1. Скрипкин А.А. Новый тип радиатора для охлаждения полупроводниковых и микроэлектронных электровакуумных приборов. Старт в науке. XVIII Междунар. конкурс науч.-исслед. и творческих работ учащихся. URL: https://school-science.ru/18/11/53207?ysclid=mcubss1kup124810873.
2. Тупотилова А.В., Гареев Э.И., Беляев А.В. и др. Повышение эффективности теплообменных устройств. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2024, № 4 (115), с. 63-76. EDN: WYSOWH
3. Saghir M.Z., Kerme E.D., Hajialibabei M., et al. Study of the thermal and hydraulic performance of porous block versus gyroid structure: experimental and numerical approaches. Energies, 2024, vol. 17, iss. 4, art. 861. DOI: 10.3390/en17040861 EDN: RHFDFZ
4. Рыдалина Н.В., Аксенов Б.Г., Степанов О.А. и др. Применение пористых материалов в теплообменных аппаратах системы теплоснабжения. Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики, 2020, т. 22, № 3, с. 3-13. DOI: 10.30724/1998-9903-2020-22-3-3-13 EDN: MSOOUQ
5. Брагин Д.М., Еремин А.В. Исследование тепловых свойств пористых полимерных материалов на основе минимальных поверхностей Шварца. Инженерный вестник Дона, 2023, № 9, с. 619-634. EDN: CFTSYP
6. Тригорлый С.В. Моделирование тепловых режимов охлаждения полупроводниковых микроэлектронных компонентов. Вопросы электротехнологии, 2022, № 4, с. 48-52. EDN: SRQSUV
7. Leary M., Mazur M., Williams H., et al. Inconel 625 lattice structures manufactured by selective laser melting (SLM): mechanical properties, deformation and failure modes. Mater. Des., 2018, vol. 157, pp. 179-199. DOI: 10.1016/j.matdes.2018.06.010 EDN: EQPAOY
8. Bajaj P., Hariharan A., Kini A., et al. Steels in additive manufacturing: a review of their microstructure and properties. Mater. Sci. Eng. A, 2020, vol. 772, art. 138633. DOI: 10.1016/j.msea.2019.138633
9. Sarabhai S., Letov N., Kibsey M., et al. Understanding the flow and thermal characteristics of non-stochastic strut-based and surface-based lattice structures. Mater. Des., 2023, vol. 227, art. 111787. DOI: 10.1016/j.matdes.2023.111787
10. Леонтьев А.И., Пилюгин Н.Н., Полежаев Ю.В. и др., ред. Научные основы технологий 21 века. М., Энергомаш, 2000.
11. Liu X.C., Huang Y., Wang C.-H., et al. Solving steady and transient radiative transfer problems with strong inhomogeneity via a lattice Boltzmann method. Int. J. Heat Mass Tran., 2020, vol. 155, art. 119714. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.119714 EDN: TEBDLD
12. Hamidi E., Ganesan P., Muniandy S.V., et al. Lattice Boltzmann method simulation of flow and forced convective heat transfer on 3D micro X-ray tomography of metal foam heat sink. Int. J. Therm. Sci., 2022, vol. 172-A, art. 107240. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2021.107240 EDN: VZUVKI
13. Mohamed E.Z., Zhao J., Li W.J., et al. Pore-scale convection-conduction heat transfer and fluid flow in open-cell metal foams: a three-dimensional multiple-relaxation time lattice Boltzmann (MRT-LBM) solution. Int. Commun. Heat Mass Transf., 2021, vol. 126, art. 105465. DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2021.105465
14. Xiao Z., Yang Y., Xiao R., et al. Evaluation of topology-optimized lattice structures manufactured via selective laser melting. Mater. Des., 2018, vol. 143, pp. 27-37. DOI: 10.1016/j.matdes.2018.01.023
15. Sing S.L., Wiria F.E., Yeong W.Y. Selective laser melting of lattice structures: a statistical approach to manufacturability and mechanical behavior. Robot. Comput. Integr. Manuf., 2018, vol. 49, pp. 170-180. DOI: 10.1016/j.rcim.2017.06.006 EDN: YIEAEO
16. Поляев В.М., Майоров В.А., Васильев Л.Л. Гидродинамика и теплообмен в пористых элементах конструкций летательных аппаратов. М., Машиностроение, 1988.
17. Белов С.В. Пористые металлы в машиностроении. М., Машиностроение, 1981.
18. Соловьева О.В., Соловьев С.А., Яфизов Р.Р. и др. Исследование гидродинамики в пористых средах различной геометрии. Научно-технический вестник Поволжья, 2020, № 1, с. 132-134. EDN: HPZYFW
19. Белов С.В. Вязкостный и инерционный коэффициенты насадок и пористых металлов из сферических частиц. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 1976, № 10, с. 87-90.
20. Карпович Э.В. Расчет коэффициентов сопротивления пористых вставок для сжимаемой среды. Агротехника и энергообеспечение, 2014, № 1, с. 55-61. EDN: TDWQOP
21. Попов И.А. Интенсификация теплообмена. Казань, Центр инновационных технологий, 2007.
22. Башарина Т.А., Левина А.В. Исследование процессов гидродинамики в системах охлаждения жидкостных ракетных двигателей с аддитивными пористыми структурами. Труды МАИ, 2024, № 136. EDN: CJPRPS
23. Бурков А.С., Рыцарев А.М., Товстоног В.А. и др. Экспериментальная оценка теплофизических характеристик высокотемпературных теплоизоляционных материалов. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2020, № 2 (89), с. 99-116. DOI: 10.18698/1812-3368-2020-2-99-116 EDN: ZAVTAO
24. Bejan A. Convection heat transfer. Wiley, 2013.
25. Шарфарец Б.П., Курочкин В.Е. К вопросу о подвижности частиц и молекул в пористых средах. Научное приборостроение, 2015, т. 25, № 4, с. 43-55. EDN: UXLFPP
26. Толпаев В.А., Ахмедов К.С., Гоголева С.А. Нелинейные законы фильтрации однокомпонентных флюидов при больших скоростях потоков. Известия вузов. Нефть и газ, 2015, № 5, с. 83-89. DOI: 10.31660/0445-0108-2015-5-83-89 EDN: UVGMMX
27. Пелевин Ф.В. Гидравлическое сопротивление пористых металлов. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2016, № 2, с. 42-52. EDN: VKQDNL
28. Демидова А.М., Абрамов А.А., Тарасова Н.П. и др. Гидравлическое сопротивление пористых материалов. Научно-технический вестник Поволжья, 2022, № 12, с. 104-107. EDN: DHVZMH
29. Deeb R., Sidenkov D.V. Numerical investigation of thermal-hydraulic performance of circular and non-circular tubes in cross-flow. Herald of the Bauman Moscow State Technical University, Series Natural Sciences, 2021, no. 2 (95), pp. 102-117. DOI: 10.18698/1812-3368-2021-2-102-117 EDN: FGSCJE