|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
А. А. Афанасенков, Т. А. Хмель, “Валидация модели гибридной детонации водород-воздушных смесей с частицами алюминия”, Челяб. физ.-матем. журн., 9:2 (2024), 177–186 |
2. |
Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, “Моделирование течений ячеистой детонации в смеси водород – кислород – аргон с частицами алюминия”, Физика горения и взрыва, 60:3 (2024), 104–116 ; T. A. Khmel, S. A. Lavruk, “Simulation of cellular detonation flow in a hydrogen – oxygen – argon mixture with aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:3 (2024), 374–385 |
|
2023 |
3. |
Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, “Структура и распространение волн Чепмена — Жуге в водород-кислородной смеси с частицами алюминия”, Челяб. физ.-матем. журн., 8:4 (2023), 580–593 |
1
|
4. |
Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, А. А. Афанасенков, “Распространение гибридной детонации в водород-кислородной смеси с частицами алюминия в канале с расширением”, Челяб. физ.-матем. журн., 8:3 (2023), 371–386 |
2
|
5. |
Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, “Взаимодействие ячеистой детонации в неоднородных по концентрациям газовзвесях алюминия с облаками инертных частиц”, Физика горения и взрыва, 59:3 (2023), 61–73 ; T. A. Khmel, S. A. Lavruk, “Interaction of cellular detonation in inhomogeneous (in terms of concentrations) gas suspensions of aluminum particles with clouds of inert particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:3 (2023), 308–320 |
|
2022 |
6. |
Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, “Моделирование ячеистой детонации в газовзвесях субмикронных частиц алюминия c различными распределениями концентрации”, Физика горения и взрыва, 58:3 (2022), 3–18 ; T. A. Khmel, S. A. Lavruk, “Modeling of cellular detonation in gas suspensions of submicron aluminum particles with different distributions of concentration”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:3 (2022), 253–268 |
8
|
|
2021 |
7. |
Т. А. Хмель, “Моделирование динамических процессов в слабозапыленных и насыщенных газовзвесях (обзор)”, Физика горения и взрыва, 57:3 (2021), 3–17 ; T. A. Khmel, “Modeling of dynamic processes in slightly dusty and saturated gas suspensions (review)”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:3 (2021), 257–269 |
9
|
|
2020 |
8. |
Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, “Моделирование ячеистой детонации в двухфракционных нанодисперсных газовзвесях частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 56:2 (2020), 73–82 ; T. A. Khmel, S. A. Lavruk, “Modeling of cellular detonation in gas suspensions of two fractions of aluminum nanoparticles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 56:2 (2020), 188–197 |
8
|
|
2019 |
9. |
Т. А. Хмель, “Моделирование ячеистой детонации в газовзвесях субмикронных и наноразмерных частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 55:5 (2019), 73–82 ; T. A. Khmel, “Modeling of cellular detonation in gas suspensions of submicron and nano-sized aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 55:5 (2019), 580–588 |
19
|
10. |
А. В. Фёдоров, Т. А. Хмель, “Проблемы замыкания моделей при описании детонации ультрадисперсных газовзвесей алюминия (обзор)”, Физика горения и взрыва, 55:1 (2019), 3–20 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Problems of closing models that describe detonation of gas suspensions of ultrafine aluminum particles (review)”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 55:1 (2019), 1–17 |
14
|
11. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “О качественных свойствах столкновительной модели для описания ударно-волновой динамики газовзвесей”, Матем. моделирование, 31:3 (2019), 3–22 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “About qualitative properties of the collisional model for description of shock-wave dynamics of gas particle suspensions”, Math. Models Comput. Simul., 11:5 (2019), 818–830 |
2
|
|
2018 |
12. |
Т. А. Хмель, А. В. Федоров, “Моделирование плоских волн детонации в газовзвеси наноразмерных частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 54:2 (2018), 71–81 ; T. A. Khmel, A. V. Fedorov, “Modeling of plane detonation waves in a gas suspension of nano-sized aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 54:2 (2018), 189–199 |
29
|
13. |
А. В. Фёдоров, Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, “Выход волны гетерогенной детонации в канал с линейным расширением. II. Критические условия распространения”, Физика горения и взрыва, 54:1 (2018), 81–91 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, S. A. Lavruk, “Exit of a heterogeneous detonation wave into a channel with linear expansion. II. Critical propagation condition”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 54:1 (2018), 72–81 |
