RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Замураев Владимир Павлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Горение в сверхзвуковом потоке в двухсекционном канале при боковой подаче сжатого воздуха и водорода

    Физика горения и взрыва, 61:2 (2025),  3–9
  2. Управление трансзвуковым горением углеводородного топлива в двухсекционном канале с помощью боковых струй водорода и воздуха

    Письма в ЖТФ, 50:13 (2024),  3–7
  3. Горение этилена и керосина в сверхзвуковом потоке при низких числах Маха

    Физика горения и взрыва, 58:4 (2022),  63–70
  4. Управление структурой сверхзвукового потока при горении этилена с помощью газодинамических импульсов

    Прикл. мех. техн. физ., 62:1 (2021),  3–13
  5. Моделирование горения керосина в сверхзвуковом потоке под воздействием дросселирующей струи

    Прикл. мех. техн. физ., 61:5 (2020),  95–100
  6. Управление формированием околозвуковой области в сверхзвуковом потоке с помощью дросселирующей струи и пристеночного выделения тепла

    Прикл. мех. техн. физ., 60:4 (2019),  47–55
  7. Критериальный анализ воздействия вибрации участка поверхности крылового профиля на структуру обтекающего его трансзвукового потока

    Прикл. мех. техн. физ., 55:4 (2014),  43–49
  8. Критериальный анализ нелинейных режимов трансзвукового обтекания крыловых профилей при энергетическом локальном воздействии

    ЖТФ, 83:4 (2013),  21–28
  9. Управление обтеканием крыловых профилей на трансзвуковых режимах посредством силового воздействия элементов поверхности на поток

    Письма в ЖТФ, 38:17 (2012),  39–44
  10. Сравнительный анализ влияния различных моделей подвода энергии на волновое сопротивление трансзвукового профиля

    Письма в ЖТФ, 38:12 (2012),  30–36
  11. Управление трансзвуковым потоком с помощью энергетического локального воздействия

    ЖТФ, 81:11 (2011),  13–22
  12. Резонансные явления на трансзвуковом режиме обтекания крыловых профилей при импульсном периодическом подводе энергии

    Прикл. мех. техн. физ., 52:5 (2011),  85–93
  13. Газодинамические эффекты периодического подвода энергии в расширяющемся канале

    ЖТФ, 80:1 (2010),  41–44
  14. Резонансное взаимодействие пульсирующего источника энергии с ударно-волновой структурой при трансзвуковом обтекании крыловых профилей

    Письма в ЖТФ, 36:12 (2010),  8–15
  15. Управление трансзвуковым обтеканием крыловых профилей с помощью подвода энергии при учете реальных свойств воздуха

    Прикл. мех. техн. физ., 51:3 (2010),  41–48
  16. Аэродинамические характеристики скоростных профилей при подводе энергии

    Прикл. мех. техн. физ., 50:5 (2009),  36–45
  17. Влияние одностороннего нестационарного подвода энергии на аэродинамические характеристики крыловых профилей при трансзвуковом обтекании

    Прикл. мех. техн. физ., 49:6 (2008),  82–87
  18. Влияние несимметричного импульсного периодического подвода энергии на аэродинамические характеристики крыловых профилей

    Прикл. мех. техн. физ., 48:6 (2007),  70–76
  19. Нелинейные эффекты при импульсном периодическом подводе энергии вблизи симметричного профиля, обтекаемого трансзвуковым потоком

    Прикл. мех. техн. физ., 47:3 (2006),  64–71
  20. Влияние локализации импульсного подвода энергии на волновое сопротивление профиля, обтекаемого трансзвуковым потоком

    Прикл. мех. техн. физ., 46:5 (2005),  60–67
  21. Управление трансзвуковым обтеканием крыловых профилей посредством локального импульсного подвода энергии

    Прикл. мех. техн. физ., 45:5 (2004),  62–67
  22. О численном моделировании комбинированного теплообмена в плоском слое на сетке с произвольной оптической толщиной шага

    Прикл. мех. техн. физ., 35:4 (1994),  107–118
  23. К расчету ударных адиабат в азоте

    Физика горения и взрыва, 11:3 (1975),  491–497
  24. Расчет переноса энергии излучением в непрерывном спектре с учетом изменения коэффициента поглощения по частоте при наличии реабсорбции

    Прикл. мех. техн. физ., 9:1 (1968),  98–102
  25. О погрешности приближения плоских слоев при описании излучения в пограничном слое серого газа

    Прикл. мех. техн. физ., 6:1 (1965),  125–127
  26. Ламинарный пограничный слой в излучающее-поглощающем газе около плоской пластинки

    Прикл. мех. техн. физ., 5:3 (1964),  73–80


© МИАН, 2026