МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СРЕД ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО В НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА

Results of research of dependence of equivalent electric resistance of a layer of metal granules from time and from a current proceeding in a layer on example Al are given. Characteristics of areas of dependence of resistance from time are described. The critical analysis of the functions approximat...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2012
Автор: Захарченко, С.Н.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2012
Теми:
Онлайн доступ:https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1367
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Technical Electrodynamics
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Technical Electrodynamics
_version_ 1870204756105887744
author Захарченко, С.Н.
author_facet Захарченко, С.Н.
author_institution_txt_mv [ { "author": "С.Н. Захарченко", "institution": "Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна" } ]
author_sort Захарченко, С.Н.
baseUrl_str https://techned.org.ua/index.php/techned/oai
collection OJS
datestamp_date 2023-01-25T15:00:48Z
description Results of research of dependence of equivalent electric resistance of a layer of metal granules from time and from a current proceeding in a layer on example Al are given. Characteristics of areas of dependence of resistance from time are described. The critical analysis of the functions approximating nonlinear dependence of resistance from a current by means of three known and one original criteria is carried out. It is shown that in the best way given dependence is described by hyperbolic function of the first degree on which basis the equivalent circuit of electric resistance of the granulated current-carrying medium is offered. References 18, figures 5, table 1.
first_indexed 2026-06-16T01:25:18Z
format Article
fulltext ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 17 621.3.011.72 . , . . , . , 56, -57, 03680, . - , , Al. . , - . - , , - . . 18, . 5, . 1. : , , . - , , , [1, 18] - . : , - ( , , , - , .) [1, 4, 18]; - [13]; - [2, 15]. - - , - , . - , , . – - – . - - , - . [6, 16]. - , - . [12] - . , . [10] , . - - , , . 1. , . - . , Al(OH)3 [15] [16], © ., 2012 18 ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 , - . - : , , , 8-17, - 1:10 1,72·10-2 [14-16]. C=50 , UC0=180 , - L=1,8 , , [14-16], R =6 . f=5 [19]. Al d=4 , . l=56 , b=22 , h=50 . - F=25 20 25 . - 100 . . 30 , . 30 - Excel-2003 . - , - [14], , . , - tj , rj - uj ij. ij ij rj , - . , , - . « » Excel-2003. – - . , - . , , , , , . - , - . - , , - . - . , - , , - . ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 19 , . - , [5]. , ( , ) . - maxmaxmax3 %100 , (1) max – ; max – - ; max – . (1) - max - , (1) . - , . 2. . . 1 - , – , , . . 2 - . 1. 1 , , 2 – , 3 – . , , , - . . 2 , - [10] ( . 3 . 1) , : - – ; – - (1); – . - , [10]. , ( .), - , (1), - . . 2 . , [10] - . , min , - , - (r>15 ). , min , , - 10 90 , , - 1 10 . , min , 20 ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 - - - - , - - . - - - , - - min . . 1, . , ( 14 ). , - - , . - ( . 1), . ( . 1 I). 25 ( - , ) 5 0 5 . ( 80 40 ). - . - [17], - , [16]. I . , ( . 1 II), - 5 2 5 5 50 . - : , – 80 (0,51 ), 30 (0,3 - ). - . , . . , , - , , , - , , - [7, 8]. , , II, - [8]. , - , , . , - , . 1 . 2 ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 21 [7] . , [17], . , – , . - . , , , - . - , . - . , , . . , , - . , , , - , . - , - , , - , - . , - - , , . - , , , - . , , , , , - , , , - , . , - . , - - , . , , , , , , - , – , . [3], , – , . - , . - 20 . 8 . . , , , , 22 ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 , . - - , . - . 1 III. - , , . . , , . - , - , - , , - , . , . , - , , - [19]. . 1, , III , I, , - . - III , I, III, I. , - . 