|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
Ksenia A. Skorokhod, Anatoly N. Cherepanov, Aleksander G. Malikov, Danila A. Krasnov, “Influence of nanomodifying additives and strengthening phase on the structure and properties of laser coating of porous titanium”, Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 17:1 (2024), 97–105 |
2. |
В. Б. Шулятьев, М. А. Гулов, Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, А. А. Филиппов, “Механические свойства образцов из авиационного алюминий-литиевого сплава, полученных методом лазерно-плазменной резки”, Прикл. мех. техн. физ., 65:1 (2024), 23–31 ; V. B. Shulyat'ev, M. A. Gulov, E. V. Karpov, A. G. Malikov, A. A. Filippov, “Mechanical properties of aviation aluminum-lithium alloy samples obtained by plasma-assisted laser cutting”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 65:1 (2024), 18–25 |
|
2023 |
3. |
И. С. Герцель, В. М. Фомин, М. А. Гулов, А. Г. Маликов, А. А. Филиппов, “Исследование влияния предварительного нагрева подложки на структуру металлокерамического покрытия, полученного с помощью аддитивных технологий”, Прикл. мех. техн. физ., 64:6 (2023), 22–26 ; I. S. Gertsel, V. M. Fomin, M. A. Gulov, A. G. Malikov, A. A. Filippov, “Effect of substrate preheating on the cermet coating structure obtained using additive technologies”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64:6 (2024), 959–963 |
1
|
4. |
М. А. Гулов, И. Е. Витошкин, А. А. Филиппов, А. П. Завьялов, А. Г. Маликов, “Влияние нагрева подложки на структурно-фазовый состав металлокерамического покрытия на никелевой основе”, Прикл. мех. техн. физ., 64:6 (2023), 17–21 ; M. A. Gulov, I. E. Vitoshkin, A. A. Filippov, A. P. Zavyalov, A. G. Malikov, “Influence of substrate preheating on the structural and phase composition of a nickel-based cermet coating”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64:6 (2024), 954–958 |
5. |
А. Г. Маликов, А. А. Голышев, И. Е. Витошкин, “Современные тенденции лазерной сварки и аддитивных технологий (обзор)”, Прикл. мех. техн. физ., 64:1 (2023), 36–59 ; A. G. Malikov, A. A. Golyshev, I. E. Vitoshkin, “Current trends in laser welding and additive technologies (review)”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64:1 (2023), 31–49 |
3
|
6. |
В. Б. Шулятьев, М. А. Гулов, Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, К. Р. Бойко, “Лазерная резка алюминиевых сплавов излучением импульсного CO<sub>2</sub>-лазера в струе аргона в условиях формирования оптического разряда”, Квантовая электроника, 53:6 (2023), 441–443 [V. B. Shulyat'ev, M. A. Gulov, E. V. Karpov, A. G. Malikov, K. R. Boiko, “Laser cutting of aluminum alloys under conditions of formation of an optical discharge in argon jet of pulsed CO<sub>2</sub> laser”, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 10 (2023), S1075–S1078] |
2
|
|
2021 |
7. |
Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, “Влияние термообработки полученных в результате лазерной сварки соединений алюминиево-литиевых сплавов на неустойчивость пластического течения”, Прикл. мех. техн. физ., 62:6 (2021), 146–161 ; E. V. Karpov, A. G. Malikov, A. M. Orishich, “Influence of heat treatment of laser-welded joints of aluminum-lithium alloys on the instability of plastic flow”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 62:6 (2021), 1015–1027 |
8. |
А. Г. Маликов, А. М. Оришич, И. Е. Витошкин, Е. В. Карпов, А. И. Анчаров, “Лазерная сварка разнородных материалов на основе термически упрочняемых алюминиевых сплавов”, Прикл. мех. техн. физ., 62:5 (2021), 161–171 ; A. G. Malikov, A. M. Orishich, I. E. Vitoshkin, E. V. Karpov, A. I. Ancharov, “Laser welding of disparate materials based on thermally hardened aluminum alloys”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 62:5 (2021), 842–850 |
5
|
9. |
В. М. Фомин, Т. А. Брусенцева, А. А. Голышев, А. Г. Маликов, А. В. Мишин, А. М. Оришич, А. А. Филиппов, “Создание гетерогенного материала на основе титанового сплава и борида титана методом управляемого лазерного воздействия”, Прикл. мех. техн. физ., 62:5 (2021), 58–67 ; V. M. Fomin, T. A. Brusentseva, A. A. Golyshev, A. G. Malikov, A. V. Mishin, A. M. Orishich, A. A. Filippov, “Creation of a heterogeneous material based on the titanium alloy and titanium boride by the method of controlled laser processing”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 5:5 (2021), 752–759 |
