|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
1. |
Л. Б. Зуев, С. А. Баранникова, С. В. Колосов, А. М. Никонова, “Температурная зависимость автоволновых характеристик локализованной пластичности”, Физика твердого тела, 63:1 (2021), 48–54 ; L. B. Zuev, S. A. Barannikova, S. V. Kolosov, A. M. Nikonova, “Temperature dependence of autowave characteristics of localized plasticity”, Phys. Solid State, 63:1 (2021), 47–53 |
2
|
2. |
В. И. Данилов, Л. Б. Зуев, В. В. Горбатенко, Л. В. Данилова, Д. В. Орлова, “Автоволновое описание пластичности материалов с нестабильной фазовой структурой на макромасштабном уровне”, ЖТФ, 91:2 (2021), 267–274 ; V. I. Danilov, L. B. Zuev, V. V. Gorbatenko, L. V. Danilova, D. V. Orlova, “Autowave description of plasticity of materials with an unstable phase structure at the macroscale level”, Tech. Phys., 66:2 (2021), 255–262 |
4
|
|
2020 |
3. |
Ю. А. Хон, Л. Б. Зуев, “Автоволны локализованной деформации, индуцированной фазовым превращением”, Физика твердого тела, 62:12 (2020), 2020–2025 ; Yu. A. Khon, L. B. Zuev, “Autowaves of localized deformation induced by phase transformation”, Phys. Solid State, 62:12 (2020), 2266–2271 |
3
|
4. |
Л. Б. Зуев, С. А. Баранникова, “Автоволновая пластичность. Принципы и возможности”, ЖТФ, 90:5 (2020), 773–781 ; L. B. Zuev, S. A. Barannikova, “Autowave plasticity: principles and possibilities”, Tech. Phys., 65:5 (2020), 741–748 |
5
|
5. |
Л. Б. Зуев, С. В. Колосов, С. А. Баранникова, А. М. Никонова, “Температурная зависимость автоволнового механизма пластического течения”, Письма в ЖТФ, 46:24 (2020), 41–44 ; L. B. Zuev, S. V. Kolosov, S. A. Barannikova, A. M. Nikonova, “The temperature dependence of the autowave mechanism of plastic flow”, Tech. Phys. Lett., 46:12 (2020), 1249–1252 |
6. |
Л. Б. Зуев, В. И. Данилов, М. В. Надежкин, “Масштабный эффект при автоволновой пластической деформации”, Письма в ЖТФ, 46:17 (2020), 18–20 ; L. B. Zuev, V. I. Danilov, M. V. Nadezhkin, “A scale effect accompanying autowave plastic strain”, Tech. Phys. Lett., 46:9 (2020), 851–853 |
2
|
|
2019 |
7. |
Л. Б. Зуев, С. А. Баранникова, “Характеристики автоволн локализованной пластичности металлов и параметр Дебая”, Письма в ЖТФ, 45:14 (2019), 34–35 ; L. B. Zuev, S. A. Barannikova, “Characteristics of localized plasticity autowaves and the Debye parameter in metals”, Tech. Phys. Lett., 45:7 (2019), 721–722 |
1
|
|
2018 |
8. |
Л. Б. Зуев, С. А. Баранникова, Б. С. Семухин, “Кинетика развития паттернов макролокализации пластического течения металлов”, Физика твердого тела, 60:7 (2018), 1358–1364 ; L. B. Zuev, S. A. Barannikova, B. S. Semukhin, “Kinetics of macrolocalization patterns of plastic flow of metals”, Phys. Solid State, 60:7 (2018), 1368–1374 |
6
|
9. |
Л. Б. Зуев, В. И. Данилов, С. А. Баранникова, Н. А. Плосков, “Природа упругопластического инварианта деформации”, ЖТФ, 88:6 (2018), 855–859 ; L. B. Zuev, V. I. Danilov, S. A. Barannikova, N. A. Ploskov, “Origin of elastic–plastic deformation invariant”, Tech. Phys., 63:6 (2018), 829–833 |
4
|
10. |
Л. Б. Зуев, В. И. Данилов, Н. А. Плосков, “Корреляция характеристик макролокализованной пластической деформации и параметров электронной структуры металлов”, Письма в ЖТФ, 44:13 (2018), 75–79 ; L. B. Zuev, V. I. Danilov, N. A. Ploskov, “The correlation between characteristics of macrolocalized plastic deformation and parameters of the electronic structure of metals”, Tech. Phys. Lett., 44:7 (2018), 588–590 |
1
|
11. |
Л. Б. Зуев, А. Г. Лунев, О. С. Стаскевич, “Энтропийная интерпретация упругопластического инварианта деформации”, Прикл. мех. техн. физ., 59:6 (2018), 135–142 ; L. B. Zuev, A. G. Lunev, O. S. Staskevich, “Entropy interpretation of the elastic-plastic strain invariant”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:6 (2018), 1078–1084 |
12. |
Л. Б. Зуев, С. А. Баранникова, Ю. В. Ли, А. М. Жармухамбетова, “О численных оценках параметров локализованной пластичности при растяжении металлов”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 53, 83–94 |
