Չինաստանը ստեղծեց ապագայի սառեցումը. սովորական սառնարանները վտանգի տակ են:.mp4
WEBVTT
00:00.000 --> 00:04.000
Կարո՞ղ է մի օր մագնիսական սառեցումը փոխարինել ավանդական սառնարանին:
00:04.000 --> 00:13.000
Չինաստանի գիտահետազոտական լաբորատորիաներից մեկը տեխնոլոգիա է փորձարկում, որը կարող է փոխել կենցաղային ամենատարածված սարքերից մեկը՝ սառնարանը։
00:13.000 --> 00:18.000
Փորձարարական համակարգը չունի դասական կոմպրեսոր, որն անընդհատ սեղմում է գազը։
00:19.000 --> 00:23.000
Չկա նաև ավանդական սխեմա, որտեղ սառնագենտը շրջանառվում է փակ շրջանով:
00:24.000 --> 00:34.000
Փոխարենը, հիմնական աշխատանքը կատարվում է մագնիսական դաշտի և հատուկ պինդ նյութերի միջոցով, որոնք կարող են փոխել իրենց ջերմաստիճանը, երբ մագնիսական վիճակը փոխվում է:
00:34.000 --> 00:45.000
Եթե նմանատիպ սկզբունքը լաբորատոր մշակումից կարող է վերածվել էժան և հուսալի զանգվածային տեխնոլոգիայի, ապա ապագայում սառնարանների դիզայնը կարող է բոլորովին այլ տեսք ունենալ:
00:46.000 --> 00:54.000
Այսօր կենցաղային գրեթե բոլոր սառնարանային սարքավորումներն աշխատում են հայտնի սկզբունքով՝ սառնարանի ներսում կոմպրեսոր կա։
00:54.000 --> 00:56.000
Սառնագենտը շրջանառվում է խողովակների միջով:
00:56.000 --> 01:00.000
Ջերմությունը վերցվում է ներքին խցիկից և արտանետվում դրսում:
01:00.000 --> 01:03.000
Նույն տեխնոլոգիան օգտագործվում է խոհանոցից շատ հեռու:
01:04.000 --> 01:16.000
Դրա վրա են հիմնված օդորակիչներ, սառցարաններ, մեքենաների կլիմայի համակարգեր, դեղամիջոցների սառնարանային սարքավորումներ, արդյունաբերական ձեռնարկություններ և հսկայական թվով այլ սարքեր։
01:16.000 --> 01:19.000
Ինչու՞ է կոմպրեսորային սառնարանն այդքան դժվար փոխարինելը:
01:20.000 --> 01:26.000
Ժամանակակից սառնարանային մեքենան օգտագործում է գոլորշիների սեղմման ցիկլ, որի սկզբունքը հայտնի է շատ երկար ժամանակ:
01:26.000 --> 01:32.000
Սառնագենտը մտնում է կոմպրեսոր և սեղմվում, որի պատճառով ճնշումը և ջերմաստիճանը մեծանում են:
01:32.000 --> 01:36.000
Այնուհետև տաքացվող սառնագենտը էներգիա է թողնում շրջակա օդին:
01:37.000 --> 01:45.000
Հետագայում նրա ճնշումը նվազում է, ջերմաստիճանը նվազում է, և սառը աշխատող նյութը կրկին հնարավորություն է ստանում կլանել ջերմությունը սառնարանային խցիկի ներսում:
01:46.000 --> 01:47.000
Այնուհետեւ ցիկլը կրկնվում է:
01:48.000 --> 01:54.000
Դիզայնը կարող է բարդ թվալ, բայց մեկ տասնամյակի ընթացքում արդյունաբերությունը հասցրել է այն գրեթե կատարելության:
01:55.000 --> 01:59.000
Կոմպրեսորային սառնարանները համեմատաբար էժան են, և տեխնոլոգիան լավ ուսումնասիրված է:
02:00.000 --> 02:02.000
Սարքավորումը արտադրվում է հսկայական շարքով։
02:03.000 --> 02:06.000
Շատ սարքեր կարող են տարիներ շարունակ աշխատել առանց լուրջ վերանորոգման:
02:07.000 --> 02:12.000
Կա մատակարարների, բաղադրիչներ արտադրողների և սպասարկման կենտրոնների զարգացած ցանց։
02:12.000 --> 02:16.000
Այդ իսկ պատճառով այլընտրանքային համակարգի ստեղծումը բավարար չէ։
02:16.000 --> 02:20.000
Դա պետք է լինի ոչ միայն անսովոր ֆիզիկայի տեսանկյունից:
02:20.000 --> 02:32.000
Կոմպրեսորն իսկապես տեղաշարժելու համար նոր տեխնոլոգիան պետք է միաժամանակ լինի արդյունավետ, դիմացկուն, էժան, կոմպակտ և ունակ լինի արտադրվել միլիոններով:
02:33.000 --> 02:35.000
Սա չափազանց բարձր նշաձող է:
02:36.000 --> 02:40.000
Ավանդական սխեման դեռ թույլ կողմեր ունի.
