|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
1. |
Д. С. Кононов, В. Ю. Гидаспов, С. В. Стрижак, “Упрощенные кинетические модели горения метана для расширения возможностей пакета OpenFOAM и физико-химических библиотек”, Труды ИСП РАН, 33:6 (2021), 228–240 |
2. |
В. Ю. Гидаспов, М. Д. Зыонг, Н. С. Северина, “Численное исследование влияния неидеальности газа на фокусировку ударной волны в канале с полусферическим торцом”, ТВТ, 59:5 (2021), 730–736 ; V. Yu. Gidaspov, M. D. Zyong, N. S. Severina, “Numerical stduy of the effect of gas nonideality on shock wave focusing in a channel with a hemispherical end”, High Temperature, 60:1, Suppl. 2 (2022), S223–S229 |
3. |
В. Ю. Гидаспов, А. Ю. Морозов, Д. Л. Ревизников, “Алгоритм адаптивной интерполяции с использованием TT-разложения для моделирования динамических систем с интервальными параметрами”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:9 (2021), 1416–1430 ; V. Yu. Gidaspov, A. Yu. Morozov, D. L. Reviznikov, “Adaptive interpolation algorithm using TT-decomposition for modeling dynamical systems with interval parameters”, Comput. Math. Math. Phys., 61:9 (2021), 1387–1400 |
6
|
|
2020 |
4. |
В. Ю. Гидаспов, Д. С. Кононов, Н. С. Северина, “Моделирование воспламенения и детонации метано-воздушных смесей за отраженной ударной волной”, ТВТ, 58:6 (2020), 909–914 ; V. Yu. Gidaspov, D. S. Kononov, N. S. Severina, “Simulation of the ignition and detonation of methane–air mixtures behind a reflected shock wave”, High Temperature, 58:6 (2020), 846–851 |
4
|
|
2019 |
5. |
В. К. Абгарян, В. Ю. Гидаспов, А. Б. Надирадзе, А. А. Семенов, “Ионно-электронная рекомбинация и тепловые потоки в высокочастотных ионных двигателях”, Письма в ЖТФ, 45:4 (2019), 3–5 ; V. K. Abgaryan, V. Yu. Gidaspov, A. B. Nadiradze, A. A. Semenov, “Ion–electron recombination and heat fluxes in high-frequency ion thrusters”, Tech. Phys. Lett., 45:2 (2019), 123–125 |
5
|
6. |
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина, “Моделирование детонации металлогазовых горючих смесей в высокоскоростном потоке за ударной волной”, ТВТ, 57:4 (2019), 560–571 ; V. Yu. Gidaspov, N. S. Severina, “Modeling of detonation of metal-gas combustible mixtures in high-speed flow behind a shock wave”, High Temperature, 57:4 (2019), 514–524 |
8
|
|
2018 |
7. |
А. Ю. Морозов, Д. Л. Ревизников, В. Ю. Гидаспов, “Алгоритм адаптивной интерполяции на основе kd-дерева для решения задач химической кинетики с интервальными параметрами”, Матем. моделирование, 30:12 (2018), 129–144 ; A. Yu. Morozov, D. L. Reviznikov, V. Yu. Gidaspov, “kd-Tree based adaptive interpolation algorithm for chemical kinetics problems with interval parameters”, Math. Models Comput. Simul., 11:4 (2019), 622–633 |
15
|
8. |
В. Ю. Гидаспов, О. А. Москаленко, Н. С. Северина, “Численное исследование влияния капель воды на структуру детонационной волны в водородо-воздушной горючей смеси”, ТВТ, 56:5 (2018), 782–788 ; V. Yu. Gidaspov, O. A. Moskalenko, N. S. Severina, “Numerical study of the influence of water droplets on the structure of a detonation wave in a hydrogen–air fuel mixture”, High Temperature, 56:5 (2018), 751–757 |
13
|
|
2017 |
9. |
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина, “Численное моделирование детонации пропано-воздушной горючей смеси с учетом необратимых химических реакций”, ТВТ, 55:5 (2017), 795–799 ; V. Yu. Gidaspov, N. S. Severina, “Numeric simulation of the detonation of a propane-air mixture, taking irreversible chemical reactions into account”, High Temperature, 55:5 (2017), 777–781 |
17
|
|
2016 |
10. |
V. Yu. Gidaspov, V. K. Golubev, N. S. Severina, “A software package for simulation of unsteady flows of the reacting gas in the channel”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 9:3 (2016), 94–104 |
|
2015 |
11. |
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина, “Численное моделирование тонкой структуры цилиндрической детонационной волны в водородно-воздушной горючей смеси”, ТВТ, 53:4 (2015), 556–560 ; V. Yu. Gidaspov, N. S. Severina, “Numerical simulation of the fine structure of a cylindrical detonation wave in a hydrogen–air combustible mixture”, High Temperature, 53:4 (2015), 526–530 |
11
|
|
2013 |
12. |
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина, “Численное моделирование экспериментов по определению времени задержки воспламенения за падающими ударными волнами”, Физика горения и взрыва, 49:4 (2013), 31–40 ; V. Yu. Gidaspov, N. S. Severina, “Numerical simulation of experiments to determine ignition delays behind incident shock wave”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 49:4 (2013), 409–417 |
6
|
|
2009 |
13. |
В. Ю. Гидаспов, С. А. Лосев, Н. С. Северина, “Неравновесная кинетика при диссоциации кислорода за фронтом ударной волны”, Матем. моделирование, 21:9 (2009), 3–15 ; V. Ju. Gidaspov, S. A. Losev, N. S. Severina, “The nonequilibrium kinetics on the oxygen dissociation behind shock wave front”, Math. Models Comput. Simul., 2:2 (2010), 211–221 |
6
|
|
2007 |
14. |
В. А. Волков, В. Н. Гаврилюк, В. Ю. Гидаспов, А. В. Хохлов, “Численное моделирование гиперзвукового обтекания тел воздухом с учетом равновесной диссоциации”, Матем. моделирование, 19:12 (2007), 70–80 |
|
2006 |
15. |
В. Ю. Гидаспов, “Вычислительный алгоритм решения задачи о распаде произвольного разрыва в равновесно-реагирующем газе”, Матем. моделирование, 18:8 (2006), 64–76 |
3
|
16. |
Е. В. Астраханцева, В. Ю. Гидаспов, У. Г. Пирумов, Д. Л. Ревизников, “Численное моделирование гемодинамических процессов в артериальном дереве.