12
|
|
2017 |
14. |
Т. А. Хмель, А. В. Фёдоров, “Численное исследование диспергирования шероховатого плотного слоя частиц под воздействием расходящейся ударной волны”, Физика горения и взрыва, 53:6 (2017), 87–96 ; T. A. Khmel, A. V. Fedorov, “Numerical study of dispersion of a rough dense layer of particles under the action of an expanding shock wave”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 53:6 (2017), 696–704 |
5
|
15. |
А. В. Фёдоров, Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, “Выход волны гетерогенной детонации в канал с линейным расширением. I. Режимы распространения”, Физика горения и взрыва, 53:5 (2017), 104–114 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, S. A. Lavruk, “Outgoing of a heterogeneous detonation wave into a channel with linear expansion. I. Propagation modes”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 53:5 (2017), 585–595 |
12
|
16. |
Т. А. Хмель, А. В. Фёдоров, “Роль межчастичных столкновений при взаимодействии ударной волны с плотным сферическим слоем газовзвеси”, Физика горения и взрыва, 53:4 (2017), 84–93 ; T. A. Khmel, A. V. Fedorov, “Role of particle collisions in shock wave interaction with a dense spherical layer of a gas suspension”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 53:4 (2017), 444–452 |
3
|
|
2016 |
17. |
Т. А. Хмель, А. В. Фёдоров, “Влияние столкновительной динамики частиц на процессы ударно-волнового диспергирования”, Физика горения и взрыва, 52:2 (2016), 93–105 ; T. A. Khmel, A. V. Fedorov, “Effect of collision dynamics of particles on the processes of shock wave dispersion”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 52:2 (2016), 207–218 |
6
|
18. |
Ю. В. Кратова, Т. А. Хмель, А. В. Фёдоров, “Осесимметричная расширяющаяся гетерогенная детонация в газовзвесях частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 52:1 (2016), 84–95 ; Yu. V. Kratova, T. A. Khmel, A. V. Fedorov, “Axisymmetric expanding heterogeneous detonation in gas suspensions of aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 52:1 (2016), 74–84 |
18
|
|
2014 |
19. |
Т. А. Хмель, А. В. Фёдоров, “Моделирование распространения ударных и детонационных волн в запыленных средах при учете межчастичных столкновений”, Физика горения и взрыва, 50:5 (2014), 53–62 ; T. A. Khmel, A. V. Fedorov, “Modeling of propagation of shock and detonation waves in dusty media with allowance for particle collisions”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 50:5 (2014), 547–555 |
9
|
20. |
Т. А. Хмель, А. В. Фёдоров, “Описание динамических процессов в двухфазных столкновительных средах с привлечением молекулярно-кинетических подходов”, Физика горения и взрыва, 50:2 (2014), 81–93 ; T. A. Khmel, A. V. Fedorov, “Description of dynamic processes in two-phase colliding media with the use of molecular-kinetic approaches”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 50:2 (2014), 196–207 |
13
|
|
2013 |
21. |
Т. А. Хмель, А. В. Федоров, “Моделирование пульсирующих течений в кровеносных капиллярах”, Матем. биология и биоинформ., 8:1 (2013), 1–11 |
1
|
|
2012 |
22. |
А. В. Фёдоров, Т. А. Хмель, “Характеристики и критерии воспламенения взвесей частиц алюминия в детонационных процессах”, Физика горения и взрыва, 48:2 (2012), 76–88 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Characteristics and criteria of ignition of suspensions of aluminum particles in detonation processes”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 48:2 (2012), 191–202 |
5
|
|
2011 |
23. |
Ю. В. Кратова, А. В. Фёдоров, Т. А. Хмель, “Особенности ячеистой детонации в полидисперсных газовзвесях частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 47:5 (2011), 85–94 ; Yu. V. Kratova, A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Specific features of cellular detonation in polydisperse suspensions of aluminum particles in a gas”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 47:5 (2011), 572–580 |
25
|
24. |
Ю. В. Кратова, А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Распространение детонационных волн в газовзвесях в каналах с внезапным расширением”, Физика горения и взрыва, 47:1 (2011), 80–91 ; Yu. V. Kratova, A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Propagation of detonation waves in gas suspensions in channels with a backward-facing step”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 47:1 (2011), 70–80 |
3
|
25. |
Т. А. Хмель, А. В. Федоров, В. М. Фомин, В. А. Орлов, “Моделирование процессов микрогемоциркуляции с учетом пульсовых колебаний давления”, Прикл. мех. техн. физ., 52:2 (2011), 92–102 ; T. A. Khmel, A. V. Fedorov, V. M. Fomin, V. A. Orlov, “Modeling of blood microcirculation processes with allowance for pulse pressure oscillations”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 52:2 (2011), 234–242 |
