Главная / Механико-математический / Механики / Грищенко Валентина Федоровна

Грищенко Валентина Федоровна

Должность: Доцент, Ст.преподаватель
Кафедра механики
eqseq@ramler.ru
2917230
Название файла Заголовок Описание
Радиационные условия на орбитах космического аппарата
Разработка миссии и проектирование космического аппарата
Моделирующие наземные исследования свойств конструкционных материалов
Планирование и управление космическими проектами
Экзаменационные вопросы
Радиационные условия на орбитах космического аппарата
Экзаменационные вопросы
Моделирующие наземные исследования свойств конструкционных материалов
Экзаменационные вопросы
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии
Вопросы по дисциплине «Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии» № Наименование вопроса Блок вопро сов Уро-вень вопроса 1 Сформулируйте понятие нанокластеров и наноструктур. 1 4 2 Опишите и приведите примеры изменения свойств наночастиц от их размеров. 1 4 3 Дайте понятие гомогенного и гетерогенного катализов. Покажите преимущества нанокатализа в химической промышленности. 1 4 4 Опишите основные направления использования каталитических процессов в химической промышленности. 1 4 5 Перечислите основные физические методы исследования наноструктур. 1 4 6 Опишите важнейшие направления применения нанокатализаторов. 2 5 7 Опишите методы получения нанокластеров и наноструктур. 2 5 8 Методы исследования наноструктур в нефтехимии. 2 5 9 Опишите гидропроцесс с использованием нано- и мезоразмерных каталитических систем. 2 5 10 Опишите нанокатализаторы для конверсии углеводородов (переработки прроиродного и попутного газов). 2 5 11 Опишите синтез и технологию получения нанодисперсных структур. 3 6 12 Опишите принцип рентгеновской спектроскопии (РС). Характеристики наноструктур и наночастиц при использовании метода РС 3 6 13 Опишите принцип Мессбауэровской спектроскопии (МС). Характеристики наноструктур и наночастиц при использовании метода МС 3 6 14 Опишите принцип ЭПР-спектроскопии. Применение и характеристики наноструктур и наночастиц при использовании метода ЭПР-спектроскопии. 3 6 15 Опишите метод ЯМР-спектроскопии. Опишите условия магнитного резонанса. Опишите технологические приложения ЯМР (основные достоинства метода ЯМР). 3 6 Доцент, к.ф.-м.н. В.Ф. Грищенко
Моделирующие наземные исследования свойств конструкционных материалов
Радиационные условия на орбитах космического аппарата
Разработка миссии и проектирование космического аппарата
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины «Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии» № Наименование дисциплины Авторы и название учебника Количество на кафедре основная дополни тельная каз. рус. каз. рус. 1 Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии И.П. Суздалев Нанотехнология. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И. П. Суздалев. - 2-е изд., испр. - М. : ЛИБРОКОМ, 2008. - 589 с. 10 2 1. З.А. Мансуров, Т.А.Шабанова, Н.Н.Мофа Синтез и технологии наноструктированных материалов Алматы «Қазақ университеті» 2012г.316 с 10 3 А.К.Мановян Технология переработки природных энергоносителей. учеб. пособие для вузов М.: КолосС, 2004. – 456 с.: ил. 10 4 А.И. Гусев Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.:Физматлит, 2005, 411с 10 Преподаватель, к.ф.-м.н. Грищенко В.Ф.
