Проблемы машиностроения и надежности машин, 2023, № 5, стр. 103-112

Некоторые особенности тепловых процессов в системах обогрева с ткаными электронагревателями

А. А. Шульженко 1*

1 Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Москва, Россия

* E-mail: aa_shulzhenko.01@mail.ru

Поступила в редакцию 31.01.2023
После доработки 13.04.2023
Принята к публикации 20.04.2023

Аннотация

В статье рассматривается способ воздействия на объект теплового сигнала, являющегося широкополосным сигналом ТГц-диапазона. Генерация сигнала осуществлялась тепловыделяющими элементами тканых электронагревателей на основе углеродных нитей. Воздействие тканых электронагревателей производилось контактным способом на отдельные участки объекта. Также с помощью сигнала ТГц-диапазона была получена неинвазивным путем количественная информация во времени о кожно-гальванических реакциях и др. Настоящая статья представляет интерес для специалистов, занимающихся в области теплофизики, материаловедения, физиологии, медицины и т.д.

Ключевые слова: тканый электронагреватель, углеродные (графитовые) нити, контактный обогрев, потовыделение, кожно-гальванические реакции, изменение сосудистого русла, микроциркуляция, ТГц-сигнал

Список литературы

  1. Технические характеристики продукции ООО “УВИКОМ”. Проспект. МО: ООО УВИКОМ, 1997.

  2. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников. М.: Изд. “Мир”, 1978. 616 с.

  3. Винтайкин Б.Е. Физика твердого тела. Учебное пособие. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 360 с.

  4. Гуревич А.Г. Физика твердого тела. Учебное пособие для вузов. СПб.: Невский диалект, БХВ-Петербург, 2004. 320 с.

  5. Дмитриев А.С. Введение в нанотеплофизику. М.: ВИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 790 с.

  6. Рейсленд Дж. Физика фононов. М.: Изд. “Мир”, 1975. 368 с.

  7. Zhang Z. Nano/microscale Heat Transfer. N.Y.: McGraw – Hill, 2007. 761 c.

  8. Lee Y.-S. Principles of Terahertz Science and Technology. N.Y.: Springer Science+Business Med, 2009. 340 c.

  9. Андреев Р.С. Взаимосвязь характеристик инфракрасного температурного портрета с метаболическими показателями у спортсменов: Дис. … канд. биол. наук. М.: ГЦОЛИФК. 2013. 116 с.

  10. Царев М.В. Генерация и регистрация терагерцового излучения ультракороткими лазерными импульсами: Учебное пособие. Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. 75 с.

  11. Кочкуров Л.А. Генерация терагерцового излучения методами внутрирезонаторного преобразования частоты в двухволновых полупроводниковых и волоконных лазерах: Дис. … канд. физ.-мат. наук. Саратов: СГТУ, 2016. 112 с.

  12. Carter M. Armstrong. The Truth About Terahertz. IEEE Spectrum, 20 Aug 2012 // IEEE Spectrum. http://spectrum.ieee.org/aerospace/military/the-truth-about-terahertz

  13. Черкасова О.П., Сердюков Д.С., Ратушняк А.С., Немова Е.Ф., Козлов Е.Н., Шидловский Ю.В., Зайцев К.И., Тучин В.В. Механизмы влияния терагерцового излучения на клетки (обзор) // Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. № 6. С. 852.

  14. Irving P. Herman Physics of the Human Body. N.Y.: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007. 845 c.

  15. Zhang X.C., Xu J. Introduction to THz Wave Photonics. N.Y.: Springer, 2010. 248 p.

  16. Иляков И.Е. Исследование новых схем генерации и детектирования терагерцового излучения, основанных на взаимодействии фемтосекундных лазерных импульсов твердотельными и газовыми средами: Дис. … канд. физ.-мат. наук. Н. Новгород: ИПФ РАН, 2015. 123 с.

  17. Кульчицкий Н.А., Наумов А.В., Старцев А.В., Демьяненко М.А. Современное состояние и перспективы детекторов в терагерцовом диапазоне. Часть 1. Прямое детектирование терагерцового излучения // Успехи прикладной физики. 2021. Т. 9. № 1. С. 68.

  18. Хохлов Д.Р. Т-лучи: физика и возможности применения. URL: https//phys.msu.ru (Дата обращения 23.01.2023).

  19. Шульженко А.А., Модестов М.Б. Моделирование тепловых процессов в нагревательной системе // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2021. № 2. С. 116. https://doi.org/10.31857/S0235711921020140

  20. Шульженко А.А., Модестов М.Б. Моделирование тепловых процессов при переменных краевых условиях в многослойной тонкой стенке: человек–тканый электронагреватель–внешняя среда // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2022. № 5. С. 75. https://doi.org/10.31857/S0235711922040137

  21. Жуковский В.С. Основы теории теплопередачи. Л.: Энергия, 1989. 224 с.

  22. Шульженко А.А., Модестов М.Б. Моделирование реакции человека на тепловое воздействие // Вестник научно-технического развития. 2017. № 5. С. 23.

  23. Eugene H. Vissler Human. Temperature. Control. B. Springer, 2018. 425 c.

Дополнительные материалы отсутствуют.