Top.Mail.Ru
XLIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С. П. Королева и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства, 29 января–1 февраля 2019 года. Том 2 / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана

XLIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С. П. Королева и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства, 29 января–1 февраля 2019 года. Том 2

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2019 г.
  • Объём: 374 стр.
  • Объём: 30.39 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 604 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5095-4
  • Формат: PDF
  • Объём: 374 стр.
  • Год издания: 2019 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5095-4

О книге

В сборнике размещены материалы исследований актуальных проблем, относящихся к таким тематическим направлениям современной отечественной космонавтики, как научное исследование пионеров освоения космического пространства и конструкторские школы ракетно-космической техники; Фундаментальные проблемы космонавтики и состояние развития отдельных ее направлений; Место космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического развития современного общества; Гуманитарные аспекты космонавтики; Исследования по истории космической науки и техники. Перечисленные направления являются основой для формирования тематики секций по отдельным проблемам современной космонавтики.

Материалы представлены в форме тезисов докладов по тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух секций по соответствующим направлениям.
Список литературы
  1. Панина Е. Инженерная мысль — доминирующий фактор роста производительности труда // Русский инженер. 2017. № 4 (57). С. 8-12.
  2. Рожкова Л. Машиностроение — это огромное поле для деятельности инженеров // Русский инженер. 2017. № 4 (57). С. 43-46.
  3. Чеховский Н. Инженерный тупик: представители вымирающей профессии сегодня в особенной цене // Свободная пресса. 29 сентября 2013 г. URL: www.svpressa.ru/economy/ article/74937 (дата обращения 02.09.2018).
  4. Королёва А. ЦБ предупредил о дефиците квалифицированных кадров // Эксперт. 2017. № 6. URL: www.expert.ru/2017/06/7/spetsialnost/ (дата обращения 12.08.2018).
  5. Артемов Е.Г. Музейно-педагогические технологии: пособие-справочник. Изд. 2-е, доп. СПб.: ФГУК ГМПИР, 2006. 32 с.
  6. Музееведение/музеология. Понимание термина. Музееведение в системе наук. Цикл лекций. URL: https://helpiks.org/7-70354.html (дата обращения 12.03.2018).
  7. Челышев Е.П. О фундаментальной науке и высшей школе // Пространство и время. 2012. № 4 (10). С. 12-17.
  8. Черешнев В.А. Наука Урала: все для фронта, все для Победы // Вестник Российской академии наук. 2005. Т. 75, № 11. С. 983-993.
  9. Глазьев С.Ю. О международной инициативе России по разработке системы защиты Земли от космических угроз // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. 2014. Т. 10, № 1. С. 37-42.
  10. Иларион, митрополит Волоколамский. Новый этап развития сотрудничества // Государственная служба. 2014. № 6 (92). С. 78-81.
  11. 65-я годовщина освобождения Белоруссии от немецко-фашистcких захватчиков: история и современность // Материалы научно-практической конференции под редакцией академика Е.П. Челышева. 2010.
  12. Плюшкин К.В., Саркисов А.А., Владсов Д.В., Дианов В.Н. Применением кода Вьюшкова-Дианова для интеллектуальной диагностики сбоев исполнительных механизмов // Электроника и электрооборудование транспорта. 2005. № 2. С. 42-45.
  13. Патон Б.Е. В.Ф.Уткин — конструктор, ученый, человек // Космонавтика и ракетостроение. 2003. № 3 (32). С. 80-83.
  14. Раткин Л.С. О молодых ученых, развитии научно-образовательной инфраструктуры России и восстановлении традиций преемственности научных школ // Вестник Московского государственного открытого университета. Сер. Общественно-политические и гуманитарные науки. 2011. № 4. С. 66-68.
  15. Смирнова ГА. Как воспитать инженера // Школьная педагогика. 2015. № 1. С. 38-41. URL: https://moluch.ru/th/2/archive/2/95/ (дата обращения 06.12.2018).
  16. Валуев Д.В., Хатькова С.В., Серикбол А.С. О подготовке инженерных кадров в России // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=12852 (дата обращения 06.12.2018).
  17. Реализация проекта «Инженерный класс в московской школе». URL: http://gym1506.mskobr. ru/files/Documents/EngineerClass/Vasileva_engineer_class.pdf (дата обращения 12.12.2018).
  18. https://docplayer.ru/60494939-Proekt-inzhenernyy-klass-v-moskovskoy-shkole-uchebnyy-god.html (дата обращения 06.12.2018).
  19. Бауманская школа будущих инженеров. URL: http://www.bmstu.ru/mstu/news/?newsid=5202 (дата обращения 06.12.2018).
  20. Программа «Бауманская школа будущих инженеров-3. URL: http://profil.mos.ru/inj/ novosti/1024-programma-baumanskaya-shkola-budushchikh-inzhenerov-3.html (дата обращения 06.12.2018).
  21. Mayorova V.I. Concept of using innovative-educational university centers of space services as an innovation for space education. Proceedings of the International Astronautical Congress, “63rd International Astronautical Congress 2012, IAC 2012”. 2012. P. 10045-10049.
  22. Mayorova V.I., Grishko D.A., Leonov V.V. New educational tools to encourage high-school students’ activity in STEM // Advances in Space Research, in press, DOI: 10.1016/j.asr.2017.07.037. URL: http:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117717305471 (дата обращения 06.12.2018).
  23. Mayorova V.Integration of educational and scientific-technological areas during the process of education of aerospace engineers/ — Acta Astronautica. 2011. Т. 69. № 7-8. С. 737-743.
  24. Mayorova V., Mayorov K. Earth remote sensing as an effective tool for the development of advanced innovative educational technologies. Acta Astronautica. 2009. Vol. 65, no 9-10. P. 1393-1396. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15298858 (дата обращения 06.12.2018).
  25. Координационный научно-технический совет по программам научно-прикладных исследований на пилотируемых космических комплексах. URL: http://knts.tsniimash.ru/ru/src/ Files/dp.pdf (дата обращения 06.12.2018).
  26. Mayorova V.I., Samburov S.N., Zhdanovichc O.V., Strashinsky V.A. Utilization Of The International Space Station For Education And Popularization Of Space Research. Acta Astronautica AA 4978, 12 Feb 2014. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576514000447 (дата обращения 06.12.2018).
  27. Mayorova V.I., Leonov V.V., Grishko D.A. Organizational Principles and Methodology of Using Space Remote Sensing Data in Innovative Education // Proc. 66th International Astronautical Congress (IAC-15). Jerusalem, 2015. P. 1-5.
  28. Leonov V., Burkova E. Space oriented scientific and educational programme in the field of basic engineering at children’s summer camp // Proc. of the 68th International Astronautical Congress. 2017. Vol. 3. P. 1721-1727.
  29. Сетевой образовательный модуль как интегрированный формат организации образовательного процесса. АртекФорум. URL: http://www.artekforum.ru/data/doc/chto_takoe_som.pdf (дата обращения 02.10.2018).
  30. Учебный центр «Сириус», «Фонд талант и успех». Сочи, 2017. С. 32-34.
  31. Зимняя И.А. Воздейственность выступления лектора. М., 2005.
  32. Хуторской А. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование. 2003. №5.
  33. Яковлева Н.О. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования. М., 2002. С. 91-92.
  34. Головко О. Научно-практическая деятельность школьников // Народное образование. 2002. № 3.
  35. Донина О.И. Концептуальные основы аэрокосмического образования: учебникю Ульяновск: УлГУ, 2000. 200 с.
  36. Ивочкина Т. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся // Народное образование. 2000. № 3.
  37. Виртуальный аэрокосмический музей. URL: http://vakm.meson.ru (дата обращения 10.11.2018).
  38. Гончарова Л.А., Гончарова М.Р., Гончарова О.В. Вологда аэрокосмическая. Вологда: ООО «Вологодская типография», 2013. 240 с.
  39. Гончарова О.В., Зауторова Э.В. Звездный мир: методические материалы. Вологда: Издательский центр ВИРО, 2005. 40 с.
  40. Александров В.А., Владимиров В.В., Дмитриев Р.Д., Осипов С.О. Ракеты-носители / дод общ. ред. С.О. Осипова. М.: Воениздат, 1981. 315 с.
  41. Морозов Л.М. Модели ракет. Пермь: Пермское книжное издательство, 1965. С. 100.
  42. Овчинников М.Ю. Малыши завоевывают мир // Сборник научно-популярных статей — победителей конкурса РФФИ 2007 года. Вып. 11 / под ред. чл.-корр. РАН В.И. Конова. М.: Изд-во «Октопус», 2008. С. 17-29.
  43. Рожков В.С. Космодром на столе. М.: Машиностроение, 1999. 144 с.
  44. Основные положения ОСНОВ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906. URL: http://www. roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc (дата обращения 24.09.2018).
  45. Лесков А.Г. Теоретические основы моделирования и анализа динамики манипуляционных роботов, их приложение к задачам проектирования и подготовки операторов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.
  46. Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. СПб.: КОРОНА - Век, 2008.
  47. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. М.: Наука, 1975.
  48. Иванов Н.М., Лысенко Л.Н. Баллистика и навигация космических аппаратов. М.: Дрофа, 2004. 544 с.
  49. Охоцимский Д.Е., Сихарулидзе Ю.Г. Основы механики космического полета. М.: НАука, 1990. 445 с.
  50. Основы теории полета космических аппаратов / под ред. Г.С. Нариманова. М.: Машиностроение, 1972. 601 с.
  51. Kessler D.J., Cour-Palais B.G. Collision frequency of artificial satellites: The creation of a debris belt // Journal of Geophysical Research. 1978. Vol. 83, iss. A6. P. 2637-2646.
  52. Inter-Agency Space Debris Co-ordination Committee, IADC Space Debris Mitigation Guidelines, IADC-02-01, 2007. URL: https://www.iadc-online.org/index.cgi?item=docs_pub (acceassed 28 sept 2018).
  53. Пилотируемая экспедиция на Марс / дод ред. А.С. Коротеева. М.: РАКЦ, 2006. 320 с.
  54. Сидоров И.М. О возможности реализации полетов в космическом пространстве без использования принципа реактивного движения // Полет. 2002. № 9. С. 17-23.
  55. Коровин В.В. Радиальное равновесие протяженного объекта на круговой орбите // Наука и образование: научное издание. 2016. № 1. С. 38-51. DOI: 10.7463/0116.0831018
  56. Бирев Н.В. Использование тросовой системы для полета к Марсу // Политехнический молодежный журнал. 2016. № 3. С. 1-11.
  57. Зеленцов В.В. Очистка околоземного космического пространства от космического мусора // Аэрокосмический научный журнал. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.
  58. Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Применение компьютерной алгебры при проектировании транспортного космического аппарата. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. С. 11-15.
  59. International Space Station. URL: https://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/ International_Space_Station/European_Robotic_Arm (accessed 23 Aprel 2018).
  60. Akin D.L. Department of Aerospace Engineering Space Systems Laboratory University of Maryland, Technical and economic feasibility of telerobotic on-orbit satellite servicing, Robotic Serviceability Of Satellites. 2005. P. 28-34.
  61. Туманов А.В., Зеленцов В.В., Щеглов Г.А. Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. 572 с.
  62. NovaWurks. Services: Conformal Spacecraft Services. URL: http://www.novawurks.com/services/ conformal-spacecraft-services/ (accessed 12 March 2018).
  63. Ames Engineering Directorate. Ames Modular Common Spacecraft Bus. URL: https://nasa.gov/ centers/ames/engineering/projects/commonbus accessed 12 March 2018).
  64. Internet Archive WayBack Machine. Kibo Japanese Experimental Module. URL: http://iss.jaxa.jp/ en/kibo/ accessed 12 March 2018).
  65. Пат. 2374148 РФ. Модульная конструкция космического аппарата / Е.П. Баснев, А.В. Вовк // Опубл. 27.11.2009.
  66. Старцев В.К. Очерк истории создания глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. 2016. № 2. т. 3. С. 82-88.
  67. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования: учеб. издание. М.: ИКФ «Каталог», 2002. 106 с.
  68. США умышленно искажают сигналы GPS. URL: http://investxp.ru/blogs/antiusa/ssha-umyshlenno-iskazhayut-signaly-gps/ (дата обращения 10.09.2018).
  69. Кноблик О. Внедрение ГЛОНАСС: проблемы и перспективы // Вестник ГЛОНАСС. 2013. № 4 (15).
  70. Hein A.M. et al. Exploring Potential Environmental Benefits of Asteroid Mining // 69th International Astronautical Congress (IAC). 2018.
  71. Hein A.M. et al. A Techno-Economic Analysis of Asteroid Mining // 69th International Astronautical Congress (IAC). 2018.
  72. Shoemaker E.M., Helin E.F. Earth-approaching asteroids as targets for exploration. 1978.
  73. GraBler I.J. Hentze Application Potentials of Systems Engineering for Small and Middle-sized Enterprises // Procedia CIRP. 2018. Vol. 67. P 510-515.