3
|
|
2009 |
26. |
Ю. В. Кратова, А. В. Фёдоров, Т. А. Хмель, “Дифракция плоской детонационной волны на обратном уступе в газовзвеси”, Физика горения и взрыва, 45:5 (2009), 95–107 ; Yu. V. Kratova, A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Diffraction of a plane detonation wave on a back-facing step in a gas suspension”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 45:5 (2009), 591–602 |
14
|
27. |
А. В. Фёдоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель, “Математическое моделирование гетерогенной детонации в газовзвесях частиц алюминия и угольной пыли”, Физика горения и взрыва, 45:4 (2009), 166–177 ; A. V. Fedorov, V. M. Fomin, T. A. Khmel, “Mathematical modeling of heterogeneous detonation in gas suspensions of aluminum and coal-dust particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 45:4 (2009), 495–505 |
8
|
|
2008 |
28. |
А. В. Фёдоров, Т. А. Хмель, “Формирование и вырождение ячеистой детонации в бидисперсных газовзвесях частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 44:3 (2008), 109–120 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Formation and degeneration of cellular detonation in bidisperse gas suspensions of aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 44:3 (2008), 343–353 |
28
|
29. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Структура и инициирование плоских волн детонации в бидисперсной газовзвеси частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 44:2 (2008), 46–55 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Structure and initiation of plane detonation waves in a bidisperse gas suspension of aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 44:2 (2008), 163–171 |
19
|
30. |
А. В. Федоров, Ю. В. Кратова, Т. А. Хмель, “Численное исследование дифракции ударных волн в каналах переменного сечения в газовзвесях”, Физика горения и взрыва, 44:1 (2008), 85–95 ; A. V. Fedorov, Yu. V. Kratova, T. A. Khmel, “Numerical study of shock-wave diffraction in variable-section channels in gas suspensions”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 44:1 (2008), 76–85 |
9
|
|
2007 |
31. |
А. В. Федоров, Ю. В. Харламова, Т. А. Хмель, “Отражение ударной волны в облаке пыли”, Физика горения и взрыва, 43:1 (2007), 121–131 ; A. V. Fedorov, Yu. V. Kharlamova, T. A. Khmel, “Reflection of a shock wave in a dusty cloud”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 43:1 (2007), 104–113 |
18
|
32. |
В. К. Баев, А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель, “Некоторые особенности течений вокруг быстровращающихся тел из ячеисто-пористых материалов”, Прикл. мех. техн. физ., 48:1 (2007), 86–96 ; V. K. Baev, A. V. Fedorov, V. M. Fomin, T. A. Khmel, “Some features of the flow around rapidly rotating bodies made of cellular-porous materials”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 48:1 (2007), 71–79 |
3
|
|
2006 |
33. |
А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель, “Теоретическое и численное исследование процессов детонации в газовзвесях частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 42:6 (2006), 126–136 ; A. V. Fedorov, V. M. Fomin, T. A. Khmel, “Theoretical and numerical study of detonation processes in gas suspensions with aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 42:6 (2006), 735–745 |
7
|
34. |
Т. А. Хмель, А. В. Федоров, “Численные технологии исследования гетерогенной детонации газовзвесей”, Матем. моделирование, 18:8 (2006), 49–63 |
14
|
35. |
В. К. Баев, А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель, “Исследование процессов центробежной конвекции при быстром вращении тел из ячеисто-пористых материалов”, Прикл. мех. техн. физ., 47:1 (2006), 46–57 ; V. K. Baev, A. V. Fedorov, V. M. Fomin, T. A. Khmel, “Centrifugal convection in rapid rotation of bodies made of cellular-porous materials”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 47:1 (2006), 36–46 |
4
|
|
2005 |
36. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Численное моделирование формирования ячеистой гетерогенной детонации частиц алюминия в кислороде”, Физика горения и взрыва, 41:4 (2005), 84–98 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Numerical simulation of formation of cellular heterogeneous detonation of aluminum particles in oxygen”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 41:4 (2005), 435–448 |
62
|
37. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Математическое моделирование гетерогенной детонации угольной пыли в кислороде с учетом стадии воспламенения”, Физика горения и взрыва, 41:1 (2005), 89–99 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Mathematical simulation of heterogeneous detonation of coal dust in oxygen with allowance for the ignition stage”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 41:1 (2005), 78–87 |
11
|
38. |
А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель, “Математическое моделирование течений внутри вращающихся тел из ячеисто-пористых материалов”, Прикл. мех. техн. физ., 46:6 (2005), 78–85 ; A. V. Fedorov, V. M. Fomin, T. A. Khmel, “Mathematical modeling of flows inside rotating bodies made of cellular-porous materials”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 46:6 (2005), 835–841 |
3
|
|
2004 |
39. |
Т. А. Хмель, “Численное моделирование двумерных детонационных течений в газовзвеси реагирующих
твердых частиц”, Матем. моделирование, 16:6 (2004), 73–77 |
21
|
|
2002 |
40. |
А. В. Фёдоров, Т. А. Хмель, “Математическое моделирование детонационных процессов в газовзвеси частиц угля”, Физика горения и взрыва, 38:6 (2002), 103–112 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Mathematical simulation of detonation processes in a coal-particle suspension”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 38:6 (2002), 700–708 |
8
|
41. |
Т. А. Хмель, А. В. Фёдоров, “Взаимодействие ударной волны с облаком частиц алюминия в канале”, Физика горения и взрыва, 38:2 (2002), 89–98 ; T. A. Khmel, A. V. Fedorov, “Interaction of a shock wave with a cloud of aluminum particles in a channel”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 38:2 (2002), 206–214 |
17
|
42. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Численное моделирование инициирования детонации при вхождении ударной волны в облако частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 38:1 (2002), 114–122 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Numerical simulation of detonation initiation with a shock wave entering a cloud of aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 38:1 (2002), 101–108 |
15
|
|
1999 |
43. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Численное моделирование ударно-волнового инициирования гетерогенной детонации аэровзвеси частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 35:3 (1999), 81–88 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Numerical simulation of shock-wave initiation of heterogeneous detonation in aerosuspensions of aluminum particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 35:3 (1999), 288–295 |
8
|
|
1998 |
44. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Определение самоподдерживающихся режимов неидеальной детонации на модели аэровзвеси частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 34:5 (1998), 95–102 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Determination of nonideal self-sustained detonation regimes of aluminum particles in air”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 34:5 (1998), 566–572 |
2
|
|
1997 |
45. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Математическое моделирование детонации алюминиевой пыли в кислороде с учетом скоростной неравновесности частиц”, Физика горения и взрыва, 33:6 (1997), 80–91 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Mathematical modeling of detonation of an aluminum dust in oxygen with allowance for velocity nonequilibrium of the particles”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 33:6 (1997), 695–704 |
8
|
46. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Взаимодействие детонационных волн и волн разрежения в аэровзвеси частиц алюминия в кислороде”, Физика горения и взрыва, 33:2 (1997), 102–110 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Interaction of detonation and rarefaction waves in aluminum particles dispersed in oxygen”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 33:2 (1997), 211–218 |
2
|
|
1996 |
47. |
А. В. Федоров, Т. А. Хмель, “Типы и устойчивость детонационных течений аэровзвеси алюминия в кислороде”, Физика горения и взрыва, 32:2 (1996), 74–85 ; A. V. Fedorov, T. A. Khmel, “Types and stability of detonation flows of aluminum particles in oxygen”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 32:2 (1996), 181–190 |
7
|
|
1995 |
48. |
А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель, “Типы детонационных течений аэровзвеси алюминия в кислороде”, Докл. РАН, 342:2 (1995), 185–188 |
49. |
Т. А. Хмель, В. И. Яковлев, “Дифракция плоской электромагнитной волны на слабопроводящей ячеистой структуре в слое диэлектрика”, Прикл. мех. техн. физ., 36:6 (1995), 3–10 ; T. A. Khmel, V. I. Yakovlev, “Diffraction of a plane electromagnetic wave on a poorly conducting, cellular structure in a dielectric layer”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 36:6 (1995), 799–805 |
|