CN201787845U - 热管多复合毛细结构 - Google Patents

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Abstract

一种热管多复合毛细结构,包括一呈中空状的管体、以及设于管体内壁的沟槽毛细、多孔毛细与纤维毛细;其中,管体具有一蒸发部与一冷凝部,而沟槽毛细乃沿着管体内壁的全周面轴向延伸,以连接所述蒸发部与冷凝部,且多孔毛细仅位于蒸发部内壁上,并覆盖在沟槽毛细上相对于所述蒸发部处,纤维毛细呈一长条状,其一端结合于多孔毛细上、另一端则沿着管体的长度方向而延伸至冷凝部处。本实用新型提供的热管多复合毛细结构,是通过多种不同毛细的配置关系,提供了热管内部封存的工作流体有一条可快速回流的传输路径,其是以在轴向上有较佳毛细力的纤维束构成,以令热管在不同的摆置状态下,皆可令工作流体不受引力的影响而快速回流至热管的蒸发部处。

Description

热管多复合毛细结构
技术领域
本实用新型涉及一种热传组件,尤其涉及一种由多种不同毛细以构成热管内部的毛细结构。
背景技术
热管(Heat pipe)是为一种利用液、汽相变化来达到快速传递热量的热传组件,且为了产生温差,通常是以热导管的一端作为蒸发部、另一端作为冷凝部;当蒸发部遇热时,其内部的工作流体因热导管内部为真空而能快速汽化,再通过热管内朝向较低温的冷凝部传递,此时冷凝部再通过外界的散热组件(如鳍片)释放热量,使汽化的工作流体以恢复成液相,再通过热管内壁上的毛细组织回传至蒸发部,如此循环即可重复进行热传作用。
而热管在实际的使用上,并非一定为平置或使其蒸发部朝下的使用状态,有时可能为倒置或是倾斜的状况,以致液态工作流体在回流上容易受到引力的影响。而一般热管的毛细组织附着于其内壁上,故一旦热管在倾斜状态下使用,即造成其毛细组织仅有部分提供毛细回流的效果,且其回流效率相对较差。
实用新型内容
本实用新型的主要目的,在于可提供一种热管多复合毛细结构,其是通过多种不同毛细的配置关系,提供了热管内部封存的工作流体有一条可快速回流的传输路径,其是以在轴向上有较佳毛细力的纤维束构成,以令热管在不同的摆置状态下,皆可令工作流体不受引力的影响而快速回流至热管的蒸发部处。
为了达到上述的目的,本实用新型提供一种热管多复合毛细结构,包括:
一管体,呈中空状且具有一蒸发部与一冷凝部;
一沟槽毛细,沿着该管体内壁的全周面轴向延伸而形成,以连接所述蒸发部与所述冷凝部;
一多孔毛细,仅位于所述蒸发部内壁上,并覆盖在该沟槽毛细上相对于所述蒸发部处;以及
一纤维毛细,呈一长条状,其一端结合于该多孔毛细上、另一端则沿着该管体的长度方向而延伸至所述冷凝部处。
上述的热管多复合毛细结构,其中,所述蒸发部位于该管体的一端。
上述的热管多复合毛细结构,其中,所述冷凝部则位于该管体的另一端。
上述的热管多复合毛细结构,其中,该多孔毛细为粉末经烧结所形成的烧结粉末件。
上述的热管多复合毛细结构,其中,该纤维毛细的一端以烧结而结合于该多孔毛细上。
上述的热管多复合毛细结构,其中,该纤维毛细由多个纤维束交编而形成。
上述的热管多复合毛细结构,其中,该纤维毛细由多个金属丝交编而形成。
上述的热管多复合毛细结构,其中,该纤维毛细的另一端呈悬摆状态。
上述的热管多复合毛细结构,其中,该管体呈扁平状,该管体内壁的相对两侧沿着长度方向由所述蒸发部至所述冷凝部皆对该纤维毛细予以夹持固定。
本实用新型的功效在于,本实用新型提供的热管多复合毛细结构,是通过多种不同毛细的配置关系,提供了热管内部封存的工作流体有一条可快速回流的传输路径,其是以在轴向上有较佳毛细力的纤维束构成,以令热管在不同的摆置状态下,皆可令工作流体不受引力的影响而快速回流至热管的蒸发部处。
以下结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述,但不作为对本实用新型的限定。
附图说明
图1为本实用新型的内部构造示意图;
图2为图1的2-2截面剖视图;
图3为图1的3-3截面剖视图;
图4为本实用新型的局部剖切示意图;
图5本实用新型的使用状态示意图;
图6为本实用新型另一实施例于蒸发部的截面剖视图;
图7为本实用新型另一实施例于冷凝部的截面剖视图。
其中,附图标记
热管        1
管体        10     蒸发部      100
冷凝部      101    沟槽毛细    11
多孔毛细    12     纤维毛细    13
端          130    端          131
热源        2
散热组件    3
具体实施方式
为了更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图,然而所附图式仅提供参考与说明用,并非用来对本实用新型加以限制。
请参阅图1及图4,分别为本实用新型的内部构造示意图与局部剖切示意图。本实用新型提供一种热管多复合毛细结构,该热管1主要包括一呈中空状的管体10、以及设于该管体10内壁的沟槽毛细11、多孔毛细12与纤维毛细13;其中:
