RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Смирнов Николай Николаевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Информационное обеспечение процессов обработки данных устройств интернета вещей в автоматизированной информационной системе экомониторинга

    Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 26:3 (2024),  92–102
  2. Срыв развитой детонации водородно-воздушной смеси малой добавкой углеводородного ингибитора

    Физика горения и взрыва, 58:5 (2022),  64–71
  3. Вычислительное моделирование процесса очистки трещины ГРП и процесса вытеснения нефти из области, содержащей трещину ГРП

    Успехи кибернетики, 3:3 (2022),  14–21
  4. Многократная пропитка пористой среды в условиях микрогравитации: экспериментальные исследования и математическое моделирование

    Успехи кибернетики, 3:2 (2022),  24–30
  5. Цифровые модели для решения многомасштабных задач горения

    Успехи кибернетики, 2:4 (2021),  30–41
  6. Использование нейронных сетей для моделирования задач горения

    Успехи кибернетики, 2:4 (2021),  15–29
  7. Вычислительное моделирование течений полидисперсных газокапельных смесей с химическим превращениями

    Успехи кибернетики, 2:2 (2021),  29–41
  8. Решение задач горения и физико-химических превращений на графических процессорах

    Матем. моделирование, 29:4 (2017),  3–20
  9. Моделирование влияния высокочастотного электромагнитного излучения на проводящие защитные экраны

    Матем. моделирование, 28:5 (2016),  109–123
  10. Математическая модель автотранспортных потоков с элементами вязкоупругости

    Матем. моделирование, 26:7 (2014),  54–64
  11. Горение капли жидкого горючего при неравновесном испарении с поверхности

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2014, № 4,  38–42
  12. Решение задачи диффузионного горения капли с учетом нескольких независимых реакций

    Физика горения и взрыва, 49:6 (2013),  31–40
  13. Развитие детонации при переходе из кольцевого зазора в камеру сгорания

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2009, № 3,  67–72
  14. Переходные режимы распространения волн в метастабильных системах

    Физика горения и взрыва, 44:5 (2008),  25–37
  15. Влияние диффузионных и кинетических характеристик на процесс горения частицы углерода

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2008, № 1,  49–58
  16. Математическая модель взаимодействия движущихся коллективов: общественного транспорта и пассажиров

    Автомат. и телемех., 2007, № 7,  116–131
  17. Анализ степенных автомодельных решений задачи о формировании трещины гидроразрыва

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2007, № 1,  48–54
  18. Математическое моделирование движения двухполосного автотранспортного потока, регулируемого светофором

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2006, № 4,  35–40
  19. Неустойчивое вытеснение жидкости из пористой среды с переменной проницаемостью

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2006, № 2,  33–40
  20. Моделирование неустойчивого вытеснения жидкости из пористой среды

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2005, № 6,  30–38
  21. Влияние геометрии канала и температуры смеси на переход горения в детонацию в газах

    Физика горения и взрыва, 40:2 (2004),  68–83
  22. Формирование трещины гидроразрыва в пористой среде

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2003, № 6,  28–36
  23. Перколяционный механизм гравитационной дифференциации как модель сейсмической активности

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2003, № 2,  31–39
  24. К исследованию высокоскоростного взаимодействия элементов космического мусора с газонаполненными оболочками

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2003, № 1,  54–66
  25. Математическое моделирование эволюции космического мусора на околоземных орбитах

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2002, № 4,  33–41
  26. Автомодельное решение задачи о тепловом росте парового пузырька, движущегося в перегретой жидкости

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2002, № 2,  41–50
  27. О нормальной скорости распространения ламинарного пламени в монодисперсной газокапельной смеси

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2001, № 6,  29–39
  28. Об устойчивости стационарных режимов двухфазного газокапельного химического реактора идеального смешения

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2001, № 2,  47–52
  29. Математическое моделирование автомобильных потоков на магистралях

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2000, № 4,  39–44
  30. Формирование электромагнитного поля в несимметричных рельсах и защитном кожухе рельсотрона при нарастающем импульсе тока

    Прикл. мех. техн. физ., 38:1 (1997),  11–20
  31. Стационарное и нестационарное окисление CO на платине с учетом внешнедиффузионного торможения

    Физика горения и взрыва, 32:6 (1996),  52–61
  32. Расчет диффузии магнитного поля в систему проводников

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1995, № 1,  67–78
  33. Гетерогенное диффузионное горение конденсированного топлива в невесомости

    Физика горения и взрыва, 30:5 (1994),  33–40
  34. Переход горения в детонацию в углеводородовоздушной газовой смеси

    Физика горения и взрыва, 30:1 (1994),  78–86
  35. Динамика каталитической реакции окисления СО на Pt с учетом внешнедиффузионного торможения

    Физика горения и взрыва, 29:6 (1993),  58–63
  36. Численное моделирование перехода горения в детонацию в гомогенной горючей газовой смеси

