RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Васильев Анатолий Александрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Параметры детонации водородно-воздушных смесей с частично диссоциированными компонентами

    Физика горения и взрыва, 60:5 (2024),  30–39
  2. Основные параметры детонации водородных смесей. Часть II

    Физика горения и взрыва, 60:3 (2024),  91–103
  3. Основные параметры детонации водородных смесей. Часть I

    Физика горения и взрыва, 60:3 (2024),  76–90
  4. Возбуждение цилиндрической детонации ослабевающей ударной волной

    Физика горения и взрыва, 59:6 (2023),  123–135
  5. Инициирование двух- и трехтопливных горючих систем на оcнове метана, угольной пыли и водорода

    Физика горения и взрыва, 59:3 (2023),  44–60
  6. Детонация как горение в сверхзвуковом потоке горючей смеси

    Физика горения и взрыва, 58:6 (2022),  75–88
  7. Исследование горения углеметановоздушной взвеси в длинном закрытом канале

    Физика горения и взрыва, 58:5 (2022),  54–63
  8. Резонанс колебаний в продуктах реакции и в исходной смеси как причина перехода горения в детонацию

    Физика горения и взрыва, 58:3 (2022),  71–79
  9. Уравнение состояния продуктов газовой детонации. Учет формирования конденсированной фазы углерода

    Физика горения и взрыва, 57:5 (2021),  74–85
  10. Многотопливные системы: метан–водород–водяной пар

    Физика горения и взрыва, 57:1 (2021),  17–26
  11. Углеводородные топлива: газодинамические и энергетические параметры детонации

    Физика горения и взрыва, 56:6 (2020),  40–55
  12. Оценка условий гашения волн горения и детонации

    Физика горения и взрыва, 56:5 (2020),  39–44
  13. Практические задачи обеспечения безопасности в угольных шахтах

    Физика горения и взрыва, 55:4 (2019),  138–145
  14. Можно ли из теории детонации определить параметры нормального горения?

    Физика горения и взрыва, 55:4 (2019),  3–14
  15. Исследование газовой детонации переобогащенных смесей углеводородов с кислородом

    Физика горения и взрыва, 54:2 (2018),  89–97
  16. Энерговыделение в многофронтовой детонации

    Физика горения и взрыва, 53:6 (2017),  103–109
  17. Что горит в шахте: метан или угольная пыль?

    Физика горения и взрыва, 53:1 (2017),  11–18
  18. Устойчивость цилиндрического фронта пламени в кольцевой камере сгорания

    Сиб. журн. индустр. матем., 20:4 (2017),  67–79
  19. Инициирование многотопливных смесей с бифуркационными структурами

    Физика горения и взрыва, 52:6 (2016),  3–12
  20. Некоторые аспекты регистрации и дешифровки вращающихся детонационных волн

    Физика горения и взрыва, 51:6 (2015),  96–103
  21. Ячеистые структуры многофронтовой детонационной волны и инициирование (обзор)

    Физика горения и взрыва, 51:1 (2015),  9–30
  22. О высокоскоростном ударнике кольцевой формы

    Физика горения и взрыва, 50:4 (2014),  136–139
  23. Монотопливо как источник бифуркационных свойств многотопливных систем

    Физика горения и взрыва, 50:2 (2014),  14–23
  24. Характеристики горения и детонации метаноугольных смесей

    Физика горения и взрыва, 49:4 (2013),  48–59
  25. Взрывоопасность метаногидратов

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 13:2 (2013),  21–27
  26. Оптимизация перехода горения в детонацию

    Физика горения и взрыва, 48:3 (2012),  25–34
  27. Волна фазового перехода вода-лед как волна «горения»

    Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 12:4 (2012),  16–20
  28. Оценка зависимости скорости пламени от давления и температуры

    Физика горения и взрыва, 47:5 (2011),  13–17
  29. Бифуркационные структуры газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 46:2 (2010),  88–100
  30. Детонационные свойства предельных углеводородов

    Физика горения и взрыва, 45:6 (2009),  82–90
  31. О надежности кинетических данных при использовании их в оценках параметров многофронтовой детонации

    Физика горения и взрыва, 45:3 (2009),  89–94
  32. Образование углеродных кластеров в волнах горения и детонации газовых смесей

    Физика горения и взрыва, 44:3 (2008),  81–94
  33. Энергетические аспекты инициирования бытовых газов

    Физика горения и взрыва, 44:1 (2008),  96–101
  34. Детонационные свойства синтез-газа

    Физика горения и взрыва, 43:6 (2007),  90–96
  35. Задержка воспламенения в многотопливных смесях

    Физика горения и взрыва, 43:3 (2007),  42–46
  36. Исследование ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое на конусах в гиперзвуковом потоке при больших единичных числах Рейнольдса

    Прикл. мех. техн. физ., 48:3 (2007),  76–83
  37. Неклассические режимы дифракции волн в горючих смесях

    Физика горения и взрыва, 42:6 (2006),  137–143
  38. Детонационные волны в сверхзвуковом потоке реагирующей смеси

