Главная Новые поступления Описание Шлюз Z39.50

Базы данных


Труды сотрудников Института теплофизики УрО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и продолжающихся изданий (33)Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций УрО РАН (2)Каталог препринтов УрО РАН (1975 г. - ) (2)Публикации об УрО РАН (18)Изобретения уральских ученых (15)История Урала (1)Труды Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (1)Труды Института истории и археологии УрО РАН (51)Труды сотрудников Института горного дела УрО РАН (3)Труды сотрудников Института органического синтеза УрО РАН (1)Труды сотрудников Института химии твердого тела УрО РАН (1)Расплавы (3)Каталог библиотеки ИЭРиЖ УрО РАН (38)Библиометрия (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ВЕРШИНИН<.>/(700))
Общее количество найденных документов : 100
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100  
1.
Инвентарный номер: нет.
   
   L 88


   
    Loop heat pipes and evaporators with advanced characteristics [Text] / Yu. F. Maydanik, S. V. Vershinin, V. G. Pastukhov, D. Gluck, C. Gerhard // Proceedings of the CPL-98 International Workshop on Capillary Pumped Two-Phase Loops (Los Angeles, USA, March 2-3, 1998). - P2. 4-1-2. 4-11
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ТРУБА КОНТУРНАЯ -- КОНТУРНАЯ ТРУБА -- ТРУБА ТЕПЛОВАЯ -- ТЕПЛОВАЯ ТРУБА -- ИСПАРИТЕЛИ

Найти похожие

2.
Инвентарный номер: нет.
   
   L 88


   
    Loop heat pipes and evaporators with advanced characteristics [Text] / Yu. F. Maydanik, S. V. Vershinin, V. G. Pastukhov, D. Gluck, C. Gerhard // Proceedings of the CPL-98 International Workshop on Capillary Pumped Two-Phase Loops (Los Angeles, USA, March 2-3, 1998). - P2. 4-1-2. 4-11
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ТРУБА КОНТУРНАЯ -- КОНТУРНАЯ ТРУБА -- ТРУБА ТЕПЛОВАЯ -- ТЕПЛОВАЯ ТРУБА -- ИСПАРИТЕЛИ

Найти похожие

3.
Инвентарный номер: нет.
   
   М 14


    Майданик, Ю. Ф.
    Разработка и применение миниатюрных контурных тепловых труб [Электронный ресурс] / Ю. Ф. Майданик, В. Г. Пастухов, С. В. Вершинин // Решетневские чтения. - 2014. - Т. 1, № 18. - С. 90-91. - Библиогр.: с. 91 (9 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
КОНТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА -- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ -- КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Аннотация: Контурные тепловые трубы (КТТ) являются высокоэффективными теплопередающими устройствами, которые используются в системах обеспечения тепловых режимов различных объектов. Представлены результаты разработки миниатюрных КТТ с диаметром испарителей 2-8 мм и мощностью до 200 Вт. Показаны примеры реального использования этих устройств

\\\\expert2\\NBO\\Электрон. библиотека (Отеч.периодика)\\Решетневские чтения\\2014. Т. 1, № 18. С. 90-91.pdf
Найти похожие

4.
Инвентарный номер: нет.
   
   М 14


    Майданик, Ю. Ф.
    Разработка и применение миниатюрных контурных тепловых труб [Электронный ресурс] / Ю. Ф. Майданик, В. Г. Пастухов, С. В. Вершинин // Решетневские чтения. - 2014. - Т. 1, № 18. - С. 90-91. - Библиогр.: с. 91 (9 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
КОНТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА -- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ -- КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Аннотация: Контурные тепловые трубы (КТТ) являются высокоэффективными теплопередающими устройствами, которые используются в системах обеспечения тепловых режимов различных объектов. Представлены результаты разработки миниатюрных КТТ с диаметром испарителей 2-8 мм и мощностью до 200 Вт. Показаны примеры реального использования этих устройств

\\\\expert2\\NBO\\Электрон. библиотека (Отеч.периодика)\\Решетневские чтения\\2014. Т. 1, № 18. С. 90-91.pdf
Найти похожие

5.
Инвентарный номер: нет.
   
