Astronautics and
Aeronautics. – 1972. – Vol. 10. No 5. – P. 74–75.
4. L a s e r s Initiated blast wave for launch vehicle propulsion // AIAA Paper 98-3735,
1998.
5. H e n d e r s o n D. B. Preprint LA-UR-&&-1442, LLNL., USA. 1977.
6. P i r r i A. N., S c h l i e r R., N o r t n a m D. Momentum transfer and plasma
formation above a surface with a high-power CO
2
laser // Applied Physics Letter. –
1972. – Vol. 21. No 3. – P. 79–81.
7. P i r r i A. N., M o n s l e r M. J., N e b d s i n e P. E. Propulsion by absorption of
laser radiation // AIAA Journal. – 1974. – Vol. 12, No 9. – P. 1254–1261.
8. В о р о б ь е в В. С. Пробой эрозионного факела при квазистационарном облу-
чении металлов лазером // Квантовая электроника. – 1986. – № 9. – С. 1909–1911.
9. К у з е н о в В. В. Об одном алгоритме построения регулярных адаптивных
сеток / Тез. докл. XV Междунар. конф. по вычислительной механике и со-
временным прикладным программным системам (ВМСППС-2007): – Алушта.
Крым, 25–31 мая 2007. – М.: Вузовская книга, 2007. – 544 с.
10. А л ь ш и н а Е. А., Б о л т н е в А. А., К а ч е р О. А. Эмпирическое улуч-
шение простейших градиентных методов // Математическое моделирование. –
2005. – Т. 17, № 6. – C. 43–57.
11. Г о л о в а ч е в Ю. П . Численное моделирование течений вязкого газа в удар-
ном слое. – М.: Наука, 1996. – 374 с.
12. С у р ж и к о в С. Т. Физическая механика газовых разрядов. – М.: Изд-во
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 639 с.
13. З а х а р о в Н. С., К о р о б е й н и к о в В. П ., Ш а й н о г а И. С. Численное
моделирование процессов разлета и генерации магнитных полей плазменных
факелов // ДАН. – 1988. – Т. 299, № 3. – С. 624–626.
14. Г о р б у н о в В. А., Н и к о л ь с к а я Л. С., П е т р у х и н А. И.,
П у ш т а р и к В. А., Р ы б а к о в В. А. Структура магнитного поля плаз-
мы лазерного факела при низких плотностях потока излучения // Квантовая
электроника. – 1984. – Т. 11, № 2. – С. 349–354.
15. Р е п и н А. Ю., С т у п и ц к и й Е. Л., Ш а п р а н о в А. В. Динамика и вза-
имодействие с преградой тороидального плазменного сгустка, ионизационно-
динамические характеристики и электромагнитное излучение // ТВТ. – 2004. –
Т. 42, № 4. – С. 523–537.
16. С у р ж и к о в С. Т. Тепловое излучение газов и плазмы. – М.:Изд-во МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2004. – 543 с.
17. K n i g h t C. J. Theoretical modeling of rapid surface vaporization with back
pressure // AIAA Journal, 1979. – Vol. 17. No. 5. – P. 519–523.
18. Р а й з е р Ю. П. Физика газового разряда. – М.: Наука, 1992. – 535 с.
19. S u r z h i k o v S. T. Computing system for solving radiative gasdynamic problems
of entry and re-entry space vehicles // Proc. of the 1st International Workshop on
Radiation of High Temperature Gases in Atmospheric Entry; 8–10 October 2003,
Lisbon, Portugal. ESA-533, December 2003. – P. 111–118.
20. C o a c l e y T. J. Turbulence modeling methods for the compessible Navier-Stokes
equations // AIAA. – 1983. – No. 830–1693.
21. Т о л с т ы х А. И. Компактные разностные схемы и их применение в задачах
аэрогидродинамики. – М.: Наука, 1990. – 230 с.
76 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2009. № 4
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33
Powered by FlippingBook