Список рассмотреных заявок
Уважаемые участники!
Ваши заявки появляются в этом списке только после ознакомления с ними Оргкомитета школы.
Обычно это происходит в течение рабочего дня (или нескольких рабочих дней, если он-лайн регистрация началась недавно). Если заявка не отображается достаточно долго, то, вероятно, она была отклонена.
В любом случае можно прояснить ситуацию, связавшись с Оргкомитетом по электронной почте.
Вычислительная механика | |
1. | Бардакова Р. А. |
Решение контактной задачи о вдавливании сферического индентора в двухслойный образец методом конечных элементов в Ansys | |
2. | Барейко И. А., Еремин А. А. |
Реализация алгоритма вычисления Фурье-символа матрицы Грина упругого слоистого волновода с использованием архитектуры Nvidia CUDA | |
3. | Богачев И. В. |
Идентификация двумерных законов распределения предварительных напряжений в сплошных и имеющих отверстия и включения неоднородных пластинах | |
4. | Варелджан М. В., Еремин А. А., Глушков Е. В., Глушкова Н. В. |
Применение поэтапной вычислительной схемы для моделирования волновой динамики системы «пьезоактуатор—упругий волновод—пьезосенсор» | |
5. | Гидаспов В. Ю., Северина Н. С., Кули-Заде Ф. Т. |
Математическое моделирование многофазных реагирующих течений термодинамическим методом | |
6. | Говорухин В. Н. |
Алгоритмы анализа структуры течения на основе спектрально-бессеточного метода расчёта вихревой динамики | |
7. | Гукасян Л. С. |
О некоторых подходах к реконструкции двумерных законов неоднородности упругого тела в плоской постановке | |
8. | Егорова С. А., Карякин М. И. |
Об определении параметров модели Мурнагана из опытов на одноосное растяжение и кручение | |
9. | Казаков Е. А. |
Валидация численного моделирования пропеллерной установки посредством натурного эксперимента в аэродинамической трубе | |
10. | Кароткиян Р. В. |
Моделирование индентирования роговицы | |
11. | Кузнецова И. Ю., Чистяков А. Е. |
Моделирование транспорта взвеси в русловых потоках на основе модифицированной схемы «кабаре» | |
12. | Неклюдова Г. А., Евтух Е. С., Евтух Г. Е. |
Анализ интенсивности пластических деформаций в области контакта колеса и рельса | |
13. | Николаев А. Л., Садырин Е. В., Лапицкая В. А. |
Экспериментальное определение ширины области контакта сферического индентора с поверхностью однородного материала | |
14. | Пиль Н. Е., Кучумов А. Г., Кадыралиев Б. К. |
Влияние турбулентности на гемодинамику аортального клапана | |
15. | Полякова Н. М., Цветкова В. И. |
Численная верификация асимптотической модели течения между ребристыми плоскостями жидкости с переменной вязкостью | |
16. | Полякова Т. В., Гаврюшин С. С., Щурко К. И. |
Виртуальная модель покрывного протеза «сэндвич»: применение пакета Blender | |
17. | Поркшеян М. В., Литвинов В. Н. |
Экспериментальное определение параметров параллельно-конвейерного вычислительного процесса при решении сеточных уравнений | |
18. | Поркшеян М. В., Сидорякина В. В. |
Программная реализация восстановления рельефа мелководного водоёма на основе схем повышенного порядка точности на вычислительной системе с распределенной памятью | |
19. | Рахимбаева Е. О., Развеева И. Ф. |
Решение задачи транспорта тепла и солей на основе гранично-адаптивных сеток с использованием суперкомпьютерных технологий | |
20. | Углич П. С. |
О решении системы интегральных уравнений с гладким ядром | |
21. | Ханазарян А. Д. |
Гибридный метод для моделирования распространения упругих волн в слоистых волноводах с присоединенными элементами | |
22. | Хорошев Д. В., Ильялов О. Р., Устюжанцев Н. Е. |
Биомеханическое моделирование поясничного фасеточного сустава | |
23. | Цывенкова О. А., Жуков М. Ю. |
Монотонная и колебательная неустойчивость в задаче изотахофореза в специальных условиях | |
