О книге
Сборник научных статей посвящен 80-летию кафедры «Высокоточные летательные аппараты» МГТУ им. Н. Э. Баумана. В него вошли статьи сотрудников кафедры, посвященные проблемам разработки средств поражения и боеприпасов за последнее десятилетие.
Для специалистов, аспирантов и студентов, интересующихся современными проблемами разработки средств поражения и боеприпасов.
Список литературы
- Селиванов В.В., ред. Боеприпасы. В 2 т. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Бау-мана, 2016, т. 1, 506 с.
- Грязнов Е.Ф. Оценка метательной способности взрывчатых составов с учетом периода последействия в процессе метания осколков. Вопросы оборонной техники. Серия 16, 2011, вып. 1–2, с. 16–26.
- Яшин В.Б., Алексеев В.В., Ходырев С.П., Малкин А.В., Имховик А.Н., Селиванов В.В., Симонов А.К. Параметры взрыва зарядов тротила, содержащих блоки из высокоплотных металлофторопластовых композиций. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/566.html (дата обращения 10.01.2017).
- Андреев С.Г., Шестаков М.А. Оценка работоспособности высокоплотных взрывчатых веществ с использованием уравнения состояния JWL. Инженерный журнал: наука и инновации, 2015, вып. 7 (43). URL: http://engjournal.ru/catalog/mech/mlgp/1401.html (дата обращения 10.01.2017).
- Андреев С.Г., Бойко М.М., Клименко В.Ю. Метательное действие зарядов взрывчатых веществ при распространении инициирующих и детонационных волн. Инженерный журнал: наука и инновации, 2016, вып. 4 (52). URL: http://engjournal.ru/catalog/mech/mlgp/1483.html (дата обращения 10.01.2017).
- Розинг В.О., Харитон Ю.Б. Прекращение детонации взрывчатых веществ при малых диаметрах заряда. Докл. АН СССР, 1940, т. 26, № 4, с. 360–361.
- Харитон Ю.Б. О детонационной способности взрывчатых веществ. Проблемы химической кинетики, горения и взрывов. Сб. тр., вып. 1, Москва–Ленинград, Изд-во АН СССР, 1947, с. 7–29
- 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, pp. 415–426.
- Wood W.W., Kirkwood J.G. Diameter Effect in condensed explosives. The Relation between Velocity and Radius of Curvature of the Detonation Wave. J. of Chem. Phys., 1954, vol. 22, no. 11, pp. 1920–1924.
- Дремин А.Н., Савров С.Д., Трофимов В.Ф., Шведов К.К. Детонационные волны в конденсированных средах. Москва, Наука, 1970, 164 с.
- Трофимов А.Н., Дремин А.Н. О структуре фронта неидеальной детонации в твердых ВВ. Физика горения и взрыва, 1971, т. 7, № 3, с. 427–428.
- Михайлюк К.М., Трофимов В.С. О возможном газодинамическом пределе распространения детонации. Физика горения и взрыва, 1977, т. 13, № 4, с. 606–613
- Кобылкин И.Ф., Соловьев В.С., Бойко М.М. Природа критического диаметра стационарной детонации в конденсированных ВВ. Труды МВТУ № 387, Механика импульсных процессов, 1982, с 13–22.
- Андреев С.Г., Перевалов И.А., Бойко М.М., Клименко В.Ю. Аналитическая модель неидеальной детонации цилиндрических зарядов. Ударные волны в конденсированных средах. Сб. тез. Междунар. конф. Санкт-Петербург, 2008, с. 36–45
- Urtiew P.A., Hays B. Parametric Study of the Dynamic JWL-EOS for Detonation Products. Физика горения и взрыва, 1991, № 4, с. 126–136
- Болховитинов Л.Г. Неидеальная детонация конденсированных взрывчатых веществ. Взрывное дело. Науч.-техн. сб. №76/33. Москва, Недра, 1976, с. 150–164.
- Караханов С.М., Бордзиловский С.А. Динамика изменения давления при инициировании сплава ТГ/50/50 расходящейся ударной волной. Физика горения и взрыва, 1985, т. 7, № 5, с. 97–104.
- Андреев С.Г. Приближенное соотношение между давлением и массовой скоростью вблизи ударного фронта при установившейся детонации. Ударные волны в конденсированных средах. Междунар. конф. Киев, Украина, 16–21 сентября 2012 г. Киев, Интерпресс ЛТД, 2012, с 47–54.
- Lee E.L., Tarver C.M. Phenomenological Model of Shock Initiation in Heterogeneous Explosives. Phys. Fluids, 1980, vol. 23 (12), pp. 2362–2372.
- Kennedy D.L. Multi-Valued Normal Shock Velocity Versus Curvature Relationships for Highly Non-Ideal Explosives. 11th Int. Detonation Symp. Snowmass, Colorado, 31 Aug. – 4 Sept. 1998. Snowmass, 1998, pp. 181–188.
- Махов М.Н. Энергосодержание смесей CL-20 c алюминием. Фролов С.М., ред. Горение и взрыв. Москва, Торус пресс, 2013, вып. 6, с. 293–296.
- Охитин В.Н., Меньшаков С.С. Влияние точки инициирования на параметры взрыва цилиндрического заряда на жесткой поверхности. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, № 1. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/ blasting/561.html (дата обращения 30.05.2015).
- Куликов В.Н., Осавчук А.Н., Имховик Р.А., Одинцов В.А. Детонационные характеристики и метательно-дробящее действие многокомпонентных взрывчатых составов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, № 1. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/564.html (дата обращения 30.05.2015).
- Яшин В.Б., Алексеев В.В., Ходырев С.П., Малкин А.В., Имховик А.Н., Селиванов В.В., Симонов А.К. Параметры взрыва зарядов тротила, содержащих блоки из высокоплотных металлофторопластовых композиций. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, № 1. URL: http://engjournal.ru/ cata-log/machin/blasting/566.html (дата обращения 30.05.2015).
- Андреев С.Г., Бойко М.М., Клименко В.Ю. Возможность компьютерного моделирования функционирования снарядоформирующих зарядов с алюминизированными взрывчатыми веществами при разработке прототипов боеприпасов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, № 1. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/568.html (дата обращения 30.05.2015)
- Андреев С.Г., Шестаков М.А. Оценка работоспособности высокоплотных взрывчатых веществ с использованием уравнения состояния JWL. Инженерный журнал: наука и инновации, 2015, вып. 7. URL: http://engjournal.ru/ catalog/mech/mlgp/1401.html (дата обращения 30.01.2016).
- Давыдов В.Ю., Гришкин А.М., Мурышев Е.Ю. Влияние газодинамических условий на степень реализации энергии вторичных реакций в метательное действие ВВ. Физика горения и взрыва, 1993, т. 29, № 2, с. 109–115.
- Гогуля М.Ф., Бражников М.А., Махов М.Н., Долгобородов А.Ю., Любимов А.Е., Соколова И.Л. Влияние алюминия на метательную способность смесевых составов на основе штатных взрывчатых веществ. Химическая физика, 2012, т. 31, № 11, с. 33–47.
- Орленко Л.П., ред. Физика взрыва: в 2 т. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2002, т. 1, 824 с.
- Balas W., Nicolich S., Capellos C., Hatch R. and Braithwaite P. New Aluminized Explosives for High Energy – High Blast (Combined Effects) Warhead Applications. 2006 IM/EM Symposium. Bristol, UK, 2006. URL: http://www.imemg.org/ res/imemts2006_Hatch_1.ppt.pdf
- Baker E.L., Balas W., Stiel L.I., Capellos C., Pincay J. Theory and Detonation Products Equations of State for a New Generation of Combined Effects Explosives. 2007 Insensitive Munitions and Energetic Materials Technology Sympo-sium. Miami, USA, 2007. www.dtic.mil/ndia/2007im_em/BBriefs/ 4Baker.pdf
- Клименко В.Ю. Алюминизированные ВВ: Физика детонации и численная модель детонации. Междунар. конф. «Ударные волны в конденсированных средах». Киев, Украина. Интерпресс ЛТД, 2012, с. 135–143.
- Махов М.Н. Энергосодержание смесей CL-20 c алюминием. Фролов С.М., ред. Горение и взрыв. Москва, Торус пресс, 2013, вып. 6, с. 293–296. Махов М.Н. Энергосодержание смесей CL-20 c алюминием. Фролов С.М., ред. Горение и взрыв. Москва, Торус пресс, 2013, вып. 6, с. 293–296.
- Охитин В.Н, Меньшаков С.С. Влияние точки инициирования на параметры взрыва цилиндрического заряда на жесткой поверхности. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1. URL: http://engjournal.ru/ catalog/machin/blasting/561.html (дата обращения 30.05.2015).