    Физика горения и взрыва, 42:5 (2006),  85–100
  39. Оценка критических условий перехода горения в детонацию

    Физика горения и взрыва, 42:2 (2006),  91–96
  40. Газовая детонация и ее применение в технике и технологиях (обзор)

    Физика горения и взрыва, 39:4 (2003),  22–54
  41. Экспериментальное исследование и численное моделирование расширяющейся многофронтовой детонационной волны

    Физика горения и взрыва, 39:1 (2003),  92–103
  42. Инициирование пористого взрывчатого вещества продуктами пересжатой газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 37:5 (2001),  90–97
  43. Информация о 3-м Международном симпозиуме

    Физика горения и взрыва, 37:1 (2001),  141–146
  44. Оценка параметров горения и детонации углеводородных газогидратов

    Физика горения и взрыва, 36:6 (2000),  119–125
  45. Характеристики горения и детонации гидразина и его метилпроизводных

    Физика горения и взрыва, 36:3 (2000),  81–96
  46. Характерные режимы распространения многофронтовой детонации вдоль выпуклой поверхности

    Физика горения и взрыва, 35:5 (1999),  86–92
  47. Дифракционная оценка критической энергии инициирования газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 34:4 (1998),  72–76
  48. Динамика одиночного пузырька с химически активным газом

    Физика горения и взрыва, 34:2 (1998),  121–124
  49. Критические условия инициирования цилиндрической многофронтовой детонации

    Физика горения и взрыва, 34:2 (1998),  114–120
  50. О влиянии азота на параметры многофронтовой детонации

    Физика горения и взрыва, 34:1 (1998),  79–83
  51. Основные результаты исследований детонационного горения газовых смесей, возбуждаемого быстролетящим телом

    Физика горения и взрыва, 33:5 (1997),  85–102
  52. Инициирование взрывчатых газовых смесей быстролетящим телом

    Докл. РАН, 338:2 (1994),  188–190
  53. Детонационное горение газовой смеси в радиальных кольцевых камерах

    Физика горения и взрыва, 30:4 (1994),  111–119
  54. Околопредельные режимы детонации в каналах с пористыми стенками

    Физика горения и взрыва, 30:1 (1994),  101–106
  55. Плоское инициирование детонации

    Физика горения и взрыва, 29:3 (1993),  164–170
  56. Экспериментальная оценка скорости горения взрывчатой газовой смеси при повышенных давлении и температуре

    Физика горения и взрыва, 28:4 (1992),  44–48
  57. Многоочаговое воспламенение газовой смеси и его влияние на переход горения в детонацию

    Физика горения и взрыва, 28:3 (1992),  65–69
  58. Пространственное возбуждение многофронтовой детонации

    Физика горения и взрыва, 25:1 (1989),  113–119
  59. Инициирование газовой детонации при пространственном распределении источников

    Физика горения и взрыва, 24:2 (1988),  118–124
  60. Дифракция многофронтовой детонации

    Физика горения и взрыва, 24:1 (1988),  99–107
  61. Детонационные волны в газах

    Физика горения и взрыва, 23:5 (1987),  109–131
  62. Околопредельные режимы газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 23:3 (1987),  121–126
  63. Детонация газовых струй

    Физика горения и взрыва, 22:4 (1986),  82–88
  64. Распространение газовой детонации при одновременном изменении сечения трубы и состава смеси

    Физика горения и взрыва, 21:2 (1985),  142–147
  65. Исследование критического инициирования газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 19:1 (1983),  121–131
  66. О критическом диаметре детонации газовых смесей

    Физика горения и взрыва, 18:3 (1982),  98–104
  67. О геометрических пределах распространения газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 18:2 (1982),  132–136
  68. Критические условия распространения газовой детонации в резкорасширяющихся каналах

    Физика горения и взрыва, 16:5 (1980),  117–125
  69. Влияние начальной температуры на параметры газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 15:6 (1979),  149–152
  70. Критическая энергия инициирования многофронтовой детонации

    Физика горения и взрыва, 15:6 (1979),  94–104
  71. Протяженность химпика в многофронтовой детонации

    Физика горения и взрыва, 14:4 (1978),  138–140
  72. Оценка энергии инициирования цилиндрической детонации

    Физика горения и взрыва, 14:3 (1978),  154–155
  73. Расчет параметров ячейки многофронтовой газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 13:3 (1977),  404–408
  74. Модель ячейки многофронтовой газовой детонации

    Физика горения и взрыва, 12:5 (1976),  744–754
  75. О волнах сжатия за фронтом детонации

    Физика горения и взрыва, 11:3 (1975),  515–517
  76. Давление во фронте детонационной волны в газах

    Физика горения и взрыва, 9:5 (1973),  710–716
  77. Условие Чепмена–Жуге для реальных детонационных волн

    Физика горения и взрыва, 9:2 (1973),  309–315
  78. Серия волн сжатия за детонационным фронтом

    Физика горения и взрыва, 9:1 (1973),  144–145
  79. О положении точки перехода через звуковую скорость за фронтом детонации

    Физика горения и взрыва, 8:1 (1972),  98–104


© МИАН, 2024