3. . , , - , . - , [6] - 1 2 .) . - , . - - . , - . . ( 3 .), [10], - . [9], , - ( 4 – 8 .). . 3 : 4 ., – 6, – 7. . . 3 , . , 6 7 , 3. 7, – 5. , 7 - , 8. 4 – 6 . - , 7 8. . 4 .: 9 – - , 10 – , 13 – . , - 10 11 . 1, . - , - ( .). . - ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 23 . 0,5, 1, 1,5 2 . 10 11 . , - 11 ., . 5. a0 10 11 , - , . 1 RM. a1 ( . 5 E), - - . a2 11 - , , - . 5 RF. VD1 VD2 . 5 - 10 11. , . , [11] - , 10 ., . 9, 10 12 – 15 0 , , . , i 11, . - 14 15, - - - , - , - 10 11. - - , 2 3. . 1. , : - , . , - . 2. , - , . . 3. , , , - . 5 . 3 . 4 24 ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 , . , . -- . a0 a1 a2 a3 a4 a5 , , % , % , % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) min 20 -0,5 3,29· 10-3 – – – 10,64 -34,33 69,2 206,96 min 20 -0,5 3,13· 10-3 – – – 10,66 -8,95 90,34 126,42 min 2,86 0 4,56· 10-6 – – – 15,85 -7,24· 10-4 37,94 211,93 1. 2 0n n niar min 2,86 0 4,56· 10-6 – – – 15,85 2,51· 10-15 55,60 86,38 min 20 -0,71 -4,7· 10-4 2,3· 10-4 -2· 10-6 2· 10-9 10,28 -4,06 50,53 80,74 min 20 -0,712 -4,7· 10-4 2,3· 10-4 -2· 10-6 2· 10-9 10,28 5,23· 10-2 50,69 65,90 min 20 -0,71 -4,73· 10-4 2,3· 10-4 -2· 10-6 2· 10-9 10,28 -3,58 50,46 78,902. 5 0n n niar min 20 -0,712 -4,7· 10-4 2,3· 10-4 -2· 10-6 2· 10-9 10,28 5,23· 10-2 50,69 65,90 min 3,364 116,0 0,883 – – – 3,958 -34,48 56,21 177,99 min 1,422 68,58 3,666 – – – 8,73 4,12· 10-7 40,71 54,24 min 1,845 27,62 4,519 – – – 8,35 10,99 15,93 77,60 [10] 0,1 9,9 50 – – – 13,15 -18,69 45,46 140,85 3. 210 exp aiaar min 1,422 66,33 3,666 – – – 8,73 4,12· 10-7 40,71 54,24 min 23,07 6,589 – – – – 7,92 -29,01 80,20 185,90 min 6,927 1,377 – – – – 13,66 -4,7· 10-14 34,85 65,82 min 6,605 1,421 – – – – 13,76 15,61 22,82 116,344. iaar ln110 min 10,12 2,464 – – – – 12,04 1,45· 10-5 28,45 56,53 min 0,347 31,79 90 – – – 7,96 -50,01 86,25 268,25 min 0,454 9,4 202 – – – 13,06 1,3· 10-12 30,35 60,97 min 0,539 9,9 145 – – – 12,83 9,47 24,64 91,795. iaar a2 log110 min 0 11,54 190 – – – 12,43 1,14· 10-5 27,51 57,11 min 24,65 11 0,169 – – – 6,39 -9,27· 10-4 48,72 52,21 min 19 8 0,118 – – – 7,43 4,35· 10-9 28,55 42,13 min 10,35 3,684 4,858·1 0-2 – – – 11,47 11,38 15,05 88,29 6. iaiaar 210 ln1 min 19 8 0,118 – – – 7,43 4,35· 10-9 28,55 42,13 min 0,396 11,68 0,241 – – – 3,15 -28,39 40,76 142,56 min 0 10,24 0,26 – – – 3,76 -9,94· 10-8 21,82 26,20 min 0 8,8 0,28 – – – 4,87 14,34 18,22 80,727. 210 ln aiaar min 0 10,24 0,26 – – – 3,76 3,73· 10-6 21,82 26,20 ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) min 0,937 9,295 0,213 – – – 3,22 -31,79 44,65 158,03 min 0 9,106 0,276 – – – 12,49 8,36· 10-7 22,59 54,04 min 0 8,181 0,226 – – – 3,88 12,37 16,18 68,948. 210 ln aiaar min 0 9,106 0,276 – – – 12,49 8,36· 10-7 22,59 54,04 min 0 35,61 – – – – 5,68 -95,01 98,61 436,92 min 0,2 16,99 – – – – 10,14 8,54· 10-7 22,08 46,36 min 0 16,34 – – – – 10,46 10,52 14,52 81,589. 5,0 10 iaar min 0 18,26 – – – – 9,74 8,32· 10-6 20,09 43,78 min 1,484 37,34 – – – – 2,89 -2,86 10,69 26,78 min 1,46 35,89 – – – – 2,96 -2,53· 10-9 10,78 16,40 min 1,288 40,65 – – – – 3,19 -0,59 7,997 17,4510. 1 10 iaar min 1,331 39,15 – – – – 2,98 2,03· 10-5 8,32 14,83 min 1,37 38,5 2600 – – – 2,92 -0,089 9,02 15,42 min 1,27 41,81 696 – – – 3,047 3,77· 10-10 7,83 14,72 min 1,195 49,62 229,4 – – – 3,406 -4,04 6,32 29,9111. 2 1 10 1 102 aiaa iaaa r min 1,27 41,81 696 – – – 3,047 3,77· 10-10 7,83 14,72 min 3,254 32,30 – – – – 3,458 -34,98 51,33 175,06 min 1,409 74,85 – – – – 19,82 3,91· 10-7 37,57 86,93 min 1,788 41,11 – – – – 5,174 9,876 20,72 66,6912. 5,1 10 iaar min 2,215 33,86 – – – – 3,6 6,42· 10-7 25,75 28,30 min 4,232 – 26,72 – – – 4,693 -61,08 80,37 295,37 min 1,3 – 103,2 – – – 41,19 7,9· 10-11 62,49 170,34 min 1,84 – 26,79 – – – 5,26 21,90 24,84 114,4713. 2 20 iaar min 2,447 – 28,34 – – – 4,99 4,42· 10-7 32,68 37,22 min 1,835 31,65 4,449 – – – 2,8 -9,54 18,39 56,48 min 1,46 31,65 10,95 – – – 4,44 -10-7 12,3 22,03 min 1,288 40,65 0,01 – – – 3,19 -0,59 8,00 17,4714. 