- Куликов В.Н., Осавчук А.Н., Имховик Р.А., Одинцов В.А. Детонационные характеристики и метательно-дробящее действие многокомпонентных взрывчатых составов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/564.html (дата об-ращения 30.05.2015).
- Яшин В.Б., Алексеев В.В., Ходырев С.П., Малкин А.В., Имховик А.Н., Селиванов В.В., Симонов А.К. Параметры взрыва зарядов тротила, содержащих блоки из высокоплотных металлофторопластовых композиций. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1. URL: http:// engjournal.ru/catalog/machin/blasting/566.html (дата обращения 30.05.2015).
- Андреев С.Г., Бойко М.М., Клименко В.Ю. Возможность компьютерного моделирования функционирования снарядоформирующих зарядов с алюминизированными взрывчатыми веществами при разработке прототипов боеприпасов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/568.html (дата обращения 30.05.2015).
- Левин Д.П., Селиванов В.В. Роль и место оружия нелетального действия в современных конфликтах. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/blasting/576.html (дата об-ращения 30.05.2015).
- Чельцов И.М. Взрывчатые вещества. Энциклопедический словарь. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Т. 11. Москва, Терра, 1991. (Репринтное воспроизведение издания Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, Т. 11, год издания тома 1890).
- Беляев А.Ф. Горение, детонация и работа взрыва конденсированных систем. Москва, Наука, 1968, 255 с.
- Соловьев В.С., Андреев С.Г., Левантовский А.В, Шамшев К.Н. Оптические и рентгенографические исследования детонационных свойств низкоплотных ВВ на основе гексогена. Горение и взрыв. Материалы Третьего
- Всесоюзного симпозиума по горению и взрыву, Ленинград, 1972. Москва, Наука, 1972, с. 451–454
- Андреев С.Г., Бойко М.М., Селиванов В.В. Экспериментальные методы физики взрыва и удара. Селиванов В.В., ред. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2013, 752 с.
- Савров С.Д., Трофимов В.Ф., Шведов К.К.М. Детонационные волны в конденсированных средах. Москва, Наука, 1970, 164 с.
- Urtiew P.A., Hays B. Parametric Study of the Dynamic JWL-EOS for Detonation Products. Физика горения и взрыва, 1991, № 4, с. 126–136.
- Кукиб Б.Н., Панкова Е.Н., Афанасенков А.Н. и др. Расчетный экспресс-метод предварительной оценки энергетических характеристик, параметров детонации, относительной работоспособности и экономической эффективности промышленных ВВ. Методы испытаний низкочувствительных ВВ. Черноголовка, ОИХФ АН СССР, 1991, с. 90–108
- Андреев С.Г., Бабкин А.В., Баум Ф.А. и др. Физика взрыва. Т. 1. Орлен-ко Л.П., ред. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2002, 415 с.
- Андреев С.Г. Приближенное соотношение между давлением и массовой скоростью вблизи ударного фронта при установившейся детонации Ударные волны в конденсированных средах. Международная конференция. Киев, Украина, 16–21 сентября 2012 г. Киев, Интер-пресс ЛТД, 2012, с. 47–54.
- Dobratz B.M. LLNL explosives handbook — properties of chemical explosives and explosive stimulants, UCRL — 52997. Livermore, (CA), 1981.
- Ogorkiewicz R.M. Future tank armors revealed. Janes. Int. Defense Review, 1997, no. 5, рp. 50–51.
- Иванов О. Американский электрический танк АЕТ. Зарубежное военное обозрение, 1997, вып. 4, с. 25–29.
- Федоров С.В. Электродинамическая защита от кумулятивных средств поражения: перспективы практической реализации. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2014, № 4, с. 12–32.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В. Электрическая защита перспективной боевой машины ХХI века. Оборонная техника, 2000, № 1–2, с. 19–25.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Швецов Г.А., Матросов А.Д. Выбор параметров электродинамической защиты против кумулятивных средств поражения танков. Оборонная техника, 2002, № 1–2, с. 26–36.
- Швецов Г.А., Матросов А.Д., Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В. Основы электродинамической защиты от кумулятивных средств поражения. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2005, № 1 (42), с. 119–131.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. Оценка возможности реализации противокумулятивной защиты объектов с использованием магнитной экранировки. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2006, № 2 (47), с. 98–104
- Федоров С.В. О возможных характеристиках электродинамической защиты для противодействия кумулятивным средствам ближнего боя. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2012, № 2 (72), с. 87–96.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. Развитие магнитогидродинамической неустойчивости на подвергающейся электродинамическому воздействию кумулятивной струе. Оборонная техника, 1998, № 1–2, с. 49–56.
- Федоров С.В., Ладов С.В. Мощный электроразряд как средство противокумулятивной защиты объектов. Вопросы оборонной техники, сер. 16, 2012, № 9–10, с. 41–52.
- Федоров С.В. Электродинамическая защита от кумулятивных средств поражения: физические аспекты функционирования. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2014, № 3, с. 79–100.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Швецов Г.А., Матросов А.Д. Прогнозирование пробивной способности металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока. Журнал технической физики, 2003, т. 73, № 7, с. 28–36
- Бабкин А.В., Велданов В.А., Грязнов Е.Ф. и др. Средства поражения и боеприпасы. Селиванов В.В., ред. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008, 984 с
- Бабкин А.В., Григорян В.А., Кружков В.А., Ладов С.В., Орехов В.В., Федоров С.В. Устройство электродинамической защиты. Пат. 2072500 Российская Федерация, 1997, бюл. № 3, кл. 6 F41 Н 5/007, заявл. 17.03.1994, опубл. 27.01.1997. Бюл. № 3.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В., Кружков В.А., Щербаков А.В. Метание металлических пластин импульсным магнитным полем. Оборонная техника, 1999, № 1–2, с. 34–39
- Федоров С.В., Ладов С.В. Расчетный анализ электромагнитного метания металлических пластин для систем защиты объектов. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2000, вып. 4 (66), с. 69–78.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В. Технология разрушения и разделения материалов на основе электродинамических воздействий. Инженерный журнал: наука и инновации, 2015, вып. 2 (38). URL: http//engjournal.ru/catalog/mesc/tempp/1371.html
- Бабкин А.В., Григорян В.А., Кружков В.А., Ладов С.В., Луговой Э.В., Орехов В.В., Федоров С.В. Устройство электродинамической защиты объектов. Пат. № 2064651 Российская Федерация, кл. 6 F41 Н 5/007, заявл. 28.12.1993, опубл. 27.7.1996. Бюл. № 21.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В. Способ электромагнитной защиты объектов. Пат. № 2148237 Российская Федерация, кл. 7 F41 Н 5/007, 11/02, заявл. 12.03.1999, опубл. 27.04.2000, бюл. № 12.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Швецов Г.А., Матросов А.Д. О возможности снижения пробивного действия кумулятивных зарядов в магнитном поле. Прикладная механика и техническая физика, 2007, т. 48, № 3, с. 112–120.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. Проявление магнитокумулятивного эффекта при взрыве кумулятивного заряда с созданным в его облицовке аксиальным магнитным полем. Журнал технической физики, 2003, т. 73, № 8, с. 111–117.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. О влиянии магнитного поля, создаваемого в облицовке кумулятивного заряда, на его пробивное действие. Физика горения и взрыва, 1999, т. 35, № 5, с. 145–146.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В., Колпаков В.И. Способ электромагнитной защиты объекта от средств поражения. Пат. № 2148238 Российская Федерация, кл. 7 F41 Н 5/007, 11/02, заявл. 12.03.1999, опубл. 27.04.2000, бюл. № 12
- Федоров С.В., Колпаков В.И., Бабкин А.В. Проникание плоской кумулятивной струи в идеально проводящую преграду с поперечным магнитным полем. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2000, № 2, с. 80–92
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Колпаков В.И. О возможности генерации сильных магнитных полей в проводящих материалах при проникании в них высокоскоростных тел. Прикладная механика и техническая физика, 2000, т. 41, № 3, с. 13–18.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Колпаков В.И. О возможности компрессии магнитного поля в проводящей преграде при высокоскоростном проникании. Оборонная техника, 1999, № 1–2, с. 68–77.
- Ладов С.В. Использование взрывных технологий в народном хозяйстве для решения конверсионных задач. Двойные технологии, 1998, № 2, с. 31−61.
- Селиванов В.В., Кобылкин И.Ф., Новиков С.А. Взрывные технологии. 2-е изд. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, 529 с.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Швецов Г.А., Матросов А.Д. О возможностях управления кумулятивным эффектом взрыва с помощью электромагнитных воздействий. Физика горения и взрыва, 2000, т. 36, № 6, с. 126−145.
