RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Кузовлева Ольга Владимировна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Возможности метода размерностей для моделирования трибосистем со смазочным слоем

    Чебышевский сб., 25:4 (2024),  299–307
  2. Эмпирическая математическая модель динамики изменения коэффициента трения полимерного композиционного материала по стали 20Х13 в вакууме при ионной бомбардировке

    Чебышевский сб., 24:1 (2023),  243–252
  3. О поведении водорода в металлических сплавах

    Чебышевский сб., 23:5 (2022),  241–257
  4. Закономерности трения скольжения тел из серого чугуна в смазочных средах в зависимости от скорости скольжения

    Чебышевский сб., 23:5 (2022),  198–205
  5. Эмпирическая математическая модель изменения фактической площади контакта металлов в зависимости от пути трения

    Чебышевский сб., 23:5 (2022),  188–197
  6. Размерный анализ порошков, полученных электроэрозионным диспергированием вольфрамо-титано-кобальтового твердого сплава в керосине

    Чебышевский сб., 23:5 (2022),  161–171
  7. Математические модели внедрения стального шарообразного индентора в титановый сплав при трении в биологических смазочных средах

    Чебышевский сб., 23:2 (2022),  191–200
  8. Закономерности газолазерной обработки металлических сплавов

    Чебышевский сб., 22:5 (2021),  384–390
  9. Моделирование процесса коррозионного растрескивания подземных трубопроводов

    Чебышевский сб., 22:5 (2021),  374–383
  10. Влияние температуры отпуска на структуру и механические свойства термомеханически упрочненного арматурного проката

    Чебышевский сб., 22:5 (2021),  328–339
  11. Особенности распада цементита заэвтектоидных углеродистых сталей в различных условиях и состояниях

    Чебышевский сб., 22:5 (2021),  307–314
  12. Численные методы оптимизации процесса сплавления электроэрозионных частиц сплава КХМС

    Чебышевский сб., 22:5 (2021),  252–262
  13. Математические определяющие уравнения деформирования материалов с двойной анизотропией

    Чебышевский сб., 22:4 (2021),  370–384
  14. Математическое эффективное уравнение разгрузки пористых металлических композиционных материалов

    Чебышевский сб., 22:4 (2021),  352–360
  15. Оптимальное проектирование демпфирующих свойств пористых металлических композитов

    Чебышевский сб., 22:3 (2021),  443–447
  16. О эффективных упругих свойствах слоистого композиционного материала, изготовленного по 3D-технологии

    Чебышевский сб., 22:3 (2021),  438–442
  17. Численная оптимизация процесса спекания диспергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95

    Чебышевский сб., 22:3 (2021),  298–310
  18. О значении математических вычислений в исследовании характеристик структуры и физико-механических свойств стали 30ХГСА, выплавленной на различной шихте

    Чебышевский сб., 22:2 (2021),  449–471
  19. Математическая оптимизация процесса электродиспергирования отходов сплава ВНЖ

    Чебышевский сб., 22:2 (2021),  389–401
  20. Математические закономерности изменения характеристик процесса трения пористого композиционного материала на основе меди, содержащего масло с частицами графена

    Чебышевский сб., 22:1 (2021),  390–402
  21. Математические закономерности процесса трения скольжения пористого материала на основе железа, пропитанного смазочным маслом с дисперсными частицами фторированного графена

    Чебышевский сб., 22:1 (2021),  378–389
  22. Математический вариационный метод определения эффективного предела текучести двухкомпонентных композиционных материалов

    Чебышевский сб., 22:1 (2021),  370–377
  23. К вопросу о роли математических вычислений в экспертном исследовании процессов структурообразований и фазовых превращений в металлических материалах

    Чебышевский сб., 21:4 (2020),  333–339
  24. Об эволюции математических моделей трения скольжения твердых тел

    Чебышевский сб., 21:4 (2020),  327–332
  25. Разработка научных и технологических основ нового экологически чистого и безотходного процесса измельчения токопроводящих отходов в порошки микро- и нанофракций

    Чебышевский сб., 21:4 (2020),  314–326
  26. Разработка математического комплекса моделирования процесса разрушения композиционных конструкций на основе высокоскоростных моделей деформирования

    Чебышевский сб., 21:3 (2020),  292–305
  27. Эмпирические математические экспертные модели пластичности, прочности и износостойкости материалов на примере стали Р18

    Чебышевский сб., 21:3 (2020),  272–291

  28. Гвоздев Александр Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ТГПУ им. Л. Н. Толстого — яркий представитель научной школы сверхпластичности металлических систем М. Х. Шоршорова

    Чебышевский сб., 23:4 (2022),  405–420
  29. Памяти Александра Евгеньевича Гвоздева

    Чебышевский сб., 23:3 (2022),  304–305
  30. Математическое моделирование свойств упругости в механике композиционных материалов

    Чебышевский сб., 21:3 (2020),  262–271


© МИАН, 2026