|
|
2020, том 61, выпуск 4
|
|
|
|
|
Затухающие собственные колебания жидкости в скважине, сообщающейся с пластом В. Ш. Шагапов, Р. А. Башмаков, Г. Р. Рафикова, З. З. Мамаева
|
5–14 |
|
Исследование влияния диссипативных свойств водной пены на динамику ударных волн Р. Х. Болотнова, Э. Ф. Гайнуллина
|
15–21 |
|
Волновая динамика покрытых оболочкой включений в вязкоупругой среде Д. А. Губайдуллин, Ю. В. Федоров
|
22–30 |
|
Волны в пористой среде со слоем, содержащим газовый гидрат А. А. Губайдуллин, О. Ю. Болдырева
|
31–38 |
|
Силы вязкого взаимодействия двух пульсирующих сфер в жидкости вблизи зоны их контакта Ш. В. Сандуляну
|
39–45 |
|
Численный анализ неустойчивости вязкостного пальцеобразования при вытеснении жидкости, смешивающейся с вытесняющей жидкостью А. Немати, Х. Саффари, Б. З. Вамерзани, Р. Азизи, С. М. Хоссейналипур, Х. Мири
|
46–53 |
|
Экспериментальное исследование движения ударника в соленом льду С. И. Герасимов, А. В. Зубанков, А. П. Калмыков, С. А. Капинос, Е. Г. Косяк, П. Г. Кузнецов
|
54–58 |
|
Применение взрывомагнитных генераторов для ускорения конденсированных оболочек методом каскадирования В. К. Баранов, А. М. Глыбин, А. Г. Голубинский, Б. Е. Гриневич, П. В. Дудай, А. А. Зименков, А. В. Ивановский, А. И. Краев, В. И. Мамышев, Н. И. Ситникова
|
59–66 |
|
Об одном методе расчета теплообмена в движущейся жидкости с учетом диссипации энергии И. В. Кудинов, А. В. Еремин, Р. М. Клеблеев, В. К. Ткачев
|
67–76 |
|
Моделирование синтеза композитных частиц, имеющих ядро и оболочку, на основе совместного окисления тетрахлоридов титана и кремния в плазмохимическом реакторе С. М. Аульченко, Е. В. Картаев
|
77–83 |
|
Экспериментальное исследование погруженной в резервуар с водой двухфазной (воздух – вода) пузырьковой струи, моделирующей процесс непрерывного литья А. Хан, Е. К. Спиридонов, Д. Ф. Хабарова, Х. Санаулла, А. Бахадар, М. Звави, М. Алгарни, Б. Фелембан
|
84–95 |
|
Релаксация остаточных напряжений в упрочненном цилиндре в условиях ползучести при нагружении осевой силой, крутящим моментом и внутренним давлением В. П. Радченко, В. В. Цветков, М. Н. Саушкин
|
96–107 |
|
Автоматизированная система управления потоком в базовом стенде для исследования пульсирующих течений жидкости А. М. Сорокин, А. В. Бойко, А. П. Чупахин, А. А. Черевко
|
108–113 |
|
Комплексные собственные частоты колебаний и демпфирующие свойства удлиненной пластины с интегральным демпфирующим покрытием В. Н. Паймушин, В. А. Фирсов, В. М. Шишкин
|
114–127 |
|
Численное решение задач деформирования упругих тел при импульсном нагружении И. О. Богульский, Ю. М. Волчков
|
128–140 |
|
Модель полиморфного превращения вещества в ударной волне. 1. Углерод С. А. Кинеловский
|
141–150 |
|
Исследование несущей способности гибридных вертикальных T- и L-образных болтовых соединений композитных материалов, подвергаемых воздействию подводной ударной волны Э. Селахи
|
151–161 |
|
Упругопластическая задача о растяжении пластины с круговым отверстием с учетом зарождения трещины в зоне упругой деформации В. М. Мирсалимов
|
162–173 |
|
Теоретическое и экспериментальное исследование нелинейных колебаний погруженной в жидкость консоли атомно-силового микроскопа, имеющей кинжальную форму А. Х. Холизаде Паша, А. Садехи
|
174–183 |
|
Динамические напряжения при распространении плоской гармонической горизонтально поляризованной волны сдвига в пьезоэлектрическом материале с некруговой полостью С. Л. Ван, С. Ц. Ян, Ж. Чзан
|
184–192 |
|
Фрактальный анализ структурно-механических характеристик межфазной области в эпоксидных полимерных нанокомпозитах О. А. Дышин, И. А. Габибов, Д. Н. Асланов, А. Д. Сулейманова
|
193–200 |
|
Экспериментальное исследование разрушения круглых струй слабоконцентрированного раствора полимера при истечении в неподвижный воздух Л. Ф. Юй, Ч. Г. Цзо, Л. Ли, Ш. Х. Лю, Ш. Т. Чжао
|
201–210 |
|
|