|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
1. |
Г. И. Канель, Г. В. Гаркушин, А. С. Савиных, С. В. Разоренов, С. А. Атрошенко, “Исследование скоростных зависимостей напряжения пластического течения и разрушения стали 09Г2СА-А при нормальной и повышенной температурах”, ЖТФ, 91:11 (2021), 1698–1706 |
1
|
|
2020 |
2. |
И. А. Черепанов, А. С. Савиных, С. В. Разоренов, “Откол в сапфире при ударном сжатии в различных кристаллографических направлениях”, ЖТФ, 90:6 (2020), 961–964 ; I. A. Cherepanov, A. S. Savinykh, S. V. Razorenov, “Spalling in sapphire in different crystallographic directions under shock compression”, Tech. Phys., 65:6 (2020), 921–924 |
1
|
3. |
Г. И. Канель, Г. В. Гаркушин, А. С. Савиных, С. В. Разоренов, С. А. Атрошенко, “Высокоскоростная деформация и разрушение стали 15Х2НМФА под действием ударной нагрузки при нормальной и повышенной температурах”, ЖТФ, 90:3 (2020), 441–449 ; G. I. Kanel', G. V. Garkushin, A. S. Savinykh, S. V. Razorenov, S. A. Atroshenko, “High-rate deformation and fracture of 15Kh2NMFA steel under impact loading at normal and elevated temperatures”, Tech. Phys., 65:3 (2020), 420–427 |
9
|
|
2019 |
4. |
А. М. Молодец, А. С. Савиных, А. А. Голышев, “Откольная прочность аморфного углерода (стеклоуглерода) при ударноволновом нагружении в области его аномальной сжимаемости”, Письма в ЖЭТФ, 109:7 (2019), 460–465 ; A. M. Molodets, A. S. Savinykh, A. A. Golyshev, “Spall strength of amorphous carbon (glassy carbon) under shock loading in the region of its anomalous compressibility”, JETP Letters, 109:7 (2019), 449–453 |
5. |
Г. В. Гаркушин, А. С. Савиных, С. В. Разоренов, Г. И. Канель, “Влияние высокотемпературного отжига на сопротивление высокоскоростному деформированию и разрушению тантала при температуре 20 и 500$^\circ$C”, ЖТФ, 89:5 (2019), 725–730 ; G. V. Garkushin, A. S. Savinykh, S. V. Razorenov, G. I. Kanel', “Influence of high-temperature annealing on the resistance to high strain rate and fracture of tantalum at temperatures of 20 and 500$^{\circ}$C”, Tech. Phys., 64:5 (2019), 674–679 |
4
|
6. |
А. С. Савиных, И. А. Черепанов, С. В. Разоренов, K. Mandel, L. Krüger, “Затухание упругого предвестника и откол в беспористой керамике карбида вольфрама”, ЖТФ, 89:3 (2019), 392–396 ; A. S. Savinykh, I. A. Cherepanov, S. V. Razorenov, K. Mandel, L. Krüger, “Elastic precursor decay and spallation in nonporous tungsten carbide ceramics”, Tech. Phys., 64:3 (2019), 356–360 |
3
|
7. |
В. В. Промахов, А. С. Савиных, Я. А. Дубкова, Н. А. Шульц, А. С. Жуков, С. В. Разоренов, “Динамическая прочность керамических материалов на основе ZrO$_{2}$, изготовленных по аддитивной технологии”, Письма в ЖТФ, 45:19 (2019), 28–32 ; V. V. Promakhov, A. S. Savinykh, Ya. A. Dubkova, N. A. Schultz, A. S. Zhukov, S. V. Razorenov, “The dynamic strength of ZrO$_{2}$-based ceramic materials manufactured by additive technology”, Tech. Phys. Lett., 45:10 (2019), 984–988 |
2
|
8. |
А. М. Молодец, А. С. Савиных, А. А. Голышев, Г. В. Гаркушин, “Откольная прочность и динамический предел текучести гафния”, Письма в ЖТФ, 45:2 (2019), 29–32 ; A. M. Molodets, A. S. Savinykh, A. A. Golyshev, G. V. Garkushin, “The spall strength and dynamic yield stress of hafnium”, Tech. Phys. Lett., 45:1 (2019), 27–30 |
3
|
|
2018 |
9. |
А. С. Савиных, И. А. Черепанов, С. В. Разоренов, А. И. Овсиенко, В. И. Румянцев, С. С. Орданьян, “Эволюция ударных волн в горячепрессованных керамиках карбида бора и карбида кремния”, ЖТФ, 88:12 (2018), 1813–1819 ; A. S. Savinykh, I. A. Cherepanov, S. V. Razorenov, A. I. Ovsienko, V. I. Rumyantsev, S. S. Ordanyan, “Evolution of shock waves in hot-pressed ceramics of boron carbide and silicon carbide”, Tech. Phys., 63:12 (2018), 1755–1761 |
3
|
10. |
А. С. Савиных, K. Mandel, С. В. Разоренов, L. Krüger, “Влияние содержания кобальта на прочностные свойства керамики на основе карбида вольфрама при динамических нагрузках”, ЖТФ, 88:3 (2018), 368–373 ; A. S. Savinykh, K. Mandel, S. V. Razorenov, L. Krüger, “The influence of the cobalt content on the strength properties of tungsten carbide ceramics under dynamic loads”, Tech. Phys., 63:3 (2018), 357–362 |
15
|
11. |
В. В. Промахов, А. С. Савиных, Я. А. Дубкова, Н. А. Шульц, Н. В. Грунт, С. В. Разоренов, “Прочностные свойства полученной с применением аддитивной технологии керамики на основе оксида алюминия при ударно-волновом нагружении”, Письма в ЖТФ, 44:19 (2018), 96–104 ; V. V. Promakhov, A. S. Savinykh, Ya. A. Dubkova, N. A. Schultz, N. V. Grunt, S. V. Razorenov, “Strength properties of aluminum-oxide ceramics prepared by the additive manufacturing method under shock-wave loading”, Tech. Phys. Lett., 44:10 (2018), 898–901 |
5
|
12. |
Н. В. Савельева, Ю. В. Баяндин, А. С. Савиных, Г. В. Гаркушин, С. В. Разоренов, О. Б. Наймарк, “Формирование упругопластических фронтов и откольное разрушение в сплаве АМг6 при ударных воздействиях”, Письма в ЖТФ, 44:18 (2018), 39–46 ; N. V. Saveleva, Yu. V. Bayandin, A. S. Savinykh, G. V. Garkushin, S. V. Razorenov, O. B. Neumark, “The formation of elastoplastic fronts and spall fracture in АМг6 alloy under shock-wave loading”, Tech. Phys. Lett., 44:9 (2018), 823–826 |
11
|
13. |
А. С. Савиных, Г. В. Гаркушин, Г. И. Канель, С. В. Разоренов, “Оценка вязкости расплава $\rm Bi - 56.5\%{,}\,\rm Pb - 43.5\%$ по ширине слабой ударной волны”, ТВТ, 56:5 (2018), 711–714 ; A. S. Savinykh, G. V. Garkushin, G. I. Kanel', S. V. Razorenov, “Evaluation of viscosity of $\rm Bi$–$\rm Pb$ melt $(56.5\%$–$43.5\%)$ by the width of a weak shock wave”, High Temperature, 56:5 (2018), 685–688 |
3
|
|
2017 |
14. |
А. С. Савиных, Г. В. Гаркушин, Г. И. Канель, С. В. Разоренов, “Затвердевание воды при динамическом сжатии и его влияние на динамику ударных волн”, Чебышевский сб., 18:3 (2017), 466–474 |
1
|
15. |
Г. И. Канель, А. С. Савиных, Г. В. Гаркушин, С. В. Разоренов, “Оценка вязкости глицерина по ширине слабой ударной волны”, ТВТ, 55:3 (2017), 380–385 ; G. I. Kanel', A. S. Savinykh, G. V. Garkushin, S. V. Razorenov, “Evaluation of glycerol viscosity through the width of a weak shock wave”, High Temperature, 55:3 (2017), 365–369 |
14
|
|
2016 |
16. |
А. С. Савиных, Г. И. Канель, И. А. Черепанов, С. В. Разоренов, “Диссипативные процессы при ударном сжатии стекла”, ЖТФ, 86:3 (2016), 70–76 ; A. S. Savinykh, G. I. Kanel', I. A. Cherepanov, S. V. Razorenov, “Dissipative processes under the shock compression of glass”, Tech. Phys., 61:3 (2016), 388–394 |
1
|
17. |
Г. И. Канель, А. С. Савиных, С. В. Разоренов, “Аномальная сжимаемость кварцевого стекла в области растягивающих напряжений и при повышенных температурах”, ТВТ, 54:5 (2016), 701–706 ; G. I. Kanel', A. S. Savinykh, S. V. Razorenov, “Anomalous compressibility of quartz glass within the tensile stress domain and at elevated temperatures”, High Temperature, 54:5 (2016), 662–666 |
4
|
|
2015 |
18. |
