Теплофизика высоких температур
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТВТ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теплофизика высоких температур, 2007, том 45, выпуск 5, страницы 772–776 (Mi tvt1189)  

Эта публикация цитируется в 16 научных статьях (всего в 16 статьях)

Тепломассообмен и физическая газодинамика

Экспериментальные исследования замкнутой осциллирующей тепловой трубы

В. И. Дмитрин, Ю. Ф. Майданик

Институт теплофизики УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований осциллирующей тепловой трубы (ОТТ), выполненной в виде замкнутого змеевика из медной капиллярной трубки с внутренним диаметром 2 мм и длиной 4.5 м и заполненной водой в количестве 50% от величины внутреннего объема. Изучены пусковые характеристики ОТТ в диапазоне тепловых нагрузок от 30 до 100 Вт при охлаждении ее путем естественной и вынужденной воздушной конвекции. Исследован характер температурных пульсаций в зонах нагрева, теплотранспорта и охлаждения. Установлено, что температурные пульсации имеют хаотический характер. При охлаждении ОТТ путем естественной конвекции с ростом тепловой нагрузки происходит увеличение максимальной температуры зоны нагрева при одновременном уменьшении величины неравномерности температурного поля. При охлаждении ОТТ путем вынужденной конвекции наблюдается снижение максимальной температуры зоны нагрева, однако при этом происходит увеличение амплитуды пульсаций температур и величины неравномерности температурного поля.
Поступила в редакцию: 18.04.2006
Англоязычная версия:
High Temperature, 2007, Volume 45, Issue 5, Pages 703–707
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X07050197
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 536.24; 662.98
PACS: 44.15.+a ;44.35.+c ;47.80.Eg
Образец цитирования: В. И. Дмитрин, Ю. Ф. Майданик, “Экспериментальные исследования замкнутой осциллирующей тепловой трубы”, ТВТ, 45:5 (2007), 772–776; High Temperature, 45:5 (2007), 703–707
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DmiMai07}
\by В.~И.~Дмитрин, Ю.~Ф.~Майданик
\paper Экспериментальные исследования замкнутой осциллирующей тепловой трубы
\jour ТВТ
\yr 2007
\vol 45
\issue 5
\pages 772--776
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1189}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9534822}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2007
\vol 45
\issue 5
\pages 703--707
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X07050197}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000250375900018}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13549571}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-35448943164}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt1189
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v45/i5/p772
  • Эта публикация цитируется в следующих 16 статьяx:
    1. Niti Kammuang-lue, Phrut Sakulchangsatjatai, Pradit Terdtoon, “Thermal performance of various adiabatic section lengths of closed-loop pulsating heat pipe designed for energy recovery applications”, Energy Reports, 8 (2022), 731  crossref
    2. Pekur V D., Sorokin V.M., Nikolaenko Yu.E., Kostylyov V.P., Solntsev V.S., Ponomarenko V.V., “Electro-Optical Characteristics of An Innovative Led Luminaire With An Led Matrix Cooling System Based on Heat Pipes”, Semicond. Phys. Quant., 23:4 (2020), 415–423  crossref  isi  scopus
    3. В. И. Дмитрин, Ю. Ф. Майданик, “Разработка и исследования контурного термосифона с плоским испарителем при различных углах наклона”, ТВТ, 56:1 (2018), 86–91  mathnet  crossref  elib; V. I. Dmitrin, Yu. F. Maidanik, “Development and investigation of a two-phase loop thermosiphon with a flat evaporator at different slope angles”, High Temperature, 56:1 (2018), 92–97  crossref  isi
    4. Nazari M.A., Ahmadi M.H., Ghasempour R., Shafii M.B., “How to Improve the Thermal Performance of Pulsating Heat Pipes: a Review on Working Fluid”, Renew. Sust. Energ. Rev., 91 (2018), 630–638  crossref  isi  scopus
    5. Nazari M.A., Ghasempour R., Shafii M.B., Ahmadi M.H., “Experimental Investigation of Triton X-100 Solution on Pulsating Heat Pipe Thermal Performance”, J. Thermophys. Heat Transf., 32:3 (2018), 806–812  crossref  mathscinet  isi  scopus
    6. Babu E.R., Reddappa H.N., Reddy G.V.G., “Effect of Filling Ratio on Thermal Performance of Closed Loop Pulsating Heat Pipe”, Mater. Today-Proc., 5:10, 3 (2018), 22229–22236  crossref  isi  scopus
    7. Kammuang-Lue N., Sakulchangsatjatai Ph., Sriwiset Ch., Terdtoon P., “Investigation and Prediction of Optimum Meandering Turn Number of Vertical and Horizontal Closed-Loop Pulsating Heat Pipes”, Therm. Sci., 22:1, A (2018), 273–284  crossref  isi  scopus
    8. Xu R.J., Zhang X.H., Wang R.X., Xu Sh.H., Wang H.Sh., “Experimental Investigation of a Solar Collector Integrated With a Pulsating Heat Pipe and a Compound Parabolic Concentrator”, Energy Conv. Manag., 148 (2017), 68–77  crossref  isi  scopus
    9. Kammuang-Lue N., Sakulchangsatjatai Ph., Terdtoon P., “Effect of Working Fluids and Internal Diameters on Thermal Performance of Vertical and Horizontal Closed-Loop Pulsating Heat Pipes With Multiple Heat Sources”, Therm. Sci., 20:1 (2016), 77–87  crossref  isi
    10. Fairley J.D., Thompson S.M., Anderson D., “Time-Frequency Analysis of Flat-Plate Oscillating Heat Pipes”, Int. J. Therm. Sci., 91 (2015), 113–124  crossref  isi  elib
    11. Xue Zhihu, Qu Wei, “Experimental Study on Effect of Inclination Angles To Ammonia Pulsating Heat Pipe”, Chin. J. Aeronaut., 27:5 (2014), 1122–1127  crossref  isi  elib
    12. Kammuang-Lue N., Sakulchangsatjatai Ph., Terdtoon P., “Thermal Performance of a Closed-Loop Pulsating Heat Pipe With Multiple Heat Sources”, Heat Transf. Eng., 35:13 (2014), 1161–1172  crossref  isi  elib
    13. Mohammadi M., Taslimifar M., Haghayegh Sh., Hannani S.K., Shafii M.B., Saidi M.H., Afshin H., “Open-Loop Pulsating Heat Pipes Charged With Magnetic Nanofluids: Powerful Candidates For Future Electronic Coolers”, Nanoscale Microscale Thermophys. Eng., 18:1 (2014), 18–38  crossref  mathscinet  isi  elib
    14. Jason Clement, Xia Wang, “Experimental investigation of pulsating heat pipe performance with regard to fuel cell cooling application”, Applied Thermal Engineering, 50:1 (2013), 268  crossref
    15. N. Kammuang-lue, P. Sakulchangsatjatai, P. Terdtoon, 2012 IEEE 14th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC), 2012, 142  crossref
    16. Niti Kammuang-Lue, Phrut Sakulchangsatjatai, Pradit Terdtoon, D. Joseph Mook, “Correlation to Predict the Maximum Heat Flux of a Vertical Closed-Loop Pulsating Heat Pipe”, Heat Transfer Engineering, 30:12 (2009), 961  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теплофизика высоких температур Теплофизика высоких температур
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:237
    PDF полного текста:98
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025