|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
Ф. А. Белолуцкий, В. В. Шепелев, С. В. Фортова, “Применение WENO-схем для моделирования ударно-волновых процессов”, Матем. моделирование, 36:2 (2024), 25–40 ; F. A. Belolutskiy, V. V. Shepelev, S. V. Fortova, “Application of WENO-schemes for modelling shockwave processes”, Math. Models Comput. Simul., 16:4 (2024), 536–547 |
2. |
П. А. Чупров, С. В. Фортова, В. В. Шепелев, “Численное исследование ударно-волновых процессов в материалах под воздействием сверхкоротких лазерных импульсов с использованием модели Баера–Нунциато”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 64:9 (2024), 1749–1759 ; P. A. Chuprov, S. V. Fortova, V. V. Shepelev, “Numerical study of shock wave processes in materials under the influence of ultrashort laser pulses using the Baer–Nunziato model”, Comput. Math. Math. Phys., 64:9 (2024), 2121–2130 |
|
2023 |
3. |
В. В. Шепелев, “Гидродинамическое моделирование индуцированных лазером ударных волн в алюминии в цилиндрически-симметричной постановке”, Сиб. журн. индустр. матем., 26:2 (2023), 215–229 ; V. V. Shepelev, “Hydrodynamic modeling of laser-induced shock waves in aluminum in a cylindrically-symmetric formulation”, J. Appl. Industr. Math., 17:2 (2023), 385–395 |
|
2022 |
4. |
В. А. Хохлов, В. В. Жаховский, Н. А. Иногамов, С. И. Ашитков, Д. С. Ситников, К. В. Хищенко, Ю. В. Петров, С. С. Манохин, И. В. Неласов, В. В. Шепелев, Ю. Р. Колобов, “Плавление титана ударной волной, вызванной мощным фемтосекундным лазерным импульсом”, Письма в ЖЭТФ, 115:9 (2022), 576–584 ; V. A. Khokhlov, V. V. Zhakhovsky, N. A. Inogamov, S. I. Ashitkov, D. S. Sitnikov, K. V. Khishchenko, Yu. V. Petrov, S. S. Manokhin, I. V. Nelasov, V. V. Shepelev, Yu. R. Kolobov, “Melting of titanium by a shock wave generated by an intense femtosecond laser pulse”, JETP Letters, 115:9 (2022), 523–530 |
11
|
5. |
Н. А. Иногамов, Е. А. Перов, В. В. Жаховский, В. В. Шепелев, Ю. В. Петров, С. В. Фортова, “Лазерная ударная волна: пластичность, толщина слоя остаточных деформаций и переход из упругопластического в упругий режим распространения”, Письма в ЖЭТФ, 115:2 (2022), 80–88 ; N. A. Inogamov, E. A. Perov, V. V. Zhakhovsky, V. V. Shepelev, Yu. V. Petrov, S. V. Fortova, “Laser shock wave: the plasticity and thickness of the residual deformation layer and the transition from the elastoplastic to elastic propagation mode”, JETP Letters, 115:2 (2022), 71–78 |
5
|
|
2020 |
6. |
С. К. Годунов, В. В. Денисенко, Д. В. Ключинский, С. В. Фортова, В. В. Шепелев, “Исследование энтропийных свойств линеаризованной редакции метода Годунова”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:4 (2020), 639–651 ; S. K. Godunov, V. V. Denisenko, D. V. Klyuchinskii, S. V. Fortova, V. V. Shepelev, “Study of entropy properties of a linearized version of Godunov's method”, Comput. Math. Math. Phys., 60:4 (2020), 628–640 |
12
|
|
2019 |
7. |
О. В. Трошкин, С. А. Козлов, С. В. Фортова, В. В. Шепелев, И. В. Ериклинцев, “Бифуркационная модель ламинарно-турбулентного перехода в пристеночном слое”, Матем. моделирование, 31:1 (2019), 114–126 ; O. V. Troshkin, S. A. Kozlov, S. V. Fortova, V. V. Shepelev, I. V. Eriklintsev, “Bifurcation model of the laminar-turbulent transition near a flat wall”, Math. Models Comput. Simul., 11:5 (2019), 722–730 |