А. С. Савиных, Г. В. Гаркушин, С. В. Разоренов, С. Вольф, Л. Крюгер, “Влияние температурного мартенситно-аустенитного превращения на прочностные свойства высоколегированной стали при динамическом нагружении”, Физика горения и взрыва, 51:1 (2015), 143–149 ; A. S. Savinykh, G. V. Garkushin, S. V. Razorenov, S. Wolf, L. Krüger, “Influence of the temperature-induced martensitic-austenitic transformation on the strength properties of high-alloy steels under dynamic loading”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 51:1 (2015), 124–129 |
8
|
19. |
Г. И. Канель, А. С. Савиных, Г. В. Гаркушин, С. В. Разоренов, “Динамическая прочность расплавов олова и свинца”, Письма в ЖЭТФ, 102:8 (2015), 615–619 ; G. I. Kanel, A. S. Savinykh, G. V. Garkushin, S. V. Razorenov, “Dynamic strength of tin and lead melts”, JETP Letters, 102:8 (2015), 548–551 |
46
|
|
2013 |
20. |
А. М. Молодец, Д. В. Шахрай, А. С. Савиных, А. А. Голышев, В. В. Ким, “Уравнения состояния политетрафторэтилена для расчета параметров ударного сжатия в мегабарном диапазоне давления”, Физика горения и взрыва, 49:6 (2013), 121–129 ; A. M. Molodets, D. V. Shakhrai, A. S. Savinykh, A. A. Golyshev, V. V. Kim, “Equation of state of polytetrafluoroethylene for calculating shock compression parameters at megabar pressures”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 49:6 (2013), 731–738 |
3
|
21. |
В. В. Милявский, Ф. А. Акопов, С. Ю. Ананьев, Л. Б. Боровкова, Т. И. Бородина, А. В. Валуев, Г. Е. Вальяно, В. С. Зиборов, Е. С. Лукин, Н. А. Попова, А. С. Савиных, “Фазовые превращения частично-стабилизированного диоксида циркония при ступенчатом ударно-волновом нагружении”, ТВТ, 51:5 (2013), 711–716 ; V. V. Milyavskii, F. A. Akopov, S. Yu. Anan'ev, L. B. Borovkova, T. I. Borodina, A. V. Valuev, G. E. Val'yano, V. S. Ziborov, E. S. Lukin, N. A. Popova, A. S. Savinykh, “Phase transitions of partially stabilized zirconia under stepwise shock-wave loading”, High Temperature, 51:5 (2013), 640–644 |
2
|
|
2011 |
22. |
В. В. Милявский, А. С. Савиных, Ф. А. Акопов, Л. Б. Боровкова, Т. И. Бородина, Г. Е. Вальяно, В. С. Зиборов, Е. С. Лукин, Н. А. Попова, “Керамика на основе частично стабилизированного диоксида циркония: синтез, структура и свойства при динамическом нагружении”, ТВТ, 49:5 (2011), 707–712 ; V. V. Milyavskii, A. S. Savinykh, F. A. Akopov, L. B. Borovkova, T. I. Borodina, G. E. Val'yano, V. S. Ziborov, E. S. Lukin, N. A. Popova, “A Ceramic Based on Partially Stabilized Zirconia: Synthesis, Structure, and Properties under Dynamic Load”, High Temperature, 49:5 (2011), 685–689 |
11
|
|
2010 |
23. |
Г. И. Канель, Г. С. Безручко, А. С. Савиных, С. В. Разоренов, В. В. Милявский, К. В. Хищенко, “Субмикросекундные полиморфные превращения при ударном сжатии графита”, ТВТ, 48:6 (2010), 845–853 ; G. I. Kanel', G. S. Bezruchko, A. S. Savinykh, S. V. Razorenov, V. V. Milyavskii, K. V. Khishchenko, “Submicrosecond polymorphic transformations accompanying shock compression of graphite”, High Temperature, 48:6 (2010), 806–814 |
23
|
|
2008 |
24. |
Г. С. Безручко, Г. И. Канель, С. В. Разоренов, А. С. Савиных, В. В. Милявский, “Влияние ориентации на параметры полиморфного превращения графита при ударном сжатии”, Письма в ЖЭТФ, 88:3 (2008), 254–257 ; G. S. Bezruchko, G. I. Kanel', S. V. Razorenov, A. S. Savinykh, V. V. Milyavskii, “Orientation effect on the parameters of the polymorphic transformation of graphite under shock compression”, JETP Letters, 88:3 (2008), 220–223 |
3
|
|