JP2007335517A - Condenser - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a condenser capable of cooling uniformly. <P>SOLUTION: The condenser has a heat transfer member 1 for spraying a cooling liquid to the surface. The heat transfer member 1 includes: a first groove 1a formed on the surface; and a second groove 1b that is formed on the surface and crosses the first groove 1a. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、冷却器に関する。   The present invention relates to a cooler.

内部に冷却流体を流すことにより熱交換を行なって、冷却器の表面に配置された被冷却体を冷却する冷却器の他に、被冷却体が伝熱部材に配置され、伝熱部材に向けて冷却流体が噴霧されることによって冷却を行なう冷却器がある。   In addition to the cooler that cools the object to be cooled disposed on the surface of the cooler by performing heat exchange by flowing a cooling fluid inside, the object to be cooled is disposed on the heat transfer member and directed toward the heat transfer member. There is a cooler that performs cooling by spraying a cooling fluid.

特開平3−30457号公報においては、半導体装置の発熱部に所定の液体を供給して気化させ、その気化潜熱により発熱部を冷却する半導体装置の冷却方法が開示されている。この半導体装置の冷却方法によれば、冷却効率や半導体装置の信頼性の向上、冷却構造の簡易化や小型化、冷却流体による腐食性や汚染の防止を図ることができると開示されている。   Japanese Laid-Open Patent Publication No. 3-30457 discloses a cooling method for a semiconductor device in which a predetermined liquid is supplied to the heat generating portion of the semiconductor device to vaporize it, and the heat generating portion is cooled by the latent heat of vaporization. According to this semiconductor device cooling method, it is disclosed that the cooling efficiency and the reliability of the semiconductor device can be improved, the cooling structure can be simplified and miniaturized, and the corrosiveness and contamination by the cooling fluid can be prevented.

特表2001−521138号公報においては、電子素子用の冷却装置に関し、2相冷却を行なう装置が開示されている。この2相冷却装置においては、第1ハウジング部、第2ハウジング部および第3ハウジング部を有する。第2ハウジング部は、内面に1つ以上の噴霧ノズルが固着され、さらに、外面において、噴霧ノズルに対向する位置に1つ以上の高電力の電子素子が実装されている。第2ハウジング部において、冷却液がポンプによって噴霧ノズルから噴霧される。冷却液が第2ハウジング部の加熱部分と接触すると、冷却液の一部は蒸気に変換され、冷却液の残りの部分は、液体の状態で第1ハウジング部に還流することが開示されている。   Japanese Patent Application Publication No. 2001-521138 discloses an apparatus for performing two-phase cooling with respect to a cooling device for an electronic element. This two-phase cooling device has a first housing part, a second housing part, and a third housing part. One or more spray nozzles are fixed to the inner surface of the second housing part, and one or more high-power electronic elements are mounted on the outer surface at positions facing the spray nozzles. In the second housing part, the coolant is sprayed from the spray nozzle by a pump. It is disclosed that when the cooling liquid comes into contact with the heated portion of the second housing part, a part of the cooling liquid is converted into vapor, and the remaining part of the cooling liquid is returned to the first housing part in a liquid state. .

特開2005−86204号公報においては、噴霧した冷却流体で部品を冷却するシステムにおいて、密閉された噴霧室と、噴霧室の境界となる内側面を有する熱伝達壁とを含む本体を備える噴霧冷却システムが開示されている。この噴霧冷却システムにおいては、熱伝達壁の外側面が、部品の一部に対して保持されるように構成されている。冷却流体を内側面に噴霧するように噴霧器が配置されている。この噴霧冷却システムにおいては、複雑なシステム内の複数の場所に効率的に実装することができると開示されている。
特開平3−30457号公報 特表2001−521138号公報 特開2005−86204号公報
In Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-86204, in a system for cooling parts with a sprayed cooling fluid, spray cooling including a main body including a sealed spray chamber and a heat transfer wall having an inner surface serving as a boundary of the spray chamber. A system is disclosed. In this spray cooling system, the outer surface of the heat transfer wall is configured to be held against a part of a part. A sprayer is arranged to spray the cooling fluid onto the inner surface. In this spray cooling system, it is disclosed that it can be efficiently mounted at a plurality of locations in a complex system.
JP-A-3-30457 JP-T-2001-521138 JP 2005-86204 A

冷却流体を噴霧する冷却器においては、主に、冷却流体が蒸発するときの蒸発潜熱により冷却を行なうことができる。または、伝熱部材に向けて冷却流体が噴霧されたときに冷却流体が熱を奪いながら流れることにより被冷却体が冷却される。   In a cooler that sprays a cooling fluid, cooling can be performed mainly by latent heat of vaporization when the cooling fluid evaporates. Alternatively, when the cooling fluid is sprayed toward the heat transfer member, the cooling fluid flows while taking heat, thereby cooling the object to be cooled.

被冷却体が均一に冷却されるためには、伝熱部材のうち少なくとも被冷却体が配置されている領域が均一に冷却されることが好ましい。伝熱部材が一様に冷却されるためには、伝熱部材の表面において冷却流体が一様に配置されることが好ましい。   In order to cool a to-be-cooled body uniformly, it is preferable that the area | region where the to-be-cooled body is arrange | positioned among heat-transfer members is cooled uniformly. In order to cool the heat transfer member uniformly, it is preferable that the cooling fluid is uniformly arranged on the surface of the heat transfer member.

上記の特開2005−86204号公報に開示された噴霧冷却モジュールにおいては、噴霧器がコントローラによって制御され、正確な量を噴射しながら冷却を行なうことが開示されている。しかし、この公報においては、冷却流体が噴射された熱伝達壁の表面における液滴の均一化については、何ら検討がされていない。すなわち、噴霧量が制御されていても伝熱部材に噴霧された後の冷却流体の挙動については検討が行なわれていない。冷却流体が噴霧された後において、伝熱部材の表面の液滴の状態が均一でなければ、被冷却体を均一に冷却することはできないという問題があった。   In the spray cooling module disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-86204, it is disclosed that the sprayer is controlled by a controller to perform cooling while injecting an accurate amount. However, in this publication, no study is made on the uniformization of droplets on the surface of the heat transfer wall on which the cooling fluid is jetted. That is, even if the spraying amount is controlled, the behavior of the cooling fluid after spraying on the heat transfer member has not been studied. After the cooling fluid is sprayed, there is a problem that the object to be cooled cannot be cooled uniformly unless the state of the droplets on the surface of the heat transfer member is uniform.

本発明は、均一な冷却を行なうことができる冷却器を提供することを目的とする。   An object of this invention is to provide the cooler which can perform uniform cooling.

本発明に基づく冷却器は、冷却流体が表面に噴霧されるための伝熱部材を備える。上記伝熱部材は、上記表面に形成された第1流路と、上記表面に形成され、上記第1流路に交差する第2流路とを含む。   The cooler according to the present invention comprises a heat transfer member for spraying a cooling fluid onto the surface. The heat transfer member includes a first flow path formed on the surface and a second flow path formed on the surface and intersecting the first flow path.

上記発明において好ましくは、上記第1流路は、上記冷却流体を上記表面のほぼ全体に供給するように形成されている。上記第1流路は、過剰な上記冷却流体を排出できるように形成されている。上記第2流路は、上記冷却流体の蒸発を促進するように形成されている。   Preferably, in the above invention, the first flow path is formed so as to supply the cooling fluid to substantially the entire surface. The first flow path is formed so that excess cooling fluid can be discharged. The second flow path is formed to promote evaporation of the cooling fluid.

上記発明において好ましくは、上記第2流路は、上記第2流路が延びる方向と垂直な断面における形状が階段状になるように形成されている。   Preferably, in the above invention, the second flow path is formed so that a shape in a cross section perpendicular to a direction in which the second flow path extends is stepped.

上記発明において好ましくは、上記伝熱部材は、上記表面が中央部から外周部に向かって、高さが低くなるように凸面状に形成されている。   Preferably, in the above invention, the heat transfer member is formed in a convex shape so that the surface decreases in height from the central portion toward the outer peripheral portion.

上記発明において好ましくは、上記伝熱部材は、上記表面が中央部から外周部に向かって、高さが低くなるように傾斜している。   Preferably, in the above invention, the heat transfer member is inclined so that the surface has a height that decreases from the center toward the outer periphery.

上記発明において好ましくは、上記第1流路および上記第2流路は、溝状に形成されている。上記第1流路および上記第2流路のうち少なくとも一方の流路は、上記表面の中央部から外周部に向かって徐々に深くなるように形成されている。   Preferably, in the above invention, the first flow path and the second flow path are formed in a groove shape. At least one of the first flow channel and the second flow channel is formed so as to gradually become deeper from the central portion of the surface toward the outer peripheral portion.

上記発明において好ましくは、上記第2流路は、溝状に形成されている。上記第2流路は、少なくとも一部が毛管現象を生じるように形成されている。   Preferably, in the above invention, the second flow path is formed in a groove shape. The second channel is formed so that at least a part thereof causes capillary action.

上記発明において好ましくは、上記第1流路および上記第2流路は、それぞれが底面を有する溝状に形成されている。上記第2流路の底面が上記第1流路の底面よりも低くなるように形成されている。   Preferably, in the above invention, the first flow path and the second flow path are each formed in a groove shape having a bottom surface. The bottom surface of the second channel is formed to be lower than the bottom surface of the first channel.

本発明によれば、均一な冷却を行なうことができる冷却器を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the cooler which can perform uniform cooling can be provided.

(実施の形態1)
図1から図8を参照して、本発明に基づく実施の形態1における冷却器について説明する。
(Embodiment 1)
With reference to FIGS. 1-8, the cooler in Embodiment 1 based on this invention is demonstrated.

図1は、本実施の形態における冷却器の概略側面図である。本実施の形態における冷却器は、冷却流体を噴霧することにより冷却が行なわれる冷却器である。本実施の形態における冷却器は、伝熱部材1を備える。伝熱部材1は、平板状に形成されている。   FIG. 1 is a schematic side view of a cooler in the present embodiment. The cooler in the present embodiment is a cooler that performs cooling by spraying a cooling fluid. The cooler in the present embodiment includes a heat transfer member 1. The heat transfer member 1 is formed in a flat plate shape.

伝熱部材1の表面には、被冷却体としての発熱体12が配置されている。発熱体12は、伝熱部材1の主面に接合されている。本実施の形態においては、発熱体12は、伝熱部材1の主面の中央部に配置されている。   On the surface of the heat transfer member 1, a heating element 12 as a body to be cooled is disposed. The heating element 12 is joined to the main surface of the heat transfer member 1. In the present embodiment, the heating element 12 is disposed at the center of the main surface of the heat transfer member 1.

本実施の形態における冷却器は、噴霧器11を備える。噴霧器11は、伝熱部材1の発熱体12が配置されている側と反対側の主面に対向するように配置されている。噴霧器11は、伝熱部材1から離れて配置されている。噴霧器11は、冷却流体21を噴霧できるように形成されている。すなわち噴霧器11は、冷却流体21を粒状で噴出できるように形成されている。噴霧器11は、伝熱部材1の主面のうち発熱体12が配置されている側と反対側の主面に向かって冷却流体21を噴霧できるように形成されている。本実施の形態においては、冷却流体として液体が用いられている。   The cooler in the present embodiment includes a sprayer 11. The sprayer 11 is arrange | positioned so that the main surface on the opposite side to the side by which the heat generating body 12 of the heat-transfer member 1 is arrange | positioned may be opposed. The sprayer 11 is disposed away from the heat transfer member 1. The sprayer 11 is formed so that the cooling fluid 21 can be sprayed. That is, the sprayer 11 is formed so that the cooling fluid 21 can be ejected in granular form. The sprayer 11 is formed so that the cooling fluid 21 can be sprayed toward the main surface of the heat transfer member 1 opposite to the side on which the heating element 12 is disposed. In the present embodiment, a liquid is used as the cooling fluid.

図2に、本実施の形態における伝熱部材の概略平面図を示す。本実施の形態における伝熱部材1は、平面形状がほぼ円形に形成されている。伝熱部材1は、表面に形成された第1流路としての第1溝1aを有する。伝熱部材1は、上記の表面に形成され、第1溝1aに交差する第2流路としての第2溝1bを有する。   FIG. 2 shows a schematic plan view of the heat transfer member in the present embodiment. The heat transfer member 1 in the present embodiment is formed in a substantially circular planar shape. The heat transfer member 1 has a first groove 1a as a first flow path formed on the surface. The heat transfer member 1 has a second groove 1b that is formed on the surface and serves as a second flow path that intersects the first groove 1a.

本実施の形態における第1溝1aおよび第2溝1bは、延びる方向が互いに直交するように形成されている。第1溝1aと第2溝1bとは、互いに連通している。発熱体12は、第1溝1aと第2溝1bとが形成されている領域のほぼ中央部に対応する領域に配置されている。   The first groove 1a and the second groove 1b in the present embodiment are formed so that the extending directions are orthogonal to each other. The first groove 1a and the second groove 1b communicate with each other. The heating element 12 is disposed in a region corresponding to substantially the center of the region where the first groove 1a and the second groove 1b are formed.

本実施の形態においては、第1溝1aが複数形成されている。第1溝1aは、伝熱部材1の表面のほぼ全体に形成されている。第1溝1aは、直線状に形成されている。第1溝1a同士は、互いに間隔をあけて形成されている。本実施の形態における第1溝1aは、等間隔で形成されている。第1溝1aは、延びる方向が、互いに平行になるように形成されている。第1溝1aは、伝熱部材1の一方の端面から他方の端面まで延びるように形成されている。第1溝1aは、供給される冷却流体のうち、過剰な冷却流体が伝熱部材1の外側に排出できるように形成されている。   In the present embodiment, a plurality of first grooves 1a are formed. The first groove 1 a is formed on almost the entire surface of the heat transfer member 1. The first groove 1a is formed in a linear shape. The first grooves 1a are formed with a space therebetween. The first grooves 1a in the present embodiment are formed at equal intervals. The first grooves 1a are formed so that the extending directions are parallel to each other. The first groove 1a is formed to extend from one end surface of the heat transfer member 1 to the other end surface. The 1st groove | channel 1a is formed so that excess cooling fluid can be discharged | emitted outside the heat-transfer member 1 among the cooling fluid supplied.

本実施の形態においては、第2溝1bが複数形成されている。第2溝1bは、直線状に形成されている。第2溝1b同士は、互いに間隔をあけて形成されている。本実施の形態における第2溝1bは、等間隔で形成されている。第2溝1bは、延びる方向が、互いに平行になるように形成されている。第2溝1bは、延びる方向における長さが互いにほぼ同じになるように形成されている。   In the present embodiment, a plurality of second grooves 1b are formed. The second groove 1b is formed linearly. The second grooves 1b are formed with a space therebetween. The second grooves 1b in the present embodiment are formed at equal intervals. The second grooves 1b are formed so that the extending directions are parallel to each other. The second grooves 1b are formed so that the lengths in the extending direction are substantially the same.

第2溝1bは、伝熱部材1の主面の内部の領域に端部が配置されている。第2溝1bは、伝熱部材1の端面まで到達しないように形成されている。第2溝1bは、内部に供給される冷却流体が、第2溝1bの端部から排出されないように形成されている。   The end of the second groove 1 b is disposed in the region inside the main surface of the heat transfer member 1. The second groove 1 b is formed so as not to reach the end face of the heat transfer member 1. The second groove 1b is formed so that the cooling fluid supplied to the inside is not discharged from the end of the second groove 1b.

図3に、本実施の形態における伝熱部材の第1溝の部分の概略断面図を示す。図3は、図2におけるIII−III線に関する矢視断面図である。第1溝1aは、伝熱部材1の一方の端面から他方の端面まで貫通するように形成されている。第1溝1aは、延びる方向に沿って深さが一定になるように形成されている。   In FIG. 3, the schematic sectional drawing of the part of the 1st groove | channel of the heat-transfer member in this Embodiment is shown. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. The first groove 1a is formed so as to penetrate from one end surface of the heat transfer member 1 to the other end surface. The first groove 1a is formed to have a constant depth along the extending direction.

図4に、本実施の形態における伝熱部材の第2溝の部分の概略断面図を示す。図4は、図2におけるIV−IV線に関する矢視断面図である。第2溝1bは、延びる方向に沿って深さが一定になるように形成されている。本実施の形態における第2溝1bは、両側の端部が、外側に連通しないように形成されている。   In FIG. 4, the schematic sectional drawing of the part of the 2nd groove | channel of the heat-transfer member in this Embodiment is shown. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG. The second groove 1b is formed to have a constant depth along the extending direction. The second groove 1b in the present embodiment is formed so that the end portions on both sides do not communicate with the outside.

図3および図4を参照して、本実施の形態における伝熱部材1は、第1溝1aが延びる方向および第2溝1bが延びる方向において、厚さが一定になるように形成されている。それぞれの溝は、底面が一定の高さに位置するように形成されている。   Referring to FIGS. 3 and 4, heat transfer member 1 in the present embodiment is formed to have a constant thickness in the direction in which first groove 1a extends and in the direction in which second groove 1b extends. . Each groove is formed such that the bottom surface is positioned at a certain height.

図5に、本実施の形態における第1溝の拡大概略断面図を示す。図5は、第1溝が延びる方向に垂直な面で切断したときの概略断面図である。本実施の形態における第1溝1aは、断面形状がコの字型に形成されている。第1溝1aは、底面9aを有する。第1溝1aは、深さd1を有する。   FIG. 5 shows an enlarged schematic cross-sectional view of the first groove in the present embodiment. FIG. 5 is a schematic sectional view taken along a plane perpendicular to the direction in which the first groove extends. The first groove 1a in the present embodiment has a U-shaped cross section. The first groove 1a has a bottom surface 9a. The first groove 1a has a depth d1.

図6に、本実施の形態における第2溝の拡大概略断面図を示す。図6は、第2溝が延びる方向に垂直な面で切断したときの概略断面図である。本実施の形態における第2溝1bは、断面形状が階段状になるように形成されている。第2溝1bは、複数の段差を有するように形成されている。第2溝1bは、幅方向の中央部が最も深くなるように形成されている。第2溝2bは、底面9bを有する。第2溝1bは、深さd2を有する。   FIG. 6 shows an enlarged schematic cross-sectional view of the second groove in the present embodiment. FIG. 6 is a schematic cross-sectional view when cut along a plane perpendicular to the extending direction of the second groove. Second groove 1b in the present embodiment is formed so that the cross-sectional shape is stepped. The second groove 1b is formed to have a plurality of steps. The 2nd groove | channel 1b is formed so that the center part of the width direction may be deepest. The second groove 2b has a bottom surface 9b. The second groove 1b has a depth d2.

本実施の形態における第2溝1bの深さd2は、第1溝1aの深さd1よりも大きくなるように形成されている。すなわち、第2溝1bの底面9bは、第1溝1aの底面9aよりも低い位置になるように形成されている。   In the present embodiment, the depth d2 of the second groove 1b is formed to be greater than the depth d1 of the first groove 1a. That is, the bottom surface 9b of the second groove 1b is formed at a position lower than the bottom surface 9a of the first groove 1a.

図1を参照して、発熱体12の冷却が行なわれる場合には、噴霧器11から冷却流体21が伝熱部材1に向けて噴霧される。本実施の形態においては、伝熱部材1の平面形状の円の中央部分を中心に、伝熱部材1の主面のほぼ全体に亘って噴霧される。   With reference to FIG. 1, when cooling the heating element 12, a cooling fluid 21 is sprayed from the sprayer 11 toward the heat transfer member 1. In the present embodiment, spraying is performed over substantially the entire main surface of the heat transfer member 1 around the center portion of the planar circle of the heat transfer member 1.