  74. Computer Systems Analysts: Occupational Outlook Handbook: U.S. Bureau of Labor Statistics. URL: https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/computer-systems-analysts.htm (accessed 17 Sep 2018).
  75. Incose. INCOSE SEP Program Statistics. 2018.
  76. Incose. Systems engineering handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities. 4th edition. 2015.
  77. Hoffpauir D. NASA Systems Engineering Leadership Development Program (SELDP). 2015.
  78. Tomita, N., Watanabe, R., & Nebylov, A. V. Hands-on education system using water rocket // Acta Astronautica. 2007. Vol. 61 (11—12). P. 1116-1120.
  79. Bowman S.S., Byrne K.J., Capatina A., Loper-Leddy A.S., Van Schoyck J.A. Two-Stage, High-Altitude Rocket with Internal Skeleton Design Entered in Advance Category of 7th ESRA IREC. 2012.
  80. Carandente, Valerio et al. A Study on Earth Re-entry Capsules with Deployable Aerobrakes for Recoverable Microgravity Experiments // Microgravity Science and Technology 27.3. 2015. P. 181-191.
  81. Zabori B. et al. REM-RED Cosmic Radiation Monitoring Experiment On-Board the REXUS-17 Sounding Rocket // 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research. 2015. Vol. 730.
  82. Bandecchi M., Melton B., Ongaro F. Concurrent Engineering Applied to Space Mission Assessment and Design // ESA bulletin. September 1999.
  83. Concurrent Design Platform. URL: https://github.com/RHEAGROUP/CDP4-IME-Community-Edition (accessed 10.10.2018)
  84. Fonod R., Gill E. Magnetic Detumbling of Fast-tumbling Picosatellites. 69th International Astronautical Congress. Bremen, Germany, 2018.
  85. Ivanov D.S., Ovchinnikov M.Y. et al. Advanced numerical study of the three-axis magnetic attitude control and determination with uncertainties // Acta Astronautica. 2017. Vol. 132. P. 103-110.
  86. Кузнецов М.И. Наукограды России: концентрация интеллекта для развития науки и наукоемких отраслей // Наукоград Наука Производство Общество. 2014. № 2. С. 5-19.
  87. ЗАТО и наукограды — ресурс инновационного развития России: сб. материалов по итогам выст. в Гос. Думе Федер. Собр. Рос. Федерации «ЗАТО и наукограды — ресурс инновационного развития и «точки роста» инновац. экономики России». Москва, 7-11 апреля 2008 г. / сост. Т.Г. Калинина и др. М.: Взгляд, 2008. 67 с.
  88. Кузнецов М.И., Костикова М.Н. Аэрокосмическое образование в наукоградах России // Актуальные проблемы космонавтики: труды XXXIX Академических чтений по космонавтике. Москва, 27-30 января 2015 г. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. С. 342-343.
  89. Кузнецов М.И. Инженеры в наукоградах: вчера, сегодня, завтра // Инженерное образование — будущее России: матер. науч.-практ. конф. Дзержинский, 16 февраля 2016 г. / под общ. ред. И.В. Манохина. Дзержинский: Филиал «Угреша» ГБОУ ВО Московской области «Университет «Дубна», 2016. С. 24-33.
  90. Третьяков П.К., Крайнев В.Л., Постнов А.В., Тупикин А.В. Способ перехода работы ПВРД на режим ГПВРД // АКТО: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. 8-10 августа 2018 г.: Материалы конференции. Материалы докладов. Т 1. Казань, 2018. C. 291-295.
  91. Карасев В.Н., Левин В.М., Волощенко О.В., Зосимов С.А., Николаев А.А. Труды ЦАГИ. 2015. Вып. № 2736.
  92. Третьяков П.К., Забайкин В.А., Прохоров А.Н. Высокоскоростной ПВРД с пульсирующим режимом запуска // XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Казань, 20-24 августа 2015 г. Сборник трудов. С. 3778-3780.
  93. Tretyakov P.K., Krainev V.L., Lazarev A.M., Postnov A.V. Peculiarities of organization of effective hydrocarbon fuel combustion in supersonic flow // XIX ICMAR. August 13-19, 2018. Novosibirsk, Russia. Abstracts. Part I. P. 276-277.
  94. Алтунин В.А., Давлатов Н.Б., Зарипова М.А. Некоторые пути увеличения теплофизических и термодинамических свойств жидкого азотосодержащего горючего и охладителя // Матер. докл. междунар. науч.-техн. конф. «Проблемы и перспективы развития двигателестрое-ния». Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. С. 138.
  95. Способы повышения эффективности теплофизических и термодинамических свойств жидких углеводородных и азотосодержащих горючих для двигателей и энергоустановок космического применения / В.А. Алтунин, Н.Б. Давлатов, М.А. Зарипова и др. // Матер. докл. 53-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. РАН. РАКЦ. Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2018. С. 121-122.
  96. Разработка способов борьбы с термоакустическими автоколебаниями давления в топливно-охлаждающих каналах двигателей и энергоустановок летательных аппаратов наземного, воздушного, аэрокосмического и космического применения / В.А. Алтунин, К.В. Алтунин, И.Н. Алиев и др. // Известия вузов. Машиностроение. 2017. № 10. С. 77-90.
  97. Яновский Л.С. Инженерные основы авиационной химмотологии. Казань: Изд во Казан. унта, 2005. 714 с.
  98. Levin V.A, Nechaev J.N, Tarasov A.I. A new approach to organizing operation cycles in pulsed detonation engines // High-Speed Deflagration and Detonation: Fundamentals and Control. Eds. G.D. Roy, S.M. Frolov, R.W. Netzer, and A.A. Borisov. Moscow, 2001, ELEX-KM Publisher. P. 223-238.
  99. Taki S., Fujiwara T. A Numerical Study of Detonation Resonator // Application of Detonation to Propulsion. Eds. Roy G., Frolov S., Shepherd J. M.: Torus Press, 2004. P. 257-261.
  100. Taki S., Fujiwara T. A Numerical Study of Detonation Resonator // Pulse and Continuous Detonation Propulsion. Eds. Roy G., Frolov S. M.: Torus Press, 2006. pp. 309 320.
  101. Левин В.А., Пережогин В.Н., Хмелевский А.Н. Особенности структуры течения продуктов сгорания в сферической полузамкнутой полости // ФГВ. 1995. Т. 31, № 1. С. 32-40.
  102. Евдокимов А.И., Мухамедьяров Р.Р., Нескоромный Е.В. Численное моделирование нестационарного процесса вихреобразования воздушным винтом легкого летательного аппарата // Насосы. Турбины. Системы. 2017. Вып. № 4 (21). С. 45-52.
  103. Письменный В.Л. Способ форсирования турбореактивного двигателя. Пат. РФ 2616137. 2017, бюл. № 11. 10 с.
  104. Письменный В.Л. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Пат. РФ 2647919. 2018, бюл. № 9. 6 с.
  105. Письменный В.Л. Внутренние термодинамические циклы // Конверсия в машиностроении. 2006. № 3. С. 5-10.
  106. Письменный В.Л. Турбоэжекторный двигатель и способ его регулирования. Пат. РФ 2645373. 2018, бюл. № 6. 16 с.
  107. Кудрявцев А.В., Медведев В.В. Форсажные камеры и камеры сгорания ПВРД. Инженерные методики расчета характеристик. М.: ЦИАМ, 2013.
  108. Мухин А.Н. Газодинамическая стабилизация фронта пламени в потоке на поперечно вдуваемых закрученных струях: дис канд. тех. наук / РГАТУ им. П.А. Соловьева. Рыбинск: РГАТУ, 2001. 154 л.
  109. Тыныбеков А.К. Силовые характеристики высокотемпературных струй при взаимодействии со сверхзвуковым потоком // Наука и новые технологии. 2008. № 1.
  110. Ахмед Мамо Демена. Разработка методических основ газодинамической стабилизации фронта пламени поточных камер сгорания на закрученных высокоэнтальпийных струях: дис канд. тех. наук / РГАТУ им. П.А. Соловьева. Рыбинск: РГАТУ, 2008. 137 л.
  111. Пиралишвили Ш.А. Вихревой эффект. Физическое явление, эксперимент, теоретическое моделирование Т. 1. М.: ООО «Научтехлитиздат», 2012. 342 с.
  112. Способ и установка для определения теплофизических характеристик твердых материалов в поле действия центробежных сил: пат. 2235982 Рос. Федерация. № 2010117026/07 / Лепешкин А.Р., Бычков Н.Г ; заявл. 30.04.2010 ; опубл. 20.04.2011, бюл. № 11.
  113. Лепешкин А.Р., Бычков Н.Г. Экспериментальное исследование температуропроводности материалов в поле действия центробежных ускорений и сил // Тепловые процессы в технике. 2012. № 8. С. 376-379.
  114. Ландау Л.Д., Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Т VIII: Электродинамика сплошных сред. 4-е изд. М.: Физматлит, 2005. С. 325.
  115. Tolman R.C. and Stewart Т Д. The electromotive force produced by the acceleration of metals // Phys. Rev. 1916. Vol. 8, no 2. P 97-116.
  116. Кувалдин А.Б., Лепешкин А.Р. Скоростные режимы индукционного нагрева и термонапряжения в изделиях. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. 285 с.
  117. Lepeshkin A.R., Feng Shi. Ceramic Coatings — Applications in Engineering // Intech. 2012. 286 p.
  118. Lepeshkin A.R., Bychkov N.G. Investigations of thermal barrier coatings of turbine parts using gas flame heating // Journal of Physics: Conference Series. 2017.
  119. Лепешкин А.Р., Бычков Н.Г., Першин А.В. Пат. № 2259548 РФ. Способ испытаний деталей с теплозащитным покрытием на долговечность. 2005, бюл. № 24.
  120. Гелиг А.Х., Леонов Г.А., Якубович В.А. Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия. М.: Наука, 1978.
  121. Леонов Г.А., Кузнецов Н.В., Киселева М.А., Мокаев Р.Н. Глобальные задачи дифференциальных включений: проблемы Калмана и Вышнеградского, цепи Чуа // Дифференциальные уравнения и процессы управления. 2017. № 4. С. 1-52
  122. Леонов Г.А. Глобальная устойчивость двумерных систем управления угловой ориентацией. Прикладная математика и механика. 2000. Т. 64. Вып. 5. С. 890-896
  123. Раушенбах Б.В., Токарь Е.Н. Управление ориентацией космических аппаратов. М.: Наука, 1974.
  124. Суханов В.М., Рутковский В.Ю. Уравнения движения и анализ динамики конструкций деформируемых космических аппаратов с разветвленной структурой. Препринт. М.: Ин-т проблем управления, 1986.
  125. Нехороший Ю.И., Рутковский В.Ю., Суханов В.М. Идентификация параметров модально-физической модели деформируемого космического аппарата // Автоматика и телемеханика, 1992. № 7. С. 19-25.
  126. Нехороший Ю.И. Идентификация параметров модели нежесткого спутника на основе решения спектральной задачи для системы пучков матриц // Автоматика и телемеханика. 1997. № 1. С. 181-186.
  127. Кублановская В.Н. О связи спектральной задачи для линейных пучков матриц с некоторыми задачами алгебры // Зап. науч. семинаров Ленинградского отделения Математического ин-та АН СССР. 1978. Т. 80. С. 98-116.
  128. Абугов Д.И., Бобылев В.М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. М.: Машиностроение, 1987. 270 с.
  129. Метод модельного уравнения в теории нестационарного горения твердого ракетного топлива. Физика горения и взрыва. 2012. Т. 48, №1. 8 с.
  130. Лэнинг Дж. Х., Бэттин Р.Г. Случайные процессы в задачах автоматического управления. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. 387 с.
  131. Мещанов А.С., Калимуллин Р.Ф., Туктаров Э.А. Управление многоразовым космическим беспилотным летательным аппаратом при возвращении на Землю. Вестник технологического университета. 2017. Т. 20, № 17.
  132. Кузнецов Ю.Л., Украинцев Д.С. Анализ влияния схемы полета ступени с ракетно-динамической системой спасения на энергетические характеристики двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета). 2016. Т. 15, № 1. С. 73-80. DOI: 10.18287/2412-7329-2016-15-1-73-80
  133. Nonaka S., Ogawa H., and Inatani Y Aerodynamic design considerations in vertical landing rocket vehicle // 10th AIAA/NAL-NASDA-ISAS International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conferences.
  134. Пасынков В.В. и др. Решение проблемы точности системы ГЛОНАСС и перспективы ее улучшения в ближайшие годы // Труды ИПА РАН. Вып.35. СПб.: ИПА РАН, 2015. С. 17-23.
  135. Галиханов Н.К., Титов Е.В. Постановка технической задачи формирования облика системы ориентации и стабилизации перспективных космических аппаратов ГЛОНАСС // Труды ИПА РАН. Вып. 42. СПб.: ИПА РАН, 2017. С. 79-88.
  136. Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в задачах высокоточной навигации / под ред. В.А. Бартенева, М.Н. Красильщикова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. 192 с.
