RU2509970C1 - Радиатор - Google Patents

Радиатор Download PDF

Info

Publication number
RU2509970C1
RU2509970C1 RU2012138582/06A RU2012138582A RU2509970C1 RU 2509970 C1 RU2509970 C1 RU 2509970C1 RU 2012138582/06 A RU2012138582/06 A RU 2012138582/06A RU 2012138582 A RU2012138582 A RU 2012138582A RU 2509970 C1 RU2509970 C1 RU 2509970C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sectional area
external
channels
channel
internal
Prior art date
Application number
RU2012138582/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Лариса Петровна Иванова
Андрей Геннадьевич Полутов
Татьяна Калинниковна Софронова
Ирина Геннадьевна Федорова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко"
Priority to RU2012138582/06A priority Critical patent/RU2509970C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509970C1 publication Critical patent/RU2509970C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в радиаторах охлаждения с естественной циркуляцией воздуха и применимо в составе электронных модулей, шасси, крейтов, эксплуатируемых в сложных условиях. Радиатор содержит стенку и теплообменные элементы, образующие внешнее и внутреннее оребрения. Внешнее оребрение состоит из прямых выступов, чередующихся с каналами, у которых площадь поперечного сечения в верхней части стенки меньше, чем в средней ее части, а внутреннее оребрение - из чередующихся и разделенных ребрами каналов с площадью поперечного сечения постоянной величины и каналов с площадью поперечного сечения переменной величины, выполненных максимально близко к внешней поверхности прямого выступа. Прямые выступы расположены напротив каналов с площадью поперечного сечения переменной величины внутреннего оребрения. Для перемешивания воздуха и увеличения площади поверхности радиатора, отводящей тепло, в выступах выполнено, по меньшей мере, одно сквозное отверстие. Технический результат - повышение эффективности охлаждения электронного устройства. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Устройство относится к электронной технике, в частности к устройствам охлаждения с естественной циркуляцией воздуха, и может применяться в составе электронных модулей, шасси, крейтов стационарных и подвижных объектов в условиях высокой температуры, вибрации, запыленности и т.п.
В настоящее время широкое распространение получили системы охлаждения электронных устройств, использующие различные физические эффекты: охлаждение потоком воздуха, использование охлаждающих жидкостей, использование испарителей и переходов (прямого и обратного) агрегатного состояния охладителя из жидкого состояния в газообразное или из твердого состояния в пластичное. Также в новых разработках находят применение устройства отведения тепла с использованием термоэлектрических элементов Пельтье. В зависимости от условий эксплуатации в электронных приборах могут применяться одна или несколько систем охлаждения, при этом выбор системы охлаждения существенно влияет на надежность и стоимость электронного прибора. Любая система активного охлаждения, работающая от внешнего электрического питания, вносит свою составляющую в нагрев электронного прибора, а в случае отказа является препятствием для пассивного (естественного) охлаждения электронного прибора. Системы пассивного охлаждения обладают бесспорным преимуществом перед активными системами охлаждения, так как для них отсутствует понятие «отказ», а вследствие использования окружающего воздуха в качестве охлаждающей среды и отсутствия изнашиваемых элементов они не требуют дополнительных стоимостных затрат ни на этапе изготовления, ни в эксплуатации.
Известен модульный элемент корпуса для пассивного охлаждения теплонагруженных электронных модулей (патент США №4953058, H05K7/14, H05K7/20, опубл. 28.08.1990), снабженный внешним и внутренним оребрениями, формирующими внешние и внутренние каналы охлаждения.
Недостатком аналога является то, что для рассеивания тепла от теплонагруженных электронных модулей, установленных в корпусе, состоящем из двух или более модульных элементов, используется внутренний объем этого корпуса, хотя объем, занимаемый каналами воздуховода, также мог бы быть использован для размещения функциональных электронных модулей. Кроме того, размещение электронных модулей в таком корпусе возможно с невысокой плотностью и с использованием дополнительных элементов для отвода тепла. Причем размещение дополнительных электронных модулей будет неизбежно сопровождаться увеличением габаритных размеров и веса электронного устройства в целом. Использование аналога в подвижных объектах, в частности в объектах авиационного назначения, в силу наличия жестких ограничений по габаритным размерам корпуса электронного устройства, а также длинам электрических цепей между функциональными электронными модулями неприемлемо.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является радиатор (патент США №7751192, H05K7/20, опубл. 06.07.2010), который выполнен из металла либо теплопроводящего полимера и предназначен для поглощения избыточного тепла от тепловыделяющего устройства и его рассеяния посредством передачи тепловой энергии газу (воздуху). Радиатор снабжен элементами теплообмена в виде ребер и/или стоек конусообразной формы, которые являются его неотъемлемой частью, либо присоединены к нему непосредственно, либо путем одного или более промежуточных соединений, причем ребра образуют конусообразные каналы с открытым дном-входом и верхом-выходом, расширяющиеся в вертикальном направлении. Радиатор присоединен к источнику тепла непосредственно либо через одно или несколько промежуточных соединительных устройств.
