|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
А. Ю. Ларичкин, Д. В. Тихвинский, Д. В. Паршин, “Проектирование новой экспериментальной установки для исследования процессов скольжения по снегу”, Прикл. мех. техн. физ., 65:3 (2024), 181–190 |
|
2023 |
2. |
В. Ю. Ульяницкий, Д. К. Рыбин, А. Ю. Ларичкин, “Обусловленные наклоном остаточные напряжения в покрытиях, получаемых методом напыления порошкового материала”, Прикл. мех. техн. физ., 64:5 (2023), 179–193 ; V. Yu. Ulianitsky, D. K. Rybin, A. U. Larichkin, “Residual stress caused by tilt in coatings produced by powder material spraying”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64:5 (2024), 890–901 |
1
|
3. |
С. В. Бойко, А. Ю. Ларичкин, “Обратная задача формообразования оребренной панели”, Прикл. мех. техн. физ., 64:3 (2023), 216–226 ; S. V. Boiko, A. U. Larichkin, “Inverse problem of ribbed panel shape formation”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64:3 (2023), 546–554 |
4
|
4. |
С. В. Бойко, А. Ю. Ларичкин, “Обратная задача чистого изгиба балки в условиях ползучести”, Сиб. журн. индустр. матем., 26:2 (2023), 37–52 ; S. V. Boyko, A. Yu. Larichkin, “Inverse problem of pure beam bending in creep conditions”, J. Appl. Industr. Math., 17:2 (2023), 260–271 |
|
2018 |
5. |
И. А. Банщикова, А. Ю. Ларичкин, “Кручение круглых стержней с учетом разносопротивляемости материала растяжению и сжатию в условиях ползучести”, Прикл. мех. техн. физ., 59:6 (2018), 123–134 ; I. A. Banshchikova, A. U. Larichkin, “Torsion of solid rods with account for the difference between tensile and compressive moduli of elasticity”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:6 (2018), 1067–1077 |
6
|
6. |
С. В. Иявойнен, А. Ю. Ларичкин, В. Е. Колодезев, “Численное и экспериментальное исследование чистого изгиба балок из титанового сплава АБВТ-20
в условиях ползучести с учетом различных свойств на растяжение и сжатие”, Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 22:3 (2018), 430–446 |
|
2017 |
7. |
Е. В. Карпов, А. Ю. Ларичкин, “Особенности деформирования и разрушения циркониевого сплава при низких температурах”, Прикл. мех. техн. физ., 58:6 (2017), 204–212 ; E. V. Karpov, A. U. Larichkin, “Deformation and fracture of zirconium alloy at low temperatures”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 58:6 (2017), 1130–1137 |
2
|
|
2014 |
8. |
С. Н. Коробейников, Н. Г. Торшенов, И. В. Любашевская, А. Ю. Ларичкин, Е. В. Чунихина, “Выпучивание сжатых по оси круговых цилиндрических оболочек из циркониевого сплава в условиях ползучести: эксперимент и компьютерное моделирование”, Прикл. мех. техн. физ., 55:1 (2014), 127–143 ; S. N. Korobeinikov, N. G. Torshenov, I. V. Lubashevskaya, A. U. Larichkin, E. V. Chunikhina, “Creep buckling of axially compressed circular cylindrical shells of a zirconium alloy: Experiment and computer simulation”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 55:1 (2014), 105–117 |
3
|
9. |
Е. В. Карпов, А. Ю. Ларичкин, “Влияние осевого сжатия и крутящего момента на локализацию деформаций и разрушение при сложном циклическом нагружении стержней из оргстекла”, Прикл. мех. техн. физ., 55:1 (2014), 115–126 ; E. V. Karpov, A. U. Larichkin, “Impact of axial compression and torque on strain localization and fracture under complex cyclic loading of plexiglas rods”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 55:1 (2014), 95–104 |
|
2013 |
10. |
С. Н. Коробейников, А. А. Олейников, А. Ю. Ларичкин, А. В. Бабичев, В. В. Алехин, “Численная реализация лагранжевой формулировки определяющих соотношений изотропного гиперупругого материала Генки”, Дальневост. матем. журн., 13:2 (2013), 222–249 |
7
|
|