  137. Подчуфаров А.А. Синтез высокоточных алгоритмов бортового комплекса управления группы (связки) космических аппаратов дистанционного зондирования Земли // Актуальные проблемы развития отечественной космонавтики: Труды XLI академических чтений по космонавтике. М., 2017.
  138. Белоножко П.П. Перспективные монтажно-сервисные роботизированные космические модули // Робототехника и техническая кибернетика. 2015. № 2 (7). С. 18-23.
  139. Белоножко П.П. Исследование плоских инерционных движений космического манипулятора на подвижном основании как нелинейной колебательной системы // Робототехника и техническая кибернетика. 2016. № 4 (13). С. 52-58.
  140. Belonozhko P.P. Methodical Features of Acquisition of Independent Dynamic Equation of Relative Movement of One-Degree of Freedom Manipulator on Movable Foundation as Control Object // Smart Electromechanical Systems: The Central Nervous System. Studies in Systems,
  141. Decision and Control 95. Andrey E. Gorodetskiy, Vugar G. Kurbanov (ed.). Springer International Publishing Switzerland, 2017. P 261-270. DOI: 10.1007/978-3-319-53327-8_19
  142. Белоножко П.П. Анализ приведенной нелинейной колебательной системы, соответствующей одностепенным манипуляторам на подвижном и шарнирно закрепленном основании // Робототехника и техническая кибернетика. 2017. № 3 (1б). С. 44-52.
  143. Willems J.C. Dissipative dynamical systems. Part I: General theory // Archive for Rational Mechanics and Analysis. 1972. No. 5. P 321-351.
  144. Мулюха В.А., Заборовский В.С., Гук М.Ю., Силиненко А.В. Результаты космического эксперимента «Контур-2» по отработке технологий удаленного управления напланетными робототехническими объектами // Известия ЮФУ. Технически науки. 2017.
  145. Сборник тезисов XLII академических чтений по космонавтике, посвященных памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых-пионеров освоения космического пространства. Москва, 23-26 января 2018 г. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 476 с.
  146. Псахье С.Г, Остермайер Г.П., Дмитриев А.И., и др. Метод подвижных клеточных автоматов как новое направление дискретной вычислительной механики. 1. Теоретическое описание // Физическая мезомеханика. 2000. Т 3, № 2. С. 5-13.
  147. Гольдштейн Р.В., Городцов ВА. Механика сплошных сред. Ч. 1. М.: Наука. Физматлит, 2000. 256 с. С. 7-17.
  148. Исследование параметров относительного движения орбитальных систем на основе когнитивной графики. Итоговый отчет по проекту РФФИ 0001-00709, Институт программных систем РАН, г. Переславль-Залесский, 2004.
  149. Способ отображения баллистического состояния орбитальной группировки космических аппаратов. Патент на изобретение № 2461016. Заявка №2011112490. Приоритет изобретения 04 апреля 2011 г. Зарегистрировано в Гос. реестре изобретений Российской Федерации 10 сентября 2012 г.
  150. Design of Networked Control Systems With Packet Dropouts [Journal] / auth. Jing Wu Tongwen Chen // IEEE Transactions On Automatic Control. July 2007. Vol. 52, no 7. P 1314-1319.
  151. Grobner Basis Procedures for Testing Petri Nets [Journal] / auth. Chandler Angie Anne Heyworth // arXiv preprint math/0002119.2000.
  152. Petri net approaches for modeling, controlling, and validating flexible manufacturing systems [Book] / auth. Wan Choi Bong. Iowa State University: [s.n.], 1994.
  153. Petri Nets Applied for Modelling of Network Control System [Journal] / auth. Lacinak Stanislav // Technical University Kosice, Letna 9/A,04001.
  154. Казанцев С.Г Лазерные технологии для телекоммуникационной платформы малого космического аппарата // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. 2018. Т. 163. № 2. С. 29-47.
  155. Координационный научно-технический совет по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах. URL: http://knts. tsniimash.ru/ru/site/Default.aspx. (дата обращения 02.10.2018).
  156. Son I.K., Mao S. A survey of free space optical networks // Digital Communications and Networks. 2017. Vol. 3, iss. 2. P 67-77. DOI: 10.1016/j.dcan.2016.11.002
  157. OptiSystem. URL: https://optiwave.com/optisystem-overview/ (дата обращения 02.10.2018).
  158. Лобусов Е.С., Фомичев А.В. Автономная диагностика работоспособности избыточных измерительных конфигураций // Актуальные проблемы развития отечественной космонавтики: Труды XL академических чтений по космонавтике. М., 2016. С. 371.
  159. Лобусов Е.С., Фомичев А.В. Исследование режима ZUPT-коррекции для бесплатформенной инерциальной навигационной системы наземного подвижного объекта // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2014. № 6. С. 15-24.
  160. Фомичев А.В., Тань Лиго. Разработка алгоритма быстрой компенсации погрешностей ком-плексированной инерциально-спутникой системы навигации малогабаритных беспилотных летательных аппаратов в условиях сложной среды // Наука и образование: научное издание. 2015. № 10. С. 252-270.
  161. Матвеев В.В., Распопов В.Я. Основы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем. СПб: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2009. 278 с.
  162. Crassidis J.L., Junkins J.L. Optimal estimation of dynamic systems. 2-е изд. New York: CRC press, 2011. 749 с.
  163. Jekeli C. Inertial navigation systems with geodetic applications. Berlin: Walter de Gruyter, 2001. 352 с.
  164. Quinchia A.G., Falco G., Falletti E., Dovis F., Ferrer C. A comparison between different error modeling of MEMS applied to GPS/INS integrated systems // Sensors. July 2013. Vol. 13, no 8. P 9549-9588.
  165. Salychev O.S. Applied Inertial Navigation: Problems and Solutions. Moscow: Bauman MSTU Press, 2004.
  166. IS-GPS-200J (2018) (Interface Specification), revision J.
  167. В. Комплексирование инерциальных датчиков со спутниковой радионавигационной системой на борту беспилотного летательного аппарата / С.В. Панов, Д.М. Карабаш, А.Т. Кизимов и др. // Вестник Рязанской государственной радиотехнической академии 2007. Вып. 20. С. 25-30.
  168. Savage P.G. Strapdown Analytics Parts 1 and 2, Maple Plain. MN: Strapdown Associates, 2000.
  169. Ван Гуоянь, Фомичев А.В. Алгоритм планирования безопасного маршрута движения марсохода с учетом рельефа местности // Мехатроника, автоматизация, управление. 2018. Т. 19, № 11. С. 734-743.
  170. Фомичев А.В., Ван Гуоянь. Быстрый алгоритм навигации и планирования маршрута движения для комплексной системы автономной навигации планетохода // Актуальные проблемы развития отечественной космонавтики: труды XLII академических чтений по космонавтике. М., 2018. С. 320-321.
  171. Фомичев А.В., Ван Гуоянь. Эффективный алгоритм фильтра Гаусса для метода SLAM / 11-я Российская мультиконференция по проблемам управления: «Управление в аэрокосмических системах» (УАС-2018). СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2018. С. 260-269.
  172. Шеридан Т.Б., Феррелл У.Р. Системы «человек-машина». М.: Машиностроение, 1980. 399 с.
  173. Pupkoff K. The Optimization of connection between Human being and techniques in ManMachine Systems // Preprint of the IFAC-IFORS Symposium. Warna, Bulgaria, 8-10 oct. 1974. P. 419-426.
  174. Ustyuzhanin A.D., Sheridan T., Pupkov K.A., Mc. Ruer P., Krendel E. Limited parameters of dynamic characteristics of a Human-operator when operating objects of different types// European Conference for Sciences: Moscow, Russia, July 4.2005.
  175. Устюжанин А.Д., Пупков К.А. Динамическая идентификация и оценивание состояния человека-оператора в системах «человек — машина». М.: РУДН, 2011. 180 с.
  176. Багров А.В. Потоки тел декаметровых размеров через околоземное пространство // Метеорит Челябинск — год на Земле: матер. Всерос. науч. конф. Челябинск, 2014. С. 82-89.
  177. Кириченко Д.В., Клейменов В.В., Багров А.В., Леонов В.А., Кислицкий М.И. Космическая система для оперативного выявления космогенных угроз // Космические исследования. 2018. Т. 56, № 2. С. 182-186.
  178. Багров А.В., Кислицкий М.И. Патент на изобретение RU 2012108021 «Способ ударного воздействия на опасные космические объекты и устройство для его осуществления». / Опубл. 10.09.2013. Бюл. № 25.
  179. Багров А.В., Кислицкий М.И. Обеспечение космических поселений водой путем перехвата в космосе микрокомет // Матер. III Междунар. конф. «Метеориты, астероиды, кометы» и школы молодых ученых «Чебаркуль 2015». Челябинск: ТЕТА, 2015. С. 39-42.
  180. Буслаев С.П., Воронцов В.А., Графодатский О.С., Крайнов А.М. Общая методология совместного применения операторного и автоматического управления движением лунохода в «ночных» кратерах на полюсах Луны // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 8. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-8-1665 (дата обращения 06.10.2018).
  181. Landis G.A., Oleson S.R. Venus rover design studies.Venus Lab and Technology Workshop, april 7-8, 2015, Hampton, Virginia. URL: https://www.hou.usra.edu/meetings/venustech2015/ pdf/4021.pdf (дата обращения 06.10.2018).
  182. Benigno G., Kathleen H. at al. A Wind-powered Rover for a Low-Cost Venus Mission. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012. URL: https://www.docdroid.net/AjHOZVd/wind-powered-venus-rover.pdf (дата обращения 06.10.2018).
  183. Automaton rover for extreme environments. Sauder J., Hilgemann E. At al. California Institute of Technology, 2017. NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) Phase I Final Report. URL: https:// www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/niac_2016_phasei_saunder_aree_tagged.pdf (дата обращения 06.10.2018).
  184. Турпаев А.И. Винтовые механизмы и передачи. М.: Машиностроение, 1982. 223 с.
  185. Блинов Д.С. Планетарные роликовинтовые механизмы. Конструкции, методы расчетов / под ред. О.А. Ряховского. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 222 с.
  186. Блинов Д.С., Колобов А.Ю., Дикун Е.В. Проектирование планетарных роликовинтовых механизмов для электромеханических приводов летательных аппаратов (теория) / Справочник. Инженерный журнал. 2018. № 8. С. 14-23.
  187. Козырев В.В. Сравнение параметров шариковых и роликовых передач винт-гайка // Станки и инструмент. 1990. № 5. С. 20-26.
  188. Christiansen E.L. , Kerr J.H. Mesh Double-Bumper Shield: A low-weight alternative for spacecraft meteoroid and orbital debris protection// International Journal of Impact Engineering. 1993. Vol. 14. Р 169-180.
  189. Герасимов А.В., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф. Теоретико-экспериментальное исследование ударного взаимодействия осколков с различными видами защиты космических аппаратов // Механика деформируемого твердого тела. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 4 (4). С. 1433-1435.
  190. Xiaotian Zhang, Tao Liu, Xiaogang Li, & Guanghui Jia J. Hypervelocity impact performance of aluminum egg-box panel enhanced Whipple shield // Acta Astronautica. 2016. Vol. 119. P. 48-59. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2015.10.013
  191. Фомин В.М., Гулидов А.И., Сапожников Г.А. и др. Высокоскоростное взаимодействие тел. Новосибирск"' Изд-во СО РАН, 1999. 600 с.
  192. Москатиньев И.В., Тулин Д.В., Иванов Н.Н. и др. Экономичная редукционно-эжекторная НСОТР для космических аппаратов //Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2016. № 1. С. 7-14.
  193. Moskatiniev I.V., Tulin D.V., Ivanov N.N. et al. Energy-conserving reduction-ejector GTCS for spacecraft // Vestnik «NPO im. S.A. Lavochkina». 2016. No 1. P 7-14.
  194. Иванов Н.Н., Шабарчин А.Ф. Жидкостные наземные средства обеспечения температурного режима с использованием термостатов для испытаний автоматических космических аппаратов , отработки их модулей и макетов в НПО им. С.А. Лавочкина. 2017. № 3. С.67-77.
  195. Ivanov N.N., Shabarchin A.F. Thermal control system liquid ground facilities using thermostats for testing of the unmanned spacecraft, verification of their modules and mockups by Lavochkin association // Vestnik «NPO im. S.A. Lavochkina». 2017. No 3. P. 67-77.
  196. Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г., Турук В.Э. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. М.: Радиотехника, 2010.
  197. Справочник по радиолокации / под ред. Сколника. М.: Техносфера, 2014 г.
  198. Радиолокационные системы воздушной разведки, дешифрирование радиолокационных изображений / под ред. Л.А. Школьного. М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008.
  199. Кобак В.О. Радиолокационные отражатели. М.: Советское радио, 1975.
  200. Штиллер В. Уравнение Аррениуса и неравновесная кинетика. М.: Мир, 2000. 176 с.
  201. ГОСТ Р 57394-2017. Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. Методы ускоренных испытаний на безотказность.