Воздух поступает в канал радиатора пассивным образом через дно-вход либо с внешней стороны в щель, образуемую ребрами радиатора. Вследствие конусообразной формы канала между элементами теплообмена площадь поперечного сечения канала увеличивается в зависимости от расстояния вдоль вертикальной оси, совпадающей с направлением восходящего потока воздуха. В результате разреженность пассивного нагретого потока воздуха по направлению к выходу из канала повышается, воздух становится более легким и начинает подниматься. Ввиду подъема воздуха вверх создается область с более низким давлением, которая втягивает в себя дополнительный воздух. В результате скорость движения пассивного воздуха около элементов теплообмена повышается.
Геометрическая форма элементов прототипа способствует разрежению (расширению) нагретого воздуха, благодаря чему происходит ускорение пассивного потока воздуха в направлении, противоположном силе гравитации, чем достигается повышение эффективности отвода тепла от радиатора в окружающее пространство.
Недостатком прототипа является то, что внешние и внутренние тепловые воздушные потоки функционируют изолированно друг от друга, несмотря на то, что имеется возможность использовать быстрые внешние потоки воздуха для ускорения медленных внутренних потоков воздуха и повышения эффективности использования внутренней поверхности радиатора для охлаждения электронного устройства.
Другим недостатком прототипа является использование сужающихся к нижней части радиатора каналов, образованных элементами теплообмена, вследствие чего в процессе эксплуатации либо простоя возможно осаждение на наклонных поверхностях элементов теплообмена пыли, сажи и т.п., что ухудшит работоспособность радиатора и электронного устройства в целом. Кроме того, шероховатые покрытия, нанесенные на поверхности радиатора, со временем также могут загрязниться, следствием чего может стать ухудшение формирования тепловых потоков около поверхности радиатора и снижение эффективности пассивного охлаждения электронного устройства в целом.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности охлаждения электронного устройства.
Технический результат достигается тем, что радиатор содержит стенку, по меньшей мере, два теплообменных элемента, расположенных на внешней стороне стенки и образующих внешнее оребрение, по меньшей мере, два теплообменных элемента, расположенных на внутренней стороне стенки и образующих внутреннее оребрение, и отличается тем, что внешнее оребрение состоит из каналов, чередующихся с прямыми выступами, причем площадь поперечного сечения каналов внешнего оребрения в верхней части стенки меньше, чем в средней ее части, внутреннее оребрение состоит из чередующихся каналов с площадью поперечного сечения постоянной величины и каналов с площадью поперечного сечения переменной величины, выполненных максимально близко к внешней поверхности прямого выступа, разделенных ребрами, канал внешнего оребрения выполнен напротив канала с площадью поперечного сечения постоянной величины внутреннего оребрения, а выступ внешнего оребрения - напротив каналов внутреннего оребрения с площадью поперечного сечения переменной величины, увеличивающейся к их входам и выходам. При этом в, по меньшей мере, одном выступе может быть выполнено, по меньшей мере, одно сквозное отверстие под острым углом вверх по отношению к поверхности выступа.
Предлагаемое техническое решение представлено на чертежах:
Фиг. 1 - фрагмент радиатора с элементами внешнего оребрения;
Фиг. 2 - фрагмент радиатора с элементами внутреннего оребрения;
Фиг. 3 - канал с площадью поперечного сечения переменной величины внешнего оребрения, в разрезе;
Фиг. 4 - взаимное расположение внешнего и внутреннего оребрений;
Фиг. 5 - канал с площадью поперечного сечения переменной величины внутреннего оребрения, в разрезе;
Фиг. 6 - места образования турбулентных потоков воздуха в канале, показанном на Фиг. 5,
где приведены следующие обозначения:
1 - стенка
2 - внешнее оребрение
3 - внутреннее оребрение
4 - канал с площадью поперечного сечения переменной величины внешнего оребрения
5 - прямой выступ
6 - верхняя часть канала 4
7 - канал с площадью поперечного сечения постоянной величины внутреннего оребрения
8 - канал с площадью поперечного сечения переменной величины внутреннего оребрения
9 - ребро
10 - теплонагруженная поверхность
11 - сквозное отверстие
12 - вход канала 8
13 - выход канала 8.
Радиатор изготовлен из теплопроводящего металла, например АД1 по ГОСТ 4784, либо металлического сплава, например, Д1 по ГОСТ 4784, и содержит стенку 1 (Фиг.1), снабженную внешним оребрением 2 и внутренним оребрением 3 (Фиг. 2). Внешнее оребрение 2 представляет собой каналы 4, чередующиеся с прямыми выступами 5. Верхняя часть 6 (Фиг. 3) каналов 4 имеет переменную глубину. Внутреннее оребрение 3 представляет собой чередующиеся каналы 7 постоянной глубины и каналы 8 переменной глубины, разделенные ребрами 9. Внутри каналов 7 располагаются теплонагруженные поверхности 10 (Фиг. 4), которые сопрягаются с нагретыми поверхностями электронных модулей (не показаны).
В выступе 5 под острым углом относительно направления восходящего потока воздуха V выполнено сквозное отверстие 11 (Фиг. 5).
