Вышедшие номера
Определение температуры поверхности образца в области ее взаимодействия с потоком внеэлектродной плазмы с помощью преобразования Кирхгофа квадратичной функции
Колпаков В.А., Новомейский Д.Н., Новоженин М.Р.1
1Самарский государственный аэрокосмический университет (национальный исследовательский университет), Самара, Россия
Поступила в редакцию: 23 августа 2012 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2013 г.

Рассматриваемая задача включает определение трудноизмеряемой температуры поверхности образца в области взаимодействия потока низкотемпературной внеэлектродной плазмы с поверхностью. Показана возможность применения преобразования Кирхгофа квадратичной функции к аналитическому решению граничной задачи теплопроводности для нестационарного случая. Получена аналитическая зависимость, позволяющая определить искомый граничный режим относительно величины теплового воздействия и теплофизических параметров материала.
  1. Методы компьютерной оптики / Под ред. В.А. Сойфера. М.: Физ-матлит, 2000. 688 с
  2. Орликовский А.А. // Микроэлектроника. 1999. Т. 28. N 5. С. 344--362
  3. Магунов А.Н. Теплообмен неравновесной плазмы с поверхностью. М.: Физматлит, 2005. 312 с
  4. Казанский Н.Л., Колпаков А.И., Колпаков В.А., Паранин В.Д. // ЖТФ. 2007. Т. 77. Вып. 12. С. 21--25
  5. Казанский Н.Л., Колпаков В.А. Формирование оптического микрорельефа во внеэлектродной плазме высоковольтного газового разряда. М.: Радио и связь, 2009. 220 с
  6. Kazanskiy N.L., Kolpakov V.A. Temperature Measurement of a Surface Exposed to a Plasma Flux Generated Outside the Electrode Gap // Chapter 5 in book Heat Transfer--Engineering Applications / Ed. by Dr. Vyacheslav S. Vikhrenko. InTech Open Access Publisher, 2011. P. 87--118
  7. Колпаков В.А., Колпаков А.И., Кричевский С.В. // Электронная промышленность. 1996. N 2. С. 41--44
  8. Колпаков В.А., Колпаков А.И. // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. Вып. 15. С. 58--65
  9. Колпаков В.А. // Микроэлектроника. 2002. Т. 31. N 6. С. 431--440
  10. Казанский Н.Л., Колпаков А.И., Колпаков В.А. // Микроэлектроника. 2004. Т. 33. N 3. С. 218--233
  11. Колпаков В.А., Колпаков А.И., Подлипнов В.В. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 4. С. 41--46
  12. Колпаков В.А. // Физика и химия обработки материалов. 2006. N 5. С. 41--48
  13. Колпаков В.А. // Физика и химия обработки материалов. 2007. N 1. С. 53--58
  14. Казанский Н.Л., Колпаков В.А. // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 9. С. 41--46
  15. Диткин В.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования и операционные исчисления. М.: Наука, 1974. 542 с
  16. Алифанов О.М. Обратные задачи теплообмена. М.: Машиностроение, 1988. 279 с
  17. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. 416 с
  18. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. М.: Едиториал УРСС, 2003. 782 с
  19. Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. И.К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. 1008 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.