Кафедра "Технічна кріофізика"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7478

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/krio

Кафедра "Технічна кріофізика" була організована 31 серпня 1977 року професором Анатолієм Григоровичем Подольським, відомим вченим в галузі фізики низьких температур. Підготовка студентів по кріогенній техніці почалася ще у 1973 році.

Підготовка студентів проходить на кафедрі та у філіалі при Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України та Інституті кріобіології та кріомедицини НАН України.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 3 кандидата технічних наук; 1 співробітник має звання професора, 1 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 80
  • Ескіз
    Документ
    Рекуперація тепла (холода) повітря в приточно-витяжній вентиляції системи кондиціювання
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Юшко, Сергій Вікторович; Калітка, М. В.; Істоцький, С. В.
  • Ескіз
    Документ
    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Надпровідникові та низькотемпературні магнітні системи"
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Чичибаба, Ірина Олександрівна; Луб'яний, Леонід Захарович; Руденко, Микола Захарович
    Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з курсу «Надпровідникові та низькотемпературні магнітні системи». Магнетизм – це особлива форма взаємодії між електричними струмами та магнітними матеріалами - речовинами, що мають магнітні моменти. Під час виконання лабораторних робіт відбувається освоєння основних сучасних фізичних уявлень про магнітні властивості та використання магнітних та надпровідних матеріалів при високих та низьких температурах. Дані лабораторні роботи допоможуть студентам опанувати практичні навички при проведенні фізичного експерименту, отриманні кількісних оцінок основних параметрів, що характеризують властивості різних магнітних систем. Лабораторні роботи включають мету, загальні положення, блок-схеми та принцип дії експериментальних установок, порядок виконання роботи, контрольні запитання та рекомендовану літературу. Виконання лабораторних робіт допомагає краще засвоїти матеріал, що вивчається в рамках курсу лекцій. Студенти набувають навички роботи з фізичним обладнанням та різноманітними вимірювальними пристроями, навчаються формулювати цілі роботи, робити висновки на основі отриманих результатів. Велика увага приділяється освоєнню сучасних методів автоматизації фізичного експерименту, методам підтримання низьких температур, боротьбі з шумами, статистичній обробці результатів, встановленню наукового підходу до досліджень експериментальних магнітних об'єктів. Для успішного виконання лабораторних робіт потрібно ознайомитися з теоретичними відомостями, наведеними в роботі, розібратися у схемі експериментальної установки та принципах її дії, провести вимірювання, розрахунки та зробити необхідні висновки. До кожної роботи додані запитання для контролю, на які студент повинен вміти відповісти при отриманні допуску до виконання роботи та при подальшому захисті отриманих результатів.
  • Ескіз
    Документ
    Дистанційне навчання та Веб 2.0
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2010) Кухаренко, Володимир Миколайович
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження теплоізоляційних властивостей термовкладиша кубічного транспортного контейнера для вина
    (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Руденко, М. З.; Юшко, Сергій Вікторович; Борщ, О. Е.; Городнича, А. В.
  • Ескіз
    Документ
    Development of a technology for manufacturing a heat-shielding structure on nitrogen cryocontainers, excluding heat transfer through gas
    (2022) Zhun, H. H.; Starikov, V. V.; Koverya, V. P.
    One of the important stages in the creation of the scientific and technical foundations for the calculation, de-sign and manufacturing technology of the lowest heat-conductivity thermal protection from screen-vacuum thermal insulation (SVTI) is the development of a process for achieving the optimal vacuum Р₀ ≤ 10⁻³ Pa in the SVTI layers, since at this pressure, thermal conductivity (λeff) through the SVTI is carried out only due to the radiant (λrad) and contact-conductive (λk.k) components. It is proposed to obtain such a pressure in thermal insulation by using cushioning material in it, which was previously degassed in a separate vacuum chamber at 370–380 K for 12 h in order to remove water molecules from its structure and then replace them with nitrogen molecules. These molecules have 3–4 times less heat of adsorption; therefore they are pumped out faster. As a result, it becomes possible to accelerate (by ~ 20 h) to achieve optimal vacuum in thermal insulation, as well as 11% lower effective thermal conductivity [equal to (14.1–14.3)∙10⁻⁵ W/(m∙K)]. The analysis carried out (according to the developed methodology) showed that the achieved optimal effective thermal conductivity of thermal insulation in a cryocontainers is determined by 33% of radiant thermal conductivity [4.7∙10⁻⁵ W/(m∙K)] and 67% of the contact-conductive component [9.4∙10⁻⁵ W/(m∙K)].
  • Ескіз
    Документ
    Development of technology for forming vacuum-arc TiN coatings using additional impulse action
    (Institute for Single Crystals, 2022) Pinchuk, N. V.; Starikov, V. V.; Kniazieva, H. O.; Surovytskyi, S. V.; Konotopska, N. V.
    The effect of supplying a constant and high-voltage pulse with duration of 10 μs on the formation of predominantly oriented crystallites and the stress-strain state of vacuum-arc TiN coatings at two pressures of a nitrogen atmosphere is analyzed. It is shown that the deposition of the coatings under conditions of high voltage cascading effect leads to the growth of crystallites with the texture axis [110]. and to a change in the stress-strain state (reduction of deformation in the group of crystallites with the axis [111]). The obtained results are explained by an increase in the mobility of atoms and ordering processes in the region of the displacement cascades formed under the action of bombarding high-energy ions accelerated in the field of high-wave pulse potential. Computer simulations of the main processes observed during deposition were performed.
  • Ескіз
    Документ
    Формування критичного мислення у майбутніх офіцерів інтерактивними методами дистанційного навчання як педагогічна проблема
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Кухаренко, Володимир Миколайович; Гончарук, С. С.
    В роботі пропонується для формування критичного мислення у майбутніх офіцерів використовувати інтерактивні методи діалог, ситуативне навчання та наставництво. Ці методи можуть бути реалізовані у дистанційному навчанні та забепечують результативність.
  • Ескіз
    Документ
    Організація діагностики рівня сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів засобами ІКТ у ВВНЗ
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Кухаренко, Володимир Миколайович; Лозко, Андрій Андрійович
    Навчання на основі компетентностей – це перехід до гнучкої структури, яка дозволяє курсантам просуватися у навчанні після демонстрації майстерності, що часто відбувається у їхньому власному темпі з використанням технологій дистанційного навчання. Основною перевагою цього підходу є постійна діагностика з боку викладача та самооцінювання курсанта.
  • Ескіз
    Документ
    Розробка метода дослідження ефективності теплоізоляції на кріопосуді
    (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Жунь, Георгій Григорович; Борщ, О. Е.; Павленко, М. О.
  • Ескіз
    Документ
    Збільшення енергоефективності кріопосудів покращенням характеристик теплових мостів
    (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Жунь, Георгій Григорович ; Борщ, О. Е.; Яровий, В. М.