|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2006 |
1. |
Ю. В. Алеханов, М. В. Близнецов, Ю. А. Власов, С. И. Герасимов, В. И. Дудин, А. Е. Левушов, А. И. Логвинов, С. А. Ломтев, В. В. Мармышев, Е. Е. Мешков, Ю. К. Семенов, С. В. Цыкин, “Метод исследования взаимодействия диспергированной воды с пламенем”, Физика горения и взрыва, 42:1 (2006), 57–64 ; Yu. V. Alekhanov, M. V. Bliznetsov, Yu. A. Vlasov, S. I. Gerasimov, V. I. Dudin, A. E. Levushov, A. I. Logvinov, S. A. Lomtev, V. V. Marmyshev, E. E. Meshkov, Yu. K. Semenov, S. V. Tsykin, “Method for studying the interaction of dispersed water with flame”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 42:1 (2006), 48–54 |
2
|
|
2000 |
2. |
А. П. Ершов, Н. П. Сатонкина, О. А. Дибиров, С. В. Цыкин, Ю. В. Янилкин, “Исследование взаимодействия компонентов гетерогенных взрывчатых веществ методом электропроводности”, Физика горения и взрыва, 36:5 (2000), 97–108 ; A. P. Ershov, N. P. Satonkina, O. A. Dibirov, S. V. Tsykin, Yu. V. Yanilkin, “A study of the interaction between the components of heterogeneous explosives by the electrical-conductivity method”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 36:5 (2000), 639–649 |
9
|
3. |
О. А. Дибиров, С. В. Цыкин, Ю. В. Янилкин, “Двумерное численное моделирование перехода горения пористого взрывчатого вещества во взрыв на основе модели многоскоростной гетерогенной среды”, Физика горения и взрыва, 36:3 (2000), 97–106 ; O. A. Dibirov, S. V. Tsykin, Yu. V. Yanilkin, “Two-dimensional numerical simulation of deflagration-to-detonation transition for a porous explosive using a model of a multivelocity heterogeneous medium”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 36:3 (2000), 374–383 |
3
|
|
1996 |
4. |
С. М. Бахрах, Б. Н. Краснов, С. В. Цыкин, С. А. Шавердов, “Расчетное исследование перехода горения тэна во взрыв в рамках модели с выделенным фронтом горения”, Физика горения и взрыва, 32:6 (1996), 96–107 ; S. M. Bakhrakh, B. N. Krasnov, S. V. Tsykin, S. A. Shaverdov, “Numerical study of deflagration-to-detonation transition for petn using a model with a well-defined front”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 32:6 (1996), 679–688 |
|