|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
В. А. Арбузов, Э. В. Арбузов, Ю. Н. Дубнищев, О. С. Золотухина, В. В. Леманов, В. В. Лукашов, А. В. Тупикин, К. А. Шаров, “Влияние водорода на электрохимические свойства метановоздушного пламени”, Физика горения и взрыва, 61:4 (2025), 18–28 |
| 2. |
В. В. Леманов, В. В. Лукашов, К. А. Шаров, “Влияние начальных возмущений в импактной струе Хагена–Пуазейля на интенсификацию пристенного теплообмена”, Письма в ЖТФ, 51:4 (2025), 19–22 |
|
2024 |
| 3. |
В. В. Леманов, В. В. Лукашов, К. А. Шаров, “Гидродинамическая локализация теплообмена в пристенной области импактной струи газа”, Письма в ЖТФ, 50:5 (2024), 35–38 |
| 4. |
В. В. Леманов, В. В. Лукашов, К. А. Шаров, “Флуктуации скорости в эксперименте Рейнольдса при малой надкритичности”, Письма в ЖТФ, 50:3 (2024), 20–24 |
|
2018 |
| 5. |
В. В. Леманов, В. В. Лукашов, Р. Х. Абдрахманов, В. А. Арбузов, Ю. Н. Дубнищев, К. А. Шаров, “Режимы неустойчивого истечения и диффузионного горения струи углеводородного горючего”, Физика горения и взрыва, 54:3 (2018), 3–12 ; V. V. Lemanov, V. V. Lukashov, R. Kh. Abdrakhmanov, V. A. Arbuzov, Yu. N. Dubnishchev, K. A. Sharov, “Regimes of unsteady exhaustion and diffusion combustion of a hydrocarbon fuel jet”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 54:3 (2018), 255–263 |
9
|
| 6. |
В. И. Терехов, С. В. Калинина, К. А. Шаров, “Конвективный теплообмен при натекании кольцевой струи на плоскую преграду”, ТВТ, 56:2 (2018), 229–234 ; V. I. Terekhov, S. V. Kalinina, K. A. Sharov, “Convective heat transfer at an annular jet impingement on a flat blockage”, High Temperature, 56:2 (2018), 217–222 |
11
|
|
2016 |
| 7. |
В. И. Терехов, Я. И. Смульский, К. А. Шаров, “Экспериментальное исследование структуры отрывного течения за уступом при наличии пассивного возмущения”, Прикл. мех. техн. физ., 57:1 (2016), 207–215 ; V. I. Terekhov, Ya. I. Smul'skii, K. A. Sharov, “Experimental study of the separated flow structure behind a backward-facing step and a passive disturbance”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 57:1 (2016), 180–187 |
22
|
|
2015 |
| 8. |
В. М. Анискин, В. В. Леманов, Н. А. Маслов, К. А. Мухин, В. И. Терехов, К. А. Шаров, “Экспериментальное исследование течения дозвуковых плоских мини- и микроструй воздуха”, Письма в ЖТФ, 41:1 (2015), 94–101 ; V. M. Aniskin, V. V. Lemanov, N. A. Maslov, K. A. Mukhin, V. I. Terekhov, K. A. Sharov, “An experimental study of the flow of subsonic flat mini and micro air jets”, Tech. Phys. Lett., 41:1 (2015), 46–49 |
10
|
|
2013 |
| 9. |
В. В. Леманов, В. И. Терехов, К. А. Шаров, А. А. Шумейко, “Экспериментальное исследование затопленных струй при низких числах Рейнольдса”, Письма в ЖТФ, 39:9 (2013), 34–40 ; V. V. Lemanov, V. I. Terekhov, K. A. Sharov, A. A. Shumeiko, “An experimental study of submerged jets at low Reynolds numbers”, Tech. Phys. Lett., 39:5 (2013), 421–423 |
60
|
|
2012 |
| 10. |
В. И. Терехов, Я. И. Смульский, К. А. Шаров, “Интерференция отрывных потоков за обратным уступом при наличии пассивного управления”, Письма в ЖТФ, 38:3 (2012), 46–53 ; V. I. Terekhov, Ya. I. Smul'skii, K. A. Sharov, “Interference of separated flows behind backward-facing step in the presence of passive control”, Tech. Phys. Lett., 38:2 (2012), 125–128 |
10
|
| 11. |
В. И. Терехов, С. В. Калинина, К. А. Шаров, “Особенности течения и теплообмена при взаимодействии струи с преградой в форме сферической каверны со скругленной кромкой”, ТВТ, 50:2 (2012), 318–320 ; V. I. Terekhov, S. V. Kalinina, K. A. Sharov, “Features of flow and heat transfer for the jet interaction with a spherical cavity-shaped obstacle with a round edge”, High Temperature, 50:2 (2012), 295–297 |
4
|
|
2003 |
| 12. |
В. И. Терехов, А. Ф. Серов, К. А. Шаров, А. Д. Назаров, “Экспериментальное исследование осаждения капель жидкости на стенки вертикального цилиндрического канала из пристенных газокапельных струй”, ТВТ, 41:5 (2003), 726–733 ; V. I. Terekhov, A. F. Serov, K. A. Sharov, A. D. Nazarov, “Experimental investigation of the deposition of liquid droplets on the walls of a vertical cylindrical channel from wall gas-droplet jets”, High Temperature, 41:5 (2003), 639–645 |
5
|
|