|
2018 |
8. |
В. В. Шепелев, С. В. Фортова, Е. И. Опарина, “Использование программного комплекса Turbulence Problem Solver (TPS) для численного моделирования взаимодействия лазерного излучения с металлами”, Компьютерные исследования и моделирование, 10:5 (2018), 619–630 |
9. |
S. V. Fortova, P. S. Utkin, A. P. Pronina, T. S. Narkunas, V. V. Shepelev, “Improvement of three-dimensional mathematical model for the simulation of impact of high-speed metallic plates”, JPCS, 946 (2018), 12052, 7 стр. |
10. |
С. К. Годунов, Д. В. Ключинский, С. В. Фортова, В. В. Шепелев, “Экспериментальные исследования разностных моделей газовой динамики с ударными волнами”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:8 (2018), 5–19 ; S. K. Godunov, D. V. Klyuchinskii, S. V. Fortova, V. V. Shepelev, “Experimental studies of difference gas dynamics models with shock waves”, Comput. Math. Math. Phys., 58:8 (2018), 1201–1216 |
10
|
|
2017 |
11. |
S. V. Fortova, P. S. Utkin, T. S. Narkunas, V. V. Shepelev, “Numerical simulation of the impact of high-speed metallic plates using two approaches”, JPCS, 899 (2017), 52006, 7 стр. |
|
2016 |
12. |
S. V. Fortova, V. V. Shepelev, A. P. Pronina, P. S. Utkin, “Three-dimensional numerical simulation of the instability of the interface between two high-speed colliding metal plates”, JPCS, 774 (2016), 12028, 4 стр. |
5
|
13. |
S. V. Fortova, P. S. Utkin, V. V. Shepelev, “Application of software complex turbo problem solver to Rayleigh-Taylor instability modeling”, JPCS, 754 (2016), 62003, 6 стр. |
14. |
М. С. Белоцерковская, А. П. Пронина, С. В. Фортова, В. В. Шепелев, “Применение программного комплекса Turbo Problem Solver для решения некоторых задач газодинамики”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:6 (2016), 1185–1196 ; M. S. Belotserkovskaya, A. P. Pronina, S. V. Fortova, V. V. Shepelev, “Application of the program package TURBO problem solver for some fluid dynamics problems”, Comput. Math. Math. Phys., 56:6 (2016), 1162–1173 |
5
|
|
2011 |
15. |
Н. А. Иногамов, В. В. Жаховский, В. А. Хохлов, В. В. Шепелев, “Сверхупругость и распространение ударных волн в кристаллах”, Письма в ЖЭТФ, 93:4 (2011), 245–251 ; N. A. Inogamov, V. V. Zhakhovskii, V. A. Khokhlov, V. V. Shepelev, “Superelasticity and the propagation of shock waves in crystals”, JETP Letters, 93:4 (2011), 226–232 |
31
|
|
2010 |
16. |
М. Б. Агранат, С. И. Анисимов, С. И. Ашитков, В. В. Жаховский, Н. А. Иногамов, П. С. Комаров, А. В. Овчинников, В. Е. Фортов, В. А. Хохлов, В. В. Шепелев, “Прочностные свойства расплава алюминия в условиях экстремально высоких темпов растяжения при воздействии фемтосекундных лазерных импульсов”, Письма в ЖЭТФ, 91:9 (2010), 517–523 ; M. B. Agranat, S. I. Anisimov, S. I. Ashitkov, V. V. Zhakhovskii, N. A. Inogamov, P. S. Komarov, A. V. Ovchinnikov, V. E. Fortov, V. A. Khokhlov, V. V. Shepelev, “Strength properties of an aluminum melt at extremely high tension rates under the action of femtosecond laser pulses”, JETP Letters, 91:9 (2010), 471–477 |
71
|
|