RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Князева Анна Георгиевна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Двухуровневые модели синтеза композитов: история и возможности

    Физика горения и взрыва, 60:1 (2024),  48–62
  2. Термовязкоупругая модель процесса обработки поверхностного слоя с изменяющейся вязкостью

    Прикл. мех. техн. физ., 65:3 (2024),  95–106
  3. Моделирование процесса окисления интерметаллидов TiAl и Ti$_{3}$Al вследствие зернограничной диффузии кислорода

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 165:3 (2023),  307–321
  4. Моделирование синтеза композиционных материалов матрица – включения в режиме горения

    Физика горения и взрыва, 57:4 (2021),  93–105
  5. Нестационарная термокинетическая модель лазерного сканирования поверхности

    Прикл. мех. техн. физ., 62:6 (2021),  130–137
  6. Нелинейная связанная модель обработки поверхности потоком частиц с учетом формирования новой фазы

    Прикл. мех. техн. физ., 62:4 (2021),  124–133
  7. A coupled mathematical model for the synthesis of composites

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 13:6 (2020),  708–717
  8. Оценка напряжений и деформаций в процессе формирования переходного слоя между частицей и матрицей

    Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2020, № 63,  60–71
  9. Инициирование разложения полупрозрачной смеси энергетических материалов импульсом лазерного излучения

    Физика горения и взрыва, 54:1 (2018),  108–117
  10. Начальная стадия формирования переходного слоя между пленкой и подложкой при нагреве сильноточным электронным пучком

    Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 54,  103–117
  11. Оценка эффективных тепловых свойств композитов на основе титана

    Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 51,  64–74
  12. Моделирование распространения твердофазной реакции в условиях сопряженного теплообмена

    Физика горения и взрыва, 53:4 (2017),  48–57
  13. Фазообразование в кальций-фосфатном покрытии, растущем на циркониевой подложке с оксидным слоем

    Матем. моделирование, 29:2 (2017),  79–90
  14. Численное исследование влияния пористости на термическое разложение горючих сланцев при их подземном нагреве электромагнитным полем

    ХФМ, 18:2 (2016),  206–214
  15. Модель кислородной резки металлической пластины с учетом химического тепловыделения

    Физика горения и взрыва, 52:1 (2016),  60–69
  16. Моделирование процесса импульсного электроконтактного спекания твердосплавных порошковых композиций

    ХФМ, 17:2 (2015),  239–252
  17. Связанная модель формирования покрытия на подложке цилиндрической формы

    Прикл. мех. техн. физ., 55:3 (2014),  192–204
  18. Инициирование реакции в окрестности одиночной частицы, нагреваемой СВЧ-излучением

    Физика горения и взрыва, 48:2 (2012),  24–30
  19. Влияние условий нагружения на режимы твердофазного превращения в пластине

    Прикл. мех. техн. физ., 52:3 (2011),  3–15
  20. Тепловой взрыв газовой смеси в полом пористом цилиндре

    Физика горения и взрыва, 46:5 (2010),  20–27
  21. Модель нестационарного распространения твердофазного химического превращения в условиях одноосного нагружения

    Физика горения и взрыва, 46:3 (2010),  75–83
  22. Стационарный режим сжигания газа в двухслойном полом пористом цилиндре

    Матем. моделирование, 22:7 (2010),  129–147
  23. Влияние напряжений и деформаций на перераспределение примеси в пластине в условиях одноосного нагружения

    Прикл. мех. техн. физ., 51:3 (2010),  147–157
  24. Твердофазное горение в условиях плоского напряженного состояния 2. Устойчивость к малым возмущениям

    Прикл. мех. техн. физ., 51:3 (2010),  24–31
  25. Твердофазное горение в условиях плоского напряженного состояния 1. Стационарная волна горения

    Прикл. мех. техн. физ., 51:2 (2010),  27–38
  26. Режимы сжигания газа в пористом теле теплогенератора цилиндрической формы

    Физика горения и взрыва, 45:1 (2009),  18–29
  27. Моделирование процессов в электролитической ванне при нанесении кальций-фосфатных покрытий на титановую пластину микродуговым методом

    Матем. моделирование, 21:1 (2009),  92–110
  28. Термодинамика активированного состояния материалов

    Прикл. мех. техн. физ., 50:1 (2009),  141–152
  29. Критические явления при растворении частиц в расплаве в процессе электронно-лучевой наплавки покрытий

    Прикл. мех. техн. физ., 48:1 (2007),  131–142
  30. Стационарные режимы превращения в вязкоупругой среде

    Физика горения и взрыва, 42:5 (2006),  63–73
  31. Устойчивость волны горения в вязкоупругой среде к малым одномерным возмущениям

