Найдено научных статей и публикаций: 271   
21.

Концептуальные и организационные основы системы повышения квалификации и переподготовки кадров в крупных международных компаниях     

Федотова Ольга Дмитриевна - Образование: исследовано в мире , 2004
Федотова Ольга Дмитриевна, Концептуальные и организационные основы системы повышения квалификации и переподготовки кадров в крупных международных компаниях // Образование: исследовано в мире [Электрон. ресурс]. -M.: oim.ru, 2004-12-18, http://www.oim.ru/
22.

Фотофорез гетерогенных по теплопроводности крупных аэрозольных частиц     

Яламов Ю.И., Хасанов А.С. - Журнал Технической Физики , 1998
Рассматривается задача о фотофорезе крупной твердой сферической аэрозольной частицы в неоднородном по температуре однокомпонентном газе с учетом инерционных эффектов в уравнениях гидродинамики и скачка температуры в слое Кнудсена. Задача решается в сферических координатах r, Theta, varphi. Сначала рассматривается фотофорез однородной частицы. Затем результаты обобщаются для неоднородной частицы. В качестве модели, описывающей широкий класс природных аэрозольных частиц и частиц, полученных искусственным путем, выбирается частица, переменный коэффициент теплопроводности varkappai которой является функцией r. Доказано, что если игнорировать переменную внутреннюю теплопроводность частицы varkappai=varkappai(r) и в расчетах использовать только значение коэффициента теплопроводности на поверхности частицы varkappai(alpha), считая при этом частицу однородной, то ошибка можеть быть существенной. Также показано, что частицу с переменной внутренней теплопроводностью varkappai=varkappai(r) и плотностью тепловых источников внутри частицы qi(r,Theta) можно рассматривать как однородную частицу со значением коэффициента теплопроводности gammavarkappai(a) и плотностью тепловых источников m(r)qi(r,Theta). В общем случае для gamma и m(r) приведены рекуррентные формулы. Для модели частицы с сильно выраженной неоднородностью найдены аналитические выражения для gamma и m(r).
23.

Термофоретический перенос в двухкомпонентных газах умеренно крупных сферических и цилиндрических частиц     

Щукин Е.Р., Карева Н.Н., Яламов Ю.И., Шулиманова З.Л. - Журнал Технической Физики , 1999
При числе Re<< 1 решена задача о термофоретическом движении в двухкомпонентном газе твердых умеренно крупных сферических и цилиндрических частиц. Получены формулы, позволяющие непосредственно оценивать скорость термофоретического движения как однослойных, так и многослойных частиц. При выводе этих формул в граничных условиях учтены поправки, непосредственно зависящие от числа Кнудсена. Коэффициент теплопроводности частиц считался функцией, зависящей от радиальной координаты. Показано, что термодиффузия и зависимость коэффициента теплопроводности частицы от радиальной координаты могут оказать значительное влияние на скорость термофоретического переноса частиц.
24.

Исследование компонентов электроизоляционных материалов для крупных электрических машин     

Пантелеев Ю.А., Полонский Ю.А. - Журнал Технической Физики , 2003
Представлены спектры тока термостимулированной деполяризации отдельных компонентов слюдосодержащих композиционных электроизоляционных материалов. Выявлены основные закономерности изменения термограмм при варьировании условий постановки эксперимента. Приведенные результаты как часть комплекса измерений в данной области могут быть использованы при создании новых электроизоляционных материалов и при разработке новых методов контроля качества этих материалов.
25.

К теории термодиффузиофореза умеренно крупной летучей двухслойной аэрозольной частицы     

Дьяконов С.Н., Ефремов Э.В. - Журнал Технической Физики , 2003
На основе гидродинамического метода в режиме со скольжением построена теория равномерного термодиффузиофоретического переноса летучей высоковязкой двухслойной частицы с фазовым переходом одного из компонентов умеренно разреженной бинарной газовой смеси на ее поверхности. Твердое шарообразное ядро и высоковязкая оболочка концентричны друг другу. Выводы теории показывают, что при движении двухслойная летучая аэрозольная частица может рассматриваться как однородная с некоторой эффективной теплопроводностью. Анализируются относительное влияние коэффициента испарения, пограничных скачков температуры, присутствие ядра на скорость термодиффузиофореза. Производится учет термодиффузионных членов, стефановских эффектов и тепла, которое связано с конвективным переносом испаряющейся массы. Полученные формулы имеют более широкие границы применения по сравнению с известными результатами традиционных теорий при равных условиях.
26.

