|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
К. А. Дубровин, А. Е. Зарвин, А. К. Ребров, “Особенности процесса формирования сверхзвуковых струй разреженных газов в условиях развитой конденсации”, Прикл. мех. техн. физ., 64:5 (2023), 70–83 ; K. A. Dubrovin, A. E. Zarvin, A. K. Rebrov, “Specific features of formation of supersonic jets of rarefied gases under conditions of developed condensation”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64:5 (2024), 793–804 |
|
2021 |
2. |
А. С. Яскин, А. Е. Зарвин, В. В. Каляда, К. А. Дубровин, “Особенности истечения в вакуум микроструй невязкой жидкости”, Письма в ЖТФ, 47:21 (2021), 47–50 |
2
|
|
2020 |
3. |
К. А. Дубровин, А. Е. Зарвин, В. В. Каляда, А. С. Яскин, “Причины свечения аномального вторичного потока в сверхзвуковых кластированных струях, возбужденных высоковольтным электронным пучком”, Письма в ЖТФ, 46:7 (2020), 32–35 ; K. A. Dubrovin, A. E. Zarvin, V. V. Kalyada, A. S. Yaskin, “Causes of the glow of the anomalous secondary flow in supersonic clustered jets excited by a high-voltage electron beam”, Tech. Phys. Lett., 46:4 (2020), 335–338 |
10
|
|
2018 |
4. |
К. А. Дубровин, А. Е. Зарвин, В. В. Каляда, В. Э. Художитков, А. С. Яскин, “Исследование структуры потока на малогабаритном газодинамическом комплексе: идентификация вторичного потока при истечении кластированной сверхзвуковой струи в разреженное пространство”, Прикл. мех. техн. физ., 59:5 (2018), 48–58 ; K. A. Dubrovin, A. E. Zarvin, V. V. Kalyada, V. È. Khudozhitkov, A. S. Yaskin, “Investigation of the flow structure on a small-scale gas-dynamic setup: identification of the secondary flow in the case of exhaustion of a clustered supersonic jet into a rarefied space”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:5 (2018), 809–817 |
13
|
5. |
А. Е. Зарвин, А. С. Яскин, В. В. Каляда, “Влияние конденсации на размеры сильно недорасширенных струй при истечении в разреженное затопленное пространство”, Прикл. мех. техн. физ., 59:1 (2018), 99–106 ; A. E. Zarvin, A. S. Yaskin, V. V. Kalyada, “Effect of condensation on the size of strongly underexpanded jets exhausting into a rarefied submerged space”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:1 (2018), 86–92 |
11
|
|
2001 |
6. |
Р. Г. Шарафутдинов, С. Я. Хмель, А. Е. Зарвин, Н. Г. Коробейщиков, В. Ж. Мадирбаев, “О конденсации смеси аргон – моносилан в свободной струе”, Прикл. мех. техн. физ., 42:3 (2001), 51–55 ; R. G. Sharafutdinov, S. Ya. Khmel', A. E. Zarvin, N. G. Korobeishchikov, V. Zh. Madirbaev, “Condensation of an argon–monosilane mixture in a free jet”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 42:3 (2001), 427–430 |
|
2000 |
7. |
В. Ж. Мадирбаев, А. Е. Зарвин, В. В. Каляда, Н. Г. Коробейщиков, “Электронно-пучковая диагностика разреженных газов: активация короткими пакетами электронов”, Прикл. мех. техн. физ., 41:2 (2000), 20–24 ; V. Zh. Madirbaev, A. E. Zarvin, V. V. Kalyada, N. G. Korobeishchikov, “Electron-beam diagnostics of rarefied gases: Activation by short electron packets”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 41:2 (2000), 220–224 |
|
1998 |
8. |
В. Ж. Мадирбаев, А. Е. Зарвин, “Столкновительное гашение состояния $A^2\Sigma^+(v’=2)\mathrm{HF}^+$ атомами $\mathrm{He}$”, Прикл. мех. техн. физ., 39:6 (1998), 16–20 ; V. Zh. Madirbaev, A. E. Zarvin, “Collisional quenching of the $A^2\Sigma^+(v’=2)\mathrm{HF}^+$ state by $\mathrm{He}$ atoms”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 39:6 (1998), 832–836 |
1
|
|
1994 |
9. |
Г. Г. Гартвич, А. Е. Зарвин, В. Ж. Мадирбаев, “Электронно-пучковая диагностика фтористого водорода. Оптическая модель и ее ограничения”, Прикл. мех. техн. физ., 35:1 (1994), 151–158 ; G. G. Gartvich, A. E. Zarvin, V. Zh. Madirbaev, “Electron-beam diagnostics of hydrogen fluoride. Optical model and its limitations”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 35:1 (1994), 155–161 |
|
