|
Экспериментальное исследование и численное моделирование баллистического воздействия на гибридный композит (оксид алюминия – тканый материал – эпоксидная смола – алюминий), используемый при изготовлении бронежилета П. С. Ахмед, М. С. Абед, И. А. Салим
|
3–13 |
|
Моделирование конвекции в двухфазной системе в условиях диффузионного испарения в замкнутой области В. Б. Бекежанова, О. Н. Гончарова, А. С. Овчарова
|
14–26 |
|
Исследование стабилизации высокоскоростного пограничного слоя с помощью пористых покрытий (обзор) С. В. Лукашевич, С. О. Морозов, А. Н. Шиплюк
|
27–45 |
|
Влияние расстояния от сопла до поверхности на теплообмен при кипении в условиях вынужденного течения жидкости Т. А. Губанова, А. Р. Забиров, И. А. Молотова, В. А. Рязанцев, В. В. Ягов
|
46–54 |
|
Особенности поперечного течения жидкости в ламинарном пограничном слое на проницаемой поверхности Т. Р. Аманбаев
|
55–66 |
|
Разработка алгоритма формирования затопленной струи с заданными характеристиками профиля скорости А. А. Спасова, Ю. С. Зайко
|
67–75 |
|
Анализ магнитогидродинамического течения несмешивающихся жидкостей с переменной вязкостью в наклонном канале П. К. Ядав, А. К. Верма
|
76–86 |
|
Возникновение вращения в жидкости вблизи свободной границы В. А. Батищев
|
87–94 |
|
Осциллирующий режим конвекции наножидкости в пористой среде при наличии гравитации П. Киран, С. Х. Манджула
|
95–107 |
|
Вычисление коэффициента трения Дарси с использованием эллипсоидально-статистической модели О. В. Гермидер, В. Н. Попов
|
108–117 |
|
Экспериментальное исследование эволюции контролируемых возмущений в продольном вихре, порожденном в пограничном слое на плоской пластине при числе Маха $\mathrm{M}=2$ А. Д. Косинов, М. В. Питеримова, А. В. Шмакова, Н. В. Семенов, Ю. Г. Ермолаев
|
118–129 |
|
Неравновесные течения газоконденсатной смеси в пористой среде О. Ю. Динариев, Н. В. Евсеев
|
130–138 |
|
О точных решениях пуазейлевского типа для течений вязкоупругой полимерной жидкости в цилиндрическом канале Б. В. Семисалов
|
139–151 |
|
Релаксация напряжений в изогнутой вязкоупругой пластине с различными свойствами при сжатии и растяжении Г. М. Севастьянов, К. С. Бормотин
|
152–160 |
|
Механика скольжения лыж по снегу: современное состояние и перспективы Д. В. Паршин, Р. А. Гайфутдинов, А. В. Коптюг, А. П. Чупахин
|
161–177 |
|
Экспериментальное исследование способов улучшения акустических свойств бумажно-слоистых пластиков В. Ю. Кирпичников, В. Ю. Смольников, Е. С. Скобля, А. И. Сятковский
|
178–183 |
|
Решение задачи о сжатии двухслойного нелинейного материала С. И. Сенашов, И. Л. Савостьянова
|
184–187 |
|
Исследование продольного разрушения балок с использованием нелинейной вязкоупругой модели, учитывающей зависимость свойств материала от деформации В. И. Ризов
|
188–194 |
|
Метод расчета предельных деформаций при раздаче трубной заготовки с учетом нелинейной пластичности С. И. Феоктистов, И. К. Андрианов
|
195–202 |
|
Реализация колебательно-колебательного энергообмена между модами двухатомных молекул для моделирования неравновесных течений газа Г. В. Шоев
|
203–212 |