﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Д.А. Инжуватов - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T07:39:03Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=14905&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dz в 15:01, 31 мая 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=14905&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-05-31T15:01:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Версия 15:01, 31 мая 2018&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Тестовые стенд. На рисунке 1 показан тестовый проводник и схема поперечного сечения тестовой установки. Тестовый стенд состоит из массива 10 x 6 проводников, 50% обернутых термостойким полимерным материалом Nomex или Kapton. Проводники зажимаются вместе с сетчатой ​​изоляцией, которая имитирует катушку/боковую пластину угловой конструкции зеркальной катушки EBT-P. Пять испытательных образцов предназначены для измерения передачи тепла в значительных местах внутри установки. Испытательные проводники № 1 и 2 расположены на углу испытательной камеры с двумя сторонами поверхности проводника рядом с прорезями изоляции для заземления (положение, геометрически эквивалентное местоположению с наивысшей скоростью нагрева рентгеновских лучей). Испытательный проводник № 3 находится посреди тестовой упаковки в плохо вентилируемой положении. Проводники № 2 и 4 имеют одну из своих поверхностей более широкую от заземляющей изоляции, что эквивалентно расположению пикового поля на катушечной обмотке. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Тестовые стенд. На рисунке 1 показан тестовый проводник и схема поперечного сечения тестовой установки. Тестовый стенд состоит из массива 10 x 6 проводников, 50% обернутых термостойким полимерным материалом Nomex или Kapton. Проводники зажимаются вместе с сетчатой ​​изоляцией, которая имитирует катушку/боковую пластину угловой конструкции зеркальной катушки EBT-P. Пять испытательных образцов предназначены для измерения передачи тепла в значительных местах внутри установки. Испытательные проводники № 1 и 2 расположены на углу испытательной камеры с двумя сторонами поверхности проводника рядом с прорезями изоляции для заземления (положение, геометрически эквивалентное местоположению с наивысшей скоростью нагрева рентгеновских лучей). Испытательный проводник № 3 находится посреди тестовой упаковки в плохо вентилируемой положении. Проводники № 2 и 4 имеют одну из своих поверхностей более широкую от заземляющей изоляции, что эквивалентно расположению пикового поля на катушечной обмотке. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Файл:Logo2.jpg]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Каждый испытательный проводник имеет нагреватель из узкой нихромной полоски, зажатой между диэлектрической лентой Kapton и двумя медными полосками. Реакция на изменение температуры каждого тестового проводника измеряется двумя термопарами: золото(Au) 0,07% - железо(Fe), золото(Au) 0,07% - медь(Cu). Термопары устанавливаются в небольших отверстиях, просверленных на широкой поверхности проводника; отверстия затем уплотняются индием(In) для обеспечения хорошего теплового контакта. Каждый тестовый проводник затем обматывается лентами Nomex или Kapton в полосатом виде, как показано на рисунке 1. Межпроводниковый зазор тестовой конфигурации составляет 0,0356 см. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Каждый испытательный проводник имеет нагреватель из узкой нихромной полоски, зажатой между диэлектрической лентой Kapton и двумя медными полосками. Реакция на изменение температуры каждого тестового проводника измеряется двумя термопарами: золото(Au) 0,07% - железо(Fe), золото(Au) 0,07% - медь(Cu). Термопары устанавливаются в небольших отверстиях, просверленных на широкой поверхности проводника; отверстия затем уплотняются индием(In) для обеспечения хорошего теплового контакта. Каждый тестовый проводник затем обматывается лентами Nomex или Kapton в полосатом виде, как показано на рисунке 1. Межпроводниковый зазор тестовой конфигурации составляет 0,0356 см. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key wiki:diff:version:1.11a:oldid:14903:newid:14905 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dz</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=14903&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dz в 14:58, 31 мая 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=14903&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-05-31T14:58:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Версия 14:58, 31 мая 2018&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Внутрипроводниковое охлаждение'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Внутрипроводниковое охлаждение'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;#160;  &lt;/del&gt;В кипящем резервуаре, при криогенной температуре сверхпроводящий магнит, требующий достаточного отвода Джоулевого тепла к жидкому гелию, используя внутрипроводниковые каналы, которые позволяют жидкому гелию смачивать поверхность проводника, а также выпускают любой образующейся пар, из корпуса проводника. Более ранний тест, проводимый General Dynamics Convair Division показал, что перенос тепла при кипении гелия на поверхности проводника чувствителен к размерам межтрубных зазоров, направлениям прохождения каналов, а также форме и ориентации поверхности проводника. Данный тест дополняет данные о теплоотдачи резервуара, в типичных корпусах проводников, с использованием змеевиков с очень высокой плотностью потока, и очень узких потоков гелия. Конструкция тестового корпуса возбуждает обмотку зеркальных катушек Элмо Бампи Торуса, которые Конвэр Дивизион строит для компании Макдоннел Дуглас Астронаутилус.