Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
The paper presents the development and research results for a coaxial heat pipe designed for cooling of a reflector of a solid-state laser. A coaxial cylindrical heat pipe, designed to cool the laser reflector, provides that the temperature of the heat-removing surface does not exceed 120°C at any o...
Gespeichert in:
| Datum: | 2014 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Gershuni, A. N., Nishchik, A. P. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2014.2-3.37 |
| 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
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Gershuni, A. N., 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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
ПРОБЛЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ БОЛЬШОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
von: Грубой, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Грубой, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Контурная тепловая труба для систем обеспечения тепловых режимов элементов радиоэлектронной техники
von: Khayrnasov, S. М.
Veröffentlicht: (2010)
von: Khayrnasov, S. М.
Veröffentlicht: (2010)
Тепловая математическая модель полупроводниковых приборов при измерении ВАХ импульсным способом
von: Yermolenko, Ye. O., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Yermolenko, Ye. O., et al.
Veröffentlicht: (2012)
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)
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)
Термостабильные интерференционные оксидные покрытия для активных элементов лазеров ИК-диапазона
von: Zagoruiko, Yu. A., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Zagoruiko, Yu. A., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Исследование характеристик щелевого теплообменника с развитой поверхностью теплообмена
von: Malkin, E. C., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Malkin, E. C., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Методика и установка для определения теплопроводности полупроводников с использованием лучистой энергии
von: Gurbanniyazov, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gurbanniyazov, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Скоростные уравнения экситонного лазера
von: Garkavenko, A. S.
Veröffentlicht: (2011)
von: Garkavenko, A. S.
Veröffentlicht: (2011)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
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)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ АДАПТИВНОГО СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
von: Ермоленко , Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ермоленко , Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Дослідження проникності металоволокнистих капілярних структур теплових труб для охолодження електроніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Проектирование радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами
von: Shilo, G. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Shilo, G. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
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)
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)
Тепловий аналіз систем охолодження на основі двофазних теплопередавальних пристроїв
von: Khairnasov, Sergii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Khairnasov, Sergii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Конструктивно-технологічні особливості імітатора теплового потоку на основі алмазоподібних плівок
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Тепловая математическая модель полупроводниковых приборов при измерении ВАХ импульсным способом
von: Druzhinin, А. A., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Druzhinin, А. A., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Теплопередавальні характеристики мініатюрних теплових труб для систем охолодження електронної техніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ТИСКУ В ДИФУЗОРІ ВІДСМОКТУВАЛЬНОЇ ТРУБИ У МОДЕЛЯХ НАСОС-ТУРБІНИ НА НАПОРИ ДО 200 м
von: RUSANOV , A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: RUSANOV , A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
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)
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)
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
von: Khalatov, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Khalatov, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОДНОРЯДНЫХ СХЕМ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
von: Khalatov, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Khalatov, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ВАННОЙ СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ
von: Selikhov, Yu. A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Selikhov, Yu. A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
von: Khalatov, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Khalatov, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ УСКОРЕНИЯ ПОТОКА
von: Khalatov, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Khalatov, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМІННИКІВ ВИПАРОВУВАЛЬНО-КОНДЕНСАЦІЙНОГО ТИПУ
von: Gershuni, A.N., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Gershuni, A.N., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Ähnliche Einträge
-
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012) -
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы
von: Khairnasov, S. M.
Veröffentlicht: (2015)