1. Литейные жаропрочные сплавы. Эффект С. Т. Кишкина: науч.-техн. сб. / под ред. Е. Н. Каблова. М.: Наука, 2006. 272 с.
2. Бадамшин И. Х. Прочность элементов конструкций из эвтектических композитов на основе электростатической природы упругости: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Уфа, 2010. 32 с.
3. Белоусов А. И. Концептуальные подходы к выбору конструктивных схем турбомашин // Насосы. Турбины. Системы. 2013. № 4 (19). С. 18–29.
4. Бадамшин И. Х. Способ определения модуля упругости: пат. 2226266 РФ, МПК7 G 01 N 3/00;Заявл. 06.05.2002; Опубл.27.03.2004, Бюл. № 9.
5. Бадамшин И. Х. Моделирование упругих характеристик нанокомпозитов и нанотрубок // Композиты и наноструктуры. 2011. № 1. С. 18–23.
6. Бадамшин И. Х. Формула расчета модуля упругости // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2005. № 1. С. 50–52.
7. Бадамшин И. Х. Расчет модуля упругости монокристаллов тугоплавких металлов и их карбидов // Изв. вузов. Сер. Авиационная техника. 2006. № 3.
8. Бадамшин И. Х. Способ определения коэффициента Пуассона монокристаллов: пат. 2289114 РФ, МКИ6 G 01 N 3/00; Заявл. 22.04.2005; Опубл. 10.12.2006, Бюл. № 34.
9. Бадамшин И. Х. Расчет коэффициента поперечной деформации (Пуассона) монокристаллов на основе электростатической природы упругости // Вестник
УГАТУ. 2008. Т. 10. № 1(26). С. 57–59.
10. Бадамшин И. Х. Способ определения предела упругости монокристаллов: пат. 2235986 РФ, МПК7 G 01 N 3/00.Заявл. 20.03.2007; Опубл. 27.11.2008, Бюл. № 33.
11. Бадамшин И. Х. Расчет предела упругости бездефектных монокристаллов в составе эвтектических композитов // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2011.
№ 4. С. 39–44.
12. Бадамшин И. Х. Способ определения предела текучести: пат. 2235986 РФ, МПК7 G 01 N 3/00. Заявл. 16.12.2002; Опубл.10.09.2004, Бюл. № 25.
13. Бадамшин И. Х. Расчет предела текучести бездефектных монокристаллов // Вестник УГАТУ. 2006. Т 7. № 2(15). С. 154–156.
14. Металлофизика высокопрочных сплавов / М. И. Гольдштейн, В. С. Литвинов, Б. М. Бронфин. М.: Металлургия, 1986. 312 с.
15. Бадамшин И.Х. Способ определения характеристик пластической деформации при сдвиге: пат. 2267112 РФ, МПК7 G 01 N 3/24.Заявл. 31.05.2004; Опубл. 27.12.2005, Бюл. № 36.
16. Бадамшин И. Х. Расчет характеристик пластической деформации и ползучести монокристаллов/ И. Х. Бадамшин // Полет. 2007. № 5. С. 43–45.
17. Бадамшин И. Х. Модель установившейся ползучести жаропрочных сплавов // Вестник УГАТУ. 2010. Т 14, № 1(36). С. 40–42.
18. Машина для механических испытаний нитевидных кристаллов (усов) /
И. Л. Светлов // Заводская лаборатория. 1964. № 9. С. 1133–1136.
19. Бадамшин И. Х. Способ определения коэффициента теплопроводности твердых тел: пат. 2277235 РФ, МКИ6 G 01 N 25/20.Заявл. 14.02.2005; Опубл.
27.05.2006, Бюл. № 15.
20. Бадамшин И. Х. Способ определения скорости звука в моно- и поликристаллах: пат. 2354940 РФ, МПК7 G 01 Н 5/00.Заявл. 09.10.2007; Опубл. 10.05.2009,
Бюл. № 13.
21. Бадамшин И. Х. Способ определения коэффициента линейного теплового расширения: пат. 2271534 РФ, МКИ6 G 01 M 25/00. Заявл. 01.11.2004; Опубл. 10.03.2006, Бюл. № 7.
22. Бадамшин И. Х. Расчет упругих и теплофизических характеристик металлов и их тугоплавких соединений для оценки остаточных термических напряжений в эвтектических композитах и теплозащитных покрытиях // Тяжелое машиностроение. 2007. № 4. С. 33–34.
23. Бадамшин И. Х. Способ определения плотности монокристаллов твердых тел: пат. 2289116 РФ, МКИ6 G 01 N 9/00.Заявл. 03.02.2005; Опубл. 10.07.2006, Бюл. № 34.
24. Свойства элементов. В 2 ч. Ч. 1. Физические свойства: справочник. М.: Металлургия, 1976. 600 с.
25. Ножницкий Ю. А., Голубовский Е. Р. Обеспечение прочностной надежности монокристаллических рабочих лопаток высокотемпературных турбин перспективных ГТД // Научные идеи С. Т. Кишкина и современное материаловедение: тр.
Международ.науч.-техн. конф. М.: ВИАМ, 2006. 378 с.
26. Гецов, Л. Б. Материалы и прочность деталей газовых турбин. Л.: Машиностроение, 1996. 450 с.