02:40.000 --> 02:45.000
Չնայած տեխնոլոգիայի հասունությանը, կոմպրեսորային սառեցումը հեռու է կատարյալ լինելուց:
02:45.000 --> 02:50.000
Կոմպրեսորը շարժական մասերով մեխանիկական սարք է։
02:50.000 --> 02:52.000
Թրթռումները տեղի են ունենում շահագործման ընթացքում:
02:53.000 --> 02:54.000
Հայտնվում է բնորոշ աղմուկ.
02:55.000 --> 02:57.000
Մեխանիկական մասերը աստիճանաբար մաշվում են։
02:57.000 --> 03:01.000
Սառնագենտը շարունակաբար սեղմելու համար էլեկտրաէներգիա է պահանջվում:
03:01.000 --> 03:06.000
Բացի այդ, սառնարանային համակարգն ինքնին պարունակում է գազային կամ հեղուկ աշխատանքային նյութ:
03:06.000 --> 03:09.000
Շղթան պետք է մնա կնքված:
03:09.000 --> 03:15.000
Եթե խողովակը, միացումը կամ այլ բաղադրիչ վնասված է, սառնագենտի մի մասը կարող է արտահոսել:
03:15.000 --> 03:24.000
Ժամանակակից սառնագենտները դարձել են շատ ավելի անվտանգ, քան հին նյութերը, սակայն արտահոսքի և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցման մարտահրավերը չի վերացել:
03:24.000 --> 03:33.000
Հետևաբար, գիտնականները երկար տասնամյակներ շարունակ փորձում են ստեղծել սառնարանային մեքենա, որը չի պահանջում դասական կոմպրեսոր և սովորական գազի միացում:
03:33.000 --> 03:38.000
Magnetocaloric սառեցումը համարվում է ամենահետաքրքիր թեկնածուներից մեկը:
03:38.000 --> 03:42.000
Ինչպե՞ս կարող է մագնիսական դաշտը փոխել նյութի ջերմաստիճանը:
03:42.000 --> 03:45.000
Տեխնոլոգիան հիմնված է մագնիսական կալորիական ազդեցության վրա:
03:45.000 --> 03:51.000
Որոշ նյութեր կարող են տաքանալ կամ սառչել, երբ դրանց վրա կիրառվող մագնիսական դաշտը փոխվում է:
03:52.000 --> 03:57.000
Պատճառը պայմանավորված է նրանով, որ մագնիսական նյութի ներսում կան մանրադիտակային մագնիսական պահեր։
03:57.000 --> 04:02.000
Առանց ուժեղ արտաքին դաշտի, նրանց վիճակը կարող է համեմատաբար անկարգ լինել։
04:02.000 --> 04:08.000
Երբ նյութը տեղադրվում է մագնիսական դաշտում, մագնիսական պահերը սկսում են ավելի կազմակերպված կերպով դասավորվել:
04:08.000 --> 04:13.000
Որոշակի պայմաններում ներքին կառուցվածքի փոփոխությունը ուղեկցվում է ջերմաստիճանի բարձրացմամբ։
04:13.000 --> 04:20.000
Եթե այնուհետև մագնիսական դաշտը հեռացվի կամ զգալիորեն թուլանա, կառուցվածքը կրկին դառնում է ավելի քիչ կարգավորված:
04:20.000 --> 04:22.000
Դա կարող է հանգեցնել նյութի սառչմանը:
04:22.000 --> 04:26.000
Մեկ նման անցում միայնակ չի դարձնում սառնարան:
04:26.000 --> 04:34.000
Բայց եթե ցիկլային կերպով կրկնեք գործընթացը և պատշաճ կերպով վերահսկեք ջերմության շարժումը, հնարավոր է դառնում իրական սառնարանային համակարգ կառուցել:
04:34.000 --> 04:38.000
Ցիկլի մի հատվածում մագնիսական կալորիական նյութը տաքացվում է։
04:38.000 --> 04:41.000
Այս ջերմությունը պետք է հեռացվի դրսից:
04:41.000 --> 04:42.000
Հետո դաշտը նվազում է։
04:43.000 --> 04:49.000
Նյութը դառնում է ավելի սառը, քան իր շրջապատը և կարող է հեռացնել ջերմությունը այն առարկայից, որն անհրաժեշտ է սառեցնել:
04:49.000 --> 04:51.000
Դրանից հետո ցիկլը նորից սկսվում է:
04:51.000 --> 04:59.000
Այսինքն՝ սառնագենտի սեղմման և ընդլայնման փոխարեն օգտագործվում են պինդ նյութի ներքին մագնիսական վիճակի փոփոխություններ։
04:59.000 --> 05:02.000
Ֆիզիկան վաղուց էր հայտնի, խնդիրը ճարտարագիտության մեջ էր։
05:02.000 --> 05:05.000
Մագնիսական կալորիական էֆեկտը նոր բացահայտում չէ։
05:06.000 --> 05:08.000
Ֆիզիկոսներն այն ուսումնասիրում են ավելի քան 100 տարի։
05:10.000 --> 05:18.000
20-րդ դարում հայտնվեցին իրական փորձարարական սառնարանային համակարգեր, որոնք ունակ էին աշխատել նույնիսկ սենյակային ջերմաստիճանին մոտ ջերմաստիճանի միջակայքում:
05:18.000 --> 05:22.000
Աշխատանքային ամենահայտնի նյութերից մեկը գադոլինիումն է։
05:22.000 --> 05:29.000
Այս մետաղը ցույց է տալիս նկատելի մագնիսական կալորիական ազդեցություն նման փորձերի համար հարմար ջերմաստիճանի միջակայքում:
05:30.000 --> 05:33.000
Սակայն վաղ համակարգերը բախվեցին լուրջ սահմանափակումների:
05:33.000 --> 05:37.000
Նյութի ջերմաստիճանի փոփոխումը խնդրի միայն մի մասն էր:
05:38.000 --> 05:42.000
Շատ ավելի դժվար էր ստացված ջերմությունն արագ փոխանցել այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ էր:
05:42.000 --> 05:47.000
Մագնիսական կալորիական նյութն ինքնին կարող է բավականին արագ տաքանալ և սառչել:
05:47.000 --> 05:53.000
Այնուամենայնիվ, եթե համակարգը ժամանակ չունի դրանից ջերմություն հեռացնելու համար, ցիկլի հետագա արագացումը դառնում է անօգուտ:
05:54.000 --> 05:56.000
Հեղուկը դարձավ մի տեսակ արգելակ։
05:56.000 --> 06:02.000
Ավանդական փորձարարական մագնիսական սառնարաններում ջերմությունը հաճախ փոխանցվում էր հեղուկի միջոցով:
06:03.000 --> 06:06.000
Ջուրը կամ այլ հովացուցիչ նյութ անցել է աշխատանքային տարածքով:
06:06.000 --> 06:08.000
Մի տեղ ջերմություն տարավ։
06:08.000 --> 06:13.000
Այնուհետև հոսքը շարժվել է համակարգի միջով և էներգիա է թողարկել դրա մեկ այլ մասում:
06:13.000 --> 06:18.000
Այս մոտեցումը իսկապես աշխատում է, բայց հեղուկի հետ միասին լրացուցիչ տարրեր են գալիս:
06:18.000 --> 06:23.000
Մեզ անհրաժեշտ են պոմպեր, ալիքներ, խողովակաշարեր, կնիքներ։
06:23.000 --> 06:25.000
Հոսքի նկատմամբ դիմադրությունը պետք է հաղթահարվի։
06:26.000 --> 06:28.000
Առաջանում են էներգիայի լրացուցիչ կորուստներ։
06:29.000 --> 06:33.000
Բայց հատկապես կարևոր է մեկ այլ սահմանափակում՝ արագությունը։
06:33.000 --> 06:36.000
Մագնիսական նյութը կարող է շատ արագ փոխել իր վիճակը։
06:37.000 --> 06:41.000
Հեղուկը պետք է ֆիզիկապես անցնի աշխատանքային տարածքով և փոխանցի ջերմությունը:
06:42.000 --> 06:47.000
Եթե այս գործընթացը չափազանց երկար է տևում, ցիկլի հաճախականությունը չի կարող անորոշ ժամանակով ավելացվել:
06:47.000 --> 06:56.000
Արդյունքում, մագնիսական կալորիական տարրի պոտենցիալ կատարումը սահմանափակվում է ոչ թե բուն նյութով, այլ դրա շուրջ ջերմափոխանակման համակարգով:
06:57.000 --> 07:01.000
Չինացի հետազոտողները առաջարկել են հեռացնել հեղուկը այս փուլից:
07:01.000 --> 07:07.000
Հենց այս խնդիրն էլ գիտնականները փորձել են լուծել՝ օգտագործելով պինդ նյութերի միջև ուղղակի ջերմային փոխանցումը:
07:07.000 --> 07:10.000
Հայեցակարգը բավականին տրամաբանական է թվում:
07:10.000 --> 07:18.000
Եթե մագնիսական կալորիական շերտը ունակ է արագ փոփոխել ջերմաստիճանը, ապա դրա կողքին կարելի է տեղադրել մեկ այլ պինդ նյութ՝ բարձր ջերմահաղորդականությամբ։
07:18.000 --> 07:22.000
Այնուհետև էներգիան ուղղակիորեն կփոխանցվի շփման մակերեսով:
07:22.000 --> 07:33.000
Երկար շղթայի փոխարեն՝ մագնիսական նյութ, հեղուկ, պոմպ, ալիք, ջերմափոխանակիչ, առաջանում է պինդ շերտերի ավելի կոմպակտ կառուցվածք։
07:33.000 --> 07:39.000
Մեկ նյութը ստեղծում է ջերմաստիճանի փոփոխություններ, մյուսը արագ տարածում կամ հեռացնում է ջերմությունը:
07:39.000 --> 07:43.000
Այս սկզբունքը կարելի է անվանել ամբողջությամբ պինդ վիճակում ջերմային փոխանցում։
07:45.000 --> 07:55.000
Դրա հիմնական պոտենցիալ օգուտը հովացման նյութի և այն տարածքի միջև, որտեղ ջերմությունը պետք է փոխանցվի, միջանկյալ քայլերի կրճատումն է:
07:56.000 --> 07:59.000
Թվում է, թե ազդեցությունը կարելի է զգալ նույնիսկ առաձգական ժապավենի վրա:
07:59.000 --> 08:05.000
Նյութի վիճակի վերակառուցման պատճառով ջերմաստիճանի փոփոխության գաղափարը կարելի է պատկերացնել պարզ օրինակի միջոցով:
08:06.000 --> 08:08.000
Վերցրեք սովորական առաձգական ժապավեն:
08:08.000 --> 08:15.000
Եթե այն արագ ձգեք և անմիջապես դիպչեք մակերեսին, կարող եք զգալ ջերմաստիճանի մի փոքր աճ։
08:15.000 --> 08:21.000
Երբ նյութը վերադառնում է իր սկզբնական վիճակին, ջերմաստիճանը փոխվում է հակառակ ուղղությամբ:
08:21.000 --> 08:26.000
Կաուչուկի մեջ այլ ֆիզիկական մեխանիզմ է գործում, ոչ թե մագնիսական կալորիականություն:
08:26.000 --> 08:33.000
Բայց ընդհանուր գաղափարը նման է. նյութի ներքին վիճակը փոխվում է, և, միևնույն ժամանակ, փոխվում է նրա ջերմաստիճանը։
08:33.000 --> 08:39.000
Մագնիսական սառնարանը մեխանիկական ձգման փոխարեն օգտագործում է մագնիսական դաշտ:
08:39.000 --> 08:50.000
Աշխատանքային նյութը կրկին ու կրկին անցնում է մագնիսացման և ապամագնիսացման ցիկլերի միջով, և ջերմափոխանակման համակարգը պետք է ստիպի առաջացած և կլանված ջերմությանը շարժվել ցանկալի ուղղությամբ:
08:50.000 --> 08:54.000
Հիբրիդային մագնիսական ռեգեներատորը կարող է արագացնել ցիկլը:
08:54.000 --> 09:04.000
Չինական աշխատանքում հետազոտողները օգտագործել են դիզայն, որտեղ մագնիսական կալորիական նյութն ուղղակիորեն փոխազդում է մեկ այլ ամուր շերտի հետ, որը լավ է փոխանցում ջերմությունը:
09:04.000 --> 09:08.000
Հիմնական նպատակը ջերմության փոխանցման արագացումն է:
09:08.000 --> 09:14.000
Եթե էներգիան իրականում բավական արագ անցնում է կոնտակտի միջով, գործառնական ցիկլերի հաճախականությունը կարող է ավելացվել:
09:14.000 --> 09:17.000
Իսկ հաճախականությունը մեծ նշանակություն ունի։
09:17.000 --> 09:22.000
Եկեք պատկերացնենք երկու համակարգ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեկ ցիկլով փոխանցում է նույն քանակությամբ ջերմություն։
09:23.000 --> 09:32.000
Եթե մեկը ի վիճակի է կրկնակի հաճախակի ցիկլ վարել, ապա այն կարող է զգալիորեն ավելի շատ ջերմային էներգիա հեռացնել նույն ժամանակահատվածում:
09:32.000 --> 09:36.000
Սա հենց այն է, ինչ ուղղակիորեն կապված է գործնական սառնարանային հզորության հետ:
09:37.000 --> 09:41.000
Իրական սառնարանի համար միայն ցածր ջերմաստիճանը բավարար չէ։
09:41.000 --> 09:48.000
Լաբորատորիայում հնարավոր է ստեղծել մի սարք, որը կարճ ժամանակում ցուցադրում է ջերմաստիճանի տպավորիչ տարբերություններ:
09:48.000 --> 09:51.000
Բայց սա բացարձակապես բավարար չէ կենցաղային սառնարանի համար:
09:51.000 --> 09:53.000
Այն պետք է անընդհատ աշխատի։
09:53.000 --> 09:58.000
Սենյակային ջերմաստիճանի կերակուրը դրվում է ներսում, իսկ դուռը պարբերաբար բացվում է։
09:58.000 --> 10:00.000
Ներս է մտնում տաք օդը։
10:01.000 --> 10:03.000
Ջերմությունը անցնում է բնակարանի պատերից:
10:03.000 --> 10:09.000
Կոմպրեսորը կամ նրա ապագա անալոգը պետք է շարունակաբար փոխհատուցի այս բոլոր ջերմային ներհոսքերը:
10:09.000 --> 10:13.000
Հետևաբար, սառնարանային համակարգի համար չափազանց կարևոր է ոչ միայն նվազագույն ջերմաստիճանը:
10:13.000 --> 10:16.000
Ոչ պակաս կարևոր ցուցանիշ է սառեցման հզորությունը:
10:17.000 --> 10:22.000
Այլ կերպ ասած, որքան ջերմություն կարող է հեռացնել համակարգը մեկ վայրկյանում, րոպեում կամ ժամում:
10:24.000 --> 10:29.000
Շատ փորձարարական սառեցման մեթոդներ բախվում են հենց այս խոչընդոտին:
10:29.000 --> 10:37.000
Նրանք կարողանում են շրջակա միջավայրից ցածր ջերմաստիճան ստեղծել, բայց շատ քիչ ջերմություն են հանդուրժում կամ դա անում են շատ դանդաղ։
10:37.000 --> 10:41.000
Պինդ վիճակում ջերմային փոխանցումը հնարավորություն ունի նվազեցնելու այս բացը:
10:42.000 --> 10:45.000
Ավելի քիչ հեղուկ պոտենցիալ նշանակում է ավելի քիչ թույլ կետեր:
10:45.000 --> 10:51.000
Մագնիսական կալորիական ռեգեներատորի ներսում հովացուցիչ հեղուկից խուսափելը կարող է ապահովել մի շարք այլ առավելություններ:
10:51.000 --> 10:53.000
Ալիքների քանակը կրճատվում է.
