Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Тюфтяев Александр Семенович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 15
Научных статей: 15

Статистика просмотров:
Эта страница:204
Страницы публикаций:2771
Полные тексты:967
Списки литературы:279
доктор технических наук (2013)
Специальность ВАК: 01.02.05 (механика жидкости, газа и плазмы)
E-mail:

Научная биография:

Тюфтяев, Александр Семёнович. Закономерности структурообразования при плазменной обработке стали 60Г и промышленное освоение технологии поверхностного упрочнения гребней железнодорожных колёсных пар : дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01. - Москва, 2002. - 148 с.

Тюфтяев, Александр Семёнович. Закономерности структурообразования при плазменной поверхностной обработке металлических изделий и разработка на этой основе ресурсосберегающих промышленных технологий : дис. ... докт. техн. наук : 05.16.01, 01.02.05; [Место защиты: ЦНИИ чёрной металлургии]. - Москва, 2013. - 286 с. : ил.


https://www.mathnet.ru/rus/person93999
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=40635
https://www.researchgate.net/profile/A-Tyuftyaev

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2020
1. М. Х. Гаджиев, М. В. Ильичев, А. С. Тюфтяев, М. А. Саргсян, “Генератор низкотемпературной плазмы с прямой дугой для плазменного переплава”, ТВТ, 58:4 (2020),  584–589  mathnet  elib; M. Kh. Gadzhiev, M. V. Il'ichev, A. S. Tyuftyaev, M. A. Sargsyan, “Low-temperature plasma generator with direct arc for plasma remelting”, High Temperature, 58:4 (2020), 539–544  isi  scopus 1
2. М. Х. Гаджиев, Ю. М. Куликов, Э. Е. Сон, А. С. Тюфтяев, М. А. Саргсян, Д. И. Юсупов, “Эффективный генератор низкотемпературной плазмы аргона с расширяющимся каналом выходного электрода”, ТВТ, 58:1 (2020),  15–24  mathnet  elib; M. Kh. Gadzhiev, Yu. M. Kulikov, É. E. Son, A. S. Tyuftyaev, M. A. Sargsyan, D. I. Yusupov, “Efficient generator of low-temperature argon plasma with an expanding channel of the output”, High Temperature, 58:1 (2020), 12–20  isi  scopus 6
2019
3. М. Х. Гаджиев, А. С. Тюфтяев, А. Э. Муслимов, В. М. Каневский, А. М. Исмаилов, В. А. Бабаев, “Влияние потока низкотемпературной плазмы азота на морфологию, электрические и УФ-проводящие свойства пленок ZnO на сапфире”, Письма в ЖТФ, 45:22 (2019),  3–6  mathnet  elib; M. Kh. Gadzhiev, A. S. Tyuftyaev, A. È. Muslimov, V. M. Kanevskii, A. M. Ismailov, V. A. Babaev, “The influence of a flow of low-temperature nitrogen plasma on the morphology, electric properties, and UV photoconductivity of ZnO films on sapphire”, Tech. Phys. Lett., 45:11 (2019), 1118–1121 2
2018
4. V. F. Chinnov, A. S. Tyuftyaev, D. I. Kavyrshin, A. G. Ageev, M. A. Sargsyan, M. Kh. Gadzhiev, “Comprehensive study on the effect of plasma stream on heat-resistant materials”, High Temperature, 56:1 (2018), 25–32  mathnet  isi  elib  scopus 9
2017
5. М. Х. Гаджиев, А. С. Тюфтяев, М. В. Ильичев, “Одиночный пузырек электроотрицательного газа в трансформаторном масле под действием электрического поля”, ЖТФ, 87:10 (2017),  1493–1497  mathnet  elib; M. Kh. Gadzhiev, A. S. Tyuftyaev, M. V. Il'ichev, “Single bubble of an electronegative gas in transformer oil in the presence of an electric field”, Tech. Phys., 62:10 (2017), 1500–1504 7
6. М. Х. Гаджиев, Э. Х. Исакаев, А. С. Тюфтяев, Д. И. Юсупов, М. А. Саргсян, “Мегаваттный генератор низкотемпературной плазмы постоянного тока с расширяющимися каналами газоразрядного тракта”, Письма в ЖТФ, 43:8 (2017),  10–16  mathnet  elib; M. Kh. Gadzhiev, E. Kh. Isakaev, A. S. Tyuftyaev, D. I. Yusupov, M. A. Sargsyan, “Megawatt low-temperature DC plasma generator with divergent channels of gas-discharge tract”, Tech. Phys. Lett., 43:4 (2017), 369–371 1
