Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:БД "Статьи" (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=контактный теплообмен<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


   
    Повышение эффективности охлаждения силовых полупроводниковых приборов [Текст] / А. В. Грищенко [и др.] // Электротехника. - 2016. - № 5. - С. 32-36 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.233
Рубрики: Энергетика
   Полупроводниковые материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
силовые полупроводниковые приборы -- охладители -- шероховатость поверхностей -- усилие сжатия -- контактный теплообмен -- обработка контактных поверхностей -- никелевые покрытия -- теплопроводные пасты -- термическое сопротивление
Аннотация: Была поставлена задача разработать уточненную методику определения коэффициентов термического сопротивления контакта силовой полупроводниковый прибор - охладитель с учетом шероховатости контактируемых поверхностей. Для этого были использованы методы математического моделирования с применением теории случайных функций и методы натурных испытаний элементов полупроводниковых преобразователей. С помощью разработанных программ и экспериментальных зависимостей определены значения усилий сжатия и шероховатости поверхностей, при которых достигается максимальная интенсивность контактного теплообмена в силовых блоках с испарительно-воздушным охлаждением. Показано, что с увеличением давления число контактных пятен и фактическая площадь контакта возрастают, приводя к снижению термического сопротивления. При этом, чем меньше шероховатость поверхностей, тем при меньших значениях давления можно добиться максимальной интенсивности контактного теплообмена. Значительное снижение контактного термического сопротивления для каждой контактной пары происходит лишь для определенного значения давления, после которого дальнейшее увеличение нагрузки (более 20-30 мПа) не дает желаемого эффекта снижения контактного термического сопротивления и поэтому теряет смысл. Применение теплопроводящих паст КПТ-8 и клея К-1 приводит к снижению контактного термического сопротивления более, чем в 3 раза. Применение оловянных и иридиевых прокладок для контактной пары СПП-охладитель с никелированными поверхностями не дало положительного результата. На основе расчетных и экспериментальных данных уточнены требования к степени обработки контактных поверхностей, использования никелевых покрытий, теплопроводных паст и прокладок, которые дают возможность повысить эффективность охлаждения силовых полупроводниковых приборов на 10-14%.


Доп.точки доступа:
Грищенко, А. В.; Киселёв, И. Г.; Корнев, А. С.; Крылов, Д. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Стулин, В. В.
    Решение задачи циклического контактного теплообмена для системы двух плоских тел при инициировании теплоты деформации [Текст] / В. В. Стулин // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Технические науки. - 2017. - № 3 (55). - С. 130-142. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-8542
УДК
ББК 22.375
Рубрики: Физика
   Термодинамика твердых тел

Кл.слова (ненормированные):
теплопроводность -- нестационарная теплопроводность -- теплообмен -- временные параметры теплообмена -- контактный теплообмен -- бесконечные пластины -- интегральные преобразования Лапласа -- Лапласа интегральные преобразования -- термическое сопротивление -- теплообразующие источники -- квазиустановившиеся стадии теплообмена -- пластическое деформирование -- переменные во времени -- граничные условия -- начальные условия -- распространение теплоты -- циклический теплообмен -- точные аналитические решения
Аннотация: С помощью интегрального преобразования Лапласа получены аналитические решения ряда циклических тепловых задач для плоских тел, включая задачу контактного теплообмена для системы двух бесконечных пластин с термическим сопротивлением в зоне контакта при различных условиях внешнего теплообмена. Для квазиустановившейся стадии процесса решение получено методом сопряжения в форме системы двух интегральных уравнений Фредгольма второго рода. Решение учитывает циклическое инициирование теплообразующего источника пластического деформирования одной из пластин, при этом использованы два аналитических подхода: метод последовательных допущений (учитывает специальные условия теплообмена отдельных элементов контактной системы в произвольном цикле) и метод сопряжения (учитывает необходимые условия для образования системы интегральных уравнений).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Николаенко, Ю. Е.
    Экспериментальное исследование контактного термического сопротивления в зоне резьбового соединения соприкасающихся поверхностей [Текст] / Ю. Е. Николаенко, А. С. Постол // Инженерно-физический журнал. - 2018. - Т. 91, № 4. - С. 1157-1163 : 3 рис. - Библиогр.: с. 1163 (14 назв. ) . - ISSN 0021-0285
УДК
ББК 22.317
Рубрики: Физика
   Термодинамика и статистическая физика

Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные исследования -- термическое сопротивление -- контактный теплообмен -- резьбовое соединение -- тепловая труба -- светоизлучающие модели
Аннотация: Впервые экспериментально определен диапазон значений абсолютного контактного термического сопротивления в зоне резьбового соединения двух деталей цилиндрической формы из алюминиевого сплава с длиной резьбы, превышающей ее диаметр более чем в 3 раза, при изменении передаваемого теплового потока в диапазоне значений от 4. 5 до 78. 5 Вт. Показано влияние величины передаваемого теплового потока, наличия теплопроводной среды в контактной зоне и условий затяжки резьбы на контактное термическое сопротивление. Установлено, что в резьбовом соединении длиной 53 мм, диаметром резьбы 14 мм и шагом резьбы 0. 5 мм без применения теплопроводной среды в зоне контакта с увеличением передаваемого теплового потока от 4. 5 до 78. 5 Вт значение контактного термического сопротивления без затяжки резьбы уменьшается с 0. 35 до 0. 18 ° С/Вт. Затяжка резьбы до упора приводит к несущественному уменьшению значения контактного термического сопротивления. Вместе с тем, введение в зону контакта резьбового соединения теплопроводной пасты КПТ-8 снижает термическое сопротивление контакта в 2. 2 раза при минимальном передаваемом тепловом потоке (4. 5 Вт) и в 1. 6 раза - при максимальном тепловом потоке (78. 5 Вт).


Доп.точки доступа:
Постол, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 
Статистика
за 01.08.2024
Число запросов 27318
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)