To see the other types of publications on this topic, follow the link: Гидродинамика.

Journal articles on the topic 'Гидродинамика'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Гидродинамика.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Мартынов, Георгий Aлександрович, та Georgii Aleksandrovich Martynov. "Термодинамика и гидродинамика (статистическое обоснование). 3. Уравнения гидродинамики". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 134, № 3 (2003): 487–500. http://dx.doi.org/10.4213/tmf166.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

С. М. Махмутова та А. А. Калинин. "МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ ЗОН В ВОЗДУХОВОДЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ". Bulletin of Toraighyrov University. Energetics series, № 1,2024 (29 березня 2024): 160–71. http://dx.doi.org/10.48081/jhra5616.

Full text
Abstract:
Целью статьи является сравнение методик исследования вихревых зон в воздуховоде горнодобывающих предприятий с помощью программы Ansys Fluent. В статье представлены численные и экспериментальные результаты изучения очертаний вихревых зон, образующихся в месте установки раструба с использованием программного комплекса Ansys Fluent. Получены графические и аналитические изменения коэффициентов местного сопротивления с помощью метода дискретных вихрей и вычислительной гидродинамики, а также сравнение результатов исследований. Результаты исследования должны показать уменьшение коэффициентов местного
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ильиных, А. Ю., та Ю. Д. Чашечкин. "ГИДРОДИНАМИКА ПОГРУЖАЮЩЕЙСЯ КАПЛИ: НЕСМЕШИВАЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ". Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа, № 2 (2020): 19–27. http://dx.doi.org/10.31857/s056852812002005x.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Галкина, Н. К., И. В. Комарова, А. Г. Прудковский та Р. Х. Хамизов. "Математическое моделирование и расчет процесса деминерализации воды в промышленном фильтре Сообщение 1. Гидродинамика регенерации и отмывки промышленного фильтра". Сорбционные и хроматографические процессы 17, № 1 (2018): 10–19. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2017.17/347.

Full text
Abstract:
Изучены технологические особенности работы промышленной ионообменной колонны на примере катионитового фильтра первой ступени центральной обессоливающей установки Новочер-касской ГРЭС. Описана подготовка фильтра к экспериментам и методика их проведения. Экспериментально изучена гидродинамика процессов регенерации и отмывки. Разработаны модель и программа для описания процессов на этих технологических стадиях. Сопоставлением расчетов и экспериментальных данных показано, что гидродинамика этих процессов описывается диффузионной моделью с коэффициентами, определенными нами ранее при стендовых испы
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Кузьменков, Леонид Стефанович, Leonid Stefanovich Kuz'menkov, Сергей Геннадьевич Максимов, Sergey Gennad'evich Maksimov, Владислав Владимирович Федосеев та Vladislav Vladimirovich Fedoseev. "Микроскопическая квантовая гидродинамика систем фермионов. I". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 126, № 1 (2001): 136–48. http://dx.doi.org/10.4213/tmf420.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Кузьменков, Леонид Стефанович, Leonid Stefanovich Kuz'menkov, Сергей Геннадьевич Максимов, Sergey Gennad'evich Maksimov, Владислав Владимирович Федосеев та Vladislav Vladimirovich Fedoseev. "Микроскопическая квантовая гидродинамика систем фермионов. II". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 126, № 2 (2001): 258–70. http://dx.doi.org/10.4213/tmf429.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Леонтьев, А. И., Ю. А. Кузма-Кичта, С. В. Веретенников та О. А. Евдокимов. "Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках". Теплофизика высоких температур 59, № 5 (2021): 774–89. http://dx.doi.org/10.31857/s0040364421050124.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Сокол, В. А., та В. А. Яковцева. "Гидродинамика электролита в порах анодного оксида алюминия". Микроэлектроника 43, № 5 (2014): 370–72. http://dx.doi.org/10.7868/s0544126914040115.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Леонтьев, А. И., Ю. А. Кузма-Кичта та И. А. Попов. "Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках (обзор)". Теплоэнергетика, № 2 (2017): 36–54. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363617020060.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Павлов, В. П., та В. М. Сергеев. "Гидродинамика и термодинамика как единая полевая теория". Труды математического института им. Стеклова 294, № 03 (2016): 237–47. http://dx.doi.org/10.1134/s0371968516030146.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Недоступ, Александр Алексеевич, Егор Ильич Сергеев та Евгений Андреевич Чуреев. "Экспериментальные исследования модели катамарана". KSTU News, № 72 (1 лютого 2024): 105–14. http://dx.doi.org/10.46845/1997-3071-2024-72-105-114.