13. |
С. А. Баранникова, Ю. В. Ли, Л. Б. Зуев, “Исследование неоднородности пластической деформации и разрушения при растяжении коррозионностойкого биметалла”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 52, 25–34 |
1
|
|
2017 |
14. |
В. В. Горбатенко, В. И. Данилов, Л. Б. Зуев, “Неустойчивость пластического течения: полосы Чернова–Людерса и эффект Портевена–Ле Шателье”, ЖТФ, 87:3 (2017), 372–377 ; V. V. Gorbatenko, V. I. Danilov, L. B. Zuev, “Plastic flow instability: Chernov–Lüders bands and the Portevin–Le Chatelier effect”, Tech. Phys., 62:3 (2017), 395–400 |
24
|
15. |
Л. Б. Зуев, “Деформации Чернова–Людерса и Портевена–Ле Шателье в активных деформируемых средах различной природы”, Прикл. мех. техн. физ., 58:2 (2017), 164–171 ; L. B. Zuev, “Chernov–Luders and Portevin–Le Chatelier deformations in active deformable media of different nature”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 58:2 (2017), 328–334 |
23
|
|
2016 |
16. |
Д. В. Орлова, В. И. Данилов, Л. Б. Зуев, О. С. Стаскевич, “Влияние малых электрических потенциалов на микротвердость металлических материалов”, Физика твердого тела, 58:1 (2016), 11–13 ; D. V. Orlova, V. I. Danilov, L. B. Zuev, O. S. Staskevich, “Effect of low electrical potentials on the microhardness of metallic materials”, Phys. Solid State, 58:1 (2016), 9–11 |
4
|
|
2013 |
17. |
Л. Б. Зуев, “Об упругопластическом инварианте при деформации твердых тел”, Прикл. мех. техн. физ., 54:1 (2013), 125–133 ; L. B. Zuev, “Elastoplastic invariant relation for deformation of solids”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 54:1 (2013), 108–115 |
|
2012 |
18. |
Н. А. Плосков, В. И. Данилов, Л. Б. Зуев, А. С. Заводчиков, И. О. Болотина, Д. В. Орлова, “Эволюция автоволн локализации деформации в циркониевом сплаве и оценка запаса пластичности в очаге прокатки”, Прикл. мех. техн. физ., 53:4 (2012), 165–170 ; N. A. Ploskov, V. I. Danilov, L. B. Zuev, A. S. Zavodchikov, I. O. Bolotina, D. V. Orlova, “Evolution of strain localization autowaves in a zirconium alloy and evaluation of plasticity margin in a rolling area”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 53:4 (2012), 611–615 |
6
|
19. |
Л. Б. Зуев, С. А. Баранникова, В. М. Жигалкин, М. В. Надежкин, “Наблюдение “медленных движений” в горных породах в лабораторных условиях”, Прикл. мех. техн. физ., 53:3 (2012), 184–188 ; L. B. Zuev, S. A. Barannikova, V. M. Zhigalkin, M. V. Nadezhkin, “Laboratory observation of slow movements in rocks”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 53:3 (2012), 467–470 |
11
|
|
2006 |
20. |
В. И. Данилов, Л. Б. Зуев, Н. И. Кузнецова, А. Н. Малов, А. М. Оришич, В. М. Фомин, В. Б. Шулятьев, “Особенности лазерной резки листовой стали и мониторинг качества образцов после лазерного воздействия”, Прикл. мех. техн. физ., 47:4 (2006), 176–184 ; V. I. Danilov, L. B. Zuev, N. I. Kuznetsova, A. N. Malov, A. M. Orishich, V. M. Fomin, V. B. Shulyat'ev, “Specific features of laser cutting of steel sheets and monitoring of sample quality after laser influence”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 47:4 (2006), 608–615 |
3
|
21. |
В. И. Данилов, Л. Б. Зуев, Е. В. Летахова, Д. В. Орлова, И. А. Охрименко, “Типы локализации пластической деформации и стадии диаграмм нагружения металлических материалов с различной кристаллической структурой”, Прикл. мех. техн. физ., 47:2 (2006), 176–184 ; V. I. Danilov, L. B. Zuev, E. V. Letakhova, D. V. Orlova, I. A. Okhrimenko, “Types of localization of plastic deformation and stages of loading diagrams of metallic materials with different crystalline structures”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 47:2 (2006), 298–305 |
10
|
|
2003 |
22. |
Т. М. Полетика, Г. Н. Нариманова, С. В. Колосов, Л. Б. Зуев, “Локализация пластического течения в технических сплавах циркония”, Прикл. мех. техн. физ., 44:2 (2003), 132–142 ; T. M. Poletika, G. N. Narimanova, S. V. Kolosov, L. B. Zuev, “Plastic flow localization in commercial zirconium alloys”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 44:2 (2003), 262–270 |