- Shvetsov G.A., Matrosov A.D., Fedorov S.V., Babkin A.V., Ladov S.V. Effect of External Magnetic Fields on Shaped-Charge Operation. International Journal of Impact Engineering, 2011, vol. 38, № 6, pp. 521−526.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В., Швецов Г.А., Матросов А.Д. Поведение металлических кумулятивных струй при пропускании по ним импульсного электрического тока. Прикладная механика и техническая физика, 2000, т. 41, № 3, с. 19−25
- Федоров С.В. Об эффекте рассеивания металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока. Журнал технической физики, 2012, т. 82, № 10, с. 18−30
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Швецов Г.А., Матросов А.Д. Прогнозирование пробивной способности металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока. Журнал технической физики, 2003, т. 73, № 7, с. 28−36.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. О влиянии магнитного поля, создаваемого в облицовке кумулятивного заряда, на его пробивное действие. Физика горения и взрыва, 1999, т. 35, № 5, с. 145−146.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Швецов Г.А., Матросов А.Д. О возможности снижения пробивного действия кумулятивных зарядов в магнитном поле. Прикладная механика и техническая физика, 2007, т. 48, № 3, с. 112−120.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. Проявление магнитокумулятивного эффекта при взрыве кумулятивного заряда с созданным в его облицовке аксиальным магнитным полем. Журнал технической физики, 2003, т. 73, № 8, с. 111−117.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Колпаков В.И. О возможности генерации сильных магнитных полей в проводящих материалах при проникании в них высокоскоростных тел. Прикладная механика и техническая физика, 2000, т. 41, № 3, с. 13−18.
- Федоров С.В. О генерации магнитного поля в области сдвигового деформирования проводящего материала при высокоскоростном проникании. Прикладная механика и техническая физика, 2001, т. 42, № 3, с. 15−23.
- Ракошиц Г.С. Электроимпульсная штамповка. Москва, Высшая школа, 1990, 191 с.
- Волосатов В.А., ред. Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки. Ленинград, Машиностроение, 1988, 191 с
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В., Головачев А.В., Кружков В.А. Способ демонтажа электролизных ванн. Патент 2039130 Российская Федерация, кл. С25С3/10, заявл. 15.05.1993, опубл. 09.07.1995, бюл. № 19
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. Москва, Наука, 1982, 624 с.
- Белый И.В., Фертик С.М., Хименко Л.Т. Справочник по магнитно-импульсной обработке металлов. Харьков, Изд-во ХГУ, 1977, 168 с.
- Татмышевский К.В., Семенович М.Л., Козлов С.А. Магнитно-импульсные метательные установки для проведения ударных испытаний взрывательных устройств боеприпасов и средств бронезащиты. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2005, вып. 4 (45), с. 22−31.
- Бабкин А.В., Велданов В.А., Ладов С.В., Федоров С.В. Об ускорении металлических пластин импульсным магнитным полем. Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны: Тр. Межд. конф. «XI Харитоновские тематические научные чтения». Саров, РФЯЦ−ВНИИЭФ, 2009, с. 551−559.
- Babkin A.V., Fedorоv S.V., Ladov S.V., Grigoryan V.A., Kruzhkov V.A., Sherbakov A.V. Theoretical and experimental investigation of magnetic-impulse plate acceleration. Proc. of the VIIIth Int. Conf. on Megagauss Magnetic Field Generation and Related Topics. Tallahassee, Florida, USA, 1998, р. 345−348.
- Ладов С.В., Федоров С.В. Расчетный анализ электромагнитного метания металлических пластин для систем защиты объектов. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2010, вып. 4 (66), с. 69−78
- Babkin A.V., Ladov S.V., Fedorоv S.V. Theoretical analysis of system of electromagnetic acceleration of metal plates. Proc. 25th Int. Symp. On Ballistics. Beijing, China, 2010, vol. 1, p. 638−646.
- Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки. Волосатов В.А., ред. Ленинград, Машиностроение, 1988, 191 с.
- Андреев С.Г., Пруденский Г.А. Методы и операции расснаряжения боеприпасов. Двойные технологии, 1998, № 2, с. 11–29.
- Селиванов В.В., Кобылкин И.Ф., Новиков С.А. Взрывные технологии. 2-е изд., Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, 529 с
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Матросов А.Д., Швецов Г.А. О возможностях управления кумулятивным эффектом взрыва с помощью электромагнитных воздействий. Физика горения и взрыва, 2000, т. 36, № 6, с. 126–145.
- Shvetsov G.A., Matrosov A.D., Fedorov S.V., Babkin A.V., Ladov S.V. Effect of External Magnetic Fields on Shaped-Charge Operation. International Journal of Impact Enginering, 2011, vol. 38, no. 6, pp. 521–526.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В., Матросов А.Д., Швецов Г.А. Поведение металлических кумулятивных струй при пропускании по ним импульсного электрического тока. Прикладная механика и техническая физика, 2000, т. 41, № 3, с. 19–25
- Федоров С.В. Об эффекте рассеивания металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока. Журнал технической физики, 2012, т. 82, № 10, с. 18–30.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Матросов А.Д., Швецов Г.А. Прогнозирование пробивной способности металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока. Журнал технической физики, 2003, т. 73, № 7, с. 28–36.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Матросов А.Д., Швецов Г.А. О возможности снижения пробивного действия кумулятивных зарядов в магнитном поле. Прикладная механика и техническая физика, 2007, т. 48, № 3, с. 112–120.
- Федоров С.В. О генерации магнитного поля в области сдвигового деформирования проводящего материала при высокоскоростном проникании. Прикладная механика и техническая физика, 2001, т. 42, № 3, с. 15–23
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В. Технологии разрушения и разделения материалов на основе электродинамических воздействий. Инженерный журнал: наука и инновации, 2015. вып. 2 (38). URL: http://engjournal.ru/articles/1371/1371.pdf
- Андреев С.Г., Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В. Способ магнитно-импульсной раздачи проводящих оболочек и устройство для его реализации Патент 2066835 PU, кл. F42В33/06, заявл. 12.01.1994, опубл. 20.09.1996, бюл. № 26
- Кнопфель Г. Сверхсильные импульсные магнитные поля. Москва. Мир, 1972, 383 с.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Федоров С.В., Соловьев В.С. Способ извлечения металлической облицовки кумулятивной выемки заряда взрывчатого вещества. Патент 2067285 PU, кл. F42В38/06, заявл. 28.12.1993, опубл. 27.09.1996, бюл. № 27.
- Афанасьев Г.Т., Боболев В.К. Инициирование твердых взрывчатых веществ ударом. Москва, Наука, 1968. 174 с.
- Бабкин А.В., Велданов В.А., Грязнов Е.Ф., Имховик Н.А., Кобылкин И.Ф., Колпаков В.И., Ладов С.В., Орленко Л.П., Охитин В.Н., Ришняк А.Г., Селиванов В.В. Боеприпасы. В 2 т. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, т. 1, 506 с.
- Одинцов В.А., Ладов С.В., Левин Д.П. Оружие и системы вооружения. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 219 с.
- Селиванов В.В., Кобылкин И.Ф., Новиков С.А. Взрывные технологии. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, 519 с.
- Андреев С.Г., Бабкин А.В., Баум Ф.А., Имховик Н.А., Кобылкин И.Ф., Колпаков В.И., Ладов С.В., Одинцов В.А., Орленко Л.П., Охитин В.Н., Селиванов В.В., Соловьев В.С., Станюкович К.П., Челышев В.П., Шехтер Б.И. Физика взрыва. В 2 т. Изд. 3-е, испр. Москва, Физматлит, 2002, т. 2, 656 с
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. Проявление магнитокумулятивного эффекта при взрыве кумулятивного заряда с созданным в его облицовке аксиальным магнитным полем. Журнал технической физики, 2003, т. 73, № 8, с. 111–117
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. Особенности инерционного удлинения высокоградиентного проводящего стержня в продольном низкочастотном магнитном поле. Инженерно-физический журнал, 2001, т. 74, № 2, с. 79–86.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В. Развитие магнитогидродинамической неустойчивости не подвергающейся электродинамическому воздействию кумулятивной струи. Оборонная техника, 1998, № 1–2, с. 49–56.
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Швецов А.Г., Матросов А.Д. Прогнозирование пробивной способности металлических кумулятивных струй при пропускании по ним мощного импульса электрического тока. Журнал технической физики, 2003, т. 73, № 7, с. 28–36
- Федоров С.В., Бабкин А.В., Ладов С.В., Швецов Г.А., Матросов А.Д., Анисимов А.Г. Влияние магнитного поля в облицовке кумулятивного заряда и в проводящей преграде на формирование и проникание кумулятивных струй. Оборонная техника, 2004, № 1–2, с. 55–56.