   B 27


    Bartuli, E.
    Visual and instrumental investigations of a copper-water loop heat pipe [Электронный ресурс] / E. Bartuli, S. V. Vershinin, Yu. F. Maydanik // International Journal of Heat and Mass Transfer. - 2013. - Vol.61, №1. - P35-40
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
CONDENSATION -- COPPER-WATER LOOP HEAT PIPE -- FLAT GAP CONDENSER
Аннотация: Visual and instrumental investigations of the processes of condensation and redistribution of a working fluid in a loop heat pipe have been carried out. This paper presents the results of an experimental investigation of the heat transfer and hydrodynamics during the condensation of water vapor in a flat gap condenser measuring 80 × 40 × 1 mm. Investigations have been conducted at a condenser cooling temperature of 20, 40 and 60 °. During all operating modes a stratified two-phase flow and film condensation have been observed. The temperature field in the condenser has been measured, and the heat-transfer coefficients and the thermal resistances have been determined

Найти похожие

6.
Инвентарный номер: нет.
   
   О-11


   
    О рабочей температуре медь-водяных контурных тепловых труб / С. И. Юшакова, С. А. Чернышева, Ю. Ф. Майданик, С. В. Вершинин // Тепловые процессы в технике. - 2013. - Т.5, №7. - С. 330-336. - Библиогр.: с. 336 (6 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
МЕДЬ-ВОДЯНАЯ КОНТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА -- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Аннотация: Рассматривается проблема снижения рабочей температуры медь-водяных контурных тепловых труб (КТТ), используемых для охлаждения компьютеров. Анализ факторов, определяющих температуру пара в КТТ, показал, что проблема может быть решена за счет уменьшения перетечек теплоты в компенсационную полость, снижения потерь давления в паропроводе, а также за счет подбора оптимальной заправки теплоносителя. Проведены экспериментальные исследования влияния этих факторов на рабочую температуру КТТ. Для этих целей изготовлены и испытаны семь медь-водяных КТТ с плоским испарителем. Исследования проводились в диапазоне тепловых нагрузок от 20 до 250 Вт при горизонтальной ориентации КТТ

Найти похожие

7.
Инвентарный номер: нет.
   
   B 27


    Bartuli, E.
    Visual and instrumental investigations of a copper-water loop heat pipe [Электронный ресурс] / E. Bartuli, S. V. Vershinin, Yu. F. Maydanik // International Journal of Heat and Mass Transfer. - 2013. - Vol.61, №1. - P35-40
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
CONDENSATION -- COPPER-WATER LOOP HEAT PIPE -- FLAT GAP CONDENSER
Аннотация: Visual and instrumental investigations of the processes of condensation and redistribution of a working fluid in a loop heat pipe have been carried out. This paper presents the results of an experimental investigation of the heat transfer and hydrodynamics during the condensation of water vapor in a flat gap condenser measuring 80 × 40 × 1 mm. Investigations have been conducted at a condenser cooling temperature of 20, 40 and 60 °. During all operating modes a stratified two-phase flow and film condensation have been observed. The temperature field in the condenser has been measured, and the heat-transfer coefficients and the thermal resistances have been determined

Найти похожие

8.
Инвентарный номер: нет.
   
