Гъвкава технология за топлинни тръби

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

Flexible heat pipe

Гъвкава класификация на топлинните тръби:

    Гъвкавите топлинни тръби могат да бъдат разделени на три вида според различните материали на корпуса и тръбите: метални гъвкави топлинни тръби, полимерни гъвкави топлинни тръби и композитни гъвкави топлинни тръби. Металната гъвкава топлинна тръба е разделена главно на два вида, единият е, че металът има собствено свойство на удължаване, за да реализира гъвкавите характеристики, а другият е, че металният маншон се използва като гъвкав свързващ материал. Тъй като свойствата на метала не могат да се променят, 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, херметичността 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, а общата топлопроводимост на топлинната тръба е относително слаба.

Другият използва полимерни материали за свързване на изпарителния край и кондензационния край на топлинната тръба. В същото време краят за изпаряване и кондензационният край са изработени от метални материали, които могат не само да подобрят ефективността на топлопреминаването на гъвкавата топлинна тръба, но и да поддържат добрата зигзагообразна способност на полимера. Сравнително този метод е труден в технологията на обработка.

flexible heatpipe cooling

Фактори, влияещи върху ефективността на топлопреминаването на гъвкавата топлинна тръба:

1. радиус на кривина: установено е, че промяната на радиуса на кривина в процеса на пренос на топлина на гъвкава топлинна тръба има важно влияние върху ефективността на топлопреминаването. Dai Xuan et al. Установено е, че термичното 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 топлопреносни характеристики. 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. Изпаряването и изсушаването на изпарителя води до повреда на топлинната тръба. Следователно разликата в капилярното налягане има голямо влияние върху топлопреминаването 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. Физическият смисъл на порьозността се отнася до обемното съотношение между поровата част 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 се отразява на нейната топлина изпълнение на трансфера. Ако скоростта на пълнене с течност е твърде висока, твърде много работен флуид ще потопи структурата за абсорбиране на течността в областта на изпаряване. Когато течността в тръбата се влее в изпарителната секция, съпротивлението на топлопреминаване ще се увеличи.

    Гъвкавите топлинни тръби се използват широко в компютърно, комуникационно оборудване, електронно устройство за разсейване на топлина, слънчева енергия и други области. Софтуерните топлинни тръби се произвеждат с определена дължина на софтуера. Когато са инсталирани, степента на огъване на топлинните тръби може да се настрои в рамките на определен диапазон от ъгли и да играе важна роля за безшумното разсейване на топлината.


Може да харесаш също

Изпрати запитване