О.С. Лобода: Избранные публикации — различия между версиями

Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Перейти к: навигация, поиск
м (Новая страница: «1. Лобода О. С., Кривцов А. М. Влияние масштабного фактора на модули упругости трехмерного на...»)
 
(top)
 
(не показано 16 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
1. Лобода О. С., Кривцов А. М. Влияние масштабного фактора на модули упругости трехмерного нанокристалла // Известия РАН. Механика твердого тела. № 4, 2005, с. 27-41. English translation: Scale effect in elastic modules for 3D-nanocrystals. Mechanics of Solids. Vol. 4, pp. 20-32.
+
1. [[Лобода О. С.]], [[Кривцов А. М.]] Влияние масштабного фактора на модули упругости трехмерного нанокристалла // Известия РАН. Механика твердого тела. № 4, 2005, с. 27-41. English translation: Scale effect in elastic modules for 3D-nanocrystals. Mechanics of Solids. Vol. 4, pp. 20-32.
  
 
2. Loboda O.S., Krivtsov A.M. Determination of elastic constants for 3D-nanocristal. Proc. of XXXII Summer School “Advanced Problems in Mechanics 2004”, St. Petersburg, Russia, 268-274.
 
2. Loboda O.S., Krivtsov A.M. Determination of elastic constants for 3D-nanocristal. Proc. of XXXII Summer School “Advanced Problems in Mechanics 2004”, St. Petersburg, Russia, 268-274.
Строка 7: Строка 7:
 
4. Olga S. Loboda. Scale effect in elastic properties of nanostructures with complex crystal lattices. Proc. of XXXIV Summer School "Advanced Problems in Mechanics 2006", St. Petersburg, Russia. 2007, 341-349.
 
4. Olga S. Loboda. Scale effect in elastic properties of nanostructures with complex crystal lattices. Proc. of XXXIV Summer School "Advanced Problems in Mechanics 2006", St. Petersburg, Russia. 2007, 341-349.
  
5. Теоретическая механика. [[Упругие и тепловые свойства идеальных кристаллов]]: учеб. пособие / И.Е. Беринский, Н.Г. Двас, А.М. Кривцов, А.М. Кударова, В.А. Кузькин, А.А. Ле-Захаров, О.С. Лобода, И.И. Нейгебауэр, Е.А. Подольская; под редакцией А.М. Кривцова. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 144 с.   
+
5. Теоретическая механика. [[Упругие и тепловые свойства идеальных кристаллов]]: учеб. пособие / [[И.Е. Беринский]], [[Н.Г. Двас]], [[А.М. Кривцов]], [[А.М. Кударова]], [[В.А. Кузькин]], [[А.А. Ле-Захаров]], [[О.С. Лобода]], И.И. Нейгебауэр, [[Е.А. Подольская]]; под редакцией [[А.М. Кривцов]]а. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 144 с.   
  
 
6. S.S. Khakalo, A.M. Krivtsov, O.S. Loboda. Description of elastic properties of diamond using angular atomic interaction. // Proc. of XXXVII Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2009. P. 323-329.
 
6. S.S. Khakalo, A.M. Krivtsov, O.S. Loboda. Description of elastic properties of diamond using angular atomic interaction. // Proc. of XXXVII Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2009. P. 323-329.
Строка 13: Строка 13:
 
7. O. S. Loboda, A.M. Krivtsov. [http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_22009/loboda.pdf Determination mechanical properties of nanostructures with complex crystal lattice using moment interaction at microscale.] Scale effect in elastic properties. [http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/ Reviews on advanced materials science.] 2009, Vol. 20, № 2.
 
7. O. S. Loboda, A.M. Krivtsov. [http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_22009/loboda.pdf Determination mechanical properties of nanostructures with complex crystal lattice using moment interaction at microscale.] Scale effect in elastic properties. [http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/ Reviews on advanced materials science.] 2009, Vol. 20, № 2.
  
8. А.М. Кривцов, О.С. Лобода. [[Медиа: Kri_Lob_FMM_2012.pdf |Описание упругих свойств двухатомных кристаллов со структурой алмаза и сфалерита с использованием моментного взаимодействия.]] Физическая мезомеханика. 2012, № 2, стр. 23 - 29. English translation: [[Медиа: PMEM238.pdf |Description of elastic properties of diamond- and sphalerite-structured diatomic crystals with the use of moment interaction. Physical Mesomechanics 15, 3-4 (2012), 238-244.]]
+
8. [[А.М. Кривцов]], [[О.С. Лобода]]. [[Медиа: Kri_Lob_FMM_2012.pdf |Описание упругих свойств двухатомных кристаллов со структурой алмаза и сфалерита с использованием моментного взаимодействия.]] Физическая мезомеханика. 2012, № 2, стр. 23 - 29. English translation: [[Медиа: PMEM238.pdf |Description of elastic properties of diamond- and sphalerite-structured diatomic crystals with the use of moment interaction. Physical Mesomechanics 15, 3-4 (2012), 238-244.]]
  
