Аппаратное построение высокопроизводительных вычислительных систем с повышенной эффективностью теплоотвода
Schemes of basic supporting structures for powerful supercomputers with water cooling, containing heat pipe collectors in the heat transfer path, have been developed and studied. This made it possible to remove up to 24,500 W of heat from a single equipment cabinet, significantly reduce the hydrauli...
Gespeichert in:
| Datum: | 2005 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | Nikolayenko, Yu. E. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2005
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2005.5.31 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Technology and design in electronic equipment |
Institution
Technology and design in electronic equipmentÄhnliche Einträge
Аппаратное построение высокопроизводительных вычислительных систем с повышенной эффективностью теплоотвода
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005)
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)
Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Модуль солнечных батарей на основе соединений А3В5 с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Alekseik, E. S., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Кулеры на тепловых трубах для теплонагруженных компонентов персональных компьютеров
von: Rassamakin, B. M., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Rassamakin, B. M., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Опыт применения европейского стандарта PSS-49 при разработке тепловых труб для терморегулирования микроспутника Bird
von: Baturkin, V. М.
Veröffentlicht: (2007)
von: Baturkin, V. М.
Veröffentlicht: (2007)
Теплотехнические характеристики радиатора для эффективных систем охлаждения радиоэлектронной техники
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Использование адиабатического размагничивания парамагнитного вещества в конденсаторе тепловой трубы
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Применение ПЛИС для создания высокопроизводительных вычислительных систем и их компонентов
von: Яковлев, Ю.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Яковлев, Ю.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Создание новых форм препаратов симбиотических и ассоциативных ризобактерий с повышенной эффективностью
von: Лактионов, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Лактионов, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Исследование характеристик щелевого теплообменника с развитой поверхностью теплообмена
von: Malkin, E. C., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Malkin, E. C., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Конденсор тепловой трубы на основе лазерного рефрижератора
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Метод построения кода Бергера с повышенной эффективностью обнаружения ошибок в информационных разрядах
von: Сапожников, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Сапожников, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Устройство управления лазерным модулем оптоэлектронной вычислительной среды с динамически изменяемой архитектурой
von: Lipinskii, A. Y.
Veröffentlicht: (2013)
von: Lipinskii, A. Y.
Veröffentlicht: (2013)
Малогабаритный цифровой частотомер с высокой разрешающей способностью
von: Krival, I. I., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Krival, I. I., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Концепция исследовательского проектирования морских судов на основе интеллектуальных технологий и высокопроизводительных вычислительных средств
von: Бухановский, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Бухановский, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Цифровые генераторные преобразователи повышенной чувствительности для систем управления и контроля
von: Shakurskiy, V. K., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Shakurskiy, V. K., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Аппаратное распознавание строк в интеллектуальных системах защиты информации
von: Гильгурт, С.Я.
Veröffentlicht: (2012)
von: Гильгурт, С.Я.
Veröffentlicht: (2012)
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
von: Кириленко, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Кириленко, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Експериментальне дослідження компактної системи охолодження з тепловими трубами для потужної світлодіодної матриці
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Интеллектуальные технологии высокопроизводительных вычислений
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Внешнеэкономический аспект управления региональной эффективностью
von: Павлов, К.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Павлов, К.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Моделирование электротоковых микрореле
von: Mukhurov, N. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Mukhurov, N. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТА ШВИДКОДІЇ БІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
von: Ткачук, Р. А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ткачук, Р. А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Формирование общего механизма управления эффективностью предприятия
von: Гончарук, А.Г.
Veröffentlicht: (2009)
von: Гончарук, А.Г.
Veröffentlicht: (2009)
Синтез слідкуючої системи керування нестійкими імпульсними процесами в ієрархічних когнітивних картах складних систем
von: Romanenko, Victor D., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Romanenko, Victor D., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Тепловий аналіз систем охолодження на основі двофазних теплопередавальних пристроїв
von: Khairnasov, Sergii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Khairnasov, Sergii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
ВИБІР ФРАКТАЛЬНОГО СПОСОБУ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СУДНОВОДІЄМ
von: Appazov, Eduard, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Appazov, Eduard, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Динамические характеристики адсорбентов гелия. Влияние условий теплоотвода
von: Щербаченко, Р.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Щербаченко, Р.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Ähnliche Einträge
-
Аппаратное построение высокопроизводительных вычислительных систем с повышенной эффективностью теплоотвода
von: Николаенко, Ю.Е.
Veröffentlicht: (2005) -
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)