3
|
|
2020 |
10. |
В. М. Фомин, А. А. Голышев, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, А. А. Филиппов, “Создание функционально-градиентного материала методом аддитивного лазерного сплавления”, Прикл. мех. техн. физ., 61:5 (2020), 224–234 ; V. M. Fomin, A. A. Golyshev, A. G. Malikov, A. M. Orishich, A. A. Filippov, “Creation of a functionally graded material by the method of additive laser fusion”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61:5 (2020), 878–887 |
18
|
11. |
А. Г. Маликов, А. М. Оришич, И. Е. Витошкин, Е. В. Карпов, А. И. Анчаров, “Лазерная сварка разнородных материалов на основе титанового сплава ВТ20 и алюминиевого сплава В-1461”, Прикл. мех. техн. физ., 61:2 (2020), 175–186 ; A. G. Malikov, A. M. Orishich, I. E. Vitoshkin, E. V. Karpov, A. I. Ancharov, “Laser welding of dissimilar materials based on the VT20 titanium alloy and V-1461 aluminum alloy”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61:2 (2020), 307–317 |
6
|
12. |
Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, Б. Д. Аннин, “Влияние термообработки на разрушение сварного соединения авиационного сплава системы Al–Cu–Li при различных температурах”, Прикл. мех. техн. физ., 61:1 (2020), 91–101 ; E. V. Karpov, A. G. Malikov, A. M. Orishich, B. D. Annin, “Influence of thermal treatment on the destruction of a weld of an Al–Cu–Li aircraft alloy at different temperatures”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61:1 (2020), 78–86 |
2
|
|
2018 |
13. |
Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, Б. Д. Аннин, “Влияние температуры на разрушение лазерных сварных соединений алюминиевых сплавов авиационного назначения”, Прикл. мех. техн. физ., 59:5 (2018), 191–199 ; E. V. Karpov, A. G. Malikov, A. M. Orishich, B. D. Annin, “Temperature effect on the fracture of laser welds of aviation aluminum alloys”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:5 (2018), 934–940 |
5
|
14. |
А. М. Оришич, А. Г. Маликов, Е. В. Карпов, Н. А. Павлов, И. С. Месензова, “Влияние термической обработки на механические и микроструктурные свойства лазерного сварного шва алюминиевого сплава системы
Al–Mg–Li”, Прикл. мех. техн. физ., 59:3 (2018), 203–212 ; A. M. Orishich, A. G. Malikov, E. V. Karpov, N. A. Pavlov, I. S. Mesenzova, “Effect of thermal treatment on mechanical and microstructural properties of the welded joint of the Al–Mg–Li alloy obtained by laser-assisted welding”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:3 (2018), 561–568 |
14
|
|
2017 |
15. |
В. М. Фомин, А. А. Голышев, В. Ф. Косарев, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, Н. С. Ряшин, А. А. Филиппов, В. С. Шикалов, “Создание гетерогенных материалов на основе порошков $\mathrm{B}_4\mathrm{C}$ и $\mathrm{Ni}$ методом холодного газодинамического напыления с последующим послойным лазерным воздействием”, Прикл. мех. техн. физ., 58:5 (2017), 218–227 ; V. M. Fomin, A. A. Golyshev, V. F. Kosarev, A. G. Malikov, A. M. Orishich, N. S. Ryashin, A. A. Filippov, V. S. Shikalov, “Creation of heterogeneous materials on the basis of $\mathrm{B}_4\mathrm{C}$ and $\mathrm{Ni}$ powders by the method of cold gas-dynamic spraying with a subsequent layer-by-layer laser action”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 58:5 (2017), 947–955 |
34
|
16. |
Б. Д. Аннин, В. М. Фомин, Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, “Влияние Mg и Cu на механические свойства высокопрочных лазерных сварных швов алюминиевых сплавов”, Прикл. мех. техн. физ., 58:5 (2017), 208–2017 ; B. D. Annin, V. M. Fomin, E. V. Karpov, A. G. Malikov, A. M. Orishich, “Effect of Mg and Cu on mechanical properties of high-strength welded joints of aluminum alloys obtained by laser welding”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 58:5 (2017), 939–946 |
10
|
|
2015 |
17. |