9. А.М. Кривцов, О.С. Лобода, C.С.Хакало. [[Медиа: Kri_Lob_MTT5-2012.pdf |Сравнение микромоделей описания упругих свойств алмаза.]] Известия РАН. Механика твердого тела. 2012, №5, стр. 44-52. English translation: Comparison of micromodels describing the elastic properties of diamond. SpringerLink [http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.3103/S0025654412050056]
+
9. [[А.М. Кривцов]], [[О.С. Лобода]], C.С.Хакало. [[Медиа: Kri_Lob_MTT5-2012.pdf |Сравнение микромоделей описания упругих свойств алмаза.]] Известия РАН. Механика твердого тела. 2012, №5, стр. 44-52. English translation: Comparison of micromodels describing the elastic properties of diamond. SpringerLink [http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.3103/S0025654412050056]
 +
 
 +
10. Б.О. Щербин, А.В. Анкудинов, А.В. Киюц, [[О.С. Лобода]]. [[Медиа: Shcherbin_FTT_2014.pdf‎ |Измерение силы удара зонда атомно-силового микроскопа, работающего в режиме амплитудной модуляции.]] Физика твердого тела. 2014, том 56, вып. 3, стр. 516-521.
 +
 
 +
11. Д.А. Индейцев, [[О.С. Лобода]], Н.Ф. Морозов, Д.Ю. Скубов, Л.В. Штукин. [[Медиа: Indeitsev_r_FMM2016.pdf |Автоколебательный режим нанорезонатора.]] Физическая мезомеханика. 2016, 19, 5, стр. 23 - 28. English translation: D.A. Indeitsev, O.S. Loboda, N.F. Morozov, D.Yu. Skubov, L.V. Shtukin. [[Медиа: Indeitsev e FMM2018.pdf |Self-Oscillating Mode of a Nanoresonator”]], Phys. Mesomech., No. 3(2018).
 +
 
 +
12. Buldakov P., Resnina N., Loboda O., Vasilyev N. (2017).  [[Медиа:Buldakov_2017_Materials-Today-Proceedings.pdf |Functional and mechanical properties of the NiTi alloy as a material for an implantable device for repair of mitral valve prolapse.]] Materials Today: Proceedings, 4(3PB), 4884-4888. DOI: 10.1016/j.matpr.2017.04.089
 +
 
 +
13. M. D. Stepanov, O.S. Loboda, Y. V. Novozhilov, N. V. Vasilyev [[Медиа:MPM332_17_stepanov.pdf|INITE ELEMENT MODELLING OF THE MITRAL VALVE REPAIR USING AN IMPLANTABLE LEAFLET PLICATION CLIP.]] Materials Physics and Mechanics 32 (2017) 383-392.
 +
 
 +
14. [[O.S. Loboda]], [[A.M. Krivtsov]], [http://www.ipme.ru/ipme/ru/indexr.html A.V. Porubov], [[D.V. Tsvetkov]]. '''Thermal processes in a one-dimensional crystal with regard for the second coordination sphere'''. 2019, [https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214001 ZAMM]. 13 p. ([[media:Loboda_Krivtsov_Porubov_ZAMM.pdf |pdf]]).
 +
 
 +
15. О.С. Лобода, Е.А. Подольская, Д.В. Цветков, А.М. Кривцов. '''О фундаментальном решении задачи теплопереноса в одномерных гармонических кристаллах''' // [http://journal.permsc.ru/index.php/ccm Вычислительная механика сплошных сред], 2019, Т. 12, № 4, С. 390-402. DOI:10.7242/1999-6691/2019.12.3.33 (Скачать pdf: [[media:Loboda_Podolskaya_2019.pdf‎ | 710 Kb]])
 +
 
 +
16. Суворов В.В., Зайцев В.В., Купатадзе Д.Д., Кривощеков Е.В., Лежнев А.А., О.С. Лобода. Применение технологии трехмерной печати при планировании тактики хирургического лечения. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2020. Т. 13. № 4. С. 294-298.
 +
 
 +
17. O.S. Loboda, E.A. Podolskaya, D.V. Tsvetkov, A.M. Krivtsov. '''On the fundamental solution of the heat transfer problem in one-dimensional harmonic crystals'''. [https://www.springer.com/journal/161 Continuum Mech. Thermodyn.] (2021) 33:485–496 DOI:10.1007/s00161-020-00921-0 (Скачать pdf: [[media:Loboda_Podolskaya_2020.pdf‎ | 848 Kb]])
 +
 
 +
== См. также ==
 +
 
 +
* [[Ольга Сергеевна Лобода]]

Текущая версия на 16:30, 26 июня 2021

1. Лобода О. С., Кривцов А. М. Влияние масштабного фактора на модули упругости трехмерного нанокристалла // Известия РАН. Механика твердого тела. № 4, 2005, с. 27-41. English translation: Scale effect in elastic modules for 3D-nanocrystals. Mechanics of Solids. Vol. 4, pp. 20-32.

