?
Analysis and stability ensuring of electronic structures to thermal influences (ASONIKA-T)
European journal of natural history. 2013. No. 3. P. 46–48.
Шалумов А. С., Shalumov M. A., Tikhomirov M., Семененко А. Н.
Подсистема АСОНИКА-T может работать в автономном режиме или в составе АСОНИКА в сочетании с другими подсистемами. Подсистема АСОНИКА-Т предназначена для автоматизации моделирования тепловых процессов, таких как микросборок, радиаторов, теплоотводящих труб, гибридных интегрированных модулей, источников питания, шкафов, стоек и типовых (произвольных) структур электроники.
Гущина В. А., / Series chemrxiv-2023-vpzhz-v2 "ChemRxiv". 2023.
Наночастицы полностью неорганических перовскитов CsPbBr3 и Cs4PbBr6 интенсивно изучаются благодаря их уникальным свойствам и широкому спектру применений; однако природа их оптических свойств до сих пор полностью не изучена из-за сложности синтеза однофазных наночастиц. В данной статье мы описываем особенности синтеза однофазных частиц и результаты их химического и фазового анализа. Используя данные о концентрациях наночастиц, мы ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Манохин А. И., Электрооборудование: эксплуатация и ремонт 2026 № 2 С. 75–85
Предложена расширенная методика вычисления коэффициентов теплоотдачи с использованием программ автоматизированного анализа теплового режима радиоэлектронной аппаратуры ТРИАНА (АСОНИКАТ) для различных конструкций. На основе анализа полученных коэффициентов теплоотдачи показано, как задавать реалистичные значения коэффициента конвективной теплоотдачи в SOLIDWORKS Simulation и других CAE системах расчёта теплового режима. Продемонстрированы возможности использования суммарного коэффициента теплоотдачи,учитывающего конвекцию и излучение, для ускорения расчётов ...
Добавлено: 3 апреля 2026 г.
Добавлено: 21 ноября 2025 г.
Манохин А. И., В кн.: Электроэнергетика, электротехника и информационные технологии : материалы Всероссийской научно-технической конференции (30—31 мая 2024 г., Петрозаводск).: Издательство ПетрГУ, 2024.
Предлагается простая методика расчета коэффициента конвективной теплоотдачи с помощью программы автоматизированного анализа теплового режима РЭА типа АСОНИКА-ТРИАНА для тестовой платы. Полученный коэффициент потом используется в расчете теплового режима тестовой платы в программе SOLIDWORKS Simulation. По результатам сравнения делаются выводы и даются рекомендации по использованию данной методики. ...
Добавлено: 9 декабря 2024 г.
Добавлено: 27 ноября 2024 г.
Yury N. Kofanov, Stepan I. Frolov, Svetlana Y. Sotnikova, , in: 2024 International Seminar on Electron Devices Design and Production (SED).: IEEE, 2024. P. 1–6.
Добавлено: 31 октября 2024 г.
Stepan I. Frolov, Yury N. Kofanov, Svetlana Y. Sotnikova, , in: 2024 International Seminar on Electron Devices Design and Production (SED).: IEEE, 2024. P. 1–5.
Добавлено: 31 октября 2024 г.
Influence of anisotropy on the study of critical behavior of spin models by machine learning methods
Суховерхова Д. Д., Щур Л. Н., / Series arXiv "math". 2024. No. 2410.14523.
...
Добавлено: 21 октября 2024 г.
Добавлено: 20 мая 2024 г.
Каган М. Ю., Аксёнов С. В., / Series Research Square "Research Suqare". 2024. No. 1.
Добавлено: 10 апреля 2024 г.
Добавлено: 29 января 2024 г.
Добавлено: 15 сентября 2023 г.
Kodzoev M., Isachenko S., Боброва Е. Ю. и др., , in: XXIII International Scientific Conference on Advance in Civil Engineering: CONSTRUCTION "THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT" 2020 23-26 September 2020, Hanoi, Vietnam.: Hà Nội: IOP Publishing, 2020. Ch. 1.
Добавлено: 21 марта 2023 г.
Добавлено: 16 ноября 2022 г.
Кузнецов Н. Е., Гедзюн В. С., Жуков А. О. и др., В кн.: Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем: Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)Вып. 3.: М.: Отделение подготовки и выпуска официальной информации Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), 2022.
Программа предназначена для расчета теплового сопротивления ветвей топологических моделей
тепловых процессов. Реализована возможность расчета теплового сопротивления для
диссипативных ветвей: моделирующих процесс теплопередачи кондукцией (теплопроводностью);
моделирующих процесс теплообмена путем излучения; моделирующих процесс теплоотдачи
путём естественной конвекции; моделирующих процесс теплоотдачи вынужденной конвекцией
(обдув); моделирующих процесс совместной конвективно-лучистой теплоотдачи. Тип ЭВМ: ПК.
ОС: Windows. ...
Добавлено: 28 марта 2022 г.
Ихсанов Р. Ш., Mazur E., Каган М. Ю., / Series "Working papers by Cornell University". 2022. No. 2202.01452.
Добавлено: 4 февраля 2022 г.
Evidence-Based Modeling of Thermal Processes in Printed Circuit Assemblies of Optoelectronic Devices
Кофанов Ю. Н., Kuznetsov N., Сотникова С. Ю., , in: Proceedings of the 2021 IEEE International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies" (IT&QM&IS).: IEEE, 2021. P. 439–442.
Добавлено: 4 января 2022 г.
Kuznetsov N., Кофанов Ю. Н., , in: Proceedings of the 2021 IEEE International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies" (IT&QM&IS).: IEEE, 2021. P. 443–447.
Добавлено: 4 января 2022 г.
Будков Ю. А., Zavarzin S., Kolesnikov A. L., Journal of Physical Chemistry C 2021 Vol. 125 No. 38 P. 21151–21159
Добавлено: 16 сентября 2021 г.
Sanina N., Isaeva U., Utenyshev A. и др., Inorganica Chimica Acta 2021 Vol. 527 Article 120559
Добавлено: 16 сентября 2021 г.
Kuznetsov E. V., Golyaev Y. D., Zemlyanov M. M. и др., , in: 2021 International Seminar on Electron Devices Design and Production (SED).: IEEE, 2021. P. 1–4.
Добавлено: 21 июля 2021 г.