该管体10至少具有一蒸发部100与一冷凝部101;在本实用新型所举的实施例中,所述蒸发部100位于管体10的一端,而所述冷凝部101则位于管体10的另一端;当然,热管1也可以具有多个蒸发部100或冷凝部101,其配置上视实际需求而定,在此不予赘述。而上述沟槽毛细11即沿着管体10内壁的全周面轴向延伸而形成,并连接管体10的蒸发部100与冷凝部101,使封存于热管1管体10内的工作流体(图略)可通过沟槽毛细11从冷凝部101回流至蒸发部100。
该多孔毛细12可为粉末经烧结而形成的烧结粉末,其仅位于上述管体10的蒸发部100内壁上,并覆盖在位于蒸发部100处的沟槽毛细11上。
请一并参阅图2及图3所示,该纤维毛细13可由多个纤维束或金属丝交编而形成一条状,且其一端130与上述多孔毛细12相结合(即如图3所示),例如多孔毛细12以粉末烧结时,即令纤维毛细13的该端130一并烧结于多孔毛细12上;而另一端131则沿着管体10的长度方向而延伸至冷凝部101处(即如图2所示);而在本实施例中,纤维毛细13的另一端131延伸至冷凝部101呈悬摆状态,且并未与管体10内壁作任何的固定手段等。此外,该纤维毛细13的截面积可占管体10的截面积约1/8左右。
所以,借由上述的构造组成,即可得到本实用新型热管多复合毛细结构。
据此,如图5所示,将热管1的蒸发部100接触于一热源2上,而热管1远离蒸发部100的冷凝端101则串接有多个散热组件3,如散热鳍片等;当热源2产生热量时,位于热管1的多孔毛细12内的工作流体开始汽化,而由于多孔毛细12仅位于蒸发部100上,故汽化的工作流体可由通过管体10内而朝向热管1的冷凝部101作传递,并经由散热组件3的冷凝作用而回复成液态后,即可通过沟槽毛细11将回复成液态的工作流体输送回蒸发部100。但重点是:若此时热管1呈倾斜摆置等不利于液态工作流体回流的情况时,该纤维毛细13的末端131也会因为引力的影响而垂置,借以与液态工作流体接触,如此即有利于使液态工作流体被纤维毛细13吸附,而使液态工作流体有一条可快速回流的传输路径,以快速回流至蒸发部100的多孔毛细12处,并提升热管1的热交换效率。
此外,如图6及图7所示,该热管1亦可使其管体10呈扁平状,以令管体10内壁二侧处沿着长度方向至冷凝部101皆对纤维毛细13予以夹持固定(即如图7所示),但在蒸发部100则因纤维毛细13的一端130被施压于多孔毛细12上,而未被管体10内壁二侧处所夹持。
当然,本实用新型还可有其它多种实施例,在不背离本实用新型精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种热管多复合毛细结构,其特征在于,包括:
一管体,呈中空状且具有一蒸发部与一冷凝部;
一沟槽毛细,沿着该管体内壁的全周面轴向延伸而形成,以连接所述蒸发部与所述冷凝部;
一多孔毛细,仅位于所述蒸发部内壁上,并覆盖在该沟槽毛细上相对于所述蒸发部处;以及
一纤维毛细,呈一长条状,其一端结合于该多孔毛细上、另一端则沿着该管体的长度方向而延伸至所述冷凝部处。
2.根据权利要求1所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,所述蒸发部位于该管体的一端。
3.根据权利要求1所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,所述冷凝部则位于该管体的另一端。
4.根据权利要求1所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,该多孔毛细为粉末经烧结所形成的烧结粉末件。
5.根据权利要求4所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,该纤维毛细的一端以烧结而结合于该多孔毛细上。
6.根据权利要求1所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,该纤维毛细的一端以烧结而结合于该多孔毛细上。
7.根据权利要求1或6所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,该纤维毛细由多个纤维束交编而形成。
8.根据权利要求1或6所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,该纤维毛细由多个金属丝交编而形成。
9.根据权利要求1所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,该纤维毛细的另一端呈悬摆状态。
10.根据权利要求1所述的热管多复合毛细结构,其特征在于,该管体呈扁平状,该管体内壁的相对两侧沿着长度方向由所述蒸发部至所述冷凝部皆对该纤维毛细予以夹持固定。
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