Разработка миссии и проектирование космического аппарата
Планирование и управление космическими проектами
Предлагаемая литература
Компьютерные космические технологии
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. аль-Фараби Механико - математический факультет Образовательная программа по специальности «6D074600 - Космическая техника и технологии» Утверждено на заседании Ученого совета механико-математического факультета Протокол №___от « ____»_______ 201 г. Декан факультета _______А.Б.Қыдырбекұлы. СИЛЛАБУС OGM 1 «Компьютерные космические технологии» KTT 7201 «Компьютерные космические технологии аратов» PhD. 1 курс, 2 семестр (весенний), количество кредитов 3 Лектор: доцент, к.ф.-м.н. Грищенко В.Ф., 8 (777) 286-47-01, eqseq@mail.ru Преподаватель (семинарские занятия): доцент, к.ф.-м.н. Грищенко В.Ф., 8 (777) 286-47-01, eqseq@mail.ru Цель и задачи дисциплины «Компьютерные космические технологии». Цель: Обеспечить подготовку специалистов в области космической техники и технологий (Специализация – 6D074600– Космическая техника и технологии») в соответствии с международными стандартами. Обучить студентов научным основам разработки вычислительных систем КА различного назначения, определения алгоритмов и функциональных задач бортовых вычислительных комплексов для решения задач космической отрасли Казахстана. Задачи: – сформировать системные навыки, связанные с решением вопросов разработки научных проектов, связанных с решением задач космической отрасли Казахстана; – обеспечить теоретическими и систематическими знаниями о Международных разработках по вычислительным комплексам КА различного назначения, необходимой информацией об использовании новых космических систем в космической технике. – сформировать у студентов способность анализа перспективных технологий в космической отрасли, умение разработать проекты программ на КА различного назначения. Компетенции (результаты обучения). Выпускники PhD программы должны: - обладать системными знаниями, уметь критически оценивать проблемы, подходы и тенденции, отражающие современное состояние и перспективы развития космической отрасли Республики Казахстан; - обладать навыками научно-исследовательской деятельности в области разработки научных и прикладных программ для различных миссий; - разработать научный проект, связанный с разработкой диаграмм состояния и архитектуры модулей бортовой вычислительных систем КА различного назначения, который требует углубленных практических и теоретических знаний, обеспечивающих получение новых оригинальных и инновационных результатов; - быть подготовленным к обучению для получения ученой степени в любом ведущем университете Республики Казахстан или другой страны, либо к профессиональной деятельности в научно-исследовательских институтах, организациях и лабораториях космической отрасли Республики Казахстан, занимающихся научными космическими исследованиями и экспериментами, созданием отдельных систем космической техники. Пререквизиты: базы данных траекторных параметров КА различного назначения, физических характеристик факторов космического пространства. Постреквизиты: общепрофессиональные и специальные дисциплины, умение разработать научную программу для различных космических миссий. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Не-де- ля Название темы Кол-во часов Максимальный балл Модуль 1 – Моделирование вычислительных систем 1 Л. 1-2. Компьютерные системы космического базирования. Назначения. Цели. Задачи. Аппаратура. 2 4 Сем.1-2. Семинар по теме лекции. Сравнительный анализ работы бортовых систем. 2 6 2 Л. 3-4. Методы моделирования состояния подсистем бортовой аппаратуры, в том числе: моделирование процессов поглощения и радиационной дозы КА для различных условий в КП. 2 4 Сем. 3-4. Семинар по теме лекции. Сравнительный анализ методов моделирования. 2 9 3 Л.5-6. Компьютерные системы космического базирования. Алгоритм работы системы ориентации и стабилизации низкоорбитальных КА в различных режимах. 2 4 Сем. 5-6. Семинар по теме лекции. Расчет поглощенной дозы (р+ до Fe) для КА различного назначения. 