図2を参照して、伝熱部材1に対して、過剰の冷却流体21が噴霧された場合においては、過剰な冷却流体21は、矢印31に示すように、第1溝1aの端部から、伝熱部材1の外側に排出される。第2溝1bに過剰な冷却流体が供給された場合には、過剰な冷却流体21は、第2溝1bから第1溝1aに流入した後に排出される。   Referring to FIG. 2, when excessive cooling fluid 21 is sprayed on heat transfer member 1, excessive cooling fluid 21 is discharged from the end of first groove 1 a as indicated by arrow 31. The heat transfer member 1 is discharged to the outside. When an excessive cooling fluid is supplied to the second groove 1b, the excessive cooling fluid 21 is discharged after flowing into the first groove 1a from the second groove 1b.

局所的に冷却流体が不足している場合においては、第1溝1aおよび第2溝1bを流れて、不足箇所に冷却流体が流入することにより、ほぼ均一に冷却流体を供給することができる。たとえば、過渡変化により、噴霧器11から伝熱部材1に対して一様な噴霧が行なわれず、いずれかの領域において偏って噴霧された場合においても、第1溝1aおよび第2溝1bを伝って、ほぼ均一に冷却流体を配分することができ、ほぼ均一に伝熱部材が冷却される。   When the cooling fluid is locally insufficient, the cooling fluid can be supplied almost uniformly by flowing through the first groove 1a and the second groove 1b and flowing into the insufficient portion. For example, even when the sprayer 11 does not perform uniform spraying on the heat transfer member 1 due to a transient change and sprays in an uneven manner in any of the regions, it travels through the first groove 1a and the second groove 1b. The cooling fluid can be distributed almost uniformly, and the heat transfer member is cooled almost uniformly.

このように、本実施の形態における冷却器は、伝熱部材を備え、伝熱部材は、冷却流体が噴霧される表面に形成された第1流路と、第1流路に交差する第2流路とを含む。この構成により、第1溝および第2溝が形成されている領域全体に、ほぼ均一に冷却流体を配置することができる。第1溝および第2溝が形成されている領域において、ほぼ均一に伝熱部材が冷却され、この結果、被冷却部材をほぼ均一に冷却することができる。   Thus, the cooler in the present embodiment includes a heat transfer member, and the heat transfer member is a first channel formed on the surface on which the cooling fluid is sprayed, and a second that intersects the first channel. And a flow path. With this configuration, the cooling fluid can be disposed substantially uniformly over the entire region where the first groove and the second groove are formed. In the region where the first groove and the second groove are formed, the heat transfer member is cooled substantially uniformly, and as a result, the member to be cooled can be cooled substantially uniformly.

また、図6を参照して、本実施の形態における第2溝1bは、断面形状が階段状に形成されることにより、段となる部分が形成されている。または、断面形状において角となる部分が形成されている。この構成により、第2溝1bの表面に冷却流体21が滞留しやくすくなる。冷却流体21が滞留することにより、第2溝で液滴が不足することを抑制でき、冷却流体の蒸発が促進される。   Referring to FIG. 6, second groove 1b in the present embodiment has a stepped portion by forming the cross-sectional shape in a step shape. Alternatively, a corner portion is formed in the cross-sectional shape. With this configuration, the cooling fluid 21 is likely to stay on the surface of the second groove 1b. When the cooling fluid 21 stays, it is possible to suppress a shortage of droplets in the second groove, and the evaporation of the cooling fluid is promoted.

また、本実施の形態においては、第1溝は冷却流体を伝熱部材の表面のほぼ全体に供給するように形成され、さらに、過剰な冷却流体を排出できるように形成されている。これに対して、第2溝1bは、冷却流体の蒸発を促進するように形成されている。この構成により、第1流路が主に溝全体に亘って冷却流体を供給するための流路になり、第2流路が主に蒸発を行なうための流路になる。このように、それぞれの機能を有する複数の流路に分離することができ、噴霧量が変動したときの冷却性能の変動を小さくすることができる。   Further, in the present embodiment, the first groove is formed so as to supply the cooling fluid to almost the entire surface of the heat transfer member, and further formed so as to discharge the excessive cooling fluid. On the other hand, the second groove 1b is formed so as to promote the evaporation of the cooling fluid. With this configuration, the first flow path mainly serves as a flow path for supplying a cooling fluid over the entire groove, and the second flow path serves as a flow path for mainly performing evaporation. Thus, it can isolate | separate into the several flow path which has each function, and can reduce the fluctuation | variation of the cooling performance when the spraying quantity fluctuates.

図5および図6を参照して、本実施の形態においては、第2溝1bの深さd2は、第1溝1aの深さd1よりも深くなるように形成されている。この構成により、第1溝1aに流入した冷却流体を、容易に第2溝1bに配分することができる。また、第2溝1bの底部に一様な深さで冷却流体を滞留させることができ、冷却性能の変動を小さくすることができる。   5 and 6, in the present embodiment, depth d2 of second groove 1b is formed to be deeper than depth d1 of first groove 1a. With this configuration, the cooling fluid flowing into the first groove 1a can be easily distributed to the second groove 1b. In addition, the cooling fluid can be retained at a uniform depth at the bottom of the second groove 1b, and the variation in cooling performance can be reduced.

図7に、本実施の形態における他の第2溝の概略断面図を示す。他の第2溝1cは、断面形状がほぼコの字型になるように形成されている。第2溝1cの内面には、複数の凹部7が形成されている。凹部7は、互いに間隔をあけて形成されている。   FIG. 7 shows a schematic cross-sectional view of another second groove in the present embodiment. The other second groove 1c is formed to have a substantially U-shaped cross section. A plurality of recesses 7 are formed on the inner surface of the second groove 1c. The recesses 7 are formed at intervals.

図8に、本実施の形態におけるさらに他の第2溝の概略断面図を示す。さらに他の第2溝1dは、断面形状がほぼコの字型に形成されている。第2溝1dの内面には、複数の凸部8が形成されている。凸部8は、互いに間隔をあけて形成されている。   FIG. 8 shows a schematic cross-sectional view of still another second groove in the present embodiment. Still another second groove 1d has a substantially U-shaped cross section. A plurality of convex portions 8 are formed on the inner surface of the second groove 1d. The convex portions 8 are formed at intervals.