На Фиг. 6 показано образование вихрей в области сквозного отверстия 11 при формировании восходящего потока воздуха, вызванного нагревом радиатора.
Площади поперечного сечения на входе 12 и выходе 13 канала 8 плавно увеличиваются за счет изменения глубины канала 8. Изменение глубины канала 8 на входе 12 и выходе 13 в форме зависимости второго порядка, в том числе в форме части окружности, может быть выполнено на оборудовании с числовым программным управлением. Наиболее технологичной формой изменения глубины канала 8 является часть окружности, которая может быть выполнена также на универсальном металлорежущем оборудовании.
Для минимизации расстояния между воздушным потоком, движущимся в направлении V2, и внешним воздушным потоком, движущимся в направлении V, стенка 1 на выходе 13 канала 8, а именно, между поверхностью дна канала 8 и внешней поверхностью выступа 5, имеет минимально возможную толщину, но не менее 1 мм.
Отвод тепла от электронного устройства при помощи предлагаемого радиатора пассивного охлаждения осуществляется следующим образом.
Тепловой поток от теплонагруженных поверхностей 10 распространяется по телу стенки 1 и нагревает ее. Тепловое излучение выделяется в окружающее пространство через поверхности внешнего оребрения 2 и внутреннего оребрения 3. Внешний поток нагретого воздуха V совершает восходящее движение по каналам 4 и вдоль выступов 5 по направлению к верхней части стенки 1. Вследствие плавного уменьшения глубины каналов 4 в верхней части стенки 1 восходящий поток воздуха, движущегося вверх по каналам 4, меняет направление V на направление V1. На выходе из канала 4 нагретый воздух, движущийся по направлению V1, перемешивается с воздухом, движущимся по направлению V, формируя поток, описываемый осредненным значением скорости Vср=(V1+V)/2.
В связи с тем что теплонагруженные поверхности 10 каналов 7 сопряжены с нагретыми поверхностями электронных модулей, движение воздуха возможно только по каналам 8 с направлением V2. Таким образом, со стороны внутреннего оребрения 3 поток нагретого воздуха совершает восходящее движение по каналу 8 от входа 12 к выходу 13 по направлению V2 (Фиг. 5).
В силу нагрева воздух около верхней части стенки 1 с внешней стороны радиатора разрежен и движется со скоростью Vср. Это способствует вытягиванию воздуха во внешнюю среду из внутреннего объема электронного устройства через выход 13 канала 8.
При нагревании радиатора над выходом 13 обеспечивается условие, когда VсрР1<V2Р2, вследствие чего нагретый и разреженный воздух, движущийся по направлению V2, увлекается восходящим потоком воздуха, движущимся по направлению V.
Благодаря увеличению площади поперечного сечения на выходе канала 8 создается перепад давления воздуха между входом 12 и выходом 13, необходимый для обеспечения движения воздуха по каналу 8. При движении воздуха в плавно расширяющемся выходе 13 давление воздуха в области выхода 13 снижается, в результате воздух движется по каналу 8 под действием естественной конвекции.
Максимально близкое расположение выхода 13 канала 8 к внешнему восходящему потоку воздуха V позволяет использовать разницу давлений P1 и P2 для вытягивания воздуха из канала 8 (эффект Вентури).
Отверстие 11 способствует повышению турбулентности внешнего V и внутреннего V2 воздушных потоков и эффективному перемешиванию воздуха, а также проникновению воздуха в канал 8 со стороны внешнего оребрения 2.
Для каждой пары «канал 4 - канал 7», «канал 8 - выступ 5» в области выхода 13 выполняется условие VсрР1<V2Р2, благодаря чему обеспечено более интенсивное движение внутренних воздушных потоков по направлению к верхней части радиатора. За счет чередования вышеупомянутых пар достигается перемешивание воздуха и эффективное рассеивание тепловой энергии в окружающее пространство за счет использования восходящих тепловых потоков, созданных самим радиатором.
Благодаря движению воздуха в канале 8 и наличию отверстия 11 возможность оседания пыли на поверхности канала 8 и загрязнения радиатора сводится к минимуму.
Таким образом, заявленный технический результат, а именно повышение эффективности охлаждения электронного устройства, достигается за счет того, что в конструкции радиатора имеются каналы с площадью поперечного сечения переменной величины и, по меньшей мере, одно сквозное отверстие, выполненное в, по меньшей мере, одном выступе под острым углом вверх по отношению к поверхности выступа, что позволяет использовать внешний поток воздуха, движущийся с более высокой скоростью, для активизации потоков внутри электронного прибора, а также более эффективно использовать поверхности радиатора для рассеяния тепла. Благодаря наличию отверстий и форме каналов радиатора происходит более интенсивное перемешивание воздуха и увеличивается площадь поверхности радиатора, участвующей в отведении тепла в окружающую среду.
Вышеперечисленные улучшения обеспечивают охлаждение электронных блоков, размещенных в электронном устройстве, до температуры, лежащей в диапазоне рабочих температур от -65°С до +55°С, эффективный отвод тепла от тепловыделяющих компонентов электронного устройства, и в итоге - безотказное функционирование электронного устройства.
Изготовление и испытания опытного образца радиатора предлагаемой конструкции подтвердили его эффективность для отвода тепла и работоспособность применительно к изделиям авиационного назначения, работающим в сложных условиях.

