-
1Academic Journal
Authors: Lalin V.V., Semenov D.A.
Source: Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings, Vol 19, Iss 4, Pp 339-348 (2023)
Subject Terms: Кручение упругих стержней, Architectural engineering. Structural engineering of buildings, граничное интегральное уравнение, интегральное уравнение второго рода, Integral Representation of Stresses, elastic rod torsion, интегральное представление напряжений, integral representation of stresses, Elastic Rod Torsion, poisson's equation, TH845-895, Integral equation of the second kind, boundary integral equation, Poisson's equation, уравнение Пуассона, integral equation of the second kind
-
2Academic Journal
Authors: V N Berkovich
Subject Terms: radiation, неразрушающий контроль, пространства дробной гладкости, акустические свойства, граничное интегральное уравнение, acoustic properties, non-destructive testing, boundary integral equation, spaces of fractional smoothness, излучение, angular region, угловая область
Access URL: https://research-journal.org/en/physicsandmath/o-korrektnosti-metoda-matematicheskogo-modelirovaniya-processa-akusticheskogo-izlucheniya-ot-linejnogo-defekta-v-uglovoj-oblasti/
https://research-journal.org/wp-content/uploads/2020/02/2-1-92-5.pdf#page=19 -
3Academic Journal
Source: Вычислительные технологии.
Subject Terms: diffraction problem, numerical method, граничное интегральное уравнение, boundary integral equation, задача дифракции, Helmholtz equation, численный метод, уравнение Гельмгольца, спектр, spectrum
-
4Academic Journal
Authors: I. Marchevsky K., K. Kuzmina S., I. Soldatova A., И. Марчевский К., К. Кузьмина С., И. Солдатова А.
Contributors: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Институт системного программирования имени В.П. Иванникова РАН
Source: Mathematics and Mathematical Modeling; № 6 (2018); 22-51 ; Математика и математическое моделирование; № 6 (2018); 22-51 ; 2412-5911
Subject Terms: vortex method, boundary integral equation, 2D flow simulation, curvilinear panel, numerical integration, non-uniform discretization, вихревой метод, граничное интегральное уравнение, плоское течение, криволинейная панель, численное интегрирование, неравномерная дискретизация
File Description: application/pdf
Relation: https://www.mathmelpub.ru/jour/article/view/158/138; Cottet G.-H., Koumoutsakos P.D. Vortex methods: Theory and practice. Camb.; N.Y.: Camb. Univ. Press, 2000. 313 p.; Lewis R.I. Vortex element methods for fluid dynamic analysis of engineering systems. Camb.; N.Y.: Camb. Univ. Press, 2005. 566 p.; Lifanov I.K. Singular integral equations and discrete vortices. Utrecht: VSP, 1996. 475 p.; Lifanov I.K., Poltavskii L.N., Vainikko G.M. Hypersingular integral equations and their applications. Boca Raton; L.: Chapman & Hall: CRC Press, 2004. 396 p.; Ostrikov N.N., Zhmulin E.M. Vortex dynamics of viscous fluid flows: Pt.1: Two-dimensional flows // J. of Fluid Mechanics. 1994. Vol. 276. Pp. 81-111. DOI:10.1017/S0022112094002478; Дынникова Г.Я. Лагранжев подход к решению нестационарных уравнений Навье-Стокса // Докл. Российской акад. наук (РАН). 2004. Т. 399. № 1. С. 42-46.; Гувернюк С.В., Дынникова Г.Я. Моделирование обтекания колеблющегося профиля методом вязких вихревых доменов // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2007. № 1. С. 3-14.; Dynnikov Ya.A., Dynnikova G.Ya. Application of viscous vortex domains method for solving flow-structure problems // ECCOMAS Thematic conf. on multibody dynamics (Zagreb, Croatia, July 1-4, 2013): Proc. Zagreb, 2013. Pp. 877-882. DOI:10.13140/2.1.2113.1207; Wu J.C., Thompson J.F. Numerical solutions of time-dependent incompressible Navier-Stokes equations using an integro-differential formulation // Computers & Fluids. 1973. Vol. 1. No. 2. Pp. 197-215. DOI:10.1016/0045-7930(73)90018-2; Быховский Э.Б., Смирнов Н.