|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
| 1. |
Д. В. Антонов, Р. М. Федоренко, Р. С. Волков, “Интенсивности микровзрывной фрагментации двухжидкостных капель”, Письма в ЖТФ, 50:17 (2024), 42–46 |
|
2023 |
| 2. |
С. А. Керимбекова, Р. С. Волков, П. А. Стрижак, “Влияние примесей в каплях суспензий, эмульсий и растворов на скорости их испарения”, Письма в ЖТФ, 49:20 (2023), 3–7 |
|
2021 |
| 3. |
Р. С. Волков, С. А. Керимбекова, П. А. Стрижак, “Влияние концентрации капель воды в аэрозольном облаке на скорости их испарения”, Письма в ЖТФ, 47:22 (2021), 28–32 |
1
|
|
2020 |
| 4. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Подавление термического разложения и пламенного горения конденсированных веществ при разной высоте начала движения массива воды”, Физика горения и взрыва, 56:1 (2020), 95–104 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Suppression of thermal expansion and flaming combustion of condensed substances at different heights of the beginning of motion of the water array”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 56:1 (2020), 83–91 |
3
|
| 5. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, К. Ю. Осипов, И. Р. Хасанов, “Определение плотности и интенcивности орошения лесного горючего материала перед фронтом горения при создании эффективной заградительной полосы”, ЖТФ, 90:4 (2020), 581–585 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, K. Yu. Osipov, I. R. Khasanov, “Determination of the density and intensity of irrigation of forest combustible material before the combustion front when creating an effective control line”, Tech. Phys., 65:4 (2020), 555–559 |
|
2019 |
| 6. |
Р. С. Волков, С. В. Чванов, Д. Д. Андриянов, “Диагностика наличия твердых частиц в каплях водяного аэрозоля по их интерференционной картине”, Письма в ЖТФ, 45:12 (2019), 22–25 ; R. S. Volkov, S. V. Chvanov, D. D. Andriyanov, “Diagnostics of the presence of solid particles in aqueous aerosol droplets by their interference pattern”, Tech. Phys. Lett., 45:6 (2019), 605–608 |
4
|
| 7. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Экспериментальное определение размеров заградительной полосы и удельного расхода воды для эффективной локализации и полной остановки фронта типичного низового лесного пожара”, Прикл. мех. техн. физ., 60:1 (2019), 79–93 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Experimental determination of the fire break size and specific water consumption for effective control and complete suppression of the front propagation of a typical ground fire”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 60:1 (2019), 68–79 |
3
|
|
2018 |
| 8. |
И. С. Войтков, Р. С. Волков, А. О. Жданова, Г. В. Кузнецов, В. Е. Накоряков, “Физико-химические процессы при взаимодействии аэрозоля с фронтом горения лесных горючих материалов”, Прикл. мех. техн. физ., 59:5 (2018), 143–155 ; I. S. Voitkov, R. S. Volkov, A. O. Zhdanova, G. V. Kuznetsov, V. E. Nakoryakov, “Hysicochemical processes in the interaction of aerosol with the combustion front of forest fuel materials”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:5 (2018), 891–902 |
14
|
|
2017 |
| 9. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Экспериментальное исследование процессов подавления пламенного горения и термического разложения модельных низовых и верховых лесных пожаров”, Физика горения и взрыва, 53:6 (2017), 67–78 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Experimental studies of suppression of flaming combustion and thermal decomposition of model ground and crown forest fires”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 53:6 (2017), 678–688 |
20
|
| 10. |
И. С. Войтков, Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Высокотемпературное испарение капель воды в газовой среде”, ЖТФ, 87:12 (2017), 1911–1914 ; I. S. Voitkov, R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “The high-temperature evaporation of water droplets in a gaseous medium”, Tech. Phys., 62:12 (2017), 1908–1911 |
8
|
| 11. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, В. Е. Накоряков, П. А. Стрижак, “Экспериментальная оценка скоростей испарения капель воды в высокотемпературных газах”, Прикл. мех. техн. физ., 58:5 (2017), 151–157 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, V. E. Nakoryakov, P. A. Strizhack, “Experimental estimation of evaporation rates of water droplets in high-temperature gases”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 58:5 (2017), 889–894 |
3
|
|
2016 |
| 12. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Экспериментальное определение времени сохранения пониженной температуры парогазовой смеси в следе капель воды, движущихся через продукты сгорания”, Письма в ЖТФ, 42:12 (2016), 73–81 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Experimental determination of the retention time of reduced temperature of gas–vapor mixture in trace of water droplets moving in counterflow of combustion products”, Tech. Phys. Lett., 42:6 (2016), 644–648 |
1
|
| 13. |
Р. С. Волков, М. В. Забелин, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Особенности трансформации водяных снарядов при движении через высокотемпературные продукты сгорания”, Письма в ЖТФ, 42:5 (2016), 65–73 ; R. S. Volkov, M. V. Zabelin, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Features of transformation of water projectiles moving through high-temperature combustion products”, Tech. Phys. Lett., 42:3 (2016), 256–259 |
