RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Штерцер Александр Александрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Покрытия из оксида алюминия, получаемые на детонационном комплексе CCDS2000

    Прикл. мех. техн. физ., 66:5 (2025),  35–46
  2. Сварка взрывом малопластичных сталей

    Прикл. мех. техн. физ., 66:3 (2025),  90–102
  3. Остаточные напряжения в металлической пластине, полученные при ее дробеструйной обработке: эксперимент и компьютерное моделирование

    Прикл. мех. техн. физ., 65:6 (2024),  152–163
  4. Детонационное разложение ацетилена при атмосферном давлении в присутствии малых добавок кислорода

    Физика горения и взрыва, 58:6 (2022),  89–99
  5. Неустойчивые волны, формируемые при сварке взрывом

    Физика горения и взрыва, 58:1 (2022),  134–140
  6. Модификация конструкции взрывных камер и численные расчеты их напряженно-деформированного состояния

    Прикл. мех. техн. физ., 62:6 (2021),  172–179
  7. Характеристики армированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена при его пробивании

    Прикл. мех. техн. физ., 61:3 (2020),  180–189
  8. Суспензионное детонационное напыление керамических покрытий

    Физика горения и взрыва, 55:4 (2019),  121–128
  9. О влиянии механических свойств материалов на волнообразование при сварке взрывом

    Физика горения и взрыва, 55:4 (2019),  74–81
  10. Взрывные камеры с металлическими экранами

    Прикл. мех. техн. физ., 60:4 (2019),  217–224
  11. Использование эмульсионных взрывчатых веществ в экспериментальных исследованиях течений в зоне соединения при сварке взрывом

    Физика горения и взрыва, 54:2 (2018),  114–121
  12. Исследование газовой детонации переобогащенных смесей углеводородов с кислородом

    Физика горения и взрыва, 54:2 (2018),  89–97
  13. Получение наноразмерного детонационного углерода на импульсном газодетонационном аппарате

    Письма в ЖТФ, 44:9 (2018),  65–72
  14. Циклическое ударное прессование порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена

    Прикл. мех. техн. физ., 58:3 (2017),  68–76
  15. Исследование детонации газового топлива на основе метилацетилена и аллена

    Физика горения и взрыва, 51:2 (2015),  118–124
  16. Течения, деформации и образование соединения при косом соударении металлических пластин

    Прикл. мех. техн. физ., 56:5 (2015),  222–231
  17. Воздействие гидроабразивной струи на материал: гидроабразивный износ

    Прикл. мех. техн. физ., 54:3 (2013),  191–201
  18. О возможном возгорании выбрасываемых в зазор частиц при сварке титана взрывом

    Физика горения и взрыва, 39:2 (2003),  128–136
  19. Длинноимпульсное взрывное компактирование алмазного порошка

    Физика горения и взрыва, 36:6 (2000),  91–103
  20. О ротационных компонентах деформации при динамических нагружениях металлических тел

    Физика горения и взрыва, 34:2 (1998),  129–133
  21. Поведение тонких поверхностных пленок в зоне контакта металлических тел при высоких давлениях

    Физика горения и взрыва, 31:6 (1995),  113–116
  22. Влияние состояния поверхности частиц на их консолидацию при взрывном компактировании порошковых и гранульных материалов

    Физика горения и взрыва, 29:6 (1993),  72–78
  23. Отражение косых детонационных волн от металлических подложек

    Физика горения и взрыва, 27:3 (1991),  126–128
  24. Ударно-волновая конфигурация в воздушном зазоре при косом соударении металлических пластин

    Физика горения и взрыва, 27:2 (1991),  128–130
  25. О передаче давления в пористые среды при взрывном нагружении

    Физика горения и взрыва, 24:5 (1988),  113–119
  26. Метание плоских пористых слоев скользящей детонационной волной

    Физика горения и взрыва, 20:6 (1984),  142–145
  27. О критических углах столкновения ударных волн в пористых средах в области низких давлений

    Физика горения и взрыва, 19:2 (1983),  115–118
  28. Определение параметров прессования пористых тел зарядом ВВ через металлическую пластину

    Физика горения и взрыва, 18:1 (1982),  141–142


© МИАН, 2026