В. Об ортогональном разложении пространства вектор-функций, квадратично суммируемых по заданной области и операторах векторного анализа // Тр. МИАН СССР. 1960. Т. 59. С. 5-36. Режим доступа: http://mi.mathnet.ru/eng/book1108 (дата обращения 3.12.2018).; Kempka S.N., Glass M.W., Peery J.S., Strickland J.H., Ingber M.S. Accuracy considerations for implementing velocity boundary conditions in vorticity formulations // SANDIA Report. 1996. No. SAND96-0583 UC-700. DOI:10.2172/242701; Rosenhead L. The formation of vortices from a surface of discontinuity // Proc. of the Royal Soc. of London. Ser. A: Math., Physical and Engineering Sciences. 1931. Vol. 134. No. 823. Pp. 170-192. DOI:10.1098/rspa.1931.0189; Lighthill M.J. Introduction. Boundary layer theory // Laminar boundary layers / Ed. by L. Rosenhead. Oxf.: Clarendon Press, 1963. Ch. 2. Pp. 46-113.; Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения. М.; Л.: Гостехиздат, 1946. 448 с. [Muskhelishvili N.I. Singular integral equations. Groningen: P. Noordhoff, 1953. 447 p.].; Dynnikova G.Ya., Andronov P.R. Expressions of force and moment exerted on a body in a viscous flow via the flux of vorticity generated on its surface // Eur. J. of Mechanics – B/Fluids. 2018. Vol. 72. Pp. 293-300. DOI:10.1016/j.euromechflu.2018.06.002; Dynnikova G.Ya. The integral formula for pressure field in the nonstationary barotropic flows of viscous fluid // J. of Mathematical Fluid Mechanics. 2014. Vol. 16. No. 1. Pp. 145-162. DOI:10.1007/s00021-013-0148-z; Yoshifumi Ogami, Teruaki Akamatsu. Viscous flow simulation using the discrete vortex model – the diffusion velocity method // Computers & Fluids. 1991. Vol. 19. No. 3-4. Pp. 433-441. DOI:10.1016/0045-7930(91)90068-S; Дынникова Г.Я. Движение вихрей в двумерных течениях вязкой жидкости // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2003. № 5. С. 11-19.; Moreva V.S., Marchevsky I.K. Vortex element method for 2D flow simulation with tangent velocity components on airfoil surface // 6th Eur. congress on computational methods in applied sciences and engineering: ECCOMAS 2012 (Vienna, Austria, September 10-14, 2012): Full papers. Vienna, 2012. Pp. 5952-5965. Режим доступа: http://eccomas.org/cvdata/cntr1/spc7/dtos/img/mdia/ECCOMAS-2012-e-book-Title-Content.pdf (дата обращения 3.12.2018).; Kuzmina K.S., Marchevsky I.K., Milani D., Ryatina E.P. Accuracy comparison of different approaches for vortex sheet discretization on the airfoil in vortex particles method // Particles 2017: 5th Intern. conf. on particle-based methods – Fundamentals and applications (Hannover, Germany, September 26-28, 2017): Proc. 2017. Pp. 691-702. Режим доступа: http://www.eccomas.org/cvdata/cntr1/spc10/dtos/img/mdia/particles2017-ebook.pdf (дата обращения 3.12.2018).; Кузьмина К.С., Марчевский И.К., Морева В.С. Определение интенсивности вихревого слоя при моделировании вихревыми методами обтекания профиля потоком несжимаемой среды // Математическое моделирование. 2017. Т. 29. № 10. С. 20-34.; Кузьмина К.С., Марчевский И.К., Морева В.С., Рятина Е.П. Расчетная схема вихревых методов второго порядка точности для моделирования обтекания профилей несжимаемым потоком // Изв. высших учебных заведений. Авиационная техника. 2017. № 3. С. 73-80.; Katz J., Plotkin A. Low-speed aerodynamics: From wing theory to panel methods. N.Y.: McGraw-Hill, 1991. 632 p.; Cockburn B., Shu C.-W. Runge-Kutta discontinuous Galerkin methods for convection-dominated problems // J. of Scientific Computing. 2001. Vol. 16. No. 3. Pp. 173-261. DOI:10.1023/A:1012873910884; Kuzmina K.S., Marchevsky I.K., Ryatina E.P. Exact analytical formulae for linearly distributed vortex and source sheets in uence computation in 2D vortex methods // J. of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 918. Conf. 1. Article 012013. DOI:10.1088/1742-6596/918/1/012013; Kuzmina K.S., Marchevsky I.K., Ryatina E.P. Exact solutions of boundary integral equation arising in vortex methods for incompressible flow simulation around elliptical and Zhukovsky airfoils // J. of Physics: Conference Series. 2019 (в печати).; https://www.mathmelpub.ru/jour/article/view/158
-
5Academic Journal
Source: Вычислительные технологии.