図7および図8に示すように、第2流路の表面に凸部または凹部が形成されていることによって、第2溝の断面形状で角となる部分を形成することができ、冷却流体を第2溝に保持することができる。または、第2溝の表面積を大きくすることができ、蒸発を促進させることができる。   As shown in FIG. 7 and FIG. 8, by forming a convex portion or a concave portion on the surface of the second flow path, a corner portion can be formed in the cross-sectional shape of the second groove. It can be held in the second groove. Alternatively, the surface area of the second groove can be increased, and evaporation can be promoted.

第2溝の蒸発を促進させる構造としては、これらのいずれかの構造に限られず、たとえば、多孔質(ポーラス)の材料が、第2溝の表面に配置されていてもよい。または、第2溝の蒸発を促進させる構造としては、上述のように断面形状において角となる部分または段となる部分が形成されていても構わない。または、第2溝にウィスカを充填してもよい。   The structure for promoting the evaporation of the second groove is not limited to any of these structures. For example, a porous material may be disposed on the surface of the second groove. Alternatively, as a structure for promoting the evaporation of the second groove, a corner portion or a step portion in the cross-sectional shape may be formed as described above. Alternatively, the second groove may be filled with whiskers.

第2溝は、少なくとも一部が毛管現象を生じるように形成されていても構わない。この構成により、毛管現象により第2溝に沿って冷却流体が移動して、第2溝のほぼ全体に冷却流体を配置することができる。たとえば、第2溝の幅が毛管現象を生じる程度に小さく形成されていてもよい。   The second groove may be formed so that at least a part thereof causes capillary action. With this configuration, the cooling fluid moves along the second groove by capillary action, and the cooling fluid can be disposed in almost the entire second groove. For example, the width of the second groove may be small enough to cause capillary action.

また、本実施の形態における第2溝は、端部が伝熱部材の主面の内部に配置されているが、この形態に限られず、第2溝の端部が伝熱部材の端面に到達するように形成されていても構わない。この構成により、第2溝に供給される過剰な冷却流体を、第1溝を通さずに直接的に排出することができる。   Moreover, although the edge part of the 2nd groove | channel in this Embodiment is arrange | positioned inside the main surface of a heat-transfer member, it is not restricted to this form, The edge part of a 2nd groove | channel reaches | attains the end surface of a heat-transfer member. It may be formed so as to. With this configuration, the excessive cooling fluid supplied to the second groove can be directly discharged without passing through the first groove.

本実施の形態における第1溝および一部の第2溝は、断面形状がコの字型に形成されているが、この形態に限られず、任意の形状を採用することができる。たとえば、断面形状がV字型に形成されていても構わない。   The first groove and some of the second grooves in the present embodiment are formed in a U-shaped cross section, but are not limited to this form, and any shape can be adopted. For example, the cross-sectional shape may be V-shaped.

また、本実施の形態における伝熱部材は、平板状に形成されているが、この形態に限られず、任意の形状を採用することができる。たとえば、伝熱部材は、板状に限られず、直方体状に形成されていても構わない。伝熱部材としては、材質が限定されるものではないが、熱伝導の優れた材質で形成されていることが好ましい。   Moreover, although the heat-transfer member in this Embodiment is formed in flat form, it is not restricted to this form, Arbitrary shapes can be employ | adopted. For example, the heat transfer member is not limited to a plate shape, and may be formed in a rectangular parallelepiped shape. The material for the heat transfer member is not limited, but is preferably formed of a material having excellent heat conduction.

また、本実施の形態においては、伝熱部材の表面に被冷却体が配置されているが、この形態に限られず、被冷却体の一部として伝熱部材が形成されていても構わない。たとえば、被冷却部材の筐体の表面に第1流路および第2流路が形成され、この表面に向けて冷却流体が噴霧されていても構わない。   Moreover, in this Embodiment, although the to-be-cooled body is arrange | positioned on the surface of the heat-transfer member, it is not restricted to this form, The heat-transfer member may be formed as a part of to-be-cooled body. For example, the first flow path and the second flow path may be formed on the surface of the casing of the member to be cooled, and the cooling fluid may be sprayed toward the surface.

本発明における冷却器は、任意の被冷却体の冷却を行なう冷却器に適用することができる。   The cooler in the present invention can be applied to a cooler that cools an arbitrary object to be cooled.

(実施の形態2)
図9を参照して、本発明に基づく実施の形態2における冷却器について説明する。本願実施の形態における冷却器は、伝熱部材の第1流路および第2流路の構成が実施の形態1と異なる。
(Embodiment 2)
With reference to FIG. 9, the cooler in Embodiment 2 based on this invention is demonstrated. The cooler in the present embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the first flow path and the second flow path of the heat transfer member.

図9は、本実施の形態における伝熱部材の概略平面図である。伝熱部材2は、平板状に形成されている。伝熱部材2は、平面形状がほぼ円形に形成されている。   FIG. 9 is a schematic plan view of the heat transfer member in the present embodiment. The heat transfer member 2 is formed in a flat plate shape. The heat transfer member 2 has a substantially circular planar shape.

本実施の形態における伝熱部材2は、第1流路としての第1溝2aおよび第2流路としての第2溝2bを有する。第1溝2aおよび第2溝2bは、冷却流体が噴霧される面に形成されている。第1溝2aと第2溝2bとは、互いに交差するように形成されている。第1溝2aと第2溝2bとは、互いに連通している。   The heat transfer member 2 in the present embodiment has a first groove 2a as a first flow path and a second groove 2b as a second flow path. The 1st groove | channel 2a and the 2nd groove | channel 2b are formed in the surface where a cooling fluid is sprayed. The first groove 2a and the second groove 2b are formed so as to intersect each other. The first groove 2a and the second groove 2b communicate with each other.

本実施の形態における被冷却体としての発熱体12は、第1溝2aおよび第2溝2bが形成されている主面と反対側の主面に配置されている。発熱体12は、第1溝2aおよび第2溝2bが形成されている領域に対応する領域のほぼ中央部に配置されている。   The heating element 12 as the cooled body in the present embodiment is disposed on the main surface opposite to the main surface on which the first groove 2a and the second groove 2b are formed. The heating element 12 is disposed at a substantially central portion of a region corresponding to the region where the first groove 2a and the second groove 2b are formed.

第1溝2aは、複数形成されている。第1溝2aは、直線状に形成されている。第1溝2aは、それぞれの延びる方向が放射状に形成されている。第1溝2aは、伝熱部材2の平面形状の円の中心から外周に向かって延びるように形成されている。第1溝2aは、外側の端部が伝熱部材2の端面まで到達している。第1溝2aは、過剰な冷却流体を外側に排出できるように形成されている。   A plurality of first grooves 2a are formed. The first groove 2a is formed linearly. The first grooves 2a are formed so that the extending directions thereof are radial. The first groove 2 a is formed so as to extend from the center of the planar circle of the heat transfer member 2 toward the outer periphery. As for the 1st groove | channel 2a, the outer edge part has reached to the end surface of the heat-transfer member 2. FIG. The 1st groove | channel 2a is formed so that excess cooling fluid can be discharged | emitted outside.

