|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
| 1. |
С. М. Аульченко, Е. В. Картаев, “Моделирование синтеза композитных наночастиц, имеющих ядро TiO$_2$ и оболочку SiO$_2$, в плазмохимическом реакторе в условиях агломерации обоих компонентов”, Прикл. мех. техн. физ., 64:1 (2023), 27–35 ; S. M. Aul'chenko, E. V. Kartaev, “Modeling of synthesis of composite nanoparticles with a TiO$_2$ core and SiO$_2$ shell in a plasmochemical reactor with agglomeration of both species”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64:1 (2023), 23–30 |
|
2021 |
| 2. |
С. М. Аульченко, Е. В. Картаев, “Управление газофазным высокотемпературным синтезом наночастиц диоксида титана и диoксида кремния в плазмохимическом реакторе с использованием закалочной струи”, Прикл. мех. техн. физ., 62:3 (2021), 80–90 ; S. M. Aul'chenko, E. V. Kartaev, “Control of gas-phase high-temperature synthesis of titanium dioxide nanoparticles in a plasma-chemical reactor with the use of a quenching jet”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 62:3 (2021), 419–428 |
1
|
|
2020 |
| 3. |
С. М. Аульченко, Е. В. Картаев, “Моделирование синтеза композитных частиц, имеющих ядро и оболочку, на основе совместного окисления тетрахлоридов титана и кремния в плазмохимическом реакторе”, Прикл. мех. техн. физ., 61:4 (2020), 77–83 ; S. M. Aulchenko, E. V. Kartaev, “Modeling of synthesis of composite particles consisting of a core and a shell on the basis of simultaneous oxidation of titanium and silicon tetrachlorides in a plasma-chemical reactor”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61:4 (2020), 566–572 |
2
|
|
2014 |
| 4. |
В. М. Фомин, С. М. Аульченко, В. И. Звегинцев, Л. А. Устинов, “Анализ траекторий полета летательного аппарата с прямоточным воздушно-реактивным двигателем”, Прикл. мех. техн. физ., 55:6 (2014), 35–42 ; V. M. Fomin, S. M. Aulchenko, V. I. Zvegintsev, L. A. Ustinov, “Analysis of flight trajectories of a ramjet-powered vehicle”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 55:6 (2014), 934–941 |
6
|
| 5. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Критериальный анализ воздействия вибрации участка поверхности крылового профиля на структуру обтекающего его трансзвукового потока”, Прикл. мех. техн. физ., 55:4 (2014), 43–49 ; S. M. Aulchenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Criterial analysis of the effect of vibrations of an airfoil surface element on the transonic flow structure”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 55:4 (2014), 586–592 |
1
|
|
2013 |
| 6. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Критериальный анализ нелинейных режимов трансзвукового обтекания крыловых профилей при энергетическом локальном воздействии”, ЖТФ, 83:4 (2013), 21–28 ; S. M. Aul'chenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Criterion analysis of nonlinear transonic profile flows under local energy impact”, Tech. Phys., 58:4 (2013), 486–492 |
2
|
|
2012 |
| 7. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, “Управление обтеканием крыловых профилей на трансзвуковых режимах посредством силового воздействия элементов поверхности на поток”, Письма в ЖТФ, 38:17 (2012), 39–44 ; S. M. Aul'chenko, V. P. Zamuraev, “Control of the flow over wing airfoils in transonic regimes by means of force action of surface elements on the flow”, Tech. Phys. Lett., 38:9 (2012), 797–799 |
1
|
| 8. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Сравнительный анализ влияния различных моделей подвода энергии на волновое сопротивление трансзвукового профиля”, Письма в ЖТФ, 38:12 (2012), 30–36 ; S. M. Aul'chenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Comparative analysis of the influence of various models of energy supply on the wave drag of an airfoil”, Tech. Phys. Lett., 38:6 (2012), 565–567 |
|
2011 |
| 9. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Управление трансзвуковым потоком с помощью энергетического локального воздействия”, ЖТФ, 81:11 (2011), 13–22 ; S. M. Aul'chenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Transonic flow control by means of local energy deposition”, Tech. Phys., 56:11 (2011), 1552–1561 |
