Top.Mail.Ru
Возбуждение и распространение взрывных превращений в зарядах взрывчатых веществ / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2015 г.
  • Объём: 360 стр.
  • Объём: 29.25 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 682 г.
  • ISBN: 978-5-7038-4007-8
  • Формат: PDF
  • Объём: 360 стр.
  • Год издания: 2015 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-4007-8

О книге

Изложены результаты исследований процессов возбуждения и распространения взрывных превращений в зарядах взрывчатых веществ и пороховых зарядах, возникающих при интенсивных локальных воздействиях металлических кумулятивных струй и высокоскоростных ударников, в том числе и формируемых взрывом. Основное внимание уделяется установлению механизмов, закономерностей и критериев возбуждения и распространения в зарядах взрывчатых веществ, заключенных в оболочки, и пороховых зарядах, составленных из артиллерийских порохов, необходимых режимов взрывного превращения, позволяющих, с одной стороны, обеспечить их надежное возбуждение и распространение при штатном функционировании, а с другой - предотвращение или снижение их интенсивности при незапланированных видах воздействия.

Предложен и обоснован метод взрывного разминирования оболочечных взрывных устройств без возбуждения детонации в их снаряжении с помощью малогабаритных кумулятивных зарядов.

Для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов, специализирующихся в области исследования физики горения и взрыва, теории взрывчатых веществ и прикладных вопросов безопасного применения взрывчатых веществ и порохов.
Список литературы
  1. Детонационные волны в конденсированных средах / А.Н. Дремин [и др.] М.: Наука, 1970. 164 с.
  2. Трофимов В.С. Термодинамическое обоснование динамического метода иссле-дования релаксационных процессов // Детонация: материалы II Всесоюзного совеща-ния по детонации. Черноголовка, 1981. С. 3–8.
  3. Пригожин И., Дефей Р. Химическая термодинамика. Новосибирск: Наука, Сибирское отд., 1966. 463 с.
  4. Зельдович Я.Б. К теории распространения детонации в газообразных системах // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1940. Т. 10. № 5. С. 542–568. (Зельдович Я.Б. Избранные труды. Химическая физика и гидродинамика. М.: Наука, 1984. С. 325–357.)
  5. Селиванов В.В., Кобылкин И.Ф., Новиков С.А. Взрывные технологии: учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 648 с.
  6. Бацанов С.С. Твердофазные химические реакции в ударных волнах: кинетиче-ские исследования и механизмы // Физика горения и взрыва. 1996. № 1. С. 115–128.
  7. Беляев А.Ф., Налбандян А.Б. К вопросу о взрывчатых свойствах «безгазовых» систем // Докл. АН СССР. 1945. Т. 46. С. 113–116. (Детонация конденсированных и га-зовых систем. М.: Наука. 1986. С. 23–28).
  8. огуля М.Ф., Воскобойников И.М., Долгобородов А.Ю., Дорохов Н.С., Бражников М.А. Взаимодействие серы и алюминия за ударными фронтами // Химическая физика. 1992. № 2. С. 244–247.
  9. Долгобородов А.Ю., Стрелецкий А.Н., Махов М.Н. и др. Взрывчатые составы на основе механоактивированных смесей металл—окислитель // Химическая физика. 2007. Т. 25. № 12. С. 40−45.
  10. Yoo S., Stewart S.D., Lambert D.E. et al. Modeling Solid State Detonation and Reactive Materials // The 14 Intern. Deton. Symp. USA, 2010
  11. Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С. Критические условия распространения детона-ционных процессов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1991. 56 с.
  12. Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С., Исаев А.Н. Влияние кривизны фронта на эво-люцию ударных волн в реагирующих средах // Труды МВТУ. 1984. № 413 – Механика импульсных процессов. С. 16–25.
  13. Балинец Ю.Н., Карпухин И.А. О начальной фазе инициирования в прессован-ном тротиле // Физика горения и взрыва. 1981. Т. 17. № 1. С. 103–109.
  14. Канель Г.И., Фортова Т.Н., Шкадинский К.К., Фортов В.Е. Исследования макрокинетики разложения твердых ВВ в ударных волнах // Детонация: Сб. ст. Черноголовка, 1977. С. 140–144.
  15. Дремин А.Н., Канель Г.И. Преломление косой ударной волны на границе с ме-нее жесткой средой // ПМТФ. 1970. № 3. С. 114–122.
  16. Dobratz B.M. Properties of Chemical Explosives and Explosive Simulants. Livermore: University of California Press, 1981. 414 p.
  17. Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В., Соловьев, В.С., Сысоев Н.Н. Ударные и дето-национные волны. Методы исследования. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 376 с
  18. Физика взрыва. В 2 т. / под ред. Л.П. Орленко. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. 1. 824 с
  19. Ударноволновые явления в конденсированных средах / Г.И. Каннель [и др.] М.: Янус-К, 1996. 408 с.
  20. Трофимов В.С. Динамический метод исследования релаксационных процес-сов // Физика горения и взрыва. 1981. № 5. С. 93–101
  21. Трофимов В.С. Неидеальная детонация конденсированных ВВ. Автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук. Черноголовка, 1983. 41 с.
  22. Барре П. Кинетика гетерогенных процессов. М.: Мир, 1976. 400 с.
  23. Tarver C.M., Hallquist J.O., Ericson L.M. Modeling Short Pulse Duration Shock Initiation of Solid Explosives // The 8 Intern. Deton. Symp. 1985. P. 951–961
  24. DeOliveira G., Kapila A.K., Schwendeman D.W., Bdzil J.B., Henshow W.D., Tarver C.M. Detonation Difraction, Dead Zones and Ignition Model // The 13 Intern. Deton. Symp. USA, 2006
  25. Wescott B.L., Stewart D.S., Davis W.C. Modeling Detonation Diffraction and Dead Zones in PBX-9502. // The 13 Intern. Deton. Symp. USA, 2006
  26. Морозов В.Г., Карпенко И.И., Куратов С.Е. и др. Теоретическое обоснование феноменологической модели ударноволновой чувствительности гетерогенного ВВ с учетом одно- и двукратного ударноволнового нагружения, в том числе с промежу-точной разгрузкой // Химическая физика. 1995. Т. 14. № 2–3. С. 32–39.