第2溝2bは、複数形成されている。第2溝2bは、平面視したときにほぼ円形に延びるように形成されている。第2溝2bは、平面視したときに閉じた形状を有する。複数の第2溝2bは、平面視したときに同心円状に形成されている。第2溝2bは、等間隔で形成されている。第2溝2bは、伝熱部材2の端面に到達しないように形成されている。   A plurality of second grooves 2b are formed. The second groove 2b is formed to extend in a substantially circular shape when viewed in plan. The second groove 2b has a closed shape when viewed in plan. The plurality of second grooves 2b are formed concentrically when viewed from above. The second grooves 2b are formed at equal intervals. The second groove 2 b is formed so as not to reach the end face of the heat transfer member 2.

本実施の形態における冷却器においても、伝熱部材の第1溝および第2溝が形成されている領域に、ほぼ均一に冷却流体を配置することができ、被冷却体をほぼ均一に冷却することができる。   Also in the cooler in the present embodiment, the cooling fluid can be arranged substantially uniformly in the region where the first groove and the second groove of the heat transfer member are formed, and the object to be cooled is cooled almost uniformly. be able to.

その他の構成、作用および効果については、実施の形態1と同様であるのでここでは説明を繰返さない。   Since other configurations, operations, and effects are the same as those in the first embodiment, description thereof will not be repeated here.

(実施の形態3)
図10および図11を参照して、本発明に基づく実施の形態3における冷却器について説明する。本実施の形態においては、伝熱部材の形状が実施の形態1と異なる。
(Embodiment 3)
With reference to FIG. 10 and FIG. 11, the cooler in Embodiment 3 based on this invention is demonstrated. In the present embodiment, the shape of the heat transfer member is different from that of the first embodiment.

図10は、本実施の形態における第1の冷却器の概略側面図である。本実施の形態における第1の冷却器は、伝熱部材3を備える。伝熱部材3は、第1溝および第2溝が形成されている表面が凸面状に形成されている。伝熱部材3は、平面形状がほぼ円形に形成されている。   FIG. 10 is a schematic side view of the first cooler in the present embodiment. The first cooler in the present embodiment includes a heat transfer member 3. The surface of the heat transfer member 3 on which the first groove and the second groove are formed is formed in a convex shape. The heat transfer member 3 has a substantially circular planar shape.

伝熱部材3は、冷却流体21が噴霧される表面の高さが、中央部から外周部に向かって低くなるように形成されている。伝熱部材3は、表面が傾斜している。伝熱部材3は、噴霧器11と対向する部分が最も厚く、外周に向かうにつれて薄くなるように形成されている。伝熱部材3は、第2溝に沿った方向においても同様に、中央部が最も厚く形成され、外周部に向かうにつれて薄くなるように形成されている。噴霧器11は、伝熱部材3の中央部の真上に配置されている。   The heat transfer member 3 is formed such that the height of the surface on which the cooling fluid 21 is sprayed decreases from the center toward the outer periphery. The surface of the heat transfer member 3 is inclined. The heat transfer member 3 is formed so that the portion facing the sprayer 11 is the thickest and becomes thinner toward the outer periphery. Similarly, in the direction along the second groove, the heat transfer member 3 is formed so that the central portion is thickest and becomes thinner toward the outer peripheral portion. The sprayer 11 is disposed immediately above the center of the heat transfer member 3.

第1溝3aは、噴霧器11と対向する表面に沿って形成されている。第1溝3aは、深さが一定になるように形成されている。第1溝3aは、伝熱部材3の端面に到達するように形成されている。図示しない第2溝は、深さが一定になるように形成され、さらに、伝熱部材3の端面に到達するように形成されている。   The first groove 3 a is formed along the surface facing the sprayer 11. The first groove 3a is formed so as to have a constant depth. The first groove 3 a is formed so as to reach the end face of the heat transfer member 3. The second groove (not shown) is formed to have a constant depth, and is formed to reach the end face of the heat transfer member 3.

本実施の形態における第1の冷却器においては、噴霧器11から噴霧された冷却流体21は、矢印32に示すように、第1溝3aにおいて外周部に向かって流れる。伝熱部材3の第1溝および第2溝が形成されている表面が凸面状に形成されていることにより、過剰な冷却流体を重力により排出することができる。   In the first cooler in the present embodiment, the cooling fluid 21 sprayed from the sprayer 11 flows toward the outer peripheral portion in the first groove 3a as indicated by an arrow 32. Since the surface on which the first groove and the second groove of the heat transfer member 3 are formed in a convex shape, excess cooling fluid can be discharged by gravity.

図11は、本実施の形態における第2の冷却器の概略断面図である。本実施の形態における第2の冷却器は、伝熱部材4を備える。伝熱部材4は、第1溝4aを有する。伝熱部材4は、第1溝4aおよび第2溝が形成されている表面が凸面状に形成されている。伝熱部材4は、第1溝4aの延びる方向に沿った面で切断したときの表面形状がほぼ円弧状に形成されている。   FIG. 11 is a schematic cross-sectional view of the second cooler in the present embodiment. The second cooler in the present embodiment includes a heat transfer member 4. The heat transfer member 4 has a first groove 4a. The surface of the heat transfer member 4 on which the first groove 4a and the second groove are formed is formed in a convex shape. The surface shape of the heat transfer member 4 when it is cut along a surface along the direction in which the first groove 4a extends is formed in a substantially arc shape.

第1溝4aは、伝熱部材4の端面に到達するように形成されている。図示しない第2溝は、伝熱部材4の端面に到達するように形成されている。伝熱部材4は、第2溝の延びる方向に沿った面で切断したときの表面形状がほぼ円弧状に形成されている。噴霧器11は、伝熱部材4の最も厚い部分の真上に配置されている。   The first groove 4 a is formed so as to reach the end face of the heat transfer member 4. The second groove (not shown) is formed so as to reach the end face of the heat transfer member 4. The surface shape of the heat transfer member 4 when it is cut along a surface along the direction in which the second groove extends is formed in a substantially arc shape. The sprayer 11 is disposed immediately above the thickest part of the heat transfer member 4.

本実施の形態における第2の冷却器においても、矢印33に示すように、過剰な冷却流体21を重力により外側に向かって排出することができる。   Also in the second cooler in the present embodiment, as shown by the arrow 33, the excessive cooling fluid 21 can be discharged outward by gravity.