Full text
Abstract:
В данной статье рассматривается гидродинамика модели катамарана, которая выполнена на основе теории мультифизического подобия. Натурный катамаран состоит из двух моторных лодок типа «Wyatboat-430», соединенных специально изготовленной палубой. Лодки «Wyatboat-430» применяются для прибрежного лова, во внутренних водоемах, а также для научных исследований запасов гидробионтов. Для физического определения гидродинамического сопротивления натурных моторных лодок «Wyatboat-430» и самого катамарана были проведены экспериментальные исследования в опытовом бассейне Калининградского государственного те
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Козлов, Валерий Васильевич, та Valery Vasil'evich Kozlov. "Гидродинамика и электромагнетизм: дифференциально-геометрические аспекты и аналогии". Trudy Matematicheskogo Instituta imeni V.A. Steklova 306 (вересень 2019): 148–57. http://dx.doi.org/10.4213/tm4001.

Full text
Abstract:
Известные уравнения эволюции соленоидального векторного поля с вмороженными в сплошную среду интегральными кривыми представлены в инвариантном виде в четырехмерном пространстве-времени. Введена фундаментальная $1$-форма ($4$-потенциал), и рассмотрена задача о вариации действия (интеграл от $4$-потенциала по гладким кривым). Описаны экстремали действия в классе кривых с закрепленными концами и законы сохранения, порожденные группами симметрий. В предположении ортогональности электрического и магнитного полей уравнения Максвелла представлены в виде уравнений эволюции соленоидального векторного п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Саевич, Н. П., Д. Г. Калишук та В. И. Козловский. "ТЕПЛООБМЕН И ГИДРОДИНАМИКА В СТРУЙНОМ ЦИРКУЛЯЦИОННОМ КОНТАКТНОМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕ". Труды БГТУ Серия 2, № 1, № 1 (241) 2021 (12 лютого 2021): 108–13. http://dx.doi.org/10.52065/2520-2669-2021-241-1-108-113.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Динариев, Олег Юрьевич, та Oleg Yur'evich Dinariev. "Нелокальная гидродинамика в квантово-полевой модели $\varphi^4$". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 108, № 1 (1996): 50–68. http://dx.doi.org/10.4213/tmf1176.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Мартынов, Георгий Aлександрович, та Georgii Aleksandrovich Martynov. "Термодинамика и гидродинамика (статистическое обоснование). 2. Термодинамическое равновесие". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 134, № 2 (2003): 325–36. http://dx.doi.org/10.4213/tmf153.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Мартынов, Георгий Aлександрович, та Georgii Aleksandrovich Martynov. "Термодинамика и гидродинамика (статистическое обоснование). 1. Постановка задачи". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 133, № 1 (2002): 121–31. http://dx.doi.org/10.4213/tmf384.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Ильиных, А. Ю., та Ю. Д. Чашечкин. "Гидродинамика контакта падающей капли со свободной поверхностью жидкости". Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа, № 2 (2016): 3–12. http://dx.doi.org/10.7868/s0568528116020092.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Чашечкин, Ю. Д., та В. Е. Прохоров. "Гидродинамика удара капли: короткие волны на поверхности венца". Доклады Академии наук 451, № 1 (2013): 41–45. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565213190109.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Чашечкин, Ю. Д., та В. Е. Прохоров. "АКУСТИКА И ГИДРОДИНАМИКА УДАРА КАПЛИ О ВОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ". Акустический журнал, № 1 (2017): 38–49. http://dx.doi.org/10.7868/s0320791916060034.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Меншуткин, В. В., Л. А. Руховец та Н. Н. Филатов. "Моделирование экосистем пресноводных озер (обзор) 1. Гидродинамика озер". Водные ресурсы 40, № 6 (2013): 566–82. http://dx.doi.org/10.7868/s0321059613060096.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Кирш, В. А., И. Л. Борисов та В. В. Волков. "Гидродинамика термопервапорационного проточного мембранного модуля с цилиндрическими турбулизаторами". Мембраны и Мембранные технологии 3, № 4 (2013): 269–76. http://dx.doi.org/10.1134/s2218117213040032.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Войнов, Н. А., А. С. Фролов, А. В. Богаткова, Д. А. Земцов та О. П. Жукова. "Гидродинамика и массообмен на вихревой ступени при барботаже". Теоретические основы химической технологии 53, № 6 (2019): 622–33. http://dx.doi.org/10.1134/s0040357119060149.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Валуева, Е. П., та М. С. Пурдин. "Гидродинамика и теплообмен пульсирующего ламинарного потока в каналах". Теплоэнергетика 2015, № 9 (2015): 24–33. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363615090118.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Чоршанбиев, Умар Равшан угли, Ахмаджон Ибадуллаев та Аскар Рузибадалович Бабаев. "ВЛИЯНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ СИСТЕМЫ НА РАБОЧИЕ УСТРОЙСТВА В ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ". Научный онлайн Журнал Интеграл 73 (1 травня 2022): 15–21. https://doi.org/10.5281/zenodo.6527519.