  27. Miller P.J. A Reactive Flow Model with Coupled reaction Kinetics for Detonation and Combustion of non-ideal explosives // MRS Society Pub., 1996. MRS Symp. Proc. Vol. 418. P. 413
  28. Ермолович Е.И., Евстифеев М.Е., Севастьянов А.Б. и др. Детонационные па-раметры и уравнение состояния продуктов детонации пластизольного ВС ОЛД-20 // Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны: труды Междунар. конф. «XIII Харитоновские научные чтения». РФЯЦ-ВНИИЭФ. Саров, 2011. С. 133−138.
  29. Воробьев А.А., Трофимов В.С., Михайлюк К.М. Исследование инициирования детонации в литом тротиле динамическим методом. I. Постановка задачи и методика эксперимента // Физика горения и взрыва. 1985. № 2. С. 106–116.
  30. Воробьев А.А., Трофимов В.С., Михайлюк К.М. Исследование инициирования детонации в литом тротиле динамическим методом. II. Определение скорости звука и обобщенной кинетической характеристики // Физика горения и взрыва. 1987. № 1. С. 8–14.
  31. Ramsay J.B., Popolato A. Analysis shock wave and initiation data for solid explosives // The 4-th Intern. Deton. Symp. White Oak (Maryland), 1965. P. 233–238.
  32. Мейдер Ч. Численное моделирование детонации. М.: Мир, 1985. 384 с.
  33. Hill L.G., Gustavsen R.L. On the characterization and mechanisms of shock initia-tion in heterogeneous explosives // The 12-th Intern. Deton. Symp. San Diego (СА, USA), 2002. P. 483–488
  34. Wasley R.J., Walker F.E. Dynamical Compression of solid polycrystalline explo-sives // J. Appl. Phys. 1969. Vol. 40. № 6. P. 2639—2648.
  35. Андреев С.Г., Бойко М.М., Кобылкин И.Ф. Образование очагов в тротиле и тетриле при слабом ударном воздействии // Физика горения и взрыва. 1979. № 6. С. 143–148.
  36. Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С., Бойко М.М. Особенности инициирования хи-мической реакции в ВВ слабыми ударными волнами: тезисы докл. V Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Черноголовка, 1977. С. 145–146
  37. Кобылкин И.Ф., Андреев С.Г., Соловьев В.С. Особенности разложения взрыв-чатых веществ в слабых ударных волнах // Детонация: Материалы VI Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Черноголовка, 1980. С. 48–52
  38. Андреев К.К. К вопросу о факторах, определяющих зависимость скорости го-рения взрывчатых веществ от начальной температуры и давления // Теория взрывча-тых веществ: Сб. ст. М.: Оборонгиз, 1963. С. 254–275
  39. Аверсон А.Э. Теория зажигания // Теплообмен в процессах горения. Черноголовка: Инст. хим. физ. АН СССР, 1980. С. 16–36
  40. Переход горения конденсированных систем во взрыв / А.Ф. Беляев [и др.]. М.: Наука, 1973. 292 с.
  41. Хасаинов Б.А., Борисов А.А., Ермолаев Б.С. Вязкопластический механизм образования горячих точек в твердых гетерогенных ВВ // Детонация: материалы II Всесоюз. совещания по детонации. Черноголовка, 1981. С. 19–22
  42. Аттетков А.В., Соловьев В.С. О возможности разложения гетерогенных ВВ во фронте слабой ударной волны // Физика горения и взрыва. 1987. № 4. С. 113–123.
  43. Афанасьев Г.Т., Боболев В.К. Инициирование твердых ВВ ударом. М.: Наука, 1968. 174 с.
  44. Дубовик А.В., Боболев В.К. Чувствительность жидких взрывчатых систем к удару. М.: Наука, 1978. 232 с.
  45. Boyle W., Frey R., Blake O. Combined Pressure Shear Ignition of Explosive // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 3–17
  46. Scammon I.C., Browning R.V., Middleditch J. et al. Low Amplitude Insult Project: Structural Analysis and Prediction of Low Order Reaction // The 11-th Intern. Deton. Symp. Colorado (USA), 1998. P. 418–425
  47. Уртьев П.А. Диагностика ударноволновых процессов // Химическая физика. 1993. № 5. С. 43–51
  48. Глушак Б.Л., Новиков С.А., Бельский В.М. Возбуждение процесса детонации в твердых гетерогенных взрывчатых веществах импульсными нагрузками. Саров: ВНИИЭФ, 1993. 90 с.
  49. Wasley R.J., Walker F.E. Critical Energy for Shock Initiation of Heterogeneous Explosives // Explosivestoffe. 1969. Vol. 21. P. 8–13.
  50. Соловьев В.С. Некоторые особенности ударноволнового инициирования ВВ // Физика горения и взрыва. 2000. № 6. С. 78–82.
  51. Стресоу Р., Кеннеди Дж. Критические условия ударно-волнового иницииро-вания детонации в ВВ практического применения // Детонация и взрывчатые веще-ства: Сб. ст. М.: Мир, 1981. С. 255–268.
  52. Хоув Ф., Фрей Р., Тейлор Б. Ударноволновое инициирование и понятие крити-ческой энергии // Детонация и взрывчатые вещества: Сб. ст. М.: Мир, 1981. С. 236–254
  53. Соловьев В.С., Исаев А.Н., Кобылкин И.Ф. Разложение ВВ в условиях газоди-намического течения// Физика горения и взрыва. 1984. № 3. С. 98–101.
  54. How P.M. Trends in Shock Initiation // The 11-th Intern. Deton. Symp. Colorado (USA), 1998. P. 314–322.
  55. Кобылкин И.Ф., Мачнева И.П., Носенко Н.И. Низкоплотный взрывчатый состав ТГПС // Детонация: материалы Х Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Черноголовка, 1992. С. 31–33
  56. Moulard H., Kury J.W., Delclos A. The Effect of RDX Particle Size on Shock Sensitivity of Cast PBX Formulation // The 8-th Intern. Deton. Symp. Albuquerque (New Mexico, USA), 1985. P. 248–257
  57. Хасаинов Б.А., Борисов А.А., Ермолаев Б.С. Ударноволновая чувствительность и микроструктура твердых энергетических материалов // Детонация и ударные волны: материалы VII Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Черноголовка, 1986. С. 89–93.
  58. Khasainov B.A., Ermolaev B.S., Presles H.N. On the Effect of grain size on Shock Sensitivity of Heterogeneous High Explosives // Shock Waves. New York: Springer Verlag, 1997. Vol. 7. P. 7–46
  59. Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов А.И. Промышленные взрывчатые веще-ства. М.: Недра, 1988. 358 с
  60. Юхансон К., Персон П. Детонация взрывчатых веществ. М.: Мир, 1977. 352 с.