24. | Явруян О. В. |
Особенности исследования задачи для функционально-градиентной полосы с отслоением в рамках градиентной теории упругости | |
Математическое моделирование в ортопедии и травматологии | |
25. | Богачев И. В., Недин Р. Д. |
Исследование деформирования решетчатой пластинки склеры глаза при наличии предварительных напряжений, вызванных внутриглазным давлением | |
26. | Глушко Н. И., Алексеева А. Д. |
Влияние уровня крепления гаптики на разрушение целостности связи между роговицей и кератопротезом | |
27. | Долгих Д. А., Ташкинов М. А. |
Численный анализ процесса перераспределения напряжений в аддитивно изготовленных армированных полимерных конструкциях для биомедицинских приложений | |
28. | Коссович Л. Ю., Кириллова И. В., Донник А. М. |
Биомеханическое моделирование грудного и грудопоясничного отделов позвоночника | |
29. | Краснов Д. В., Епихин А. Н., Напрасников В. В. |
Конечно-элементное моделирование интраокулярных линз с возможностью аккомодации | |
30. | Маннаа А. С. |
Разработка метода на основе сверточной нейронной сети для автоматической оценки тяжести остеоартрита коленного сустава | |
31. | Садырин Е. В., Ёгина Д. В., Евсюков А. П., Забияка И. Ю., Свэйн М. В. |
Механические свойства стоматологических материалов и окружающих их тканей при лечении кариеса в стадии белого пятна | |
Математическое моделирование живых систем | |
32. | Алмасри А. , Цибулин В. Г. |
Мультистабильность и динамические сценарии в системе двух хищников и жертвы | |
33. | Атаян А. М., Долгов В. В. |
Применение векторизации при распараллеливании алгоритмов для решения задач гидродинамики | |
34. | Бауэр С. М., Венатовская Л. А., Воронкова Е. Б. |
Интравитреальные инъекции и оценка модуля упругости склеры | |
35. | Белова Ю. В. |
Оценка влияния климатических изменений на экологическое состояние прибрежных систем | |
36. | Белова Ю. В., Кузнецова И. Ю. |
Усовершенствованные математические модели распространения загрязняющих веществ | |
37. | Вела Ф. А., Никитина А. В. |
Математическое моделирование влияния жизнедеятельности микроорганизмов на деструкционные процессы мелководного водоема | |
38. | Ермоленко О. А., Глушков Е. В., Глушкова Н. В. |
Резонансный метод контроля изменения свойств костной ткани, связанного с развитием остеопороза | |
39. | Захаров И. Н., Солодкова Е. Г., Лэ В. , Баринов В. В. |
Компьютерное моделирование механического поведения роговицы с кератоконусом в ходе диагностики и лечения | |
40. | Зеленчук П. А., Цибулин В. Г. |
Пространственно-временная динамика системы хищник—жертва с идеальным свободным распределением на двумерном ареале | |
41. | Ильичев В. Г. |
Может ли оптимальный промысел «убить» хаос в динамике численности популяций | |
42. | Кислухин В. В. |
Альвеолы—многогранники: соответствие вентиляции и перфузии | |
43. | Корников В. В., Качанов А. Б. |
Изменение некоторых параметров роговицы после проведения операций ReLEx SMILE | |
44. | Кочергин М. В. |
Экспериментальное исследование течения жидкости через фантом аортального клапана | |
45. | Кyчyмов А. Г., Камалтдинов М. Р., Лукин П. С. |
Численные и аналитические модели течения химуса в кишечнике | |
46. | Матросов А. А., Нижник Д. А., Пустовалова О. Г. |
Математическое и компьютерное моделирование фазового перехода в процессе криоконсервации биологического материала | |
47. | Муратова Г. В., Бавин В. В., Литвиненко М. М. |
Математические модели активности мозга | |
48. | Надолин К. А. |
Формула скорости естественного водотока для инженерных приложений | |
49. | Нгуен Б. Х. |
Математическая модель трех конкурирующих популяций с мультистабильностью стационарных решений и периодических режимов | |
50. | Неплюева А. А., Селянинов А. А., Еловиков А. М. |