Subject Terms: diffraction problem, численный метод решения, граничное интегральное уравнение, boundary integral equation, задача дифракции, Helmholtz equation, numerical method of solution, 0101 mathematics, 01 natural sciences, уравнение Гельмгольца
-
6
-
7Academic Journal
Authors: V N Berkovich, F V Babkin
Subject Terms: математическая модель, неразрушающий контроль, mixed boundary value problem, integral transform, интегральное преобразования, граничное интегральное уравнение, non-destructive testing, boundary integral equation, смешанная краевая задача, mathematical model
Access URL: https://research-journal.org/wp-content/uploads/2011/10/04-1-58.pdf#page=101
https://research-journal.org/en/news-en/kolebaniya-uprugogo-poluprostranstva-s-dvumya-izluchayushhimi-defektami-konechnoj-dliny/ -
8Academic Journal
Authors: ИВАНОВ Д.Ю.
Subject Terms: ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ГРАНИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД, МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МЕТОД ФУРЬЕ, ЛИНЕЙНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ПОЛУГРУППА ОПЕРАТОРОВ, ПРЯМОЙ ЦИЛИНДР
File Description: text/html
-
9Academic Journal
Authors: Иванов, Д.
Subject Terms: ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ГРАНИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, ЛИНЕЙНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ПОЛУГРУППА ОПЕРАТОРОВ, ПРЯМОЙ ЦИЛИНДР
File Description: text/html
-
10Academic Journal
Authors: Смирнов, Юрий, Щербаков, Антон, Цветков, Александр
Subject Terms: ВОЗМУЩЕННЫЙ СЛОЙ, ГРАНИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, МЕТОД ГАЛЕРКИНА
File Description: text/html
-
11Academic Journal
Authors: Айрих, Владимир
Subject Terms: ТРЕЩИНА,ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ,ГРАНИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ,УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ,ПОЛНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ
File Description: text/html
-
12Academic Journal
Authors: Гаврилкина, М., Глаголев, В., Маркин, А., Мерцалова, Т.
Subject Terms: ХАРАКТЕРНЫЙ РАЗМЕР,ГРАНИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ,ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,ЛИНЕЙНАЯ УПРУГОСТЬ
File Description: text/html
-
13Academic Journal
Authors: Соловьев, А.
Subject Terms: ГРАНИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР, УПРУГИЙ ПОТЕНЦИАЛ
File Description: text/html
-
14Academic Journal
Source: NUS Journal; № 3 (2010): NUS Journal
Вестник НУК; № 3 (2010): Вестник НУК
Вісник НУК; № 3 (2010): Вісник НУКSubject Terms: граничное интегральное уравнение, концентрация напряжений, интеграл Грина, напряженно-деформированное состояние, граничне інтегральне рівняння, концентрація напружень, інтеграл Гріна, аналіз напружено-деформованого стану, integral equation, stress concentration, Green's integral, deformation state analysis
File Description: application/pdf
Access URL: http://evn.nuos.edu.ua/article/view/24950
-
15Academic Journal
Subject Terms: численные методы анализа, граничное интегральное уравнение, contact interaction, упругое основание Винклера, сложнопрофильные тела, условия нагружения, метод Герца, boundary element method
File Description: application/pdf
-
16Academic Journal
Source: Известия Тульского государственного университета. Естественные науки.
Subject Terms: ТРЕЩИНА,ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ,ГРАНИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ,УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ,ПОЛНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ
File Description: text/html
-
17Academic Journal
Source: Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки.
File Description: text/html
-
18Academic Journal
Source: Известия Тульского государственного университета. Естественные науки.
Subject Terms: ХАРАКТЕРНЫЙ РАЗМЕР,ГРАНИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ,ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,ЛИНЕЙНАЯ УПРУГОСТЬ
File Description: text/html
-
19Academic Journal
Source: Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика. Механика. Астрономия.
File Description: text/html
-
20Academic Journal
Authors: Lalin V.V., Semenov D.A.
Source: Строительная механика инженерных конструкций и сооружений
Subject Terms: Elastic Rod Torsion, Poisson’s equation, Integral Representation of Stresses, boundary integral equation, Integral equation of the second kind, Кручение упругих стержней, уравнение Пуассона, интегральное представление напряжений, граничное интегральное уравнение, интегральное уравнение второго рода
Availability: https://repository.rudn.ru/records/article/record/105798/