  61. Mader Ch., Kershner J. The Three - Dimensional Hydrodynamic Hot - Spot Model // The 8-th Intern. Deton. Symp. Albuquerque (New Mexico, USA), 1985. P. 366–374
  62. Campbell A.W., Travis J.P. The Shock Desensitization of PBX-9404 and Composition B–3 // The 8-th Intern. Deton. Symp. Albuquerque (New Mexico, USA), 1985. P. 458–469.
  63. Setchell R.E. Effects of Precursor Waves in Shock Initiation of Granular Explosives // Combustion and Flames. 1983. Vol. 54. P. 171–182
  64. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И., Соловьев В.С. Экспериментальное исследова-ние изменения ударноволновой чувствительности зарядов ВВ при предварительном нагружении их слабыми ударными волнами // Физика горения и взрыва. 1992. № 6. С. 70–73
  65. Жученко В.С. Особенности инициирования детонации твердых ВВ ударом пластины малого диаметра // IV Всесоюз. совещание по детонации. Черноголовка, 1988. Т. 2. С. 247–251.
  66. Tarver C.M., Cook T.M., Urtiev P.A. Multiple Shock Initiation of LX – 17 // The 10-th Intern. Deton. Symp. Boston (USA), 1993. P. 439–440.
  67. Бордзиловский С.А., Караханов С.М. Десенсибилизация флегматизирован-ного гексогена и октогена последовательными ударными волнами // Физика горения и взрыва. 1995. № 2. С. 114–124.
  68. Mulford R., Sheffi ld S., Alcon R. Initiation of Precooked High Explosives PBX-9404, PBX-9502 and PBX-9501 monitored with in-material Magnetic Gauging // The 10-th Intern. Deton. Symp. Boston (USA), 1993. P. 415–420
  69. Mulford R. Preshock Desensitization of explosives // Химическая физика. 1999. № 10. C. 107–114
  70. Ferm E.N., Hull L.M. Refl ected - Shock Initiation of Explosives // The 10-th Intern. Deton. Symp. Boston (USA), 1993. P. 394–396
  71. Winter R.E., Taylor P., Salisbury D.A. Reaction of HMX - Based Explosive Caused by Regular Refl ection of Shocks // The 11-th Intern. Deton. Symp. Colorado (USA), 1998. P. 324–332.
  72. Андреев С.Г., Бойко М.М., Соловьев В.С. Инициирование ВВ при ступенчатом нагружении // Физика горения и взрыва. 1976. № 1. С. 117–120
  73. Комрачков В.А., Ковтун А.Д., Макаров Ю.М. Применение импульсной рентге-нографии для исследования ударноволнового инициирования ТАТБ // Физика горения и взрыва. 1999. № 2. С. 96–101.
  74. Комрачков В.А., Ковтун А.Д., Макаров Ю.М. Эффект увеличения ударновол-новой чувствительности поврежденных образцов ТАТБ // Физика горения и взрыва. 1999. № 4. С. 92–97
  75. Зельдович Я.Б., Компанеец А.С. Теория детонации. М.: Гостехиздат, 1955. 268 с
  76. Физика взрыва: В 2 т. / под ред. Л.П. Орленко. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. 1. 824 с
  77. Eyring H., Powell R.E., Duffy G.H. The Stability of Detonation // Chem. Rev. 1949. Vol. 45. P. 69–179.
  78. Wood W. W., Kirkwood J. G. Diameter Effect in condensed explosives. The Relation between Velocity and Radius of Curvature of the Detonation Wave // J. Chem. Phys. 1954. Vol. 22. № 11. P. 1920−1924.
  79. Ficket W., Davis W.C. Detonation. Berkeley: University of California Press, 1979. 386 p
  80. Bdzil J. B. Steady-State Two Dimensional Detonation // J. Fluid Mech. 1981. Vol. 108. P. 195−226.
  81. Bdzil J.B., Fickett W., Stewart D.S. Detonation Shock Dynamics: A New Approach to Modeling Multidimensional Detonation Waves // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (USA), 1989. P. 730–742.
  82. 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. P. 415–426.
  83. Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В., Соловьев В.С., Сысоев Н.Н. Ударные и дето-национные волны. Методы исследования. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 376 с
  84. Campbell A. W., Engelke R. The Diameter Effect in High-Density Heterogeneous Explosives // The 6-th Intern. Deton. Symp. Washington (USA), 1976. P. 642–652.
  85. Харитон Ю.Б. О детонационной способности взрывчатых веществ // Вопросы теории взрывчатых веществ: Сб. ст. (М.; Л.), 1947. Вып. 1. С. 7–28
  86. Михайлюк К.М., Трофимов В.С. О возможном газодинамическом пределе рас-пространения стационарной детонации // Физика горения и взрыва. 1977. Т. 13. № 4. С. 606–613.
  87. Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С., Бойко М.М. Природа критического диаме-тра стационарной детонации в конденсированных ВВ // Труды МВТУ. 1982. № 387– Механика импульсных процессов. С. 13–22.
  88. Кобылкин И.Ф. Взаимосвязь критического диаметра детонации зарядов ВВ с характеристиками их ударно-волновой чувствительности // Физика горения и взры-ва. 2009. № 5. С. 96–101
  89. Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С., Бойко М.М. Влияние оболочки на величину критического диаметра детонации // Труды МВТУ. 1983. № 399 – Механика импульс-ных процессов. С. 52–59
  90. Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С., Бойко М.М. Критический диаметр стационар-ной детонации высокоплотных ВВ. Влияние оболочки // Физика горения и взрыва. 1983. Т. 19. № 4. С. 120–123.
  91. Cook M.A. The Science of High Explosive. N.-Y.: Reinhold Publishing Corporation, 1958. 512 p.
  92. Кобылкин И.Ф. Вычисление критического диаметра детонации зарядов ВВ по данным их ударно-волнового инициирования // Экстремальные состояния вещества.
  93. Детонация. Ударные волны: труды Междунар. конф. «VII Харитоновские тематиче-ские научные чтения». Саров, 2005. С. 129–132.
  94. Кобылкин И.Ф. Вычисление критического диаметра детонации зарядов ВВ по данным их ударно-волнового инициирования // Физика горения и взрыва. 2006. Т. 42. № 2. С. 112–116.
  95. Dobratz B.M. Properties of Chemical Explosives and Explosive Simulants. Livermore: University of California Press, 1981. 414 p
  96. LASL Explosive Property Data / ed. T.R. Gibbs, A. Popolato. Berkeley: University of California Press, 1980. 471 p
  97. Беляев А.Ф. Горение, детонация и работа взрыва конденсированных систем. М.: Наука, 1968. 255 с.