3
|
| 14. |
Д. В. Антонов, Р. С. Волков, М. В. Пискунов, П. А. Стрижак, “Испарение капли воды с твердым непрозрачным включением при движении через высокотемпературную газовую среду”, Письма в ЖТФ, 42:5 (2016), 49–56 ; D. V. Antonov, R. S. Volkov, M. V. Piskunov, P. A. Strizhack, “Evaporation of a water drop with a solid opaque inclusion moving through a high-temperature gaseous medium”, Tech. Phys. Lett., 42:3 (2016), 248–251 |
6
|
| 15. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Куйбин, П. А. Стрижак, “Особенности деформации капель воды при движении в газовой среде в условиях умеренных и высоких температур”, ТВТ, 54:5 (2016), 767–776 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Kuibin, P. A. Strizhack, “Features of water droplet deformation during motion in a gaseous medium under conditions of moderate and high temperatures”, High Temperature, 54:5 (2016), 722–730 |
5
|
| 16. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Экспериментальная оценка влияния процесса испарения капель воды на условия их перемещения во встречном потоке высокотемпературных газов”, ТВТ, 54:4 (2016), 584–589 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Experimental estimation of the influence of the droplet evaporation process on the conditions of movement in an oncoming high-temperature gas flow”, High Temperature, 54:4 (2016), 555–559 |
1
|
|
2015 |
| 17. |
Р. С. Волков, А. О. Жданова, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Особенности процессов деформации движущихся в газовой среде капель жидкостей”, ЖТФ, 85:10 (2015), 29–33 ; R. S. Volkov, A. O. Zhdanova, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Deformation of liquid drops moving in a gas medium”, Tech. Phys., 60:10 (2015), 1443–1447 |
5
|
| 18. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Критериальные выражения для условий торможения и последующего уноса капель воды высокотемпературными газами”, ЖТФ, 85:9 (2015), 50–55 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Criterion expressions for conditions and deceleration and subsequent entrainment of water drops by high-temperature gases”, Tech. Phys., 60:9 (2015), 1310–1315 |
5
|
| 19. |
Р. С. Волков, О. В. Высокоморная, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Экспериментальное исследование влияния скоростей движения и размеров капель жидкостей на характеристики их деформации в воздухе”, ЖТФ, 85:8 (2015), 15–22 ; R. S. Volkov, O. Vysokomornaya, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Experimental investigation of the influence of the liquid drop size and velocity on the parameters of drop deformation in air”, Tech. Phys., 60:8 (2015), 1119–1125 |
10
|
| 20. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Куйбин, П. А. Стрижак, “Числа Вебера для стадий трансформации водяных снарядов при их свободном падении в воздухе”, Письма в ЖТФ, 41:20 (2015), 103–110 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Kuibin, P. A. Strizhack, “Weber numbers at various stages of water projectile transformation during free fall in air”, Tech. Phys. Lett., 41:10 (2015), 1019–1022 |
6
|
| 21. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Статистический анализ последствий столкновений двух капель воды при их движении в высокотемпературном газовом потоке”, Письма в ЖТФ, 41:17 (2015), 53–60 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Statistical analysis of consequences of collisions between two water droplets upon their motion in a high-temperature gas flow”, Tech. Phys. Lett., 41:9 (2015), 840–843 |
23
|
| 22. |
Р. С. Волков, О. В. Высокоморная, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Экспериментальное определение времен, амплитуд и протяженности “циклов деформации” капель воды в воздухе”, Письма в ЖТФ, 41:3 (2015), 50–58 ; R. S. Volkov, O. Vysokomornaya, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Experimental determination of times, amplitudes, and lengths of cycles of water droplet deformation in air”, Tech. Phys. Lett., 41:2 (2015), 128–131 |
11
|
| 23. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Влияние начальных параметров капель жидкости на процесс их испарения в области высокотемпературных газов”, Прикл. мех. техн. физ., 56:2 (2015), 95–105 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Influence of the initial parameters of liquid droplets on their evaporation process in a region of high-temperature gas”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 56:2 (2015), 248–256 |
2
|
|
2014 |
| 24. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Влияние твердых включений в каплях жидкости на характеристики их испарения при движении через высокотемпературную газовую среду”, ЖТФ, 84:12 (2014), 33–37 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Influence of solid inclusions in liquid drops moving through a high-temperature gaseous medium on their evaporation”, Tech. Phys., 59:12 (2014), 1770–1774 |
20
|
| 25. |
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Влияние начальных параметров распыленной воды на характеристики ее движения через встречный поток высокотемпературных газов”, ЖТФ, 84:7 (2014), 15–23 ; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Influence of the initial parameters of spray water on its motion through a counter flow of high-temperature gases”, Tech. Phys., 59:7 (2014), 959–967 |
25
|
|