- Бабкин А.В., Колпаков В.И., Ладов С.В., Плетнев С.Л., Федоров С.В., Бондаренко П.А. О возможностях «теплового» способа повышения пробития кумулятивных зарядов. Оборонная техника, 2000, № 1–2, с. 41–48.
- Бабкин А.В., Бондаренко П.А., Федоров С.В., Ладов С.В., Колпаков В.И., Андреев С.Г. Пределы увеличения глубины пробития кумулятивного заряда при импульсном тепловом воздействии на его облицовку. Физика горения и взрыва, 2001, т. 37, № 6, с. 124–132.
- Григорян В.А., Белобородько А.Н., Дорохов Н.С., Кобылкин И.Ф., Коновалов А.В., Маринин В.М., Соколов И.В. Частные вопросы конечной баллистики. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, 592 с.
- Бабкин А.В., Гелин Д.В., Ладов С.В., Марков В.А., Орленко Л.П., Федоров С.В. Физика взрыва и удара. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010, 75 с.
- Орленко Л.П. Поведение материалов при интенсивных динамических нагрузках. Москва, Машиностроение, 1964, 168 с.
- Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва, Наука, 1965, 246 с.
- Свирский О.В. Тенденции развития кумулятивных средств поражения БТТ по данным открытых зарубежных источников. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2006, № 3 (48), с. 46–51.
- Орленко Л.П., ред. Физика взрыва. В 2 т. Изд. 3-е, испр. Москва, Физматлит, 2004, т. 2, 656 с
- Бабкин А.В., Велданов В.А., Грязнов Е.Ф., Имховик H.A., Кобылкин И.Ф., Ладов С.В., Орленко Л.П., Охитин В.Н., Ришняк А.Г., Селиванов В.В., Соловьев B.C. Боеприпасы. В 2 т. Т. 1. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.
- Одинцов В.А., Ладов С.В., Левин Д.П. Оружие и системы вооружения. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.
- Ладов С.В., Кобылкин И.Ф. Использование кумулятивных зарядов во взрывных технологиях. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996.
- Аттетков А.В., Гнускин А.М., Пырьев В.А., Сагидуллин Г.Г. Резка металлов взрывом. Москва, СИПРИА, 2000.
- Курепин А.Е., Власов В.П., Белин В.А., Спорыхин Н.А., Якимович В.Н. Биметаллические облицовки для кумулятивных зарядов с коническими выемками. Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения: Сб. докладов науч. конф. Волжского регионального центра РАРАН. Саров, ВНИИЭФ, 2000, с. 399–403
- Имховик Н.А., Селиванов В.В., Симонов А.К. Сергеева А.И., Яшин В.Б. Об исследованиях по разработке за рубежом новых высокоплотных реактивных материалов (High-Density Reactive Materials) и их применению в боеприпасах повышенного могущества действия. Вооружение и экономика, 2014, № 1 (26), с. 53–62.
- Имховик Н.А., Свидинский А.В., Смирнов А.С., Яшин В.Б. Об исследованиях, проводимых за рубежом, по созданию новых высокоплотных реакционных материалов для перспективных боеприпасов различного назначения. Горение и взрыв, 2017, т. 10, № 1, с. 94–102.
- Васюков В.И., Дильдин Ю.М., Колпаков А.И., Ладов С.В. Оценка разогрева металла кольцевого элемента в результате пластической деформации. Труды МВТУ (Вопросы физики взрыва и удара), 1981, № 358, вып. 3, с. 54–63.
- Дильдин Ю.М., Колпаков А.И., Ладов С.В. Особенности пластической деформации материала кумулятивной облицовки. Труды МВТУ (Механика импульсных процессов), 1983, № 399, с. 35–43.
- Пай В.В., Кузьмин Г.Э. Экспериментальное определение температуры металлической струи. Физика горения и взрыва, 1994, т. 30, № 3, с. 92–95.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Маринин В.М., Федоров С.В. Влияние сжимаемости и прочности материала кумулятивных струй на особенности их инерционного растяжения в свободном полете. Прикладная механика и техническая физика, 1997, т. 38, № 2, с. 10–18.
- Бабкин А.В., Бондаренко П.А., Федоров С.В., Андреев С.Г. Предельно-допустимые параметры импульсного теплового воздействия на кольцевые системы с энергетическим материалом. Оборонная техника, 2000, № 1–2, с. 35–40.
- Васюков В.И., Дильдин Ю.М., Орленко Л.П. Некоторые особенности воспламенения жидких топлив. Труды МВТУ (Вопросы физики взрыва и удара), 1980, № 340, вып. 2, с. 36–47.
- Велданов В.А., Дудик Д.Е., Максимов М.А., Федоров С.В., Козлов В.С. Влияние угла атаки на проникание удлиненных ударников. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1 (13). URL: http://engjournal.ru/articles/572/572.pdf.
- Марахтанов М.К., Велданов В.А., Максимов М.А., Тарасов М.А. Некоторые особенности взаимодействия металлического снаряда с металлической преградой. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2009, № 59, с. 43‒53.
- Велданов В.А., Максимов М.А., Федоров С.В., Козлов В.С. Оценка влияния размеров внутренних отверстий полых алюминиевых ударников на размеры кратера в алюминиевой мишени. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2011, спец. вып. «Экспериментальные исследования перспективных материалов, конструкций и систем», с. 83‒89.
- Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Ручко А.М., Сотский М.Ю., Сотский Ю.М., Федоров С.В. Исследование динамических механических свойств алюминиевых сплавов методом акселерометрии. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2010, № 2 (79), с. 37‒46.
- Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Ручко А.М., Сотский М.Ю., Федоров С.В. Расчет проникания недеформируемых ударников в малопрочные преграды с использованием данных пьезоакселерометрии. Журнал технической физики, 2011, т. 81, вып. 7, с. 94‒104.
- Федоров С.В., Баянова Я.М. Особенности гидродинамического режима проникания удлиненных ударников с учетом сжимаемости материалов. Журнал технической физики, 2011, т. 81, № 9, с. 45–51.
- Гусаров А.П., Жариков А.В., Марков В.А., Овчинников А.Ф., Пусев В.И., Селиванов В.В., Сообщиков А.Н. Механические и амортизирующие свойства высокопористого ячеистого алюминия. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2009, № 1 (74), с. 58‒66.
- Велданов В.А., Максимов М.А., Федоров С.В., Даурских А.Ю., Козлов В.С. Особенности проникания группы ударников в металлические преграды. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2011, спец. вып. «Экспериментальные исследования перспективных материалов, конструкций и систем», c. 74‒82.
- Федоров С.В., Велданов В.А. Смирнов В.Е. Численный анализ влияния скорости и прочности удлиненных ударников из высокоплотного сплава на глубину их проникания в стальную преграду. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2015, № 1 (100), с. 65‒83.
- Федоров С.В., Велданов В.А. Численное моделирование формирования каверны в грунте при воздействии потока высокоскоростных металлических ударников. Журнал технической физики, 2006, т. 76, № 7, с. 134–137.
- Федоров С.В. К определению глубины проникания пористых ударников при гиперскоростном взаимодействии. Журнал технической физики, 2007, т. 77, № 10, с. 131–134.
- Колпаков В.И., Орленко Л.П., Рубцов А.А. Математическое моделирование направленного подводного взрыва осесимметричного заряда ВВ. Оборонная техника, 1995, № 4, с. 25–28.
- Охитин В.Н., Климачков С.И., Перевалов И.А. Математическое моделирование сферической газовой дефлаграции в воде. Оборонная техника, 2003, № 3–4, с. 36–41.
- Охитин В.Н., Климачков С.И., Перевалов И.А. Подводный взрыв конденсированных составов в режиме дефлаграции. Оборонная техника, 2002, № 1–2, с. 61–65
- Колпаков В.И., Ладов С.В. Численный анализ конструктивных схем зарядов, обеспечивающих направленное фугасное действие подводного взрыва. Оборонная техника, 2003, № 3–4, с. 49–55.
- Озерецковский О.И. Действие взрыва на подводные объекты. Шахиджанов Е.С., ред. Москва, ФГУП «ЦНИИХМ», 2007, 262 с.
- Охитин В.Н., Климачков С.И. Оценка возможности повышения параметров подводного взрыва путем разделения заряда на части. Инженерный журнал: наука и инновации, 2015, вып. 4. URL: http://engjournal.ru/catalog/mech/mdsb/ 1395.html
- Орленко Л.П. Физика взрыва и удара. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2006, 304 с.
- Орленко Л.П., ред. Физика взрыва. 3-е изд. В 2 т. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2004, 1488 с.
- Коул Р. Подводные взрывы. Москва, Иностранная литература, 1950, 494 с.
- Баум Ф.А., Станюкович К.П. , ред. Физика взрыва. 2-е изд. Москва, Наука, 1975, 704 с.
- Кошевец С.В., Охитин В.Н. Математическое моделирование сферического газового взрыва в воде. Оборонная техника, 1993, № 9
- Охитин В.Н., Климачков С.И., Перевалов И.А. Подводный взрыв конденсированных составов в режиме дефлаграции. Оборонная техника, 2002, № 1–2, с. 61–65.
- Сидняев Н.И. Теоретические исследования гидродинамики при подводном взрыве точечного источника. Инженерный журнал: наука и инновации. 2013, вып. 2. URL: http://engjournal.ru/catalog/appmath/hidden/614.html
- Колпаков В.И., Орленко Л.П., Рубцов А.А. Математическое моделирование направленного подводного взрыва осесимметричного заряда ВВ. Оборонная техника, 1995, № 4.
- Озерецковский О.И. Действие взрыва на подводные объекты. Москва, ЦНИИХМ, 2007, 262 с.
- Андреев С.Г., Орленко Л.П., ред. Физика взрыва. В 2 т. 3-е изд. Москва, Физматлит, 2004, 1488 с.
- Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В. Возбуждение и распространение взрывных превращений в зарядах взрывчатых веществ. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, 354 с.
- Орленко Л.П., ред. Физика взрыва. 3-е изд. Т. 1. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2002, 823 с.
- Almond R., Murray S. Projectile Attack on Surface Scattered Munitions. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2002, vol. 31, no. 2, pp. 83–88.
- Zhang X.F., Huang Z.X. Study on shelled explosive initiated by explosive formed projectile. 23rd International Symposium on Ballistics. Tarragona, Spain, 2007, pp. 1197–1204.
- Lee E.L., Tarver C.M. Phenomenological model of shock initiation in heterogeneous explosives. Phys. Fluids, 1980, no. 23, pp. 2362–2372.
- Орленко Л.П., ред. Физика взрыва. 3-е изд. Т. 2. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2002, 656 с.
- Кобылкин И.Ф. Инициирование детонации в экранированных тонких слоях взрывчатых веществ при высокоскоростном воздействии готовых и формируемых взрывом ударников. Боеприпасы и высокоэнергетические конденсированные системы, 2008, № 2, с. 50–56.
- Urtiew P.A., Vandersall K.S., Tarver C.M. Shock initiation experiments and modeling of composition B and C-4. The 13th International Detonation Symposium. USA, 2006, рр. 632–642.
- Кобылкин И.Ф., Вышинский П.Н., Дорохов Н.С. Инициирование детонации в тонких слоях ВВ, размещенных между металлическими пластинами, при воздействии компактных ударников. Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны. Тр. междунар. конф. «XI Харитоновские тематические научные чтения». Саров, 2009, с. 100–105.
- Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Ручко А.М, Сотский М.Ю., Федоров С.В. Расчет проникания недеформируемых ударников в малопрочные среды с использованием данных пьезоакселерометрии. Журнал технической физики, 2011, т. 81, вып. 7, с. 94–104.
- 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 13th International Detonation Symposium. USA, 2006, pp. 534–542.
- Vandersall K., Garsia F., Tarver C., Fried L. Shock Desensitization Experiments and Reactive Flow Modeling on Self-Sustaining LX-17 Detonation Waves. The 15th International Detonation Symposium. USA, 2014, pp. 114–122.
- Григорян В.А., Дорохов Н.С., Кобылкин И.Ф. и др. Частные вопросы конечной баллистики. Москва, Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, 592 с.
- Кобылкин И.Ф. и др. Физика взрыва: в 2 т. Л.П. Орленко, ред. 3-е изд. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2002
- Григорян В.А., Дорохов Н.С., Кобылкин И.Ф. Бодров С.А., Жбанков Ю.П., Рототаев Д.А. Невзрывная противокумулятивная динамическая защита. Оборонная техника, 2002, № 1–2, с. 20–25.
- Bianchi S., Kaufmann H., Koch A. Effect of Ceramics, Fibre Reinforced Plastics and Aluminium Used as Confinement Plates for Explosive Reactive Armors. The 24th Int. Symp. on Ballistics. New Orleans, USA, 2008, рр. 520–527.
- Maiseless M., Bianchi S., Kaufmann H. etc. Non Metallic Reactive Armor. The 27th Int. Symp. on Ballistics. Freiburg, Germany, 2013, рр. 1745–1755.
- Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век. Боеприпасы и средства поражения. Т. 12. Москва, Издательский дом Оружие и технологии, 2006, 847 c.
- Holmquist T.J., Johnson G.R., Grady D.E. High Strain Rate Properties and Constitutive Modeling of Glass. Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Ballistics. Jerusalem, Israel, 1995, р. 15.
- Rozenberg Z., Dekel E. On the role of material properties in the terminal ballistics of long rods. Int. Journal of Impact Engineering, 30(2004), pp. 835–851.
- Rosenberg Z., Ashuach Y., Yeshurun Y., Dekel E. On the main mechanisms for defeating AP projectiles, long rods and shaped charge jets. Int. Journal of Im-pact Engineering, 36 (2009), pp. 588–596.
- Johnson G.R., Cook W.H. Fracture Characteristics of Three Metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures. J. Eng Mech., 1985, vol. 21, pp. 31–48.
- Steinberg D.J. Equation of State and Strength Properties of Selected Materials. Report UCRL-MA-106439, LLNL, Feb. 1991
- Колпаков В.И. Математическое моделирование функционирования взрывных устройств. Наука и образование, 2012, № 2, с. 31. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17651009 (дата обращения 10.12.2016)
- Колпаков В.И., Баскаков В.Д., Шикунов Н.В. Математическое моделирование функционирования снарядоформирующих зарядов с учетом технологических асимметрий. Оборонная техника, 2010, № 1–2, с. 82–89.
- Потапов И.В., Колпаков В.И., Шикунов Н.В., Якимович Г.А. Математическое моделирование взрывного формирования стальных поражающих эле-ментов. Shock Waves in Condensed Matter: Int. Conference. Saint-Petersburg — Novgorod (Russia), 2010, pp. 184–188.
- Колпаков В.И. Особенности деформирования и разрушения удлиненных поражающих элементов при взрывном нагружении кумулятивных облицовок. Тр. междунар. конф. «ХIII Харитоновские тематические научные чтения. Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны» (Саров, 14–18 марта 20011 г.). Саров, РФЯЦ–ВНИИЭФ, 2012, с. 532–536.
- Колпаков В.И. Анализ конструктивных особенностей зарядов с низкими сегментными кумулятивными облицовками из танталовых сплавов. Тр. междунар. конф. «ХVII Харитоновские тематические научные чтения. Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны» (Саров, 23–27 марта 2015 г.). Саров, РФЯЦ–ВНИИЭФ, 2015, c. 288–290.
- Колпаков В.И., Горюнов В.В. Математическое моделирование процесса взрывного формирования удлиненного поражающего элемента из высоко-плотного материала. Оборонная техника, 2011, № 2–3, с. 30–34.
- Селиванов В.В., ред. Боеприпасы. В 2 т. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, т. 1, 506 с.
- Bender D., Chouk B., Fong R., Ng W., Rice B., Volkmann E. Explosively Formed Penetrators (EFP) with Canted Fins. 19th International Symposium on Ballistics (Interlaken, Swiitzerland, 7–11 May, 2001). Proceedings. In 3 volumes. 2001, vol. 2, pp. 755–762
- Held M. The Shaped Charge Potential. 20th International Symposium of Ballistics (Orlando, FL, USA, 23–27 September, 2002), 2002, vol. 1, pp. 841–843
- Орленко Л.П., ред. Физика взрыва. В 2 т. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2002, т. 2, 656 с
- Liu J., Gu W., Lu M., Xu H., Wu S. Formation of explosively formed penetrator with fins and its flight characteristics. Defense Technology, 2014, no. 10, pp. 119–123. DOI: 10.1016/j.dt.2014.05.002
- Хуссейн Г., Хамид А., Хетерингтон Д.Г., Малик А.К., Санауллах К. Аналитическое исследование эффективности снарядов, формируемых взрывом. Прикладная механика и техническая физика, 2013, т. 54, № 1, с. 13–24.
- Pappu M., Murr L.E. Hydrocode and microstructural analysis of explosively formed penetrators. J. of Material Science, 2002, no. 37, pp. 233–248.
- Ли В., Ван С., Ли В., Чень К. Исследование технологии формирования устойчивого ударного ядра с юбкой. Прикладная механика и техническая физика, 2016, т. 57, № 5, с. 151–157.
- Hussain G., Hameed A., Hetherington J.G., Barton P.C., Malik A.Q. Hydrocode Simulation with Modified Johnson-Cook Model and Experimental Analysis of Explosively Formed Projectiles. J. of Energetic Materials, 2013, 31, vol. 2, pp. 143–155. DOI: 10.1080/07370652.2011.606453
- Михалев А.Н., Подласкин А.Б. Исследования перспективных форм дальнодействующих ударных ядер. Изв. РАН, 2009, № 1 (59), с. 3–9.
