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相似文献
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1.
《流体机械》2016,(5):68-71
对某内部一体式吸液芯结构的低温热管进行了一系列试验研究,主要分析了该型热管水平工况下不同加热功率及工作温度对其轴向温度分布、最大温差、当量导热系数、总热阻以及蒸发/凝结传热系数的影响。研究结果表明:该型热管元件在-30~0℃的工况下具有较好的均温特性和传热能力,适用于对恒温特性有一定要求的0~40W的小功率热量传输场合。  相似文献   

2.
该仪器设计思想新颖。针对精密性辐射温度计的探测器、干涉滤光片和微电流放大器易受环境温度影响的技术关键,突破了常规的补偿或恒温方式,运用热管技术将上述部件置于恒温热管腔中,从而创造性地解决了环境温度  相似文献   

3.
一种用于高热功率密闭计算机散热的环路热管系统   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
工作在潮湿、粉尘、腐蚀等恶劣环境下的电子设备需要密封,当机箱内部元器件的总发热功率过高时急需一套有效的散热系统来保证该电子设备安全稳定地工作.文中设计了一种环路热管系统.该环路热管系统的蒸发段位于密闭机箱内部,通过工质的相变源源不断地将元器件的热量传递到位于机箱外侧的冷凝段中.若PCB上电子元器件的结温低于其上限值,则该环路热管散热系统满足要求.理论计算和数值计算表明,该环路热管散热系统能够很好地保证高热功率密闭计算机安全稳定工作.  相似文献   

4.
一、前言 PTC热敏电阻的主要特征是距黑点以上的几十度温度范围内,其电阻率突跃式增加。它具有恒温发热、温度测量与控制、过热过流保护、延时等多种功能,广泛应用于工业与民用电子设备及家用电器等领域。 大功率PTC发热器利用PTC的热敏电阻恒温发热特性,用独特的方法把散热器与PTC的自控发热元件连接在一起,具有效率高、无明火、使用安全、价格低、品种多、体积小、重量轻等优点,广泛用于干衣机、暖风机等。但普遍存在功率衰退问题即发热器  相似文献   

5.
为了避免机箱开孔散热方式产生的不良后果,提出了一种在模块上增加散热组件的解决方法,以解决全封闭机箱内部元件的发热问题。散热组件通过在插件面板上增加翅片、风扇、带热管的导热基板,实现发热元件热量由内向外的快速传递。对散热翅片性能进行了试验,测试结果证明模块上附加的散热组件达到了设计目标。  相似文献   

6.
热管是一种新型的高效传热元件。本文论述了热管在降低热源温升、均衡温度场和减小机床热变形等方面的应用,讨论了热管设计和制造中的几个主要问题。  相似文献   

7.
随着机床加工精度、生产效率和自动化程度的提高,使人们对机床运行时的热稳定性越来越予以重视。为此在机床设计上采用热对称结构,以及对局部热源采取各种散热措施来减小热变形,提高机床的热稳定性。 热管是一种新型高效导热元件,目前已在传热工程技术领域中受到广泛的重视。早期的热管应用主要是在空间技术方面,随着热管技术的发展,热管在地面上的应用日益受到重视。如用于电子设备及电子器件的冷却,电机和其它转动机械的冷却,铸模的均温及冷却,此外,在等温炉、等温黑体及利用热管组成换热器用于余热回收方面,均得到实际应用。 一、热管的…  相似文献   

8.
根据重力热管的工作原理,对传统重力热管的外形进行改进,设计一种U形的重力热管,使用FLUENT软件对热管进行仿真,热管内部的蒸发冷凝过程采用源项UDF进行编译,能够较好地模拟出蒸发冷凝现象。研究了不同加热功率下,对热管传热效应的影响,并分析了热管的热阻,还研究了不同充液率下热管的换热效应,结论为:在小加热功率下,热管的热阻受充液率的影响较小;而在较大的加热功率下,热管的热阻与充液率成反比。  相似文献   

9.
“即插即用”在伺服驱动技术领域内意味着安全、简单、使用方便。在通常情况下,对伺服电动机的控制装置必须单独设计控制电路、单独购买电气伺服控制元件、单独对这些电气控制元件进行安装和调试。这样,便有一些随之而来的问题需要解决,如:电气导线在电气控制柜内产生的发热问题、各个电气元件必须进行正确的安装和可靠的连接等。  相似文献   

10.
微型平板热管是解决高热流密度电子器件散热的主要途径之一。凭借优越的导热性能和恒温特性,微型平板热管已成为热管技术的重要发展方向和研究热点。近年来国内外对于微型热管的研究日益深入,提出了多种新型微槽道结构。文中主要综述了微型平板热管的研究趋势,有关微槽结构改进、加工制作、管内传热传质行为的数值模拟和实验观测等方面的研究进展以及新型微热管的研制与应用情况。  相似文献   