2 9 4 Л.З. 7-8. Алгоритм работы системы ориентации и стабилизации КА, описывающий последовательность действий системы ориентации и стабилизации КА и ее компонентов. 2 4 Сем. 7-8. Семинар по теме лекции. Расчет потоков частиц (р+ до Fe) для КА различного назначения. 2 9 5 Л.З. 9-10. Алгоритм работы бортового комплекса управления низкоорбитальных КА в различных режимах. 2 4 Лаб. 9-10. Семинар по теме лекции. Оценка радиационной обстановки для КА различного назначения. 2 10 6 Л.З. 11-12. Диаграмма деятельности бортового комплекса управления КА, описывающая последовательность действий бортового комплекса управления КА и его компонентов. 2 4 Сем. 11- 12. Семинар по теме лекции. Оценка радиационной обстановки для КА различного назначения. 2 9 7 Л. 13-14. Статическая модель бортового комплекса управления КА и бортового компьютера. Диаграммы объектов в нотации UML. Состав, назначение. 2 4 Сем.13-14. Семинар по теме лекции. 2 10 СРС 1 10 1 Рубежный контроль 100 Модуль 2 – Бортовы вычислительные системы КА 8 Л.1-2. Алгоритм работы системы связи КА в различных режимах: дежурный режим и сеансный режим. 2 4 Сем.1-2. Семинар по теме лекции. Сравнение прогнозируемых и реальных значений радиационной обстановки в КП. 2 7 9 Л.3-4. Статическая модель системы связи КА. Информационные потоки, назначение, целевая информация о состоянии бортового оборудования (полезной нагрузки). 2 4 Сем. 3-4. Семинар по теме лекции. Определение коэффициента корреляции потоков частиц и поглощенной дозы и потоков частиц для низкоорбитальных КА. 2 7 10 Л.5-6. Обобщенный алгоритм работы системы энергоснабжения КА в различных режимах. 2 4 Сем. 5-6. Семинар по теме лекции. Определение коэффициента корреляции потоков частиц и поглощенной дозы и потоков частиц для навигационных КА. 2 7 11 Л.7-8. Обобщенный алгоритм работы системы обеспечения теплового режима КА. 2 4 Сем. 7-8. Семинар по теме лекции. Определение коэффициента корреляции потоков частиц и поглощенной дозы и потоков частиц для ГСС. 2 7 12 Л.З. 9-10. Статическая модель системы энергоснабжения КА. Диаграммы объектов в нотации UML. 2 4 Сем. 9-10. Семинар по теме лекции. Составление диаграммы состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы низкоорбитальных КА. 2 7 13 Л.З. 11-12. Статическая модель системы обеспечения теплового режима КА. Диаграммы объектов в нотации UML. 2 4 Сем. 11-12. Семинар по теме лекции. Составление диаграммы состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы апогейных спутников. 2 7 14 Л.З. 13-14. Иерархия компонентов вычислительной системы. Процесс проектирования бортовой вычислительной системы. 2 4 Сем.13-14. Семинар по теме лекции. Составление диаграммы состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы навигационных КА. 2 8 15 Л.З. 15-16 Типовая диаграмма состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы космического аппарата. 2 4 Сем.15-16. Семинар по теме лекции. Составление диаграммы состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы ГСС. 2 8 СРС2 10 2 Рубежный контроль 100 Экзамен 100 ВСЕГО 100 Основная литература 1. В. Ларсон. Компьютерные системы космического аппарата: учебное пособие / Гл. 16 в кн. Проектирование космических систем, 1997. — 623 с., табл., ил . Изд. Бостон университет, Лондон. Дополнительная литература 1. Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход. Учебное пособие / Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков, 2008. — 198 с., С-Петербург. «Наука». 2. Веселовский И. С., Кропоткин А. П. Физика межпланетного и околоземного пространства : учебное пособие / И. С. Веселовский, А. П. Кропоткин. — М. : Университетская книга, 2010. — 116 с. : табл., ил. 3 . Л.И. Мирошниченко, В.М. Петров. Динамика радиационных условий в космосе. Москва. Энергоатомиздат. 1998. 152 стр. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КУРСА Все виды работ необходимо выполнять и защищать в указанные сроки. Студенты, не сдавшие очередное задание или получившие за его выполнение менее 50% баллов, имеют возможность отработать указанное задание по дополнительному графику. Студенты, пропустившие семинарские занятия по уважительной причине, отрабатывают их в дополнительное время по согласованию с преподавателем. Кроме того, при оценке учитывается активность и посещаемость студентов во время занятий. Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного контроля и финального экзамена, копирование решенных задач другими лицами, сдача экзамена за другого студента. Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, несанкционированном доступе в Интранет, пользовании шпаргалками, получит итоговую оценку «F». За консультациями по выполнению самостоятельных работ (СРС), их сдачей и защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период его офис-часов. Оценка по буквенной системе Цифровой эквивалент баллов %-ное содержание Оценка по традиционной системе А 4,0 95-100 Отлично А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 Хорошо В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D- 1,0 50-54 F 0 0-49 Неудовлетворительно I (Incomplete) - - «Дисциплина не завершена» (не учитывается при вычислении GPA) P (Pass) - - «Зачтено» (не учитывается при вычислении GPA) NP (No Рass) - - «Не зачтено» (не учитывается при вычислении GPA) W (Withdrawal) - - «Отказ от дисциплины» (не учитывается при вычислении GPA) AW (Academic Withdrawal) Снятие с дисциплины по академическим причинам (не учитывается при вычислении GPA) AU (Audit) - - «Дисциплина прослушана» (не учитывается при вычислении GPA) Атт. 30-60 50-100 Аттестован Не атт. 0-29 0-49 Не аттестован R (Retake) - - Повторное изучение дисциплины Рассмотрено на заседании кафедры протокол № __ от « __ » ___________201 г. Зав.кафедрой З. Ракишева Лектор В.Ф. Грищенко
Моделирующие наземные исследования свойств конструкционных материалов
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии Nanomaterials and Nanotechnology in petrochemicals Нефтехимиядағы наноматериалдар мен нанотехнологиялар
Радиационные условия на орбитах космического аппарата
Разработка миссии и проектирование космического аппарата
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии
СРП/СРСП по дисциплине «Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии 1. Реферат Получение наночастиц с заданной структурой. 2. Реферат по теме: Получение новых нанокатализаторов. 3. Реферат по теме: Новые материалы на основе полимерных нанокомпозитов. 4. Влияние концентрации углеродных нанотрубок в углеводородах на кинетику их агломерации и седиментации 5. Область применения полимерных нанокомпозитов. 6. Адсорбционные свойства нанотрубок. 7. Наноматериалы для нефтехимии.
Радиационные условия на орбитах космического аппарата
Моделирующие наземные исследования свойств конструкционных материалов
Моделирующие наземные исследования свойств конструкционных материалов
Радиационные условия на орбитах космического аппарата
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии
Лекции по дисциплине «Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии» Л 1. Классификация и методы получения нанокластеров и наноструктур. Л 2. Методы исследования наноструктур в нефтехимии. Л 3. Синтез и технология нанодисперсных структур. Л 4. Методы исследования наноструктур. Л 5. Мессбауэровская спектрометрия при окислении пропилена. Л 6. Основные направления использования каталитических процессов в промышленности. Гидропроцесс с использованием нано- и мезаразмерных каталитических систем. Л 7. Каталитические процессы с участием поверхности твердого тела и нанокластеров. Л 8. Нанокомпозиты на основе слоистых силикатов. Л 9. Разработка новых катализаторов. Эффективность изомеризации н-бутана на Pd-SZ катализаторе. Л 10. Наноструктурирование поверхности углеродных макроволокон. Л 11. Углеродные нанотрубки как катализаторы. Л 12. Нанокомпозиты на основе слоистых силикатов как катализаторы дегидрирования метанола. Л 13. Конструкционные полимерные композиты. Взаимодействие наночастиц диоксида кремния с полимерами. Л 14. Наноматериалы для очистки объектов окружающей среды от органических загрязнителей. Л 15. Графен. Адсорбция на графеновой поверхности.