Full text
Abstract:
На горнодобывающих, металлургических, химических, машиностроительных и строительных предприятиях гидравлические транспортные системы используются для обеспечения переноса водно-дисперсионных систем из одного места в другое. В статье анализируется влияние вязкости дисперсных систем на рабочие устройства в гидротранспортных системах, гидродинамика потока, основные закономерности сопротивления рабочих устройств гидравлическому сопротивлению.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Любомиров, Я. М. "Гидроупругое моделирование – эффективный инструмент разработки композитных лопастей судовых движителей". Transactions of the Krylov State Research Centre S-I, № 1 (2022): 92–97. http://dx.doi.org/10.24937/2542-2324-2022-1-s-i-92-97.

Full text
Abstract:
Объектом исследования являются композитные лопасти судовых движителей. Цель работы – обоснование возможности применения методов гидроупругого моделирования для оценки статических и динамических характеристик слоистых композитных лопастей, содержащих слои вязкоупругого полимера. Гидроупругое моделирование выполняется на основе совместного решения двух связанных систем уравнений, описывающих гидродинамику и упругое (вязкоупругое) деформирование композитной лопасти в каждый момент времени. Гидродинамика турбулентного течения вращающейся лопастной системы описывается нестационарными осредненными п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Ольшанецкий, Михаил Аронович, та Mikhail Aronovich Olshanetsky. "Эллиптическая гидродинамика и квадратичные алгебры векторных полей на торе". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 150, № 3 (2007): 355–70. http://dx.doi.org/10.4213/tmf5984.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Мрыглод, И. М., I. M. Mryglod, Михаил Васильевич Токарчук та Mikhail Vasil'evich Tokarchuk. "Статистическая гидродинамика магнитных жидкостей. I. Метод неравновесного статистического оператора". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 115, № 1 (1998): 132–53. http://dx.doi.org/10.4213/tmf862.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Алешин, Игорь Михайлович, та Igor Mikhailovich Aleshin. "Магнитная гидродинамика с учетом инерции электронов. Некоторые точные решения". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 116, № 3 (1998): 349–61. http://dx.doi.org/10.4213/tmf908.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Кирий, В., В. Шелистов, Е. Калайдин та Е. Демёхин. "ГИДРОДИНАМИКА, ЭЛЕКТРООСМОС И ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В НЕСОВЕРШЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МЕМБРАНАХ". Доклады Академии наук, № 6 (2017): 659. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217120076.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Войнов, Н. А., О. П. Жукова та Н. М. Коновалов. "Гидродинамика и теплоотдача при кипении во вращающемся газожидкостном слое". Теоретические основы химической технологии 52, № 6 (2018): 689–97. http://dx.doi.org/10.1134/s0040357118060179.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Верезуб, Н. А., А. Э. Волошин та А. И. Простомолотов. "Гидродинамика и массоперенос при выращивании смешанных кристаллов из раствора". Кристаллография 64, № 6 (2019): 973–78. http://dx.doi.org/10.1134/s0023476119060250.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Zagitov, Ruslan R., та Yuliya Valer'evna Yulmukhametova. "Гидродинамика идеальной несжимаемой жидкости с неоднородной деформацией специального вида". Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки» 29, № 1 (2025): 37–55. https://doi.org/10.14498/vsgtu2104.

Full text
Abstract:
Предложена трехмерная газодинамическая модель идеальной несжимаемой жидкости, в которой решение ищется в виде линейного поля скоростей с неоднородной деформацией. Постановка задачи дана как в эйлеровых, так и в лагранжевых переменных. Найдены точные решения для специальной матрицы линейности, обобщающие известные ранее решения. Получены уравнения мировых линий для этих решений, построены траектории движения частиц жидкости и исследована эволюция начального сферического объема частиц. Приведены уравнения поверхностей постоянного давления и проанализирована их динамика во времени. Основное внима
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Исаев, М. И., М. Ю. Индиев та Р. Х. Кайхаев. "ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОЭКОЛОГИИ". Международная научно-практическая конференция «Географические исследования в контексте социально-экономического развития регионов», № 1 (26 травня 2023): 176–79. http://dx.doi.org/10.36684/96-1-2023-176-179.

