RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Блохин Александр Михайлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Поиск стационарных течений пуазейлевского типа для несжимаемой полимерной жидкости в каналах с перфорированными стенками

    Прикл. мех. техн. физ., 63:1 (2022),  33–41
  2. Неустойчивость по Ляпунову стационарных течений полимерной жидкости в канале с перфорированными стенками

    Матем. сб., 213:3 (2022),  3–20
  3. Нахождение стационарных течений пуазейлевского типа для несжимаемой полимерной жидкости методом установления

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 62:2 (2022),  305–319
  4. Исследование соотношений на стационарном плоском сильном разрыве для полимерной жидкости

    Матем. моделирование, 33:1 (2021),  89–104
  5. Линейная неустойчивость состояния покоя для МГД модели несжимаемой полимерной жидкости в случае абсолютной проводимости

    Матем. тр., 24:1 (2021),  35–51
  6. Магнитогидродинамическое вихревое движение несжимаемой полимерной жидкости

    Сиб. журн. индустр. матем., 24:1 (2021),  5–17
  7. Вихревые стационарные структуры Кармана в магнитогидродинамических течениях вращающейся несжимаемой полимерной жидкости

    Матем. моделирование, 32:7 (2020),  3–23
  8. МГД модель несжимаемой полимерной жидкости: линейная неустойчивость состояния покоя

    Сиб. журн. индустр. матем., 23:3 (2020),  16–30
  9. Расчёт стационарных неизотермических МГД течений полимерной жидкости в каналах с внутренними нагревательными элементами

    Сиб. журн. индустр. матем., 23:2 (2020),  17–40
  10. Вывод линейной и нелинейной акустических систем для несжимаемой вязкоупругой полимерной жидкости

    Сиб. журн. индустр. матем., 23:1 (2020),  16–27
  11. Устойчивость аналога течения Пуазейля в МГД модели несжимаемой полимерной жидкости

    Матем. сб., 211:7 (2020),  3–23
  12. Симметризация МГД уравнений несжимаемой вязкоупругой полимерной жидкости

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:5 (2020),  873–883
  13. О линейной неустойчивости состояния покоя для несжимаемой полимерной жидкости при наличии сильного разрыва

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:4 (2020),  687–699
  14. К вопросу об устойчивости плоского сильного разрыва с перетеканием полимерной жидкости и с учетом анизотропии

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:10 (2019),  1752–1768
  15. О линейной неустойчивости течений несжимаемой полимерной жидкости с сильным разрывом

    ЖТФ, 88:10 (2018),  1506–1514
  16. Асимптотическая формула для спектра линейной задачи, описывающей периодические течения полимеров в бесконечном канале

    Прикл. мех. техн. физ., 59:6 (2018),  39–51
  17. Обтекание плоского клина потоком несжимаемой полимерной жидкости

    Прикл. мех. техн. физ., 59:1 (2018),  39–48
  18. Локальная разрешимость задачи об обтекании бесконечного плоского клина реальным газом в случае слабой ударной волны

    Сиб. матем. журн., 59:6 (2018),  1214–1239
  19. Стационарные магнитогидродинамические течения неизотермической несжимаемой полимерной жидкости в плоском канале

    Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 11:4 (2018),  41–54
  20. Оценка двух компонент погрешности численного решения задачи о неизотермическом течении полимерных растворов между двумя соосными цилиндрами

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:7 (2018),  1147–1163
  21. Асимптотика спектра для линеаризованной задачи об устойчивости стационарных течений несжимаемой полимерной жидкости с объемным зарядом

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:1 (2018),  108–122
  22. Стационарные течения слабопроводящей несжимаемой полимерной жидкости между соосными цилиндрами

    Сиб. журн. индустр. матем., 20:4 (2017),  13–21
  23. Стационарные электрогидродинамические течения несжимаемых полимерных сред с сильным разрывом

    Сиб. журн. чист. и прикл. матем., 17:2 (2017),  3–12
  24. Линейная неустойчивость состояния покоя для несжимаемой полимерной жидкости при инжекции с катода и нагреве сверху

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:11 (2017),  1831–1843
  25. Стационарные неизотермические течения несжимаемой вязкоупругой полимерной жидкости между двумя соосными цилиндрами

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:7 (2017),  1184–1197
  26. Построение промежуточных областей для обобщенного газа Ван-дер-Ваальса

    ЖТФ, 86:12 (2016),  49–55
  27. Стационарные решения уравнений, описывающих неизотермические течения несжимаемой вязкоупругой полимерной жидкости

    Матем. моделирование, 28:10 (2016),  3–22
  28. Устойчивость сверхзвукового обтекания клина с присоединенной слабой нейтрально устойчивой ударной волной

