For solid state refrigerators created on the basis of existing magneto перевод - For solid state refrigerators created on the basis of existing magneto русский как сказать

For solid state refrigerators creat

For solid state refrigerators created on the basis of existing magnetocaloric materials to
have no less efficiency than conventional gas-liquid devices, it is necessary to increase
their power density. Potential refrigeration capacity can be defined as Qpc = Tc∆S f m,
where m is the mass of working substance, ∆S is the entropy change, and f is the
frequency of working cycles. So we can conclude that one of the most effective ways to
enhance cooling power is to increase the working cycle frequences f of refrigerating
machines. Almost all currently existing prototypes of refrigerators operate at cycle
frequencies up to 4 Hz4, and only some of them operate at higher frequencies up to
8 and 10 Hz. But it is not possible to build magnetic cooling machines more efficient
than conventional gas-liquid refrigerators even on the basis of materials with giant MCE,
unless the frequency of cycles are increased up to several tens or even hundred Hertz.

All questions concerning the operation of magnetic refrigerators at frequencies of tens
or hundreds of Hertz remain open. The efficiency of the refrigerating machine can only
be improved by the increase of working cycle provided that magnetocaloric material
properties do not change significantly with increasing frequency of AC magnetic field.

There are several reasons why the magnetocaloric properties in constant and alternating
magnetic fields may differ.

1. Due to the various relaxation processes and the time required for the exchange of
entropy between the lattice and spins through the spin-lattice interaction the increase of
the frequency of AC magnetic field can lead to a decrease in values of MCE.

2. The irreversibility of phase transitions in materials with magnetostructural phase
transitions due to hysteresis effects. This can significantly change the width of the
temperature range in which the magnetocaloric effect may occur.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Для твердого холодильников, созданный на основе имеющихся материалов т не менее эффективность, чем обычные устройства газ жидкость, это необходимо увеличить их плотность мощности. Потенциал охлаждения может быть определена как нефтеразработки = Tc∆S f m, где m — масса рабочего вещества, ∆S является изменение энтропии, и f Частота работы циклов. Таким образом, мы можем заключить, что одним из наиболее эффективных путей для повысить мощность охлаждения является увеличение рабочего цикла частоты f холодильных машины. Почти все существующие в настоящее время прототипы холодильников работают на цикл частоты до 4 Hz4 и только некоторые из них работают на более высоких частотах до 8 и 10 Гц. Но это не возможно построить магнитного охлаждения машины более эффективным чем обычных холодильников газ жидкость даже на основе материалов с гигантскими MCE, Если частота циклов увеличилась до нескольких десятков или даже сотен Герц. Все вопросы, касающиеся функционирования магнитных холодильников на частотах десятков или сотни Герц остаются открытыми. Эффективности работы холодильной машины можно только быть улучшено путем увеличения рабочего цикла, условии, что материал, т свойства не меняются значительно с увеличением частоты переменного магнитного поля.Существует несколько причин, почему т свойства в постоянного и переменного магнитные поля могут отличаться. 1. за счет различных процессов релаксации и время, необходимое для обмена энтропия между решеткой и вращений посредством взаимодействия спин решетка увеличение из частота переменного магнитного поля может привести к снижению значения MCE.2. необратимость фазовых переходов в материалах с Магнитоструктурных фаза переходы из-за эффектов гистерезиса. Это может значительно изменить ширину Температурный диапазон, в котором может возникнуть эффект т.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Для твердотельные холодильники, созданные на основе существующих магнитокалорических материалов не
имеют не меньшую эффективность, чем обычные газо-жидкостных устройств, необходимо увеличить
их плотность мощности. Потенциал холодопроизводительность может быть определена как QPC = TcΔS FM,
где т масса рабочего вещества, Dgr; S является изменение энтропии, и F является
частота рабочих циклов. Таким образом, мы можем заключить, что одним из наиболее эффективных способов
повышения мощности охлаждения является увеличение частот рабочий цикл е холодильных
машин. Почти все существующие в настоящее время прототипы холодильников работают на цикл
частотах до 4 Hz4, и только некоторые из них работают на более высоких частотах до
8 и 10 Гц. Но это не возможно, чтобы строить машины магнитного охлаждения более эффективной
, чем обычные газожидкостных холодильников даже на основе материалов с гигантской MCE,
если частота циклов не увеличивается до нескольких десятков или даже сотен герц. Все вопросы, касающиеся работы магнитные холодильники на частотах в десятки или сотни герц остаются открытыми. Эффективность холодильной машины можно только быть улучшена путем увеличения рабочего цикла при условии, что магнитокалорического материальные свойства существенно не изменяются с ростом частоты переменного магнитного поля. Есть несколько причин, почему свойства магнитокалорического в постоянного и переменного магнитных полей могут отличаться. 1. Из-за различных релаксационных процессов и времени, необходимого для обмена энтропией между решеткой и вращается через спин-решеточной взаимодействия увеличение частоты переменного магнитного поля может привести к снижению значений MCE. 2. Необратимость фазовых переходов в материалах с магнитоструктурных фазовых переходов, обусловленных эффектами гистерезиса. Это может существенно изменить ширину диапазона температур, в котором может произойти магнитокалорический эффект.















переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: