|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
1. |
С. В. Пейгин, С. А. Орлов, “Оптимальное аэродинамическое проектирование конфигурации «крыло–фюзеляж» широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2020, № 63, 115–124 |
1
|
|
2019 |
2. |
Н. Н. Брагин, С. А. Орлов, С. В. Пейгин, “Исследование устойчивости оптимального аэродинамического проектирования трехмерной компоновки крыло–фюзеляж широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета к его начальной форме”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 62, 79–90 |
|
2018 |
3. |
С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, Б. С. Эпштейн, “Устойчивость оптимального аэродинамического проектирования изолированного трехмерного крыла к его начальной форме”, ЖТФ, 88:12 (2018), 1793–1800 ; S. V. Peigin, S. V. Timchenko, B. S. Èpshtein, “The stability of the optimal aerodynamic design of an isolated three-dimensional wing to its initial form”, Tech. Phys., 63:12 (2018), 1736–1742 |
4. |
С. В. Пейгин, Н. А. Пущин, А. Л. Болсуновский, С. В. Тимченко, “Оптимальное аэродинамическое проектирование крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 51, 117–129 |
5
|
|
2017 |
5. |
С. В. Пейгин, К. А. Степанов, С. В. Тимченко, “Технология оптимального проектирования аэродинамических конфигураций на основе решений полных уравнений Навье–Стокса”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2017, № 50, 90–98 |
2
|
|
2015 |
6. |
С. В. Пейгин, Б. С. Эпштейн, Э. Р. Шрагер, “Вычислительная технология автоматического построения оптимальных аэродинамических форм”, Матем. моделирование, 27:2 (2015), 96–114 |
7. |
С. А. Орлов, С. В. Пейгин, К. А. Степанов, С. В. Тимченко, “Эффективная реализация нелинейных ограничений при оптимизации трехмерных трансзвуковых крыльев”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2015, № 1(33), 72–81 |
6
|
|
2000 |
8. |
С. В. Пейгин, “Неравновесные течения воздуха в пространственном параболизованном вязком ударном слое с учетом колебательной релаксации”, Матем. моделирование, 12:10 (2000), 61–76 |
9. |
В. Ю. Казаков, С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, “Оптимизация по интегральному тепловому потоку траектории входа в атмосферу Земли затупленного тела”, Прикл. мех. техн. физ., 41:4 (2000), 112–123 ; V. Yu. Kazakov, S. V. Peigin, S. V. Timchenko, “Optimization of the Earth reentry trajectory of a blunted body by the integral heat flux”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 41:4 (2000), 676–685 |
10. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Численное исследование сверхзвукового обтекания затупленных тел сложной формы под углами атаки и скольжения”, ТВТ, 38:3 (2000), 468–476 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “Numerical investigation of supersonic flow past blunt bodies of intricate shape at an angle of attack and slip angle”, High Temperature, 38:3 (2000), 444–452 |
|
1999 |
11. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Теплообмен в пространственном параболизованном вязком ударном слое около затупленных тел, обтекаемых под углами атаки и скольжения”, ТВТ, 37:5 (1999), 765–771 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “Heat transfer in a three-dimensional parabolized viscous shock layer in the vicinity of blunt bodies subjected to flow at angles of incidence and slip”, High Temperature, 37:5 (1999), 735–741 |
12. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Оптимизация формы затупления тела по конвективному тепловому потоку в рамках уравнений ламинарного пограничного слоя”, ТВТ, 37:1 (1999), 92–97 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “Optimization of the shape of bluntness of a body for convective heat flow within the framework of laminar boundary layer equations”, High Temperature, 37:1 (1999), 87–92 |
13. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Численное решение уравнений пространственного вязкого ударного слоя вблизи затупленных тел, обтекаемых под углом атаки”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 39:7 (1999), 1226–1235 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “Numerical solution of the equations of three-dimensional viscous shock layer in the vicinity of blunt bodies placed in a stream at the angle of attack”, Comput. Math. Math. Phys., 39:7 (1999), 1183–1191 |
|
1998 |
14. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, “Расчеты трехмерного пограничного слоя методом высокого порядка аппроксимации”, Матем. моделирование, 10:10 (1998), 79–86 |
15. |
С. В. Пейгин, J. Periaux, С. В. Тимченко, “Применение генетических алгоритмов для оптимизации формы тела по тепловому потоку”, Матем. моделирование, 10:9 (1998), 111–122 |
5
|
16. |
С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, “Метод высокого порядка аппроксимации для уравнений пограничного слоя”, Матем. моделирование, 10:4 (1998), 70–82 |
17. |