4
|
| 10. |
С. М. Аульченко, Е. В. Картаев, О. Б. Ковалев, “Моделирование образования наночастиц диоксида титана в проточном плазмохимическом реакторе”, Наносистемы: физика, химия, математика, 2:4 (2011), 113–119 |
| 11. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Резонансные явления на трансзвуковом режиме обтекания крыловых профилей при импульсном периодическом подводе энергии”, Прикл. мех. техн. физ., 52:5 (2011), 85–93 ; S. M. Aulchenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Resonant phenomena in a transonic flow around an airfoil with pulsed periodic energy supply”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 52:5 (2011), 748–754 |
|
2010 |
| 12. |
В. М. Фомин, С. М. Аульченко, В. И. Звегинцев, “Полет гиперзвукового летательного аппарата с прямоточным воздушно-реактивным двигателем по рикошетирующей траектории”, Прикл. мех. техн. физ., 51:4 (2010), 85–94 ; V. M. Fomin, S. M. Aulchenko, V. I. Zvegintsev, “Skip trajectory flight of a ramjet-powered hypersonic vehicle”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 51:4 (2010), 521–528 |
5
|
| 13. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Управление трансзвуковым обтеканием крыловых профилей с помощью подвода энергии при учете реальных свойств воздуха”, Прикл. мех. техн. физ., 51:3 (2010), 41–48 ; S. M. Aulchenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Controlling a transonic flow around airfoils by means of energy supply with allowance for real properties of air”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 51:3 (2010), 332–337 |
| 14. |
С. М. Аульченко, В. М. Галкин, В. И. Звегинцев, А. Н. Шиплюк, “Численное проектирование многорежимных осесимметричных гиперзвуковых сопел аэродинамической трубы”, Прикл. мех. техн. физ., 51:2 (2010), 90–97 ; S. M. Aulchenko, V. M. Galkin, V. I. Zvegintsev, A. N. Shiplyuk, “Numerical design of multimodal axisymmetric hypersonic nozzles for wind tunnels”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 51:2 (2010), 218–225 |
5
|
|
2009 |
| 15. |
С. М. Аульченко, В. О. Каледин, Ю. В. Шпакова, “Исследование вынужденных колебаний оболочек при действии обтекающего потока”, Матем. моделирование, 21:9 (2009), 121–128 ; S. M. Aul'chenko, V. O. Kaledin, Yu. V. Shpakova, “Study of shells forced oscillations under effect of circumfluent flow”, Math. Models Comput. Simul., 2:2 (2010), 245–251 |
| 16. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Аэродинамические характеристики скоростных профилей при подводе энергии”, Прикл. мех. техн. физ., 50:5 (2009), 36–45 ; S. M. Aulchenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Aerodynamic characteristics of airfoils with energy supply”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 50:5 (2009), 760–767 |
2
|
|
2008 |
| 17. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Влияние одностороннего нестационарного подвода энергии на аэродинамические характеристики крыловых профилей при трансзвуковом обтекании”, Прикл. мех. техн. физ., 49:6 (2008), 82–87 ; S. M. Aulchenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Effect of one-sided unsteady energy supply on aerodynamic characteristics of airfoils in a transonic flow”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 49:6 (2008), 957–961 |
3
|
|
2007 |
| 18. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Влияние несимметричного импульсного периодического подвода энергии на аэродинамические характеристики крыловых профилей”, Прикл. мех. техн. физ., 48:6 (2007), 70–76 ; S. M. Aulchenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Effect of asymmetric pulsed periodic energy supply on aerodynamic characteristics of airfoils”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 48:6 (2007), 834–839 |
7
|
|
2006 |
