Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
LED development is accompanied by the need to ensure a constructive solution for the thermal conditions' problem. For this purpose one can use pulsating heat pipes (PHP), that operate more efficiently after the start of heat carrier boiling. This article describes the physical representation an...
Gespeichert in:
| Datum: | 2014 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Naumova, A. N., Kravets, V. Yu., Nikolaenko, Yu. Ye. |
| 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/TKEA2014.2-3.42 |
| 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
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Kravets, V. Yu., 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)
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)
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)
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)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
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)
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Кравец, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Кравец, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
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)
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)
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)
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)
Конденсор тепловой трубы на основе лазерного рефрижератора
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Mekhantsev, E. B., 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)
Экспериментальное исследование температурных режимов начала вскипания натрия в тепловой трубе
von: Малецкая, О.Е.
Veröffentlicht: (2004)
von: Малецкая, О.Е.
Veröffentlicht: (2004)
Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
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)
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)
Исследование проволочного радиатора с тепловыми трубами для средств вычислительной техники
von: Bulavin, L. A., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Bulavin, L. A., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Определение начала кипения в пучках стержней
von: Архипов, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Архипов, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2008)
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)
Квантовомеханический аналог нулевого начала термодинамики (к проблеме инкорпорации термодинамики в квантовую теорию)
von: Sukhanov, A. D., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Sukhanov, A. D., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Аппаратное построение высокопроизводительных вычислительных систем с повышенной эффективностью теплоотвода
von: Nikolayenko, Yu. E.
Veröffentlicht: (2005)
von: Nikolayenko, Yu. E.
Veröffentlicht: (2005)
Автоматическое обнаружение начала кипения теплоносителя в активной зоне реактора ВВЭР
von: Фиалко, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Фиалко, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
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)
Эволюция подходов к определению начала кипения теплоносителя на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ
von: Фиалко, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Фиалко, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Экспериментальное определение границ области неравновесного кипения в парогенерирующем канале. Часть 1. Граница начала парообразования
von: Антипов, В.Г.
Veröffentlicht: (2011)
von: Антипов, В.Г.
Veröffentlicht: (2011)
Методология определения режима начала кипения в тепловыделяющих сборках твэлов путем анализа акустического шума Remove selected
von: Шараевский, Г.И.
Veröffentlicht: (2016)
von: Шараевский, Г.И.
Veröffentlicht: (2016)
ТЕПЛООБМЕН ПРИ ТЕЧЕНИИ ВОДЫ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В ТРУБЕ В РЕЖИМАХ С ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
von: Avramenko, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Avramenko, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Об одной схеме оптимального распределения тепловой нагрузки при конвективном нагреве потока в вертикальной трубе
von: Басок, Б.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Басок, Б.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Теплообмен при течении воды сверхкритического давления в трубе в режимах с изменением тепловой нагрузки
von: Авраменко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Авраменко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
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)
Паросодержание в области неравновесного кипения воды
von: Антипов, В.Г.
Veröffentlicht: (2012)
von: Антипов, В.Г.
Veröffentlicht: (2012)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Рециркулятор SALO. Физическое обоснование
von: Гук, И.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Гук, И.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Использование механизмов ДИВЭ при роторно-пульсационной обработке гетерогенных сред
von: Долинский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Долинский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Физиологические аспекты проектирования систем скрытой передачи информации на оптическом излучении видимого диапазона
von: Brailovskii, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Brailovskii, V. V., 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)
Ähnliche Einträge
-
Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе
von: Kravets, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Наумова, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве
von: Naumova, A. 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) -
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)