Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:БД "Книги" (1)БД "Статьи" (19)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=тепловая защита<.>)
Общее количество найденных документов : 17
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-17 
1.


   
    Автоматизация оценки тепловых эффектов с применением приборов ДСК и ДТА для разработки материалов тепловой защиты [Текст] / С. Г. Шабалина [и др. ] // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2010. - С. 40-43. - Библиогр.: с. 43 (6 назв. ) . - ISSN 1028-6861
УДК
ББК 22.361 + 22.317
Рубрики: Физика
   Экспериментальные методы и аппаратура молекулярной физики

   Термодинамика и статистическая физика

Кл.слова (ненормированные):
оценка тепловых эффектов -- дифференциальная сканирующая калориметрия -- дериватография -- приборы ДСК -- приборы ДТА -- тепловая защита -- материалы тепловой защиты -- компьютерная обработка данных -- теплозащитные системы -- теплозащита -- теплоаккумулирующие материалы -- эндоэффекты -- энтальпия -- теплофизические характеристики -- дериватографический метод
Аннотация: Рассмотрено применение приборов дифференциальной сканирующей калориметрии и дериватографии для оценки материалов тепловой защиты.


Доп.точки доступа:
Шабалина, С. Г.; Боровская, Л. В.; Смирнова, Л. С.; Самаркин, В. Г.; Данилин, Д. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Осипова, Наталия Николаевна (доцент).
    Оптимизация энергопотребления индивидуальных жилых зданий [Текст] / Н. Н. Осипова, Н. С. Рогова // Вестник Саратовского государственного технического университета. - 2010. - N 51. - С. 133-140. : ил. - Библиогр.: с. 140 (8 назв. )
УДК
ББК 31.28
Рубрики: Энергетика
   Отпуск электрической энергии

Кл.слова (ненормированные):
энергопотребление жилых зданий -- индивидуальные жилые здания -- жилые здания -- газовое топливо -- сжиженный углеводородный газ -- углеводородные газы -- газы -- коммунально-бытовые нужды -- тепловая защита -- газоиспользующее оборудование -- энергопотребление зданий
Аннотация: Представлены результаты технико-экономических исследований по оптимизации энергопотребления индивидуальных жилых зданий при использовании газового топлива (сжиженного углеводородного газа) на коммунально-бытовые нужды.


Доп.точки доступа:
Рогова, Нина Сергеевна (магистрант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Полежаев, Ю. В.
    Теплофизика высоких температур и проблемы тепловой защиты [Текст] / Ю. В. Полежаев // Инженерно-физический журнал. - 2010. - С. 632-636. . - Библиогр.: с. 636 (7 назв. )
УДК
ББК 31.31 + 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
теплофизика -- тепловая защита -- температура
Аннотация: О теплофизике высоких температур и проблеме тепловой защиты.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


    Пенязьков, Олег.
    Исследования далекого космоса [Текст] / О. Пенязьков, С. Данилова-Третьяк // Наука и инновации. - 2012. - № 8. - С. 10-12 : 2 фот. . - ISSN 1818-9857
УДК
ББК 34.9
Рубрики: Приборостроение
   Приборостроение в целом--Беларусь

Кл.слова (ненормированные):
научные учреждения -- научные институты -- энергоэффективные технологии -- экологически безопасная техника -- безопасные технологии -- приборы -- космические аппараты -- плазмотрон -- электродуговой нагреватель газа -- терморегулирование космических аппаратов -- аэрокосмические технологии -- тепловая защита
Аннотация: Разработка эффективной тепловой защиты космических аппаратов.


Доп.точки доступа:
Данилова-Третьяк, Светлана (кандидат технических наук); Институт тепло- и масообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

5.


