RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Кирдяшкин Александр Иванович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Влияние исходных параметров реагирующей системы на структуру пористости продуктов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

    Физика горения и взрыва, 50:1 (2014),  69–77
  2. Акустическая эмиссия в процессе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

    Физика горения и взрыва, 49:6 (2013),  62–67
  3. Моделирование горения предварительно перемешанных смесей газов в расширяющемся канале с учетом радиационных теплопотерь

    Физика горения и взрыва, 48:1 (2012),  21–27
  4. Нестационарное горение газа в инертном пористом слое

    Физика горения и взрыва, 46:6 (2010),  32–38
  5. Энергетические и спектральные характеристики излучения в процессе фильтрационного горения природного газа

    Физика горения и взрыва, 46:5 (2010),  37–41
  6. Особенности спектра оптического излучения в процессах горения с образованием конденсированных продуктов реакции

    Физика горения и взрыва, 46:1 (2010),  132–136
  7. Аэродинамические характеристики тела вращения с газопроницаемыми участками поверхности

    Прикл. мех. техн. физ., 51:1 (2010),  79–88
  8. Эмиссионные явления в волне горения СВС

    Физика горения и взрыва, 45:4 (2009),  121–127
  9. Рентгеновское излучение в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

    Физика горения и взрыва, 44:6 (2008),  127–129
  10. Особенности структурной динамики высокотемпературных металлотермических процессов на примере системы FeO–Al–Al$_2$O$_3$

    Физика горения и взрыва, 44:1 (2008),  80–84
  11. Капиллярные гидродинамические явления в процессе безгазового горения

    Физика горения и взрыва, 43:6 (2007),  31–39
  12. Сверхвысокочастотное излучение при горении железоалюминиевого термита

    Физика горения и взрыва, 41:4 (2005),  132–135
  13. Особенности электрических явлений в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

    Физика горения и взрыва, 40:2 (2004),  61–67
  14. К теории электрических явлений при горении гетерогенных систем с конденсированными продуктами

    Физика горения и взрыва, 38:6 (2002),  76–82
  15. Закономерности технологического горения порошковых систем на минеральной основе при получении пористых композиционных материалов

    Физика горения и взрыва, 38:5 (2002),  85–89
  16. Генерация и перенос электрического заряда при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе на примере системы Co–S

    Физика горения и взрыва, 36:5 (2000),  130–133
  17. Электроимпульсная активация СВС-процесса в порошковых смесях

    Физика горения и взрыва, 36:4 (2000),  133–136
  18. О межфазной конвекции при контактном взаимодействии металлов в неизотермических условиях

    Физика горения и взрыва, 36:4 (2000),  52–59
  19. Особенности формирования продуктов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в магнитном поле

    Физика горения и взрыва, 35:3 (1999),  63–66
  20. Структурные превращения компонентов порошковой смеси в волне безгазового горения

    Физика горения и взрыва, 25:6 (1989),  67–72
  21. О горении металлов с серой

    Физика горения и взрыва, 24:2 (1988),  26–32
  22. Влияние магнитного поля на горение гетерогенных систем с конденсированными продуктами реакции

    Физика горения и взрыва, 22:6 (1986),  65–72
  23. Влияние массовых сил на горение гетерогенных систем с конденсированными продуктами реакции

    Физика горения и взрыва, 22:1 (1986),  23–26
  24. Влияние ультразвуковых колебаний на горение конденсированных систем с твердофазными продуктами реакции

    Физика горения и взрыва, 20:6 (1984),  83–86
  25. О влиянии капиллярного растекания на процесс горения безгазовых систем

    Физика горения и взрыва, 17:6 (1981),  10–15
  26. О механизме взаимодействия титана с углеродом в волне горения

    Физика горения и взрыва, 17:4 (1981),  33–36


© МИАН, 2026