2 2 1 10 iaiaar min 1,331 39,13 9,99· 10-3 – – – 2,98 2,41· 10-7 8,33 14,83 min 1,805 33,30 – 2,324 – – 2,767 -9,60 17,85 56,23 min 1,465 31,74 – 10,95 – – 6,72 -2,99· 10-8 13,70 30,10 min 1,288 40,64 – 10-2 – – 3,19 -0,57 8,00 17,4015. 3 3 1 10 iaiaar min 1,331 39,13 – 10-2 – – 2,98 2,74· 10-4 8,33 14,83 4. , , . 26 ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 1. ., ., ., . - . – : , 1990. – 256 . 2. ., ., ., ., ., . - // .– 1999. 3.– . 21.– . 328 – 336. 3. . . – .: . , 1982. –496 . 4. ., ., ., ., ., ., - ., . // .– 2007.– 5-6.– .3-15. 5. ., . . – .: « - », 2009. – 708 . 6. . - / … . . : 05.09.12. – ., 1986. – 279 . 7. . .– .: , 1978. – 456 . 8. . . – .: , 1986. – 320 . 9. ., . : , , . – .: . . . .- . ., 1987. – 416 . 10. ., . - RLC // . . . . " ". – 2006. – .4. – . 3–8. 11. . . – .: , 1968. – 504 . 12. ., . - - // . . – 2010. – 1. – . 42–48. 13. ., ., ., . - // . . – 2009. – 22. – . 74–79. 14. ., ., . // . . – 2010. – 25. – . 133 – 139. 15. ., ., ., ., ., . // . - . . . " ". – 2008.– .2.– . 120-125. 16. ., ., . - // - . ’ 2001. – 2001. – . 3 – 16. 17. ., . // : . . . – : .– 1991.– . 65 – 73. 18. Berkowitz A.E., Hansen M.F., Parker F.T., Vecchio K.S., Spada F.E., Lavernia E.J., Rodriguez R. Amor- phous soft magnetic particles produced by spark erosion // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2003. – 254–255. – P. 1–6. 19. Shcherba A.A., Zakharchenko S.N., Suprunovskaya N.I., Shevchenko N.I. The influence of repetition rate of discharge pulses on electrical resistance of current-conducting granular layer during its electric-spark treatment // . – 2006. – 2. – . 10–14. 621.3.011.72 , . , , . , 56, -57, 03680, . , Al. . . , , - . . 18, . 5, . 1. : , , . ISSN 1607-7970. . . 2012. 5 27 MODELLING OF DEPENDENCE OF ELECTRICAL RESISTANCE OF GRANULATED CURRENT-CARRYING MEDIUMS FROM A PULSE CURRENT PROCEEDING IN THEM S.N. Zakharchenko Institute of Electrodynamic National Academy of Science of Ukraine, Peremogy pr., 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine. Results of research of dependence of equivalent electric resistance of a layer of metal granules from time and from a current proceeding in a layer on example Al are given. Characteristics of areas of dependence of resistance from time are described. The critical analysis of the functions approximating nonlinear dependence of resistance from a current by means of three known and one original criteria is carried out. It is shown that in the best way given dependence is described by hyperbolic function of the first degree on which basis the equivalent circuit of electric resistance of the granulated current-carrying medium is offered. References 18, figures 5, table 1. Key words: the granulated current-carrying medium, nonlinear resistance, approximation. 1. Asanov U.A., Tsoj A.D., Shcherba A.A., Kazekin V.I. Electroerosive technology of interconnections and powders of metals. – Frunze: Ilym, 1990. – 256 p. (Rus) 2. Goncharuk V.V, Shcherba A.A., Zakharchenko S.N., Savluk O.S., Potapchenko N.G., Kosinova V.N. Disinfectant action of the volume electrospark discharges in water // Khimiia i tehnologiia vody. – 1999. 3. – Vol. 21. – Pp. 328 – 336. (Rus) 3. Zabrodin Yu.S. Industrial electronics. – oskva: Visshaia Shkola, 1982. – 496 p. (Rus.) 4. Monastirskiy G. ., Koval Yu.N., Shpak A.P., Musienko R.Ya., Kolomytsev V.I., Shcherba A.A., Zakharchenko S.N., Yakovenko P.G. Production of powders of alloys with effect of memory of the form by electrospark method // Poroshkovaia metallurgiia. – 2007. – 5-6. – Pp.3–15. (Rus) 5. Miheeva E.N., Seroshtan M.V. Quality management. – oskva: publishing-trading corporation «Dashkov & Co», 2009. – 708 p. (Rus) 6. Muratov V.A. Semiconductor converters for a supply of technological devices electroerosive dispersion / Diss. … cand. tech. sci.: 05.09.12. – yiv, 1986. – 279 p. (Rus) 