    Дружинин, Г. Ф.
    Метод расчета характеристик разрушения материалов на основе инвариантных решений уравнений в частных производных [Текст] / Г. В. Дружинин, Ф. К. Смородин // Прикладная механика и техническая физика. - 2013. - Т. 54, № 5. - С. 169-179. - Библиогр.: с. 179 (9 назв. ) . - ISSN 0869-5032
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
газовый поток -- тепловое воздействие -- плавление -- унос массы -- тепловая защита -- радиационное излучение -- дифференциальное уравнение -- разрушение материалов
Аннотация: На основе инвариантного H2-решения получено аналитическое решение редуцированной задачи о плавлении кристаллического материала. Выведена формула, определяющая унос массы материала в расплавленном виде в окрестности критической точки.


Доп.точки доступа:
Смородин, Ф. К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.
621.3.01
Р 18


    Райнин, В. Е.
    Построение новых защит на основе анализа характера изменения суммарной мгновенной мощности при возмущении электрической цепи [Текст] / В. Е. Райнин, А. С. Кобозев, А. Г. Середа // Электротехника. - 2015. - № 4. - С. 2-4 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.21
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы электротехники

Кл.слова (ненормированные):
микропроцессорная техника -- суммарная мгновенная мощность -- электрические цепи -- мощность в переходных режимах -- электродвигатели -- асинхронные электродвигатели -- роторы -- сопротивления обмоток -- датчики температуры -- трехфазные цепи -- пусковые токи -- тепловая защита
Аннотация: Применение в устройствах защиты микропроцессорной техники дает возможность извлекать из данных о контролируемых параметрах (ток, напряжение, мощность) дополнительную информацию о коэффициенте мощности или постоянной времени. Это позволяет существенно повысить возможности защит, при этом эффективность новых, более совершенных защит, во многом зависит от быстроты определения дополнительных параметров. Показано, что можно быстро (в течение первых 20 мс после возникновения тока возмущения) определить значение коэффициента мощности путем анализа характера изменения суммарной мгновенной мощности трехфазной цепи. Полученная информация позволяет отстроиться от пусковых токов электродвигателей и тем самым существенно повысить чувствительность защиты к небольшим токам КЗ. В результате появляется возможность реализовывать как защиту "дальнего резервирования", так и защиту от удалённых КЗ. Показано, что быстрое определение постоянной времени в первый момент пуска асинхронного электродвигателя (до начала вращения ротора), позволяет контролировать изменение сопротивления обмоток и, соответственно, их температуру по характеру изменения мгновенной мощности. Это позволяет использовать сами обмотки в качестве датчиков температуры для построения эффективной тепловой защиты электродвигателей, работающих в тяжелом повторно-кратковременном режиме.


Доп.точки доступа:
Кобозев, А. С.; Середа, А. Г.

Найти похожие

7.


    Резник, С. В.
    Прогнозирование теплофизических и термомеханических характеристик пористых углерод-керамических композиционных материалов тепловой защиты аэрокосмических летательных аппаратов [Текст] / С. В. Резник, П. В. Просунцов, К. В. Михайловский // Инженерно-физический журнал. - 2015. - Т. 88, № 3. - С. 577-583 : 7 назв., 3 табл. - Библиогр.: с. 583 (9 назв. ) . - ISSN 0021-0285
УДК
ББК 22.317 + 39.6 + 39.62/66
Рубрики: Физика
   Термодинамика и статистическая физика

   Транспорт

   Космонавтика в целом

   Космические летательные аппараты

Кл.слова (ненормированные):
композиционные материалы -- коэффициент теплопроводности -- коэффициент термического расширения -- микроструктура -- тепловая защита -- углерод-керамические материалы
Аннотация: Разработана методика прогнозирования теплофизических и термомеханических характеристик углерод-керамических композиционных материалов тепловой защиты аэрокосмических летательных аппаратов в зависимости от типа армирования, пористости структуры и характеристик компонентов материала. Приведены результаты математического моделирования температурного и напряженно-деформированного состояний представительных элементов объема для определения характеристик углерод-керамического композиционного материала с учетом его анизотропии.


Доп.точки доступа:
Просунцов, П. В.; Михайловский, К. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

8.