- Михалев А.Н. Формируемые взрывом снаряды: аэродинамические свойcтва и методики формирования (обзор по данным зарубежных работ). Препр. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 2004, 1775, 38 с
- Михалев А.Н., Подласкин А.Б. Исследования обтекания и аэродинамики ударных ядер на баллистической установке. Фундаментальные основы баллистического проектирования: Сб. тр. Всерос. науч.-техн. конф. Санкт-Петербург, 2011, т. 1, с. 100–108.
- Андреев С.Г., Бойко М.М., Клименко В.Ю. Возможность компьютерного моделирования функционирования снарядоформирующих зарядов с алюминизированными взрывчатыми веществами при разработке прототипов боеприпасов. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2013, № 2, с. 108–126.
- Соколов С.С., Садовой А.А., Чайка Т.И. Математическое моделирование формирования высокоскоростных компактных металлических элементов. ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов, 2004, вып. 3, с. 54–61.
- Круглов П.В., Болотина И.А. Технология изготовления дисковых заготовок переменной толщины для компактных летательных аппаратов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2017, вып. 9. URL: http://dx.doi.org/10.18968/2308-6033-2017-9-1674.
- Соколовский М.И., Петренко В.И., ред. Управляемые энергетические установки на твердом ракетном топливе. Москва, Машиностроение, 2003, 464 с.
- Шапиро Я.М., Мазинг Г.Ю., Прудников Н.Е. Теория ракетного двигателя на твердом топливе. Москва, Военное издательство Министерства обороны СССР, 1966, 256 с.
- Кореньков В.В., Лежнин С.И., Светогоров Н.В., Селиванов В.В., Сергиенко С.В. Моделирование процесса диссипации кинетической энергии регулятора расхода импульсного реактивного твердотопливного двигателя. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сер. Машиностроение, 2015, № 4, с. 61–73.
- Бабкин А.В., Велданов В.А., Грязнов Е.Ф. и др. Боеприпасы. В 2 т. Т. 2. В.В. Селиванов, ред. 3-е изд., испр. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 506 с.
- Ладов С.В., Кобылкин И.Ф. Использование кумулятивных зарядов во взрывных технологиях. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995, 47 с.
- Тавризов В.М. Взрывание льда. Москва, Недра, 1986, 136 c.
- Богородский В.В., Гаврило В.П., Недошивин О.А. Разрушение льда. Методы, технические средства. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1983, 232 с
- Козлов Д.В. Математическое моделирование взрывного способа разрушения ледяного покрова. Полярная механика, 2016, № 3, с. 123–131
- Охитин В.Н., Грязнов Е.Ф., Меньшаков С.С., Бойко М.М. Инженерная методика оценки разрушения ледяного покрова зарядом ВВ. Сборник III научной конференции Волжского регионального центра РАРАН. В 2 т. Саров, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2004, т. 2, с. 583–588.
- Андреев С.Г., Бабкин А.В., Баум Ф.А. и др. Физика взрыва. В 2 т. Т. 1. Л.П. Орленко, ред. 3-е изд., испр. Москва, Физматлит, 2004, 832 с.
- Маэно Н. Наука о льде. Москва, Мир, 1988, 231 с.
- Ладов С.В., Колпаков В.И., Федоров С.В. Особенности пробития ледяных и грунто-бетонных преград кумулятивными зарядами. Оборонная техника, 1995, № 4, с. 39–45.
- Озерецковский О.И., Шахиджанов Е.С., ред. Действие взрыва на подводные объекты. Москва, ФГУП «ЦНИИХМ», 2007, 262 с.
- Андреев С.Г., Бабкин А.В., Баум Ф.А. и др. Физика взрыва. В 2 т. Т. 2. Орленко Л.П., ред. 3-е изд., испр. Москва, Физматлит, 2004, 656 с.
- Маринин В.М., Бабкин А.В., Колпаков В.И. Методика расчета функционирования кумулятивного заряда. Оборонная техника, 1995, № 4, с. 34–39.
- Колпаков В.И., Ладов С.В., Федоров С.В. Инженерная методика расчета действия кумулятивных зарядов с полусферическими и сегментными облицовками. Оборонная техника, 1999, № 1–2, с. 39–45.
- Ладов С.В., Федоров С.В., Загрядцкий Ф.С. Расчет действия кумулятивных зарядов с полусферическими и сегментными облицовками. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, 49 с.
- Колпаков В.И., Ладов С.В., Орленко Л.П. Расчет проникания высокоскоростного деформируемого тела в воду. Труды МГТУ, Сер. Механика импульсных процессов, 1992, № 557, с. 59–73
- Колпаков В.И., Ладов С.В., Орленко Л.П. Методика расчета глубины проникания кумулятивной струи в воду. Оборонная техника, 2002, № 11, с. 60–64.
- Орленко Л.П. Физика взрыва и удара. 2-е изд., испр. Москва, Физматлит, 2008, 304 с.
- Велданов В.А., Исаев А.Л., Маринчев Д.В., Пушилин Ю.М. Программа расчета на ПЭВМ параметров процесса взаимодействия ударника с преградой. Численные методы решения задач теории упругости и пластичности. Сб. статей. Новосибирск, ИТПМ СО РАН, 1992, с. 65–72
- Велданов В.А., Исаев А.Л., Ладов С.В., Федоров С.В. Проникание твердого цилиндрического тела в сплошной и ослабленный отверстием лед. Оборонная техника, 2002, № 11, с. 46–51.
- Клочихин В.Л., Пирумов В.С., Селиванов В.В. Современный взгляд на развитие и применение ОНСД в антитеррористических и миротворческих операциях // Вооружение. Политика. Конверсия, № 5 (41), 2001. С. 41–43.
- Selivanov V.V., Levin D.P., Savostyanov V.V. Evaluation of management perfor-mance efficiency in police operations with use of less-lethal weapons // Proc. of 6th European Symposium on Non-Lethal Weapons. Ettlingen (Germany). 2011.
- Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. Москва, Наука, 2008, 352 c.
- Левин Д.П., Люшнин С.А., Селиванов В.В. Архитектура и реализация базы данных «Оружие нелетального действия». Вопросы оборонной техники. Сер. 16. Технические средства противодействия терроризму, 2012, № 7–8, с. 63–76.
- Левин Д.П., Люшнин С.А. Анализ специальных средств для разработки архитектуры базы данных «Оружие нелетального действия». Инженерный вестник, 2013, № 9, с. 646–664. URL: http://engbul. bmstu.ru/file/658172.html?_s=1
- Бабкин А.В., Велданов В.А., Грязнов Е.Ф. и др., Селиванов В.В., ред. Средства поражения и боеприпасы. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008, 984 с.
- Левин Д.П., Селиванов В.В. Роль и место оружия нелетального действия в современных конфликтах. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1(13). URL: http://engjournal.ru/articles/576/576.pdf.
- Левин Д.П., Люшнин С.А. Реализация базы данных «Оружие нелетального действия». Инженерный вестник, 2013, № 10, с. 559–680. URL: http://engbul.bmstu.ru/file/658215.html?__s=1
- International Law Enforcement Forum (ILEF) [Электронный ресурс]. Institute for Non-Lethal Defense Technologies. The Pennsylvania State University. URL: http://www.arl.psu.edu/INLDT/ilef.php (дата обращения 29.01.2015)
- Левин Д.П., Ильин Ю.Д., Селиванов В.В. Методические основы программно-целевого управления развитием оружия нелетального действия. Вопросы оборонной техники, 2014, вып. 3–4, с. 36–51.
- Ришняк А.Г. Объектно-ориентированные методы системного анализа эффективности действия основных классов боеприпасов. // Сб. докл. VI Науч. конф. ВРЦ РАРАН «Современные методы проектирования и отработки РАВ». Т. 1. Саров: РФЯЦ–ВНИИЭФ, 2010
- Ришняк А.Г., Скобелев М.С., Лапин Е.И. Развитие алгоритмов автоматизированного проектирования и формы их использования в учебном процессе // Труды МВТУ. Вопросы физики взрыва и удара. № 358. 1981.
- Forrestal M.J., Frew D.J., Hickerson J.P., Rohwer T.A. Penetration of Concrete Targets with Deceleration-Time Measurement. Int. J. Imp. Eng., 2003, vol. 28 (5), pp. 479–497.
- Chu Chengqun, Ren Yongfeng, Zhang Qingzhi, Zheng Yongqiu, Liu Xin. A Small-sized Hige-performance Storage Module for Hige-g Measurement. TELE-KOMNIKA Indonesian J. of Electrical Eng., 2014, vol. 12, no. 2, pp. 1265–1270.
