RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Поплавская Татьяна Владимировна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Отражение ударных волн от высокопористых преград с неоднородной структурой

    Прикл. мех. техн. физ., 66:5 (2025),  105–116
  2. Взаимодействие ударных волн с газопроницаемыми ячеисто-пористыми материалами

    Прикл. мех. техн. физ., 66:2 (2025),  17–28
  3. Инженерное моделирование пространственно неоднородного перехода к турбулентности на стреловидном крыле

    Прикл. мех. техн. физ., 65:6 (2024),  147–151
  4. Влияние степени нерасчетности сверхзвуковых осесимметричных струй многоатомного газа SF$_6$ на их газодинамическую структуру

    Прикл. мех. техн. физ., 65:1 (2024),  47–57
  5. Расчетные сетки для инженерного моделирования ламинарно-турбулентного обтекания

    Прикл. мех. техн. физ., 63:6 (2022),  91–95
  6. Параметр подобия для коэффициента сопротивления цилиндра с передней высокопористой вставкой при сверхзвуковом обтекании под углом атаки

    Прикл. мех. техн. физ., 63:6 (2022),  82–90
  7. Метод управления аэродинамическим сопротивлением цилиндра с газопроницаемыми пористыми вставками путем регулирования донного давления

    Письма в ЖТФ, 47:8 (2021),  41–43
  8. Об определении пороговых $N$-факторов положения ламинарно-турбулентного перехода в дозвуковом пограничном слое вытянутого сфероида

    Прикл. мех. техн. физ., 62:6 (2021),  3–7
  9. Тепловые методы управления аэродинамическим сопротивлением цилиндрических тел с газопроницаемыми пористыми вставками в сверхзвуковом потоке

    Прикл. мех. техн. физ., 62:2 (2021),  5–16
  10. Физическое и математическое моделирование сверхзвукового обтекания под углом атаки тел с газопроницаемыми пористыми вставками

    Прикл. мех. техн. физ., 61:5 (2020),  14–20
  11. Численное исследование развития возмущений, генерируемых элементами шероховатости в сверхзвуковом пограничном слое на затупленном конусе

    Прикл. мех. техн. физ., 60:3 (2019),  45–59
  12. Критерий подобия сверхзвукового обтекания цилиндра с передней высокопористой ячеистой вставкой

    Письма в ЖТФ, 44:6 (2018),  3–10
  13. Коэффициенты преобразования длинноволновых возмущений набегающего потока в пульсации давления на поверхности клина в сверхзвуковом потоке

    Письма в ЖТФ, 42:21 (2016),  70–78
  14. Численное исследование неравновесных течений с помощью различных моделей колебательной релаксации

    Письма в ЖТФ, 42:13 (2016),  72–79
  15. Влияние колебательной релаксации на развитие возмущений в ударном слое на пластине

    ЖТФ, 85:5 (2015),  12–22
  16. Об эффективности метода звукопоглощающих покрытий в колебательно-возбужденном гиперзвуковом потоке

    Письма в ЖТФ, 41:4 (2015),  61–67
  17. Инженерное моделирование ламинарно-турбулентного перехода: достижения и проблемы (обзор)

    Прикл. мех. техн. физ., 56:5 (2015),  30–49
  18. Моделирование сверхзвукового обтекания цилиндра с газопроницаемой пористой вставкой

    Прикл. мех. техн. физ., 56:4 (2015),  12–22
  19. Применение пакета ANSYS Fluent для решения задач воздействия акустических волн на гиперзвуковой ударный слой на пластине

    Матем. моделирование, 25:9 (2013),  32–42
  20. Управление возмущениями гиперзвукового вязкого ударного слоя на пластине

    Прикл. мех. техн. физ., 53:3 (2012),  38–47
  21. Воздействие звукопоглощающих материалов на интенсивность возмущений в ударном слое пластины, расположенной под углом атаки

    Прикл. мех. техн. физ., 53:2 (2012),  21–32
  22. Биспектральный анализ данных численного моделирования волновых процессов в гиперзвуковых ударных слоях

    Прикл. мех. техн. физ., 53:1 (2012),  3–11
  23. Волновые процессы в ударном слое на пластине, расположенной под углом атаки

    Прикл. мех. техн. физ., 51:4 (2010),  39–47
  24. Применение схем высокого порядка точности при моделировании нестационарных сверхзвуковых течений

    Матем. моделирование, 19:7 (2007),  39–55
  25. Численное моделирование восприимчивости гиперзвукового ударного слоя к акустическим возмущениям

    Прикл. мех. техн. физ., 48:3 (2007),  84–91
  26. Экспериментальное исследование и прямое численное моделирование развития возмущений в вязком ударном слое на плоской пластине

    Прикл. мех. техн. физ., 47:5 (2006),  3–15
  27. Вязкий ударный слой на конусе в гиперзвуковом потоке

    ТВТ, 40:2 (2002),  256–261
  28. Численное моделирование гиперзвукового обтекания острого конуса

    Прикл. мех. техн. физ., 42:3 (2001),  43–50
  29. Исследование аэродинамического нагрева пластины в вязком гиперзвуковом потоке

    ТВТ, 37:3 (1999),  415–419
  30. О влиянии угла атаки на гиперзвуковое обтекание пластины

    ТВТ, 36:5 (1998),  754–760
  31. Расчетное исследование вязкого ударного слоя на пластине

    Прикл. мех. техн. физ., 38:2 (1997),  91–100
  32. Гиперзвуковой поток на плоской пластине. Экспериментальные результаты и численное моделирование

    Прикл. мех. техн. физ., 36:6 (1995),  60–67
  33. Расчетное исследование пространственного сжимаемого турбулентного пограничного слоя на наветренной стороне треугольных крыльев при сверхзвуковом обтекании

    Прикл. мех. техн. физ., 35:1 (1994),  68–74
  34. Численный расчет трехмерного ламинарного сжимаемого пограничного слоя на профилированных треугольных крыльях со сверхзвуковыми передними кромками

    Прикл. мех. техн. физ., 34:5 (1993),  88–94
  35. Расчет ламинарного пограничного слоя на подветренной стороне треугольной пластины со сверхзвуковыми передними кромками

    Прикл. мех. техн. физ., 30:1 (1989),  75–81
  36. Сжимаемый ламинарный пограничный слой на плоской треугольной пластине с присоединенной ударной волной

    Прикл. мех. техн. физ., 26:5 (1985),  23–29


© МИАН, 2026