1993 |
10. |
Г. Г. Гартвич, А. Е. Зарвин, В. В. Каляда, В. Ж. Мадирбаев, “Использование электронно-пучковой диагностики для исследования газовых потоков фтористого водород”, Прикл. мех. техн. физ., 34:5 (1993), 150–156 ; G. G. Gartvich, A. E. Zarvin, V. V. Kalyada, V. Zh. Madirbaev, “Use of electron beam diagnostics to investigate flow of hydrogen fluoride gas”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 34:5 (1993), 739–744 |
1
|
|
1986 |
11. |
А. Е. Беликов, Г. В. Дубровский, А. Е. Зарвин, Н. В. Карелов, В. А. Павлов, П. А. Сковородко, Р. Г. Шарафутдинов, “Вращательная релаксация азота в свободной струе аргона”, Прикл. мех. техн. физ., 27:5 (1986), 19–29 ; A. E. Belikov, G. V. Dubrovskiy, A. E. Zarvin, N. V. Karelov, V. A. Pavlov, P. A. Skovorodko, R. G. Sharafutdinov, “Rotational relaxation of nitrogen in a free jet of argon”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 27:5 (1986), 643–652 |
2
|
|
1984 |
12. |
А. Е. Беликов, А. Е. Зарвин, Н. В. Карелов, Г. И. Сухинин, Р. Г. Шарафутдинов, “Электронно-пучковая диагностика азота. Многоквантовые вращательные переходы при возбуждении”, Прикл. мех. техн. физ., 25:3 (1984), 5–13 ; A. E. Belikov, A. E. Zarvin, N. V. Karelov, G. I. Sukhinin, R. G. Sharafutdinov, “Electron beam diagnostics of nitrogen. Multiquantum rotational transitions during excitation”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 25:3 (1984), 331–340 |
7
|
13. |
А. Е. Беликов, А. Е. Зарвин, Н. В. Карелов, Г. И. Сухинин, Р. Г. Шарафутдинов, “Нарушение больцмановского распределения заселенностей вращательных уровней в свободных струях азота”, Прикл. мех. техн. физ., 25:1 (1984), 12–18 ; A. E. Belikov, A. E. Zarvin, N. V. Karelov, G. I. Sukhinin, R. G. Sharafutdinov, “Disturbance of the Boltzmann population distribution of rotational levels in a free nitrogen jet”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 25:1 (1984), 9–15 |
5
|
|
1981 |
14. |
А. Е. Зарвин, Р. Г. Шарафутдинов, “Вращательная релаксация в переходном режиме свободных струй азота”, Прикл. мех. техн. физ., 22:6 (1981), 9–16 ; A. E. Zarvin, R. G. Sharafutdinov, “Rotational relaxation in the transition regime of free nitrogen jets”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 22:6 (1981), 737–744 |
4
|
|
1979 |
15. |
А. Е. Зарвин, Р. Г. Шарафутдинов, “О формировании сверхзвуковых молекулярных пучков с помощью скиммера”, Прикл. мех. техн. физ., 20:6 (1979), 107–115 ; A. E. Zarvin, R. G. Sharafutdinov, “Formation of supersonic molecular beams by means of a skimmer”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 20:6 (1979), 744–749 |
10
|
|
1978 |
16. |
А. Е. Зарвин, Р. Г. Шарафутдинов, “Влияние возмущения потока перед скиммером на параметры молекулярного пучка”, Прикл. мех. техн. физ., 19:3 (1978), 50–54 ; A. E. Zarvin, R. G. Sharafutdinov, “Influence of a stream perturbation before the skimmer on molecular-beam parameters”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 19:3 (1978), 321–324 |
6
|
|
1976 |
17. |
Ю. Е. Воскобойников, А. Е. Зарвин, А. А. Полтавец, Я. Я. Томсонс, Р. Г. Шарафутдинов, “Определение функции распределения молекул по скоростям и ее моментов из время-пролетных измерений”, Прикл. мех. техн. физ., 17:5 (1976), 32–41 ; Yu. E. Voskoboynikov, A. E. Zarvin, A. A. Poltavets, Ya. Ya. Tomsons, R. G. Sharafutdinov, “Determination of the velocity distribution function of molecules and its moments from time-of-flight measurements”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 17:5 (1976), 625–632 |
18. |
А. Е. Зарвин, Р. Г. Шарафутдинов, “Влияние газа окружающего пространства на функцию распределения скоростей молекул в молекулярном пучке”, Прикл. мех. техн. физ., 17:4 (1976), 11–19 ; A. E. Zarvin, R. G. Sharafutdinov, “Effect of surrounding gas on velocity distribution function of molecules in molecular beam”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 17:4 (1976), 462–468 |
3
|
|