10:54.000 --> 10:56.000
Կնիքների քանակը կարող է կրճատվել:
10:56.000 --> 10:58.000
Ավելի քիչ հավանական արտահոսքի կետեր կան:
10:59.000 --> 11:02.000
Որոշ պոմպեր կամ այլ տարրեր կարող են ընդհանրապես անհետանալ:
11:02.000 --> 11:08.000
Դիզայնն ավելի կոմպակտ դառնալու ներուժ ունի, սակայն այստեղ անհրաժեշտ է կատարել կարևոր պարզաբանում։
11:09.000 --> 11:15.000
Պինդ վիճակում գտնվող սառնարանը պարտադիր չէ, որ նշանակում է սարք, որի մեջ ընդհանրապես ոչինչ չի շարժվում:
11:15.000 --> 11:24.000
Որպեսզի մագնիսական կալորիական նյութը մշտապես ենթարկվի մագնիսական դաշտի փոփոխության, անհրաժեշտ է ինչ-որ կերպ փոխել մագնիսի ազդեցությունը։
11:24.000 --> 11:34.000
Կան տարբեր ձևավորումներ՝ ոմանց մոտ շարժվում է մշտական մագնիսը, մյուսում՝ աշխատանքային նյութը, երրորդ՝ դաշտը ձևավորվում է էլեկտրամագնիսներով։
11:34.000 --> 11:38.000
Հնարավոր են նաև հոսքի կառավարման ավելի բարդ համակարգեր:
11:38.000 --> 11:42.000
Այսինքն, մեխանիկական կամ էլեկտրական տարրերը դեռ կարող են առկա լինել:
11:43.000 --> 11:49.000
Հիմնական տարբերությունը սա է՝ դասական գազի կոմպրեսորն այլևս չի պահանջվում սառնություն ստեղծելու համար։
11:50.000 --> 11:53.000
Ավանդական սառնագենտը նույնպես կարող է անհետանալ:
11:53.000 --> 12:00.000
Մեկ այլ պոտենցիալ կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ աշխատանքային հեղուկը ամուր մագնիսական նյութ է:
12:00.000 --> 12:05.000
Կարիք չկա, որ գազը մշտապես շրջանառվի կնքված սառնարանային շղթայում:
12:05.000 --> 12:09.000
Սա կարող է նվազեցնել ավանդական սառնագենտների արտահոսքի խնդիրը:
12:09.000 --> 12:13.000
Որոշ նմուշներ կարող են պարզեցնել որոշ սառնարանային սարքավորումներ:
12:13.000 --> 12:18.000
Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր դժվարությունները կարող են անհետանալ հին խնդրի հետ մեկտեղ:
12:19.000 --> 12:23.000
Պինդ աշխատանքային նյութը պետք է դիմանա հսկայական թվով ցիկլերի:
12:24.000 --> 12:28.000
Կենցաղային սառնարանը մի քանի ժամ չի աշխատում, տարիներ շարունակ միացված է։
12:28.000 --> 12:34.000
Այս ժամանակահատվածում մագնիսական կալորիական տարրը կարող է անցնել միլիոնավոր ջեռուցման և հովացման ցիկլերի միջով:
12:34.000 --> 12:38.000
Նյութի կատարողական հատկությունները չպետք է զգալիորեն վատթարանան:
12:38.000 --> 12:40.000
Այն չպետք է քանդվի:
12:40.000 --> 12:42.000
Միացումները չպետք է թուլանան:
12:42.000 --> 12:45.000
Մագնիսական բնութագրերը պետք է պահպանվեն:
12:45.000 --> 12:48.000
Նույնիսկ մանրադիտակային բացը կարող է խնդիր դառնալ:
12:49.000 --> 12:54.000
Պինդ վիճակում գտնվող շղթայի համար նյութերի միջև բարձրորակ ջերմային շփումը հատկապես կարևոր է:
12:54.000 --> 13:00.000
Եթե երկու շերտերը կատարյալ շփման մեջ են, ջերմությունը կարող է բավականին արդյունավետ կերպով փոխանցվել նրանց միջև:
13:02.000 --> 13:05.000
Բայց նույնիսկ շատ փոքր բացը մեծացնում է ջերմային դիմադրությունը:
13:06.000 --> 13:11.000
Էներգիայի փոխանցումը քայքայված է, ինչը նշանակում է, որ ամբողջ սառնարանային մեքենայի արդյունավետությունը նվազում է:
13:11.000 --> 13:15.000
Խնդիրն էլ ավելի է բարդանում մշտական ջերմաստիճանի ցիկլերի պատճառով:
13:15.000 --> 13:18.000
Տարբեր նյութեր տաքացնելիս տարբեր կերպ են ընդլայնվում:
13:18.000 --> 13:22.000
Երբ սառչում են, նրանք նույնպես կծկվում են տարբեր արագությամբ:
13:22.000 --> 13:29.000
Եթե մեկ շերտը անընդհատ փոխում է չափը մի փոքր ավելի, քան իր հարևանը, հսկայական թվով ցիկլերից հետո շփումը կարող է սկսվել ձախողվել:
13:30.000 --> 13:35.000
Հետևաբար, ինժեներների համար բավարար չէ պարզապես լավ մագնիսական կալորիական ազդեցություն ունեցող նյութ գտնելը:
13:35.000 --> 13:48.000
Անհրաժեշտ է նախագծել ամբողջ բազմաշերտ կառուցվածքը՝ աշխատանքային մագնիսական նյութ, ջերմահաղորդիչ շերտ, միացման եղանակ, մագնիսական համակարգ, մեխանիկա, հսկիչ էլեկտրոնիկա։
13:48.000 --> 13:50.000
Ամեն ինչ պետք է աշխատի որպես մեկ սարք:
13:51.000 --> 13:54.000
Գոդոլինիումը լավ է լաբորատորիայում, բայց պարտադիր չէ, որ գործարանում:
13:54.000 --> 13:58.000
Գոդոլինիումը երկար ժամանակ օգտագործվել է մագնիսական սառեցման հետազոտության մեջ:
13:58.000 --> 14:03.000
Այն հարմար է որոշակի ջերմաստիճանի տիրույթում իր մագնիսական կալորիական հատկությունների շնորհիվ:
14:03.000 --> 14:08.000
Բայց լաբորատոր ֆավորիտը պարտադիր չէ, որ դառնա զանգվածային կենցաղային տեխնիկայի լավագույն նյութը:
14:09.000 --> 14:23.000
Միլիոնավոր սառնարանների արտադրության մեջ բոլորովին այլ պարամետրեր են սկսում մեծ նշանակություն ունենալ՝ հումքի գինը, մատչելիությունը, մշակման բարդությունը, ամրությունը, արտադրության բնապահպանական ասպեկտները, բնութագրերի կայունությունը։
14:23.000 --> 14:28.000
Հետևաբար, հետազոտողները ակտիվորեն ուսումնասիրում են տարբեր համաձուլվածքներ և մագնիսական միացություններ:
14:28.000 --> 14:38.000
Անհրաժեշտ է գտնել մի նյութ, որը տալիս է բավականաչափ մեծ ջերմաստիճանի ազդեցություն ցանկալի աշխատանքային ջերմաստիճանի մոտ, և միևնույն ժամանակ հարմար է էժան արդյունաբերական արտադրության համար:
14:38.000 --> 14:40.000
Եվս մեկ լուրջ հարց.