Моделирование движения жидкости во время ларингофарингеального рефлюкса | |
51. | Никитина А. В. |
Математическое моделирование хеморецепции планктона на вычислительной системе с распределенной памятью | |
52. | Панфилов И. А., Лесняк О. Н. |
Численное моделирование распространения вирусных частиц в салоне автомобиля | |
53. | Пешин С. Е., Каракулова Ю. В. |
Методика определения механических напряжений и электрической проводимости в запястном канале | |
54. | Ракишева И. О., Голуб М. В., Дорошенко О. В. |
Использование методов машинного обучения для прогнозирования гемодинамики в аортах детей с врожденными пороками сердца | |
55. | Рахимбаева Е. О., Долгов В. В. |
Математическая модель процесса осаждения многокомпонентной взвеси на дно водоёма | |
56. | Ревина С. В. |
Диффузионная неустойчивость в однопараметрической системе Гирера—Мейнхардта | |
57. | Рошаль Д. С., Федоренко К. К., Серегина К. Ю., Коневцова О. В., Рошаль С. Б. |
Деформации и нарушения локальной симметрии в вирусных оболочках | |
58. | Хайрулин А. Р., Kучумов А. Г. |
Оценка влияния механических параметров системы «артерия—бляшка—стент» на прогнозирование эффективности стентирования с учетом взаимодействия «жидкость—твердое тело» | |
59. | Яковлева Т. В. |
Методы нелинейной динамики и нейронные сети для исследования временных рядов на основе сигналов ЭЭГ | |
Математическое моделирование сред сложной структуры | |
60. | Антонова М. Н., Петров Ю. В. |
Структурно-временные особенности необратимого деформирования материалов | |
61. | Атаян А. М. |
Теоретические оценки производительности вычислительной системы для решения двумерных и трехмерных задач диффузии—конвекции | |
62. | Варченко А. А., Юров В. О. |
О способах восстановления реологических свойств функционально-градиентных балок | |
63. | Ватульян А. О. |
О некоторых аспектах исследования обратных коэффициентных задач | |
64. | Волокитин Г. И. |
Влияние нелинейности на величину критической силы при сжатии длинного кругового цилиндра | |
65. | Гайбарян С. А., Зубов Л. М. |
Большие деформации растяжения—сжатия и кручения цилиндрической трубы с учетом прямолинейных винтовых дислокаций | |
66. | Германчук М. С., Егорова А. А., Епихин А. Н. |
Конечно-элементное моделирование конструкции наконечника ленсотома | |
67. | Голуб М. В., Фоменко С. И., Дорошенко О. В., Канищев К. К., Ханазарян А. Д., Оконешникова Е. А., Мороз И. А. |
Моделирование, изготовление и экспериментальная верификация волновых свойств слоистых акустических метаматериалов с тонкими разрезами | |
68. | Дударев В. В., Мнухин Р. М. |
Об идентификации двумерного закона изменения плотности упругой изотропной пластины | |
69. | Еленская Н. В., Ташкинов М. А., Виндокуров И. В., Пирогова Ю. В. |
Разработка 3D-печатных функционально-градиентных полимерных пористых структур для приложений тканевой инженерии | |
70. | Жигалов М. В., Кречин А. Н., Мицкевич С. А. |
Статика гибких пористых функционально-градиентных нанобалок Тимошенко | |
71. | Калуцкий Л. А. |
Анализ гибких пористых функционально-градиентных нанопластин методом вариационных итераций | |
72. | Карякин М. И., Зубов Л. М. |
Конечные деформации микрополярных оболочек с непрерывно распределенными дефектами | |
73. | Колесников А. М., Берник В. С. |
Механические свойства полимеризированной фотополимерной смолы Anycubic Basic | |
74. | Колесников А. М., Анесян В. М. |
Прогиб круговой упругой мембраны под действием сферического штампа | |
75. | Лапицкая В. А., Николаев А. Л., Харчевников И. О. |
Зависимость характеристик от стехиометрического состава покрытий AlN | |
76. | Леднов А. С. |
Конечно-элементный расчёт внедрения штампа в пороупругую водонасыщенную среду | |
77. | Мельничук Н. Ю., Моисеенко И. А. |
Шестифакторная модель радиальной неоднородности для случая изгибных нормальных упругих волн в протяженных функционально-градиентных трансверсально-изотропных цилиндрах | |
78. | Мнухин Р. М., Дударев В. В. |
Об идентификации двумерного закона изменения плотности в цилиндре по данным о поле перемещения | |
79. | Наседкин А. В. |
Об определении эффективных температурных коэффициентов связанности наноструктурированных термоэлектроупругих композитов по методам эффективных модулей и конечных элементов | |
80. | Наседкин А. В., Волков А. И., Корниевский А. С. |
Конечно-элементный анализ пьезокерамических метаматериалов с ячейкой периодичности Гибсона—Эшби при упрощенном способе учета неоднородности поля поляризации | |
81. | Наседкина А. А., Нассар М. |
Анализ тарелкообразных излучателей из пористой пьезокерамики в режимах приема и излучения | |
82. | Недин Р. Д. |
О моделировании и идентификации полей предварительных напряжений в упругих телах | |
83. | Нестеров С. А. |
Идентификация неоднородных свойств термоэлектроупругого слоя | |
84. | Оконешникова Е. А., Кожевников В. В. |
Распространение упругих волн в акустическом метаматериале с дважды периодическими массивами отслоений | |
85. | Паринова Л. И. |
Об установившихся колебаниях ортотропных топографических волноводов | |
86. | Пирогова Ю. В., Виндокуров И. В., Еленская Н. В., Тарасова А. С., Шалимов А. С. |
Сравнительный анализ механического поведения пористых решетчатых структур костных имплантатов на основе скаффолдов | |
87. | Пустовалова О. Г., Егорова А. А. |
Математическое и компьютерное моделирование процесса высыхания упругого тела с учетом теплообмена | |
88. | Семенов Б. Н., Земцова Е. Г., Смирнов В. М., Смирнов И. В. |
Механические свойства алюмоматричного композита, армированного карбидными наноструктурами | |
89. | Соловьев А. Н., Оганесян П. А., Фоменко Е. И. |
Использование пористой пьезокерамики для многослойного сдвигового пьезоэлемента | |
90. | Сторожев В. И., Глухов А. А., Пачева М. Н. |
Локализованные волны в полубесконечных ортотропных функционально-градиентных телах с приграничными зонами неоднородности, описываемой двойными экспоненциальными функциями | |
91. | Татаркин А. А., Ермоленко О. А. |
Моделирование отраженного и прошедшего поля в двуслойном изотропном полупространстве | |
92. | Фоменко С. И., Джана Р. , Ромашин А. К. |
Исследование волн в пористо-упругом полупространстве с неоднородной по глубине флюидонасыщенностью | |
93. | Хайретдинова Д. Д., Селютина Н. С. |
Влияние формы армирования на динамическую прочность фибробетонов | |
94. | Чебаков М. И., Колосова Е. М. |
Контактная задача для пороупругой полосы, лежащей на винклеровском основании | |
95. | Чебаненко В. А., Соловьев А. Н., Напрасников В. В. |
Оптимизация выходного электрического потенциала для функционально-градиентного пьезоактивного бимфора | |
96. | Чебаненко В. А., Юдин А. В., Паринов И. А. |
Прикладная теория изгибных колебаний флексоэлектрической балки | |
97. | Чистяков А. Е. |
Решение задач гидродинамики в областях, «вытянутых» вдоль горизонтальных направлений | |
98. | Шейдаков Д. Н., Михайлова И. Б. |
Потеря устойчивости составной прямоугольной плиты с пористой основой и преднапряженными однородными покрытиями | |
99. | Шилько С. В., Черноус Д. А., Столяров А. И. |
Механизм теплопередачи и анализ термонапряженного состояния металлоалмазных композитов с модифицированным межфазным слоем | |
100. | Юров В. О., Ватульян А. О. |
О восстановлении электроупругих свойств неоднородного стержня | |
101. | Яковлева Т. В., Калуцкий Л. А. |
Математическое моделирование нелинейной динамики пористых цилиндрических нано/микро/макромасштабных панелей | |
102. | Ялыч Е. С., Зимин Б. А. |
Пульсирующие течения жидкости в криволинейной трубе. Модель течения крови в венах и артериях | |