  202. ГОСТ 25645.150-90. Галактические космические лучи. Модель изменения потоков частиц. М.: Госстандарт, 1991. 11 с.
  203. ГОСТ Р 25645.165-2001. Лучи космические солнечные. Вероятностная модель потоков протонов. М.: Госстандарт, 2001. 12 с.
  204. Артемов М.Е. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2012618517 «FD.ORBIT2», 19.09.2012.
  205. Хамидуллина Н.М., Зефиров И.В. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2008613789 «LocalDose&SEE», 08.08.2008.
  206. Garimella S.V., Fleischer A.S., Murthy J.Y. et al. // IEEE Trans. Compon. Packag. Technol. 2008. Vol. 31. P 801-815.
  207. Khan M.F. Shahil, Balandin A.A. Graphene-Multilayer Graphene Nanocomposites as Highly EfficientThermal Interface Materials // Nano Letters. 2012. Vol 12. P. 861-867.
  208. Felba J. Thermally conductive nanocomposites. In Nano-Bio-Electronic, Photonic and MEMS Packaging; Wong C.P., Moon K.-S., Li Y. // Springer Science: New York, 2010. P. 277-314.
  209. Giulio Lucchetta et al. Scientific Performance of a Nano-satellite MeV Telescope // The Astronomical Journal. 2017. DOI: 10.3847/1538-3881/aa6a1b
  210. Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г., Турук В.Э. Радиолокационные системы землеобзора. М.: Радиотехника, 2010. 680 с.
  211. Груздов В.В., Колковский Ю.В., Криштопов А.В., Кудря А.И. Новые технологии дистанционного зондирования Земли из космоса. М.: Техносфера. 2018. 482 с.
  212. Петров А.С., Прилуцкий А.А., Волченков А.А. Анализ зависимости параметров космического радиолокатора с синтезированной апертурой от режима его работы // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2018. № 1. C. 55-63.
  213. Тарасов В.А. Методы анализа в технологии машиностроения. Аналитическое моделирование динамических процессов обработки материалов. -М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. 187с.
  214. Волоконная технология переработки термопластичных композиционных материалов / Г.С. Головин, В.А. Гончаренко, В.П. Дмитриенко и др. Под ред. Г.С. Головкина. М.: Изд-во МАИ, 1993, 232 с.
  215. Технология намотки композитных конструкций / М.А. Комков, В.А. Тарасов. Москва, изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011, 431 с.
  216. Беляков Е.В., Тарасов В.А. Динамика уплотнения композиционного материала при горячем прессовании. /Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. № 12. С. 53-57.
  217. Ребеко А.Г Защита людей и космических аппаратов в космосе. Инженерный журнал: наука и инновации. 2016. № 5. С. 1-20.
  218. Зинченко Л.В., Романченков В.П., Пилюгин Н.Н., Ермолаев И.К. Инженерные зависимости для расчета параметров воздействия осколочно-метеоритных частиц на экранную защиту элементов космических аппаратов // Ракетные двигатели и проблемы освоения космического пространства. Сер. Космический вызов XXI века. Т 1. М.:. Торус-Пресс, 2005. С. 368-376.
  219. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. Л.: Машиностроение, 1971. 782 с.
  220. Листовая штамповка. Расчет технологических параметров: справ. / В.И. Ершов, О.В. Попов, А.С. Чумадин и др. М.: Изд-во МАИ, 1999. 516 с.
  221. Гредитор М.А. Давильные работы и ротационное выдавливание. М.: Машиностроение, 1971. 239 с.
  222. Чумадин А.С. Условия ротационного обжима тонкостенных кольцевых заготовок // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2015. № 2. С. 7-10.
  223. Полухин П.И., Гун Г.Я., Галкин А.М. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов: справ. М.: Металлургия, 1983. 352 с.
  224. Чумадин А.С. Методы построения и аппроксимации кривых упрочнения металлов и сплавов: учеб. пособие. М.: «МАТИ» — РГТУ им. К.Э. Циолковского, 2001. 43 с.
  225. Чумадин А.С., Шемонаева Е.С. Расчеты напряженно-деформированного состояния, предельных пластических деформаций и упругой отдачи в операциях листовой штамповки: учеб. пособие. М.: Изд-во «Спутник +», 2018. 97 с.
  226. Чумадин А.С. Методы расчета предельных деформаций в операциях листовой штамповки: учеб. пособие. М.: Изд-во «МАТИ» — РГТУ имени К.Э Циолковского, 2002. 53 с.
  227. Формирование и ультраструйная диагностика спеченного материала из наноразмерно-го порошка бемита / Л.В. Судник, А.Л. Галиновский, В.И. Колпаков и др. // Наноинженерия. 2013. № 1 (19). С. 26-31.
  228. Галиновский А.Л., Муляр С.Г., Хафизов М.В. Применение гибридной диагностики для оценки эксплуатационных свойств композиционной керамики // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2012. № 9. С. 65-69.
  229. Тарасов В.А. Методы анализа в технологии машиностроения. Аналитическое моделирование динамических процессов обработки материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1996. 187 с.
  230. Тарасов В.А., Галиновский А.Л. Проблемы и перспективы развития гидроструйных технологий ракетно-космического машиностроения // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. № 3 (15). С. 23.
  231. Корнеева В.М., Корнеев С.С. Метод измерения силы резания при обработке металлов со сверхвысокими скоростями // Измерительная техника. 2017. № 3. С. 34-37.
  232. Корнеева В.М., Корнеев С.С. Теоретическая оценка силового нагружения режущего инструмента при сверхвысоких скоростях резания // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2015. №3. С. 100-105.
  233. Подураев В.Н., Барзов А.А., Горелов В.А. Технологическая диагностика методом акустической эмиссии. М.: Машиностроение, 1988. 54 с.
  234. Круглов П.В., Колпаков В.И. Анализ влияния разнотолщинности профиля металлических сегментных облицовок на форму высокоскоростных удлиненных элементов. Инженерный журнал: наука и инновации. 2018. Вып. 7. С. 1-10. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-7-1782 (дата обращения 11.09.2018).
  235. Круглов П.В., Болотина И.А. Технология изготовления дисковых заготовок переменной толщины для компактных летательных аппаратов // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 9. С. 1-11. URL: http://dx.doi.org/10.18968/2308-6033-2017-9-1674 (дата обращения 11.09.2018).
  236. Круглов П.В., Тарасов В.А. Болотина И.А. Метод формирования совокупности допустимых вариантов сборки изделий на основе применения ориентированных гиперграфов // Наука и образование. 2012. № 2. URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/339658.html (дата обращения 20.06.2018).
  237. Круглов П.В., Тарасов В.А. Метод генерации проектных решений сборки изделий с применением ориентированных гиперграфов // Наука и образование. 2012. № 1. URL: http:// technomag.bmstu.ru/ doc/260312.html (дата обращения 20.06.2018).
  238. Круглов П.В., Колпаков В.И. Закономерности взрывного формирования удлиненных высокоскоростных элементов из стальных сегментных облицовок // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 12. С. 1-19. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2017-12-1714 (дата обращения 06.09.2018).
  239. Круглов П.В., Болотина И.А. Применение ориентированных гиперграфов ограничений при проектировании технологии изготовления высокоточных конструкций // Инженерный журнал: наука и инновации. 2016. № 5. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2016-05-1494 (дата обращения 12.09.2018).
  240. Круглов П.В., Тарасов В.А. Болотина И.А. Метод формирования совокупности допустимых вариантов сборки изделий на основе применения ориентированных гиперграфов // Наука и образование: научное издание. 2012. № 2. URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/339658. html (дата обращения 20.06.2018).
  241. Круглов П.В., Тарасов В.А. Метод генерации проектных решений сборки изделий с применением ориентированных гиперграфов // Наука и образование: научное издание. 2012. № 1. URL: http://technomag.bmstu.ru/ doc/260312.html (дата обращения 20.06.2018).
  242. Дудин А.А. Магнитно-импульсная сварка металлов. М.: Металлургия, 1979. 128 с.
  243. Астапов В.Ю., Афшари П. Моделирование процесса магнитно-импульсной сборки трубчатых конструкций // XL Академические чтения по космонавтике: cборник тезисов. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, C. 416-417.
  244. Попов О.В. Иванов Е.Г., Шалунов Е.П., Колесников Н.П., Астапов В.Ю. Импульсные методы обработки металлов. Чебоксары: ЧГУ, 1982. 66 с.
  245. Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Афшари П., Хорошко А.Л. САПР при моделировании режимов технологических процессов производства элементов конструкций летательных аппаратов // Труды МАИ. 2016. Вып. 87. URL: www.mai.ru/science/trudy/ (дата обращения 12.09.2018).
  246. Badiru A.B., Valensia V.V., Liu D. Additive Manufacturing Handbook. Product Development for the Defense Industry. CRC Press, Taylor&Francis Group, Boca Raton. London — New York, 2017. 911 p.
  247. Астапов В.Ю., Дудков К.В. Применение аддитивной технологии в экспериментальной отработке ракетно-космической техники // Актуальные проблемы российской космонавтики: труды XLI Академических чтений по космонавтике. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 448-449.
  248. Астапов В.Ю., Дудков К.В. Применение аддитивных технологий при изготовлении аэродинамических моделей ракетной техники // Актуальные проблемы российской космонавтики: труды XLII Академических чтений по космонавтике: сборник тезисов. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. С. 368.
  249. Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Дудков К.В. Оценка применения аддитивных технологий для создания аэродинамических моделей космических головных частей // Труды МАИ. 2018. Вып. № 101. URL: www.mai.ru/science/trudy/ (дата обращения 12.09.2018).
  250. Патент РФ № 2477665, Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Способ получения профилированной листовой детали. Бюл. № 8. Опубл. 20.03.2013.
  251. Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Влияние параметров магнитно-импульсной формовки окантовок люков на их характеристики // Кузнечно-штамповочное производство. 2011. № 12. С. 14-18.
  252. Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Джоздани М.С., Хорошко А.Л. Изготовление листовых окантовок люков летательных аппаратов магнитно-импульсным способом и моделирование с использованием САПР // Труды МАИ. 2017. Вып. № 95. URL: www.mai.ru/science/trudy/ (дата обращения 12.03.2018).
  253. Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Моделирование формообразования листовых авиационных деталей импульсным магнитным полем // XLI Академические чтения по космонавтике. сборник тезисов. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 449-450.
  254. Кулаков В.Г, Моисеев В.К., Шаров А.А., Ломовской О.В., Плотников А.Н. Стесненный изгиб в холодной листовой штамповке эластомером // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. № Т.15, № 6 (4). С. 855-860.
  255. Исаченков Е.И. Штамповка резиной и жидкостью. М.: Машиностроение, 1967. 367 с.
  256. Федоров Г., Максимович Г. Самолет завтрашнего дня — Ту-155 на водородном топливе: АНТК им. А.Н. Туполева. М.: Крылья Родины, 1988-1992.
  257. Бессонов М. П., Котон М.М., Кудрявцев В.В., Лайус Л.А. Полиимиды — класс термостойких полимеров. Л.: Наука, 1983. 328 с.
  258. Буланов И.М., Комков М.А. Применение жестких полимерных пленок в криогенных топливных системах аэрокосмической техники // Вестник МГТУ. Машиностроение. 1992. № 1. С. 14-24.
  259. Комков М.А. Проектирование конструкции и технологии изготовления намоткой из композиционных материалов оболочек торовых сосудов давления // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2004. № 3. С. 51-65
  260. Вениаминов С.С., Червонов А.М. и др. Космический мусор — угроза человечеству. М.: ИКИ РАН, 2012.
  261. Кесслер Д.Д. и др. Синдром Кесслера: последствия для будущих космических операций. Февраль, 2010.
  262. Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век. Т Х. Авиационное вооружение и авионика. М.: Изд-во «Оружие и технологии», 2005.
  263. Пат. 2612349 РФ, МПК G 01 B 11/02. Струйный способ контроля линейных размеров изделий / Леун Е.В.; заявл. 23.10.2015; опубл. 07.03.2017, Бюл. № 7.
  264. Леун Е.В. Гидроструйный интерферометрический способ контроля размеров изделий // Матер. X Международной IEEE научно-технической конференции «Динамика систем, механизмов и машин». 2016. № 1, т. 2. Омск, 2016. С. 101-109.
  265. Леун Е.В. Интеллектуальный токарный резец с приборами активного контроля температуры зоны резания, размеров изделия и параметров формы его поверхности // Омский научный вестник. 2017. № 4. С. 87-93.
  266. Применение гидроструйного интерферометрического способа контроля размеров изделий в ракетно-космической технике / Е.В. Леун, Д.Н. Ероменок, В.К. Сысоев и др. // XLI Академические чтения по космонавтике. Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. С. 467-468.
  267. Галиновский А.Л., Самсонов К.С., Севрюкова А.В., Салахатдинова А.Р. Сравнение различных методов контроля и диагностики качества керамики методом экспертного оценивания // Инноватика и экспертиза: науч. тр. М: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 2017. Вып. 1 (19). С. 64-74.
