|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
А. Е. Смыгалина, А. Д. Киверин, “Перемешивание водорода с воздухом и его горение при прямой струйной подаче в камеру сгорания малого объема”, ТВТ, 62:2 (2024), 297–306 |
|
2023 |
2. |
А. В. Ярков, А. Д. Киверин, И. С. Яковенко, “Ускорение пламени в канале: влияние ширины канала и шероховатости стенок”, Физика горения и взрыва, 59:4 (2023), 25–34 ; A. V. Yarkov, A. D. Kiverin, I. S. Yakovenko, “Flame acceleration in a channel: effects of the channel width and wall roughness”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:4 (2023), 415–423 |
3
|
3. |
П. А. Чупров, П. С. Уткин, С. В. Фортова, А. Д. Киверин, “Численное моделирование взаимодействия ударной волны со слоем пены с использованием двухжидкостного подхода”, ТВТ, 61:3 (2023), 443–451 ; P. A. Chuprov, P. S. Utkin, S. V. Fortova, A. D. Kiverin, “Numerical simulation of the interaction of a shock wave with a foam layer using a two-fluid approach”, High Temperature, 61:3 (2023), 409–416 |
|
2022 |
4. |
А. Д. Киверин, И. С. Яковенко, “О роли локальных эффектов в развитии горения”, Физика горения и взрыва, 58:3 (2022), 32–39 ; A. D. Kiverin, I. S. Yakovenko, “Role of local effects in the development of combustion”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:3 (2022), 282–289 |
5. |
И. С. Яковенко, А. Д. Киверин, “Развитие нестационарных процессов горения во вспененных эмульсиях”, ТВТ, 60:6 (2022), 928–932 ; I. S. Yakovenko, A. D. Kiverin, “Development of nonstationary combustion processes in foamed emulsions”, High Temperature, 60:6 (2022), 860–864 |
2
|
6. |
А. Д. Киверин, А. Е. Смыгалина, “Механизмы развития интенсивных динамических процессов при сжигании водорода в камерах сгорания ДВС”, ТВТ, 60:1 (2022), 103–107 ; A. D. Kiverin, A. E. Smygalina, “Mechanisms of the development of intensive dynamic processes during hydrogen combustion in the combustion chambers of internal combustion engines”, High Temperature, 60:1 (2022), 94–97 |
4
|
|
2020 |
7. |
А. Д. Киверин, И. С. Яковенко, “Высокоскоростные режимы распространения пламени в канале и переход к детонации”, ТВТ, 58:4 (2020), 707–716 ; A. D. Kiverin, I. S. Yakovenko, “High-speed flame propagation in a channel and transition to detonation”, High Temperature, 58:4 (2020), 647–654 |
4
|
|
2019 |
8. |
И. С. Яковенко, А. Д. Киверин, А. М. Коршунов, Б. В. Кичатов, “Пределы горения вспененной эмульсии с высоким содержанием воды”, Письма в ЖТФ, 45:24 (2019), 25–28 ; I. S. Yakovenko, A. D. Kiverin, A. M. Korshunov, B. V. Kichatov, “Combustion limits of foamed emulsions with high water content”, Tech. Phys. Lett., 45:12 (2019), 1241–1244 |
6
|
|
2018 |
9. |
М. Ф. Иванов, А. Д. Киверин, А. Е. Смыгалина, В. М. Зайченко, “Об использовании водорода в качестве топлива для двигателей в энергетическом цикле удалeнных производственных объектов”, ЖТФ, 88:1 (2018), 147–150 ; M. F. Ivanov, A. D. Kiverin, A. E. Smygalina, V. M. Zaitchenko, “The use of hydrogen as a fuel for engines in the energy cycle of remote production facilities”, Tech. Phys., 63:1 (2018), 148–151 |
11
|
10. |
В. В. Голуб, А. Д. Киверин, Т. Д. Садохина, И. С. Яковенко, “Генерация направленных потоков микрочастиц путем сжигания газообразного топлива в нестационарном режиме”, Письма в ЖТФ, 44:22 (2018), 87–94 ; V. V. Golub, A. D. Kiverin, T. D. Sadokhina, I. S. Yakovenko, “Generation of directed microparticle flows by burning gaseous fuel in a nonstationary mode”, Tech. Phys. Lett., 44:11 (2018), 1038–1041 |
1
|
|
2016 |
11. |
В. П. Ефремов, М. Ф. Иванов, А. Д. Киверин, И. С. Яковенко, “Объемное инициирование газовой детонации путем лучистого нагрева взвешенных в газе микрочастиц”, Письма в ЖТФ, 42:4 (2016), 52–59 ; V. P. Efremov, M. F. Ivanov, A. D. Kiverin, I. S. Yakovenko, “Volumetric initiation of gaseous detonation by radiant heating of suspended microparticles”, Tech. Phys. Lett., 42:2 (2016), 194–197 |
2
|
|
2015 |
12. |
М. Ф. Иванов, А. Д. Киверин, “О генерации высоких давлений при взаимодействии пламени с ударными волнами”, ТВТ, 53:5 (2015), 703–712 ; M. F. Ivanov, A. D. Kiverin, “Generation of high pressures during the shock-flame interaction”, High Temperature, 53:5 (2015), 668–676 |
10
|
|
2014 |
13. |
М. Ф. Иванов, А. Д. Киверин, Б. А. Клумов, В. Е. Фортов, “От горения и детонации к окислам азота”, УФН, 184:3 (2014), 247–264 ; M. F. Ivanov, A. D. Kiverin, B. A. Klumov, V. E. Fortov, “From combustion and detonation to nitrogen oxides”, Phys. Usp., 57:3 (2014), 234–249 |
19
|
|
2010 |
14. |
В. В. Голуб, Д. И. Бакланов, С. В. Головастов, К. В. Иванов, М. Ф. Иванов, А. Д. Киверин, В. В. Володин, “Воздействие акустического поля на развитие пламени и переход в детонацию”, ТВТ, 48:6 (2010), 901–907 ; V. V. Golub, D. I. Baklanov, S. V. Golovastov, K. V. Ivanov, M. F. Ivanov, A. D. Kiverin, V. V. Volodin, “Influence of an acoustic field on flame development and transition to detonation”, High Temperature, 48:6 (2010), 860–865 |
9
|
|