|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
| 1. |
С. Д. Слепцов, Н. А. Саввинова, М. А. Гришин, “Численное исследование теплового состояния слоя льда, содержащего пузырьки воздуха”, Прикл. мех. техн. физ., 62:3 (2021), 118–125 ; S. D. Sleptsov, N. A. Savvinova, M. A. Grishin, “Numerical study of the thermal state of an ice layer containing air bubbles”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 62:3 (2021), 451–457 |
6
|
|
2016 |
| 2. |
Н. А. Рубцов, С. Д. Слепцов, М. А. Гришин, “Решение задачи Стефана в классической модифицированной постановке для полупрозрачных сред с учетом изотропного рассеяния излучения”, ТВТ, 54:2 (2016), 267–272 ; N. A. Rubtsov, S. D. Sleptsov, M. A. Grishin, “Solution of the Stefan problem in a conventional modified formulation for semitransparent media with consideration of isotropic radiation scattering”, High Temperature, 54:2 (2016), 252–256 |
1
|
|
2015 |
| 3. |
С. Д. Слепцов, М. А. Гришин, О. В. Шарыпов, “Влияние оптических свойств на радиационно-кондуктивный теплообмен в слое с фазовым переходом”, Письма в ЖТФ, 41:9 (2015), 80–88 ; S. D. Sleptsov, M. A. Grishin, O. V. Sharypov, “The influence of optical properties on radiative-conductive heat exchange in a layer with a phase transition”, Tech. Phys. Lett., 41:5 (2015), 448–451 |
|
2013 |
| 4. |
С. Д. Слепцов, Н. А. Рубцов, “Решение классической однофазной задачи Стефана в модифицированной постановке для полупрозрачных сред”, Прикл. мех. техн. физ., 54:3 (2013), 106–113 ; S. D. Sleptsov, N. A. Rubtsov, “Solution of the classical single-phase Stefan problem in a modified formulation for semitransparent media”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 54:3 (2013), 433–439 |
1
|
|
2006 |
| 5. |
Н. А. Рубцов, С. Д. Слепцов, Н. А. Саввинова, “Численное моделирование однофазной задачи Стефана в слое с прозрачными и полупрозрачными границами”, Прикл. мех. техн. физ., 47:3 (2006), 84–91 ; N. A. Rubtsov, S. D. Sleptsov, N. A. Savvinova, “Numerical modeling of the single-phase Stefan problem in a layer with transparent and semitransparent boundaries”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 47:3 (2006), 377–383 |
3
|
|