  268. Самсонов К.С., Севрюкова А.В., Салахатдинова А.Р., Проваторов А.С. Создание систем автоматизированного проектирования контрольно-диагностических и испытательных операций // Политехнический молодежный журнал МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2017. № 7 (12). С. 1-10.
  269. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Хафизов М.В. Имитационное моделирование акустического излучения, возникающего при взаимодействии высокоскоростной струи жидкости с материалом // Известия вузов. Машиностроение. 2013. № 8. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/imitatsionnoe-modelirovanie-akusticheskogo-izlucheniya-voznikayuschego-pri-vzaimodeystvii-vysokoskorostnoy-strui-zhidkosti-s (дата обращения 10.10.2018).
  270. Барзов А.А., Галиновский А.Л., Абашин М.И. Факторная модель ультраструйной гидроэрозии // Известия вузов. Машиностроение. 2012. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ faktornaya-model-ultrastruynoy-gidroerozii (дата обращения 10.10.2018).
  271. Horn T.J., Harrysson O.L. A. Overview of current additive manufacturing technologies and selected applications. Science Progress 09/22/2012. Science Reviews 2000 Ltd. FURL: http://www. freepatentsonline.com/article/Science-Progress/306753585.html (accessed 12 oct 2018).
  272. ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Методы испытания на растяжение.
  273. Levashov E.A., Shtansky D.V., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V. et al. Multifunctional Nanostructured Coatings: Formation, Structure, and the Uniformity of Measuring Their Mechanical and Tribological Properties // Russian Metallurgy (Metally). 2010. No 10. P. 917-935.
  274. Levashov E.A., Petrzhik M.I., Tyurina (Bychkova) M.Ya. et al. Multilayer nanostructured heatgenerating coatings. Preparation and certification of mechanical and tribological properties // Metallurgist. 2011. Vol. 54, no 9-10. P. 623-634.
  275. Панин В.Е., Сергеев В.П., Панин А.В. Наноструктурирование поверхностных слоев конструкционных материалов и нанесение наноструктурных покрытий. 2-е изд. Томск: Изд-во ТПУ, 2010. 254 с.
  276. Абашин М.И., Барзов А.А., Галиновский А.Л., Шутеев В.А. Ультраструйная экспресс-диагностика материалов и изделий машиностроения // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2011. С. 141-147.
  277. Абламейко С. В., Саечников В. А., Спиридонов А. А. Малые космические аппараты. М., 2012.
  278. Большаков А., Чеканова О. Наступила ли эпоха аддитивных технологий в отечественной промышленности // Вектор высоких технологий. 2017. № 01. С. 10-16.
  279. Геча В. Я. и др. Применение аддитивных технологий и новых материалов для создания малых космических аппаратов // Решетневские чтения. 2017. №. 21-1.
  280. Блинов В. Н. и др. Экспериментальные исследования элементов корректирующей двигательной установки малых космических аппаратов, изготовленных по аддитивной технологии // Проблемы машиноведения. 2018. С. 16-28.
  281. Комков М.А., Моисеев В.А., Тарасов В.А., Тимофеев М.П. Уменьшение негативного влияния на биосферу при добыче тяжелой нефти и экологически чистая технология закачки пара сверхкритических параметров в нефтяные пласты за счет создания новых насосно-компрессорных труб с экологически чистым теплозащитным покрытием // Геофизические процессы и биосфера. 2015. Т 14. № 1. С. 70-79.
  282. Моисеев В.А., Моисеев А.В., Комков МА, Фролов В.И. Высокотемпературный энергосберегающий нефтепромысловый паропровод // Биржа интеллектуальной собственности. 2012. № 9. С. 57-60.
  283. Комков М.А., Баданина Ю.В., Тимофеев М.П. Разработка и исследование термостойких покрытий трубопроводов из коротких базальтовых волокон. //Инженерный журнал: наука и инновации. 2014. № 2 (26).
  284. Баданина Ю.В. Разработка и исследование теплоизолирующих конструкций трубопроводов на основе коротких базальтовых волокон. // Достижения науки и образования. 2016. №4 (5). С. 13-17.
  285. Благодырева О.В. Применение метода Ритца и метода конечных элементов к расчету аэ-роупругих колебаний крылатой ракеты // Труды МАИ. 2017. Вып. № 95. URL: www.mai.ru/ science/trudy/ (дата обращения 12.08.2018).
  286. Благодырева О.В. Задача об аэроупругих колебаниях крылатой ракеты на основе метода Ритца ракеты // Труды МАИ. 2018. Вып. № 100. URL: www.mai.ru/science/trudy/ (дата обращения 12.08.2018).
  287. Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н. Неустановившиеся колебания деформируемого профиля крыла в несжимаемом потоке // Известия вузов. Авиационная техника. 2009. № 2. С. 3-7.
  288. Шульженко Е.Б., Виль-Вильямс И.Ф. Имитация детренированности организма методом «сухого» погружения // X чтения К.Э. Циолковского. М., 1975. С. 39-47.
  289. Long-term dry immersion: review and prospects / N.M. Navasiolava et al. // European Journal of Applied Physiology. 2011. Vol. 111. P. 1235-1260.
  290. Космическая медицина и биология: сборник научных статей / под ред. А.И. Григорьева, И.Б. Ушакова. М.: ИМБП, 2013. С. 544-561.
  291. Effect of Support Deprivation on the Order of Motor Unit Recruitment / T.A. Shigueva et al. // Human Physiology. 2015. Vol. 41, no 7. P. 813-816.
  292. Григорьев А.И., Козловская И.Б., Шенкман Б.С. Роль опорной афферентации в организации тонической мышечной системы // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2004. Т. 90, № 5. С. 508-521.
  293. Role of support afferentation in control of the tonic muscle activity / I.B. Kozlovskaya et al. // Journal Acta Astronautica. 2007. Vol. 60, no 4-7. P. 285-294.
  294. Маматов Б.М., Клименко А.С., Виллевальде С.В., Кобалава Ж.Д. Оценка статуса гидратации у пациентов с декомпенсацией сердечной недостаточности // Трудный пациент. 2016. № 6. С. 6-9.
  295. Биоимпедансный анализ в практике программного гемодиализа: краткий обзор литературы и собственный опыт диализного центра / А.Г. Строков, Я.Л. Поз, В.А. Гаврилин и др. // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2012. Т. 14, № 1. С. 59-65.
  296. Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. Биоимпедансный анализ состава тела человека. М., 2009.
  297. Носков В.Б., Ничипорук И.А., Васильева Г.Ю., Смирнов Ю.И. Состав тела человека при длительном пребывании в невесомости // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2015. Т. 49, № 1. С. 19-25.
  298. Tryptase as a polyfunctional component of mast cells / D. Atiakshin, I. Buchwalow, V. Samoilova, M. Tiemann // Histochem Cell Biol. 2018 May. Vol. 149 (5). P. 461-77.
  299. Атякшин Д.А., Быков Э.Г. Ретикулярные волокна интерстиция органов пищеварительной системы монгольских песчанок после 12-суточного орбитального полета на КА "ФОТОН-М3” // Журнал анатомии и гистопатологии. 2013. Т. 2. № 3. С. 14-20.
  300. Атякшин Д.А. Гистохимические и гистотопографические особенности коллагеновых волокон внеклеточного матрикса соединительной ткани желудка мышей С57 black после космического полета // Прикладные информационные аспекты медицины. 2016. Т 19, № 3. С. 4-14.
  301. Атякшин Д.А. Гистохимические подходы к оценке участия тучных клеток в регуляции состояния волокнистого компонента межклеточного матрикса соединительной ткани кожи // Журнал анатомии и гистопатологии. 2018. Vol. 7 (3). P. 100-112.
  302. Донина Ж.А., Баранов В.М., Александрова Н.П., Ноздрачев А.Д. Дыхание и гемодинамика при моделировании физиологических эффектов невесомости. СПб.: Наука, 2013.
  303. Брындина И.Г., Васильева Н.Н., Казарин Д.Д. Сурфактантная система и водный баланс легких // Космический научный проект «БИОН-М1»: медико-биологические эксперименты и исследования / под ред. А.И. Григорьева. М.: ГНЦ РФ — ИМБП РАН, 2016. C. 318-323.
  304. Rugonyi S., Biswas S.C., Hall S.B. The biophysical function of pulmonary surfactant // Respir. Physiol. Neurobiol. 2008. Vol. 163, no 13. P 244-255.
  305. Deng C., Wang P., Zhang X., Wang Y Short-term, daily exposure to cold temperature may be an efficient way to prevent muscle atrophy and bone loss in a microgravity environment // PubMed. 2015. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4374360/ (accessed 5 apr 2016).
  306. Globus R.K., Morey-Holton E. Hindlimb unloading: rodent analog for microgravity // J. Appl. Physiol. 1985, 2016. Vol. 120 (10). P 1196-1206.
  307. Belay T., Aviles H., Vance M. et al. Effects of the hindlimb-unloading model of spaceflight conditions on resistance of mice to infection with Klebsiella pneumoniae. // J. Allergy Clin. Immunol. 2002. Vol. 110 (2). P. 262-268.
  308. Jang T.Y., Heo M.J., Jung A.Y., Kim Y.H. Prolonged Anti-Orthostatic Hind Limb Unloading and Murine Allergic Asthma // Aerospace Medicine and Human Performance. 2015. Vol. 86 (9). P 803-807.
  309. Morey-Holton E., Globus R.K., Kaplansky A., Durnova G. The hindlimb unloading rat model: literature overview, technique update and comparison with space flight data // Adv. Space Biol. Med. 2005. Vol. 10. P 7-40.
  310. Gershovich P.M., Gershovich J.G., Buravkova L.B. Simulated microgravity alters actin cytoskeleton and integrin-mediated focal adhesions of cultured human mesenchymal stromal cells // J. Grav. Physiol. 2008. Vol. 15 (1). P 203-204.
  311. Pan Z., Yang J., Guo C., Shi D., Shen D., Zheng Q., Chen R., Xu Y, Xi Y, Wang J. Effects of hindlimb unloading on ex vivo growth and osteogenic/adipogenic potentials of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in rats. Stem Cells Dev. 2008; 17(4): 795-804.
  312. Guo J.U., Su Y., Zhong C. et al. Emerging roles of TET proteins and 5-hydroxymethylcytosines in active DNA demethylation and beyond // Cell Cycle. 2011. Vol. 10 (16). P. 2662-2668.
  313. Ogneva I.V, Loktev S.S., Sychev V.N. Cytoskeleton structure and total methylation of mouse cardiac and lung tissue during space flight // PLoS One. 2018. Vol. 13 (5). P. e0192643.
  314. Александров Ю.А. Основы радиационной экологии: учеб. пособие. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2007. С. 268.
  315. Герд М.А., Гуровский Н.Н. Первые космонавты и первые разведчики космоса. Изд-во АН СССР. 1962. С. 25-36.
  316. Foster C. et al. Left ventricular function during interval and steady state exercise. Med Sci Sports Exerc. 1999. Vol. 31. P 1157
  317. Grigoriev A.I., Morukov B.V., Vorobiev D.V. Water and electrolyte studies during long-term missions onboard the space stations Salyut and Mir // Clin. Investig. 1994. Vol. 72. P. 169-189.
  318. Diedrich A., Paranjape S.Y., Robertson D. Plasma and blood volume in space // Am. J. Med. Sci. 2007. Vol. 334, no 1. P. 80-85.
  319. Leach C.S., Alfrey C.P., Suki W.N., et al. Regulation of body fluid compartments during short-term spaceflight // J. Appl. Physiol. 1996. Vol. 81. P. 105-116.
  320. Austin A.W., Patterson S.M., Ziegler M.G., Mills PJ. Plasma volume and flight duration effects on post-spaceflight soluble adhesion molecules // Aviat. Space Environ. Med. 2014. Vol. 85. P. 912-918.
  321. Rawal N., Pangburn M.K. Structure/function of C5 convertases of complement // Int. Immunopharmacol. 2001. Vol. 1. P 415-422.
  322. Kapralov A., Vlasova I.I., Feng W. et al. Peroxidase activity of hemoglobin-haptoglobin complexes: covalent aggregation and oxidative stress in plasma and macrophages // J. Biol. Chem. 2009. Vol. 284. P 30395-30407.
  323. Raynoo Thanan, Shinji Oikawa, Yusuke Hiraku et al. Oxidative Stress and Its Significant Roles in Neurodegenerative Diseases and Cancer // Int. J. Mol. Sci. 2015. Vol. 16. P. 193-217. DOI: 10.3390/ ijms16010193
  324. Пазычев Д.Б. Балансировка бесплатформенной инерциальной навигационной системы среднего класса точности. Наука и образование: научное издание. 2011ю № 3. URL: http:// technomag.bmstu.ru/doc/168994.html (дата обращения 25.11.2017).
  325. Tereshkov V.M. A Simple Observer for Gyro and Accelerometer Biases in Land Navigation Systems // The Journal of Navigation. 2015. Vol. 68, iss. 4. P. 635-645.