本実施の形態における伝熱部材は、第1溝が延びる方向および第2溝が延びる方向におえける表面の形状が凸面状に形成されているが、この形態に限られず、第1溝の延びる方向または第2溝の延びる方向のいずれかの一の方向において、断面形状が凸形状になるように形成されていても構わない。   In the heat transfer member in the present embodiment, the shape of the surface in the direction in which the first groove extends and the direction in which the second groove extends is formed in a convex shape. However, the shape is not limited to this form, and the direction in which the first groove extends. Alternatively, the cross-sectional shape may be a convex shape in any one of the extending directions of the second grooves.

その他の構成、作用および効果については、実施の形態1と同様であるのでここでは説明を繰返さない。   Since other configurations, operations, and effects are the same as those in the first embodiment, description thereof will not be repeated here.

(実施の形態4)
図12および図13を参照して、本発明に基づく実施の形態4における冷却器について説明する。
(Embodiment 4)
With reference to FIG. 12 and FIG. 13, the cooler in Embodiment 4 based on this invention is demonstrated.

図12は、本実施の形態における冷却器の伝熱部材の概略平面図である。本実施の形態における冷却器は、伝熱部材5を備える。伝熱部材5は、平板状に形成されている。伝熱部材5は、平面形状がほぼ円形に形成されている。   FIG. 12 is a schematic plan view of the heat transfer member of the cooler in the present embodiment. The cooler in the present embodiment includes a heat transfer member 5. The heat transfer member 5 is formed in a flat plate shape. The heat transfer member 5 has a substantially circular planar shape.

伝熱部材5の冷却流体が噴霧される表面には、第1流路としての第1溝5aおよび第2流路としての第2溝5bが形成されている。第1溝5aおよび第2溝5bは、それぞれが直線状に形成されている。第1溝5aおよび第2溝5bは、互いに直交するように形成されている。   A first groove 5a as a first flow path and a second groove 5b as a second flow path are formed on the surface of the heat transfer member 5 on which the cooling fluid is sprayed. Each of the first groove 5a and the second groove 5b is formed linearly. The first groove 5a and the second groove 5b are formed so as to be orthogonal to each other.

第1溝5aは複数形成されている。第1溝5aは、互いの間隔がほぼ等間隔になるように離れて形成されている。第2溝5bは、複数配置されている。第2溝5bは、互いの間隔がほぼ等間隔になるように離れて形成されている。   A plurality of first grooves 5a are formed. The first grooves 5a are formed so as to be spaced apart from each other at substantially equal intervals. A plurality of second grooves 5b are arranged. The second grooves 5b are formed so as to be spaced apart from each other at substantially equal intervals.

本実施の形態における伝熱部材5は、第1溝5aおよび第2溝5bが形成されている領域の周りを取り囲むように形成された排出溝5c,5dを有する。   The heat transfer member 5 in the present embodiment includes discharge grooves 5c and 5d formed so as to surround the area where the first groove 5a and the second groove 5b are formed.

排出溝5cは、第1溝5aに連通するように形成されている。排出溝5cは、第1溝5aが延びる方向に対して、ほぼ垂直な方向に延びるように形成されている。排出溝5cは、第1溝5aの両側の端部に配置されている。排出溝5dは、第2溝5bに連通するように形成されている。排出溝5dは、第2溝5bが延びる方向に対して、ほぼ垂直な方向に延びるように形成されている。排出溝5dは、第2溝5bの両側の端部に配置されている。排出溝5c,5dは、伝熱部材5の端面まで延びている。排出溝5c,5dは、伝熱部材5の外側に冷却流体を排出できるように形成されている。   The discharge groove 5c is formed to communicate with the first groove 5a. The discharge groove 5c is formed to extend in a direction substantially perpendicular to the direction in which the first groove 5a extends. The discharge groove 5c is disposed at both ends of the first groove 5a. The discharge groove 5d is formed to communicate with the second groove 5b. The discharge groove 5d is formed to extend in a direction substantially perpendicular to the direction in which the second groove 5b extends. The discharge grooves 5d are disposed at the end portions on both sides of the second groove 5b. The discharge grooves 5 c and 5 d extend to the end surface of the heat transfer member 5. The discharge grooves 5 c and 5 d are formed so that the cooling fluid can be discharged outside the heat transfer member 5.

図13は、本実施の形態における冷却器の概略断面図である。図13は、図12におけるXIII−XIII線に関する矢視断面図である。本実施の形態における排出溝5c,5dは、断面形状がコの字型に形成されている。   FIG. 13 is a schematic cross-sectional view of the cooler in the present embodiment. 13 is a cross-sectional view taken along line XIII-XIII in FIG. The discharge grooves 5c and 5d in the present embodiment have a U-shaped cross section.

本実施の形態における第1溝5aは、伝熱部材1の表面の中央部から周辺部に向かって、徐々に深さが深くなるように形成されている。すなわち、伝熱部材1の表面は、平面状に形成され、第1溝5aが排出溝5cに向かって徐々に深くなるように形成されている。
第1溝5aと同様に、第2溝5bは、排出溝5dに向かって徐々に深くなるように形成されている。
The first groove 5a in the present embodiment is formed so that the depth gradually increases from the center of the surface of the heat transfer member 1 toward the periphery. That is, the surface of the heat transfer member 1 is formed in a planar shape, and the first groove 5a is formed so as to gradually become deeper toward the discharge groove 5c.
Similar to the first groove 5a, the second groove 5b is formed so as to gradually become deeper toward the discharge groove 5d.

冷却流体は、噴霧器11から伝熱部材5に向けて噴霧される。本実施の形態においては、第1溝5aに噴霧された冷却流体は、矢印36に示すように、排出溝5cに向かって流れる。第1溝5aにおける過剰な冷却流体は排出溝5cに導かれる。このように、中央部から外周部に向かって徐々に深さが深くなるように形成されていることにより、過剰な冷却流体を積極的に排出することができる。図12を参照して、排出溝5cに流入した過剰な冷却流体は、矢印34に示すように、伝熱部材5から排出される。   The cooling fluid is sprayed from the sprayer 11 toward the heat transfer member 5. In the present embodiment, the cooling fluid sprayed on the first groove 5 a flows toward the discharge groove 5 c as indicated by the arrow 36. Excess cooling fluid in the first groove 5a is guided to the discharge groove 5c. As described above, the cooling fluid can be positively discharged by being formed so that the depth gradually increases from the central portion toward the outer peripheral portion. Referring to FIG. 12, excess cooling fluid that has flowed into discharge groove 5 c is discharged from heat transfer member 5 as indicated by arrow 34.

