|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
С. А. Колесник, Е. М. Стифеев, “Численное моделирование обратных ретроспективных задач для нелинейного уравнения теплопроводности”, Матем. моделирование, 35:6 (2023), 109–122 ; S. A. Kolesnik, E. M. Stifeev, “Numerical simulation of inverse retrospective problems for a nonlinear heat equation”, Math. Models Comput. Simul., 15:6 (2023), 1123–1131 |
5
|
2. |
В. Ф. Формалев, Б. А. Гарибян, С. А. Колесник, “Моделирование тепломассопереноса на затупленных телах в условиях аэродинамического нагрева высокоскоростных летательных аппаратов”, ТВТ, 61:3 (2023), 398–404 ; V. F. Formalev, B. A. Garibyan, S. A. Kolesnik, “Simulation of heat and mass transfer on blunt bodies under aerodynamic heating of high-speed aircraft”, High Temperature, 61:3 (2023), 365–371 |
|
2022 |
3. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, “Волновой теплоперенос в теплозащитных материалах с нелинейной зависимостью теплопроводности от температуры экспоненциального типа”, ТВТ, 60:5 (2022), 797–800 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, “Wave heat transfer in heat-shielding materials with an exponential-like nonlinear dependence of thermal conductivity on temperature”, High Temperature, 60:5 (2022), 731–734 |
5
|
|
2021 |
4. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, “Тепломассоперенос на боковых поверхностях затупленных носовых частей гиперзвуковых летательных аппаратов”, ТВТ, 59:5 (2021), 797–800 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “Heat and mass transfer on the side surfaces of blunt nose parts of hypersonic aircraft”, High Temperature, 60:1, Suppl. 2 (2022), S288–S291 |
19
|
5. |
В. Ф. Формалев, Р. А. Дегтяренко, Б. А. Гарибян, С. А. Колесник, “Моделирование тепломассопереноса при периодическом напылении высокотемпературного теплозащитного покрытия”, ТВТ, 59:4 (2021), 566–570 ; V. F. Formalev, R. A. Degtyarenko, B. A. Garibyan, S. A. Kolesnik, “Modeling heat and mass transfer during periodical spraying of a high-temperature heat-resistant coating”, High Temperature, 60:1, Suppl. 1 (2022), S76–S80 |
7
|
|
2020 |
6. |
В. Ф. Формалев, Н. А. Булычев, Е. Л. Кузнецова, С. А. Колесник, “Тепловое состояние пакета охлаждаемых микроракетных газодинамических лазеров”, Письма в ЖТФ, 46:5 (2020), 44–47 ; V. F. Formalev, N. A. Bulychev, E. L. Kuznetsova, S. A. Kolesnik, “The thermal state of a packet of cooled microrocket gas-dynamic lasers”, Tech. Phys. Lett., 46:3 (2020), 245–248 |
7
|
|
2019 |
7. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, “О тепловых солитонах при волновом теплопереносе в ограниченных областях”, ТВТ, 57:4 (2019), 543–547 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, “On thermal solitons with wave heat transfer in restricted areas”, High Temperature, 57:4 (2019), 498–502 |
32
|
8. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, “Влияние компонентов тензора теплопроводности теплозащитного материала на величину тепловых потоков от газодинамического пограничного слоя”, ТВТ, 57:1 (2019), 66–71 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “Effect of components of the heat conductivity tensor of heat-protection material on the value of heat fluxes from the gasdynamic boundary layer”, High Temperature, 57:1 (2019), 58–62 |
26
|
|
2018 |
9. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, “Волновой теплоперенос в ортотропном полупространстве под действием нестационарного точечного источника тепловой энергии”, ТВТ, 56:5 (2018), 756–760 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “Wave heat transfer in the orthotropic half-space under the action of a nonstationary point source of thermal energy”, High Temperature, 56:5 (2018), 727–731 |
23
|
10. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, “О волновом теплопереносе на временах, сравнимых с временем релаксации при интенсивном конвективно-кондуктивном нагреве”, ТВТ, 56:3 (2018), 412–416 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “On the wave heat transfer at times comparable with the relaxation time upon intensive convective-conductive heating”, High Temperature, 56:3 (2018), 393–397 |
23
|
|
2017 |
11. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, “Нестационарный теплоперенос в пластине с анизотропией общего вида при воздействии импульсных источников теплоты”, ТВТ, 55:5 (2017), 778–783 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “Time-dependent heat transfer in a plate with anisotropy of general form under the action of pulsed heat sources”, High Temperature, 55:5 (2017), 761–766 |
19
|
12. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, “Об обратных граничных задачах теплопроводности по восстановлению тепловых потоков к анизотропным телам с нелинейными характеристиками теплопереноса”, ТВТ, 55:4 (2017), 564–569 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, “On inverse boundary heat-conduction problems for recovery of heat fluxes to anisotropic bodies with nonlinear heat-transfer characteristics”, High Temperature, 55:4 (2017), 549–554 |
25
|
13. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, И. А. Селин, Е. Л. Кузнецова, “Оптимальный выбор параметров экранно-вакуумной теплоизоляции космических аппаратов”, ТВТ, 55:1 (2017), 108–114 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, I. A. Selin, E. L. Kuznetsova, “Optimal way for choosing parameters of spacecraft’s screen-vacuum heat insulation”, High Temperature, 55:1 (2017), 101–106 |