    Майорова, И. А.
    Оптимальное тепловое проектирование мультиэкранной системы тепловой защиты многоразовых космических аппаратов [Текст] / И. А. Майорова, П. В. Просунцов, А. В. Зуев // Инженерно-физический журнал. - 2016. - Т. 89, № 2. - С. 512-517 : 3 рис. - Библиогр.: с. 517 (11 назв. ) . - ISSN 0021-0285
УДК
ББК 22.317
Рубрики: Физика
   Термодинамика и статистическая физика

Кл.слова (ненормированные):
многоразовые космические аппараты -- многослойная теплоизоляция -- мультиэкранные системы -- тепловая защита -- радиационный экран -- тепловое проектирование
Аннотация: Решена задача оптимального теплового проектирования мультиэкранной системы тепловой защиты многоразовых космических аппаратов за счет выбора оптимального положения и материала радиационных экранов.


Доп.точки доступа:
Просунцов, П. В.; Зуев, А. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

9.


   
    Косвенное определение температуры обмоток асинхронного двигателя для создания тепловой защиты [Текст] / В. Г. Каширских [и др.] // Электротехника. - 2016. - № 10. - С. 23-27 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.261-04
Рубрики: Энергетика
   Детали и узлы электрических машин

Кл.слова (ненормированные):
асинхронные электродвигатели -- тепловые модели -- тепловая защита -- нейронные сети -- искусственные нейронные сети -- динамическая идентификация -- обмотки статоров -- роторы -- асинхронные электроприводы
Аннотация: Рассмотрены возможности применения результатов динамической идентификации асинхронного электродвигателя и искусственной нейронной сети для косвенного определения температуры обмоток статора и ротора и построения тепловой защиты двигателя. Представлены схема подключения измерительной части, алгоритм математической обработки и фильтрации измеренных данных и некоторые результаты исследования. Для определения в реальном времени текущих значений изменяющихся в процессе работы параметров и переменных величин асинхронного двигателя, которые не поддаются прямому измерению, используется динамическая идентификация на основе измеряемых токов и напряжений обмоток двигателя и математических методов оценивания. Построение тепловой модели асинхронного двигателя базируется на использовании аппарата искусственных нейронных сетей, придающего модели гибкость и универсальность. Результаты работы могут быть применены при создании бездатчиковых асинхронных электроприводов. Оцененные значения активных сопротивлений статора и ротора могут быть использованы для косвенного определения температуры обмоток в устройствах тепловой защиты асинхронных двигателей, а также в целях управления, мониторинга и диагностики технического состояния. Результаты исследований подтверждают возможность косвенного определения температуры и создания системы тепловой защиты для асинхронных электроприводов на основе использования методов оценивания и аппарата искусственных нейронных сетей.


Доп.точки доступа:
Каширских, В. Г.; Нестеровский, А. В.; Гаргаев, А. Н.; Нурмагамбетова, Г. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.


    Просунцов, П. В.
    Численное моделирование элемента тепловой защиты перспективного многоразового спускаемого аппарата капсульного типа [Текст] / П. В. Просунцов, А. В. Шуляковский, Н. Ю. Тараскин // Инженерно-физический журнал. - 2017. - Т. 90, № 1. - С. 116-122 : 12 рис. - Библиогр.: с. 121-122 (9 назв. ) . - ISSN 0021-0285
УДК
ББК 39.62/66 + 22.317
Рубрики: Транспорт
   Космические летательные аппараты

   Физика

   Термодинамика и статистическая физика

Кл.слова (ненормированные):
спускаемые аппараты -- тепловая защита -- углерод-керамические материалы -- численное моделирование -- композиционные материалы
Аннотация: Предложен вариант многослойного неразрушаемого теплозащитного покрытия для перспективного многоразового спускаемого аппарата капсульного типа. Основу покрытия составляет пористый углерод-керамический материал. Проведено математическое моделирование температурного состояния покрытия при варьировании типа армирования, пористости и коэффициента теплопроводности углерод-керамического материала. Приведены результаты численного моделирования температурного состояния элемента теплозащитного многослойного покрытия и получена оценка его толщины и весовой эффективности.


Доп.точки доступа:
Шуляковский, А. В.; Тараскин, Н. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 1-10    11-17 
 
Статистика
за 24.07.2024
Число запросов 41562
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)