Радиатор для охлаждения радиоэлементов
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 5 К 7/20 НИЯ ИДЕТЕЛ ЬСТВ К АВТОРСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯПРИ ГКНТ СССР САНИЕ ИЗОБ(57) Изобретени нике, в частнос юл. %13структорское бюро при Волиностроительном заводе в, Е,П,Букацевич и В.П.Одуев 8.8)видетельство СССР 05 К 7/20, 1979.Р ДЛЯ ОХЛАЖДЕ.НИЯ РАОВе относится к радиоэлектроти к устройствам для охлаж.ЫЛ, 1725423 А 1 дения радиоэлектронной аппаратуры. Цель изобретения - повышение эффективности охлаждения. Радиатор содержит основание 1, на котором расположены параллельно одно другому ребра 3, образующие замкнутые каналы, и кожух с крышкой 4, причем ребра выполнены из пористого проницаемого теплопроводного материала, а межреберные смежные каналы перекрыты с противоположных сторон заглушками 7, образуя коллекторы 8 и 9, предназначенные для подвода и отвода охлаждающего воздуха, 1 ил,Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к устройствам для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры.Известно устройство для охлаждения, вкотором конструктивный элемент из пористого проницаемого материала, являющийся основанием, играет роль транспортногоканала для подвода охлаждающей жидкости к охлаждаемым элементам. Прип родувке основания воздухом с целью интенсификации теплообмена оно утрачиваетроль транспортного канала из-за вытеснения из него потоком воздуха охлаждающейжидкости.Известен радиоэлектронный блок, в котором конструктивным элементом из пористого проницаемого материала являетсяперегородка, служащая для задерживаниявыплескиваемой во время кипения охлаждающей жидкости, Задерживая эту жидкость и пропуская пар, перегородка,фактически, играет роль фильтра для разделения парожидкостной смеси,Наиболее близкой является конструкция радиатора, каналы которого являютсязакрытыми, но их боковые стенки (ребра)выполнены из пористого непроницаемогодля воздуха материала с теплопроводнымкаркасом,В закрытых каналах периметр поперечного сечения потока равен длине границыэтого сечения и при непроницаемых длявоздуха стенках такие каналы, очевидно,должны иметь входное и выходное отверстия. В каналах этого радиатора охлаждающий воздух движется транзитом и ихзаглушение, т.е. установка непроницаемыхперегородок со стороны входных или выходных отверстий превращала бы радиаторв неработоспособную конструкцию.Целью изобретения является повышение эффективности охлаждения радиоэлементов.Указанная цель достигается тем, что врадиаторе для охлаждения радиоэлементов, содержащем основание, на которомрасположены параллельно одно другому ребра с образованием замкнутых каналов икожух, ребра выполнены из пористого проницаемого теплопроводного материала, амежреберные смежные каналы перекрытыс противоположных сторон.На чертеже изображено устройствопредлагаемой конструкции радиатора, общий вид в аксонометрии.Предлагаемая конструкция радиаторапредставляет собой плоскую теплопроводную пластину (основание) 1, к которой содной стороны крепятся тепловыделяющиеэлементы 2 электронных систем, а с другой 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 стороны установлены с совершенным тепловым контактом параллельно расположенные ребра 3, образующие систему межреберных каналов, Ребра изготовлены из проницаемого для воздуха пористого материала с теплопроводным каркасом, в качестве такого материала, например, могут быть использованы пористые проницаемые материалы на металлической основе, получаемые путем прессования с последующим спеканием металлических порошков, волокон и сеток, Сверху ребра перекрыты коробчатой крышкой 4, имеющей отверстия 5 и 6, а торцы соседних межреберных каналов закрыты с противоположных сторон заглушками 7, образуя коллекторы 8 и 9, предназначенные для подвода и отвода охлаждающего воздуха, группу каналов 10, сообщающихся с коллектором 8, и группу каналов 11, сообщающихся с коллектором 9.Радиатор работает следующим образом.В один из коллекторов, например через отверстие 5 в коллектор 8, подается охлаждающий воздух. Из коллектора 8 воздух распределяется по межреберным каналам 10 и, следуя по ним, профильтровывается сквозь пористые ребра в соседние межреберные каналы 11, из которых и попадает в коллектор 9, с помощью которого отводится через отверстие 6. Воздух, протекая сквозь поры ребер, отбирает тепло от их металлического каркаса, нагреваемого теплом от пластины 1, охлаждая тем самым ее и прикрепленные к ней тепловыделяющие элементы электронных схем. Суммарная внутренняя поверхность пар ребер, являющаяся поверхностью теплообмена, велика, чем и обеспечивается высокая интенсивность теплообмена в предлагаемой конструкции радиатора. При фильтрационном движении воздуха сквозь пористое ребро имеет место турбулизация потока, что также способствует интенсификации теплообмена, Следует отметить, что кроме внутренней поверхности пор ребер, в теплообмене участвует и их боковая поверхность, не занятая