|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Параметры детонации водородно-воздушных смесей с частично диссоциированными компонентами”, Физика горения и взрыва, 60:5 (2024), 30–39 |
2. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Основные параметры детонации водородных смесей. Часть II”, Физика горения и взрыва, 60:3 (2024), 91–103 ; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, “Basic parameters of detonation of hydrogen mixtures. Part II”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:3 (2024), 361–373 |
3. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Основные параметры детонации водородных смесей. Часть I”, Физика горения и взрыва, 60:3 (2024), 76–90 ; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, “Basic parameters of detonation of hydrogen mixtures. Part I”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:3 (2024), 347–360 |
1
|
|
2023 |
4. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Инициирование двух- и трехтопливных горючих систем на оcнове метана, угольной пыли и водорода”, Физика горения и взрыва, 59:3 (2023), 44–60 ; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, “Initiation of twoand three-fuel combustible systems based on methane, coal dust, and hydrogen”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:3 (2023), 291–307 |
|
2021 |
5. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Многотопливные системы: метан–водород–водяной пар”, Физика горения и взрыва, 57:1 (2021), 17–26 ; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, “Multifuel systems: methane–hydrogen–water vapor”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:1 (2021), 14–22 |
1
|
|
2020 |
6. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Углеводородные топлива: газодинамические и энергетические параметры детонации”, Физика горения и взрыва, 56:6 (2020), 40–55 ; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, “Hydrocarbon fuels: gas-dynamic and energy parameters of detonation”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 56:6 (2020), 655–669 |
1
|
|
2017 |
7. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Энерговыделение в многофронтовой детонации”, Физика горения и взрыва, 53:6 (2017), 103–109 ; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, “Energy release in multifront detonation”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 53:6 (2017), 711–717 |
|
2016 |
8. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Инициирование многотопливных смесей с бифуркационными структурами”, Физика горения и взрыва, 52:6 (2016), 3–12 ; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, “Initiation of multifuel mixtures with bifurcation structures”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 52:6 (2016), 621–630 |
2
|
|
2010 |
9. |
А. А. Васильев, В. А. Васильев, А. В. Троцюк, “Бифуркационные структуры газовой детонации”, Физика горения и взрыва, 46:2 (2010), 88–100 ; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, A. V. Trotsyuk, “Bifurcation structures in gas detonation”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 46:2 (2010), 196–206 |
12
|
|
2000 |
10. |
А. А. Васильев, А. И. Валишев, В. А. Васильев, “Оценка параметров горения и детонации углеводородных газогидратов”, Физика горения и взрыва, 36:6 (2000), 119–125 ; A. A. Vasil'ev, A. I. Valishev, V. A. Vasil'ev, “Estimation of the combustion and detonation parameters for hydrocarbon gas hydrates”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 36:6 (2000), 785–791 |
2
|
11. |
А. А. Васильев, А. И. Валишев, В. А. Васильев, Л. В. Панфилова, “Характеристики горения и детонации гидразина и его метилпроизводных”, Физика горения и взрыва, 36:3 (2000), 81–96 ; A. A. Vasil'ev, A. I. Valishev, V. A. Vasil'ev, L. V. Panfilova, “Combustion and detonation characteristics of hydrazine and its methyl derivatives”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 36:3 (2000), 358–373 |
22
|
|