О влиянии на скорость диффузиофореза крупной летучей капли коэффициента испарения и ее размера     

Яламов Г.Ю. - Журнал Технической Физики , 2004
Рассмотрена новая теория диффузиофореза крупных летучих сферических аэрозольных частиц, которая является дальнейшим развитием исследований, проведенных в работах [1-8]. Учтено влияние коэффициента испарения alpha жидкости капли, ее радиуса, переменного вдоль ее поверхности коэффициента поверхностного натяжения и внутренних в капле течений на скорость диффузиофореза. Полученные формулы позволяют непосредственно находить скорость движения одиночных крупных аэрозольных капель в неоднородной по концентрациям бинарной газовой смеси. Показано, что величина alpha и размер частицы влияют не только на абсолютное значение скорости диффузиофореза, но и на ее направление. Изменение размера капли предполагается в границах, когда этот размер значительно больше средней длины свободного пробега газовых молекул.
27.

О генерации крупных кластеров при формировании газоструйных лазерных мишеней     

Болдарев А.С., Гасилов В.А., Фаенов А.Я. - Журнал Технической Физики , 2004
Рассмотрена задача повышения среднего размера кластеров в газоструйных лазерных мишенях. С использованием математической модели образования кластеров исследована зависимость среднего размера кластеров от геометрических факторов используемого сопла, таких как длина и скорость расширения. Найдена форма сопла, обеспечивающая получение кластеров микронного размера. Проведены подробные исследования параметров газоструйной мишени, получаемой с использованием этого сопла.
28.

Усовершенствование метода крупных частиц, применяемого при численном решении задач сверхвысокочастотной электроники     

Долов А.М., Кузнецов С.П. - Журнал Технической Физики , 2005
Предлагается идея усовершенствования метода крупных частиц, применяемого при численном моделировании (в одномерном приближении) процессов в электронных приборах, таких как лампа бегущей волны. При фиксированном количестве крупных частиц объем вычислений практически не меняется, а точность достигаемая в режимах сильной нелинейности, существенно повышается.
29.

Теория движения крупных капель бинарных концентрированных растворов в неоднородной по температуре трехкомпонентной газовой смеси     

Яламов Ю.И., Голикова Н.Н. - Журнал Технической Физики , 2006
Построена теория термофоретического движения крупных капель бинарных концентрированных растворов с двойным фазовым переходом в трехкомпонентной газовой смеси с учетом термодиффузионных эффектов. Проведены численные оценки и построены графики для скорости термофореза крупных капель, состоящих из воды и растворенного в ней этилового спирта, радиусом 5, 10 и 15 mum, при различных концентрациях в капле этилового спирта при объемной термодиффузии и ее отсутствии. PACS: 45.70.Mg, 51.10.+y
30.

Транспорт носителей заряда в отожженных крупно- имелкозернистых поликристаллах CdTe     

Клевков Ю.В., Колосов С.А., Плотников А.Ф. - Журнал "Физика и Техника Полупроводников" , 2006
Исследовано влияние отжига в атмосфере насыщенных паровCd на проводимость мелко- и крупнозернистных поликристалловCdTe. Показано, что до отжига и в мелко- и в крупнозернистных поликристаллах транспорт носителей определяется в основном прыжковой проводимостью. Отжиг приводит к исчезновению прыжковой проводимости и возникновению в крупнозернистых поликристаллах единственного дефекта, по-видимому, сложного, однако никак не связанного с наличием межзеренных границ. Вмелкозернистых поликристаллах отжиг приводит к появлению сложных протяженных дефектов, определяемых либо сегрегацией примесей на межзеренных границах, либо скоплением вблизи них собственных дефектов. PACS: 72.20.Ee, 81.20.Dz, 81.40.Rs