7. Namytokov K.K. Electroerosive phenomenon. – oskva: Energiia, 1978. – 456 p. (Rus) 8. Parfyonov O.D. Technology of microcircuits. – oskva: Vysshaia Shkola, 1986. – 320 p. (Rus) 9. Rybasenko V.D, Rybasenko I.D. Elementary of function: formulas, tables, schedules. – oskva: Nauka, 1987. – 416 p. (Rus) 10. Podoltsev A.D., Suprunovskaya N.I. Modelling and the analysis of electric discharge processes in nonlinear RLC-circuits // Tekhnichna elektrodynamika. Tematychnyi vypusk “Problemy suchasnoi elektrotekhniky”. – 2006. – Vol. 4. – Pp. 3–8. (Rus) 11. Phillipov E. Nonlinear electrical engineering. – oskva: Energiia, 1968. – 504 p. (Rus) 12. Shidlovskyi A.K., Suprunovskaya N.I. Power processes in electric circuits of discharde-pulses installations with the capacitor store of energy at restriction of duration of its discharge on electrospark loading and nonzero conditions of its charge // Tekhnichna elektrodynamika. – 2010. – 1. – Pp. 42–48. (Rus) 13. Shcherba A.A., Zakharchenko S.N., Lopatko K.G., Aftandiliants E.G. Application of volume electrospark dis- persion for production steady to sedimentation hydrosols of biological active metals // Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. – 2009. – 22. – Pp. 74–79. (Rus) 14. Shcherba A.A., Zakharchenko S.N., Spinul L.Yu. Regularity of change of electric resistance of a layer of alumin- ium granules at their electrospark dispersion // Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. – 2010. – 25. – Pp. 133–139. (Ukr) 15. Shcherba A.A., Zakharchenko S.N., Yatsyuk S.A., Kucheriavaia I.N., Lopatko K.G., Aftandiliants E.G. Analys of methods of raise of efficiency of electroerosive coagulation for clearing of water medium // Tekhnichna elektrody- namika. Tematychnyi vypusk “Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist”. – 2008. – Vol. 2. – Pp. 120–125. (Rus) 16. Shcherba A.A., Podoltsev A.D., Zakharchenko S.N. Regulation of dynamic parameters of technological systems of volume electrospark treatment heterogeneous current-carrying mediums // Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsion- alnoi Akademii Nauk Ukrainy.– 2001. – Pp. 3–16. (Rus) 17. Shcherba A.A., Shtompel I.V. Analysis electrical parameters and dynamics of spark discharges in a layer cur- rent-carrying granules // Stabilizatsiya parametrov elektricheskoi enerhii: Sbornik Nauchnikh Trudov. – Kyiv: Instytut Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. – 1991. – Pp. 65–73. (Rus) 18. Berkowitz A.E., Hansen M.F., Parker F.T., Vecchio K.S., Spada F.E., Lavernia E.J., Rodriguez R. Amorphous soft magnetic particles produced by spark erosion // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2003. – 254– 255. – Pp. 1–6. 19. Shcherba A.A., Zakharchenko S.N., Suprunovskaya N.I., Shevchenko N.I. The influence of repetition rate of dis- charge pulses on electrical resistance of current-conducting granular layer during its electric-spark treatment // Tekhnichna elektrodynamika. – 2006. – 2. – Pp. 10–14. 28.05.2012 Received 28.05.2012
id techned_org_ua-article-1367
institution Technical Electrodynamics
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-06-16T01:25:18Z
publishDate 2012
publisher Інститут електродинаміки НАН України, Київ
record_format ojs
resource_txt_mv technedorgua/8c/45742fea3cafb22cd3765dae926f7c8c.pdf
