RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Димитриенко Юрий Иванович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Решение задачи ползучести криволинейно-анизотропных сред методом Рунге—Кутта—Фельберга 5-6 порядка

    Междунар. науч.-исслед. журн., 2022, № 1(115),  13–23
  2. Численное решение обратных трехмерных задач восстановления нагрузок, действующих на композитные элементы конструкций

    Мат. моделир. и числ. методы, 2017, № 16,  48–59
  3. Конечно-элементное моделирование повреждаемости и долговечности композитных элементов конструкций с дефектами типа расслоения

    Мат. моделир. и числ. методы, 2017, № 15,  49–70
  4. Многомасштабное моделирование процессов фильтрации жидкого связующего в композитных конструкциях, изготавливаемых методом RTM

    Мат. моделир. и числ. методы, 2017, № 14,  3–27
  5. Моделирование несжимаемых слоистых композитов с конечными деформациями на основе метода асимптотического осреднения

    Мат. моделир. и числ. методы, 2017, № 13,  32–54
  6. Многомасштабное моделирование многослойных тонких композитных пластин с уединенными дефектами

    Мат. моделир. и числ. методы, 2016, № 12,  47–66
  7. Численное моделирование деформирования и прочности трехслойных композитных конструкций с дефектами

    Мат. моделир. и числ. методы, 2016, № 11,  3–23
  8. Многомасштабное моделирование упругопластических композитов с учетом повреждаемости

    Мат. моделир. и числ. методы, 2016, № 10,  3–23
  9. Модель многомерной деформируемой сплошной среды для прогнозирования динамики больших массивов индивидуальных данных

    Мат. моделир. и числ. методы, 2016, № 9,  105–122
  10. Многомасштабное моделирование высокотемпературных упруго-прочностных свойств композиционных материалов на неорганической матрице

    Матем. моделирование, 27:11 (2015),  3–20
  11. Применение метода RKDG для численного решения трехмерных уравнений газовой динамики на неструктурированных сетках

    Мат. моделир. и числ. методы, 2015, № 8,  75–91
  12. Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния горных пород с учетом ползучести

    Мат. моделир. и числ. методы, 2015, № 7,  101–118
  13. Моделирование упругопластических характеристик монокристаллических интерметаллидных сплавов на основе микроструктурного численного анализа

    Мат. моделир. и числ. методы, 2015, № 6,  3–22
  14. Численное моделирование и экпериментальное исследование деформирования упругопластических пластин при смятии

    Мат. моделир. и числ. методы, 2015, № 5,  67–82
  15. Асимптотическая теория термоползучести многослойных тонких пластин

    Мат. моделир. и числ. методы, 2014, № 4,  18–36
  16. Численное моделирование сопряженных аэрогазодинамических и термомеханических процессов в композитных конструкциях высокоскоростных летательных аппаратов

    Мат. моделир. и числ. методы, 2014, № 3,  3–24
  17. Конечно-элементное моделирование эффективных вязкоупругих свойств однонаправленных композиционных материалов

    Мат. моделир. и числ. методы, 2014, № 2,  28–48
  18. Асимптотическая теория конструктивно-ортотропных пластин с двухпериодической структурой

    Мат. моделир. и числ. методы, 2014, № 1,  36–56
  19. Многомасштабное моделирование упругих композиционных материалов

    Матем. моделирование, 24:5 (2012),  3–20
  20. Разработка программного обеспечения для численного моделирования в задачах гиперзвуковой аэрогазодинамики перспективных летательных аппаратов

    Программные системы: теория и приложения, 3:4 (2012),  17–26
  21. Моделирование внутреннего тепломассопереноса и термонапряжений в композитных оболочках при локальном нагреве

    Матем. моделирование, 23:9 (2011),  14–32
  22. Об упругих свойствах композиционных материалов

    Матем. моделирование, 21:4 (2009),  96–110
  23. Связанная задача термовязкоупругости о композиционном слое

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1986, № 1,  79–82

  24. Математическое и компьютерное моделирование — основа современных инженерных наук. Приветствие к выходу первого номера журнала «Математическое моделирование и численные методы»

    Мат. моделир. и числ. методы, 2014, № 1,  3–4


© МИАН, 2024