Гъвкава технология за охлаждане на топлинна тръба
Тъй като модерното електронно информационно оборудване и други високотехнологични продукти се развиват към миниатюризация, висока скорост, интеграция и ниска консумация на енергия, характеристиките на традиционната твърда топлинна тръба не могат да отговорят на нейните изисквания, така че има спешна нужда от технология за гъвкави топлинни тръби .

Класификация на гъвкавите топлинни тръби:
Гъвкавите топлинни тръби могат да бъдат разделени на три типа според различните материали на корпуса и тръбата: метални гъвкави топлинни тръби, полимерни гъвкави топлинни тръби и композитни гъвкави топлинни тръби. Металната гъвкава топлинна тръба се разделя главно на два вида, единият е, че металът има собствено свойство на разширение, за да реализира гъвкавите характеристики, а другият е, че металният силфон се използва като гъвкав свързващ материал. Тъй като свойствата на метала не могат да бъдат променени, зигзагообразната способност на този вид метална гъвкава топлинна тръба не е изключителна. Полимерната гъвкава топлинна тръба е гъвкава топлинна тръба със зигзагообразна способност, използваща полимерен материал като обвивка. Въпреки че полимерът има гъвкави характеристики, топлопроводимостта на този вид полимер е лоша, което увеличава съпротивлението на топлопреминаване на топлинната тръба и намалява ефективността на топлопреминаване на топлинната тръба.
Композитните топлинни тръби могат да бъдат разделени на две категории. Единият е композитният метален слой върху полимерната повърхност, който може да подобри механичната якост, въздухонепроницаемостта и топлопроводимостта на композита. Въпреки това, топлопроводимостта на самия полимер е лоша. Топлината в края на изпарението и края на кондензацията все още трябва да се предава през полимера и общата топлопроводимост на топлинната тръба е относително слаба.
Другият използва полимерни материали за свързване на изпарителния и кондензационния край на топлинната тръба. В същото време краят за изпаряване и краят за кондензация са направени от метални материали, които не само могат да подобрят ефективността на топлопреминаване на гъвкавата топлинна тръба, но също така поддържат добрата зигзагообразна способност на полимера. Сравнително този метод е труден в технологията на обработка.

Фактори, влияещи върху ефективността на топлопреноса на гъвкава топлинна тръба:
1. радиус на кривина: установено е, че промяната на радиуса на кривина в процеса на топлопренос на гъвкава топлинна тръба има важно влияние върху ефективността на топлопреноса. Dai Xuan и др. Установено е, че топлинното съпротивление и мощността на гъвкавата топлинна тръба се променят с промяната на радиуса на кривината.
2. разлика в капилярното налягане. Разликата в капилярното налягане на гъвкавата топлинна тръба има важно влияние върху нейните характеристики на топлопренос. Когато топлинната тръба достигне капилярната граница, поради голямата температурна разлика между двата края на изпарение и кондензация, капилярната сила на капилярното тяло е недостатъчна, така че кондензираната течност не може да се върне напълно. Изпарението и изсушаването на изпарителя води до повреда на топлинната тръба. Следователно разликата в капилярното налягане има голямо влияние върху ефективността на топлопреноса на топлинната тръба.
3. Скорост на пълнене с течност: скоростта на пълнене с течност се отнася до съотношението на обема на напълнената течност към обема на площта в капилярната структура, необходима за потока на течността. Физическото значение на порьозността се отнася до обемното съотношение между частта на порите и цялото в капилярния цикъл. След това според размера на капилярната структура и порьозността в топлинната тръба се изчислява теоретичният капацитет за пълнене с течност. Когато скоростта на пълнене е ниска, работната среда е недостатъчна и топлината не се обменя напълно от изпаряване към кондензация, което увеличава температурната разлика в двата края, подобрява топлопроводимостта и термичното съпротивление на топлинната тръба и влияе върху нейната топлина изпълнение на трансфера. Ако скоростта на пълнене с течност е твърде висока, твърде много работна течност ще потопи структурата за абсорбиране на течност в зоната на изпаряване. Когато течността в тръбата потече в секцията за изпаряване, съпротивлението на топлопредаване ще се увеличи.
Гъвкавите топлинни тръби се използват широко в компютри, комуникационно оборудване, разсейване на топлината на електронни устройства, слънчева енергия и други области. Софтуерните топлинни тръби се произвеждат с определена дължина на софтуера. Когато са монтирани, степента на огъване на топлинните тръби може да бъде зададена в рамките на определен диапазон на ъгъл и играе важна роля за безшумното разсейване на топлината.






