|
Длительное ударное нагружение тел комбинированным зарядом взрывного инициирования С. Г. Субботин, А. В. Проскурин, А. Ю. Мельникова
|
3–10 |
|
Исследование течений в жидкости, индуцированных сфокусированным ультразвуковым полем, и их применение для воздействия на рост монокристаллов В. И. Родченков, Д. А. Сергеев
|
11–17 |
|
Конвекция магнитной жидкости под действием переменного магнитного поля А. В. Беляев, Б. Л. Смородин
|
18–27 |
|
Трехмерное движение вязкой несжимаемой жидкости в узкой трубке А. Е. Медведев
|
28–32 |
|
Пространственное распределение газовой фазы в осесимметричной затопленной импактной струе А. П. Белоусов
|
33–38 |
|
Частный случай бегущей волны в одной модели многокомпонентной среды С. П. Баутин
|
39–47 |
|
Обтекание полупроницаемой частицы вязкой жидкостью В. М. Шаповалов
|
48–53 |
|
Нестационарное поведение упругой составной балки, плавающей на мелководье И. В. Стурова
|
54–65 |
|
Нестационарное движение оболочки по поверхности тяжелой жидкости Ю. Ф. Орлов, А. С. Суворов
|
66–75 |
|
Отрывной удар круглого диска, плавающего на поверхности идеальной несжимаемой жидкости бесконечной глубины М. В. Норкин
|
76–86 |
|
Особенности установления предельных решений нестационарных осесимметричных задач Хеле–Шоу В. П. Житников, О. Р. Зиннатуллина, С. С. Поречный, Н. М. Шерыхалина
|
87–99 |
|
О возможности вымывания газа из газогидратного массива посредством циркуляции теплой воды В. Ш. Шагапов, А. С. Чиглинцева, В. Р. Сыртланов
|
100–111 |
|
Влияние продольных структур на теплопередачу при гиперзвуковом обтекании угла сжатия В. М. Базовкин, А. П. Ковчавцев, Г. Л. Курышев, А. А. Маслов, С. Г. Миронов, Д. В. Хотяновский, А. В. Царенко, И. С. Цырюльников
|
112–120 |
|
Влияние пористости и дисперсности материалов на скорость распространения звуковых волн С. С. Секоян, В. Р. Шлегель, С. С. Бацанов, С. М. Гаврилкин, К. Б. Поярков, А. А. Гурков, А. А. Дуров
|
121–127 |
|
О сжатии пластического пористого материала между вращающимися плитами С. Е. Александров, А. Р. Пирумов, О. В. Чесникова
|
128–135 |
|
Влияние пористости на упругие характеристики твердых сплавов TiC–TiNi В. В. Акимов, М. В. Акимов, М. С. Корытов, М. В. Пластинина
|
136–138 |
|
Моделирование эффекта дифференциального вращения при сложном нагружении сыпучих сред Е. И. Краус, С. В. Лавриков, А. Е. Медведев, А. Ф. Ревуженко, И. И. Шабалин
|
139–149 |
|
Длительная прочность металлов при равноосном плоском напряженном состоянии А. М. Локощенко, В. В. Назаров
|
150–157 |
|
Предельная скорость распространения трещин в упругих материалах Н. И. Чекунаев, А. М. Каплан
|
158–166 |
|
Об одной схеме развития усталостной трещины А. П. Шабанов
|
167–175 |
|
Распространение продольных и поперечных волн в упругой разномодульной среде Л. В. Баев
|
176–182 |
|
К определению напряжений в жестких включениях. Плоские задачи И. Ю. Цвелодуб
|
183–186 |
|
Об одной постановке задачи упругопластического разделения В. В. Глаголев, А. А. Маркин
|
187–195 |
|
Аналитическая модель управления фазой мартенсита под нагрузкой И. Н. Андронов, Н. П. Богданов, Л. А. Уляшева
|
196–200 |
|
Обратная задача механики разрушения для диска, посаженного на вращающийся вал В. М. Мирсалимов
|
201–209 |
|
Применение метода покоординатного спуска на единичном интервале для весовой оптимизации конструкций из композитных материалов В. И. Бутырин, В. Н. Максименко, Л. В. Павшок, Е. Г. Подружин
|
210–218 |
|
Метод получения диаграмм напряжение – деформация волокон путем регистрации их колебаний при измерении электрического поля И. В. Симонов, А. В. Тянин
|
219–223 |