|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
Б. В. Бошенятов, А. А. Глазунов, А. Н. Ищенко, Ю. Н. Карнет, “Аналитические модели теплопроводности в двухфазных дисперсных средах. 1. Теоретические исследования”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2023, № 86, 35–54 |
|
2019 |
2. |
Б. В. Бошенятов, К. Н. Жильцов, “Исследование нелинейных эффектов при взаимодействии волн типа цунами с подводными барьерами”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 59, 37–52 |
|
2018 |
3. |
Б. В. Бошенятов, “Роль взаимодействия частиц в кластерной модели теплопроводности наножидкостей”, Письма в ЖТФ, 44:3 (2018), 17–24 ; B. V. Boshenyatov, “The role of particle interaction in the cluster model of heat conductivity of nanofluids”, Tech. Phys. Lett., 44:2 (2018), 94–97 |
2
|
4. |
Б. В. Бошенятов, К. Н. Жильцов, “Исследование взаимодействия волн цунами с подводными преградами конечной толщины в гидродинамическом лотке”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 51, 86–103 |
4
|
|
2017 |
5. |
Б. В. Бошенятов, “Теплопроводность пузырьковых газожидкостных сред повышенной концентрации”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2017, № 45, 69–79 |
1
|
|
2013 |
6. |
Б. В. Бошенятов, Д. Г. Лисин, “Численное моделирование волн типа цунами в гидродинамическом лотке”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2013, № 6(26), 45–55 |
4
|
|
1981 |
7. |
В. К. Баев, Б. В. Бошенятов, Ю. А. Пронин, В. В. Шумский, “Исследование впрыска жидкости в сверхзвуковой поток высокоэнтальпийного газа”, Физика горения и взрыва, 17:3 (1981), 72–76 ; V. K. Baev, B. V. Boshenyatov, Yu. A. Pronin, V. V. Shumsky, “Injection of liquid into a supersonic flow of a high-enthalpy gas”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 17:3 (1981), 301–305 |
3
|
|
1968 |
8. |
Б. В. Бошенятов, Б. И. Заславский, “О взаимодействии цилиндрической ударной волны в воде со свободной поверхностью”, Прикл. мех. техн. физ., 9:5 (1968), 94–98 ; B. V. Boshenyatov, B. I. Zaslavskii, “Interaction between a cylindrical wave in water and the free surface”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 9:5 (1968), 593–595 |
1
|
|