    Матем. тр., 19:2 (2016),  3–41
  29. Об одной модели вихревого движения несжимаемой полимерной жидкости в приосевой зоне

    Сиб. журн. индустр. матем., 19:1 (2016),  52–61
  30. К вопросу о линейной устойчивости состояния покоя для несжимаемой полимерной жидкости

    Сиб. журн. чист. и прикл. матем., 16:4 (2016),  17–27
  31. Стационарные решения уравнений, описывающих неизотермическую электроконвекцию слабопроводящей несжимаемой полимерной жидкости

    Сиб. журн. индустр. матем., 18:1 (2015),  3–13
  32. Линейная неустойчивость решений математической модели, описывающей течения полимеров в бесконечном канале

    Математические заметки СВФУ, 22:2 (2015),  16–27
  33. Течение несжимаемой полимерной жидкости между двумя соосными цилиндрами

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 15:4 (2015),  24–34
  34. Линейная неустойчивость решений математической модели, описывающей течения полимеров в бесконечном канале

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 55:5 (2015),  850–875
  35. Численное решение задачи о переносе заряда в транзисторе DG-MOSFET

    Матем. моделирование, 26:8 (2014),  126–148
  36. Стационарное течение несжимаемой вязкоупругой полимерной жидкости в канале с эллиптическим сечением

    Сиб. журн. индустр. матем., 17:4 (2014),  38–47
  37. Линейная асимптотическая неустойчивость стационарного течения полимерной среды в плоском канале в случае периодических возмущений

    Сиб. журн. индустр. матем., 17:3 (2014),  13–25
  38. Стационарные решения уравнений несжимаемой вязкоупругой полимерной жидкости

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 54:5 (2014),  845–870
  39. Симметризация уравнений несжимаемой вязкоупругой полимерной жидкости

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 13:1 (2013),  24–31
  40. Об алгоритме поиска распределения электрического потенциала в транзисторе DG-MOSFET

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 53:6 (2013),  979–1003
  41. Модульное моделирование сердечно-сосудистой системы человека

    Матем. биология и биоинформ., 7:2 (2012),  703–736
  42. Численный анализ реализуемости условий нейтральной устойчивости ударных волн в задаче об обтекании клина газом Ван-дер-Ваальса

    Сиб. журн. индустр. матем., 15:4 (2012),  51–63
  43. Регулярность решения и корректность смешанной задачи для эллиптической системы с квадратичной нелинейностью по градиентам

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 52:10 (2012),  1866–1882
  44. Численное исследование параметрической неустойчивости в слоистых структурах

    Матем. моделирование, 23:6 (2011),  81–97
  45. К вопросу о $t$-гиперболичности нестационарной системы, описывающей течения полимерных сред

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 11:2 (2011),  3–14
  46. Обоснование метода установления для одной математической модели переноса заряда в полупроводниках

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 51:8 (2011),  1495–1517
  47. К вопросу о вычислении электрического потенциала для 2D кремниевого транзистора с наноканалом из оксида кремния

    Матем. моделирование, 22:9 (2010),  79–94
  48. Конструирование одного класса вычислительных алгоритмов в задаче о баллистическом диоде

    Матем. моделирование, 22:7 (2010),  3–21
  49. Корректность линеаризованной задачи о сверхзвуковом обтекании клина в случае произвольных возмущений

    Сиб. журн. индустр. матем., 13:1 (2010),  3–17
  50. Конструирование вычислительных алгоритмов для задачи о баллистическом диоде

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 50:1 (2010),  188–208
  51. Конструирование вычислительного алгоритма для системы моментных уравнений, описывающих перенос заряда в полупроводниках

    Матем. моделирование, 21:4 (2009),  15–34
  52. Устойчивость сверхзвукового обтекания клина со слабой ударной волной

    Матем. сб., 200:2 (2009),  3–30
  53. Один способ построения разностных моделей для системы моментных уравнений, описывающих перенос заряда в полупроводниках

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 9:4 (2009),  3–15
  54. Устойчивость слоистых систем в присутствии электрического тока

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 9:1 (2009),  24–34
  55. Об устойчивости ударных волн в слоистых структурах в присутствии электрического тока

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 8:3 (2008),  26–50
  56. Устойчивость ударных волн в слоистых структурах

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 7:1 (2007),  9–28
  57. Ударные волны в нейтронной материи

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 5:1 (2005),  3–14
  58. Асимптотическая устойчивость состояния равновесия в случае постоянной плотности легирования

    Сиб. журн. индустр. матем., 5:1 (2002),  3–7
  59. К вопросу об устойчивости ударных волн

    Сиб. журн. индустр. матем., 3:2 (2000),  23–28
  60. Об устойчивости ударных волн для некоторых моделей механики сплошной среды

    Сиб. журн. индустр. матем., 3:1 (2000),  33–46
  61. Асимптотическая устойчивость состояния равновесия для газодинамической модели переноса заряда в полупроводниках

    Сиб. матем. журн., 41:4 (2000),  744–757
  62. Асимптотическая устойчивость состояния равновесия для упрощенной газодинамической модели переноса заряда в полупроводниках

    Сиб. журн. индустр. матем., 2:2 (1999),  15–23
  63. Глобальная разрешимость задачи о поршне

    Сиб. журн. индустр. матем., 2:1 (1999),  13–24
  64. Об одном подходе к конструированию разностных схем для квазилинейных уравнений газовой динамики

    Сиб. матем. журн., 40:6 (1999),  1236–1243
  65. Устойчивость состояния равновесия для гидродинамической модели переноса заряда в полупроводниках

    Сиб. матем. журн., 40:5 (1999),  1012–1022
  66. Об устойчивости ударных волн в сплошной среде с объемным зарядом

    Прикл. мех. техн. физ., 39:2 (1998),  29–39
  67. Исследование устойчивости состояния равновесия для газодинамической модели переноса заряда в полупроводниках

    Сиб. журн. индустр. матем., 1:1 (1998),  41–56
  68. Численное исследование одной гидродинамической модели переноса носителей заряда в полупроводниках

    Матем. моделирование, 9:3 (1997),  40–50
  69. Глобальная разрешимость задачи о сверхзвуковом обтекании конуса

    Матем. моделирование, 8:4 (1996),  89–104
  70. Устойчивость ударных волн для одной модели радиационной гидродинамики

    Прикл. мех. техн. физ., 37:6 (1996),  3–14
  71. Симметризация системы уравнений радиационной гидродинамики и глобальная разрешимость задачи Коши

    Сиб. матем. журн., 37:6 (1996),  1256–1265
  72. Исследование устойчивости быстрой магнитогидродинамической ударной волны в плазме с анизотропным давлением

    Прикл. мех. техн. физ., 36:4 (1995),  16–35
  73. Исследование устойчивости стационарных режимов сверхзвукового обтекания бесконечного клина

    Прикл. мех. техн. физ., 36:2 (1995),  182–196
  74. Сильные разрывы в сверхтекучей жидкости

    Тр. Ин-та математики СО РАН, 24 (1994),  20–62
  75. Вращательный разрыв в магнитной гидродинамике с анизотропным давлением. II

    Сиб. матем. журн., 35:2 (1994),  278–287
  76. Вращательный разрыв в магнитной гидродинамике с анизотропным давлением. I

    Сиб. матем. журн., 35:1 (1994),  12–23
  77. Об устойчивости ударных волн в магнитной гидродинамике с анизотропным давлением

    Сиб. матем. журн., 34:6 (1993),  10–22
  78. Вращательный разрыв в магнитной гидродинамике

    Сиб. матем. журн., 34:3 (1993),  3–18
  79. Исследование дифференциально-разностной модели линейной смешанной задачи о сверхзвуковом обтекании клина

    Тр. Ин-та математики СО РАН, 22 (1992),  43–55
  80. Метод прямых для уравнений газовой динамики: теоретическое обоснование и вычислительные эксперименты

    Тр. Ин-та математики СО РАН, 22 (1992),  22–43
  81. Теория и расчет аберраций третьего порядка катодных систем

    Тр. Ин-та математики, 18 (1990),  3–75
  82. Корректность некоторых линейных задач об устойчивости сильных разрывов в магнитной гидродинамике

    Сиб. матем. журн., 31:2 (1990),  3–8
  83. Исследование устойчивости одной явной разностной схемы

    Сиб. матем. журн., 31:1 (1990),  34–38
  84. Об устойчивости ударных волн в магнитной гидродинамике

    Сиб. матем. журн., 30:4 (1989),  13–29
  85. Смешанная задача для волнового уравнения в области с углом (скалярный случай)

    Сиб. матем. журн., 30:3 (1989),  16–23
  86. Применение разностных аналогов диссипативных интегралов энергии для исследования устойчивости разностных схем

    Тр. Ин-та математики, 11 (1988),  67–93
  87. Корректность линейной смешанной задачи о сверхзвуковом обтекании клина

    Сиб. матем. журн., 29:5 (1988),  48–58
  88. Единственность классического решения смешанной задачи для уравнений газовой динамики с граничными условиями на ударной волне

    Сиб. матем. журн., 23:5 (1982),  17–30
  89. Оценка интеграла энергии смешанной задачи для уравнений газовой динамики с граничными условиями на ударной волне

    Сиб. матем. журн., 22:4 (1981),  23–51


© МИАН, 2024