Full text
Abstract:
Численное моделирование – это математическая техника, которая использует численные методы для моделирования и решения сложных систем. Численное моделирование – это вид математического моделирования, который использует численные методы для решения уравнений и симуляции систем. Эта техника широко используется в различных областях, таких как климатология, гидродинамика и химические реакции, где традиционные аналитические методы могут быть недостаточны.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Нескоромных, Вячеслав Васильевич, Павел Геннадьевич Петенев, Марина Сергеевна Попова, Игорь Андреевич Комаровский, Антон Евгеньевич Головченко та Баочанг Лиу. "ГИДРОДИНАМИКА ПРИ БУРЕНИИ ИМПРЕГНИРОВАННЫМ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ТОРЦА МАТРИЦЫ". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 331, № 11 (2020): 176–85. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2020/11/2899.

Full text
Abstract:
Актуальность. К проектированию современного породоразрушающего инструмента выдвигаются высокие требования. Востребованным является буровой инструмент, за счет конструкции которого решается большая часть задач бурения: соблюдение запроектированной траектории ствола скважины, высокие скорость проходки и ресурс, эффективное разрушение горной породы, качество отбора керна и так далее. Зачастую, решая путем изменения конструктивных элементов инструмента одну проблему, разработчики не учитывают другую, которая может оказаться не менее значимой. Так, разработка импрегнированной коронки с эксцентрисит
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Betyaev, Stanislav K. "Hydrodynamics: problems and paradoxes." Uspekhi Fizicheskih Nauk 165, no. 3 (1995): 299–330. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0165.199503d.0299.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Aksenov, Andrey A. "FlowVision: Industrial computational fluid dynamics." Computer Research and Modeling 9, no. 1 (2017): 5–20. http://dx.doi.org/10.20537/2076-7633-2017-9-5-20.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Karimov, I., and I. Halilov. "Hydrodynamics of Absorption Bubbling Apparatus." Bulletin of Science and Practice 7, no. 11 (2021): 210–19. http://dx.doi.org/10.33619/2414-2948/72/26.

Full text
Abstract:
The article proposes an improved design of the energy-saving, compact absorption bubbling apparatus, which cleans the particles and gas mixtures in the exhaust gases of industrial enterprises, has a high absorption efficiency. As a result of theoretical research, an equation has been proposed that calculates the value of the height of the gas cushion “h”, which provides equal distribution of purified gas to the mixing sections of the apparatus and operation in a stable hydrodynamic mode. As a result, depending on this value, it is possible to calculate the gas velocities and the gas consumptio
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Bal'chugov, Aleksey, and Artem Badenikov. "HYDRODYNAMICS OF A ROTARY DISC ABSORBER." Scientific Papers Collection of the Angarsk State Technical University 2023, no. 1 (2023): 45–49. http://dx.doi.org/10.36629/2686-7788-2023-1-45-49.

Full text
Abstract:
The hydrodynamics of a new rotary mass transfer apparatus is considered. It is shown that the most important hydrodynamic characteristics of the apparatus operation are: the average drop diameter, the initial drop velocity, the drop rise time, the drop rise height
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Хамраева, Л. С., Ю. А. Хамроева та Г. У. Мирзаева. "ГИДРОДИНАМИКА ПАРНОГО «ЗДОРОВОГО» ГЛАЗА ДЕТЕЙ С КОМБИНИРОВАННЫМИ РАНЕНИЯМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ". Advanced Ophthalmology 3, № 3 (2023): 156–58. http://dx.doi.org/10.57231/j.ao.2023.3.3.035.

Full text
Abstract:
Актуальность. Целью исследования явилось определить показатели гидродинамики не травмированного парного глаза детей с комбинированными повреждениями органа зрения. Материал и методы. Проведен проспективный анализ гидродинамических показателей парного глаза по Фриденвальду у18 больных (18 глаз) в возрасте от 3 до 10 лет через 2–3 и 45–50 суток после первичной хирургической обработки (ПХО) проникающей раны роговицы, находившихся на стационарном лечении в офтальмологическом отделении клиники Ташкентского педиатрического медицинского института. В I группу включены 8 (44%) детей с диагнозом: «Комби
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Neskoromnykh, V. V., and M. S. Popova. "Hydrodynamics of the cutting process by PDC bit cutters." Construction of Oil and Gas Wells on Land and Sea, no. 7 (2020): 13–15. http://dx.doi.org/10.33285/0130-3872-2020-7(331)-13-15.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Chemodurov, Vladimir, Sergey Azhermachev, and Ella Litvinova. "HYDRODYNAMICS OF CYLINDRICAL GAS CAVITIES." Construction and industrial safety, no. 33 (September 18, 2024): 61–72. http://dx.doi.org/10.29039/2413-1873-2024-33-61-72.