  326. Salychev O.S. Verified approaches to inertial navigation. M.: Bauman MSTU Press, 2017. 368 p.
  327. Терешков В.М. Методика полунатурных испытаний корректируемых бесплатформенных инерциальных навигационных систем: дис. ... канд. техн. наук. М., 2011. 133 с.
  328. Бурдин И.А., Зотов С.М., Коробкин В.А. Способы контроля непрерывности навигационного параметра при проведении измерений по фазе несущей частоты по НКА систем ГЛОНАСС и GPS // Прецизионные информационно-измерительные системы: тез. докл. IV науч.-техн. конф. ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». 20-23 марта 2014 г. Моск. обл. М.: Издат. дом МЭИ, 2014. 108 с.
  329. Melbourne W.G. The Case for Ranging in GPS Based Geodetic Systems // Proceedings of the 1st International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System / edited by Clyde Goad. 1985. US Departament of Commerce, Rockville, Maryland.
  330. Wubbena G. Software Developments for Geodetic Positioning with GPS Using TI4100 Code and Carrier Measurements // Proceedings of the 1st International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System / edited by Clyde Goad. 1985. US Departament of Commerce, Rockville, Maryland.
  331. Лебедев Р.К. Стабилизация летательного аппарата бесплатформенной инерциальной системой. М.: Машиностроение, 1977. 144 с.
  332. Подчезерцев В.П., Топильская С.В. Моделирование амортизатора системы ориентации с ударным виброгасителем // Матер. XXXIX Академических чтений по космонавтике. 2015.
  333. Топильская С.В., Бородулин Д.С., Корнюхин А.В. Обеспечение стойкости к механическим воздействиям малогабаритного гироскопического измерителя вектора угловой скорости // Космическая техника и технологии. 2018. № 3.
  334. Черников С.А. Инерционное демпфирование систем гироскопической стабилизации // Известия вузов. Приборостроение. 1969. Т. 12. № 8. С. 66-70.
  335. Morteza Marivani. Numerical investigation of sloshing motion inside liquid dampers with and without submerged screens // Thesis for the degree of PhD. McMaster University. Hamilton, 2009. 150 p.
  336. Богоряд И.Б., Лаврова Н.П. Численная модель течения жидкости во вращающемся цилиндре с упругими радиально расположенными ребрами // Прикладная механика и техническая физика. 2013. Т. 54, № 2. С. 59-64.
  337. Луковский И.А., Троценко В.А., Усюкин В.И. Взаимодействие тонкостенных упругих элементов с жидкостью в подвижных полостях. Киев: Наук. думка, 1989. 240 с.
  338. Подшипники с газовой смазкой /под ред. С. А. Харламова. М.: Мир, 1966. 423 с.
  339. Гироскопические системы: Элементы гироскопических приборов: учеб. для вузов / Е.А. Никитин, С.А. Шестов, В.А. Матвеев; под ред. Д.С. Пельпора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1988. 432 с.
  340. Подчезерцев В.П. К расчету газодинамических опор прецизионных гироскопов // Авиакосмическое приборостроение. 2013. № 11. С. 44-50.
  341. 60 лет самоотверженного труда во имя мира / Г.А. Ефремов и др.; под ред. А.Г. Леонова и др. М.: Издат. дом «Оружие и технологии», 2004. 332 с.
  342. Творцы и созидатели. Ода коллективу / ГА. Ефремов и др.; под ред. А.Г. Леонова и др. М.: Бе-дретдинов и Ко, 2009. 488 с.
  343. Ефремов Г.А. Недозволенные речи. Р.: АО «ВПК «НПО машиностроения», 2016. 196 с.
  344. Кампания MDA Corporation. URL: https://mdacorporation.com/ (дата обращения 28.05.2018).
  345. Способ обеспечения функционирования на орбите группировки космических аппаратов / Леонов А.Г. и др. Патент RU 2598682, 2015. URL: http://www.findpatent.ru/patent/259/2598682. html (дата обращения 28.05.2018 )
  346. Scott D.R. In-space servicing of spacecraft employng artifical life robotcs US Patent 5,299,764, 1994 12 p.
  347. Behrens J.W., Kessler T.L., Peltz L., Cronick J.J., Caplin G.N., Chandler F.O., Frampton R.V., Rivera D.E., Two part spacecraft servicing vehicle system with adaptors, tools, and attachment mechanisms US Patent Application Publication US 2007/0228220 A1, 2007 21 p.
  348. Планетарная роликовинтовая передача: патент 2613138 РФ / А.Г. Варочко, А.В.Сизанов, А.Н. Сова, А.С. Носов. Заявл. 01.10.2015; опубл. 15.03.2017. Бюл. № 8.
  349. Варочко А.Г., Егоров О.В., Носов А.С., Блинов Д.С. Патроны с разрезной цангой, прорезанной в шахматном порядке протяженными пазами от обоих торцов // Приводы и компоненты машин. 2017. № 3-4. С. 20-24.
  350. Устройство для преобразования вращательного движения в поступательное движение: патент 2610747 РФ. / А.Г Варочка, Д.С. Блинов, А.С. Носов. Заявл. 01.10.2015; опубл. 15.02.2017. Бюл. № 5.
  351. Носов А.С. Силовой электромеханический привод с применением планетарной роликовинтовой передачи повышенной точности // Вестник МАИ. 2015. № 4, т. 22.
  352. Батурин О.В., Батурин Н.В., Матвеев В.Н. Расчет течений жидкости и газа с помощью универсального программного комплекса Fluent: учеб. пособие. Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2009. — 151с.
  353. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYSWORKBENCH. Ч. 1: учеб. пособие. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. 271 с.
  354. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYSWORKBENCH часть 2. Учеб. пособ. Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2010. 149 с.
  355. About the study of convergence in the grid — Mode of access. URL: https: // flowvision.ru/index. php/primery-resheniya-zadach/303-ob-issledovanii-skhodimosti-po-setke (дата обращения 12.02.2018).
  356. Коротеев А.С. Ядерная энергодвигательная установка, Патент РФ № 2522971 Центра Келдыша от 20.07.2014 г., МПК G21D5/00.
  357. Денисов В.Д. Летательный аппарат на электромагните. // Труды XLIII общественно-научных чтений, посвященных памяти Гагарина Ю.А., г. Королёв, секция 3, 2016.
  358. Рощин В., Годин С. Патент RU № 2155435, МПК С1, от 27.10.1999. Устройство для выработки механической энергии и способ выработки механической энергии.
  359. Денисов В.Д. Транспортно-энергетический модуль с использованием воды в качестве рабочего тела // Труды 45-х Гагаринских чтений. 2018.
  360. Бекасов В.И., Меланьин А.Н. Синхронизация параллельно работающих приводов. М.: МАИ, 1987. 24 с.
  361. Попов Д.Н. Механика гидро- и пневмоприводов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 320 с.
  362. Иванов М.Ю., Новиков А.Е., Реш Г.Ф. Особенности проектирования и численного моделирования стабилизаторов расхода в системах синхронизации движения исполнительных органов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение. 2017. № 2. С. 54-65. DOI: 10.18698/0236-3941-2017-1-54-65
  363. Северин В.П. Синтез нечетких систем автоматического управления генетическими алгоритмами по векторным критериям в среде MATLAB // Проектирование инженерных и научных приложений в среде MATLAB: Труды 5-й Междунар. науч. конф. Харьков, 2011. С. 68-92.
  364. Ланге Ю.В. Акустические низкочастотные методы и средства неразрушающего контроля многослойных конструкций. М.: Машиностроение, 1991, 272 с.
  365. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 1995. 448 с.
  366. Ультразвуковой низкочастотный преобразователь: пат. 2082163 РФ: МПК G01N29/24/ А.А. Самокрутов [и др.], заявитель и патентнообладатель ООО «АКС». № 94005901; заявл. 21.02.1994, опубл. 04.07.1997. Бюл. № 17.
  367. Копытов В.В. Газификация конденсированных топлив: ретроспективный обзор, современное состояние дел и перспективы развития. М.: Инфра-Инженерия, 2012. 504 с.
  368. Котельные и электростанции на биотопливе. Современные технологии получения тепловой и электрической энергии с использованием различных видов биомассы: справ. / сост. А.Д. Овсянко, С.А. Печников. СПб.: Биотопливный портал WOOD-PELLETS.COM. Изд. дом «Международная биоэнергетика», 2008. 360 с.
  369. Способ получения электроэнергии из некондиционной топливной биомассы и устройство для его осуществления. Патенты RU № 2631450, № 2631455, № 2631456, № 2631459 / Варочко А.Г., Забегаев А.И., Тихомиров И.В., опубл. 22.09.2017. Бюл. № 27.
  370. Способ газификации топливной биомассы и устройство для его осуществления. Патенты RU № 2631808, № 2631811, № 2631812,631459 / Забегаев А.И., Тихомиров И.В. и др., опубл. 26.09.2017. Бюл. № 27.
  371. Вертц Д.Р. Экономическая модель многоразовых и расходных ракет-носителей // Конгресс МАФ, Рио-де-Жанейро. Бразилия, 2-6 октября 2000.
  372. Бадиков Г.А., Зуев А.Г., Левашов Р.Д. Экономическое моделирование затрат на запуск ракеты-носителя // Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея Академических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация». АО «ВПК «НПО машиностроения», 2017. С. 29-36.
  373. Бадиков Г.А., Бурнашова Е.В., Левашов Р.Д. Анализ чувствительности экономической модели затрат на запуск современных ракет-носителей // Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея Академических чтений по космонавтике «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация». АО «ВПК «НПО машиностроения», 2018. С. 27-39
  374. Циолковский К. Горе и гений. Калуга: Тип. С.А. Семенова, 1916. 9 с.
  375. Сазерленд Дж. Scrum. Революционный метод управления проектами. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 272 с.
  376. NASA management challenges. Human Capital and other critical Areas Need to be addressed / Statement of David M.Walker, Comptroller General of the United States, United States General Accounting Office (GAO), July 18, 2002. 28 p.
  377. Harris, Malcolm Kids. These Days: Human Capital and the Making of Millennials by Malcolm Harris Little, Brown and Company, 2017. 272 p.
  378. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: учебник. М.: ИНФРА-М, 2017.
  379. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: учеб. пособие / под ред. И.И. Мазура. М.: Высшая школа, 2013. 334 с.
  380. Шушерин В.В., Кортов С.В., Зеткин А.С. Средства и методы управления качеством: учеб. пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2006, 202 с.
  381. Владимир Путин: интеллектуальная собственность — одно из важнейших направлений деятельности государства. URL: http://www.rgiis.ru/vesti/main/vladimir-putin-intellektual-naya-sobstvennost-odno-iz-vazhnejsih-napravlenij-deyatel-nosti-gosudarstva/ (дата обращения 12.09.2018).
  382. Официальный сайт АО «ВПК «НПО машиностроения». URL: http://www.npomash.ru/society/ ru/about.htm (дата обращения 12.03.2018).
  383. Актуальные вопросы экономики и управления интеллектуальной собственностью / под ред. В.Р Смирновой. М.: ФГБОУ ВПО РГАИС, 2015 г. — 189 стр.
  384. Шойгу С.К. Приветствие участникам и гостям форума «Армия 2018» // Официальный каталог. М.: АRМY-2018, 2018.
  385. Steelant J., Langener T The LAPCAT-MR2 hypersonic cruiser concept // 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS). St. Peterburg, September 7-12, 2014.
  386. Трехмерное отрывное обтекание тел произвольной формы / под ред. С.М. Белоцерковского. М.: ЦАГИ, 2000. 265 с.
  387. Cottet G.-H., Koumoutsakos P. Vortex Methods: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 320 p.
  388. Дергачев С.А., Щеглов ГА. Моделирование обтекания тел методом вихревых элементов с использованием замкнутых вихревых петель // Научный вестник МГТУ ГА. 2016. № 223 (1). С. 19-27.
  389. Marchevsky I.K., Shcheglov G.A. Semi-analytical influence computation for vortex sheet with piecewise constant intensity distribution in 3D vortex methods // Proc. of 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6) and 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD 7). 11-15 June 2018, Glasgow, UK. 12 p. URL: http://www. eccm-ecfd2018.org/admin/files/fileabstract/a2059.pdf (accessed 12.09.2018).
  390. Гаврелюк О.П., Кирсанов В.Г. Гарантийные запасы топлива для ракет космического базирования // Космическая техника и технологии. 2015. № 3. С. 100-106.
  391. Котяшев Н.Н., Галактионов В.С., Сидоров А.В. Метод оценки возможностей разведения элементов оснащения баллистической ракеты // Стратегическая стабильность. 2011. № 1 С. 50-56.
  392. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. 10-е изд. М.: ACADEMA, 2005. 572 с.
  393. Суменко Л.Г. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИКС, 2003.
  394. Соловьев Ю.С., Мочалов В.В., Михайлов С.Н. и др. Военно-исторический труд «История развития средств и методов подготовки данных на пуски ракет». М.: МО РФ, 2017.
  395. Соловьев Ц.В. и др. Выбор доверительного интервала для оценки систематического отклонения по результатам измерений. М.: НТК МО РФ, 1984.