Исследование влияния пережатия сосуда на параметры течения”, Матем. моделирование, 18:8 (2006), 25–36 |
4
|
|
2005 |
17. |
Е. В. Астраханцева, В. Ю. Гидаспов, Д. Л. Ревизников, “Математическое моделирование гемодинамики крупных кровеносных сосудов”, Матем. моделирование, 17:8 (2005), 61–80 |
14
|
18. |
В. А. Волков, В. Н. Гаврилюк, В. Ю. Гидаспов, М. М. Макаров, А. Н. Павлов, В. Ю. Стрельцов, А. В. Хохлов, “Численное моделирование газокапельных реагирующих потоков в камерах сгорания двигательных установок”, Матем. моделирование, 17:8 (2005), 46–60 |
2
|
|
2004 |
19. |
В. Ю. Гидаспов, В. Ю. Стрельцов, “Исследование влияния капель распыленной воды на воспламенение и детонацию водородо-воздушной смеси”, Матем. моделирование, 16:6 (2004), 123–126 |
1
|
20. |
В. Ю. Гидаспов, И. Э. Иванов, И. А. Крюков, И. М. Набоко, В. А. Петухов, В. Ю. Стрельцов, “Исследование процессов распространения волн горения и детонации в кумулирующем объеме”, Матем. моделирование, 16:6 (2004), 118–122 |
1
|
|
2003 |
21. |
В. Ю. Гидаспов, И. Э. Иванов, И. А. Крюков, В. Ю. Стрельцов, “Исследование нестационарных неравновесных процессов в акустическом резонаторе Гартмана”, Матем. моделирование, 15:6 (2003), 41–47 |
1
|
|
1999 |
22. |
Н. В. Безменова, С. А. Шустов, В. Ю. Гидаспов, И. Э. Иванов, “Моделирование течения продуктов сгорания в соплах ЖРДМТ”, Матем. моделирование, 11:6 (1999), 45–51 |
23. |
В. А. Волков, В. Ю. Гидаспов, В. Ю. Стрельцов, “Численное моделирование течений реагирующих газовых смесей за отраженными ударными волнами”, Матем. моделирование, 11:2 (1999), 74–80 |
1
|
24. |
В. Ю. Гидаспов, А. А. Карпов, “Численное исследование динамики аэрозоля в задаче о загрязнении верхней атмосферы”, Матем. моделирование, 11:2 (1999), 65–73 |
|
1998 |
25. |
У. Г. Пирумов, В. Ю. Гидаспов, А. А. Даниелян, И. Э. Иванов, И. А. Крюков, А. В. Муслаев, “Численный анализ двухфазного течения в газодинамическом фильтре”, Матем. моделирование, 10:11 (1998), 19–28 |
26. |
В. А. Волков, В. Ю. Гидаспов, У. Г. Пирумов, В. Ю. Стрельцов, “Численное моделирование течений реагирующих газокапельных и газовых смесей в экспериментах по воспламенению метанола”, ТВТ, 36:3 (1998), 424–434 ; V. A. Volkov, V. Yu. Gidaspov, U. G. Pirumov, V. Yu. Strel'tsov, “Numerical simulation of flows of reacting gas-droplet and gas mixtures in methanol ignition experiments”, High Temperature, 36:3 (1998), 401–411 |
4
|
|
1996 |
27. |
В. А. Волков, В. Ю. Гидаспов, А. Н. Козелько, У. Г. Пирумов, “Маршевый полисеточный алгоритм расчета сверхзвуковых стационарных течений газа на естественно адаптированных сетках”, Матем. моделирование, 8:6 (1996), 121–127 |
3
|
28. |
А. В. Виноградов, В. А. Волков, В. Ю. Гидаспов, А. В. Муслаев, П. В. Розовский, “Метод расчета нестационарных реагирующих течений с явным выделением поверхностей сильных и слабых разрывов”, Матем. моделирование, 8:3 (1996), 79–90 |
1
|
|