|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2017 |
| 1. |
В. Р. Романовский, “Нелинейные эффекты теории тепловой стабилизации технических сверхпроводников”, ЖТФ, 87:11 (2017), 1649–1657 ; V. R. Romanovskii, “Nonlinear effects of the thermal stabilization theory of applied superconducting materials”, Tech. Phys., 62:11 (2017), 1651–1659 |
| 2. |
В. Р. Романовский, “Тепловые механизмы необратимого разрушения сверхпроводящих свойств технических сверхпроводников”, ЖТФ, 87:8 (2017), 1185–1194 ; V. R. Romanovskii, “Thermal mechanisms responsible for the irreversible degradation of superconductivity in commercial superconductors”, Tech. Phys., 62:8 (2017), 1197–1206 |
1
|
| 3. |
В. Р. Романовский, “Тепловая стабилизация резистивных состояний сверхпроводящих композитов: квазилинейное приближение”, ЖТФ, 87:4 (2017), 540–548 ; V. R. Romanovskii, “Thermal stabilization of the resistive states of superconducting composites: Quasilinear approximation”, Tech. Phys., 62:4 (2017), 560–568 |
1
|
| 4. |
В. Р. Романовский, “Резистивные состояния композитных сверхпроводников при крипе магнитного потока”, ЖТФ, 87:4 (2017), 533–539 ; V. R. Romanovskii, “Resistive states of the composite superconductors at magnetic flux creep”, Tech. Phys., 62:4 (2017), 553–559 |
3
|
| 5. |
В. Р. Романовский, “Теплоэлектродинамические механизмы нарастания вольт-амперных характеристик технических сверхпроводников при крипе магнитного потока”, ЖТФ, 87:1 (2017), 49–58 ; V. R. Romanovskii, “Thermal electrodynamic mechanisms of a rise of current-voltage characteristic (IVC) of technical superconductors at magnetic flux creep”, Tech. Phys., 62:1 (2017), 58–67 |
7
|
|
2016 |
| 6. |
В. Р. Романовский, “Тепловая деградация токонесущей способности низкотемпературных композитных сверхпроводников при действии тепловых возмущений”, ЖТФ, 86:10 (2016), 69–73 ; V. R. Romanovskii, “Degradation of the current-carrying capacity of low-temperature superconducting composites under the action of thermal perturbations”, Tech. Phys., 61:10 (2016), 1511–1515 |
| 7. |
В. Р. Романовский, “Мультистабильные токовые состояния сверхпроводящих композитов на основе высокотемпературных сверхпроводников”, ЖТФ, 86:9 (2016), 79–88 ; V. R. Romanovskii, “Multistable current states in high-temperature superconducting composites”, Tech. Phys., 61:9 (2016), 1360–1369 |
| 8. |
В. Р. Романовский, “Размерный эффект при формировании и разрушении стабильных токовых состояний композитов на основе высокотемпературных сверхпроводников”, ЖТФ, 86:9 (2016), 71–78 ; V. R. Romanovskii, “Size effect in the formation and failure of stable current states in composites based on high-temperature superconductors”, Tech. Phys., 61:9 (2016), 1352–1359 |
|
2015 |
| 9. |
В. Р. Романовский, “Стабильные перегруженные режимы высокотемпературных сверхпроводников при вводе переменного тока”, ЖТФ, 85:1 (2015), 87–97 ; V. R. Romanovskii, “Stable overload conditions of high-temperature superconductors at alternating current injection”, Tech. Phys., 60:1 (2015), 86–95 |
6
|
|
2014 |
| 10. |
А. М. Архаров, Н. А. Лавров, В. Р. Романовский, “Особенности условий электродинамической стабилизации композитов на основе высокотемпературных сверхпроводников с различными типами нелинейности их вольт-амперных характеристик”, ЖТФ, 84:6 (2014), 77–85 ; A. M. Arkharov, N. A. Lavrov, V. R. Romanovskii, “Electrodynamic stabilization conditions for high-temperature superconducting composites with different types of current-voltage characteristic nonlinearity”, Tech. Phys., 59:6 (2014), 864–872 |
1
|
| 11. |
А. М. Архаров, Е. С. Донцова, Н. А. Лавров, В. Р. Романовский, “Предельно допустимые токи сверхпроводящих лент на основе YBa$_2$Cu$_3$О$_7$ при изменении толщины покрытий, индукции внешнего магнитного поля и условий охлаждения”, ЖТФ, 84:4 (2014), 53–62 ; A. M. Arkharov, E. S. Dontsova, N. A. Lavrov, V. R. Romanovskii, “Maximum allowable currents in YBa$_2$Cu$_3$О$_7$ superconducting tapes as a function of the coating thickness, external magnetic field induction, and cooling conditions”, Tech. Phys., 59:4 (2014), 521–529 |
|
2013 |
| 12. |
В. Р. Романовский, “Условия тепловой стабилизации критического состояния сверхпроводников”, ЖТФ, 83:5 (2013), 93–100 ; V. R. Romanovskii, “Conditions for thermal stabilization of the superconductor’s critical state”, Tech. Phys., 58:5 (2013), 715–721 |
3
|
|
2010 |
| 13. |
В. Р. Романовский, “Вольт-амперные характеристики и особенности возникновения токовой неустойчивости в высокотемпературном сверхпроводнике при неравномерном распределении температуры в его поперечном сечении”, ЖТФ, 80:3 (2010), 55–62 ; V. R. Romanovskii, “I–V characteristics and current instability in a high-temperature superconductor with a nonuniform temperature distribution over the cross section”, Tech. Phys., 55:3 (2010), 373–380 |
|
1997 |
| 14. |
В. Р. Романовский, “Решение сопряженных задач теплопроводности с неизвестной границей раздела фаз”, ТВТ, 35:3 (1997), 507–510 ; V. R. Romanovskii, “Solution of conjugated heat-conduction problems with unknown phase boundaries”, High Temperature, 35:3 (1997), 501–503 |
|
1996 |
| 15. |
В. Р. Романовский, “Устойчивость критического состояния жесткого сверхпроводника и особенности допустимого увеличения его температуры”, Докл. РАН, 350:6 (1996), 752–756 |
|
1993 |
| 16. |
В. Р. Романовский, “Стационарная стабилизация сверхпроводящего токонесущего элемента при неравномерном распределении температуры в поперечном сечении”, Докл. РАН, 330:3 (1993), 304–307 |
|
1979 |
| 17. |
А. М. Макаров, В. Р. Романовский, “О применении многоузловых структур в задачах теплопроводности (№ 2944–79 Деп. от 8 VIII 1979)”, ТВТ, 17:6 (1979), 1341–1342 |
| 18. |
А. М. Макаров, В. Р. Романовский, “Решение сопряженной задачи теплопроводности для трех тонкостенных тел при переменном неидеальном контакте”, ТВТ, 17:4 (1979), 822–827 |
| 19. |
А. М. Макаров, В. Р. Романовский, “Нестационарный теплообмен в оребренной тонкостенной оболочке вращения при наличии термического сопротивления в зоне сопряжения”, ТВТ, 17:1 (1979), 120–123 |
|
1977 |
| 20. |
А. М. Макаров, В. Р. Романовский, “Решение одного класса задач стационарной теплопроводности для составного бесконечного цилиндра (№ 3966–76 Деп. от 16/XI 1976)”, ТВТ, 15:1 (1977), 226–227 |
|