   L 88


   
    Loop thermosyphon thermal management of the avionics of an in-flight entertainment system [Электронный ресурс] / C. Sarno, C. Tantolin, R. Hodot, Yu. F. Maydanik, S. V. Vershinin // Applied Thermal Engineering. - 2013. - Vol.51, №1-2. - P764-769
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
AVIONICS -- COOLING SYSTEM -- LOOP THERMOSYPHON
Аннотация: A new generation of in-flight entertainment systems (IFEs) used on board commercial aircrafts is required to provide more and more services (audio, video, internet, multimedia, phone, etc.). But, unlike other avionics systems most of the IFE equipment and boxes are installed inside the cabin and they are not connected to the aircraft cooling system. The most critical equipment of the IFE system is a seat electronic box (SEB) installed under each passenger seat. Fans are necessary to face the increasing power dissipation. But this traditional approach has some drawbacks: extra cost multiplied by the seat number, reliability and maintenance. The objective of this work is to develop and evaluate an alternative completely passive cooling system (PCS) based on a two-phase technology including heat pipes and loop thermosyphons (LTSs) adequately integrated inside the seat structure and using the benefit of the seat frame as a heat sink. Previous works have been performed to evaluate these passive cooling systems which were based on loop heat pipe. This paper presents results of thermal tests of a passive cooling system of the SEB consisting of two LTSs and R141b as a working fluid. These tests have been carried out at different tilt angles and heat loads from 10 to 100 W. It has been shown that the cooled object temperature does not exceed the maximum given value in the range of tilt angles ±20° which is more wider than the range which is typical for ordinary evolution of passenger aircrafts

Найти похожие

9.
Инвентарный номер: нет.
   
   О-11


   
    О рабочей температуре медь-водяных контурных тепловых труб / С. И. Юшакова, С. А. Чернышева, Ю. Ф. Майданик, С. В. Вершинин // Тепловые процессы в технике. - 2013. - Т.5, №7. - С. 330-336. - Библиогр.: с. 336 (6 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
МЕДЬ-ВОДЯНАЯ КОНТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА -- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Аннотация: Рассматривается проблема снижения рабочей температуры медь-водяных контурных тепловых труб (КТТ), используемых для охлаждения компьютеров. Анализ факторов, определяющих температуру пара в КТТ, показал, что проблема может быть решена за счет уменьшения перетечек теплоты в компенсационную полость, снижения потерь давления в паропроводе, а также за счет подбора оптимальной заправки теплоносителя. Проведены экспериментальные исследования влияния этих факторов на рабочую температуру КТТ. Для этих целей изготовлены и испытаны семь медь-водяных КТТ с плоским испарителем. Исследования проводились в диапазоне тепловых нагрузок от 20 до 250 Вт при горизонтальной ориентации КТТ

Найти похожие

10.
Инвентарный номер: нет.
   
   L 88


   
    Loop thermosyphon thermal management of the avionics of an in-flight entertainment system [Электронный ресурс] / C. Sarno, C. Tantolin, R. Hodot, Yu. F. Maydanik, S. V. Vershinin // Applied Thermal Engineering. - 2013. - Vol.51, №1-2. - P764-769
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
AVIONICS -- COOLING SYSTEM -- LOOP THERMOSYPHON
Аннотация: A new generation of in-flight entertainment systems (IFEs) used on board commercial aircrafts is required to provide more and more services (audio, video, internet, multimedia, phone, etc.). But, unlike other avionics systems most of the IFE equipment and boxes are installed inside the cabin and they are not connected to the aircraft cooling system. The most critical equipment of the IFE system is a seat electronic box (SEB) installed under each passenger seat. Fans are necessary to face the increasing power dissipation. But this traditional approach has some drawbacks: extra cost multiplied by the seat number, reliability and maintenance. The objective of this work is to develop and evaluate an alternative completely passive cooling system (PCS) based on a two-phase technology including heat pipes and loop thermosyphons (LTSs) adequately integrated inside the seat structure and using the benefit of the seat frame as a heat sink. Previous works have been performed to evaluate these passive cooling systems which were based on loop heat pipe. This paper presents results of thermal tests of a passive cooling system of the SEB consisting of two LTSs and R141b as a working fluid. These tests have been carried out at different tilt angles and heat loads from 10 to 100 W. It has been shown that the cooled object temperature does not exceed the maximum given value in the range of tilt angles ±20° which is more wider than the range which is typical for ordinary evolution of passenger aircrafts

Найти похожие

11.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 37


    Вершинин, С. В.
    Гибкие миниатюрные контурные тепловые трубы / С. В. Вершинин, Ю. Ф. Майданик // Тепловые процессы в технике. - 2012. - Т.4, №12. - С. 559-565. - Библиогр.: с. 565 (6 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
КОНТУРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ -- ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ СПИРАЛЬНАЯ -- ПАРОПРОВОД

Найти похожие

12.
Инвентарный номер: нет.
   