С. В. Пейгин, В. Ю. Казаков, “Определение каталитической активности материалов на основе решения уравнений неравновесного многокомпонентного пограничного слоя на плоской пластине”, Прикл. мех. техн. физ., 39:4 (1998), 110–117 ; S. V. Peigin, V. Yu. Kazakov, “Determination of the catalytic activity of materials by solving the equations of a nonequilibrium multicomponent boundary layer on a flat plate”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 39:4 (1998), 576–583 |
18. |
В. Ю. Казаков, С. В. Пейгин, “Численное моделирование двумерных неравновесных сверхзвуковых течений в рамках модели вязкого ударного слоя”, ТВТ, 36:5 (1998), 776–784 ; V. Yu. Kazakov, S. V. Peigin, “Numerical simulation of two-dimensional nonequilibrium supersonic flows within the model of viscous shock layer”, High Temperature, 36:5 (1998), 753–761 |
19. |
В. Ю. Казаков, С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, “Решение уравнений неравновесного вязкого ударного слоя для затупленных тел с каталитической поверхностью”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:5 (1998), 860–869 ; V. Yu. Kazakov, S. V. Peigin, S. V. Timchenko, “Solution of the equations of a nonequilibrium viscous shock layer for blunt bodies with catalytic surfaces”, Comput. Math. Math. Phys., 38:5 (1998), 829–837 |
1
|
20. |
С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, “Расчет пространственного турбулентного пограничного слоя на сети компьютеров различной производительности”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:3 (1998), 510–519 ; S. V. Peigin, S. V. Timchenko, “Calculation of three-dimensional turbulent boundary-layer flows on a network of different-power computers”, Comput. Math. Math. Phys., 38:3 (1998), 493–501 |
|
1996 |
21. |
А. И. Бородин, В. Ю. Казаков, С. В. Пейгин, “Моделирование многокомпонентных химически неравновесных течений в рамках модели параболизованного пространственного вязкого ударного слоя”, Матем. моделирование, 8:10 (1996), 3–14 |
4
|
22. |
С. В. Пейгин, В. Ю. Казаков, “Численное моделирование пространственного неравновесного течения в гиперзвуковом вязком ударном слое”, Матем. моделирование, 8:5 (1996), 63–75 |
23. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Исследование пространственных течений вязкого газа в рамках параболических моделей течения”, ТВТ, 34:3 (1996), 429–435 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “A study in three-dimensional flow of a viscous gas within the framework of parabolic flow models”, High Temperature, 34:3 (1996), 423–429 |
1
|
24. |
А. И. Бородин, В. А. Иванов, С. В. Пейгин, “Численное исследование сверхзвукового обтекания затупленных тел в рамках модели вязкого ударного слоя”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 36:8 (1996), 158–168 ; A. I. Borodin, V. A. Ivanov, S. V. Peǐgin, “Numerical investigation of supersonic flow around blunt bodies in the model of a viscous shock layer”, Comput. Math. Math. Phys., 36:8 (1996), 1113–1121 |
7
|
|
1993 |
25. |
С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, Б. Н. Четверушкин, Н. Г. Чурбанова, “Моделирование течений в пространственном вязком ударном слое на многопроцессорных вычислительных системах с распределенной памятью”, Матем. моделирование, 5:7 (1993), 41–48 |
1
|
26. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Пространственное обтекание затупленных тел в рамках модели параболизованного вязкого ударного слоя”, Матем. моделирование, 5:1 (1993), 16–25 |
5
|
27. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Модель параболизованного вязкого ударного слоя для исследования
пространственного гиперзвукового обтекания тел потоком вязкого газа”, ТВТ, 31:6 (1993), 925–933 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “Model of a parabolized, viscous shock layer for the investigation of a three-dimensional, hypersonic flow of viscous gas past a body”, High Temperature, 31:6 (1993), 852–859 |
1
|
28. |
В. Ю. Казаков, А. А. Легостаев, С. В. Пейгин, “Исследование пространственного обтекания острых конусов
химически неравновесным гиперзвуковым потоком вязкого газа”, ТВТ, 31:5 (1993), 780–786 ; V. Yu. Kazakov, A. A. Legostaev, S. V. Peigin, “Investigation of three-dimensional hypersonic flow of chemically nonequilibrium viscous gas past a sharp cone”, High Temperature, 31:5 (1993), 717–723 |
|
1992 |
29. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Метод глобальных итераций для решения трехмерных уравнений вязкого ударного слоя”, ТВТ, 30:6 (1992), 1124–1129 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “Method of global iterations for solving the three-dimensional equations of a viscous shock layer”, High Temperature, 30:6 (1992), 929–933 |
1
|
30. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, “Пространственное обтекание затупленных тел неравномерным гиперзвуковым потоком вязкого газа”, ТВТ, 30:1 (1992), 116–121 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, S. V. Timchenko, “Three-dimensional, nonuniform, hypersonic viscous gas flow around blunt bodies”, High Temperature, 30:1 (1992), 99–103 |
