Конструктивно-технологічні особливості імітатора теплового потоку на основі алмазоподібних плівок
The paper describes features of the design and manufacturing technology of a volumetric detachable heat flow imitator designed for the study of thermal characteristics and for carrying out thermal tests of heat pipes of cooling systems for electronic equipment. The authors use thin alumina ceramic p...
Gespeichert in:
| Datum: | 2017 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Nikolaenko, Yu. E., Melnyk, R. S., Rudenko, A. I., Rotner, S. M. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2017
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2017.6.29 |
| 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
КАЛІБРУВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
von: Бабак, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Бабак, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2019)
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ ПРИЙМАЧА ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ
von: Иванюк, Виталий Анатольевич, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Иванюк, Виталий Анатольевич, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Термоелектричний прилад з електронним блоком керування для діагностики запальних процесів організму людини
von: Anatychuk, L. I., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Anatychuk, L. I., et al.
Veröffentlicht: (2017)
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)
Особливості проектування теплових сенсорів потоку біомедичного призначення
von: Павлов, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Павлов, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Удосконалення математичної моделі вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку
von: Кучерук, В. Ю., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Кучерук, В. Ю., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Модельний аналіз інтенсивності водного потоку при оцінці деформацій русла в місці обтікання донних гряд
von: Ходневич, Ярослав Васильович
Veröffentlicht: (2014)
von: Ходневич, Ярослав Васильович
Veröffentlicht: (2014)
Імітатор сигналів для індикатора кругового огляду «Пікет»
von: Tsevuch, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Tsevuch, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Аналіз стану розвитку теплових сенсорів потоку загального, біомедичного та екологічного призначення
von: Павлов, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Павлов, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Дослідження плівок SiC, отриманих на підкладинці porous-Si/Si
von: Kidalov, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kidalov, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Поляризаційний корелометр фазових мап лазерно-індукованих зображень надмолекулярних мереж полікристалічних плівок крові у діагностиці об’єму крововтрати
von: Ушенко, Ю.О., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ушенко, Ю.О., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Динаміка взаємодії плівки рідини та газового потоку у вертикальних каналах тепломасообмінного обладнання ГТУ компресорних станцій
von: Tuz V.E., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Tuz V.E., et al.
Veröffentlicht: (2009)
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ПОТОКУ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ НА ПОВЕРХНЮ ЗЕМЛІ
von: LAPKHANOV, E. O.
Veröffentlicht: (2025)
von: LAPKHANOV, E. O.
Veröffentlicht: (2025)
РІВЕНЬ СИРОВАТКОВИХ АНТИТІЛ ДО БІЛКІВ ТЕПЛОВОГО ШОКУ 60 ЯК ДОДАТКОВИЙ БІОМАРКЕР РОЗВИТКУ БІОХІМІЧНОГО РЕЦИДИВУ ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПРОСТАТЕКТОМІЇ
von: Grygorenko, V., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Grygorenko, V., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Аналіз методів та біомедичних систем поляризаційної інтроскопії дегідратованих плівок біологічних рідин
von: Шолота, В.В.
Veröffentlicht: (2026)
von: Шолота, В.В.
Veröffentlicht: (2026)
Оцінювання теплового режиму роботи катода електронних гармат високовольтного тліючого розряду, які формують стрічковий електронний пучок
von: Melnyk, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Melnyk, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Плівковий гетероперехід з нанокластерною підсистемою для фотоелементів нового типу
von: Kovalchuk, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kovalchuk, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
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)
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)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Моделювання структури чутливого елементу магніторезистивного перетворювача
von: Zinkovsky, Yu. F., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Zinkovsky, Yu. F., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Вплив форми гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником на її теплопередавальні характеристики
von: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lipnitskyi, Leonid, et al.
Veröffentlicht: (2023)
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)
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)
Термічний опір алюмінієвої гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
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)
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)
Квазісинхронна термокомпенсація в іонометрії із застосуванням ІСПТ. Частина 1. Теорія та моделювання
von: Pavluchenko, Alexey, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Pavluchenko, Alexey, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів MoN/p-CdTe та MoN/n-CdTe
von: Kovaliuk, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Kovaliuk, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Використання особливостей процесів переносу при нагріві і випарному охолодженні плівки рідини на стадії проектування тепломасообмінних апаратів
von: Tuz V.E., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Tuz V.E., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Вплив основних обмежувальних факторів на границі теплоперенесення в теплових трубах з різними теплоносіями
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Одержання та дослідження гетероструктури ZnO:Al/por-Si/Si
von: Dyadenchuk, A. F., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Dyadenchuk, A. F., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Особенности конструктивно-технологических решений приемной системы малых радиотелескопов
von: Gluschechenko, E. N., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Gluschechenko, E. N., et al.
Veröffentlicht: (2016)
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)
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В ЕЛЕКТРОДНІЙ СИСТЕМІ ЗАДЛЯ СТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО БАР’ЄРНОГО РОЗРЯДУ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ЗА ПРИСУТНОСТІ ВОДИ В КРАПЛИННО-ПЛІВКОВОМУ СТАНІ
von: Берека, В.О., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Берека, В.О., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Ähnliche Einträge
-
КАЛІБРУВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
von: Бабак, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2019) -
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ ПРИЙМАЧА ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ
von: Иванюк, Виталий Анатольевич, et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Термоелектричний прилад з електронним блоком керування для діагностики запальних процесів організму людини
von: Anatychuk, L. I., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Особливості проектування теплових сенсорів потоку біомедичного призначення
von: Павлов, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2023)