   Т 34


   
    Теплообмен при конденсации в плоском щелевом конденсаторе контурной тепловой трубы с направляющими вставками / Э. Ф. Бартули, М. А. Чернышева, С. В. Вершинин, Ю. Ф. Майданик // Тепловые процессы в технике. - 2012. - Т.4, №9. - С. 413-417. - Библиогр.: с. 417 (5 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
КОНДЕНСАЦИЯ -- КОНТУРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ -- ЩЕЛЕВОЙ КОНДЕНСАТОР
Аннотация: Представлены результаты исследования теплообмена и гидродинамики при конденсации водяного пара в плоском щелевом конденсаторе контурной тепловой трубы, снабженном направляющими вставками. При всех рабочих параметрах наблюдались расслоенный режим течения двухфазного потока и пленочный тип конденсации. Во время экспериментов измерялось температурное поле в конденсаторе и определялись коэффициенты теплоотдачи.

Найти похожие

13.
Инвентарный номер: нет.
   
   В 37


    Вершинин, С. В.
    Гибкие миниатюрные контурные тепловые трубы / С. В. Вершинин, Ю. Ф. Майданик // Тепловые процессы в технике. - 2012. - Т.4, №12. - С. 559-565. - Библиогр.: с. 565 (6 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
КОНТУРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ -- ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ СПИРАЛЬНАЯ -- ПАРОПРОВОД

Найти похожие

14.
Инвентарный номер: нет.
   
   Т 34


   
    Теплообмен при конденсации в плоском щелевом конденсаторе контурной тепловой трубы с направляющими вставками / Э. Ф. Бартули, М. А. Чернышева, С. В. Вершинин, Ю. Ф. Майданик // Тепловые процессы в технике. - 2012. - Т.4, №9. - С. 413-417. - Библиогр.: с. 417 (5 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
КОНДЕНСАЦИЯ -- КОНТУРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ -- ЩЕЛЕВОЙ КОНДЕНСАТОР
Аннотация: Представлены результаты исследования теплообмена и гидродинамики при конденсации водяного пара в плоском щелевом конденсаторе контурной тепловой трубы, снабженном направляющими вставками. При всех рабочих параметрах наблюдались расслоенный режим течения двухфазного потока и пленочный тип конденсации. Во время экспериментов измерялось температурное поле в конденсаторе и определялись коэффициенты теплоотдачи.

Найти похожие

15.
Инвентарный номер: нет.
   
   I-70


   
    Investigation of a compact copper–water loop heap pipe with a flat evaporator / Yu. F. Maydanik, S. V. Vershinin, M. Chernysheva, S. Yushakova // Applied Thermal Engineering. - 2011. - Vol.31, №16. - С. 3533-3541. - Библиогр.: с. 3541 (22 ref.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ELECTRONICS COOLING -- LOOP HEAT PIPE -- FLAT–OVAL EVAPORATOR
Аннотация: A compact copper–water loop heat pipe (LHP) with an effective length of 310 mm equipped with a flat–oval evaporator measuring 80 (L) × 42 (W) × 7 (H) has been tested. The vapor line and the condenser had the same internal diameter of 5.4 mm. The internal diameter of the liquid line was 3.4 mm. Tests were conducted with a heat source which had a heating surface of 30 mm × 30 mm. The condenser was cooled by running water with a temperature of 20 °C. In the horizontal position the device has exhibited serviceability in the heat load range from 5 W to 1200 W at vapor temperatures from 26.5 °C to 103.4 °C. The maximum capacity was achieved at a heat source temperature of 143.5 °C, when the LHP thermal resistance was equal to 0.044 °C/W. The corresponding values of thermal resistance for the evaporator and the condenser were at a level of 0.006 °C/W and 0.038 °C/W. A minimum thermal resistance of 0.097 °C/W for the “heat source–LHP–cooling water” system was obtained at a heat load of about 700 W, at which the temperature of the heat source was 87 °C