spelling techned_org_ua-article-13672023-01-25T15:00:48Z MODELLING OF DEPENDENCE OF ELECTRICAL RESISTANCE OF GRANULATED CURRENT-CARRYING MEDIUMS FROM A PULSE CURRENT PROCEEDING IN THEM МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СРЕД ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО В НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА Захарченко, С.Н. granulated current-carrying medium nonlinear resistance approximation гранулированная токопроводящая среда нелинейное сопротивление аппроксимация Results of research of dependence of equivalent electric resistance of a layer of metal granules from time and from a current proceeding in a layer on example Al are given. Characteristics of areas of dependence of resistance from time are described. The critical analysis of the functions approximating nonlinear dependence of resistance from a current by means of three known and one original criteria is carried out. It is shown that in the best way given dependence is described by hyperbolic function of the first degree on which basis the equivalent circuit of electric resistance of the granulated current-carrying medium is offered. References 18, figures 5, table 1. Приведены результаты исследования зависимости эквивалентного электрического сопротивления слоя ме­таллических гранул от времени и тока, протекающего в слое, на примере Al. Описаны характерные участки зависимости сопротивления от времени. Проведен критический анализ функции, аппроксимирующих нелинейную зависимость сопротивления от тока при помощи трех известных и одного оригиназьного критерия. Показано, что наилучшим образом данную зависимость описывает гиперболическая функция первой степени, на основе которой предложена схема замещения электрического сопротивления гранулированной токопроводя­щей среды. Библ. 18, рис. 5, табл. 1. Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2012-09-07 Article Article application/pdf https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1367 Tekhnichna Elektrodynamika; No. 5 (2012): TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA; 017 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; № 5 (2012): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; 017 2218-1903 1607-7970 uk https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1367/1250 Авторське право (c) 2023 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
spellingShingle гранулированная токопроводящая среда
нелинейное сопротивление
аппроксимация
Захарченко, С.Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СРЕД ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО В НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
title МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СРЕД ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО В НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
title_alt MODELLING OF DEPENDENCE OF ELECTRICAL RESISTANCE OF GRANULATED CURRENT-CARRYING MEDIUMS FROM A PULSE CURRENT PROCEEDING IN THEM
title_full МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СРЕД ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО В НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
title_fullStr МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СРЕД ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО В НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
title_full_unstemmed МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СРЕД ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО В НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
title_short МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ТОКОПРОВОДЯЩИХ СРЕД ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО В НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
title_sort моделирование зависимости электрического сопротивления гранулированных токопроводящих сред от протекающего в них импульсного тока
topic гранулированная токопроводящая среда
нелинейное сопротивление
аппроксимация
topic_facet granulated current-carrying medium
nonlinear resistance
approximation
гранулированная токопроводящая среда
нелинейное сопротивление
аппроксимация
url https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1367
work_keys_str_mv AT zaharčenkosn modellingofdependenceofelectricalresistanceofgranulatedcurrentcarryingmediumsfromapulsecurrentproceedinginthem
AT zaharčenkosn modelirovaniezavisimostiélektričeskogosoprotivleniâgranulirovannyhtokoprovodâŝihsredotprotekaûŝegovnihimpulʹsnogotoka