  98. Ramsay J.B. Effect of Confi nement on Failure in 95 TATB/5 KEL-F// The 8-th Intern. Deton. Symp. Albuquerque (New Mexico, USA), 1985. P. 6–16.
  99. Просвирнин К.М., Лобойко Б.Г. Влияние динамической жесткости оболочки на величину критической толщины детонации ВВ на основе ТАТБ // Экстремальное состояние вещества. Детонация. Ударные волны: Сб. тез. докл. Междунар. конф. «XIII Харитоновские научные чтения». Саров, 2011. С. 164–165
  100. Афанасенков А.Н., Богомолов В.М., Воскобойников И.М. Критические давле-ния инициирования взрывчатых веществ // Взрывное дело. 1970. Сб. № 68/25. С. 68–92
  101. Афанасенков А.Н. Динамическая сжимаемость некоторых компонент про-мышленных взрывчатых веществ // Взрывное дело. 1975. Сб. № 75/32. С. 38–43
  102. Ананьин А.В., Колдунов С.А. К исследованию детонационной способности ма-трицы эмульсионного ВВ // Экстремальное состояние вещества. Детонация. Ударные волны: труды Междунар. конф. «IX Харитоновские научные чтения». Саров, 2007. С. 93–96.
  103. Шведов К.К. Анисимов В.Н. Концепция и реальные пути создания промыш-ленных ВВ для качественного дробления крепких горных пород // Горная промышлен-ность. 2008. № 1. С. 34–41
  104. Лавров В.В. Исследование затухающих взрывных процессов в гетерогенных пористых ВВ. Разработка стандартных методов оценки взрывоопасности: Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. Черноголовка, 2008. 30 с
  105. Кукиб Б.Н. Влияние оболочки на величину критического диаметра детонации взрывчатых веществ // Взрывное дело. 2009. Сб. № 101/58. С. 45–48.
  106. Eden G., Belcher R. A. The Effect of Inert Walls on the Velocity of Detonation in EDC35, an Insensitive HE // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (USA), 1989. P. 322–330.
  107. Мержиевский Л.А., Фадеенко Ю.И., Филимонов В.А., Чистяков В.П. // Физика горения и взрыва. 1976. Т. 12. № 2. С. 233–240
  108. Балаганский И.А., Кобылкин И.Ф., Разоренов С.В. Влияние оболочки из карби-да кремния на детонационные параметры в зарядах ВВ // V Всесоюзное совещание по детонации: Сб. докл. Красноярск, 1991. С. 345–350
  109. Частные вопросы конечной баллистики / И.Ф. Кобылкин [и др.]; под ред. В.А. Григоряна. М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 592 с.
  110. Афанасьев Г.Т., Бедов В.И., Сергиенко О.И. Детонационная способность твердых ВВ при высокой плотности // Физика горения и взрыва. 1981. Т. 17. № 2. С. 158–159
  111. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И. Распространение детонационных волн в листо-вых зарядах ВВ с угловыми границами // Химическая физика. 1998. № 1. С. 114–119.
  112. Новиков С.А., Шутов В.И. О распространении детонации в полосе, имеющей углы поворота // Физика горения и взрыва. 1980. № 3. С. 153–154.
  113. Комрачков В.А., Ковтун А.Д., Макаров Ю.М. Применение импульсной рент-генографии для исследования ударно-волнового инициирования ТАТБ // Физика горе-ния и взрыва. 1999. № 2. С. 96–101
  114. DeOliveira G., Kapila A.K., Schwendeman D.W., Bdzil J.B., Henshow W.D., Tarver C.M. Detonation Difraction, Dead Zones and Ignition Model // The 13 Intern. Deton. Symp. USA. 2006.
  115. Souers P.C., Andreski H.G., Batteux J. at all. Dead Zones in LX-17 and PBX-9502 // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 2006, V. 31. № 2. P. 89–97.
  116. Аттетков А.В., Бойко М.М. Детонационные логические элементы // Физика горения и взрыва. 1994. № 5. С. 123–127.
  117. Андреевских Л.А., Фомичева Л.В., Хабаров И.П. Практический способ контро-ля детонационного сечения повышенной точности // Химическая физика процессов горения и взрыва: материалы XII Всерос. симп. по горению и взрыву. Черноголовка, 2000. Часть II. С. 115–117.
  118. Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С. Критический диаметр детонации смесевых и аэри рованных взрывчатых составов на основе однородных ВВ // Детонация и удар-ные волны: материалы VII Всесоюз. симп. по горению и взрыву. Черноголовка, 1986. С. 72−76.
  119. Кобылкин И.Ф. Критический диаметр детонации малочувствительных взрыв-чатых составов // Физика горения и взрыва. 2009. Т. 45. № 6. С. 101−108.
  120. Кобылкин И.Ф. Критический диаметр детонации зарядов промышленных взрывчатых веществ. Влияние оболочки // Физика горения и взрыва. 2011. Т. 47. № 1. С. 108–114.
  121. Ильин В.П., Колганов Е.В., Смирнов С.П. Анализ состояния разработки ма-лочувствительных взрывчатых составов в нашей стране и за рубежом // Актуальные проблемы и перспективы разработки малочувствительных энергетических материа-лов и изделий пониженного риска: Сб. докл. III Межотраслевой науч.-техн. конф. Дзержинск, 2007. С. 3–13.
  122. Вадхе П.П., Павар Р.Б., Синха Р.К. Алюминизированные литьевые взрывча-тые вещества // Физика горения и взрыва. 2008. Т. 44. № 4. С. 104–112
  123. Энергетические конденсированные системы: Краткий энциклопедический справочник / под ред. Б.П. Жукова. М.: Янус-К, 1999. 596 с.
  124. Bocksteiner G., Wolfson M.G., Whelan D.J. The Critical Diameter, Detonation Velocity and Shock Sensitivity of Australian PBXW-115. DSTO–19950214 081. Defense Science and Technology Organization. Australia, 1994. 38 р
  125. Физика взрыва / Под ред. К.П. Станюковича (изд. 2-е). М.: Наука, 1975. 704 с
  126. Weston A.M., Kinkaid J.F., James E. Correlation of the Results Initiation Test // The 7-th Intern. Deton. Symp. Washington (USA), 1981. P. 378–386
  127. Anderson E. Explosives // Tactical Missile Warheads / Ed. J. Carleone. Washington: AIAA, 1993. P. 81–158.
  128. Caulder S.M., Miller P.J., Kelley J.M. Effect of Particle-Size and Crystal Quality on the Critical Shock Initiation Pressure of RDX/HTPB Formulations // The 13-th Intern. Deton. Symp. Norfolk (USA), 2006. P. 418–426
  129. Клименко В.Ю., Кривченко А.Л., Кривченко А.А. Механизм ударно-вол-нового инициирования гексогена с различными наполнителями // Ударные волны в конденсированных средах: материалы международной конференции. СПб, 2008. С. 199–208.
  130. Михайлов Ю.М., Колганов Е.В., Соснин В.А. Безопасность аммиачной селитры и ее применение в промышленных взрывчатых веществах. Дзержинск: Партнер-плюс, 2008. 298 с.
  131. Пацюк В.В., Анискин А.И. Шведов К.К. Методика определения параметров детонации промышленных взрывчатых веществ в лабораторных условиях // Методы испытания низкочувствительных ВВ: Сб. ст. / Под ред. К.К. Шведова. Черноголовка, 1991. 147 с.
  132. Шведов К.К., Дремин А.Н. О параметрах детонации промышленных ВВ и их сравнительной оценке // Взрывное дело. 1976. Сб. № 76/33. С. 137–150.
  133. Соснин В.А., Колганов Е.В. Исследование процесса детонации в эмульсионных промышленных взрывчатых веществах // Вещества, материалы и конструкции при ин-тенсивных динамических воздействиях: труды Междунар. конф. «V Харитоновские научные чтения». Саров, 2003. С. 288–297
  134. Сильвестров В.В., Пластинин А.В. Исследование низкоскоростных эмульси-онных взрывчатых веществ // Физика горения и взрыва. 2009. Т. 45. № 5. С. 124–133.
  135. Chaudhri M., Almgren L.A., Persson A. Detonation Behavior of Water-in-Oil Emulsion Explosives, Containing Glass Microballons of Selected Sizes // The 10-th Intern. Deton. Symp. Paper Summaries. Boston (USA), 1993. P. 4–7
  136. Hirosacki Y., Murata K., Kato Y. Detonation Characteristic of Emulsion Explosives as Function of Void Size and Volume // Proceed. of The 12-th Intern. Deton. Symp. San Diego (USA), 2002. P. 314–322.
  137. Presles H.N., Khasainov B.A., Ermolaev B.S. Infl uence of Glass Microballons Size on the Detonation of Nitromethane Based Mixture // Shock Waves. New York: Shpringer-Verlag, 1995. Vol. 5. P. 325–329.
  138. Yoshida M., Iida M., Tanaca K. Detonation Behavior of Emulsion Explosives, Containing Glass Microballons // The 8-th Intern. Deton. Symp. Albuquerque (New Mexico, USA), 1985. P. 171–179.
  139. Lee J., Sandstrom F.W., Craig B.G. Detonation and Shock Initiation of Emulsion Explosives // Proceed. of The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (USA), 1989. P. 343–352
  140. Price D. Examination of Some Proposed Relations among HE Sensitivity Data // Journal of Energetic Materials. 1985. Vol. 3. P. 239–254.
  141. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие; В 10 т. М.: Наука. 1986. Т. VI. Гидродинамика. 736 с
  142. Жученко В.С. Особенности инициирования детонации твердых ВВ ударом пластины малого диаметра // IV Всесоюз. совещание по детонации. Черноголовка: Инст. хим. физ. АН СССР. 1988. Т. 2. С. 247–251.
  143. Бордзиловский С.А., Караханов С.М. Десенсибилизация флегматизирован-ного гексогена и октогена последовательными ударными волнами // Физика горения и взрыва. 1995. № 2
  144. Кобылкин И. Ф., Соловьев В. С. Структура течения за ударным фронтом не-идеальной детонационной волны и пределы детонации в конденсированных ВВ // Первый Всесоюз. симп. по макрокинетике и химической газодинамике: тезисы докл. Черноголовка, 1984. Т. 1. Ч. 1. C. 47–48
  145. Кобылкин И. Ф., Соловьев В. С. Уравнение формы фронта неидеальной дето-национной волны и структура течения в зоне химической реакции // Труды МВТУ. 1985. № 436 – Механика импульсных процессов. С. 24–34.
  146. Цянь Сюэ Сень. Уравнения газовой динамики // Основы газовой динамики / ред. Г. Эммонс; пер с англ. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. С. 9–63.
  147. Кобылкин И. Ф., Шабанов В. М. Соловьев В.С. К вопросу об извлечении ки-нетики разложения ВВ из формы фронта детонационной волны // Физика горения и взрыва. 1992. Т. 28. № 5. С. 87–90.
  148. Михайлюк К.М. Косвенный метод оценки скорости тепловыделения при де-тонации // Детонация: Материалы II Всесоюз. сов. по детонации. Черноголовка, 1981. С. 9–12.
  149. Физика взрыва: В 2 т. / под ред. Л.П. Орленко. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. 1. 824 с.
  150. Григорян В.А., Кобылкин И.Ф., Дорохов Н.С. и др. Частные вопросы конечной баллистики / под ред. В.А. Григоряна. М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 592 с.
  151. Held M. Initiation of explosive a Multiple Problem of the Physics of Detonation // Explosivstoffe. 1968. Vol. 5. P. 98–113
  152. Held M. Experiment of Initiation of Covered, but Unconfi ned HE Charge by means of Shaped Charge Jets // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 1987. Vol. 12. P. 35–39.
  153. Held M. Discussion of Experimental Findings from the Initiation of Covered, but Unconfi ned Charge with Shaped Charge Jets // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 1987. Vol. 12. P. 167–172.
  154. Held M. Initiation Phenomena with Shaped Charge Jets // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 717–726
  155. Chick M.C., Hatt D.J. The Mechanism of Initiation of Composition B by a Metal Jet // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 1983. Vol. 8. P. 121–126.
  156. Chick M.C., Macintyre I.B. The Jet Initiation of Solid Explosives // The 8-th Intern. Deton. Symp. Albuquerque (New Mexico), 1985. P. 20–28.
  157. Chick M. C., Bussel T. J., Frey R. B. Jet Initiation Mechanisms and Sensitivities of Covered Explosives // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 665 – 675.
  158. Chick M.C., Bussel T.J., Frey R.B. Initiation of Munitions by Shaped Charge Jets // The 9-th Symp. Intern. Ballistics. Shrivenham (UK), 1986. P. 467–475
  159. Chick M.C., Bussel T.J., Frey R.B. Some Characteristics of Bow Wave Initiation and Desensitisation // The 10-th Intern. Deton. Symp.: Paper Summaries. Boston (USA), 1993. P. 78–82.