2. Loboda O.S., Krivtsov A.M. Determination of elastic constants for 3D-nanocristal. Proc. of XXXII Summer School “Advanced Problems in Mechanics 2004”, St. Petersburg, Russia, 268-274.

3. Loboda O. S. Comparison of discrete and continuum modeling for 2D nanocrystal stripe vibrations. Proc. of XXXIII Summer School “Advanced Problems in Mechanics 2005”, St. Petersburg, Russia, 2006, 243-250.

4. Olga S. Loboda. Scale effect in elastic properties of nanostructures with complex crystal lattices. Proc. of XXXIV Summer School "Advanced Problems in Mechanics 2006", St. Petersburg, Russia. 2007, 341-349.

5. Теоретическая механика. Упругие и тепловые свойства идеальных кристаллов: учеб. пособие / И.Е. Беринский, Н.Г. Двас, А.М. Кривцов, А.М. Кударова, В.А. Кузькин, А.А. Ле-Захаров, О.С. Лобода, И.И. Нейгебауэр, Е.А. Подольская; под редакцией А.М. Кривцова. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 144 с.

6. S.S. Khakalo, A.M. Krivtsov, O.S. Loboda. Description of elastic properties of diamond using angular atomic interaction. // Proc. of XXXVII Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg. 2009. P. 323-329.

7. O. S. Loboda, A.M. Krivtsov. Determination mechanical properties of nanostructures with complex crystal lattice using moment interaction at microscale. Scale effect in elastic properties. Reviews on advanced materials science. 2009, Vol. 20, № 2.

8. А.М. Кривцов, О.С. Лобода. Описание упругих свойств двухатомных кристаллов со структурой алмаза и сфалерита с использованием моментного взаимодействия. Физическая мезомеханика. 2012, № 2, стр. 23 - 29. English translation: Description of elastic properties of diamond- and sphalerite-structured diatomic crystals with the use of moment interaction. Physical Mesomechanics 15, 3-4 (2012), 238-244.

9. А.М. Кривцов, О.С. Лобода, C.С.Хакало. Сравнение микромоделей описания упругих свойств алмаза. Известия РАН. Механика твердого тела. 2012, №5, стр. 44-52. English translation: Comparison of micromodels describing the elastic properties of diamond. SpringerLink [1]

10. Б.О. Щербин, А.В. Анкудинов, А.В. Киюц, О.С. Лобода. Измерение силы удара зонда атомно-силового микроскопа, работающего в режиме амплитудной модуляции. Физика твердого тела. 2014, том 56, вып. 3, стр. 516-521.

11. Д.А. Индейцев, О.С. Лобода, Н.Ф. Морозов, Д.Ю. Скубов, Л.В. Штукин. Автоколебательный режим нанорезонатора. Физическая мезомеханика. 2016, 19, 5, стр. 23 - 28. English translation: D.A. Indeitsev, O.S. Loboda, N.F. Morozov, D.Yu. Skubov, L.V. Shtukin. Self-Oscillating Mode of a Nanoresonator”, Phys. Mesomech., No. 3(2018).

12. Buldakov P., Resnina N., Loboda O., Vasilyev N. (2017). Functional and mechanical properties of the NiTi alloy as a material for an implantable device for repair of mitral valve prolapse. Materials Today: Proceedings, 4(3PB), 4884-4888. DOI: 10.1016/j.matpr.2017.04.089

13. M. D. Stepanov, O.S. Loboda, Y. V. Novozhilov, N. V. Vasilyev INITE ELEMENT MODELLING OF THE MITRAL VALVE REPAIR USING AN IMPLANTABLE LEAFLET PLICATION CLIP. Materials Physics and Mechanics 32 (2017) 383-392.

14. O.S. Loboda, A.M. Krivtsov, A.V. Porubov, D.V. Tsvetkov. Thermal processes in a one-dimensional crystal with regard for the second coordination sphere. 2019, ZAMM. 13 p. (pdf).

15. О.С. Лобода, Е.А. Подольская, Д.В. Цветков, А.М. Кривцов. О фундаментальном решении задачи теплопереноса в одномерных гармонических кристаллах // Вычислительная механика сплошных сред, 2019, Т. 12, № 4, С. 390-402. DOI:10.7242/1999-6691/2019.12.3.33 (Скачать pdf: 710 Kb)

16. Суворов В.В., Зайцев В.В., Купатадзе Д.Д., Кривощеков Е.В., Лежнев А.А., О.С. Лобода. Применение технологии трехмерной печати при планировании тактики хирургического лечения. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2020. Т. 13. № 4. С. 294-298.

17. O.S. Loboda, E.A. Podolskaya, D.V. Tsvetkov, A.M. Krivtsov. On the fundamental solution of the heat transfer problem in one-dimensional harmonic crystals. Continuum Mech. Thermodyn. (2021) 33:485–496 DOI:10.1007/s00161-020-00921-0 (Скачать pdf: 848 Kb)

См. также[править]