порами, и поверхность пластины, находящаяся между ребрами, Все это в сумме и обеспечивает высокую интенсивность теплообмена и, следовательно, повышает эффективность охлаждения иэделий в предлагаемой конструкции радиатора. Максимальная высота ребра из пористого материала, при которой обеспечивается его эффективная работа может быть определена как13 - 4 1 - е где а - коэффициент теплоотдачи от поверхности внутрипорового пространства к потоку воздуха в порах проницаемого материала;о- удельная поверхность пористой матрицы;Ак - теплопроводность материала кар каса ребра;е- пористость ребра. Величина удельной площади поверхности теплообмена для предлагаемой конструкции ребристого радиатора может быть рас считана как УД Ро где Чо - объем ребра;Е 6 - площадь боковой поверхности ре- "5 бра; и - число ребер; Чо - общий объем, Эффективность предлагаемой конструкции радиатора по сравнению с конструк циями радиаторов с ребрами из сплошного материала можно оценить отношением а = - - = +1, Р. оВг где В - толщина ребра.25Это отношение показывает во сколько раз при прочих равных условиях поверхность теплообмена предлагаемой конструкции больше таковой для известных конструкций ребристых радиаторов,30Технико-экономический эффект предлагаемого радиатора заключается в том, что при продувке охлаждающего воздуха через пористую проницаемую теплопроводчую конструкцию ребра можно сделать доста точно тонкими в направлении движения через них охлаждающего воздуха, а требуемую поверхность охлаждения получить путем вариации высоты пористых ребер и частоты их установки, что значительно 40 снижает аэродинамическое сопротивление пористой конструкции, кроме того, осуществляется равномерная продувка охлаждающего воздуха через пористую конструкцию без образования "застойных зон". 45Во всех каналах предлагаемой конструкции радиатора одно из крайних поперечных сечений заглушено, что исключает транзитное движение воздуха в них, а расположение заглушек в соседних каналах с 50 противоположных сторон позволяет организовать фильтрационное течение охлаждающего воздуха сквозь нагретые пористые проницаемые ребра из каналов, открытых со стороны подвода воздуха в радиатор, в каналы, открытые со стороны отвода воздуха из радиатора. Таким образом, наличие заглушек в каналах предлагаемой конструкции радиатора с пористыми проницаемыми ребрами, когда заглушки в соседних каналах расположены с противоположных сторон, является необходимым условием для обеспечения работоспособности предлагаемой конструкции,В отличие от известных конструкций ребристых радиаторов, благодаря пористой проницаемой структуре ребер, возможна их продувка воздухом в поперечном направлении. Поверхность теплообмена в таком радиаторе всецело определяется внутренней поверхностью пор всех ребер. При движении воздуха внутри извилистых пор он турбулизируется, в результате чего возрастают значения местных коэффициентов теплоотдачи при внутрипоровом теплообмене. Развитая поверхность теплообме на и увеличение коэффициентов теплоотдачи со стороны воздуха обеспечивает интенсивный теплообмен между охлаждаемой поверхностью и воздухом, а продувка воздухом ребер в поперечном направлении позволяет снизить гидравлическое сопротивление фильтрационного потока воздуха, так как ребра могут быть выполнены достаточно малой толщины, Изготовление ребер радиатора из пористого проницаемого тепло- проводного материала позволяет получить новое техническое решение, проявляющееся в увеличении отводимой от охлаждаемой поверхности тепловой .мощности при воздушном охлаждении, применение которого во многих случаях оказывается более предпочтительным, чем испарительное охлаждение или охлаждение водой.Формула изобретения Радиатор для охлаждения радиоэлементов, содержащий основание, на котором расположены параллельно одно другому ребра с образованием замкнутых межреберных каналов, и кожух, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения эффективности охлаждения, ребра выполнены из пористого проницаемого теплопроводного материала, а межреберные смежные каналы перекрыты с противоположных сторон.
СмотретьЗаявка
4774408, 26.12.1989
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИ ВОЛГОГРАДСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
БАЛАШОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БУКАЦЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, ОДУЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
МПК / Метки
МПК: H05K 7/20
Метки: охлаждения, радиатор, радиоэлементов
Опубликовано: 07.04.1992
Код ссылки
<a href="https://patents.su/3-1725423-radiator-dlya-okhlazhdeniya-radioehlementov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Радиатор для охлаждения радиоэлементов</a>
Предыдущий патент: Микросборка
Следующий патент: Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для термостабилизации элементов радиоэлектронной аппаратуры
Случайный патент: Устройство для отвода и дробления стружки