RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Медведев Алексей Елизарович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Моделирование деформации аорты при аневризме и расслоении стенок

    Челяб. физ.-матем. журн., 9:2 (2024),  255–260
  2. Three-dimensional simulation of heat and moisture transfer in the human bronchial tree

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 17:1 (2024),  136–145
  3. Mathematical analysis of aortic deformation in aneurysm and wall dissection

    Матем. биология и биоинформ., 18:Suppl. (2023),  94–106
  4. Математический анализ деформации аорты при аневризме и расслоении стенок

    Матем. биология и биоинформ., 18:2 (2023),  464–478
  5. Физико-математическое моделирование дыхания человека при различных заболеваниях легких

    Прикл. мех. техн. физ., 64:6 (2023),  114–118
  6. Construction of complex three-dimensional structures of the aorta of a particular patient using finite analytical formulas

    Матем. биология и биоинформ., 17:Suppl. (2022),  30–41
  7. Simulation of air motion in human lungs during breathing. Dynamics of liquid droplet precipitation in the case of medicine drug aerosols

    Матем. биология и биоинформ., 17:Suppl. (2022),  14–29
  8. Построение сложных трехмерных структур аорты конкретного пациента с помощью конечных аналитических формул

    Матем. биология и биоинформ., 17:2 (2022),  312–324
  9. Моделирование движения воздуха в легких человека при дыхании. Динамика осаждения капель жидкости при применении аэрозольных форм лекарственных средств

    Матем. биология и биоинформ., 16:2 (2021),  422–438
  10. Методика построения несимметричного бронхиального дерева человека в норме и при патологии

    Матем. биология и биоинформ., 15:Suppl. (2020),  21–31
  11. Method of constructing an asymmetric human bronchial tree in normal and pathological cases

    Матем. биология и биоинформ., 15:2 (2020),  148–157
  12. Трехмерная модель бронхиального дерева человека – моделирование течения воздуха в норме и при патологии

    Прикл. мех. техн. физ., 61:1 (2020),  3–16
  13. Аналитическое построение полного бронхиального дерева человека в норме и при обструктивной болезни легких

    Матем. биология и биоинформ., 14:Suppl. (2019),  62–75
  14. Analytical design of the human bronchial tree for healthy patients and patients with obstructive pulmonary diseases

    Матем. биология и биоинформ., 14:2 (2019),  635–648
  15. Приближенное моделирование структуры течения в $\lambda$-образном псевдоскачке

    Прикл. мех. техн. физ., 55:6 (2014),  43–59
  16. Нестационарное движение вязкой несжимаемой жидкости в трубке с деформирующейся стенкой

    Прикл. мех. техн. физ., 54:4 (2013),  45–54
  17. Двухфазная модель течения крови в крупных и мелких кровеносных сосудах

    Матем. биология и биоинформ., 6:2 (2011),  228–249
  18. Моделирование эффекта дифференциального вращения при сложном нагружении сыпучих сред

    Прикл. мех. техн. физ., 50:4 (2009),  139–149
  19. Трехмерное движение вязкой несжимаемой жидкости в узкой трубке

    Прикл. мех. техн. физ., 50:4 (2009),  28–32
  20. Компьютерная система интеграции модулей для автоматической генерации и численного анализа математических моделей молекулярно-генетических систем

    Сиб. электрон. матем. изв., 6 (2009),  440–456
  21. О рациональной структуре кровеносных сосудов

    Прикл. мех. техн. физ., 47:3 (2006),  24–30
  22. Отражение косой ударной волны в реагирующем газе с конечной длиной зоны реакции

    Прикл. мех. техн. физ., 42:2 (2001),  33–41
  23. Стационарные состояния поверхности неадиабатического пламени вблизи пределов

    Физика горения и взрыва, 35:4 (1999),  3–11
  24. Приближенно-аналитический расчет маховской конфигурации стационарных ударных волн в плоском сужающемся канале

    Прикл. мех. техн. физ., 39:3 (1998),  52–58
  25. Детонация в релаксирующем газе с двумя реакциями тепловыделения

    Физика горения и взрыва, 28:3 (1992),  89–93
  26. Исследование адиабат гетерогенной двухфазной детонации

    Физика горения и взрыва, 23:2 (1987),  115–121
  27. Описание воспламенения и горения смесей газа и твердых частиц методами механики сплошной среды

    Физика горения и взрыва, 20:2 (1984),  3–9
  28. Математическое моделирование воспламенения частиц металла в высокотемпературном потоке за ударной волной

    Физика горения и взрыва, 18:3 (1982),  5–9


© МИАН, 2024