2016
7. М. Х. Гаджиев, Э. Х. Исакаев, А. С. Тюфтяев, Д. И. Юсупов, “Мощный генератор низкотемпературной плазмы воздуха с расширяющимся каналом выходного электрода”, Письма в ЖТФ, 42:2 (2016),  44–49  mathnet  elib; M. Kh. Gadzhiev, E. Kh. Isakaev, A. S. Tyuftyaev, D. I. Yusupov, “A high-power low-temperature air plasma generator with a divergent channel of the output electrode”, Tech. Phys. Lett., 42:1 (2016), 79–81 10
8. M. Kh. Gadzhiev, Yu. M. Кulikov, V. A. Panov, É. E. Son, A. S. Tyuftyaev, “Supersonic plasmatron nozzle profiling with the real properties of high temperature working gas”, High Temperature, 54:1 (2016), 38–45  mathnet  isi  elib  scopus 9
2015
9. М. В. Ильичев, В. Б. Мордынский, Д. В. Терешонок, А. С. Тюфтяев, С. Е. Чикунов, “Экспериментальное определение зависимости коэффициента теплопроводности стали от температуры”, ТВТ, 53:2 (2015),  198–203  mathnet  elib; M. V. Il'ichev, V. B. Mordynskii, D. V. Tereshonok, A. S. Tyuftyaev, S. E. Chikunov, “Experimental determination of the temperature dependence of steel thermal conductivity”, High Temperature, 53:2 (2015), 193–198  isi  elib  scopus 10
2014
10. V. A. Panov, Yu. M. Кulikov, É. E. Son, A. S. Tyuftyaev, M. Kh. Gadzhiev, P. L. Akimov, “Electrical breakdown voltage of transformer oil with gas bubbles”, High Temperature, 52:5 (2014), 770–773  mathnet  isi  elib  scopus 28
2013
11. А. С. Тюфтяев, “Особенности электрического разряда в плазмотроне с расширяющимся каналом выходного электрода”, ТВТ, 51:2 (2013),  183–190  mathnet  elib; A. S. Tyuftyaev, “Particularities of electrical discharge in the plasmatron with an expanding output electrode”, High Temperature, 51:2 (2013), 160–166  isi  elib  scopus 4
2011
12. Э. Х. Исакаев, О. А. Синкевич, Н. О. Спектор, А. С. Тюфтяев, Т. Ф. Тазикова, В. В. Меркулов, “Тепловые потоки в генераторе низкотемпературной плазмы с расширяющимся каналом выходного электрода”, ТВТ, 49:6 (2011),  826–831  mathnet  elib; E. Kh. Isakaev, O. A. Sinkevich, N. O. Spector, A. S. Tyuftyaev, T. F. Tazikova, V. V. Merkulov, “Thermal Fluxes in a Generator of Low Temperature Plasma with a Divergent Channel of the Outlet Electrode”, High Temperature, 49:6 (2011), 797–802  isi  elib  scopus 4
2010
13. Э. Х. Исакаев, О. А. Синкевич, Н. О. Спектор, Т. Ф. Тазикова, А. С. Тюфтяев, А. Г. Хачатурова, “Исследование генератора низкотемпературной плазмы с расширяющимся каналом выходного электрода”, ТВТ, 48:6 (2010),  816–827  mathnet; E. Kh. Isakaev, O. A. Sinkevich, N. O. Spector, T. F. Tazikova, A. S. Tyuftyaev, A. G. Khachaturova, “Study of a low temperature plasma generator with a divergent output electrode channel”, High Temperature, 48:6 (2010), 777–788  isi  scopus 9
14. Э. Х. Исакаев, О. А. Синкевич, А. С. Тюфтяев, В. Ф. Чиннов, “Исследование генератора низкотемпературной плазмы с расширяющимся каналом выходного электрода и некоторые его применения”, ТВТ, 48:1 (2010),  105–134  mathnet; E. Kh. Isakaev, O. A. Sinkevich, A. S. Tyuftyaev, V. F. Chinnov, “Investigation of low-temperature plasma generator with divergent channel of the output electrode and some applications of this generator”, High Temperature, 48:1 (2010), 97–125  isi  scopus 64
1994
15. Э. Х. Исакаев, Р. Р. Григорьянц, Н. О. Спектор, А. С. Тюфтяев, “Влияние угла раскрытия канала выходного электрода на характеристики плазмотрона”, ТВТ, 32:4 (1994),  627–628  mathnet; E. Kh. Isakaev, R. R. Grigor'yants, N. O. Spector, A. S. Tyuftyaev, “The effect of the expansion angle of the output electrode channel on plasma generator performance”, High Temperature, 32:4 (1994), 588  isi 5

Организации
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024