Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (5)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Алексеик Е$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
1.

Алексеик Е. С. 
Визуализация процессов массопереноса в пульсационных тепловых трубах [Електронний ресурс] / Е. С. Алексеик, В. Ю. Кравец // Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. - 2013. - Вып. 1. - С. 135-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpsnu_2013_1_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 566.336 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Алексеик Е. С. 
Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы [Електронний ресурс] / Е. С. Алексеик, В. Ю. Кравец // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2013. - № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TKEA_2013_1_5
Разработана компактная система отвода теплоты (СОТ) на основе пульсационной тепловой трубы с водой в качестве теплоносителя, работоспособная при любой ориентации в пространстве. В условиях вынужденной конвекции при отводимой мощности 120 Вт (160 Вт подводимой мощности) термическое сопротивление СОТ составляет 0,1 К/Вт и она обеспечивает среднюю температуру охлаждаемого объекта в диапазоне от 58 до 60 °С. Теплопередающие характеристики СОТ могут быть улучшены, поскольку имеется потенциал для ее модифицирования.Розроблено компактну систему відводу теплоти (СВТ) на основі пульсаційної теплової труби з водою як теплоносієм, працездатну за будь-якої орієнтації в просторі. За умов вимушеної конвекції та відведеної потужності 120 Вт (160 Вт підведеної потужності) термічний опір СВТ складає 0,1 К/Вт і вона забезпечує середню температуру охолоджуваного об'єкта в діапазоні від 58 до 60 °С. Теплопередавальні характеристики СВТ можуть бути покращені, оскільки є потенціал для її модифікування.The article presents a newly-developed compact heat removal system (HRS) with water used for coolant, operable in any position in space. In conditions of forced convection at output power of 120 Wt (160 Wt input power) thermal resistance of the HRS is 0.1 K/Wt and the system provides the average temperature of the cooled object over the range of 58 to 60 °C. Heat transfer characteristics of the HRS can be improved, as there is potential for its modification.
Попередній перегляд:   Завантажити - 208.631 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Мельник Р. С. 
Влияние основных ограничивающих факторов на пределы теплопереноса в тепловых трубах с различными теплоносителями [Електронний ресурс] / Р. С. Мельник, Ю. Е. Николаенко, В. Ю. Кравец, Е. С. Алексеик // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2017. - № 1-2. - С. 47-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TKEA_2017_1-2_10
Определены предельные значения переносимой мощности, обусловленные различными ограничивающими явлениями, применительно к тепловым трубам (ТТ) для систем охлаждения светодиодных модулей осветительных приборов. Показано, что предельное значение переносимой тепловой мощности в тепловых трубах с канавчатой капиллярной структурой, заправленных пентаном и ацетоном, обусловлено фактором уноса теплоносителя, а заправленных изобутаном — кипением в ка¬навках. В тепловых трубах с металловолокнистой капиллярной структурой, заправленных водой, пентаном и ацетоном, определяющим ограничением является капиллярное давление, которое в области высоких значений пористости капиллярной структуры сменяется ограничением по звуковому запиранию парового канала (для ТТ сводой) и ограничением по кипению (для ТТ с пентаном и ацетоном). Все расчеты проводились для температуры насыщения 50 °С и при значениях пористости от 30 до 90 %.Визначено граничні значення теплової потужності, що переноситься тепловими трубами (ТТ) для систем охолодження світлодіодних модулів освітлювальних приладів, які зумовлені різними обмежувальними явищами. Показано, що ці граничні значення для теплових труб з канавчатою капілярною структурою, заправлених пентаном і ацетоном, обумовлені фактором винесення теплоносія, а заправлених ізобутаном — кипінням в канавках. У теплових трубах з металоволокнистою капілярною структурою, заправлених водою, пентаном і ацетоном, визначальним обмеженням є капілярний тиск, який в області високих значень пористості капілярної структури змінюється обмеженням за звуковим закриттям парового каналу (для ТТ з водою) і обмеженням за кипінням (для ТТ з пентаном і ацетоном). Всі розрахунки проводилися для температури насичення 50 °С і за значень пористості від 30 до 90 %.Aluminium and copper heat pipes with grooved and metal fibrous capillary structure are high effective heat transfer devices. They are used in different cooling systems of electronic equipment like a LED modules, microprocessors, receive-transmit modules and so on. However thus heat pipes have heat transfer limitations. There are few types of this limitations: hydraulic limitation, boiling limitation, liquid entrainment by vapor flow and sonic limitation. There is necessity to know which one of these limitations is determinant for heat pipe due to design process. At a present article calculations of maximum heat transfer ability represented. All these calculations were made for LED cooling by using heat pipes with grooved and metal fibrous capillary structures. Pentane, acetone, isobutane and water were used as a coolants. It was shown that the main operation limit for axial grooved heat pipe, which determinate maximum heat transfer ability due to inclination angle for location of cooling zone higher than evaporation zone case, is entrainment limit for pentane and acetone coolants. Nevertheless, for isobutane coolant the main limitation is a boiling limit. However, for heat pipes with metal fibrous capillary structure the main limitation is a capillary limit. This limitation was a determinant for all calculated coolants: water, pentane and acetone. For high porosity range of capillary structure, capillary limit transfer to sonic limit for heat pipes with water, that means that the vapor velocity increases to sonic velocity and can’t grow any more. Due to this, coolant cant in a needed quantity infill condensation zone and the last one drained. For heat pipes with acetone and pentane, capillary limit transfer to boiling limit. All calculations were made for vapor temperature equal to 50 °C, and for porosity range from 30 % to 90 %.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.295 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського