|
|
Авторы с наибольшим числом научных статей в журнале "Теплофизика высоких температур"
|
| 1. |
Э. Э. Шпильрайн |
136 |
| 2. |
В. Я. Чеховской |
102 |
| 3. |
В. А. Петров |
97 |
| 4. |
К. Н. Ульянов |
85 |
| 5. |
В. Э. Пелецкий |
75 |
| 6. |
Э. И. Асиновский |
69 |
| 7. |
О. А. Синкевич |
68 |
| 8. |
А. Ф. Поляков |
67 |
| 9. |
А. И. Леонтьев |
66 |
| 10. |
Э. Е. Сон |
65 |
| 11. |
В. Е. Фортов |
64 |
| 12. |
В. М. Батенин |
62 |
| 13. |
А. Г. Мозговой |
60 |
| 14. |
Б. С. Петухов |
60 |
| 15. |
А. Ю. Вараксин |
57 |
| 16. |
А. В. Костановский |
54 |
| 17. |
Л. И. Зайчик |
53 |
| 18. |
С. В. Станкус |
53 |
| 19. |
А. М. Семенов |
52 |
| 20. |
С. Т. Суржиков |
51 |
|
40 авторов с наибольшим числом научных статей в журнале |
|
| Наиболее цитируемые авторы журнала "Теплофизика высоких температур" |
| 1. |
А. Ю. Вараксин |
1055 |
| 2. |
С. В. Станкус |
531 |
| 3. |
В. Ф. Формалев |
481 |
| 4. |
А. И. Леонтьев |
469 |
| 5. |
Э. Е. Сон |
421 |
| 6. |
С. А. Колесник |
396 |
| 7. |
Д. А. Губайдуллин |
381 |
| 8. |
А. Г. Мозговой |
360 |
| 9. |
В. Е. Фортов |
325 |
| 10. |
В. Ф. Чиннов |
282 |
| 11. |
Е. Л. Кузнецова |
279 |
| 12. |
С. Т. Суржиков |
274 |
| 13. |
Р. А. Хайрулин |
274 |
| 14. |
Ю. А. Зейгарник |
272 |
| 15. |
С. А. Исаев |
272 |
| 16. |
М. Э. Ромаш |
272 |
| 17. |
В. Н. Копейцев |
271 |
| 18. |
О. А. Синкевич |
266 |
| 19. |
Ал. Ф. Гайсин |
248 |
| 20. |
Д. К. Белащенко |
244 |
|
40 наиболее цитируемых авторов журнала |
|
| Часто цитируемые статьи журнала "Теплофизика высоких температур" |
| 1. |
Гидрогазодинамика и теплофизика двухфазных потоков: проблемы и достижения (Обзор) А. Ю. Вараксин ТВТ, 2013, 51:3, 421–455 |
199 |
| 2. |
Жидкий галлий: перспективы использования в качестве теплоносителя В. Я. Прохоренко, В. В. Рощупкин, М. А. Покрасин, С. В. Прохоренко, В. В. Котов ТВТ, 2000, 38:6, 991–1005 |
135 |
| 3. |
Растворимость воды в сверхкритическом диоксиде углерода А. Н. Сабирзянов, А. П. Ильин, А. Р. Ахунов, Ф. М. Гумеров ТВТ, 2002, 40:2, 231–234 |
127 |
| 4. |
Влияние неравновесного возбуждения на воспламенение водород–кислородных смесей Н. А. Попов ТВТ, 2007, 45:2, 296–315 |
103 |
| 5. |
Кластеризация частиц в турбулентных и вихревых двухфазных потоках А. Ю. Вараксин ТВТ, 2014, 52:5, 777–796 |
83 |
| 6. |
Методика исследования эффективности очистки природных газов в сверхзвуковом сепараторе М. М. Малышкина ТВТ, 2010, 48:2, 262–268 |
76 |
| 7. |
Широкодиапазонные полуэмпирические уравнения состояния вещества для численного моделирования высокоэнергетических процессов И. В. Ломоносов, С. В. Фортова ТВТ, 2017, 55:4, 596–626 |
71 |
| 8. |
Скорость звука в жидких н-алканах Т. С. Хасаншин, А. П. Щемелев ТВТ, 2001, 39:1, 64–71 |
71 |
| 9. |