  160. Chick M.C., Bussel T.J., Starkenberg J. Particulate Jet Initiation of Explosives // The 11-th Intern. Deton. Symp. Snowmass (Colorado, USA), 1998. P. 279–285.
  161. Mader C. L., Pimbley G.H. Jet Initiation and Penetration of Explosive // J. of Energetic Materials. 1983. Vol. 5, № 1. P. 3–44
  162. Vigil M.G. Explosive Initiation by Very Small Conical Shaped Jets // The 8-th Intern. Deton. Symp. Albuquerque (New Mexico, USA), 1985. P. 470–479.
  163. Weikert C. Jet Initiation of Explosive/Metal Sandwiches // The 10-th Intern. Symp. on Ballistics. San Diego (USA), 1987. P. 312–320.
  164. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И., Соловьев В.С. Механизм возбуждения детона-ции в энергетических материалах высокоскоростными удлиненными элементами // IV Всесоюзное совещание по детонации: сб. докл. Черноголовка, 1988. Т. 1. С. 97–103
  165. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И., Соловьев В.С. Инициирование детонации в заря-дах взрывчатых веществ при интенсивных локализованных воздействиях // Оборонная техника. 1998. № 1–2. С. 16–20.
  166. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И., Соловьев В.С. Влияние плотности зарядов тер-мостойких взрывчатых веществ на инициирование детонации при воздействии куму-лятивных струй // Химическая физика. 1998. № 1. С. 69–75
  167. Кобылкин И.Ф. Возбуждение детонации и других режимов взрывного пре-вращения при сверх- и дозвуковом проникании кумулятивных струй в заряды взрывчатых веществ // Химическая физика процессов горения и взрыва: Материалы XII Всерос. симп. по горению и взрыву. Черноголовка, 2000. Ч. II. С. 136–137.
  168. Кобылкин И.Ф. Возбуждение взрывных процессов при проникании высоко-скоростных металлических кумулятивных струй в заряды ВВ // Оборонная техника. 2001. № 1–2. С. 45–52
  169. Вышинский П.Н., Дорохов Н.С., Кобылкин И.Ф. Инициирование детона-ции в элементах динамической защиты при воздействии компактных ударников // Боеприпасы и высокоэнергетические конденсированные системы. 2010. № 1. С. 26–32.
  170. Kobylkin I.F., Nosenco N.I. Infl uence of High Explosive Density on the Detonation Initiation under Shaped Charge Jet Action // Shock Waves in Condensed Matter: Theses of International Conference. St. Petersburg, 1996. P. 13.
  171. Kobylkin I.F., Solov’ev V.S., Rototaev D.A. Initiation of Detonation in Explosive Charges by Shaped Charge Jets // Fundamental Problems of Cumulation: Proceedings of International Seminar. St. Petersburg, 1997. P. 89–98
  172. Иванов Б.А. Механика кратерообразования // Итоги науки и техники. Механика деформируемого твердого тела. М.: ВИНИТИ, 1981. С. 60–120.
  173. Сагомонян А.Я. Проникание. М.: Изд-во Московского университета, 1974. 300 с.
  174. Assay B., Ferm E., Pauley D. Jet Initiation Thresholds of Nitrometane // The 10-th Intern. Deton. Symp.: Paper Summaries. Boston (USA), 1993. P. 300–301.
  175. James H.R. Critical Energy Criterion for Shock Initiation of Explosives by Projectile Impact // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 1988. Vol. 13, № 1. Р. 35–41.
  176. Cook M.D., Haskins P.J., James H.R. Projectile Impact Initiation of Explosive Charges // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 615–623
  177. Idar D.J., Assay B.W., Ferm E.N. Hypervelocity Jet Initiation Threshold Criteria of Nitrometane and Nitrometane Mixtures // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 1999. Vol. 24. № 1. P. 7–16.
  178. Kleinhans H.R., Lungenstras F., Zolner H. Initiation Treshold of High Explosives in Small Flyer Plate Experiments // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 46–54
  179. Bahl K.L., Vantine H.C., Weingart R.C. The Shock Initiation of Bare and Covered Explosive by Projectile Impact // The 7-th Intern. Deton. Symp. Annapolis (Maryland, USA), 1981. P. 858–368.
  180. Ferm E.N., Ramsay J.B. Spherical Projectile Impact on Explosive // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 662–665
  181. Bouvenot F., Karosich B., Watkins D., Brown R. Held’s V2d Initiation Criteria Revisited // The 27-th (Intern.) Symp. on Ballistics. Freiburg (Germany), 2013. P. 1175–1184
  182. Ударноволновые явления в конденсированных средах / Г.И. Каннель и др. М.: Янус-К, 1996. 408 с.
  183. Орленко Л.П., Бабкин А.В., Колпаков В.И. Задачи прикладной газодинамики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1988. 104 с
  184. Афанасьев Г.Т., Боболев В.К. Инициирование твердых ВВ ударом. М.: Наука, 1968. 174 с
  185. Zimmerman G., Gutlin E. Characterization of the Sensitivity of Solid Gun Propellants to Shaped Charge Jet Impact // The 16-th (Intern.) Symp. on Ballistics. San Francisco (USA), 1996. P. 29–35.
  186. Horst A.W., Patrick J.B., Rice B.M. Insensitive High Energy Propellants for Advanced Gun Concepts // The 19-th (Intern.) Symp. on Ballistics. Interlaken (Switzerland), 2001. P. 17–24.
  187. Pegeout F. Recommendation for Shaped Charge Jet Munition Test Procedure. Gun Propellant // Insensitive Munitions and Energy Material Technology Symp. San Francisco (USA), 2003. P. 418–427.
  188. Gibson N., Pengelley R. Insensitive Munitions Make the Military Less Accident-Prone // JANESS International Defence Review. 2005. № 10. P. 29–34.
  189. Афанасенков А.Н., Галкин В.В., Шведов К.К. Детонационные характеристики коллоидных порохов // Детонация: Материалы X Всерос. симпозиума по горению и взрыву. Черноголовка, 1992. С. 57–58.
  190. Занегин И.В., Карачинский С.И. Детонационные характеристики артиллерий-ских порохов // Физика горения и взрыва. 2001. № 5. С.81–84.
