RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Майер Александр Евгеньевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Molecular dynamics simulations of Taylor impact tests with classical and profiled copper cylinders

    Челяб. физ.-матем. журн., 10:4 (2025),  801–812
  2. Molecular dynamics simulation of shock wave propagation in pure aluminum and aluminum with $\theta'$ precipitates

    Челяб. физ.-матем. журн., 10:3 (2025),  580–594
  3. Моделирование деформации пористых металлов методом SPH и построение определяющих уравнений с использованием искусственных нейронных сетей

    Челяб. физ.-матем. журн., 10:1 (2025),  158–173
  4. Влияние отжига на высокоскоростную деформацию меди в тестах Тейлора

    ЖТФ, 95:4 (2025),  727–744
  5. Рекурсивная нейронная сеть как эмулятор высокоскоростного соударения пластин

    Челяб. физ.-матем. журн., 9:1 (2024),  134–143
  6. Detection of void nucleation, coalescense and collapse in atomistic simulations

    Челяб. физ.-матем. журн., 8:4 (2023),  594–604
  7. Estimation of dynamic yield stress by Taylor test with reduced cylindrical head part of samples

    Челяб. физ.-матем. журн., 8:3 (2023),  399–409
  8. Plasticity incipience in aluminum with copper inclusions

    Челяб. физ.-матем. журн., 8:2 (2023),  292–304
  9. Эмуляция высокоскоростного соударения пластин с помощью искусственной нейронной сети

    Челяб. физ.-матем. журн., 8:1 (2023),  129–139
  10. Evolution of plastic deformation and temperature at the reflection of a shock pulse from superficies with a nanorelief or with supplied nanoparticles

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 13:2 (2021),  53–60
  11. Молекулярно-динамическое моделирование ударно-волнового компактирования алюминиевого нанопорошка

    Челяб. физ.-матем. журн., 3:4 (2018),  453–460
  12. Алгоритм для анализа распределения пор по размерам, основанный на результатах молекулярно-динамического моделирования

    Челяб. физ.-матем. журн., 3:3 (2018),  344–352
  13. Молекулярно-динамическое исследование размерного эффекта при компактировании монодисперсного нанопорошка алюминия

    Челяб. физ.-матем. журн., 3:2 (2018),  193–201
  14. Затухание импульсов ударного сжатия в полиметилметакрилате

    Челяб. физ.-матем. журн., 2:4 (2017),  456–469
  15. Динамическая деформация ПММА: влияние вязкоупругих свойств

    Челяб. физ.-матем. журн., 1:3 (2016),  92–107
  16. Strength of solid and molten aluminum under dynamic tension

    Письма в ЖЭТФ, 102:2 (2015),  89–93
  17. Максимум предела текучести при квазистатической и высокоскоростной пластической деформации металлов

    Физика твердого тела, 56:12 (2014),  2384–2393
  18. Распределение дислокаций и двойников в образцах меди и стали 12Х18Н10Т после ударно-волнового нагружения

    ЖТФ, 84:8 (2014),  59–66
  19. Локализация пластической деформации в процессе динамического канального углового прессования

    ЖТФ, 83:8 (2013),  76–80
  20. Предел текучести нанокристаллических металлов при высокоскоростной пластической деформации

    Физика твердого тела, 54:4 (2012),  759–766
  21. Исследование распределения по размеру капель в испаренном под действием сильноточного электронного пучка металле

    Письма в ЖТФ, 38:12 (2012),  17–23
  22. Механизмы генерации наноразмерных металлических частиц при электрическом взрыве проводников

    ЖТФ, 80:4 (2010),  77–80


© МИАН, 2026