Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера
Исследовано влияние характерных размеров, граничных условий, а также теплофизических свойств теплоносителя (воды и этанола) на интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера. Получена критериальная зависимость для расчета интенсивности теплоотдачи при кипении в указанных условия...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Технология и конструирование в электронной аппаратуре |
|---|---|
| Datum: | 2012 |
| Hauptverfasser: | Алексеик, О.С., Кравец, В.Ю., Копчевская, И.А. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
2012
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/51650 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера / О.С. Алексеик, В.Ю. Кравец, И.А. Копчевская // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2012. — № 1. — С. 49-53. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера
von: Alekseik, O. S., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Alekseik, O. S., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
von: Алексеик, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Алексеик, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Выбор режима работы термоэлектрического охлаждающего устройства (ТЭУ), обеспечивающего минимальную интенсивность отказов
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Влияние основных ограничивающих факторов на пределы теплопереноса в тепловых трубах с различными теплоносителями
von: Мельник, Р.С., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Мельник, Р.С., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Кравец, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Кравец, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Система водяного охлаждения мощного процессора ПЭВМ
von: Кравец, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Кравец, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Теплотехнические характеристики радиатора для эффективных систем охлаждения радиоэлектронной техники
von: Руденко, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Руденко, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Экспериментальное исследование температурного поля радиатора кулера
von: Булавин, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Булавин, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Аппаратное построение высокопроизводительных вычислительных систем с повышенной эффективностью теплоотвода
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005)
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005)
Исследование процессов теплообмена в коллекторных термосифонах коммутационных плат высокой степени интеграции
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Термическое сопротивление алюминиевой гравитационной тепловой трубы с резьбовой капиллярной структурой
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Сравнительные исследования двухканального щелевого теплообменника и существующего на рынке аналога
von: Малкин, Э.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Малкин, Э.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Влияние эффективности исходных материалов на показатели надежности термоэлектрических охлаждающих устройств. Часть 2: Двухкаскадные ТЭУ
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2015)
CFD-моделирование теплообмена в прямоугольном канале с каверна-штыревым оребрением
von: Спокойный, М.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Спокойный, М.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Нова конструкція світлодіодного світильника з тепловими трубами
von: Пекур, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Пекур, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Критериальный подход к поиску токовых режимов работы термоэлектрических устройств повышенной надежности
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Сравнительный анализ основных параметров и показателей надежности двухкаскадных ТЭУ с различной геометрией ветвей термоэлементов в различных режимах работы
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние эффективности исходных материалов на показатели надежности термоэлектрических охлаждающих устройств. Часть І: Однокаскадные ТЭУ
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Лозовой, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Лозовой, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
von: Батуркин, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Батуркин, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Анализ тепловых режимов функциональных ячеек РЭС с различными системами охлаждения
von: Володин, Ю.Г., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Володин, Ю.Г., et al.
Veröffentlicht: (1998)
CFD-моделювання температурного поля корпуса-радіатора передавального модуля АФАР з повітряним охолодженням
von: Ніколаєнко, Ю.Є., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ніколаєнко, Ю.Є., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Экспериментальное исследование энергетических характеристик проницаемого термоэлемента
von: Черкез, Р.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Черкез, Р.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Использование адиабатического размагничивания парамагнитного вещества в конденсаторе тепловой трубы
von: Механцев, Е.Б., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Механцев, Е.Б., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Двухкаскадные модули на основе Bi₂Te₃ и SiGe для термоэлектрических генераторов
von: Михайловский, В.Я., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Михайловский, В.Я., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме ΔTmax
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2015)
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2015)
Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника
von: Завадская, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Завадская, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Constructive and technological aspects of the heat flow imitator based on diamond-like films
von: Nikolaenko, Yu.E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu.E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Эффективная система охлаждения квантоскопов
von: Лавренченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Лавренченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Система управления тепловыми режимами электронных приборов
von: Цевух, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Цевух, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Контурная тепловая труба для систем обеспечения тепловых режимов элементов радиоэлектронной техники
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2010)
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2010)
Система термоэлектрического кондиционирования воздуха на основе проницаемых термоэлементов
von: Черкез, Р.Г.
Veröffentlicht: (2009)
von: Черкез, Р.Г.
Veröffentlicht: (2009)
Энергетические возможности проницаемых термоэлектрических охладителей из функционально-градиентных материалов
von: Вихор, Л.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Вихор, Л.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Рассамакин, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Рассамакин, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Ähnliche Einträge
-
Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера
von: Alekseik, O. S., et al.
Veröffentlicht: (2012) -
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
von: Алексеик, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Выбор режима работы термоэлектрического охлаждающего устройства (ТЭУ), обеспечивающего минимальную интенсивность отказов
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2008) -
Влияние основных ограничивающих факторов на пределы теплопереноса в тепловых трубах с различными теплоносителями
von: Мельник, Р.С., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)