7
|
|
2002 |
23. |
Л. Б. Зуев, Б. С. Семухин, Н. В. Зариковская, “Зависимость длины волны локализованной деформации от размера зерна при растяжении алюминиевых образцов”, Прикл. мех. техн. физ., 43:2 (2002), 166–169 ; L. B. Zuev, B. S. Semukhin, N. V. Zarikovskaya, “Effect of the grain size on the wavelength of localized strain in aluminum specimens in tension”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 43:2 (2002), 311–314 |
2
|
24. |
Л. Б. Зуев, Б. С. Семухин, А. Г. Лунев, “О возможности оценки прочности металлов и сплавов неразрушающим ультразвуковым методом”, Прикл. мех. техн. физ., 43:1 (2002), 202–204 ; L. B. Zuev, B. S. Semukhin, A. G. Lunev, “Possibility of evaluation of strength of metals and alloys by a nonintrusive ultrasonic method”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 43:1 (2002), 168–170 |
3
|
|
2000 |
25. |
Л. Б. Зуев, И. Ю. Зыков, В. И. Данилов, С. Ю. Заводчиков, “Неоднородность пластического течения сплавов циркония c параболическим законом деформационного упрочнения”, Прикл. мех. техн. физ., 41:6 (2000), 133–138 ; L. B. Zuev, I. Yu. Zykov, V. I. Danilov, S. Yu. Zavodchikov, “Heterogeneity of plastic flow of zirconium alloys with a parabolic law of strain hardening”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 41:6 (2000), 1078–1082 |
26. |
Б. С. Семухин, Л. Б. Зуев, К. И. Бушмелева, “Скорость ультразвука в низкоуглеродистой стали, деформируемой на нижнем пределе текучести”, Прикл. мех. техн. физ., 41:3 (2000), 197–201 ; B. S. Semukhin, L. B. Zuev, K. I. Bushmeleva, “The velocity of ultrasound in low-carbon steel deformed at the low yield limit”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 41:3 (2000), 556–559 |
10
|
|
1998 |
27. |
Л. Б. Зуев, О. В. Соснин, Д. 3. Чиракадзе, В. Е. Громов, В. В. Муравьев, “Акустический контроль долговечности стальных образцов и восстановление их ресурса”, Прикл. мех. техн. физ., 39:4 (1998), 180–183 ; L. B. Zuev, O. V. Sosnin, D. Z. Chirakadze, V. E. Gromov, V. V. Murav'ev, “Acoustic evaluation of the endurance of steel specimens and recovery of their serviceability”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 39:4 (1998), 639–641 |
6
|
28. |
Л. Б. Зуев, “О модели вязкохрупкого перехода при разрушении металлов и сплавов”, Прикл. мех. техн. физ., 39:3 (1998), 158–162 ; L. B. Zuev, “A model of the viscous-brittle transition upon fracture of metals and alloys”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 39:3 (1998), 462–466 |
|
1991 |
29. |
В. Е. Громов, Л. Б. Зуев, И. Л. Батаронов, А. М. Рощупкин, “Развитие представлений о подвижности дислокаций при токовом воздействии”, Физика твердого тела, 33:10 (1991), 3027–3032 |
|
1986 |
30. |
Л. Б. Зуев, В. А. Рыбянец, А. А. Шебалин, “Агрегация примеси в кристаллах NaCl : Ca, стимулированная переменным электрическим полем”, Физика твердого тела, 28:7 (1986), 2175–2177 |
|
1985 |
31. |
В. П. Сергеев, С. А. Масленников, Л. Б. Зуев, “Изменение потенциала поверхности кристаллов NaCl в процессе пластической деформации”, Физика твердого тела, 27:7 (1985), 2125–2128 |
|
1984 |
32. |
Ф. И. Иванов, М. А. Лукин, Л. Б. Зуев, Н. А. Урбан, “К вопросу об инициировании детонации азида свинца в предпробивном электрическом поле”, Физика горения и взрыва, 20:3 (1984), 86–89 ; F. I. Ivanov, M. A. Lukin, L. B. Zuev, N. A. Urban, “Question of initiation of lead azide detonation in a prepunchthrough electric field”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 20:3 (1984), 327–330 |
|
1983 |
33. |
В. П. Сергеев, Л. Б. Зуев, “Возврат подвижности винтовых дислокаций в кристаллах NaCl после воздействия электрического импульса”, Физика твердого тела, 25:4 (1983), 966–973 |
|
1966 |
34. |
Л. Б. Зуев, И. А. Куткин, В. М. Финкель, “Распределение напряжений в вершине растущей трещины”, Прикл. мех. техн. физ., 7:3 (1966), 107–111 ; L. B. Zuev, I. A. Kutkin, V. M. Finkel', “Stress distribution at the tip of a growing crack”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 7:3 (1966), 66–70 |
|