Статьи

Монографии. Главы из монографий | Статьи | Труды конференций | Патенты

181

Morozov A., Titarev V. Planar gas expansion under intensive nanosecond laser evaporation into vacuum as applied to time-of-flight analysis // Entropy. - 2022. - Vol. 24, iss. 12. - 1738. - 15 p. DOI; РИНЦ

182

Gobyzov O., Ryabov M., Inzhevatkin K., Bilsky A., Markovich D. Planar laser-induced fluorescence measurement of the angular pattern of the cone-shaped spray // EPJ Web of Conference. – 2022. – Vol. 269. – 01018. - 4 p. DOI; РИНЦ

183

Aliferov A.I., Anshakov A.S., Domarov P.V. Plasma gasification of organic waste for production of motor fuel // Journal of Engineering Thermophysics. - 2022. - Vol. 31, iss. 2. - P. 238–247. DOI; РИНЦ

184

Messerle V.E., Ustimenko A.B., Tastanbekov A.K. Plasma ignition of solid fuels at thermal power plants. Part 1. Mathematical modeling of plasma-fuel system // Thermophysics and Aeromechanics. – 2022. – Vol. 29, iss. 2. – P. 295–310. DOI; РИНЦ (Мессерле В.Е., Устименко А.Б., Тастанбеков А.К. Плазменное воспламенение твердых топлив на тепловых электростанциях. Часть 1. Математическое моделирование плазменно-топливной системы // Теплофизика и аэромеханика. – 2022. – Т. 29, № 2. – С. 307–322. РИНЦ)

185

Butakov E.B., Burdukov A.P., Alekseenko S.V., Yaganov E.N. Plasma ignition system to start up pulverized coal boilers: experimental simulation and full-scale test // Journal of Engineering Thermophysics. - 2022. - Vol. 31, iss. 3. - P. 375–383. DOI; РИНЦ

186

An’shakov A.S., Domarov P.V., Butakov E.B. Plasma-thermal gasification of organic wastes // Combustion, Explosion, and Shock Waves. – 2022. – Т. 58, iss. 4. – P. 490-493. DOI; РИНЦ (Аньшаков А.С., Домаров П.В., Бутаков Е.Б. Плазменно-термическая газификация органических отходов // Физика горения и взрыва. – 2022. – Т. 58, № 4. – С. 107-111. DOI; РИНЦ)

187

Zamchiy A.O., Baranov E.A. Polycrystalline silicon thin films for solar cells via metal-induced layer exchange crystallization // Coatings. -  2022. - Vol. 12, iss. 12. - 1926. - 5 p. DOI; РИНЦ

188

Abdurakipov S.S., Kiryukhina N.V., Butakov E.B. Prediction of boiling crisis in channels using machine learning algorithms // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. – 2022. – Vol. 58, iss. 1. – P. 98-108. DOI; РИНЦ (Абдуракипов С. С., Кирюхина Н. В., Бутаков Е. Б. О прогнозировании кризиса теплоотдачи при кипении в каналах с использованием алгоритмов машинного обучения // Автометрия – 2022. – Т. 58, № 1. – C. 119-131. DOI; РИНЦ)

189

Fedyaeva O.N., Vostrikov A.A. Processing watered toxic waste of pig abd poultry farming in sub- and supercritical water (Review) // Russian Journal of Physical Chemistry B. – 2022. – Vol. 16, iss. 8. – P. 1371-1383. DOI; РИНЦ (Федяева О.Н., Востриков А.А. Переработка обводненных токсичных отходов свиноводства и птицеводства в суб- и сверхкритической воде (Обзор) // Сверхкритические флюиды: теория и практика. – 2022. – Т. 17, №2. – C. 3-23. DOI; РИНЦ)

190

Azikhanov S.S., Petrov I.Ya., Ushakov K.Yu., Gorina V.Z., Bogomolov A.R. Pyrolysis of crumb tire rubber obtained from waste largesized tires of trucks // Russian Journal of Applied Chemistry. - 2022. - Vol. 95, iss. 6. - P. 872-886. DOIРИНЦ (Азиханов С.С., Петров И.Я., Ушаков К.Ю., Горина В.З., Богомолов А.Р. Пиролиз резиновой крошки, полученной из крупногабаритных шин грузового автотранспорта // Журнал прикладной химии. – 2022. – Т. 95, № 6. – С. 787-802. DOI; РИНЦ)