13
|
|
2016 |
14. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, “Нестационарный теплоперенос в анизотропном полупространстве в условиях теплообмена с окружающей средой, имеющей заданную температуру”, ТВТ, 54:6 (2016), 876–882 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “Nonstationary heat transfer in anisotropic half-space under the conditions of heat exchange with the environment having a specified temperature”, High Temperature, 54:6 (2016), 824–830 |
24
|
15. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, Л. Н. Рабинский, “Тепломассоперенос в теплозащитных композиционных материалах в условиях высокотемпературного нагружения”, ТВТ, 54:3 (2016), 415–422 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, L. N. Rabinskii, “Heat and mass transfer in thermal protection composite materials upon high temperature loading”, High Temperature, 54:3 (2016), 390–396 |
29
|
|
2015 |
16. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, “Моделирование сопряженного теплообмена в пакетах малогабаритных плоских газодинамических сопел с охлаждением”, ТВТ, 53:5 (2015), 735–740 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “Modeling conjugate heat transfer in packets of small-size planar gas-dynamic cooled nozzles”, High Temperature, 53:5 (2015), 697–702 |
9
|
17. |
С. А. Колесник, В. Ф. Формалев, Е. Л. Кузнецова, “О граничной обратной задаче теплопроводности по восстановлению тепловых потоков к границам анизотропных тел”, ТВТ, 53:1 (2015), 72–77 ; S. A. Kolesnik, V. F. Formalev, E. L. Kuznetsova, “The inverse boundary thermal conductivity problem of recovery of heat fluxes to the boundries of anisotropic bodies”, High Temperature, 53:1 (2015), 68–72 |
28
|
|
2014 |
18. |
С. А. Колесник, “Метод идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности анизотропных материалов”, Матем. моделирование, 26:2 (2014), 119–132 ; S. A. Kolesnik, “A method for identification of nonlinear components of heat transer tensor for anisotropic materials”, Math. Models Comput. Simul., 6:5 (2014), 480–489 |
9
|
|
2013 |
19. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, “Методология решения обратных коэффициентных задач по определению нелинейных теплофизических характеристик анизотропных тел”, ТВТ, 51:6 (2013), 875–883 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, “A methodology for solving inverse coefficient problems of determining nonlinear thermophysical characteristics of anisotropic bodies”, High Temperature, 51:6 (2013), 795–803 |
21
|
|
2009 |
20. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, Е. Л. Кузнецова, “Влияние продольной неизотермичности на сопряженный теплообмен между пристенными газодинамическими течениями и затупленными анизотропными телами”, ТВТ, 47:2 (2009), 247–253 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “The effect of longitudinal nonisothermality on conjugate heat transfer between wall gasdynamic flows and blunt anisotropic bodies”, High Temperature, 47:2 (2009), 228–234 |
24
|
|
2007 |
21. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, “Сопряженный теплоперенос между пристенными газодинамическими течениями и анизотропными телами”, ТВТ, 45:1 (2007), 85–93 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, “Conjugate heat transfer between wall gasdynamic flows and anisotropic bodies”, High Temperature, 45:1 (2007), 76–84 |
26
|
|
2006 |
22. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, А. А. Чипашвили, “Аналитическое исследование тепломассопереноса при пленочном охлаждении тел”, ТВТ, 44:1 (2006), 107–112 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, A. A. Chipashvili, “An analytical investigation of heat and mass transfer under conditions of film cooling of bodies”, High Temperature, 44:1 (2006), 108–114 |
9
|
|
2004 |
23. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, А. А. Чипашвили, “Численное моделирование теплопереноса в анизотропных телах с разрывными характеристиками”, Матем. моделирование, 16:5 (2004), 94–102 |
2
|
|
2003 |
24. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, “Аналитическое исследование теплового состояния анизотропной пластины при наличии теплообмена на свободных границах”, Матем. моделирование, 15:6 (2003), 107–110 |
2
|
25. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, С. В. Миканев, “Моделирование теплового состояния композиционных материалов”, ТВТ, 41:6 (2003), 935–941 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, S. V. Mikanev, “Simulation of the thermal state of composite materials”, High Temperature, 41:6 (2003), 832–838 |
5
|
|
2002 |
26. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, “Аналитическое исследование сопряженного теплообмена на границах анизотропных тел”, ТВТ, 40:6 (2002), 993–999 ; V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, “An Analytical Study into Conjugate Heat Transfer on the Boundaries of Anisotropic Bodies”, High Temperature, 40:6 (2002), 926–932 |
4
|
|
2001 |
27. |
В. Ф. Формалев, С. А. Колесник, “Аналитическое решение второй начально-краевой задачи анизотропной теплопроводности”, Матем. моделирование, 13:7 (2001), 21–25 |
2
|
|