Математическое моделирование физических процессов и технических систем | |
103. | Бакулин В. Н. |
Модель послойного исследования напряжённо-деформированного состояния трехслойных оболочек с прямоугольными в плане вырезами | |
104. | Васильев А. С., Волков С. С., Айзикович С. М. |
Моделирование деформирования термобарьерных покрытий | |
105. | Волков С. С., Литвиненко А. Н., Алексеева А. Д. |
Определение смещений поверхности полупространства с покрытием при вдавливании индентора | |
106. | Городецкий А. Е., Тарасова И. Л. |
Компьютерное моделирование принятия решения роботом при учете эмоций человека, с которым он взаимодействует | |
107. | Зверев Н. А., Земсков А. В. |
Нестационарная задача механодиффузии для ортотропного полого цилиндра с учетом релаксации диффузионных процессов | |
108. | Земсков А. В., Тарлаковский Д. В. |
Нелокальная вязкоупругая модель термомеханодиффузионных колебаний балки Бернулли—Эйлера с учетом конечной скорости распространения тепловых и диффузионных возмущений | |
109. | Колегов К. С. |
Устранение пилообразных осцилляций при использовании разностной схемы для моделирования массопереноса в высыхающей на подложке капле в приближении тонкого слоя | |
110. | Кренев Л. И. |
Развитие информационной системы «Градиентные покрытия» | |
111. | Крылова Е. Ю. |
Моделирование поведения графенового нанорезонатора | |
112. | Курдоглян А. В., Куракин Л. Г. |
Исследование бифуркаций в окрестности косимметричного равновесия динамической системы с обратимой косимметрией | |
113. | Мелехов А. П., Островская И. В. |
Об устойчивости стационарного вращения правильного многоугольника из вихревых зарядов вокруг круговой области | |
114. | Островская И. В., Куракин Л. Г. |
Линейная устойчивость системы подвижного цилиндра и двух/трех параллельных вихревых нитей | |
115. | Сверкунова Д. А., Шпак А. Н. |
Предсказание поведения системы мониторинга для пластины с прямоугольной выемкой с помощью метамодели | |
116. | Сиухина С. А., Шпак А. Н. |
Полуаналитический гибридный метод для описания взаимодействия пьезоэлектрического преобразователя с загнутым электродом | |
117. | Скалиух А. С., Браулио Д. |
Акустический волновод с неоднородно поляризованными источником и приемником колебаний | |
118. | Сторожев С. В., Номбре С. Б., Полянский Д. Д. |
Нечетко-множественный анализ параметрической неопределенности в моделях термоупругого деформирования | |
119. | Судьенков Ю. В. |
Учет работ изменения объема и деформаций сдвига в анализе энергетического баланса при испытании материалов на растяжение | |
120. | Харчевников И. О. |
Испытание зондов для атомно-силового микроскопа NanoEducator, испытание нового метода заточки вольфрамовых зондов | |
121. | Шилько С. В. |
Контактная мезомеханика пар трения из композиционных материалов | |
Междисциплинарные исследования и использование их ресурсов в учебном процессе, и современные компьютерные технологии преподавания естественнонаучных дисциплин | |
122. | Блинова Е. Е., Евланова А. Г. |
Особенности использования ИОС вуза в преподавании естественнонаучных дисциплин | |
123. | Бордюгова Т. Н., Игнатова А. В. |
Особенности изучения раздела «линейная алгебра» в условиях цифровой трансформации в образовании | |
124. | Демяненко Я. М., Чердынцева М. И. |
Схема приема экзамена по компьютерным дисциплинам в новых условиях | |
125. | Надолин К. А. |
Англоязычная магистерская программа мехмата ЮФУ «Computational Modeling in Technology and Finance» |
Организаторы школы
Южный федеральный университетДонской государственный технический университет

Первая из цикла школ-семинаров была организована в рамках пилотного проекта по гранту IREX

Проведение школ-семинаров в 20072019 гг. поддержано Российским фондом фундаментальных исследований
