Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теплофизика высоких температур
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТВТ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теплофизика высоких температур, 2011, том 49, выпуск 2, страницы 310–313 (Mi tvt291)  

Эта публикация цитируется в 54 научных статьях (всего в 54 статьях)

Краткие сообщения

Широкодиапазонное уравнение состояния воды и пара. Упрощенная форма

Р. И. Нигматулин, Р. Х. Болотнова

Учреждение Российской академии наук Институт механики Уфимского научного центра РАН
Список литературы:
Поступила в редакцию: 07.10.2009
Англоязычная версия:
High Temperature, 2011, Volume 49, Issue 2, Pages 303–306
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X11020106
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 536.71
Образец цитирования: Р. И. Нигматулин, Р. Х. Болотнова, “Широкодиапазонное уравнение состояния воды и пара. Упрощенная форма”, ТВТ, 49:2 (2011), 310–313; High Temperature, 49:2 (2011), 303–306
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NigBol11}
\by Р.~И.~Нигматулин, Р.~Х.~Болотнова
\paper Широкодиапазонное уравнение состояния воды и пара. Упрощенная форма
\jour ТВТ
\yr 2011
\vol 49
\issue 2
\pages 310--313
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt291}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=15639102}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2011
\vol 49
\issue 2
\pages 303--306
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X11020106}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000289583300015}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=16992713}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79959943144}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt291
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v49/i2/p310
  • Эта публикация цитируется в следующих 54 статьяx:
    1. М. А. Бирюкова, Д. В. Петров, Ю. М. Ковалёв, Е. Б. Смирнов, “Описание ударного сжатия некоторых молекулярных кристаллов”, Физика горения и взрыва, 60:6 (2024), 67–73  mathnet  crossref; M. A. Biryukova, D. V. Petrov, Yu. M. Kovalev, E. B. Smirnov, “Description of shock compression of some molecular crystals”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:6 (2024), 764–769  mathnet  crossref
    2. R. Kh. Bolotnova, V. A. Korobchinskaya, E. F. Gainullina, “Modeling the Dynamics of a Boiling Liquid Nitrogen Jet under Cryogenic Temperatures”, Lobachevskii J Math, 44:5 (2023), 1579  crossref
    3. I. N. Mustafin, “Numerical Simulation of Collapse and Rebound of a Cavitation Bubble in Water”, Lobachevskii J Math, 44:5 (2023), 1771  crossref
    4. R. Kh. Bolotnova, E. F. Gainullina, V. A. Korobchinskaya, “Equation of State for Liquid and Gaseous Nitrogen in Cryogenic Temperature Range”, Lobachevskii J Math, 44:5 (2023), 1587  crossref
    5. T. F. Khalitova, N. A. Khismatullina, “Numerical Simulation of Outgoing Shock Waves at Cavitation Bubble Collapse”, Lobachevskii J Math, 44:5 (2023), 1692  crossref
    6. A. A. Аганин, Н. А. Хисматуллина, Р. И. Нигматулин, “Импульсное воздействие на коллапс кавитационного пузырька”, ТВТ, 61:3 (2023), 419–425  mathnet  crossref; A. A. Aganin, N. A. Khismatullina, R. I. Nigmatulin, “Pulse impact on cavitation bubble collapse”, High Temperature, 61:3 (2023), 385–391  mathnet  crossref
    7. A. A. Aganin, T. F. Khalitova, “A Model of Joint Collapse of Cavitation Bubbles Located on a Spherical Surface”, Lobachevskii J Math, 44:5 (2023), 1548  crossref
    8. Alexander A. Aganin, Nailia A. Khismatullina, “Influence of the phase interface mass transfer characteristics on the cavitation bubble collapse in water”, Ocean Engineering, 283 (2023), 115013  crossref
    9. N. A. Khismatullina, I. N. Mustafin, “Numerical Modeling of Propagation of an Outgoing Shock Wave Produced at Cavitation Bubble Collapse”, Lobachevskii J Math, 43:5 (2022), 1139  crossref
    10. A. A. Aganin, “High-speed Liquid Impact on a Liquid Surface and a Wetted Wall”, Lobachevskii J Math, 43:8 (2022), 2029  crossref
    11. Alexander A. Aganin, Ildar N. Mustafin, “Cavitation bubble collapse and rebound in water: Influence of phase transitions”, International Journal of Multiphase Flow, 157 (2022), 104256  crossref
    12. Н. А. Иногамов, С. А. Ромашевский, А. И. Игнатов, В. В. Жаховский, В. А. Хохлов, Е. М. Еганова, Е. А. Першина, С. И. Ашитков, “Дифракция на микропузырьке и морфология поверхности кремния после облучения через глицерин парой фемтосекундных лазерных импульсов”, Письма в ЖЭТФ, 113:2 (2021), 84–91  mathnet  crossref; N. A. Inogamov, S. A. Romashevskiy, A. I. Ignatov, V. V. Zhakhovsky, V. A. Khokhlov, E. M. Eganova, E. A. Pershina, S. I. Ashitkov, “Diffraction on a microbubble and the morphology of the silicon surface irradiated through glycerol by a pair of femtosecond laser pulses”, JETP Letters, 113:2 (2021), 75–81  crossref  isi  elib
    13. Р. Х. Болотнова, Э. Ф. Гайнуллина, “Моделирование динамики ударного импульса в трубе с внутренним слоем водной пены”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 14:1 (2021), 118–125  mathnet  crossref
    14. Aganin A.A. Mustafin I.N., “Outgoing Shock Waves At Collapse of a Cavitation Bubble in Water”, Int. J. Multiph. Flow, 144 (2021), 103792  crossref  isi  scopus
    15. Maussumbekova S.D., Duysenali A., “Numerical Simulation of Boiling Liquid Outflows Process”, Int. J. Math. Phys.-Kazakhstan, 12:1 (2021), 40–47  crossref  isi  scopus
    16. N A Inogamov, V V Zhakhovsky, D K Ilnitsky, V A Khokhlov, “Laser shock peening”, J. Phys.: Conf. Ser., 1787:1 (2021), 012024  crossref
    17. R Kh Bolotnova, E F Gainullina, “Modeling of weak shock waves propagation in aqueous foam layer”, J. Phys.: Conf. Ser., 2103:1 (2021), 012217  crossref
    18. Surov V.S., “a Hyperbolic Model of Boiling Liquid”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61:7 (2020), 1153–1159  crossref  isi  scopus
    19. Shurshalov L.V., “on a Modification of the Two-Term Equation of State”, Fluid Dyn., 55:6 (2020), 751–759  crossref  isi  scopus
    20. Bolotnova R.Kh., Gainullina E.F., “Modeling Dynamics of Shock Impact on Aqueous Foams With Account For Viscoelastic Properties and Syneresis Phenomena”, Fluid Dyn., 55:5 (2020), 604–608  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теплофизика высоких температур Теплофизика высоких температур
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:668
    PDF полного текста:305
    Список литературы:102
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025