    Физика горения и взрыва, 42:4 (2006),  50–60
  32. Численное исследование задачи о тепловом воспламенении в толстостенном сосуде

    Физика горения и взрыва, 40:4 (2004),  67–73
  33. Распространение твердофазного превращения в плоском слое с учетом связи тепловых и механических процессов

    Матем. моделирование, 15:8 (2003),  21–33
  34. Перекрестные эффекты в твердых средах с диффузией

    Прикл. мех. техн. физ., 44:3 (2003),  85–99
  35. Решение задачи термоупругости в форме бегущей волны и его приложение к анализу возможных режимов твердофазных превращений

    Прикл. мех. техн. физ., 44:2 (2003),  14–26
  36. О зажигании кристаллов взрывчатых веществ

    Физика горения и взрыва, 37:3 (2001),  94–105
  37. Зажигание твердого вещества через отслаивающуюся преграду

    Физика горения и взрыва, 37:1 (2001),  53–60
  38. Влияние условий закрепления образца на скорость его нагрева

    Физика горения и взрыва, 36:5 (2000),  35–44
  39. Модель распространения стационарного фронта превращения в вязкоупругой среде

    Физика горения и взрыва, 36:4 (2000),  41–52
  40. Обобщения уравнения Клапейрона–Клаузиуса в связной термомеханической модели

    Прикл. мех. техн. физ., 40:6 (1999),  103–111
  41. Модель автоволнового распространения твердофазной реакции низкотемпературного хлорирования хлористого бутила

    Физика горения и взрыва, 34:5 (1998),  84–94
  42. Диффузионно-деформационная модель развития сферического зародыша продукта твердофазной реакции

    Физика горения и взрыва, 33:2 (1997),  52–68
  43. Режимы развития из начального зародыша твердофазной реакции, лимитируемой диффузией

    Физика горения и взрыва, 32:4 (1996),  72–76
  44. Приближенные оценки характеристик зажигания топлива лучистым потоком через преграду с различными свойствами

    Физика горения и взрыва, 32:1 (1996),  26–41
  45. Связные уравнения тепломассопереноса в химически реагирующей твердой смеси с учетом деформирования и разрушения

    Прикл. мех. техн. физ., 37:3 (1996),  97–108
  46. Разрушение поверхностного слоя нитроглицеринового пороха в процессе зажигания при различных начальных температурах

    Физика горения и взрыва, 31:4 (1995),  10–19
  47. Стационарная волна химической реакции в деформируемой среде с конечным временем релаксации теплового потока

    Физика горения и взрыва, 31:3 (1995),  37–46
  48. Скорость фронта простейшей твердофазной химической реакции и внутренние механические напряжения

    Физика горения и взрыва, 30:1 (1994),  44–54
  49. Воспламенение П-образного очага разогрева в деформируемой среде

    Физика горения и взрыва, 29:4 (1993),  3–13
  50. Распространение волны горения в деформируемой сплошной среде

    Физика горения и взрыва, 29:3 (1993),  48–53
  51. Численное моделирование переходных процессов при зажигании двухкомпонентных топлив интенсивными тепловыми потоками

    Физика горения и взрыва, 29:3 (1993),  16–20
  52. Исследование очагового теплового воспламенения и режима его вырождения

    Физика горения и взрыва, 28:3 (1992),  3–8
  53. Зажигание конденсированного вещества горячей пластиной с учетом термонапряжений

    Физика горения и взрыва, 28:1 (1992),  13–18
  54. Поджигание тонкой пленки пучком лучистой энергии

    Физика горения и взрыва, 27:6 (1991),  3–10
  55. Зажигание конденсированного вещества тепловым потоком с учетом термических напряжений

    Физика горения и взрыва, 27:5 (1991),  28–41
  56. Влияние автокатализа на критические условия очагового теплового воспламенения

    Физика горения и взрыва, 27:2 (1991),  15–21
  57. Зажигание лучистой энергией тонкой пленки с меняющимися в ходе реакции оптическими свойствами

    Физика горения и взрыва, 26:3 (1990),  3–7
  58. Зажигание горячей пластиной конденсированного вещества с инертным экраном между ними

    Физика горения и взрыва, 26:2 (1990),  8–18
  59. О зажигании конденсированного вещества импульсным тепловым потоком через непрозрачный экран с большой теплопроводностью

    Физика горения и взрыва, 25:6 (1989),  3–9
  60. Зажигание конденсированного вещества, экранированного полупрозрачной теплопроводящей пластиной

    Физика горения и взрыва, 25:3 (1989),  9–16
  61. Особенности очагового теплового воспламенения при различных начальных распределениях температуры

    Физика горения и взрыва, 24:3 (1988),  45–47


© МИАН, 2024