Разработка миссии и проектирование космического аппарата
Планирование миссии космического аппарата
Экзаменационные вопросы
Разработка миссии и проектирование космического аппарата
Компьютерные космические технологии
Компьютерные космические технологии Computer Space technologies Компьютерлік ғарыштық технологиялар
Технология энергонасыщенных материалов и приотехнических средств
Моделирующие наземные исследования свойств конструкционных материалов
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии Nanomaterials and Nanotechnology in petrochemicals Нефтехимиядағы наноматериалдар мен нанотехнологиялар
Планирование и управление космическими проектами
Компьютерные космические технологии
Компьютерные космические технологии Computer Space technologies Компьютерлік ғарыштық технологиялар
Радиационные условия на орбитах космического аппарата
Разработка миссии и проектирование космического аппарата
Наноматериалы и нанотехнологии в нефтехимии
Темы для Семинарских занятий по дисциплине «Наноматериалов и нанотехнологии в нефтехимии» 1. Структура нанокомпозитов. 2. Оптические свойства наночастиц. 3. Получение наночастиц жидкофазным методом 4. Методы исследования наноструктур 5. Контроль структуры совокупностей наночастиц. 6. Применение катализаторов в нефтехимии. 7. Способы изучение поверхности нанокластеров. 8. Новые материалы на основе полимерных нанокомпозитов 9. Процессы изомеризации и нанокатализаторы. 10. Структура поверхности углеродных нанотрубок 11. Влияние концентрации углеродных нанотрубок в хлороформе на кинетику их агломерациии седиментации. 12. Конструкционные полимерные композиты 13. Строение углеродных нанотрубок. 14. Адсорбция атомов на внешней поверхности нанотрубок. Структура и электронные свойства 15. Адсорбция на графеновой поверхности
Компьютерные космические технологии
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Не-де- ля Название темы Кол-во часов Максимальный балл Модуль 1 – Моделирование вычислительных систем 1 Л. 1-2. Компьютерные системы космического базирования. Назначения. Цели. Задачи. Аппаратура. 2 4 Сем.1-2. Семинар по теме лекции. Сравнительный анализ работы бортовых систем. 2 6 2 Л. 3-4. Методы моделирования состояния подсистем бортовой аппаратуры, в том числе: моделирование процессов поглощения и радиационной дозы КА для различных условий в КП. 2 4 Сем. 3-4. Семинар по теме лекции. Сравнительный анализ методов моделирования. 2 9 3 Л.5-6. Компьютерные системы космического базирования. Алгоритм работы системы ориентации и стабилизации низкоорбитальных КА в различных режимах. 2 4 Сем. 5-6. Семинар по теме лекции. Расчет поглощенной дозы (р+ до Fe) для КА различного назначения. 2 9 4 Л.З. 7-8. Алгоритм работы системы ориентации и стабилизации КА, описывающий последовательность действий системы ориентации и стабилизации КА и ее компонентов. 2 4 Сем. 7-8. Семинар по теме лекции. Расчет потоков частиц (р+ до Fe) для КА различного назначения. 2 9 5 Л.З. 9-10. Алгоритм работы бортового комплекса управления низкоорбитальных КА в различных режимах. 2 4 Лаб. 9-10. Семинар по теме лекции. Оценка радиационной обстановки для КА различного назначения. 2 10 6 Л.З. 11-12. Диаграмма деятельности бортового комплекса управления КА, описывающая последовательность действий бортового комплекса управления КА и его компонентов. 2 4 Сем. 11- 12. Семинар по теме лекции. Оценка радиационной обстановки для КА различного назначения. 2 9 7 Л. 13-14. Статическая модель бортового комплекса управления КА и бортового компьютера. Диаграммы объектов в нотации UML. Состав, назначение. 2 4 Сем.13-14. Семинар по теме лекции. 2 10 СРС 1 10 1 Рубежный контроль 100 Модуль 2 – Бортовы вычислительные системы КА 8 Л.1-2. Алгоритм работы системы связи КА в различных режимах: дежурный режим и сеансный режим. 