RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия

Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 2022, том 9, выпуск 1, страницы 152–163 (Mi vspua50)

Об анизотропии процессов переноса газа в нано- и микроканалах
В. Я. Рудяк, Е. В. Лежнев, Д. Н. Любимов

Список литературы

1. Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, ред. Li D., Springer Science+Business Media, 2008
2. Michaelides E. E., Thermodynamic and Transport Properties., Springer, Switzerland, 2014  zmath
3. Рудяк В.Я., Минаков А.В., Современные проблемы микро- и нанофлюидики., Наука, Новосибирск, 2016 [Rudyak V.Ya., Minakov A.V., Modern Problems of Micro- and Nanofluidics., Nauka Publ., Novosibirsk, 2016 (Russian)]
4. Рудяк В.Я., Лежнев Е.В., “Стохастический метод моделирования коэффициентов переноса разреженного газа”, Мат. моделирование, 29:3 (2017), 113–122  mathnet  zmath [Rudyak V.Ya., Lezhnev E.V., “Stochastic Method for Modeling Rarefied Gas Transport Coefficients”, Math. Modeling, 29:3 (2017), 113–122 (In Russian)  zmath]
5. Rudyak V.Ya., Lezhnev E.V., “Stochastic Algorithm for Simulating Gas Transport Coefficients.”, J. Comp. Physics, 355 (2018), 95–103  crossref  mathscinet  zmath
6. Rudyak V.Ya., Lezhnev E.V., “Stochastic Molecular Modeling the Transport Coefficients of Rarefied Gas and Gas Nanosuspensions.”, Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 11:3 (2020), 285–293  crossref
7. Норман В.В., Стегайлов В.В., “Стохастическая теория метода классической молекулярной динамики.”, Мат. моделирование, 24:3 (2012), 305–333  zmath [Norman G. E., Stegailov V.V., “Stochastic Theory of the Classical Molecular Dynamics Method.”, Math. Modeling, 24:3 (2012), 305–333 (In Russian)  mathscinet  zmath]
8. Рудяк В.Я., “Статистическая аэрогидромеханика гомогенных и гетерогенных сред.”, Гидромеханика, т. 2, НГАСУ, Новосибирск, 2005 [Rudyak V.Ya., “Statistical Aerohydromechanics of Homogeneous and Heterogeneous Media.”, Hydromechanics, v. 2, NSUACE Publ., Novosibirsk, 2005 (Russian)]
9. Chapman S., Cowling T.G., The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases., Cambridge University Press, Cambridge, 1990  mathscinet
10. Cercignani C., Theory and Application of the Boltzmann Equation., Scottish Academic Press, Edinburgh, London, 1975  mathscinet  zmath
11. Зубарев Д.Н., Неравновесная статистическая термодинамика., Наука, Москва, 1971 [Zubarev D.N., Neravnovesnaia statisticheskaia termodinamika., Nauka Publ., Moscow, 1971 (In Russian)]
12. Ernst M.H., “Formal Theory of Transport Coefficients to General Order in the Density.”, Physica, 32:2 (1966), 209–243  crossref  mathscinet
13. Хонькин А.Д., “Уравнения для пространственно-временных и временных корреляционных функций и доказательство эквивалентности результатов методов Чепмена-Энскога и временных корреляционных функций.”, ТМФ, 5:1 (1970), 125–135  mathnet  mathscinet [Khon’kin A.D., “Equations for Space-Time and Time Correlation Functions and Proof of the Equivalence of the Results of the Chapman-Enskog Methods and Time Correlation Functions”, Theoret. and Math. Phys., 5:1 (1970), 125–135  mathnet  mathscinet]
14. Hirschfelder J.O., Curtiss Ch.F., Bird R.B., Molecular Theory of Gases and Liquids., John Wiley and Sons, New York; Chapman and Hall, London, 1954  zmath
15. Григорьев И.С., Мейлихова Е. З. (ред.), Физические величины, Энергоатомиздат, Москва, 1991 [Physical Quantities: Handbook, eds. Grigor’ev I. S., Meilikhov E. Z., Energoatomizdat Publ., Moscow, 1996 (In Russian)]
16. Рыско С.Я. (ред.), Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона, Изд-во стандартов, Москва, 1967 [Rysko S.Ya. (ed.), hermophysical properties of neon, argon, krypton and xenon., Izdatel’stvo standartov Publ., Moscow, 1967]
17. Алексеев И.В., Кустова Е.В., “Расчет структуры ударной волны в СО2 с учетом объемной вязкости.”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 4 (62):4 (2017), 642–653  mathscinet [Alekseev I.V., Kustova E.V., “Shock wave structure in CO2 taking into account bulkviscosity.”, Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy, 4 (62):4 (2017), 642–653  crossref  mathscinet]
18. Нагнибеда Е.А., Папина К.В., “Неравновесная колебательная и химическая кинетика в потоках воздуха в соплах.”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 5 (63):2 (2018), 287–299  mathscinet [Nagnibeda E.A., Papina K.V., “Non-equilibrium vibrational and chemical kineticsin air flows in nozzles.”, Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy, 5 (63):2 (2018), 287–299 (In Russian)  mathscinet]
19. Корниенко О.В., Кустова Е.В., “Влияние переменного диаметра молекул на коэффициент вязкости в поуровневом приближении.”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 3 (61):3 (2016), 457–467  mathscinet [Kornienko O.V., Kustova E.V., “Influence of variable molecular diameter on the viscosity coefficient in the state-to-state approach.”, Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics.Astronomy, 3 (61):3 (2016), 457–467  crossref  mathscinet]
20. Рудяк В.Я., Статистическая теория диссипативных процессов в газах и жидкостях, Наука, Новосибирск, 1987 [Rudyak V.Ya., Statistical Theory of Dissipative Processes in Gases and Liquids., 1987, Nauka Publ., Novosibirsk (In Russian)]
21. Bird G.A., Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows., Clarendon Press, Oxford, 1994  mathscinet
22. Иванов М.С., Рогазинский С.В., Метод прямого статистического моделирования в динамике разреженного газа, ВЦ СО РАН, Новосибирск, 1988 [Ivanov M. S., Rogazinsky S.V., Direct Statistical Model Method Dynamics in the Dynamics of a Rarefied Gas, Computing Center SB RAS Publ., Novosibirsk, 1988 (In Russian)  mathscinet]
23. Ivanov M. S., Rogasinsky S.V., Rudyak V.Ya., “Direct Statistical Simulation Method and Master Kinetic Equation.”, Progr. Astro. Aero., 117 (1989), 171–181
24. Roohi E., Stefanov S., “Collision Partner Selection Schemes in DSMC: From Micro/Nano Flows to Hypersonic Flows.”, Physics Reports, 656:1 (2016), 1–38  crossref  mathscinet


© МИАН, 2026