Метастабильные состояния жидкого металла при электрическом взрыве С. И. Ткаченко, К. В. Хищенко, В. С. Воробьев, П. Р. Левашов, И. В. Ломоносов, В. Е. Фортов ТВТ, 2001, 39:5, 728–742 |
66 |
| 10. |
О структуре газодинамического потока в сверхзвуковом сепараторе природного газа М. М. Малышкина ТВТ, 2008, 46:1, 76–84 |
65 |
| 11. |
Моделирование равновесных состояний термодинамических систем с использованием ИВТАНТЕРМО для Windows Г. В. Белов, В. С. Иориш, В. С. Юнгман ТВТ, 2000, 38:2, 209–214 |
65 |
| 12. |
Исследование генератора низкотемпературной плазмы с расширяющимся каналом выходного электрода и некоторые его применения Э. Х. Исакаев, О. А. Синкевич, А. С. Тюфтяев, В. Ф. Чиннов ТВТ, 2010, 48:1, 105–134 |
64 |
| 13. |
Зажигание разряда в воде с помощью пузырьков С. М. Коробейников, А. В. Мелехов, А. С. Бесов ТВТ, 2002, 40:5, 706–713 |
63 |
| 14. |
О вычислении параметров потенциала Ми–Леннарда-Джонса М. Н. Магомедов ТВТ, 2006, 44:4, 518–533 |
62 |
| 15. |
Теплофизические свойства (теплоемкость и термическое расширение) монокристаллического кремния В. М. Глазов, А. С. Пашинкин ТВТ, 2001, 39:3, 443–449 |
61 |
| 16. |
Численное моделирование вихревой интенсификации теплообмена при турбулентном обтекании сферической лунки на стенке узкого канала С. А. Исаев, А. И. Леонтьев ТВТ, 2003, 41:5, 755–770 |
60 |
| 17. |
Оценка численных значений констант испарения капель воды, движущихся в потоке высокотемпературных газов Г. В. Кузнецов, П. А. Куйбин, П. А. Стрижак ТВТ, 2015, 53:2, 264–269 |
59 |
| 18. |
Широкодиапазонное уравнение состояния воды и пара. Упрощенная форма Р. И. Нигматулин, Р. Х. Болотнова ТВТ, 2011, 49:2, 310–313 |
58 |
| 19. |
Термическое расширение теллурида висмута Л. М. Павлова, Ю. И. Штерн, Р. Е. Миронов ТВТ, 2011, 49:3, 379–389 |
55 |
| 20. |
Кинематическая вязкость жидких сплавов медь-алюминий Н. Ю. Константинова, П. С. Попель, Д. А. Ягодин ТВТ, 2009, 47:3, 354–359 |
55 |
|
40 наиболее цитируемых статей журнала |
|
| Наиболее популярные статьи журнала "Теплофизика высоких температур" |
|
|
| 1. |
Гидравлические характеристики теплообменных аппаратов на основе пористых структур П. И. Быстров, В. С. Михайлов, Н. Н. Гарбуз, В. Ф. Гончаров ТВТ, 1985, 23:2, 383–388 | 131 |
| 2. |
Исследование оптимальных характеристик МГД-генератора для комбинированных МГДЭС открытого цикла Б. Я. Шумяцкий, В. И. Ковбасюк, Г. М. Корягина, П. П. Иванов ТВТ, 1975, 13:2, 407–412 | 71 |
| 3. |
Термодинамическая эффективность использования воды в газотурбинном цикле П. П. Иванов ТВТ, 2013, 51:4, 592–597 | 52 |
| 4. |
Ламинарный и турбулентный режимы горения водородных затопленных струй В. Л. Карпов, И. Л. Мостинский, Ю. В. Полежаев ТВТ, 2005, 43:1, 115–120 | 36 |
| 5. |