\\\\expert2\\NBO\\Applied Thermal Engineering\\2011, v. 31, p.3533.pdf
Найти похожие

16.
Инвентарный номер: нет.
   
   I-70


   
    Investigation of a compact copper–water loop heap pipe with a flat evaporator / Yu. F. Maydanik, S. V. Vershinin, M. Chernysheva, S. Yushakova // Applied Thermal Engineering. - 2011. - Vol.31, №16. - С. 3533-3541. - Библиогр.: с. 3541 (22 ref.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ELECTRONICS COOLING -- LOOP HEAT PIPE -- FLAT–OVAL EVAPORATOR
Аннотация: A compact copper–water loop heat pipe (LHP) with an effective length of 310 mm equipped with a flat–oval evaporator measuring 80 (L) × 42 (W) × 7 (H) has been tested. The vapor line and the condenser had the same internal diameter of 5.4 mm. The internal diameter of the liquid line was 3.4 mm. Tests were conducted with a heat source which had a heating surface of 30 mm × 30 mm. The condenser was cooled by running water with a temperature of 20 °C. In the horizontal position the device has exhibited serviceability in the heat load range from 5 W to 1200 W at vapor temperatures from 26.5 °C to 103.4 °C. The maximum capacity was achieved at a heat source temperature of 143.5 °C, when the LHP thermal resistance was equal to 0.044 °C/W. The corresponding values of thermal resistance for the evaporator and the condenser were at a level of 0.006 °C/W and 0.038 °C/W. A minimum thermal resistance of 0.097 °C/W for the “heat source–LHP–cooling water” system was obtained at a heat load of about 700 W, at which the temperature of the heat source was 87 °C

\\\\expert2\\NBO\\Applied Thermal Engineering\\2011, v. 31, p.3533.pdf
Найти похожие

17.
Инвентарный номер: нет.
   
   S 82


   
    Steady state operation of a copper–water LHP with a flat-oval evaporator / S. Becker, S. V. Vershinin, V. Sartre, E. Laurien, J. Bonjour, Yu. F. Maydanik // Applied Thermal Engineering. - 2011. - Vol.31, №5. - С. 686-695. - Библиогр.: с. 695 (24 ref.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
LOOP HEAT PIPE -- HEAT TRAHSFER -- EXPERIMENTAL STUDY
Аннотация: In order to dissipate the heat generated by electronic boxes in avionic systems, a copper–water LHP with a flat-oval evaporator was fabricated and tested at steady state. The LHP consists of a flat shaped evaporator, 7 mm thick, including compensation chamber with attached heat exchanger. The condenser is cooled by forced convection of liquid. The variable parameters are the heat sink and ambient temperatures (20 and 55 °C), the orientation (−90° to +90° in two perpendicular planes) and the power input (0–100 W). Evaporator wall temperatures are higher when the evaporator is placed above the condenser. For heat sink and ambient temperature of 20 °C the evaporator wall temperature does not vary much with heat load for all measured elevations. But it fluctuates at heat sink and ambient temperature equal to 55 °C when the evaporator is placed below the condenser. The LHP total thermal resistance is governed by the condenser resistance. It decreases with increasing heat load, whatever the operating conditions, because the part of the condenser internal surface area used for condensation increases too. A minimum thermal resistance of 0.2 K/W was obtained. The maximum thermal resistance was 2.7 K/W

\\\\expert2\\NBO\\Applied Thermal Engineering\\2011, v. 31, p.686.pdf
Найти похожие

18.
Инвентарный номер: нет.
   