  396. Лебедев П.Ф., Иванин С.И. Контроль адекватности моделей полета ЛА по результатам натурных испытаний в различных условиях // Оборонная техника. 1995. № 7. С. 70-73.
  397. Андреев А.Г., Казаков Г.В., Корянов В.В. Методы оценки показателя информационной устойчивости автоматизированной системы управления полетами космических аппаратов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2016, вып. 6. URL: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2016-06-1505 (дата обращения 12.09.2018).
  398. Белоконов И.В. Статистический анализ динамических систем (анализ движения летательных аппаратов в условиях статистической неопределенности). С., 2001. 65 с.
  399. Боднер В.А. Системы управления летательными аппаратами. М.: Машиностроение, 1973. 506 с.
  400. Брайсон А., Хо Ю. Прикладная теория автоматического управления. М.: Мир, 1972. 544 с.
  401. Пат. 2650307 РФ, МПК G05D 1/08. Способ формирования адаптивного сигнала управления боковым движением летательного аппарата / Зенченко М.В., Плавник Г.Г.; заявитель и патентообладатель Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно производственное объединение машиностроения». № 2017104573; заявл. 14.02.2017; опубл. 11.04.2018, Бюл. № 8. 5 с.
  402. Плавник Г.Г., Лошкарев А.Н., Точилова О.Л. Методика исследования устойчивости движения беспилотных летательных аппаратов // Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XXXVIII Академических чтений по космонавтике. Реутов, ОАО «ВПК «НПО машиностроения». 2014. Вып. 2: Ракетные комплексы и ракетно-космические системы — проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация. С. 57-64.
  403. Доброленский Ю. П., Иванова В. И., Поспелов Г. С. Автоматика управляемых снарядов. М.: ГНТИ Оборонгиз, 1963. 548 с.
  404. Конвективный теплообмен летательных аппаратов / Б.А. Землянский, В.В. Лунев, В.И. Власов и др.; под ред. Б.А. Землянского. М.: Физматлит, 2014. 377 с.
  405. Горский В.В., Пугач М.А. Ламинарно-турбулентный теплообмен на поверхности полусферы, обтекаемой сверхзвуковым потоком воздуха // Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV, № 6. С. 36-42.
  406. Горский В.В. Методика численного решения уравнений ламинарно-турбулентного пограничного слоя на проницаемой стенке затупленного тела вращения // Космонавтика и ракетостроение. 2017. № 3. С. 90.
  407. Регулятор расхода: пат. 2548613 Рос. Федерация: МПК G05D 7/01 (2006.01). Дергачев А.А., Иванов М.Ю., Копков Г.А., Кучин А.П., Новиков А.Е., Реш Г.Ф., Синявин В.Г; заявитель и патентообладатель: Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». № 2014102669/28; заявл. 29.01.14; опубл. 20.04.15, бюл. № 11.
  408. Копков Г.А., Кучин А.П., Новиков А.Е., Иванов М.Ю., Реш Г.Ф., Антонов Д.С. Стабилизаторы расхода для синхронизации перемещения исполнительных органов систем летательных аппаратов. Научно-технический юбилейный сборник. КБ химавтоматики: в 3 т / под ред. В.С. Рачука. Воронеж: Кварта, 2012. Т.1. С. 219-223.
  409. Маштаков А.П., Красильников Р.В. Физические основы пуска: учеб. пособие. СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2018. 112 с.
  410. Шагов Ю.В. Взрывчатые вещества и пороха. М.: Воениздат, 1976. 120 с.
  411. US Patent № 6701819 B1, Int. Cl. F41F 3/07, F41F 3/10. Apparatus for launching an object in a fluid environment / Michael W. Williams, Paul E. Moody. Publ. 09.03.2004.
  412. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1969. 824 с.
  413. Котенев В.П. Точная зависимость для определения давления на сфере при произвольном числе Маха сверхзвукового набегающего потока // Математическое моделирование. 2014. Т. 26, № 9. С. 141-148.
  414. Брыкина И.Г., Сахаров В.И. Сравнение приближенных аналитических и численных решений для тепловых потоков при сверхзвуковом обтекании тел вязким газом // Механика жидкости и газа. 1996. № 1. C. 125-132.
  415. Колина Н.П. Ламинарный пограничный слой на затупленных осесимметричных телах различной формы // Труды ЦАГИ. 1968. № 1106. C. 268-328.
  416. Котенев В.П., Сысенко В.А. Аналитические формулы повышенной точности для расчета распределения давления на поверхности выпуклых, затупленных тел вращения произвольного очертания // Математическое моделирование и численные методы. 2014. Т 1, № 1-1. С. 68-81.
  417. Котенев В.П. Определение положения звуковой точки на поверхности затупленного тела // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Естествознание. 2011. Спец. вып. «Математическое моделирование». С. 150-153.
  418. Kalimuthu R., Mehta R.C. Drag Reduction for Spike Attached to Blunt-Nosed Body at Mach 6 // Journal of Spacecraft and Rockets. January-February 2010. Vol. 47, no 1.
  419. Gauer M., Paull A. Numerical Investigation of a Spiked Blunt Nose Coneat Hypersonic Speeds // Journal of Spacecraft and Rockets. May-June 2008. Vol. 45, no 3.
  420. Ahmed M.Y.M., Qin N. Drag Reduction Using Aerodisks for Hypersonic Hemispherical Bodies // Journal of Spacecraft and Rockets. January-February 2010. Vol. 47, no 1.
  421. Котенев В.П., Пучков А.С., Сапожников Д.А., Тонких Е.Г Моделирование распределения давления в возмущенной области около сферы, обтекаемой невязким сверхзвуковым потоком, средствами машинного обучения // Математическое моделирование и численные методы. 2017.
  422. Лунев В.В Течение реальных газов с большими скоростями. М.: Физматлит, 2007. 760 с.
  423. Базжин А.П., Благосклонов В.И., Минайлос А.Н., Пирогова С.В. Обтекание сферы сверхзвуковым потоком совершенного газа // Ученые записки ЦАГИ. 1971. Т. 2.
  424. Шапиро Е.Г. Исследование сверхзвукового обтекания сферы потоком воздуха при высокой статической температуре // Научные труды № 19. Аэродинамика больших скоростей. 1972.
  425. Котенев В.П., Рацлав Р.А., Сапожников Д.А., Чернышев И.В. Метод классификации элементов поверхности летательного аппарата для численно-аналитического решения задач аэродинамики // Математическое моделирование и численные методы. 2017. № 3 (15).
  426. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. М.: Издат. дом «Вильямс», 2001. 287 с.
  427. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. 2-е изд. М.: Издат. дом «Вильямс», 2006. 1104 с.
  428. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях М.: ДМК Пресс, 2011. 312 с.
  429. Ерошин В.А., Романенков Н.И., Серебряков И.С., Якимов Ю.Л. Гидродинамические силы при ударе тупых тел о поверхность сжимаемой жидкости // Изв. АН СССР. МЖГ 1980. № 6. С. 44-51.
  430. Ерошин В.А., Плюснин А.В., Созоненко Ю.А., Якимов Ю.Л. О методике исследования изгибных колебаний упругого цилиндра при входе в воду под углом к свободной поверхности // Изв. АН СССР. МЖГ. 1989. № 6. С. 164-167.
  431. Альев ГА. Пространственная задача о погружении диска в сжимаемую жидкость // Изв. АН СССР. МЖГ. 1988. № 1. С. 17-20.
  432. Ерошин В.А., Самсонов В.А. О входе в воду симметричных тел // ПММ. 2016. № 5. С. 1020-1027.
  433. Грумондз В.Т., Половинкин В.В., Яковлев Г.А. Теория движения двусредных аппаратов. Математические модели и методы исследования. М.: Вузовская книга, 2012. 644 с.
  434. Щеглов ГА. Модификация метода вихревых элементов для расчета гидродинамических характеристик гладких тел // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение. 2009. № 2. С. 26-35.
  435. Белоцерковский С.М. Тонкая несущая поверхность в дозвуковом потоке газа. М.: Наука, 1965. 244 с.
  436. Плюснин А.В., Сабиров Ю.Р. Инженерные методы математического моделирования некоторых гидродинамических явлений, реализующихся при подводном старте ЛА // Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLII Академических чтений по космонавтике. Вып. 6. Реутов, АО «ВПК «НПО машиностроения», 2018. С. 217-242.
  437. Плюснин А.В., Бондаренко Л.А., Сабиров Ю.Р. Анализ газогидродинамических процессов и методов их расчета на основе опыта предприятия в отработке подводного минометного старта // Ракетные комплексы и ракетно-космические системы — проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XXXIX Академических чтений по космонавтике. Реутов, 2015. С. 74-83.
  438. Плюснин А.В. Моделирование массорасходных характеристик энергойстройств, обеспечивающих газодинамический выброс летательного аппарата с заданными параметрами // Математическое моделирование и численные методы. 2017. № 1. С. 55-77.
  439. Плюснин А.В., Сабиров Ю.Р. Некоторые теоретические аспекты проектирования газодинамического выброса ЛА // Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLI Академических чтений по космонавтике. Вып.5. Реутов, АО «ВПК «НПО машиностроения», 2017. С. 182-214.
  440. Точилов Л.С. Кризис и моделирующие стенды для изделий ракетно-космической техники: вопросы управления оптимизацией. // Труды секции 22 им. академика В. Н. Челомея XLI Академических чтений по космонавтике, 2017. Вып. 5. С. 514-526.
  441. Горбатенко С.А., Макашов Э.М., Полушкин Ю.Ф., Шефтель Л.В. Механика полета. М., 1969. 420 с.
  442. Грудницкий В.Г. Обобщенные характеристики для системы уравнений Эйлера и их применение к конструированию численных схем // Математическое моделирование. 1993. Т. 4, № 12.
  443. Грудницкий В.Г. Достаточное условие устойчивости при явном построении разрывных решений системы уравнений Эйлера // Доклады Академии наук. 1998. Т 362.
  444. Grudnitsky V.G. Sufficient conditions of stability for discontinuous solutions of the Euler equations // Computational Fluid Dynamics Journal. 2001. Vol. 10, no 2.
  445. Грудницкий В.Г. Гармония арифметики производных и суперпоказательные функции // Матер. ХИ Междунар. конф. по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли. 2018.
  446. Грудницкий В.Г., Ильин A. Гармония производных. Результаты вычислений // Матер. ХИ Междунар. конф. по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли. 2018.
  447. Нарижный А.Г., Смыслов В.И., Сычев С.И. Исследование аэроупругой устойчивости летательного аппарата крестообразной схемы // Ученые записки цАгИ. 2013. Т. ХЩ № 6. С. 116-134.
  448. Карклэ П.Г., Смыслов В.И. Модальные испытания летательных аппаратов и воспроизведение силовых воздействий. М.: Техносфера, 2017.
  449. Парафесь С.Г., Смыслов В.И. Проектирование конструкции и САУ БПЛА с учетом аэроупругости. М.: Техносфера, 2018.
  450. Горшков А.Г., Морозов В.И., Пономарев А.Т., Шклярчук Ф.Н. Аэрогидроупругость конструкций. М.: Физматлит, 2000. 592 с.
  451. Шмаков В.П. Избранные труды по гидроупругости и динамике упругих конструкций. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 287 с.
  452. Грибков В.А., Хохлов А.О. Определение динамических характеристик многозвенной маятни- ковой системы с сопоставлением расчетных и экспериментальных результатов // Наука и образование: научное издание. 2015. № 09. С. 352-375. DOI: 10.7463/0915.0789404
  453. Грибков В.А., Адаменко Р.А. Двумерная модель жидкости для расчета собственных частот колебаний осесимметричных гидрооболочечных систем // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 3. DOI: 10.18698/2308-6033-2017-3-1593
  454. Грибков В.А., Хохлов А.О. Устойчивость тройного инвертированного физического маятника из статьи академика В.Н. Челомея 1983 г. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение. 2015. № 6. С. 33-49. DOI: 10.18698/0236-3941-2015-6-33-49
  455. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2012. 768 с.
  456. Грибков В.А., Хохлов А.О. Эффективность методик решения задачи устойчивости обращенных стабилизируемых маятниковых систем // Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред: матер. XXIII Междунар. симп. им. А.Г. Горшкова. Т. 1. М.: ООО «ТРП», 2017. С. 67-69.
  457. Грибков В.А., Хохлов А.О. Прием, упрощающий решение задачи устойчивости параметрически стабилизируемых статически неустойчивых маятниковых систем // Известия вузов. Машиностроение. 2015. № 11. С. 29-38. DOI: 10.18698/0536-1044-2015-11-29-38
  458. Aguilar J.J., Marcote C., Lee G., Suri B., Stabilising A Vertically Driven Inverted Pendulum. USA, 2011, 8 p. URL: http://nldlab.gatech.edu/w/images/c/c9/Suri_Balachandra_NLD_final.pdf (accessed 8 oct 2018).