Рекомендуемые данные по теплофизическим свойствам жидкого свинца: теплопроводность, температуропроводность, энтальпия, теплоемкость и вязкость О. В. Ефремова, Н. А. Мосунова, В. Ф. Стрижов, И. В. Савченко, Н. А. Прибатурин, Э. В. Усов, С. И. Лежнин ТВТ, 2026, 64:1, 192–214 | 28 |
| 6. |
Экспериментальное исследование теплоотдачи при турбулентном течении в круглой трубе равновесно диссоциирующего газа Б. С. Петухов, В. Н. Майданик, Г. А. Новиков ТВТ, 1971, 9:1, 116–123 | 28 |
| 7. |
Исследование релаксации энергии в нанопленке никеля после сверхбыстрого нагрева электронной подсистемы фемтосекундным лазерным импульсом С. А. Ромашевский, С. И. Ашитков, В. А. Хохлов, Н. А. Иногамов ТВТ, 2024, 62:6, 906–912 | 26 |
| 8. |
Формирование потока излучения в анодном оксидном слое на титановом сплаве ВТ16 (№ 1915-78 Деп. от 12 VI 1978) Г. А. Жоров, В. П. Батраков, А. С. Пивоваров, Л. Н. Пивоварова, К. А. Ягунов, И. Н. Рощина ТВТ, 1978, 16:4, 893–893 | 26 |
| 9. |
Исследование полей температуры потока сплава натрий — калий в ячейке плотного пучка стержней В. И. Коляскин, Л. К. Кудрявцева, П. А. Ушаков ТВТ, 1974, 12:3, 559–564 | 25 |
| 10. |
Измерения вязкости воды при ударно-волновом сжатии В. Н. Минеев, А. И. Фунтиков ТВТ, 2005, 43:1, 136–145 | 24 |
|
| Период индексации: |
1963–2026 |
| Публикаций: |
11591 |
| Научных статей: |
10989 |
| Авторов: |
8874 |
| Ссылок на журнал: |
23661 |
| Цитированных статей: |
3826 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2025 год:
0.400 |
|
за 2024 год:
0.700 |
|
за 2023 год:
1.000 |
|
за 2021 год:
0.518 |
|
за 2020 год:
1.094 |
|
за 2019 год:
1.085 |
|
за 2018 год:
1.164 |
|
за 2017 год:
1.064 |
|
за 2016 год:
1.110 |
|
за 2015 год:
1.048 |
|
за 2014 год:
0.952 |
|
за 2013 год:
1.156 |
|
за 2012 год:
0.492 |
|
за 2011 год:
0.432 |
|
за 2010 год:
0.635 |
|
за 2009 год:
0.578 |
|
за 2008 год:
0.469 |
 |
Индексы Scopus |
|
2025 |
CiteScore |
1.700 |
|
2025 |
SNIP |
0.513 |
|
2025 |
SJR |
0.163 |
|
2024 |
CiteScore |
1.400 |
|
2024 |
SNIP |
0.419 |
|
2024 |
SJR |
0.160 |
|
2023 |
CiteScore |
1.500 |
|
2023 |
SNIP |
0.421 |
|
2023 |
SJR |
0.295 |
|
2022 |
SJR |
0.307 |
|
2021 |
SJR |
0.352 |
|
2020 |
SJR |
0.433 |
|
2019 |
SJR |
0.538 |
|
2018 |
CiteScore |
1.360 |
|
2018 |
SJR |
0.461 |
|
2017 |
CiteScore |
1.090 |
|
2017 |
SNIP |
1.434 |
|
2017 |
SJR |
0.455 |
|
2016 |
CiteScore |
1.140 |
|
2016 |
SNIP |
1.409 |
|
2016 |
SJR |
0.484 |
|
2015 |
CiteScore |
0.930 |
|
2015 |
SNIP |
1.317 |
|
2015 |
IPP |
0.904 |
|
2015 |
SJR |
0.401 |
|
2014 |
CiteScore |
0.920 |
|
2014 |
SNIP |
1.246 |
|
2014 |
IPP |
0.872 |
|
2014 |
SJR |
0.277 |
|
2013 |
SNIP |
0.945 |
|
2013 |
IPP |
0.961 |
|
2013 |
SJR |
0.253 |
|
2012 |
SNIP |
0.771 |
|
2012 |
IPP |
0.436 |
|
2012 |
SJR |
0.269 |
|