27. Бадамшин И.Х. Моделирование сил, действующих на ГТД // Вестник УГАТУ. 2011. Т15, № 3(43). С. 28–32.
28. Бадамшин И. Х. Влияние эволюций летательного аппарата на усилия, действующие в ГТД // Фундаментальные исследования. 2013, № 6 (2). С. 257–262.
29. Бадамшин И. Х. Модель нагружения вращающегося ротора ГТД при эволюции летательного аппарата // Фундаментальные исследования. 2013, № 8 (2).
С. 257–262.
30. Каблов Е. Н. Ломберг Б. С., Бунтушкин В. П., Голубовский Е. Р., Мубояджан С.А. Сплав на основе интерметаллида Ni3Al – перспективный материал для лопаток турбин // Металловедение и термическая обработка.2002. № 7. С. 16-19.
31. Каблов Е. Н., Голубовский Е. Р. Жаропрочность никелевых сплавов. М.:
Машиностроение, 1998. 464 с.
32. Болтон У. Конструкционные материалы, металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты: карманный справочник / пер. с англ. М.: Изд. дом
«Додэка-ХХI», 2004. 320 с.
33. Технология создания неразъемных соединений при производстве газотурбинных двигателей/ Ю. С. Елисеев, С. Б. Масленков, В. А. Гейкин, В. А. Поклад;
Под общ. ред. Масленкова С. Б. М.: Наука и технологии, 2001. 544 с.
34. Светлов И. Л. Высокотемпературные Nb-Si композиты – замена монокристаллическим никелевым жаропрочным сплавам // Двигатель. 2010. № 5. С. 36–37.
35. Структура и свойства композиционных материалов / К. И.Портной, С. Е. Салибеков, И. Л. Светлов, В. М. Чубаров. М.: Машиностроение, 1979. 255 с.
36. Молодцов, Г. А. Применение современных композиционных материалов в самолетостроении. М.: МАИ, 1984. 52 с.
37. Основы проектирования и изготовления конструкций летательных аппаратов из композиционных материалов / В. В. Васильев, А. А. Добряков, А. А. Дудщенко,
Г. А. Молодцов, Ю. С. Царахов. М.: МАИ, 1985.218 с.
38. Савицкий Е. М., Бурханов Г. С. Монокристаллы тугоплавких и редких металлов и сплавов М.: Наука, 1972. 257 с.
39. Павлов П. В. Хохлов А. Ф. Физика твердого тела. М.: Высш. шк., 2000. 494 с.
40. Бадамшин И. Х. Расчет упругих, прочностных и теплофизических характеристик монокристаллических сплавов и нанокомпозитов, предназначенных для лопаток газовых турбин // Авиадвигатели XXI века: мат-лы конф. М.: ЦИАМ, 2010.
С. 964–967.
41. Химушин Ф. Ф. Жаропрочные стали и сплавы. М.: Металлургия, 1964. 672 с.
42. Лахтин Ю. М., Леонтьев В. П. Материаловедение. М.: Машиностроение,
1990. 528 с.
43. Бадамшин И. Х. Способ определения модуля упругости поликристаллических материалов: пат. 2277703 РФ, МКИ6 G 01 N 3/00; Заявл. 09.07.2004; Опубл. 10.01.2006, Бюл. № 16.
44. Андриевский Р. А., Ланин А. Г., Рымашевский Г. А. Прочность тугоплавких соединений. М.: Металлургия, 1974. 232 с.
45. Самсонов Г.В. Тугоплавкие покрытия/ Г. В. Самсонов, А. П. Эпик. М.: Металлургия, 1973. 400 с.
46. Таблицы физических величин: справочник/ под ред. акад. И. К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. 1008 с.
47. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высш. шк., 2003. 542 с.
48. Аллен К. У. Астрофизические величины/ пер. с англ. Х. Ф. Халиуллина. М.: Мир. 1977. 460 с.
49. Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей /
С. А. Вьюнов, Ю. И. Гусев, А. В. Карпов и др.; под общ. ред. Д. В. Хронина. М.: Машиностроение, 1989. 568 с.
50. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. М.: Высш. шк., 1986. 240 с.
51. Иродов И. Е. Основные законы механики. М.: Высш. шк., 1997. 240 с.
52. Голубева О. В. Теоретическая механика. М.: Высш. шк., 1968. 240с.
53. Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г. Справочник по элементарной физике. М.: Наука, 1982.
54. http://www.mediagnosis.ru/HISTORY/HTML/LITER/HRESTOM/K/Kavendish_01.htm.
55. Филонович С. Р. Генри Кавендиш // Квант. 1981. № 10. С. 17–22.
56. Голин Г. М., Филонович С. Р. Классики физической науки. М., 1989.
C. 255–268.
57. Астрономия: энциклопедия. Т. 8. / гл. ред. М.Д. Аксенова. М.: Аванта + ,
1999. 688 с.
58. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. В 2ч. Ч.1. М.: Наука, Гл. ред. физ. мат. лит. 1991. 600с.
59. Новиков И. И., Розин К. М. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки. М.: Металлургия, 1990. 336 с.
60. Ельяшевич М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 896 с.
61. Михайлов В. М., Крафт О. Е. Ядерная физика. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. 328с.
62. Капитонов И. М. Введение в физику ядра и частиц. М.: Едиториал
УРСС, 2002. 384 с.