  191. Боболев В.К. Детонационная способность и чувствительность ВВ // Детонация конденсированных и газовых систем. М.: Наука, 1986. 319 с
  192. Афанасенков А.Н. Инициирование детонации баллиститных порохов ударными волнами // Физика горения и взрыва. 2001. № 5. С.85–89.
  193. Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В., Соловьев В.С., Сысоев Н.Н. Ударные и дето-национные волны. Методы исследования. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 376 с.
  194. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И., Соловьев В.С. Детонационная способность и динамическое уплотнение крупнозернистой нитроклетчатки // Проблемы горения и взрыва: Материалы IX Всесоюзного симпозиума по горению и взрыву. Черноголовка, 1989. С. 93–97
  195. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И. Поведение пороховых зарядов из крупнозер-нистой нитроклетчатки при проникании в них металлических кумулятивных струй // Химическая физика процессов горения и взрыва: Материалы XII симпозиума по горе-нию и взрыву. Черноголовка, 2000. Ч. II. С. 138–139
  196. Кобылкин И.Ф., Григорян В.А., Дорохов Н.С. Особенности проникания куму-лятивных струй через преграды, содержащие ВВ // Оборонная техника. 2006. № 1–2. С. 50–62.
  197. Bahl K.L., Vantine H.C., Weingart R.C. The Shock Initiation of Bare and Covered Explosive by Projectile Impact // The 7-th Intern. Deton. Symp. Annapolis (Maryland, USA), 1981. P. 858–368
  198. Ferm E.N., Ramsay J.B. Spherical Projectile Impact on Explosive // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 662–665.
  199. James H.R. Critical Energy Criterion for Shock Initiation of Explosives by Projectile Impact // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 1988. Vol. 13. № 1. Р. 35–41
  200. Cook M.D., Haskins P.J., James H.R. Projectile Impact Initiation of Explosive Charges // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 615–623.
  201. Пырьев В.А., Соловьев В.С. Механизмы инициирования при простреле энер-гетических материалов, заключенных в оболочку // Методические указания по про-блемам эффективности вооружений: Сборник тр. / Российская инженерная академия наук, 1998. Вып. № 6. С. 83–90.
  202. Howe P.M., Watson J.L., Frey R.B. The Response of Confi ned Explosive Charges to fragment Attack // The 7-th Intern. Deton. Symp. Annapolis (Maryland, USA), 1981. P. 468–474.
  203. James H.R., Grixti M.A., Cook M.D. The Dependence of the Response of Heavily – Confi ned Explosives on the Degree of Projectile Penetration // The 10-th Intern. Deton. Symp: Paper Summaries. Boston (USA), 1993. P. 346–349.
  204. James H.R., Haskins P.J., Cook M.D. Prompt Shock Initiation of Cased Explosives by Projectile Impact // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 1996. Vol. 21. P. 251–257.
  205. Baker P.J., Delany J.E. Impact-Initiated Detonative and Nondetonative Reactions in Confi ned Tritonal, Composition H-6 and PBXN-109 // The 11-th Intern. Deton. Symp. Snowmass (Colorado), 1998. P. 254–265.
  206. Cook M.D., Haskins P.J. Fragment Impact of Energetic Materials – a Review of Experimental Studies and an Analysis of Reaction Mechanisms. The 14-th Intern. Deton. Symp. 2010.
  207. Starkenberg J., Kooker D.E. An Assessment of the State of the Art Predictive Fragment Impact Initiation Modeling. The 14-th Intern. Deton. Symp. 2010
  208. Мержиевский Л.А., Урушкин В. Особенности взаимодействия высокоскорост-ных частиц при ударе под углом // Физика горения и взрыва. 1980. № 5. С. 81–87.
  209. Жученко В.С. Особенности инициирования детонации твердых ВВ ударом пластин малого диаметра // IV Всесоюзное совещание по детонации: Сборник докл.; В 2 т. Черноголовка, 1988. Т. 2. С. 247–251.
  210. Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В., Соловьев В.С., Сысоев Н.Н. Ударные и дето-национные волны. Методы исследования / М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 376 с
  211. Амосов А.П., Бостанджиян С.А., Козлов В.С. Зажигание твердых ВВ теплотой сухого трения // Физика горения и взрыва. 1972. № 3. С. 362–368.
  212. Амосов А.П. Разогрев и воспламенение твердых реакционно-способных си-стем при высокоскоростном трении, сопровождающемся образованием пластических и жидких прослоек // Химическая физика. 1982. № 10. С. 1401–1411.
  213. Frey R.B. The Initiation of Explosive Charges by Rapid Shear // The 7-th Intern. Deton. Symp. White Oak (Maryland, USA). 1981. P. 53–59.
  214. Григорян В.А., Кобылкин И.Ф., Маринин В.М. и др. Материалы и защитные структуры для локального и индивидуального бронирования. М.: Изд-во РадиоСофт, 2008. 406 с.
  215. Зукас Д.А. Проникание и пробивание твердых тел // Зукас Д.А., Николас Т., Свифт Х.Ф. Динамика удара. М.: Мир, 1985. С. 110–159.
  216. Физика взрыва: В 2 т. / под ред. Л.П. Орленко. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. 1. 824 с., Т. 2. 650 с
  217. Частные вопросы конечной баллистики / И.Ф. Кобылкин [и др.]; под ред. В.А. Григоряна. М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 592 с
  218. Средства поражения и боеприпасы: учебник / под общ. ред. В.В. Селиванова. М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 984 с.
  219. Тарасенко А., Чепков И. Состояние и перспективы усиления защищенности со-временных танков // Техника и вооружение. 2009. № 1. С. 14‒22.
  220. Held M., Mayseless M., Rototaev D. Explosive Reactive Armor // The 17-th Intern. Symp. on Ballistics. Midrand (South Africa), 1998. P. 33–46.
  221. Войцеховский Б.В., Истомин В.Л. Динамическая антикумулятивная защита // Физика горения и взрыва. 2000. № 6. С. 114–120.
  222. Кобылкин И.Ф., Григорян В.А., Дорохов Н.С. Проникание кумулятивных струй через взрывную динамическую защиту// Оборонная техника. 2002. № 11. С. 35–45.
  223. Кобылкин И.Ф., Селиванов В.С., Соловьев В.С., Сысоев Н.Н. Ударные и дето-национные волны. Методы исследования М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 376 с.