第2溝5bにおいては、過剰な冷却流体が排出溝5dに導かれる。排出溝5dに流入した過剰な冷却流体は、矢印35に示すように、伝熱部材5から排出される。   In the second groove 5b, excess cooling fluid is guided to the discharge groove 5d. Excess cooling fluid that has flowed into the discharge groove 5 d is discharged from the heat transfer member 5 as indicated by an arrow 35.

本実施の形態においては、第1溝および第2溝が、伝熱部材の外側に向かって徐々に深くなるように形成されているが、この形態に限られず、第1溝および第2溝のうちいずれか一方の溝が、伝熱部材の表面の中央部から周辺部に向かって徐々に深くなるように形成されていても構わない。   In the present embodiment, the first groove and the second groove are formed so as to gradually become deeper toward the outside of the heat transfer member. However, the present invention is not limited to this form, and the first groove and the second groove Any one of the grooves may be formed so as to gradually become deeper from the central portion to the peripheral portion of the surface of the heat transfer member.

その他の構成、作用および効果については、実施の形態1と同様であるのでここでは説明を繰返さない。   Since other configurations, operations, and effects are the same as those in the first embodiment, description thereof will not be repeated here.

上述のそれぞれの図において、同一または相当する部分には、同一の符号を付している。   In the respective drawings described above, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals.

なお、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。   In addition, the said embodiment disclosed this time is an illustration and restrictive at no points. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and includes all modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

実施の形態1における冷却器の概略側面図である。3 is a schematic side view of the cooler in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における伝熱部材の概略平面図である。4 is a schematic plan view of a heat transfer member in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における伝熱部材の第1溝の第1の概略断面図である。5 is a first schematic cross-sectional view of a first groove of a heat transfer member in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における伝熱部材の第2溝の第1の概略断面図である。4 is a first schematic cross-sectional view of a second groove of a heat transfer member in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における伝熱部材の第1溝の第2の概略断面図である。3 is a second schematic cross-sectional view of a first groove of a heat transfer member in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における伝熱部材の第2溝の第2の概略断面図である。4 is a second schematic cross-sectional view of a second groove of the heat transfer member in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における他の第2溝の概略断面図である。6 is a schematic cross-sectional view of another second groove in the first embodiment. FIG. 実施の形態1におけるさらに他の第2溝の概略断面図である。FIG. 12 is a schematic cross-sectional view of still another second groove in the first embodiment. 実施の形態2における伝熱部材の概略平面図である。6 is a schematic plan view of a heat transfer member in Embodiment 2. FIG. 実施の形態3における第1の冷却器の概略側面図である。FIG. 6 is a schematic side view of a first cooler in a third embodiment. 実施の形態3における第2の冷却器の概略断面図である。6 is a schematic cross-sectional view of a second cooler in Embodiment 3. FIG. 実施の形態4における伝熱部材の概略平面図である。FIG. 10 is a schematic plan view of a heat transfer member in a fourth embodiment. 実施の形態4における伝熱部材の概略断面図である。6 is a schematic cross-sectional view of a heat transfer member in Embodiment 4. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1〜5 伝熱部材、1a,2a,3a,4a,5a 第1溝、1b,1c,1d,2b,5b 第2溝、5c,5d 排出溝、7 凹部、8 凸部、9a,9b 底面、11 噴霧器、12 発熱体、21 冷却流体、31〜36 矢印。   1-5 Heat transfer member, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a 1st groove, 1b, 1c, 1d, 2b, 5b 2nd groove, 5c, 5d Discharge groove, 7 recess, 8 protrusion, 9a, 9b Bottom , 11 Nebulizer, 12 Heating element, 21 Cooling fluid, 31-36 Arrows.

Claims (8)

冷却流体が表面に噴霧されるための伝熱部材を備え、
前記伝熱部材は、前記表面に形成された第1流路と、
前記表面に形成され、前記第1流路に交差する第2流路と
を含む、冷却器。
A heat transfer member for spraying the cooling fluid on the surface;
The heat transfer member includes a first flow path formed on the surface,
A cooler including a second flow path formed on the surface and intersecting the first flow path.
前記第1流路は、前記冷却流体を前記表面のほぼ全体に供給するように形成され、
前記第1流路は、過剰な前記冷却流体を排出できるように形成され、
前記第2流路は、前記冷却流体の蒸発を促進するように形成された、請求項1に記載の冷却器。
The first flow path is formed to supply the cooling fluid to substantially the entire surface;
The first flow path is formed to discharge excess cooling fluid,
The cooler according to claim 1, wherein the second flow path is formed to promote evaporation of the cooling fluid.
前記第2流路は、前記第2流路が延びる方向と垂直な断面における形状が階段状になるように形成された、請求項1または2に記載の冷却器。   The cooler according to claim 1 or 2, wherein the second flow path is formed so that a shape in a cross section perpendicular to a direction in which the second flow path extends is stepped. 前記伝熱部材は、前記表面が中央部から外周部に向かって、高さが低くなるように凸面状に形成された、請求項1から3のいずれかに記載の冷却器。   The cooler according to any one of claims 1 to 3, wherein the heat transfer member is formed in a convex shape so that the surface decreases in height from a central portion toward an outer peripheral portion. 前記伝熱部材は、前記表面が中央部から外周部に向かって、高さが低くなるように傾斜している、請求項1から3のいずれかに記載の冷却器。   The cooler according to any one of claims 1 to 3, wherein the heat transfer member is inclined so that the surface has a height that decreases from a central portion toward an outer peripheral portion. 前記第1流路および前記第2流路は、溝状に形成され、
前記第1流路および前記第2流路のうち少なくとも一方の流路は、前記表面の中央部から外周部に向かって徐々に深くなるように形成された、請求項1から5のいずれかに記載の冷却器。
The first flow path and the second flow path are formed in a groove shape,
6. The device according to claim 1, wherein at least one of the first flow channel and the second flow channel is formed so as to gradually become deeper from a central portion of the surface toward an outer peripheral portion. The cooler described.
前記第2流路は、溝状に形成され、
前記第2流路は、少なくとも一部が毛管現象を生じるように形成された、請求項1から6のいずれかに記載の冷却器。
The second flow path is formed in a groove shape,
The cooler according to any one of claims 1 to 6, wherein at least a part of the second flow path is formed to cause capillary action.
前記第1流路および前記第2流路は、それぞれが底面を有する溝状に形成され、
前記第2流路の底面が前記第1流路の底面よりも低くなるように形成された、請求項1から7のいずれかに記載の冷却器。
Each of the first channel and the second channel is formed in a groove shape having a bottom surface,
The cooler in any one of Claim 1 to 7 formed so that the bottom face of the said 2nd flow path might become lower than the bottom face of the said 1st flow path.
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