RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Егоров Иван Владимирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Численное моделирование взаимодействия волны Маха и пограничного слоя на плоской пластине

    ТВТ, 61:5 (2023),  752–759
  2. Численное моделирование развития турбулентных пятен в сверхзвуковом пограничном слое на пластине

    Матем. моделирование, 34:7 (2022),  63–72
  3. Моделирование ламинарно-турбулентного перехода с применением гибридных разностных схем

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 62:4 (2022),  677–693
  4. Моделирование ламинарно-турбулентного перехода с применением диссипативных численных схем

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:2 (2021),  268–280
  5. Численное моделирование обтекания сегментально-конического тела на основе уравнений Рейнольдса

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:1 (2018),  123–135
  6. Влияние малого притупления на формирование вихрей Гертлера при сверхзвуковом обтекании угла сжатия

    Прикл. мех. техн. физ., 58:6 (2017),  23–40
  7. Прямое численное моделирование ламинарно-турбулентного перехода при гиперзвуковых скоростях потока на супер-ЭВМ

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:8 (2017),  1347–1373
  8. Круговой цилиндр в трансзвуоковом потоке при больших числах Рейнольдса: тепловая задача

    ТВТ, 54:4 (2016),  576–583
  9. Взаимодействие ударных волн с пограничным слоем на острой и затупленной пластинах

    ТВТ, 54:3 (2016),  379–392
  10. Прямое численное моделирование ламинарно-турбулентного обтекания плоской пластины при гиперзвуковых скоростях потока

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:6 (2016),  1064–1081
  11. Влияние пространственных возмущений сверхзвукового потока на тепловой поток к поверхности затупленных тел

    ТВТ, 53:5 (2015),  713–726
  12. Численное исследование поля течения и теплообмена в тракте высокотемпературной аэродинамической установки

    ТВТ, 46:5 (2008),  771–783
  13. Численное моделирование стабилизации пограничного слоя на поверхности с пористым покрытием при сверхзвуковом отрывном течении

    Прикл. мех. техн. физ., 48:2 (2007),  39–47
  14. Аэродинамическое нагревание тонкого острого кругового конуса в сверхзвуковом потоке

    ТВТ, 43:5 (2005),  732–744
  15. Эволюция поля течения около кругового цилиндра и сферы при мгновенном старте со сверхзвуковой скоростью

    Прикл. мех. техн. физ., 45:3 (2004),  44–49
  16. Пространственное ламинарное обтекание осесимметричных тел сверхзвуковым потоком газа

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 42:12 (2002),  1864–1874
  17. Влияние перепада температуры между изотермическими стенками канала на структуру сверхзвукового потока и аэродинамические характеристики

    ТВТ, 39:4 (2001),  581–588
  18. Сверхзвуковое течение вязкого газа в плоском канале при больших числах Рейнольдса

    ТВТ, 39:1 (2001),  115–122
  19. Развитие структуры поля течения около кругового цилиндра при наличии ламинарно-турбулентного перехода

    ТВТ, 38:5 (2000),  759–768
  20. Гиперзвуковое обтекание в установке с МГД-ускорением и в натурных условиях

    Прикл. мех. техн. физ., 39:2 (1998),  91–102
  21. Применение метода Ньютона при моделировании нестационарных отрывных течений

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:3 (1998),  504–509
  22. Моделирование химически неравновесного течения газа в канале переменного сечения

    Матем. моделирование, 9:11 (1997),  85–100
  23. Применение метода Ньютона к расчету внутренних сверхзвуковых отрывных течений

    Прикл. мех. техн. физ., 38:1 (1997),  30–42
  24. Моделирование внутренних отрывных течений с учетом химической неравновесности

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 37:6 (1997),  751–758
  25. Применение полностью неявных монотонных схем для моделирования плоских внутренних течений

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 36:12 (1996),  91–107
  26. Численное решение уравнений Навье–Стокса с использованием итерационных методов вариационного типа

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 34:11 (1994),  1693–1703
  27. Об одном подходе к численному решению двумерных уравнений Навье–Стокса методом сквозного счета

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 31:2 (1991),  286–299


© МИАН, 2024