| 19. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, “Нелинейные эффекты при импульсном периодическом подводе энергии вблизи симметричного профиля, обтекаемого трансзвуковым потоком”, Прикл. мех. техн. физ., 47:3 (2006), 64–71 ; S. M. Aulchenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, “Nonlinear effects caused by pulsed periodic supply of energy in the vicinity of a symmetric airfoil in a transonic flow”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 47:3 (2006), 359–365 |
8
|
|
2004 |
| 20. |
С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. Калинина, А. Ф. Латыпов, “Управление трансзвуковым обтеканием крыловых профилей посредством локального импульсного подвода энергии”, Прикл. мех. техн. физ., 45:5 (2004), 62–67 ; S. M. Aulchenko, V. P. Zamuraev, A. P. Kalinina, A. F. Latypov, “Controlling transonic flow around airfoils by means of local pulsed addition of energy”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 45:5 (2004), 665–669 |
4
|
|
2003 |
| 21. |
Г. А. Тарнавский, С. М. Аульченко, В. А. Вшивков, “Математическое моделирование нестационарных трехмерных процессов в космической газодинамике”, Выч. мет. программирование, 4:1 (2003), 294–322 |
1
|
|
2002 |
| 22. |
С. М. Аульченко, А. Ф. Латыпов, Ю. В. Никуличев, “Опыт оптимизации аэродинамических характеристик эксплуатируемых крыловых профилей”, Прикл. мех. техн. физ., 43:1 (2002), 60–64 ; S. M. Aulchenko, A. F. Latypov, Yu. V. Nikulichev, “Experience of optimization of aerodynamic characteristics of airfoils”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 43:1 (2002), 50–53 |
1
|
|
2000 |
| 23. |
С. М. Аульченко, А. Ф. Латыпов, Ю. В. Никуличев, “Построение поверхностей с помощью параметрических полиномов”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 40:3 (2000), 356–364 ; S. M. Aul'chenko, A. F. Latypov, Yu. V. Nikulichev, “Construction of surfaces by means of parametric polynomials”, Comput. Math. Math. Phys., 40:3 (2000), 339–346 |
|
1998 |
| 24. |
С. М. Аульченко, А. Ф. Латыпов, Ю. В. Никуличев, “Построение кривых с помощью параметрических полиномов”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:12 (1998), 1967–1972 ; S. M. Aul'chenko, A. F. Latypov, Yu. V. Nikulichev, “Construction of curves by means of parametric polynomials”, Comput. Math. Math. Phys., 38:12 (1998), 1888–1893 |
1
|
| 25. |
С. М. Аульченко, А. Ф. Латыпов, Ю. В. Никуличев, “Метод численного интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений с использование интерполяционных полиномов Эрмита”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:10 (1998), 1665–1670 ; S. M. Aul'chenko, A. F. Latypov, Yu. V. Nikulichev, “A method of numerical integration for a system of ordinary differential equations with the use of the Hermitian interpolating polynomials”, Comput. Math. Math. Phys., 38:10 (1998), 1595–1601 |
9
|
|
1997 |
| 26. |
С. М. Аульченко, А. Ф. Латыпов, “Применение метода граничных элементов и параметрических полиномов в задачах оптимизации крыльевых профилей”, Прикл. мех. техн. физ., 38:2 (1997), 73–79 ; S. M. Aulchenko, A. F. Latypov, “Application of the method of boundary elements and parametric polynomials in airfoil optimization problems”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 38:2 (1997), 233–239 |
|
1995 |
| 27. |
С. М. Аульченко, А. Ф. Латыпов, “Построение плоских кривых с помощью параметрических полиномов четвертого порядка”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 35:7 (1995), 1139–1142 ; S. M. Aul'chenko, A. F. Latypov, “Construction of plane curves by means of fourth-order parametric polynomials”, Comput. Math. Math. Phys., 35:7 (1995), 913–915 |
1
|
|
1993 |
| 28. |
С. М. Аульченко, “Применение метода граничных элементов для расчета обтекания скоростного дозвукового профиля”, Прикл. мех. техн. физ., 34:5 (1993), 94–97 ; S. M. Aulchenko, “Application of the boundary-element method to calculate subsonic flow around a profile”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 34:5 (1993), 683–685 |
|
1992 |
| 29. |
С. М. Аульченко, “Вариационный метод построения дозвуковых крыловых профилей”, Прикл. мех. техн. физ., 33:4 (1992), 90–93 ; S. M. Aulchenko, “Variational method of constructing subsonic airfoil profiles”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 33:4 (1992), 558–561 |
|