|
1991 |
31. |
А. А. Легостаев, С. В. Пейгин, “Обтекание острых эллиптических конусов гиперзвуковым потоком вязкого газа под углами атаки и скольжения”, ТВТ, 29:6 (1991), 1157–1163 ; A. A. Legostaev, S. V. Peigin, “Hypersonic flow of a viscous gas past pointed elliptical cones at angles of attack and yaw”, High Temperature, 29:6 (1991), 942–947 |
|
1989 |
32. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, “Пространственный тонкий вязкий ударный слой в неравномерном потоке газа при отсутствии в течении плоскостей симметрии”, Матем. моделирование, 1:11 (1989), 51–57 |
33. |
А. И. Бородин, В. Ю. Казаков, С. В. Пейгин, “Численное моделирование химически неравновесных течений в пространственном вязком ударном слое около тел с каталитической поверхностью”, Матем. моделирование, 1:8 (1989), 12–21 |
1
|
34. |
С. В. Пейгин, С. В. Тимченко, “Обтекание удлиненных осесимметричных тел сверхзвуковым неравномерным потоком газа”, Прикл. мех. техн. физ., 30:5 (1989), 60–65 ; S. V. Peigin, S. V. Timchenko, “Supersonic nonuniform gas flow around elongated axisymmetric bodies”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 30:5 (1989), 725–731 |
|
1988 |
35. |
С. В. Пейгин, “Исследование закрученного течения вязкого газа в окрестности линии торможения затупленного тела”, Прикл. мех. техн. физ., 29:5 (1988), 52–58 ; S. V. Peigin, “Investigation of swirling flow of a viscous gas near the stagnation line of a blunt body”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 29:5 (1988), 649–654 |
36. |
В. Ю. Казаков, С. В. Пейгин, “Пространственный многокомпонентный вязкий ударный слой на каталитической поверхности в окрестности критической точки”, ТВТ, 26:5 (1988), 901–908 ; V. Yu. Kazakov, S. V. Peigin, “$3$-dimensional multicomponent viscous shock layer on a catalytic surface near a critical-point”, High Temperature, 26:5 (1988), 698–705 |
37. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Гиперзвуковой пространственный вязкий ударный слой на затупленных телах, обтекаемых под углами атаки и скольжения”, ТВТ, 26:4 (1988), 751–758 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “Hypersonic $3$-dimensional viscous shock layer on blunt bodies at angles of pitch and yaw”, High Temperature, 26:4 (1988), 578–584 |
|
1987 |
38. |
С. В. Пейгин, Б. Ф. Филоненко, “Нестационарный пространственный ламинарный пограничный слой на затупленных телах при сильном вдуве”, Прикл. мех. техн. физ., 28:6 (1987), 50–56 ; S. V. Peigin, B. F. Filonenko, “Unsteady three-dimensional laminar boundary layer on blunt bodies with strong blowing”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 28:6 (1987), 849–855 |
39. |
А. И. Бородин, С. В. Пейгин, “Пространственный пограничный слой на затупленных телах с проницаемой поверхностью, обтекаемых под углами атаки и скольжения”, ТВТ, 25:3 (1987), 509–516 ; A. I. Borodin, S. V. Peigin, “$3$-dimensional boundary-layer on blunt bodies with a permeable surface at angles of attack and yaw to a stream”, High Temperature, 25:3 (1987), 380–386 |
1
|
40. |
С. В. Пейгин, “Численный метод повышенного порядка аппроксимации для решения двумерных задач теории пограничного слоя”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 27:6 (1987), 952–953 ; S. V. Peigin, “Higher order numerical approximation method for the solution of two-dimensional boundary layer problems”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 27:3 (1987), 206–207 |
3
|
|
1985 |
41. |
Э. А. Гершбейн, С. В. Пейгин, “Пространственный многокомпонентный пограничный слой на каталитической поверхности в окрестности критической точки”, ТВТ, 23:3 (1985), 513–521 ; E. A. Gershbeyn, S. V. Peigin, “$3$-dimensional multicomponent boundary-layer on a catalytic surface near the critical-point”, High Temperature, 23:3 (1985), 415–422 |
|
1984 |
42. |
Э. А. Гершбейн, С. В. Пейгин, “О численном решении уравнений пространственного слоя смешения”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 24:1 (1984), 132–139 ; E. A. Gershbeyn, S. V. Peigin, “Numerical solution of the equations of a three-dimensional mixing
layer”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 24:1 (1984), 82–87 |
2
|
|
1981 |
43. |
Э. А. Гершбейн, С. В. Пейгин, “Ламинарный пространственный пограничный слой в плоскостях симметрии затупленных тел при сильном вдуве”, ТВТ, 19:3 (1981), 566–576 ; E. A. Gershbeyn, S. V. Peigin, “$3$-dimensional laminar boundary-layer in the symmetry planes of blunt bodies with large injection”, High Temperature, 19:3 (1981), 412–421 |
|
|
|
1991 |
44. |
А. И. Бородин, А. А. Легостаев, С. В. Пейгин, “Пространственный вязкий ударный слой на острых конусах, обтекаемых под углами атаки”, Матем. моделирование, 3:1 (1991), 3–10 |
|