  224. Хасаинов Б.А., Борисов А.А., Ермолаев Б.С. Вязкопластический механизм образования горячих точек в твердых гетерогенных ВВ // Детонация: Материалы II Всесоюзного совещания по детонации. Черноголовка, 1981. С. 19 –22
  225. Белов Г.В., Дякин Е.П., Мельцас В.Ю. и др. Экспериментальное и расчет-ное определение условий инициирования детонации открытых и экранирован-ных слоев флегматизированного ТЭНа при ударе осколком // Междунар. конф. «VII Харитоновские научные чтения „Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны“». РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, 2005. С. 84–90
  226. Вышинский П.Н., Дорохов Н.С., Кобылкин И.Ф. Численное моделирова-ние инициирования детонации в экранированных тонких слоях ВВ при воздействии компактных ударников различных типов // Вторые Рдултовские чтения: Труды Общероссийской научно-технической конференции; В 2 ч. СПб, 2008. Ч. 2. С. 24–28
  227. Кобылкин И.Ф. Инициирование детонации в экранированных тонких слоях взрывчатых веществ при высокоскоростном воздействии готовых и формируемых взрывом ударников // Боеприпасы и высокоэнергетические конденсированные систе-мы. 2008. № 2. С. 50–56.
  228. Urtiew P.A., Vandersall K.S., Tarver C.M. Shock initiation experiments and mod-eling of composition B and C-4 // The 13-th Intern. Deton. Symp. Norfolk (USA), 2006. P. 632–642.
  229. Инициирование детонации в тонких слоях ВВ, размещенных между метал-лическими пластинами, при воздействии компактных ударников / Кобылкин И.Ф., Вышинский П.Н., Дорохов Н.С. // Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны: Труды междунар. конф. «XI Харитоновские тематические научные чтения». Саров, 2009. С. 100‒105
  230. Саламахин Т.М. Применение и эффективность зарядов, мин и минных полей; В 2 ч. М.: ВИА, 1991. Ч. 2: Заряды разминирования, минные поля, заграждения на по-зиции и узлы заграждений. 160 с
  231. Жуков С. Опыт разминирования местности в условиях локальных военных конфликтов // Зарубежное военное обозрение. 1998. № 6. C. 48–52.
  232. Сапожников А.И., Чернов А.И., Цыпкин В.И. Специальный выстрел к многоце-левому разрушителю взрывных устройств «Деформатор» // Способы и средства защи-ты от взрыва: Тезисы докл. междунар. научно-практического семинара. С.-Петербург, 2002. С. 31.
  233. Семко А.Н. Внутренняя баллистика импульсного водомета с пороховым приводом // Журнал прикладной механики и технической физики. 2000. № 3. С. 121–126
  234. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И. Разработка взрывных способов уничтожения мин без возбуждения детонации в их снаряжении // Оборонная техника. 2000. № 1–2. С. 29–35.
  235. Patel D.L., Dilon J., Wright N. In-Situ Landmine Neutralization Using Chemicals to Initiating Low Order Burning of Main Charge. Proc / The 28-th Intern. Pyrotechnics Symp.: Proceeding. Westminster (CO, USA), 2002. P. 463–475.
  236. Физика взрыва: В 2 т. / под ред. Л.П. Орленко. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. 1. 824 с., Т. 2. 656 с
  237. Hubbard P. J., Tomlinson R. Explosiveness and Shock-Induced Defl agration Studies of Large Confi ned Explosive Charges // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 580592.
  238. Held M. Initiation Phenomena with Shaped Charge Jets // The 9-th Intern. Deton. Symp. Portland (Oregon, USA), 1989. P. 717–726.
  239. Хельд М. Явления инициирования кумулятивной струей // Химическая физи-ка.1993. № 5. С. 700–704.
  240. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И., Родионов И.А. Воздействие кумулятивных струй на заряды взрывчатого вещества в прочных оболочках // Оборонная техника. 2004. № 1–2. С. 28–36
  241. Взрывное разминирование противотанковых и противопехотных мин без возбуждения детонации в их снаряжении с помощью кумулятивных зарядов / И.Ф. Кобылкин [и др.] // XIII Всерос. симпозиум по горению и взрыву: Материалы симпозиума. Черноголовка, 2005. С. 154–155.
  242. Взрывное уничтожение взрывных устройств без возбуждения детонации в их снаряжении с помощью кумулятивных зарядов / И.Ф. Кобылкин [и др.] // Оборонная техника. 2007. № 3–4. С. 53–60.
  243. Кобылкин И.Ф., Носенко Н.И., Родионов И.А. Исследование взрывных про-цессов в зарядах ВВ в прочных оболочках, возникающих при воздействии кумулятив-ных струй // XIII Всерос. симпозиум по горению и взрыву: Материалы симпозиума. Черноголовка, 2005. С. 155–156
  244. Селиванов В.В., Кобылкин И.Ф., Новиков С.А. Взрывные технологии: учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 648 с
  245. Андреев С.Г., Белов Г.В., Палий Н.В. Простая модель недетонационноподоб-ного разложения заряда ВВ в оболочке при проникающем ударе // V Харитоновские тематические научные чтения: Труды междунар. конф. Саров, 2003. С. 128–131.
  246. Райзберг Б.А., Ерохин Б.Т., Самсонов К.П. Основы теории рабочих процессов в ракетных системах на твердом топливе. М.: Машиностроение, 1972. 383 с.
  247. Ерохин Б.Т. Теория внутрикамерных процессов и проектирование РДТТ. М.: Машиностроение, 1991. 560 с.
  248. Walters W.P., Zucas J.A. Fundamental of Shaped Charge. New Jersey: Jon Wiley & Sons Inc., 1989. 398 p.
  249. Маринин В.М., Бабкин А.В., Колпаков В.И. Методика расчета параметров функ-ционирования кумулятивного заряда // Оборонная техника. 1995. № 4. С. 34–39.
  250. Физика взрыва: в 2 т. / под ред. Л.П. Орленко. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. 2. 649 с.
  251. Растопшин М.М. Инженерные боеприпасы // Техника и вооружение. 1998. № 8. С. 21–23.
  252. Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век. Боеприпасы и средства поражения. М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2006. Т. 12. 847 c.
  253. Взрывное разминирование противотанковых и противопехотных мин без возбуждения детонации в их снаряжении с помощью кумулятивных зарядов / И.Ф. Кобылкин [и др.]: Материалы XIII Всерос. симпозиума по горению и взрыву. Черноголовка, 2005. С. 154–155.
  254. Кобылкин И.Ф., Родионов И.А., Гиль В.Н. Полигонные испытания кумулятив-ного заряда разминирования // Боеприпасы и высокоэнергетические конденсирован-ные системы. 2008. № 4. С. 32–36
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.