Full text
Abstract:
The issues of protection of underwater objects with the help of cylindrical air cavities are studied. The main problem of the hydrodynamics of air cavities is the determination of the hydrodynamic forces arising on the surface of the deformable system and depending on its shape and nature of movement. Therefore, it is necessary to study the motion of the deformable system itself. A deformable cylindrical object of finite length is considered as a physical model of real air protection of the object. The direct problem of hydrodynamics associated with the determination of pressure fields by a gi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Nedostup, Alexander Alekseevich, Aleksey Razhev, Pavel Nasenkov, Egor Sergeev, and Ivan Belozer. "Hydrodynamics of netting rigid knotless structures." Fisheries 2023, no. 3 (2023): 96–102. http://dx.doi.org/10.37663/0131-6184-2023-3-96-102.

Full text
Abstract:
Rigid netting structures are elements, parts of commercial fishing gear and aquaculture cages. They serve to enclose or filter hydrobionts, they are engineering structures. Rigid netting structures can be used as inserts in commercial fishing gear, as well as selective gratings and elements that prevent hydraulic backwater in trawls. They are also elements of stationary fishing gear, such as winders or other fishing gear or barriers. In aquaculture cages, rigid netting structures, the elements of which have a sufficiently large value of the longitudinal and transverse modulus of elasticity E,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Мартынов, Георгий Aлександрович, та Georgii Aleksandrovich Martynov. "Термодинамика и гидродинамика (статистическое обоснование). 4. Кинетические процессы в многокомпонентных системах". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 136, № 2 (2003): 312–23. http://dx.doi.org/10.4213/tmf223.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Кузьменков, Леонид Стефанович, Leonid Stefanovich Kuz'menkov, Сергей Геннадьевич Максимов та Sergey Gennad'evich Maksimov. "Квантовая гидродинамика систем частиц с кулоновским взаимодействием и квантовый потенциал Бома". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 118, № 2 (1999): 287–304. http://dx.doi.org/10.4213/tmf700.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Гувернюк, С. В., Я. А. Дынников, Г. Я. Дынникова та А. Ф. Зубков. "ГИДРОДИНАМИКА ИНТЕНСИВНЫХ АВТОКОЛЕБАНИЙ ОБРАТНОГО ФЛЮГЕРА В ПЛОСКОМ ДИФФУЗОРЕ, "Доклады Академии наук"". Доклады Академии Наук, № 1 (2018): 29–33. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565218130066.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Морозов, Е. Г., Д. И. Фрей, С. В. Гладышев та В. С. Гладышев. "Гидродинамика потока донных вод из Арктики в Атлантику в Датском проливе". Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана 56, № 5 (2020): 551–60. http://dx.doi.org/10.31857/s0002351520050090.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Dmitriev, Andrei, Ilnur Madyshev, and Oxana Dmitrieva. "Jet bubbling contact device hydrodynamics." Energy Safety and Energy Economy 3 (June 2018): 12–15. http://dx.doi.org/10.18635/2071-2219-2018-3-12-15.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Верезуб, Н. А., А. Э. Волошин, В. Л. Маноменова та А. И. Простомолотов. "ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ГИДРОДИНАМИКА РАСТВОРА ПРИ СКОРОСТНОМ РОСТЕ КРИСТАЛЛОВ KDP, "Кристаллография"". Кристаллография, № 2 (2018): 302–6. http://dx.doi.org/10.7868/s0023476118020248.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Соковнин, О. М., Н. В. Загоскина та С. Н. Загоскин. "Гидродинамика движения сферических частиц, капель и пузырей в неньютоновской жидкости. Экспериментальные исследования". Теоретические основы химической технологии 47, № 4 (2013): 422–33. http://dx.doi.org/10.7868/s0040357113020115.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Тарасевич, С. Э., А. В. Злобин та А. Б. Яковлев. "Гидродинамика и теплообмен при движении однофазной жидкости в трубах с искусственной шероховатостью". Теплофизика высоких температур 53, № 6 (2015): 938–52. http://dx.doi.org/10.7868/s0040364415060204.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!