CN102693761A - 鳞甲式附面散热器 - Google Patents

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Abstract

一种安装在设备表面的被动式散热器。该散热器附着在服务对象表面工作,使用依序排列的弧形散热鳞片以增大换热面积,利用上下相邻鳞片间对流的逐级递增作用增强散热器内的对流强度以提升热交换效率。散热器结构强度较高,并且均匀的附着在设备表面,可以为服务对象提供良好的结构保护。

Description

鳞甲式附面散热器
技术领域
本发明涉及一种冷热交换装置,尤其能够附着在物体表面利用鳞片状结构加大换热面积、通过鳞片阵列增强冷热对流以提升散热效率的散热器。
背景技术
目前,公知的散热器按换热类型分为主动式散热和被动式散热两种,两种散热装置都需要相对固定的空间用于安置换热装置。被动式散热方式为达成较高的热交换能力,需要散热器具备较大的换热面积,造成其体积、重量巨大,成本高昂。主动散热方式可以使用较小的换热面积完成较高的热交换能力,但是必须安装风扇等强制对流发生装置才能工作;强制对流发生装置工作需要一定的能源消耗,并由于其结构复杂,可靠性较差。此外,强制对流发生装置的成本比较高,配套管路、线路、流体运动等设计复杂。
发明内容
为了克服现有的散热装置成本高、占据设备空间大、重量体积控制困难、配套系统设计复杂等不足,本发明提供一种鳞甲式附面散热器,该散热器附着在服务对象表面工作,不占据设备内部空间,而且具备较好的热交换效率。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是,散热器由散热鳞片单元按照矩形阵列或弧形阵列依序排列在导热板表面上。散热器工作时,导热板将热量均匀送至每个散热鳞片单元;散热鳞片被加热后造成对流,热流体上升的同时,冷流体被补充到鳞片单元附近空间。在阵列中的鳞片单元,逐级递增对流强度,从而达到提升散热效率的目的。
本发明的有益效果是,可以在不额外消耗能源、不占据设备内部空间的前提下为发热设备提供一种高效的被动式散热装置,散热系统工作时不产生噪音;相对目前的主动散热方式来讲,结构更加简单,有助于提升系统的可靠性;散热器本身结构强度良好,可以为设备提供良好的保护。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的二维原理展示图。
图2是本发明三位原理展示图。
图3是本发明的第一个实施例圆孔形鳞甲附面板式散热器。
图4是本发明的第一个实施例圆孔形鳞甲附面板式散热器俯视图。
图5是本发明的第二个实施例三角形孔道鳞甲附面板式散热器。
图6是本发明的第二个实施例三角形孔道鳞甲附面板式散热器俯视图。
图7是本发明的第三个实施例圆孔形鳞甲附面蜂窝平板混合散热器。
图中1.散热鳞片,2.导热板,3.导流槽,4.上升气流,5.补充气流
具体实施方式
在图1、图2、图3、图4、图5、图6所示实施例中,设备发热并经过导热板(2)将热量均匀传送至散热鳞片(1)。散热鳞片(1)温度升高,并与周围空气造成冷热对流,导流槽(3)内的上升气流(4)因为散热鳞片(1)阵列的对流逐级增强效果,上升速度从下自上依次加快,与此同时,补充气流(5)对导流槽(3)内进行冷空气实时补充。
在图7所示实施例中,鳞甲式附面散热结构与其他结构共同组成混合型散热器,导流板(2)即承担热传导工作,又完成一部分散热工作。散热器收集的热量经过导热板(2)将热量均匀传送至散热鳞片(1)。散热鳞片(1)温度升高,与周围空气生成对流,导流槽(3)内的上升气流(4)因为散热鳞片(1)阵列的对流逐级增强效果,上升速度从下自上依次加快,补充气流(5)对导流槽(3)内进行冷空气实时补充。

Claims (7)

1.一种散热器,由弧形鳞片单元依序排列在导热板所在的平面上构成,其特征是:弧形鳞片按矩形阵列或弧形整列均匀排列构成散热器并覆盖在所提供散热服务的设备表面工作。
2.根据权利要求1所述的散热器,其特征是:弧形鳞片的断面形状可以为圆形、半圆形、椭圆形、矩形、三角形或其他多边形的一种或几种。
3.根据权利要求1所述的散热器,其特征是:散热器的鳞片布设面可以是平面、弧面、不规则面的一种或几种。
4.根据权利要求1所述的散热器,其特征是:散热器自身作为被动式散热器使用,也可以与强制对流发生设备组合作为主动式散热器使用。
5.根据权利要求1所述的散热器,其特征是:散热器的热交换介质可以使空气、水等任何一种流体。
6.根据权利要求1所述的散热器,其特征是:散热器的材质可以是铝、铝合金、铜、银等良导体的一种或几种。
7.根据权利要求1所述的散热器,其特征是:该散热器可以作为独立散热器使用,也可以与其他结构散热器组成复合散热系统使用。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103002718A (zh) * 2012-10-30 2013-03-27 任立元 对流仿生散热器件

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