Claims (2)

1. Радиатор, содержащий стенку, по меньшей мере, два теплообменных элемента, расположенных на внешней стороне стенки и образующих внешнее оребрение, по меньшей мере, два теплообменных элемента, расположенных на внутренней стороне стенки и образующих внутреннее оребрение, отличающийся тем, что внешнее оребрение состоит из каналов, чередующихся с прямыми выступами, причем площадь поперечного сечения каналов внешнего оребрения в верхней части стенки меньше, чем в средней ее части, внутреннее оребрение состоит из чередующихся каналов с площадью поперечного сечения постоянной величины и каналов с площадью поперечного сечения переменной величины, выполненных максимально близко к внешней поверхности прямого выступа, разделенных ребрами, канал внешнего оребрения выполнен напротив канала с площадью поперечного сечения постоянной величины внутреннего оребрения, а выступ внешнего оребрения - напротив каналов внутреннего оребрения с площадью поперечного сечения переменной величины, увеличивающейся к их входам и выходам.
2. Радиатор по п. 1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, в одном выступе выполнено, по меньшей мере, одно сквозное отверстие под острым углом вверх по отношению к поверхности выступа.
RU2012138582/06A 2012-09-11 2012-09-11 Радиатор RU2509970C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138582/06A RU2509970C1 (ru) 2012-09-11 2012-09-11 Радиатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138582/06A RU2509970C1 (ru) 2012-09-11 2012-09-11 Радиатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2509970C1 true RU2509970C1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50279720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012138582/06A RU2509970C1 (ru) 2012-09-11 2012-09-11 Радиатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509970C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172450U1 (ru) * 2017-03-27 2017-07-11 Олег Вячеславович Нуждин Радиатор