191

Pakhomov M.A., Terekhov V.I. RANS modeling of turbulent flow and heat transfer in a droplet-laden mist flow through a ribbed duct // Water. - 2022. - Vol. 14, iss. 23. - 3829. - 18 p. DOI; РИНЦ

192

Pakhomov M.A. RANS simulation of flow structure and heat transfer in horizontal bubbly flow in sudden duct expansion // Journal of Engineering Thermophysics. - 2022. - Vol. 31, iss. 3. - P. 429–440. DOI; РИНЦ

193

Bulgakov A.V., Bulgakova N.M. Recent advances in nanoparticle generation in liquids by lasers: revealing formation mechanisms and tailoring properties // Science China. Physics, Mechanics & Astronomy. – 2022. – Vol. 65, iss. 7. –274207. - 3 p. DOI; РИНЦ

194

Tretyakov P.K., Tupikin A.V. Regimes of kerosene combustion in a constant-section channel with the Mach number M = 1.7 at the channel entrance // Combustion, Explosion, and Shock Waves. - 2022. - Vol. 58. - P. 531–535. DOI; РИНЦ (Третьяков П.К., Тупикин А.В. Режимы горения керосина в канале постоянного сечения при числе Mаха на входе М = 1.7 // Физика горения и взрыва. -  2022. -  Т. 58, № 5. - С. 28-32. DOI; РИНЦ)

195

Gorelikov E.Y., Litvinov I.V., Shtork S.I. Regimes of lean premixed combustion of gas fuel in a radial burner // Combustion, Explosion, and Shock Waves. – 2022. – Vol. 58, iss. 5. – P. 521-530. DOI; РИНЦ (Гореликов Е.Ю., Литвинов И.В., Шторк С.И. Режимы обедненного горения предварительно перемешанного газового топлива в радиальном горелочном устройстве // Физика горения и взрыва. – 2022. – Т. 58, № 5. – C. 18-27. DOI; РИНЦ)

196

Minakov A.V., Pryazhnikov M.I., Simunin M.M., Dobrosmyslov S.S., Kuular A.A., Molokeev M.S., Volochaev M.N., Khartov S.V., Voronin A.S. Rheological properties of colloidal suspensions of alumina nanofibers // Journal of Molecular Liquids. - 2022. - Vol. 367, part A. - 120385. DOI; РИНЦ

197

Zaitsev D.V., Belosludtsev V.V., Tkachenko E.M., Ye Fang, Guo Hang, Cheverda V.V., Kabov O.A. Shear-driven liquid films in a channel under intense local heating: methodology and critical heat flux results // Interfacial Phenomena and Heat Transfer. - 2022. -  Vol. 10, iss. 2. - P.  53-65. DOI; РИНЦ

198

Meshkova V.D., Dekterev A.A., Filimonov S.A., Litvintsev K.Y. SigmaFlow as a tool for studying wind comfort in urban environment // Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. – 2022. – Vol. 15, iss. 4. – P. 490-504. DOI; РИНЦ (Мешкова В.Д., Дектерев А.А., Филимонов С.А., Литвинцев К.Ю. SigmaFlow как инструмент исследования ветрового комфорта в условиях городской среды // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. - 2022. - Т. 15, № 4. - С. 490-504. DOI; РИНЦ)

199

Sleptsov S.D., Savvinova N.A. Simulation of ice melting on a vertical substrate // Thermophysics and Aeromechanics. – 2022. – V. 29, iss. 4. – P. 633-638. DOIРИНЦ (Слепцов С.Д., Саввинова Н.А. Моделирование таяния льда на вертикально расположенной подложке // Теплофизика и аэромеханика. – 2022. – Т. 29, №4. – С. 665-670. РИНЦ)

200

Nizovtseva I.G., Starodumov I.O., Shchelyaev A.Ye., Aksenov A.A., Zhluktov S.V., Sazonova M.L., Kashinsky O.N., Timkin L.S., Gasenko V.G., Gorelik R.S., Chernushkin D.V., Oshkin I.Yu.  Simulation of two-phase air–liquid flows in a closed bioreactor loop: numerical modeling, experiments, and verification // Mathematical Methods in the Applied Sciences. – 2022. – Vol. 45, iss. 13. – P. 8216-8229. DOI; РИНЦ