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1993, № 3,  30–41
  37. Режимы развития горения и детонации в газовых смесях

    Физика горения и взрыва, 28:5 (1992),  72–80
  38. Диффузия магнитного поля внутрь проводящего полупространства при линейном нарастании силы тока

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1992, № 2,  96–100
  39. О существовании стационарных самоподдерживающихся режимов сгорания пористых и канальных топлив

    Физика горения и взрыва, 27:4 (1991),  18–24
  40. Нестационарное гетерогенное горение топлива

    Физика горения и взрыва, 27:2 (1991),  34–40
  41. О распространении слабых возмущений при горении сжимаемых пористых топлив

    Физика горения и взрыва, 27:2 (1991),  26–34
  42. Модель горения пористых диспергирующихся топлив

    Физика горения и взрыва, 27:1 (1991),  56–63
  43. Исследование конвективного горения в сжимаемом твердом топливе с продольными каналами

    Физика горения и взрыва, 26:4 (1990),  14–22
  44. Нестационарное испарение жидкого кислорода в атмосферу

    Физика горения и взрыва, 25:3 (1989),  73–78
  45. Исследование пространственного сверхзвукового обтекания осесимметричных тел реальным газом

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1989, № 4,  41–49
  46. Горение и детонация в многофазных средах, содержащих жидкое горючее

    Физика горения и взрыва, 24:3 (1988),  84–94
  47. Распространение конвективного горения в двухфазных системах с продольной пористостью и переход в режим недосжатой детонации

    Физика горения и взрыва, 23:3 (1987),  58–68
  48. Разлет продуктов детонации трубчатого заряда ВВ

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1987, № 5,  64–72
  49. Конвективное горение и слабая детонация в твердых топливах

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1987, № 3,  16–21
  50. Разлет продуктов реакции и образование вторичных волн внутри трубы при детонации в системах газ – пленка

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1987, № 1,  34–39
  51. Переход конвективного горения твердых топлив в слабую детонацию

    Физика горения и взрыва, 22:5 (1986),  140–144
  52. Режим конвективного горения в деформируемом твердом топливе с продольными каналами

    Физика горения и взрыва, 22:3 (1986),  59–67
  53. Переход горения в детонацию в бензино-воздушных смесях

    Физика горения и взрыва, 22:2 (1986),  65–67
  54. Нестационарное горение поверхности топлива в диффузионном режиме

    Физика горения и взрыва, 22:1 (1986),  33–39
  55. Маховское отражение в детонирующем газе с ножкой в виде ударной волны

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1986, № 4,  42–48
  56. Химические реакции и тепломассоперенос в многокомпонентном газе над слоем жидкого горючего

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1986, № 2,  46–55
  57. Влияние диффузии на стационарные состояния сферического катализатора при трехстадийном адсорбционном механизме реакции

    Физика горения и взрыва, 21:6 (1985),  73–77
  58. Конвективное горение в каналах и трещинах в твердом топливе

    Физика горения и взрыва, 21:5 (1985),  29–36
  59. Кинетические и диффузионные режимы каталитических реакций на пластине

    Физика горения и взрыва, 21:4 (1985),  74–79
  60. Нестационарное формирование кумулятивной струи в плотной среде

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1985, № 6,  53–62
  61. Горение поверхности жидкого топлива в потоке газообразного окислителя

    Физика горения и взрыва, 20:6 (1984),  33–38
  62. Диффузионное горение жидкого топлива в потоке с распределенными параметрами

    Физика горения и взрыва, 20:3 (1984),  26–35
  63. Крупномасштабные циркуляционные движения жидкости в барботажном аппарате

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1984, № 2,  71–74
  64. Массообмен и горение в ламинарном пограничном слое за ударной волной при распространении детонации в неперемешанных двухфазных системах

    Физика горения и взрыва, 19:1 (1983),  80–88
  65. Поверхностное диффузионное горение гетерогенных систем с жидким топливом

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1983, № 5,  60–69
  66. Нестационарные процессы в криогенных трубопроводах

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1983, № 3,  96–102
  67. Горение слоя топлива при обдувании поверхности потоком окислителя

    Физика горения и взрыва, 18:5 (1982),  63–70
  68. Двухфазная детонация над слоем горючего

    Физика горения и взрыва, 18:1 (1982),  143–145
  69. Диффузионное пламя в потоке окислителя над слоем топлива

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1982, № 3,  69–74
  70. Тепло- и массообмен над слоем горючего за ударной волной

    Физика горения и взрыва, 17:6 (1981),  111–116

  71. К столетию Артура Яковлевича Сагомоняна (1914 – 2001)

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2014, № 6,  69–70
  72. К семидесятилетию Бориса Eфимовича Победри

    Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2007, № 5,  3–5


© МИАН, 2024