Б. Д. Аннин, В. М. Фомин, Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, А. Н. Черепанов, “Разработка технологии лазерной сварки алюминиевого сплава $1424$ с высокой прочностью соединения”, Прикл. мех. техн. физ., 56:6 (2015), 14–21 ; B. D. Annin, V. M. Fomin, E. V. Karpov, A. G. Malikov, A. M. Orishich, A. N. Cherepanov, “Development of a technology for laser welding of the $1424$ aluminum alloy with a high strength of the welded joint”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 56:6 (2015), 945–950 |
9
|
18. |
В. М. Фомин, А. А. Голышев, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Механические характеристики высококачественной лазерной резки стали волоконным и $\mathrm{CO}_2$-лазерами”, Прикл. мех. техн. физ., 56:4 (2015), 215–225 |
19
|
19. |
А. А. Голышев, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Экспериментальное сравнение затрат лазерной энергии при качественной лазерно-кислородной резке низкоуглеродистой стали излучениями волоконного и СО<sub>2</sub>-лазеров”, Квантовая электроника, 45:9 (2015), 873–878 [A. A. Golyshev, A. G. Malikov, A. M. Orishich, V. B. Shulyat'ev, “Experimental comparison of laser energy losses in high-quality laser-oxygen cutting of low-carbon steel using radiation from fibre and CO<sub>2</sub> lasers”, Quantum Electron., 45:9 (2015), 873–878 ] |
11
|
|
2014 |
20. |
А. А. Голышев, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Экспериментальное исследование лазерно-кислородной резки низкоуглеродистой стали с использованием волоконного и СО<sub>2</sub>-лазеров при условии минимума шероховатости”, Квантовая электроника, 44:10 (2014), 970–974 [A. A. Golyshev, A. G. Malikov, A. M. Orishich, V. B. Shulyat'ev, “Experimental study of laser-oxygen cutting of low-carbon steel using fibre and CO<sub>2</sub> lasers under conditions of minimal roughness”, Quantum Electron., 44:10 (2014), 970–974 ] |
17
|
21. |
А. А. Голышев, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Высококачественная лазерная резка нержавеющей стали в атмосфере инертного газа с помощью волоконного иттербиевого и СО<sub>2</sub>-лазеров”, Квантовая электроника, 44:3 (2014), 233–238 [A. A. Golyshev, A. G. Malikov, A. M. Orishich, V. B. Shulyat'ev, “High-quality laser cutting of stainless steel in inert gas atmosphere by ytterbium fibre and CO<sub>2</sub> lasers”, Quantum Electron., 44:3 (2014), 233–238 ] |
15
|
|
2012 |
22. |
А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Энергетические характеристики лазерно-кислородной резки стали излучением CO<sub>2</sub>-лазера”, Квантовая электроника, 42:7 (2012), 640–644 [A. G. Malikov, A. M. Orishich, V. B. Shulyat'ev, “Energy characteristics of laser-oxygen cutting of steel by CO<sub>2</sub>-laser radiation”, Quantum Electron., 42:7 (2012), 640–644 ] |
6
|
|
2011 |
23. |
В. М. Фомин, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Энергетические условия газолазерной резки толстых стальных листов”, Прикл. мех. техн. физ., 52:3 (2011), 16–23 ; V. M. Fomin, A. G. Malikov, A. M. Orishich, V. B. Shulyat'ev, “Energy conditions of gas laser cutting of thick steel sheets”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 52:3 (2011), 340–346 |
1
|
|
2009 |
24. |
А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Экспериментальная оптимизация газолазерной резки толстых стальных листов”, Квантовая электроника, 39:6 (2009), 547–551 [A. G. Malikov, A. M. Orishich, V. B. Shulyat'ev, “Experimental optimisation of the gas-assisted laser cutting of thick steel sheets”, Quantum Electron., 39:6 (2009), 547–551 ] |
25
|
25. |
А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Резка металлов излучением CO<sub>2</sub>-лазера с самофильтрующим резонатором”, Квантовая электроника, 39:2 (2009), 191–196 [A. G. Malikov, A. M. Orishich, V. B. Shulyat'ev, “Metal cutting by radiation from a CO<sub>2</sub> laser with a self-filtering cavity”, Quantum Electron., 39:2 (2009), 191–196 ] |
1
|
|
2007 |
26. |
А. В. Зайцев, О. Б. Ковалев, А. Г. Маликов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Лазерная резка толстых стальных листов при использовании сверхзвуковой струи кислорода”, Квантовая электроника, 37:9 (2007), 891–892 [A. V. Zaitsev, O. B. Kovalev, A. G. Malikov, A. M. Orishich, V. B. Shulyat'ev, “Laser cutting of thick steel sheets using supersonic oxygen jets”, Quantum Electron., 37:9 (2007), 891–892 ] |
4
|
|