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4953058A (en) * 1989-09-01 1990-08-28 General Dynamics Corporation, Space Systems Div. Modular segment adapted to provide a passively cooled housing for heat generating electronic modules
RU2227875C2 (ru) * 2002-04-30 2004-04-27 Оренбургский государственный университет Радиатор
RU2246675C2 (ru) * 2002-04-30 2005-02-20 Ерёмин Юрий Николаевич Способ интенсификации теплообмена сред и теплообменный аппарат, реализующий способ
US7751192B2 (en) * 2005-05-05 2010-07-06 Sensys Medical, Inc. Heatsink method and apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4953058A (en) * 1989-09-01 1990-08-28 General Dynamics Corporation, Space Systems Div. Modular segment adapted to provide a passively cooled housing for heat generating electronic modules
RU2227875C2 (ru) * 2002-04-30 2004-04-27 Оренбургский государственный университет Радиатор
RU2246675C2 (ru) * 2002-04-30 2005-02-20 Ерёмин Юрий Николаевич Способ интенсификации теплообмена сред и теплообменный аппарат, реализующий способ
US7751192B2 (en) * 2005-05-05 2010-07-06 Sensys Medical, Inc. Heatsink method and apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172450U1 (ru) * 2017-03-27 2017-07-11 Олег Вячеславович Нуждин Радиатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI650522B (zh) 冷媒式散熱裝置
CN102034771B (zh) 散热器***和装置
US7796389B2 (en) Method and apparatus for cooling electronics
CN101573790B (zh) 气冷式热装置中的三维散热
EP2840875B1 (en) Liquid-cooled radiator
US20120120604A1 (en) Heat dissipation device
Lu et al. Effect of the inlet location on the performance of parallel-channel cold-plate
KR20120074245A (ko) 냉각 장치 및 그것을 구비한 전력 변환 장치
CN106332529B (zh) 一种管带式微循环散热器及微循环换热***
US7992625B1 (en) Fluid-operated heat transfer device
KR20120017029A (ko) 그리드 히트 싱크
US9939212B2 (en) Method for improving fluid flow characteristics, heat exchanger, distillation apparatus and deodorizing apparatus with the same applied thereto, and expanded metal used for the same
US20150075754A1 (en) Single-pass cold plate assembly
IT201800009390A1 (it) Sistema di raffreddamento bifase a convezione forzata
CN106255396B (zh) 一种管片式微循环散热器及微循环换热***
RU2509970C1 (ru) Радиатор
JP2009277699A (ja) ヒートシンク、ヒートシンクアセンブリ、半導体モジュール及び冷却装置付き半導体装置
TWI588437B (zh) 散熱器與散熱裝置
TWM511069U (zh) 液冷式散熱頭及其散熱系統
TWI414225B (zh) 電子裝置
GB2523625A (en) Power conversion device and railway vehicle equipped with the same
JP2007221153A (ja) ヒートシンク冷却装置
KR20140055417A (ko) 수처리 기기
TWM513991U (zh) 冷媒式散熱裝置
Al-Rahman et al. Thermo-hydraulic Characteristics Study of The Flat Plat-Finned Heat Sink

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150608

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160912

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180112

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190912

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20201119