- Gao Jin-zhong, SUN Yuan-cheng, DU Lian-ming, CHEN Guang-yan, HUAN Yu-chuan. Present Research and Development on Measurement Technology of Penetration into Hard Targets with Hard Recovery Recorder. Proc. 25th Int. Symp. on Ballistics. Beijing, China, 2010, vol. 2, pp. 1187–1192.
- Sibeaud J.-M., Delmas A., Hottelet A., Zappa D.-P. Kinetic Energy Perforation of Concrete Slabs: Investigation of Embedded High G-Load Sensing. Proc. 27th Int. Symp. on Ballistics. Freiburg, Germany, 2013, vol. 2, pp. 1557–1567.
- Frew D.J., Forrestal M.J., Cargile J.D. The Effect of Concrete Target Diameter on Projectile Deceleration and Penetration Depth. Int. J. Imp. Eng., 2006, vol. 32, no. 10, pp. 1584–1594.
- Wendong Zhang, Lujiang Chen, Jijun Xiong, Youchun Ma. Ultra-high g deceleration-time measurement for the penetration into steel target. Int. J. Impact Eng., 2007, vol. 34, pp. 436–447.
- Батарев С.В., Калмыков П.Н., Кортюков И.И., Осокин А.П. Ударостойкий регистратор ускорений. Сборник статей XXV Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции школы семинара “Передача, прием, об-работка и отображение информации о быстропротекающих процессах”, 2014, Москва, РПА «АПР», с. 66–69.
- Sotskiy, M.Yu., Veldanov V.A., Ruchko A.M., Vasilev A.Yu., Sotskiy Yu.M. Deceleration — Time Measured Projectile Penetration Tendency in Qualitatively Different Terminal Ballistics Processes. Proc. 25th Int. Symp. on Ballistics. Beijing, China, 2010, vol. 2, pp. 1070–1977.
- Сотский М.Ю. О фундаментальных задачах исследования динамических механических свойств материалов с применением технологий акселерометрии. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4, часть 4, c. 1783–1786.
- Сотский М.Ю., Велданов В.А., Пусев В.И., Ручко А.М., Сотский Ю.М. Влияние на точность получаемых данных повторяемости регистрации замедления ударника при проникании и в тесте Тейлора. Известия вузов. Физика, 2013, том 56, № 7/3, c. 98–100.
- Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Ручко А.М., Сотский М.Ю. , Федоров С.В. Расчет проникания недеформируемых ударников в малопрочные преграды с использованием данных пьезоакселерометрии. Журнал технической физики, 2011, том 81, вып. 7, с. 94–104.
- Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Ручко А.М., Селиванов В.В., Сотский М.Ю., Федоров С.В. Применение акселерометрии для исследования динамических механических свойств материалов в усложненных условиях проведения измерений. Наука и образование: электронное научно-техническое издание, 2012, №8. URL: http://technomag.edu.ru/doc/428828.html DOI: 10.7463/0812.0428828 (дата обращения 27.05.2015).
- Велданов В.А., Дудик Д.Е., Максимов М.А., Федоров С.В., Козлов В.С. Влияние угла атаки на проникание удлиненных ударников. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 1 (13). URL http://engjournal.ru/ catalog/machin/blasting/572.html (дата обращения 27.05.2015).
- Сотский М.Ю., Велданов, В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Селиванов В.В. Исследование процесса зондирования поверхностного слоя планет с применением измерительных моделей и сред-аналогов. Инженерный вестник, 2014, №11. URL http://engbul.bmstu.ru/doc/751797.html (дата обращения 27.05.2015).
- Proud W.G., Lynch N., Marsh A., Field J.E. Instrumented Small Scale Rod Penetration Studies: The Effect of Pitch. Proc. 19th Int. Symp. on Ballistics, Interlaken, Switzerland, 2001, pp. 1289–1295.
- Sotskiy M.Yu., Veldanov V.A., Sotskiy Yu.M., Daurskikh А.Yu. Experimental and theoretical estimate impact conditions effects on strikers deceleration history in target. Proc. 26th Int. Symp. on Ballistics, Miami, USA, 2011, vol. 2, pp. 1468–1478.
- Андреев С.Г., Бабкин А.В., Баум Ф.А. и др. Физика взрыва. Л.П. Орленко, ред., 3-е изд., испр. В 2 т. Т. 2. Москва, Физматлит, 2004, 656 с.
- Walters W.P., Zukas J.A. Fundamentals of Shaped Charges. New York, Wiley, 1989, 398 p.
- Бабкин А.В., Ладов С.В., Маринин В.М., Федоров С.В. Закономерности растяжения и пластического разрушения металлических кумулятивных струй. Прикладная механика и техническая физика, 1999, т. 40, № 4, с. 25–35.
- Бабкин А.В., Колычев М.Е., Ладов С.В., Федоров С.В. О возможном механизме разрушения кумулятивной струи импульсом тока. Оборонная техника, 1995, № 4, с. 47–54.
- Кинеловский С.А., Тришин Ю.А. Физические аспекты кумуляции. Физика горения и взрыва, 1980, т. 16, № 5, с. 26–40.
- Hornemann U., Holzwarth A. Characteristics of Shaped Charges with Hemi-spherical Liners. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 1993, vol. 18, no. 5, pp. 282–287.
- Бабкин А.В., Колпаков В.И., Охитин В.Н., Селиванов В.В. Прикладная механика сплошных сред. Т. 3: Численные методы в задачах физики быстропротекающих процессов. Москва, Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, 520 с.
- Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И. и др. Исследование динамических механических свойств алюминиевых сплавов методом акселерометрии. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2010, № 2, с. 37−46.
- Оран Э., Борис Дж. Численное моделирование реагирующих потоков. Москва, Мир, 1990, 660 с.
- Федоров С.В. О возможности «отсечки» лидирующего высокоскоростного участка металлической струи при взрыве кумулятивного заряда в аксиальном магнитном поле. Боеприпасы и высокоэнергетические конденсированные системы, 2008, № 2, с. 73−80.
- Федоров С.В. Численное моделирование формирования кумулятивных струй полусферическими облицовками дегрессивной толщины. Физика горения и взрыва, 2016, т. 52, № 5, с. 116–130
- Федоров С.В., Велданов В.А. Применение сегментированных ударников для формирования каверны в грунтово-скальных преградах. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2012, № 1 (71), с. 43−50.
- Федоров С.В., Баянова Я.М., Ладов С.В. Численный анализ влияния геометрических параметров комбинированной кумулятивной облицовки на массу и скорость формируемых взрывом компактных элементов. Физика горения и взрыва, 2015, т. 51, № 1, с. 150–164.
- Титов В.М. Возможные режимы гидродинамической кумуляции при схлопывании облицовки. Доклады АН СССР, 1979, т. 247, № 5, с. 1082–1084.
- Lee W.H. Computer Simulation of Shaped Charge Problems. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2006, 380 p.
- Федоров С.В. Усиление магнитного поля в металлических кумулятивных струях при их инерционном удлинении. Физика горения и взрыва, 2005, т. 41, № 1, с. 120–128
- Haugstad B. On the break-up of shaped charge jets. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 1983, vol. 8, no. 4, рр. 119–120.
- Chantaret P.Y. Theoretical consideration about jet density and shaped charge performance. Proceedings of the 17th International Symposium on Ballistics, Midrand, South Africa, 1998, vol. 2, рр. 373–380
- Федоров С.В. О реализации принципа имплозии в кумулятивных зарядах с полусферическими облицовками дегрессивной толщины. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2017, № 3, с. 71–92.
- Forrestal M.J., Frew D.J., Hickerson J.P., Rohwer T.A. Penetration of Concrete Targets with Deceleration-Time Measurements. International Journal of Impact Engineering, 2003, vol. 28 (5), pp. 479–497.
- Frew D.J., Forrestal M.J., Cargile J.D. The Effect of Concrete Target Diameter on Projectile Deceleration and Penetration Depth. International Journal of Im-pact Engineering, 2006, vol. 32, no. 10, pp. 1584–1594
- Wendong Zhang, Lujiang Chen, Jijun Xiong, Youchun Ma. High-g Deceleration-time Measurement for the Penetration into Steel Target. International Journal of Impact Engineering, 2007, vol. 34, pp. 436–447.
- Chu Chengqun, Ren Yongfeng, Zhang Qingzhi, Zheng Yongqiu, Liu Xin. A Small-Sized High-Performance Storage Module for High-g Measurement. Telekomnika Indonesian Journal of Electrical Engineering, 2014, vol. 12, no. 2, pp. 1265–1270.
