Основы градиентной теплометрии

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur: Сапожников С. З. Сергей Захарович
Coauteur: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ)
Andere auteurs: Митяков В. Ю. Владимир Юрьевич, Митяков А. В. Андрей Владимирович
Samenvatting:Измерение тепловых потоков (теплометрия) как важнейшая часть теплотехнического эксперимента до настоящего времени не получило должного развития - в первую очередь из-за малой номенклатуры и низкого уровня современных датчиков теплового потока. Большинство разработанных и присутствующих на рынке датчиков предусматривают измерение перепада температуры на вспомогательной стенке с помощью дифференциальных термопар и элементов Пельтье. Эти датчики обладают недостаточным быстродействием и термостойкостью, а также низкотехнологичны. Предлагаемые в качестве средства теплометрии градиентные датчики теплового потока (ГДТП) реализуют поперечный эффект Зеебека: их термоЭДС пропорцио­нальна градиенту температуры, линейно связанному с плотностью теплового потока.
Taal:Russisch
Gepubliceerd in: Санкт-Петербург, Изд-во Политехнического ун-та, 2012
Onderwerpen:
Formaat: Boek
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=283941

MARC

LEADER 00000nam0a2200000 4500
001 283941
005 20231101235639.0
010 |a 9785742238546 
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\308079 
090 |a 283941 
100 |a 20150211d2012 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
105 |a a z 001zy 
200 1 |a Основы градиентной теплометрии  |f С. З. Сапожников, В. Ю. Митяков, А. В. Митяков  |g Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) 
210 |a Санкт-Петербург  |c Изд-во Политехнического ун-та  |d 2012 
215 |a 203 с.  |c ил. 
320 |a Библиогр.: с. 182-192. 
330 |a Измерение тепловых потоков (теплометрия) как важнейшая часть теплотехнического эксперимента до настоящего времени не получило должного развития - в первую очередь из-за малой номенклатуры и низкого уровня современных датчиков теплового потока. Большинство разработанных и присутствующих на рынке датчиков предусматривают измерение перепада температуры на вспомогательной стенке с помощью дифференциальных термопар и элементов Пельтье. Эти датчики обладают недостаточным быстродействием и термостойкостью, а также низкотехнологичны. Предлагаемые в качестве средства теплометрии градиентные датчики теплового потока (ГДТП) реализуют поперечный эффект Зеебека: их термоЭДС пропорцио­нальна градиенту температуры, линейно связанному с плотностью теплового потока. 
606 1 |a Тепловые измерения  |x (физика)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\subj\59565  |9 77075 
610 1 |a физика 
610 1 |a теплометрия 
610 1 |a градиентная теплометрия 
610 1 |a тепловые потоки 
610 1 |a измерения 
610 1 |a градиентные датчики 
610 1 |a градуировка 
610 1 |a теплообмен 
610 1 |a излучение 
610 1 |a динамические характеристики 
610 1 |a тепловые датчики 
610 1 |a температура 
610 1 |a электрические цепи 
610 1 |a эффект Зеебека 
610 1 |a ядерное топливо 
610 1 |a дизельные двигатели 
610 1 |a электрические машины 
610 1 |a топки 
610 1 |a котельные агрегаты 
675 |a 536.6  |v 3 
700 1 |a Сапожников  |b С. З.  |g Сергей Захарович 
701 1 |a Митяков  |b В. Ю.  |g Владимир Юрьевич 
701 1 |a Митяков  |b А. В.  |g Андрей Владимирович 
712 0 2 |a Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ)  |c (2002- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\1918 
801 1 |a RU  |b 63413507  |c 20150211 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20150224  |g RCR 
942 |c BK