|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru
-
Экспериментальное исследование теплообмена в передней отрывной области при взаимодействии сверхзвукового потока с цилиндром
ЖТФ, 94:12 (2024), 2101–2111
-
Влияние материала диафрагмы на входе в сверхзвуковое сопло ударной трубы на обтекание затупленного тела
ЖТФ, 94:4 (2024), 581–589
-
Метод расчета нестационарного теплового потока по сигналу датчика на гетерогенных металлических структурах
Письма в ЖТФ, 50:23 (2024), 37–41
-
Изменение динамических характеристик датчиков теплового потока на анизотропных термоэлементах в экспериментах на ударных трубах
Письма в ЖТФ, 50:12 (2024), 36–39
-
Измерение нестационарного теплового потока в экспериментах на ударных трубах с помощью датчиков на основе анизотропных термоэлементов из висмута
ЖТФ, 92:9 (2022), 1334–1342
-
Калибровка тепловых датчиков на анизотропных термоэлементах и гетерогенных металлических структурах с помощью отраженной ударной волны
Письма в ЖТФ, 48:20 (2022), 7–10
-
Экспериментальное и теоретическое исследование схождения тороидальной ударной волны
Письма в ЖТФ, 47:15 (2021), 31–34
-
Методика измерений двойным зондом в электродном разряде с изменяющимися параметрами
ЖТФ, 90:2 (2020), 206–210
-
Изменение потенциала пространства в плазме тлеющего разряда при движении ударной волны
ЖТФ, 89:10 (2019), 1524–1528
-
Особенности ускорения тел миллиграммовой массы в рельсовых электромагнитных ускорителях с внешним импульсным магнитным полем
Письма в ЖТФ, 45:2 (2019), 10–13
-
Распределение заряженных частиц вблизи фронта ударной волны в тлеющем разряде
ЖТФ, 88:2 (2018), 180–182
-
Метод расчета нестационарного теплового потока по сигналу датчика на основе анизотропных термоэлементов из монокристалла висмута
Письма в ЖТФ, 44:8 (2018), 3–10
-
Экспериментальное исследование влияния влажности воздуха на распределение заряженных частиц в плазме тлеющего разряда
Письма в ЖТФ, 43:22 (2017), 26–31
-
Взаимодействие ударной волны со свободным тлеющим разрядом
Письма в ЖТФ, 43:11 (2017), 20–25
-
Влияние теплофизических свойств подложки анизотропного термоэлемента на величину термоэдс в нестационарном тепловом режиме
Письма в ЖТФ, 43:7 (2017), 24–31
-
Влияние теплофизических свойств подложки анизотропного термоэлемента на величину термоэдс в стационарном тепловом режиме
Письма в ЖТФ, 42:9 (2016), 32–39
-
Экспериментальное исследование взаимодействия летящих тел с пламенами
Письма в ЖТФ, 41:23 (2015), 68–71
-
Исследование взаимодействия сверхзвукового потока воздуха с поперечным разрядом
Письма в ЖТФ, 41:22 (2015), 82–88
-
Влияние параметров движения аэродинамической модели на точность определения демпфирующего момента в баллистическом эксперименте
Письма в ЖТФ, 41:16 (2015), 105–110
-
Особенности взаимодействия ударной волны с плазмой газового разряда
Письма в ЖТФ, 41:15 (2015), 83–89
-
Измерение теплового потока анизотропным термоэлементом в импульсных процессах
Письма в ЖТФ, 37:1 (2011), 26–31
-
Экспериментальное исследование магнитогидродинамического воздействия на тепловой поток к поверхности модели
ЖТФ, 80:12 (2010), 51–56
-
Определение аэродинамических характеристик с разрывами первого рода по траекторным данным свободно летящего объекта
ЖТФ, 80:6 (2010), 42–45
© , 2026