   S 82


   
    Steady state operation of a copper–water LHP with a flat-oval evaporator / S. Becker, S. V. Vershinin, V. Sartre, E. Laurien, J. Bonjour, Yu. F. Maydanik // Applied Thermal Engineering. - 2011. - Vol.31, №5. - С. 686-695. - Библиогр.: с. 695 (24 ref.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
LOOP HEAT PIPE -- HEAT TRAHSFER -- EXPERIMENTAL STUDY
Аннотация: In order to dissipate the heat generated by electronic boxes in avionic systems, a copper–water LHP with a flat-oval evaporator was fabricated and tested at steady state. The LHP consists of a flat shaped evaporator, 7 mm thick, including compensation chamber with attached heat exchanger. The condenser is cooled by forced convection of liquid. The variable parameters are the heat sink and ambient temperatures (20 and 55 °C), the orientation (−90° to +90° in two perpendicular planes) and the power input (0–100 W). Evaporator wall temperatures are higher when the evaporator is placed above the condenser. For heat sink and ambient temperature of 20 °C the evaporator wall temperature does not vary much with heat load for all measured elevations. But it fluctuates at heat sink and ambient temperature equal to 55 °C when the evaporator is placed below the condenser. The LHP total thermal resistance is governed by the condenser resistance. It decreases with increasing heat load, whatever the operating conditions, because the part of the condenser internal surface area used for condensation increases too. A minimum thermal resistance of 0.2 K/W was obtained. The maximum thermal resistance was 2.7 K/W

\\\\expert2\\NBO\\Applied Thermal Engineering\\2011, v. 31, p.686.pdf
Найти похожие

19.
Инвентарный номер: нет.
   
   Б 26


    Бартули, Э. Ф.
    Исследование влияния направляющих вставок на интенсивность теплообмена при конденсации в плоскощелевом конденсаторе контурной тепловой трубы / Э. Ф. Бартули, С. В. Вершинин, Ю. Ф. Майданик // XI Всерос. молодежная шк.-семинар по проблемам физики кондесированного состояния вещества, Екатеринбург, 15-21 ноября 2010 г. : тез докл. - 2010. - С. 63. -
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ВСТАВКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ -- ТЕПЛООБМЕН -- КОНДЕНСАТОР ПЛОСКОЩЕЛЕВОЙ

Найти похожие

20.
Инвентарный номер: нет.
   
   Ю 95


    Юшакова, С. И.
    Влияние температуры охлаждения конденсатора на рабочие характеристики медь-водяной контурной тепловой трубы / С. И. Юшакова, С. В. Вершинин, Ю. Ф. Майданик // XI Всерос. молодежная шк.-семинар по проблемам физики кондесированного состояния вещества, Екатеринбург, 15-21 ноября 2010 г. : тез докл. - 2010. - С. 90. - Библиогр.: с. 90 (1 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ -- КОНДЕНСАТОР -- МЕДЬ-ВОДЯНАЯ КОНТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Найти похожие

 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100  
 

Сиглы отделов ЦНБ УрО РАН


  бр.ф. - Бронированный фонд

  бф - Научно-библиографический отдел

  БХЛ - Фонд художественной литературы

  ИИиА -Фонд исторической литературы в ЦНБ УрО РАН

  ИМЕТ -Отдел ЦНБ в Институте металлургии УрО РАН

  кх - Отдел фондов (книгохранениe)

  МБА - Межбиблиотечный абонемент

  мф - Методический фонд

  ок - Отдел научной каталогизации

  оку - Отдел комплектования и учета

  орф - Обменно-резервный фонд

  пф - Читальный зал деловой и патентной информации

  рк - Фонд редкой книги

  ч/з - Главный читальный зал

  эр - Зал электронных ресурсов

  

Сиглы библиотек институтов и НЦ УрО РАН
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)
Яндекс.Метрика