RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Формалев Владимир Федорович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Моделирование тепломассопереноса на затупленных телах в условиях аэродинамического нагрева высокоскоростных летательных аппаратов

    ТВТ, 61:3 (2023),  398–404
  2. Волновой теплоперенос в теплозащитных материалах с нелинейной зависимостью теплопроводности от температуры экспоненциального типа

    ТВТ, 60:5 (2022),  797–800
  3. Тепломассоперенос на боковых поверхностях затупленных носовых частей гиперзвуковых летательных аппаратов

    ТВТ, 59:5 (2021),  797–800
  4. Моделирование тепломассопереноса при периодическом напылении высокотемпературного теплозащитного покрытия

    ТВТ, 59:4 (2021),  566–570
  5. Тепловое состояние пакета охлаждаемых микроракетных газодинамических лазеров

    Письма в ЖТФ, 46:5 (2020),  44–47
  6. Моделирование тепломассопереноса в теплозащитных композиционных материалах на основе универсального закона разложения связующих

    ТВТ, 58:3 (2020),  412–418
  7. Об универсальном законе разложения связующих теплозащитных композиционных материалов при высоких температурах

    ТВТ, 58:1 (2020),  91–96
  8. О тепловых солитонах при волновом теплопереносе в ограниченных областях

    ТВТ, 57:4 (2019),  543–547
  9. Влияние компонентов тензора теплопроводности теплозащитного материала на величину тепловых потоков от газодинамического пограничного слоя

    ТВТ, 57:1 (2019),  66–71
  10. Волновой теплоперенос в ортотропном полупространстве под действием нестационарного точечного источника тепловой энергии

    ТВТ, 56:5 (2018),  756–760
  11. О волновом теплопереносе на временах, сравнимых с временем релаксации при интенсивном конвективно-кондуктивном нагреве

    ТВТ, 56:3 (2018),  412–416
  12. Нестационарный теплоперенос в пластине с анизотропией общего вида при воздействии импульсных источников теплоты

    ТВТ, 55:5 (2017),  778–783
  13. Об обратных граничных задачах теплопроводности по восстановлению тепловых потоков к анизотропным телам с нелинейными характеристиками теплопереноса

    ТВТ, 55:4 (2017),  564–569
  14. Оптимальный выбор параметров экранно-вакуумной теплоизоляции космических аппаратов

    ТВТ, 55:1 (2017),  108–114
  15. Нестационарный теплоперенос в анизотропном полупространстве в условиях теплообмена с окружающей средой, имеющей заданную температуру

    ТВТ, 54:6 (2016),  876–882
  16. Тепломассоперенос в теплозащитных композиционных материалах в условиях высокотемпературного нагружения

    ТВТ, 54:3 (2016),  415–422
  17. Моделирование сопряженного теплообмена в пакетах малогабаритных плоских газодинамических сопел с охлаждением

    ТВТ, 53:5 (2015),  735–740
  18. Локализация тепловых возмущений в нелинейных анизотропных средах с поглощением

    ТВТ, 53:4 (2015),  579–584
  19. О граничной обратной задаче теплопроводности по восстановлению тепловых потоков к границам анизотропных тел

    ТВТ, 53:1 (2015),  72–77
  20. Волновой теплоперенос в анизотропном пространстве с нелинейными характеристиками

    ТВТ, 52:5 (2014),  704–709
  21. Методология решения обратных коэффициентных задач по определению нелинейных теплофизических характеристик анизотропных тел

    ТВТ, 51:6 (2013),  875–883
  22. О тепловых ударных волнах в нелинейных твердых средах

    ТВТ, 50:6 (2012),  799–803
  23. Моделирование тепловых волн в нелинейном анизотропном пространстве

    Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 1(20) (2010),  239–243
  24. Влияние продольной неизотермичности на сопряженный теплообмен между пристенными газодинамическими течениями и затупленными анизотропными телами

    ТВТ, 47:2 (2009),  247–253
  25. Сопряженный теплоперенос между пристенными газодинамическими течениями и анизотропными телами

    ТВТ, 45:1 (2007),  85–93
  26. Теплоперенос в условиях фазовых переходов в телах с анизотропией свойств

    ТВТ, 44:5 (2006),  756–763
  27. Аналитическое исследование тепломассопереноса при пленочном охлаждении тел

    ТВТ, 44:1 (2006),  107–112
  28. Численное моделирование теплопереноса в анизотропных телах с разрывными характеристиками

    Матем. моделирование, 16:5 (2004),  94–102
  29. Аналитическое исследование теплового состояния анизотропной пластины при наличии теплообмена на свободных границах

    Матем. моделирование, 15:6 (2003),  107–110
  30. Моделирование теплового состояния композиционных материалов

    ТВТ, 41:6 (2003),  935–941
  31. Аналитическое исследование сопряженного теплообмена на границах анизотропных тел

    ТВТ, 40:6 (2002),  993–999
  32. Аналитическое решение второй начально-краевой задачи анизотропной теплопроводности

    Матем. моделирование, 13:7 (2001),  21–25
  33. Тепломассоперенос в анизотропных телах

    ТВТ, 39:5 (2001),  810–832
  34. Безытерационный метод численного решения сопряженных задач пограничного слоя и анизотропной теплопроводности

    Матем. моделирование, 12:6 (2000),  35–38
  35. Исследование сопряженного теплообмена между пограничным слоем и телами с анизотропией свойств

    ТВТ, 37:5 (1999),  772–778
  36. Исследование трехмерной нестационарной теплопроводности в анизотропных телах на основе аналитического решения

    ТВТ, 36:2 (1998),  239–245
  37. Моделирование нелинейной неизотермической фильтрации в условиях пленочного охлаждения анизотропных тел

    ТВТ, 35:2 (1997),  286–292
  38. Неявный экономичный метод численного решения задач, содержащих смешанные производные

    Матем. моделирование, 8:6 (1996),  27–32
  39. Исследование температурных полей на основе аналитического решения двумерной задачи анизотропной теплопроводности

    ТВТ, 32:4 (1994),  518–523
  40. Численное исследование сопряженного теплообмена в условиях фильтрации и пленочного охлаждения затупленных анизотропных тел

    ТВТ, 30:2 (1992),  334–344
  41. Аналитическое решение трехмерной нестационарной задачи теплопроводности с тензором теплопроводности

    Дифференц. уравнения, 26:7 (1990),  1277–1279
  42. Анализ двумерных температурных полей в анизотропных телах с учетом подвижных границ и большой степени анизотропии

    ТВТ, 28:4 (1990),  715–721
  43. Численное исследование двумерных нелинейных задач теплопроводности в анизотропных телах

    ТВТ, 26:6 (1988),  1122–1127


© МИАН, 2025