Splošne smernice za načrtovanje hladilnega telesa

1. Zasnova hladilnega telesa z naravno konvekcijo

——Zasnova hladilnega telesa lahko izdela predhodno načrtovanje prostornine ovoja in nato izdela podrobno zasnovo o podrobnostih hladilnega telesa, kot so rebra in dimenzije dna

1. Prostornina ovojnice

1638518041(1)

2. Debelina dna hladilnega telesa

Dobra zasnova debeline dna mora biti od dela vira toplote debelega in tankega do robnega dela, tako da lahko hladilno telo absorbira dovolj toplote iz dela vira toplote, da se hitro prenese na okoliški tanjši del.

3. Oblika plavuti

Debelina zračne plasti je približno 2 mm, mreža med plavutmi pa mora biti nad 4 mm, da se zagotovi gladka naravna konvekcija. Vendar bo zmanjšalo število plavuti in zmanjšalo površino hladilnega telesa. A. Mreža med plavutmi postane ožja – pojav naravne konvekcije se zmanjša in učinkovitost odvajanja toplote se zmanjša. Prostor plavuti postane večji - plavuti postanejo manjše in površina se zmanjša.

Debelina plavuti

Ko je oblika plavuti fiksna, postane ravnovesje debeline in višine zelo pomembno, še posebej, če je debelina plavuti tanka in visoka, bo to povzročilo težave pri prenosu toplote na sprednjem koncu, tako da tudi če prostornina plavuti hladilno telo se poveča, učinkovitosti ni mogoče povečati.

Tanjšanje plavuti - sposobnost plavuti, da prenašajo toploto na vrh, postane šibkejša

Debelejše plavuti – manj plavuti (zmanjšana površina) Povečana plavuti – sposobnost plavuti, da dosežejo konico, postane šibkejša (volumetrična učinkovitost postane šibkejša) Krajše plavuti – zmanjšana površina.

4. Površinska obdelava hladilnega telesa

Obdelava z aluminitom ali anodo na površini hladilnega telesa lahko poveča zmogljivost sevanja in poveča učinkovitost odvajanja toplote hladilnega telesa. Na splošno nima veliko opraviti z barvo bele ali črne. Nenaden padec površine lahko poveča površino odvajanja toplote, v primeru naravne konvekcije pa lahko povzroči oviranje zračne plasti in zmanjša učinkovitost.

2. Zasnova hladilnega telesa s prisilno konvekcijo

—— Povečajte toplotno prevodnost

(1) Povečanje hitrosti zraka je zelo preprosta metoda. Za dosego cilja se lahko uporablja z ventilatorjem z visoko hitrostjo vetra.

(2) Plosko plavut je prerezano, da se plosko plavut razreže na več kratkih delov. Čeprav bo to zmanjšalo površino hladilnega telesa, bo povečalo toplotno prevodnost in povečalo tlak. Kadar je smer vetra nedoločena, je ta zasnova bolj primerna. (Na primer hladilno telo na motociklu)

(3) Zasnova igelnih plavuti. Hladilniki z igelnimi rebri imajo lažje in manjše n-točke, pa tudi večji volumetrični izkoristek, kar je še pomembneje, da so izosmerjeni, zato so primerni za hladilne odvode s prisilno konvekcijo, kot npr. Kot je prikazano na sliki 9. Oblika rebrov lahko razdelimo na pravokotne, krožne in ovalne. Pravokotni hladilnik je izdelan iz aluminijastega ekstruzijskega prereza, okrogel pa je lahko kovan ali ulit. Prenos toplote eliptičnega ali kapljičnega hladilnega telesa Koeficient je višji, vendar ga ni enostavno oblikovati.

(4) Hlajenje z udarnim tokom uporablja zračni tok od vrha reber do dna. Ta način hlajenja lahko poveča toplotno prevodnost, vendar je treba pozornost nameniti smeri vetra, da se ujema s celotno zasnovo.

1638518399(1)

Za običajno zasnovo s puhanjem navzdol, kjer je ventilator nameščen nad hladilnikom, je potrebna natančnejša zasnova, ker se morajo lastnosti ventilatorja ujemati. Zaradi rotacijskega učinka aksialnega ventilatorja položaja gredi ni lahko razpihati z vetrom, zato je veliko hladilnih teles zasnovanih radialno, vrh nekaterih hladilnikov pa je zasnovan tako, da se razlikuje po dolžini oz. ukrivljen, da vodi veter. Drug način je uporaba stranskega pihanja. Na splošno lahko hladilniki s stranskim pihanjem pihajo skozi rebra in imajo manjši upor pretoka. Zato se za visoke in goste plavuti uporablja zasnova zgornjega pokrova. Da bi preprečili, da bi zračni tok obšel, ima lahko bočno pihanje boljši učinek kot tip pihanja navzdol.

Morda vam bo všeč tudi

Pošlji povpraševanje