Разработка методики и стенда для определения срока службы материалов и изделий к солнечному лучистому потоку
(Стр. 94-100)

Подробнее об авторах
Абдурахманов Абдужаббар Абдурахманович д-р техн. наук, зав. лаборатории Большие Солнечные Установки института Материаловедения
институт Материаловедения НПО «Физика-Солнце» Академия Наук Республики Узбекистан Кучкаров Акмалжон Ахмадалиевич старший научный сотрудник
Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» АН РУз Маматкосимов Мирзасултан Абдурахимович доктор технических наук
Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан Собиров Юлдаш Бекжанович канд. техн. наук
институт Материаловедения Научно-производственное объединение «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан Абдумуминов Абдумаруф Абдукаххарович инженер.
Институт Материаловедения Научно-производственное объединение «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан Рахимов Рустам Хакимович
Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
В статье рассмотрена проблема формирования импульса различной длительности и мощности в фокальной зоне параболоидного концентратора большой солнечной печи (БСП) для ускоренного определения срока службы (на старение) материалов и изделий новой техники. Осуществлен анализ различных типов регуляторов (затворов) длительности светового импульса. Разработаны и предложены шторный и роторно-щелевые затворы, которые наиболее эффективно обеспечивают получение световых импульсов различной формы, мощности и длительности.
Образец цитирования:
Абдурахманов А.А., Кучкаров А.А., Маматкосимов М.А., Собиров Ю.Б., Абдумуминов А.А., Рахимов Р.Х., (2016), РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И СТЕНДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ К СОЛНЕЧНОМУ ЛУЧИСТОМУ ПОТОКУ. Computational nanotechnology, 2 => 94-100.
Список литературы:
Абдурахманов А.А., Акбаров Р.Ю., Гуламов К.Г., Рискиев Т.Т., Юлдашев А.А. Опыт эксплуатации большой солнечной печи мощностью 1000 кВт. Гелиотехника. 1998. №1, -С.39-44.
Абдурахманов А.А. и др. Применение система технического зрения на Большой Солнечной Печи. Гелиотехника. -1998. -№1. -С.49-52.
А.А. Абдурахманов, А.А. Кучкаров, М.А. Маматкосимов, Ю.Б. Собиров. Методика расчета оптико-энергетических характеристик зеркальных - концентрирующих систем технологического и энергетического назначения. Гелиотехника 2015.№4.С.74-77.
Ключевые слова:
светового импульс, фокальная зона, параболоидный концентратор, шторный, роторно-щелевые затвор, актинометр, барабан, дозиметр, частотометр, гелиостат, створка, датчик.


Статьи по теме

05.14.08 ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ВОЗО6НОВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ Страницы: 69-74 Выпуск №15557
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФОКАЛЬНОГО ПЯТНА ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН КОНЦЕНТРАТОРА СО СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ МИДЕЛЯ
фокальная зона параболоидный концентратор гелиостат зеркально концентрирующие системы сте- пень концентрации
Подробнее
05.14.08 ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ Страницы: 151-156 DOI: 10.33693/2313-223X-2019-6-2-151-156 Выпуск №15585
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ, СОЗДАНИЯ ЗЕРКАЛЬНО-КОНЦЕНТРИРУЮЩИХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ
фокальная зона параболоидный концентратор гелиостат зеркально концентрирующие системы степень концентрации
Подробнее
3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Страницы: 41-46 Выпуск №11946
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЁ ОЦЕНКИ
электромагнитная совместимость линия электропередачи электромагнитная обстановка датчик информационно-измерительная система
Подробнее
8. ПЛАЗМЕННЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, МИКРОВОЛНОВЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Страницы: 135-142 Выпуск №9439
СПОСОБ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАЗЕРОВ ЗАДАННОЙ ФОРМЫ
гелиостат концентратор большая солнечная печь накачка лазера фокальное пятно
Подробнее
05.14.08 ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ Страницы: 141-150 DOI: 10.33693/2313-223X-2019-6-2-141-150 Выпуск №15585
БОЛЬШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПЕЧЬ
Солнце гелиокомплекс концентратор гелиостат технологическая башня
Подробнее