Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
Исследованы свойства системы охлаждения, которая является высокоэффективным теплопроводом и одновременно обеспечивает электрическую изоляцию между источником и стоком теплоты, при ее различной ориентации в пространстве. Наведено результати експериментального дослідження характеристик системи охолодж...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Технология и конструирование в электронной аппаратуре |
|---|---|
| Datum: | 2011 |
| Hauptverfasser: | Гершуни, А.Н., Нищик, А.П. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
2011
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/51762 |
| 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: | Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок / А.Н. Гершуни, А.П. Нищик // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2011. — № 1-2. — С. 34-38. — Бібліогр.: 3 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование моделей систем поверхностного охлаждения и тепловой защиты испарительно-конденсационного типа
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Эффективная система охлаждения квантоскопов
von: Лавренченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Лавренченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2005)
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)
CFD-моделирование радиатора для воздушного охлаждения микропроцессоров в ограниченном пространстве
von: Трофимов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Трофимов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
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)
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)
Выбор конструктивных параметров радиаторов для струйного импактного охлаждения БИС
von: Спокойный, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Спокойный, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (1998)
Исследование теплоотвода на основе тепловых труб для охлаждения транзисторных модулей
von: Гниличенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (1999)
von: Гниличенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (1999)
Система управления тепловыми режимами электронных приборов
von: Цевух, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Цевух, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Система термоэлектрического кондиционирования воздуха на основе проницаемых термоэлементов
von: Черкез, Р.Г.
Veröffentlicht: (2009)
von: Черкез, Р.Г.
Veröffentlicht: (2009)
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)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Кравец, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Кравец, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Кулеры на тепловых трубах для теплонагруженных компонентов персональных компьютеров
von: Рассамакин, Б.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Рассамакин, Б.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
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)
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)
Теплоаккумулирующая панель для поддержания микроклимата в помещении с радиоэлектронным оборудованием
von: Трофимов, В.Е.
Veröffentlicht: (2017)
von: Трофимов, В.Е.
Veröffentlicht: (2017)
Контурная тепловая труба для систем обеспечения тепловых режимов элементов радиоэлектронной техники
von: Хайрнасов, С.М.
Veröffentlicht: (2010)
von: Хайрнасов, С.М.
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)
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)
Синтез структуры решателя системы математического моделирования OpenFOAM для анализа теплового режима светодиодного светильника
von: Собянин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Собянин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
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)
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)
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)
Бесконтактный тепловой контроль электронно-вычислительных средств
von: Панфилова, С.П., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Панфилова, С.П., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Моделирование температурных режимов в элементах микроэлектронных устройств
von: Гаврыш, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Гаврыш, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Интенсификация теплопередачи в жидкостных теплообменниках с каверна-штыревым оребрением
von: Трофимов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Трофимов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Эффективный алгоритм управления термостатом
von: Ахиезер, А.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Ахиезер, А.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
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)
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)
Конденсор тепловой трубы на основе лазерного рефрижератора
von: Механцев, Е.Б., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Механцев, Е.Б., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера
von: Алексеик, О.С., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Алексеик, О.С., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Экспериментальное исследование температурного поля радиатора кулера
von: Булавин, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Булавин, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме Q0max
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Зайков, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Математическое моделирование нестационарных тепловых режимов блока системы измерения давления СИД-3-148
von: Ранченко, С.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Ранченко, С.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника
von: Завадская, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Завадская, Е.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Ähnliche Einträge
-
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012) -
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Исследование моделей систем поверхностного охлаждения и тепловой защиты испарительно-конденсационного типа
von: Гершуни, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2008) -
Эффективная система охлаждения квантоскопов
von: Лавренченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2005)