11.
快速增加的系统发热已经成为当代先进微电子芯片系统研发和应用中的一项重大技术挑战。热管以其高导热率、高冷却能力、高稳定性和长寿命等优点在高热流密度元件的散热技术领域得到广泛应用。但是,随着电子产品不断朝着高性能化与轻薄化的方向发展,传统圆柱型微热管或普通压扁型热管已难以应用于紧凑、轻薄型的电子设备散热,体积更小、质量更轻、厚度更薄的超薄微热管已成为目前热管技术的重要发展方向和研究热点。详细介绍了超薄微热管的类型及应用,重点综述了目前国内外关于超薄微热管在成形工艺及吸液芯结构等方面的研究进展情况,分析讨论了其在电子器件散热中的发展所存在的问题,并进行科学预测与展望。  相似文献   

12.
针对现有的热管检测过程中通常采用人工摇动以辨别声音的方式,其存在效率低、准确性差等缺点,研制开发了一套重力热管单管性能测试系统。该系统以高精度环形槽作为热管的加热源,采用非接触式的红外测温技术,以流水作业的方式测量管壁温度,实现了热管传热性能的自动判别。通过阐述热管工作原理,建立了一个测试系统模型;根据整个系统结构设计开发了PLC控制器程序,在.Net开发平台下运用面向对象的设计方法开发了相应的测控软件;在此基础上该系统还引入了抗干扰技术等稳定性设计的方法,以克服外界因素的干扰,保证了整个系统的可靠性;最后,对测试结果进行了分析比较。研究结果表明,该测试系统具有测量效率高、测量数据准确、运行稳定可靠等优点。  相似文献   

13.
针对大功率密闭机柜散热困难,研制了R22为传热介质的微通道铝扁管型分离式热管散热器,并搭建试验装置对其散热性能进行试验研究。试验结果表明:加热功率为2k W、环境温度为50℃时,密闭机柜内部温度≤70℃,满足机柜散热要求;工作温度范围内,散热器散热功率与内、外循环进风温差有关;外循环进风风速提高,散热器换热系数非线性增加;内循环进风风速提高,散热器换热系数线性增加。研究结果为热管技术在机柜散热方面的设计提供依据。  相似文献   

14.
前言热管是一种结构简单、无运转部件、工作可靠、使用寿命长、传热效率极高的新型传热元件。按结构不同,可分为吸液芯热管和热虹吸热管。两者工作原理基本相同,所不同的是工质冷凝液回归方法:前者依靠吸液芯的毛细作用,而后者依靠液体的重力。热虹吸热管制作较为简便,成本较低,传输热量大,应用较多。热管用作换热器、  相似文献   

15.
NVIDIA JETSON TX2高功率系统芯片的散热功率一般在25 W左右,一般的风扇与肋片式散热器组合的散热方式存在体积大、高度高、不方便整合在小型系统中等问题,而热管、风扇、铜鳍片散热器组合的散热方式具有高度低、体积小、传热效率高等优点。文中首先对热管模块进行结构设计;然后对热管模块设计的合理性进行计算验证,并利用ANSYS Icepak对热管模块进行热稳态仿真,发现主要芯片的温度都在要求范围内,表明设计合理;最后将热管模块装入系统进行温度测试。结果表明,主要芯片的计算、仿真与实验的温度基本一致。  相似文献   

16.
<正> 前言热管是一种结构简单、无运转部件、工作可靠、使用寿命长、传热效率极高的新型传热元件。按结构不同,可分为吸液芯热管和热虹吸热管。两者工作原理基本相同,所不同的是工质冷凝液回归方法:前者依靠吸液芯的毛细怍用,而后者依靠液体的重力。  相似文献   

17.
“液压技术”和“液压工业”既有相关部分,又有不同之处。从概念上讲,“液压工业”估且认为是指元件设计制造,乃至液压系统的总成;而“液压技术”则指其余有关液压的一切技术活动,包括系统设计、测试、调试、科研、教学等。在实现十二大提出的翻两番宏伟目标中,机械工业应走在前面,基础元件更应先行一步。没有可靠的液压元件,就很难组装出可靠的液压系统和设备。我国液压元件生产的基本情况是:现有  相似文献   

18.
由哈尔滨工业大学、抚顺石油二厂和我厂合作研制成功了 RGS-250型水铜热管,经鉴定认为已达到国内先进水平。热管是一种新型的高效传热元件,以热管为传热元件的热管换热器是一种新型的换热设备。热管可单独  相似文献   

19.
内燃机车柴油机冷却系统蜡式自动恒温阀试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了机车柴油机冷却系统蜡式自动恒温阀的工作原理、性能特点。建立了关键元件———蜡式热动力元件的热力数学模型,并进行了试验验证与分析,对蜡式自动恒温阀样机的性能在不同条件下进行了试验研究,试验表明:蜡式自动恒温阀在使用条件下,可将温度控制在43±2℃范围内,并且运行稳定、可靠。  相似文献   

20.
热管是人们所知的最有效的传热元件之一,它可将大量的热量通过其很小的截面积远距离地传输而无需外加动力。目前,热管及热管换热器作为高效传热传质设备已广泛应用于石油、化工、动力、冶金、建材、轻工等领域。本文将介绍热管换热器的特点,并简要说明热管换热器在石油化工行业的应用。  相似文献   

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