  459. Lewis J.P. Fast Template Matching // Vision Interface. 1995. P. 120-123. URL: http://www. scribblethink.org/Work/nvisionInterface/vi95_lewis.pdf (accessed 8 oct 2018).
  460. Береговой Г.Т., Тищенко А.А., Шибанов Г.П., Ярополов В.И. Безопасность космических полетов. М.: Машиностроение, 1977. 263 с.
  461. Мелихов А.С., Потякин В.И., Рыжов А.М., Иванов Б.А. О предельных режимах горения полимеров в отсутствии естественной конвекции // Физика горения и взрыва. 1983. № 4. С. 27-30.
  462. Bolodian I.A., Melikliov A.S., Tanklevskiy L.T. Automatic fire-extinguishing system for inhabited pressurized compartments of manned spacecraft // Journal Acta Astronautica. June 2017. Vol. 135. P 100-108.
  463. Золотов А.А., Похабов Ю.П., Гусев Е.В. Обеспечение проектной надежности раскрывающихся конструкций космических аппаратов // Полет. 2018. № 7. С. 36-45.
  464. Похабов Ю.П. Теория и практика обеспечения надежности механических устройств одноразового срабатывания. Красноярск, 2018. 340 с.
  465. Тимашев С.А., Похабов Ю.П. Проблемы комплексного анализа и оценки индивидуальной конструкционной надежности космических аппаратов (на примере поворотных конструкций). Екатеринбург, 2018. 38 с.
  466. MSC Nastran 2013. Design Sensitivity and Optimization User's Guide.
  467. M.P. Bendsoe, O. Sigmund. Topology Optimization. Theory, Methods and Application. Second Edition, Berlin, 2004, Vol. 370.
  468. Фершинг Г. Основы аэроупругости / пер. с нем. К.Ф. Плитта; под ред. Г.М. Фомина. М.: Машиностроение, 1984. 600 с.
  469. Гроссман Е.П. Флаттер // Труды ЦАГИ. 1937. Вып. 284. С. 246-260.
  470. Бисплингхофф Р.Л. и др. Аэроупругость. М.: Иностр. лит., 1958.
  471. Ватрухин Ю.М., Евсеев Д.Д. Расчетно-экспериментальные исследования эффективности органов управления упругого изделия // Проектирование систем ракетного вооружения: тезисы Всесоюзного семинара / МВТУ: инв. 27498с. М., 1986. С. 153-154.
  472. Писаренко ГС. Избранные труды. Киев: Наук.думка, 2010. 728 с.
  473. Дмитриев С.Н., Никитенко В.И., Хамидуллин Р.К. Сравнительный анализ передаточных функций при различных моделях демпфирования // Труды секции 22 академических чтений по космонавтике имени академика В.Н. Челомея ХХXIX. Реутов, АО «ВПК «НПО машиностроения», 2015. C. 146-161.
  474. Галкин М.С, Григорьев Б.В. Аппроксимация частотных характеристик на основе идентификации с комплексной матрицей масс // Ученые записки ЦАГИ. 1989. Т XX, № 2.
  475. Дмитриев С.Н., Хамидуллин Р.К. Коррекция матрицы демпфирования с использованием экспериментальных значений коэффициентов модального демпфирования // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. № 3 (15).
  476. Den Hartog J.P. Mechanical Vibrations. McGraw-Hill Book Company, 1956.
  477. Gendelman O. Transition of energy to a nonlinear localized mode in a highly asymmetric system of two oscillators // Nonlinear dynamics. 2001. Vol. 25. P. 237-253.
  478. Gourdon E., Lamarque C.-H., Pernot S. Contribution to efficiency of irreversible passive energy pumping with a strong nonlinear attachment // Nonlinear Dynamics. 2007. Vol. 50 (4). P. 793-ЗОВ.
  479. Koroleva (Kikot) I.P., Manevitch L.I. Oscillatory chain with grounding support in conditions of acoustic vacuum // Rus. J. Nonlin. Dyn. Vol 11 (3). P. 4З7502.
  480. Алашеев В.И., Белкин А.Е., Бобров А.В., Ярошевич Н. Анализ работы полиуретанового амортизатора тоннельного типа в условиях ударного нагружения // Известия вузов. Машиностроение. 2017. № 5. С. 4-13.
  481. Bergstrom J.S., Boyce M.C. Constitutive Modeling of the Large Strain Time-Dependent Behavior of Elastomers // Journal of Mechanic Physics Solids. 1998. Vol. 46. P. 931-954.
  482. Белкин А.Е., Даштиев И.З., Костромицких А.В. Определение параметров упругости полиуретана при больших деформациях по результатам испытаний образцов на кручение и растяжение // Известия вузов. Машиностроение. 2016. № 8. С. 3-10.
  483. Пономарев С.В. Трансформируемые Рефлекторы антенн космических аппаратов // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2011. № 4. С. 109-119.
  484. Santiago-Prowald J. Large Deployable Antennas Mechanical Concepts // Large Space Apertures Workshop. California Institute of Technology Pasadena. 2008, November 10-11. URL: http:// www.kiss.caltech.edu/workshops/apertures/presentations/santiagoprowald.pdf (дата обращения 01.06.2018).
  485. Биюшкина Т.С., Щеглов ГА. Анализ способов демпфирования колебаний крупногабаритных конструкций КА в магнитном поле земли // Аэрокосмический научный журнал. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. № 03. С. 11-25. DOI: 10.7463/aersp.0316.0841754
  486. Коцур О.С., Хрупа С.К. Применение динамических гасителей для сокращения времени переходных процессов элементов КА // Наука и образование: научное издание. 2017. № 05. С. 57-73. DOI: 10.7463/0517.0001135
  487. Yazdani Sarvestani H., Akbrzadeh A.H., Niknam H., Hermenean K. 3D printed architcted polymeric sandiwch panels: Energy absorption and structural perfomance // Composite Structures. 2018.
  488. Ozcanli О. Modal analysis of 3D printed parts. Coventry University, 2016.
  489. Chaitanya S.K., Madhava Reddy Dr.K. Sai Naga Sri Harsha. Vibration Properties of 3D printed/rapid prototype parts. IJIRSET, 2015.
  490. Камоничкина Н.В., Кочешков И.В. Исследование прочностных характеристик модельного материала, получаемого методом FDM-печати // Аддитивные технологии. 2018. № 3.
  491. Желнин Ю.Н. Устойчивость, управляемость самолета при динамическом выходе на большие закритические углы атаки // ТВФ. 1994. № 1-2.
  492. Желонкин М.В. Методика проведения эксперимента на пилотажном стенде для отработки вариантов информационно-интеллектуальной поддержки летчика // XXVI науч.-техн. конф. по аэродинамике. 2015. С. 117-118.
  493. Желонкин М.В. Оценка эффективности применения сверхманевренности в ближнем воздушном бою с использованием полунатурного моделирования // Известия РАРАН. 2018. Вып.к № 102. С. 84-7.
  494. Казаков Л.Я., Ломакин А.Н. Неоднородности коэффициента преломления в воздухе. М.: Наука, 1976
  495. Михайлов М.С., Лобанов А.В., Пермяков В.А., Реганов В.М. Определение индекса преломления тропосферы по измерениям метеопараметров на БПЛА // Сб. докл. V Всерос. микроволновой конф. Москва, ИРЭ РАН, 29 ноября — 1 декабря 2017. С. 119-123.
  496. Weather Impacts Decision Aids (WIDA) Workshop 15 March 2012. Reno, NV. Paul Frederickson. Improving the Characterization of the Environment for AREPS Electromagnetic Performance Predictions.
  497. Permyakov V.A., Mikhailov M.S, Borodko Y.A. Propagation of radio waves in the presence of a combined tropospheric duct // 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), Serbia, Nis, 18-20 Oct. 2017, Proceeding of Papers. Р. 109-110.
  498. Волощенко П.Ю., Волощенко Ю.П. Методология математического моделирования нелинейных волновых и колебательных электрических процессов в изделиях когерентной радио-, микро- и наноэлектроники. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013.
  499. ВолощенкоП.Ю., Волощенко Ю.П. Основы системного моделирования электрической структуры интеграции сверхбыстродействующих электронных приборов. Ростов-н/Д: Изд-во ЮФУ, 2014.
  500. Волощенко П.Ю., Волощенко Ю.П. Основы теории одномерной нелинейной электрической и электронной волновой цепи: учебное пособие. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2015.
  501. Волощенко П.Ю. Электро- и радиотехнические модели технологии когерентной электроники: монография / Волощенко П.Ю. Волощенко Ю.П.; Южный федеральный университет. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2016.
  502. Лобанов А.В., Ашарина И.В, Гришин В.Ю., Сиренко В.Г. Макетный образец высокоадаптивной распределенной сетецентрической многокомплексной сбое- и отказоустойчивой управляющей системы — актуальная проблема // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2018. Т. 10, № 1. С. 48-55.
  503. Лобанов А.В. Протокол отказоустойчивого обмена // Приборы и системы управления. 1993. № 7. С. 8-11.
  504. Лобанов А.В., Нахаев С.А. Обеспечение сбое- и отказоустойчивости в протоколе отказоустойчивого обмена // Приборы и системы управления. 1993. № 7. С. 12-13.
  505. Лобанов А.В. Организация сбое- и отказоустойчивых вычислений в полносвязных многомашинных вычислительных системах // Автоматика и телемеханика. 2000. Вып. 12. С. 138-146.
  506. Брандт А.А. Исследования диэлектриков на сверхвысоких частотах. М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит. 1963. С. 191-201.
  507. Беляев А.А., Кондрашов С.В., Лепешкин В.В., Романов А.М. Радиопоглощающие материалы // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 348-352.
  508. Козарь А.В. Интерференционные явления в слоистых структурах и их применение в задачах приема сигналов и диагностики однородных сред: дис. ... д-ра физ.-мат. наук. М., 2004.
  509. Шульдешов Е.М., Лепешкин В.В., Романов А.М. Метод неразрушающего контроля комплексной диэлектрической проницаемости входных слабо наполненных слоев градиентных радиопоглощающих полимерных композиционных материалов // Труды ВИАМ. 2014. № 10-11.
  510. Абезяев И.Н., Поцеловкин А.И., Величко П.Е. Восстановление курсовой ориентации космического аппарата с использованием орбитального гирокомпаса // Леонов А. Г. (Ред.). Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLI Академических чтений по космонавтике. Вып. 5. Реутов, АО «ВПК «Нпо машиностроения», 2017. С. 500-506.
  511. Майданик Ю.Ф. Достижения и перспективы развития контурных тепловых труб / 4-я конф. по тепломассообмену. Москва, 2006. С. 84-92.
  512. Булат Л.П., Бузин Е.В. Термоэлектрические охлаждающие устройства: метод. указания СПб.: СПбГУНиПТ, 2001. 41 с.
  513. Милюченко С.Г., Каширцев К.Б., Дмитриев В.С., Нестеренко А.Н., Большаков М.В. Унифицированный стенд математического моделирования РКТ // Ракетные комплексы и ракетно-космические системы — проектирование, экспериментальная отработка, летные испытания, эксплуатация: Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XXXVIII Академических чтений по космонавтике. Посвящаются 100-летию со дня рождения В.Н. Челомея / гост. Л.С. Точилов; под общ. ред. А.Г. Леонова. Реутов, ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 2014. 233 с.
  514. Программа для ЭВМ 2014611715 Рос Федерация. Программный комплекс «Ядро» САДИ.00373-01 / Милюченко С.Г. и др. Заявитель и правообладатель АО «ВПК «НПО машиностроения». - N 2013618136; заявл. 12.09.2013; опубл. 20.03.2014.
  515. Кртен P. Руководство для разработчиков приложений реального времени. СПбб,. 2015
  516. Цилюрик O., Горошко E. QNX/UNIX. Анатомия параллелизма. «Символ». СПб.; М., 2006
  517. Особенности разработки и методология испытаний рулевых приводов БПЛА / Д.В. Барков, М.С. Бураков, А.И. Бурганский и др. // Труды секции 22 имена академика В.Н. Челомея XL Академических чтений по космонавтике, Реутов, 2016 г.
  518. Бобков А.Е. Интерактивная визуализация 30-данных на виртуальном глобусе в стереоскопи- ческих системах // ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». Нижний Новгород, 2013. 151 с.
  519. Steve Baker. Will CPU's ever get fast enough so we won't need graphics acceleration anymore? // Researches by S.J. Baker. 2002. URL: https://sjbaker.org/steve/omniv/cpu_versus_gpu.html (дата обращения 25.08.2018).
  520. Кленов И.Л. Алгоритм оценки эффективности расположения боевых единиц на морском те- атре военных действий на основании показателей RICAL // Труды секции 22 имени академика В.Н. Челомея XLI Академических чтений по космонавтике, вып. 5. Реутов, АО «ВПК «НПО машиностроения», 2017. 532 с.
  521. Матиас К., Кейн С., Docker: Up & Running. O'Reilly Media, 2015.
  522. Иванов К. Containerization with LXC. O'Reilly Media, 2017.
  523. Виано А. Docker for Cross Platform, O'Reilly Media.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.