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;В кипящем резервуаре, при криогенной температуре сверхпроводящий магнит, требующий достаточного отвода Джоулевого тепла к жидкому гелию, используя внутрипроводниковые каналы, которые позволяют жидкому гелию смачивать поверхность проводника, а также выпускают любой образующейся пар, из корпуса проводника. Более ранний тест, проводимый General Dynamics Convair Division показал, что перенос тепла при кипении гелия на поверхности проводника чувствителен к размерам межтрубных зазоров, направлениям прохождения каналов, а также форме и ориентации поверхности проводника. Данный тест дополняет данные о теплоотдачи резервуара, в типичных корпусах проводников, с использованием змеевиков с очень высокой плотностью потока, и очень узких потоков гелия. Конструкция тестового корпуса возбуждает обмотку зеркальных катушек Элмо Бампи Торуса, которые Конвэр Дивизион строит для компании Макдоннел Дуглас Астронаутилус.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;/del&gt;Тестовые стенд. На рисунке 1 показан тестовый проводник и схема поперечного сечения тестовой установки. Тестовый стенд состоит из массива 10 x 6 проводников, 50% обернутых термостойким полимерным материалом Nomex или Kapton. Проводники зажимаются вместе с сетчатой ​​изоляцией, которая имитирует катушку/боковую пластину угловой конструкции зеркальной катушки EBT-P. Пять испытательных образцов предназначены для измерения передачи тепла в значительных местах внутри установки. Испытательные проводники № 1 и 2 расположены на углу испытательной камеры с двумя сторонами поверхности проводника рядом с прорезями изоляции для заземления (положение, геометрически эквивалентное местоположению с наивысшей скоростью нагрева рентгеновских лучей). Испытательный проводник № 3 находится посреди тестовой упаковки в плохо вентилируемой положении. Проводники № 2 и 4 имеют одну из своих поверхностей более широкую от заземляющей изоляции, что эквивалентно расположению пикового поля на катушечной обмотке. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;#160; &amp;#160;  &lt;/del&gt;Каждый испытательный проводник имеет нагреватель из узкой нихромной полоски, зажатой между диэлектрической лентой Kapton и двумя медными полосками. Реакция на изменение температуры каждого тестового проводника измеряется двумя термопарами: золото(Au) 0,07% - железо(Fe), золото(Au) 0,07% - медь(Cu). Термопары устанавливаются в небольших отверстиях, просверленных на широкой поверхности проводника; отверстия затем уплотняются индием(In) для обеспечения хорошего теплового контакта. Каждый тестовый проводник затем обматывается лентами Nomex или Kapton в полосатом виде, как показано на рисунке 1. Межпроводниковый зазор тестовой конфигурации составляет 0,0356 см. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Тестовые стенд. На рисунке 1 показан тестовый проводник и схема поперечного сечения тестовой установки. Тестовый стенд состоит из массива 10 x 6 проводников, 50% обернутых термостойким полимерным материалом Nomex или Kapton. Проводники зажимаются вместе с сетчатой ​​изоляцией, которая имитирует катушку/боковую пластину угловой конструкции зеркальной катушки EBT-P. Пять испытательных образцов предназначены для измерения передачи тепла в значительных местах внутри установки. Испытательные проводники № 1 и 2 расположены на углу испытательной камеры с двумя сторонами поверхности проводника рядом с прорезями изоляции для заземления (положение, геометрически эквивалентное местоположению с наивысшей скоростью нагрева рентгеновских лучей). Испытательный проводник № 3 находится посреди тестовой упаковки в плохо вентилируемой положении. Проводники № 2 и 4 имеют одну из своих поверхностей более широкую от заземляющей изоляции, что эквивалентно расположению пикового поля на катушечной обмотке. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Каждый испытательный проводник имеет нагреватель из узкой нихромной полоски, зажатой между диэлектрической лентой Kapton и двумя медными полосками. Реакция на изменение температуры каждого тестового проводника измеряется двумя термопарами: золото(Au) 0,07% - железо(Fe), золото(Au) 0,07% - медь(Cu). Термопары устанавливаются в небольших отверстиях, просверленных на широкой поверхности проводника; отверстия затем уплотняются индием(In) для обеспечения хорошего теплового контакта. Каждый тестовый проводник затем обматывается лентами Nomex или Kapton в полосатом виде, как показано на рисунке 1. Межпроводниковый зазор тестовой конфигурации составляет 0,0356 см. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[Источник: https://books.google.ru/books?id=mO0gBQAAQBAJ&amp;amp;pg=PA53&amp;amp;lpg=PA53&amp;amp;dq=interconductor+cooling&amp;amp;source=bl&amp;amp;ots=C3FY_VbeS-&amp;amp;sig=83VL8Bkrq5LRjSf9c3gvhcxnk7E&amp;amp;hl=ru&amp;amp;sa=X&amp;amp;ved=0ahUKEwi18_Cun57bAhVBMJoKHdXWCXkQ6AEIPzAF#v=onepage&amp;amp;q=interconductor%20cooling&amp;amp;f=false]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[Источник: https://books.google.ru/books?id=mO0gBQAAQBAJ&amp;amp;pg=PA53&amp;amp;lpg=PA53&amp;amp;dq=interconductor+cooling&amp;amp;source=bl&amp;amp;ots=C3FY_VbeS-&amp;amp;sig=83VL8Bkrq5LRjSf9c3gvhcxnk7E&amp;amp;hl=ru&amp;amp;sa=X&amp;amp;ved=0ahUKEwi18_Cun57bAhVBMJoKHdXWCXkQ6AEIPzAF#v=onepage&amp;amp;q=interconductor%20cooling&amp;amp;f=false]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key wiki:diff:version:1.11a:oldid:14902:newid:14903 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dz</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=14902&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dz: Новая страница: «'''Внутрипроводниковое охлаждение'''     В кипящем резервуаре, при криогенной температуре …»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%94.%D0%90._%D0%98%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=14902&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-05-31T14:58:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Внутрипроводниковое охлаждение&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;     В кипящем резервуаре, при криогенной температуре …»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Внутрипроводниковое охлаждение'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   В кипящем резервуаре, при криогенной температуре сверхпроводящий магнит, требующий достаточного отвода Джоулевого тепла к жидкому гелию, используя внутрипроводниковые каналы, которые позволяют жидкому гелию смачивать поверхность проводника, а также выпускают любой образующейся пар, из корпуса проводника. Более ранний тест, проводимый General Dynamics Convair Division показал, что перенос тепла при кипении гелия на поверхности проводника чувствителен к размерам межтрубных зазоров, направлениям прохождения каналов, а также форме и ориентации поверхности проводника. Данный тест дополняет данные о теплоотдачи резервуара, в типичных корпусах проводников, с использованием змеевиков с очень высокой плотностью потока, и очень узких потоков гелия. Конструкция тестового корпуса возбуждает обмотку зеркальных катушек Элмо Бампи Торуса, которые Конвэр Дивизион строит для компании Макдоннел Дуглас Астронаутилус.&lt;br /&gt;
      Тестовые стенд. На рисунке 1 показан тестовый проводник и схема поперечного сечения тестовой установки. Тестовый стенд состоит из массива 10 x 6 проводников, 50% обернутых термостойким полимерным материалом Nomex или Kapton. Проводники зажимаются вместе с сетчатой ​​изоляцией, которая имитирует катушку/боковую пластину угловой конструкции зеркальной катушки EBT-P. Пять испытательных образцов предназначены для измерения передачи тепла в значительных местах внутри установки. Испытательные проводники № 1 и 2 расположены на углу испытательной камеры с двумя сторонами поверхности проводника рядом с прорезями изоляции для заземления (положение, геометрически эквивалентное местоположению с наивысшей скоростью нагрева рентгеновских лучей). Испытательный проводник № 3 находится посреди тестовой упаковки в плохо вентилируемой положении. Проводники № 2 и 4 имеют одну из своих поверхностей более широкую от заземляющей изоляции, что эквивалентно расположению пикового поля на катушечной обмотке. &lt;br /&gt;
     Каждый испытательный проводник имеет нагреватель из узкой нихромной полоски, зажатой между диэлектрической лентой Kapton и двумя медными полосками. Реакция на изменение температуры каждого тестового проводника измеряется двумя термопарами: золото(Au) 0,07% - железо(Fe), золото(Au) 0,07% - медь(Cu). Термопары устанавливаются в небольших отверстиях, просверленных на широкой поверхности проводника; отверстия затем уплотняются индием(In) для обеспечения хорошего теплового контакта. Каждый тестовый проводник затем обматывается лентами Nomex или Kapton в полосатом виде, как показано на рисунке 1. Межпроводниковый зазор тестовой конфигурации составляет 0,0356 см. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[Источник: https://books.google.ru/books?id=mO0gBQAAQBAJ&amp;amp;pg=PA53&amp;amp;lpg=PA53&amp;amp;dq=interconductor+cooling&amp;amp;source=bl&amp;amp;ots=C3FY_VbeS-&amp;amp;sig=83VL8Bkrq5LRjSf9c3gvhcxnk7E&amp;amp;hl=ru&amp;amp;sa=X&amp;amp;ved=0ahUKEwi18_Cun57bAhVBMJoKHdXWCXkQ6AEIPzAF#v=onepage&amp;amp;q=interconductor%20cooling&amp;amp;f=false]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dz</name></author>	</entry>

	</feed>