- Gao Jin-Zhong, Sun Yuan-Cheng, Du Lian-Ming, Chen Guang-Yan, Huan Yu-Chuan. Present Research and Development on Measurement Technology of Pene-tration into Hard Targets with Hard Recovery Recorder. Proceedings of the 25th International Symposium on Ballistics. Beijing, China, 2010, vol. 2, pp. 1187–1192.
- Sibeaud J.-M., Delmas A., Hottelet A., Zappa D.-P. Kinetic Energy Perforation of Concrete Slabs: Investigation of Embedded High g-Load Sensing. Proceed-ings of the 27th International Symposium on Ballistics. Freiburg, Germany, 2013, vol. 2, pp. 1557–1567.
- Батарев С.В., Калмыков П.Н., Кортюков И.И., Осокин А.П. Ударостойкий регистратор ускорений. Сборник статей XXV Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции школы семинара «Передача, прием, об-работка и отображение информации о быстропротекающих процессах», 2014, Москва, РПА «АПР», с. 66–69.
- Sotskiy M.Yu., Veldanov V.A., Ruchko A.M., Vasilev A.Yu., Sotskiy Yu.M. Deceleration-Time Measured Projectile Penetration Tendency in Qualitatively Different Terminal Ballistics Processes. Proceedings of the 25th International Symposium on Ballistics. Beijing, China. 2010. vol. 2, pp. 1070–1977.
- Сотский М.Ю. О фундаментальных задачах исследования динамических механических свойств материалов с применением технологий акселерометрии. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4, ч. 4, c. 1783–1786
- Sotskiy M.Yu., Veldanov V.A., Sotskiy Yu.M., Daurskikh А.Yu. Experimental and Theoretical Estimate Impact Conditions Effects on Strikers Deceleration History in Target. Proceedings of the 26th International Symposium on Ballistics, Miami, USA, 2011, vol. 2, pp. 1468–1478.
- Сотский М.Ю., Велданов В.А., Пусев В.И., Ручко А.М., Сотский Ю.М. Влияние на точность получаемых данных повторяемости регистрации замедления ударника при проникании и в тесте Тейлора. Известия вузов. Физика, 2013, т. 56, № 7/3, c. 98–100.
- Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Ручко А.М., Сотский М.Ю., Федоров С.В. Расчет проникания недеформируемых ударников в малопрочные преграды с использованием данных пьезоакселерометрии. Журнал технической физики, 2011, т. 81, вып. 7, с. 94–104.
- Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Ручко А.М., Селиванов В.В., Сотский М.Ю., Федоров С.В. Применение акселерометрии для исследования динамических механических свойств материалов в усложненных условиях проведения измерений. Наука и образование, 2012, № 8. URL: http://technomag.edu.ru/doc/428828.html DOI: 10.7463/0812.0428828 (дата обращения 27.05.2015).
- Сотский М.Ю., Велданов, В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Селиванов В.В. Исследование процесса зондирования поверхностного слоя планет с применением измерительных моделей и сред-аналогов. Инженерный вестник, 2014, № 11. URL: http://engbul.bmstu.ru/doc/751797.html (дата обращения 27.01.2018).
- Сотский М.Ю., Велданов В.А. Регистрация истории замедления в мишени геометрически подобных ударников. Инженерный журнал: наука и инновации, 2015, вып. 5. DOI: 10.18698/2308-6033-2015-5-1400 (дата обращения 27.01.2018)
- Сотский М.Ю., Велданов В.А., Гелин Д.В., Марков В.А., Пусев В.И., Селиванов В.В.. Модернизированный экспериментальный комплекс для исследования физики ударных процессов с использованием пьезометрии. Мате-риалы XXI Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Москва, ООО «ТР-Принт», 2015, т. 2, с. 208–212.
- Сотский М.Ю. Методические разработки к анализу непрерывных регистраций истории замедления в мишени пластически деформируемых стержней. Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Аннотации докладов. Казань, 20–24 августа 2015 г. Казань, Изд-во Академии наук РТ, 2015, с. 264.
- Sotskiy M.Yu., Veldanov V.A. Two-Channel Projectile Deceleration History Registration during Their High-Speed Motion with Erosion in Target. Proceed-ings of the 29th International Symposium on Ballistics. Edinburgh, Scotland, UK, 2016, vol. 2, pp. 2057–2066
- Сотский М.Ю., Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И. Алгоритм определения параметров движения ударника с эрозией в мишени по экспериментальным данным об истории его замедления. Сборник трудов IX Всероссийской научной конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики», Томск, 21–25 сентября 2016 г. Томский государственный университет, 2016, c. 229–230. URL: http://conf.niipmm.tsu.ru/Content/Doc/FPPSM_2016_NIIPMMTSU.pdf (дата обращения 19.12.2016).
- Сотский М.Ю., Велданов В.А. Опытные данные технологии пьезометрии для верифицирования задач проникания с эрозией. Материалы XXIII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Москва, ООО «ТР-Принт», 2017, т. 2, с. 159–164.
- Сотский М.Ю., Велданов В.А., Пусев В.И. Дополнительная информация из данных пьезометрии о характеристиках деформирования и динамической прочности материала ударника. Материалы XXIII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Москва, ООО «ТР-Принт», 2017, т. 2, с. 164–169.
- Sotskiy M.Yu., Veldanov V.A., Selivanov V.V. Growth in the Quantity of Debris in Space as AN-Effect of Mutual Mechanical Collisions of Various Types. Acta Astronautica, 2017, vol. 135, pp. 10–14.
- Sotskiy M.Yu., Veldanov V.A. Deceleration-Time Data for the Verification of Calculation Models of the Penetration with Erosion in Target. Proceedings of the 30th International Symposium on Ballistics. Long Beach, US, September 11–15, 2017, vol. 2, pp. 2006–2011.
- Велданов В.А., Жариков А.В., Овчинников А.Ф., Пусев В.И., Ручко А.М., Сотский М.Ю., Сотский Ю.М., Ткачев В.В. Устройство и способ проводной электрической связи для регистрации параметров функционирования метаемого тела в полном баллистическом цикле. Пат. № 2413917 Российская Федерация, 2011, бюл. № 7, 17 с.
- Гелин Д.В., Гелин Н.Д., Лысов Д.А., Марков В.А., Марков И.В., Селиванов В.В., Сотская М.М., Сотский М.Ю. Способ ускорения тела в баллистическом эксперименте и устройство для его осуществления. Пат. № 2625404 Российская Федерация, 2017, бюл. № 20, 12 с.
- Сотский М.Ю., Гелин Д.В., Гелин Н.Д., Лысов Д.А., Марков В.А., Марков И.В., Селиванов В.В., Сотская М.М. Наблюдение нестационарных процессов в баллистических опытах для верификации расчетных моделей. Материалы XXIII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Москва, ООО «ТР-Принт», 2017, т. 2, с. 170–172.
- Гелин Д.В., Гелин Н.Д., Лысов Д.А., Марков В.А., Марков И.В., Селиванов В.В., Сотская М.М., Сотский М.Ю. Исследовательская пусковая установка. Пат. № 2619501 Российская Федерация, 2017, бюл. № 14, 8 с.
- Гелин Д.В., Гелин Н.Д., Лысов Д.А., Марков В.А., Марков И.В., Селиванов В.В., Сотская М.М., Сотский М.Ю. Получение дополнительной информации о нестационарных процессах в баллистических опытах для верификации расчетных моделей. Материалы XX Юбилейной Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам. Алушта, 24–31 мая 2017 г., с. 736–738. URL: http://www.cmmass.ru/files/cmmass2017_web.pdf (дата обращения 19.01.2018).
- Сотский М.Ю., Велданов В.А., Гелин Д.В., Гелин Н.Д., Лысов Д.А., Марков В.А., Марков И.В., Селиванов В.В., Сотская М.М. Новые возможности для расчетно-экспериментального изучения параметров баллистики и функционирования исследовательских зондов. Тезисы докладов Международной научной конференции «Фундаментальные и прикладные задачи механики», Москва, 24–27 октября 2017 г., с. 212–213. URL: http://fn.bmstu.ru/coferences-sec-fs/item/615-fundamental-and-applied-problems-of-mechanics-fapm-2017-fs-ru (дата обращения 19.01.2018).
- Гузун А.Ю., Крутов И.С., Сотская М.М., Сотский М.Ю., Четвернин М.Ю. Поддон для метаемого измерительного зонда. Заявка о выдаче патента Российской Федерации на изобретение № 2017146797 / 17 (079983) от 28.12.2017.
- Велданов В.А., Крутов И.С., Пусев В.И., Сотский М.Ю., Сотский Ю.М. Баллистический модуль и способ проводной электрической связи для регистрации параметров функционирования метаемого измерительного зонда в полном баллистическом цикле. Заявка о выдаче патента Российской Федерации на изобретение № 2017146808 / 17 (079967) от 28.12.2017.