RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Попов Валентин Николаевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Расчет транспортных свойств смесей разреженных газов на основе модельных потенциалов. Ртуть–аргон

    ТВТ, 55:2 (2017),  216–222
  2. Общая функция единичного фактора сжимаемости для жидкой и газообразной ртути

    ТВТ, 51:4 (2013),  520–523
  3. Приближенный численный метод решения интегралов столкновений для потенциала Морзе в широком интервале параметров

    ТВТ, 51:1 (2013),  73–78
  4. Теплофизические свойства ртути на основе модельного потенциала

    ТВТ, 50:6 (2012),  752–759
  5. Уравнение состояния и термодинамические свойства насыщенных и перегретых паров ртути до $1650$ К и $125$ МПа

    ТВТ, 49:6 (2011),  862–871
  6. Новое уравнение состояния паров рубидия при температурах до $1600$ K и давлениях до $4$ МПа

    ТВТ, 44:1 (2006),  68–81
  7. Турбулентный перенос количества движения, теплоты и массы компонент смеси при термоконцентрационной свободной и смешанной конвекции около наклонной поверхности

    ТВТ, 37:1 (1999),  78–86
  8. Аналитическое представление интегралов столкновений для потенциалов Леннарда-Джонса $m$$6$ в базе данных “Эпидиф”

    ТВТ, 37:1 (1999),  49–55
  9. Турбулентный перенос количества движения, теплоты и массы компонент смеси при свободной и смешанной термоконцентрационной конвекции при обтекании вертикальной поверхности

    ТВТ, 36:5 (1998),  785–793
  10. Численное моделирование процесса нестационарного сопряженного теплообмена при турбулентном течении жидкости в канале

    ТВТ, 35:6 (1997),  917–925
  11. Численное моделирование процессов теплообмена и гидродинамики при уменьшении расхода жидкости во времени

    ТВТ, 35:2 (1997),  249–256
  12. Численное моделирование процессов теплообмена и гидродинамики при увеличении расхода жидкости во времени

    ТВТ, 34:4 (1996),  551–559
  13. Теплообмен и сопротивление трения при турбулентном течении в плоском криволинейном канале

    ТВТ, 33:3 (1995),  410–421
  14. Математическое моделирование пульсирующего турбулентного течения жидкости в круглой трубе

    Докл. РАН, 332:1 (1993),  44–47
  15. Влияние на турбулентный перенос в горизонтальном пограничном слое свободной термоконцентрационной конвекции

    ТВТ, 31:2 (1993),  239–251
  16. Численное моделирование процессов теплообмена и турбулентного течения в трубе охлаждаемого гелия сверхкритических параметров состояния

    ТВТ, 27:3 (1989),  506–514
  17. Расчет теплоотдачи и сопротивления при турбулентном течении в трубе охлаждаемой двуокиси углерода в сверхкритической области

    ТВТ, 23:2 (1985),  309–316
  18. Влияние свободной конвекции на турбулентный перенос в потоке жидкости на наклонной поверхности

    ТВТ, 22:2 (1984),  315–323
  19. Влияние свободной конвекции на турбулентный перенос при течении жидкости в вертикальном канале

    ТВТ, 21:3 (1983),  515–521
  20. Влияние свободной конвекции на турбулентный перенос при течении жидкости в горизонтальном канале

    ТВТ, 21:2 (1983),  281–291
  21. Теплоотдача при ламинарной свободной конвекции около вертикальной пластины для жидкостей в сверхкритической области параметров состояния

    ТВТ, 20:6 (1982),  1110–1118
  22. Расчет теплоотдачи и сопротивления при турбулентном режиме течения в круглой трубе гелия при сверхкритическом давлении

    ТВТ, 16:5 (1978),  1018–1027
  23. Взаимодействие теплопроводности и излучения в плоском слое газа при наличии полосного спектра

    ТВТ, 16:2 (1978),  344–348
  24. Расчет теплоотдачи и сопротивления при турбулентном течении в круглой трубе жидкости с различными типами зависимости физических свойств от температуры

    ТВТ, 15:6 (1977),  1220–1229
  25. К расчету процессов теплообмена и турбулентного течения сжимаемой жидкости в круглой трубе

    ТВТ, 15:4 (1977),  795–801
  26. Теплоотдача при переходном и турбулентном с малыми числами Рейнольдса режимах течения жидкости в круглой трубе

    ТВТ, 13:2 (1975),  370–378
  27. Коэффициенты восстановления температуры при турбулентном течении жидкости в круглой трубе

    ТВТ, 10:6 (1972),  1231–1241
  28. Теплоотдача и адиабатная температура стенки при турбулентном течении жидкости в круглой трубе

    ТВТ, 10:4 (1972),  804–813
  29. Теплоотдача, адиабатная энтальпия (температура) стенки и гидродинамическое сопротивление при турбулентном и ламинарном течении в круглой трубе сжимаемой жидкости

    ТВТ, 10:3 (1972),  572–586
  30. Теплоотдача и сопротивление при турбулентном обтекании пластины равновесно диссоциированным и ионизированным воздухом

    ТВТ, 8:6 (1970),  1209–1217
  31. Теплоотдача и сопротивление при продольном турбулентном обтекании пластины воздухом

    ТВТ, 8:5 (1970),  1032–1042
  32. Теплоотдача и сопротивление трения при продольном турбулентном обтекании пластины газом с переменными физическими свойствами

    ТВТ, 8:2 (1970),  333–345
  33. Теплоотдача и сопротивление трения при турбулентном течении в трубе диссоциирующей четырехокиси азота

    ТВТ, 6:4 (1968),  665–673
  34. Теоретический расчет теплоотдачи и сопротивления трения для двуокиси углерода в сверхкритической области при ламинарном течении в круглой трубе

    ТВТ, 4:5 (1966),  689–697
  35. Теоретический расчет теплоотдачи и сопротивления трения при ламинарном течении в трубе равновесно диссоциирующего водорода

    ТВТ, 4:4 (1966),  531–539
  36. Об искажении температурного поля в области заделки термопары

    ТВТ, 4:2 (1966),  261–266
  37. Теоретический расчет теплоотдачи и сопротивления трения при турбулентном течении в трубе равновесно диссоциирующего водорода

    ТВТ, 2:4 (1964),  599–611
  38. Экспериментальное исследование вязкости смесей азота и гелия

    ТВТ, 1:3 (1963),  348–355
  39. Теоретический расчет теплообмена и сопротивления трения при ламинарном течении в трубах несжимаемой жидкости с переменными физическими свойствами

    ТВТ, 1:2 (1963),  228–237
  40. Экспериментальное исследование вязкости гелия и азота

    ТВТ, 1:2 (1963),  191–197

  41. Теоретический расчет теплообмена и сопротивления трения при турбулентном течении в трубах несжимаемой жидкости с переменными физическими свойствами

    ТВТ, 1:1 (1963),  85–101


© МИАН, 2025