2 4 Сем.1-2. Семинар по теме лекции. Сравнение прогнозируемых и реальных значений радиационной обстановки в КП. 2 7 9 Л.3-4. Статическая модель системы связи КА. Информационные потоки, назначение, целевая информация о состоянии бортового оборудования (полезной нагрузки). 2 4 Сем. 3-4. Семинар по теме лекции. Определение коэффициента корреляции потоков частиц и поглощенной дозы и потоков частиц для низкоорбитальных КА. 2 7 10 Л.5-6. Обобщенный алгоритм работы системы энергоснабжения КА в различных режимах. 2 4 Сем. 5-6. Семинар по теме лекции. Определение коэффициента корреляции потоков частиц и поглощенной дозы и потоков частиц для навигационных КА. 2 7 11 Л.7-8. Обобщенный алгоритм работы системы обеспечения теплового режима КА. 2 4 Сем. 7-8. Семинар по теме лекции. Определение коэффициента корреляции потоков частиц и поглощенной дозы и потоков частиц для ГСС. 2 7 12 Л.З. 9-10. Статическая модель системы энергоснабжения КА. Диаграммы объектов в нотации UML. 2 4 Сем. 9-10. Семинар по теме лекции. Составление диаграммы состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы низкоорбитальных КА. 2 7 13 Л.З. 11-12. Статическая модель системы обеспечения теплового режима КА. Диаграммы объектов в нотации UML. 2 4 Сем. 11-12. Семинар по теме лекции. Составление диаграммы состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы апогейных спутников. 2 7 14 Л.З. 13-14. Иерархия компонентов вычислительной системы. Процесс проектирования бортовой вычислительной системы. 2 4 Сем.13-14. Семинар по теме лекции. Составление диаграммы состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы навигационных КА. 2 8 15 Л.З. 15-16 Типовая диаграмма состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы космического аппарата. 2 4 Сем.15-16. Семинар по теме лекции. Составление диаграммы состояний и переходов между ними для бортовой вычислительной системы ГСС. 2 8 СРС2 10 2 Рубежный контроль 100 Экзамен 100 ВСЕГО 100
Планирование миссии космического аппарата
Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Планирование миссии космических аппаратов» 1. Разработка проекта для освоения Луны. Цели. Задачи. Новизна. Научная и практическая ценность. 2. Разработка проекта для освоения Сатурна и его спутников. Цели. Задачи. Новизна. Научная и практическая ценность. 3. Разработка проекта для освоения Марса. Цели. Задачи. Новизна. Научная и практическая ценность. 4. Разработка проекта для освоения Венеры. Цели. Задачи. Новизна. Научная и практическая ценность. 5. Разработка проекта для казахстанских космических аппаратов различного назначения.
Планирование миссии космического аппарата
Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Планирование миссии космических аппаратов» 1. Разработка проекта для освоения Луны. Цели. Задачи. Новизна. Научная и практическая ценность. 2. Разработка проекта для освоения Сатурна и его спутников. Цели. Задачи. Новизна. Научная и практическая ценность. 3. Разработка проекта для освоения Марса. Цели. Задачи. Новизна. Научная и практическая ценность. 4. Разработка проекта для освоения Венеры. Цели. Задачи. Новизна. Научная и практическая ценность. 5. Разработка проекта для казахстанских космических аппаратов различного назначения.
Планирование и управление космическими проектами
Темы для самостоятельной работы

1

Грищенко Валентина Федоровна Модернизация систем управления бортовых комплексов наземного и аэрокосмического базирования состоящие на вооружении в ВС РК 2018 - г. 3 - стр. 0

2

Грищенко Валентина Федоровна К вопросу архитектуры автономного аппаратно-программного комплекса на основе SDR технологий для изучения состояния ионосферы в КВ диапазоне 2019 - г. 5 - стр. 0
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0