JP2009228909A - ヒートパイプの製造方法及びヒートパイプ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】複数の開放端を有するヒートパイプ容器内に、複数の開放端の少なくとも一端から作動流体の蒸気を注入し、複数の開放端の他端から作動流体の蒸気と共にヒートパイプ容器内の残存非凝縮性ガスを排出し、他端を封止し、ヒートパイプ容器の一部を冷却しヒートパイプ容器内で作動流体を凝縮させ、一端を封止するヒートパイプの製造方法。
【選択図】図1
Description
一端が開放された容器において、容器内部に作動流体を注入し、加熱部材により他端側から容器を加熱し容器内の作動流体を所定量蒸発させ、容器内を飽和蒸気雰囲気とすることで容器内から空気(非凝縮性ガス)を追い出し、一端側を密閉してヒートパイプを製造する方法。
一端が開放された容器において、容器内部に作動流体を注入し、他端側から容器を真空引きすることで容器内の空気を排除し、一端側を密閉してヒートパイプを製造する方法。通常、真空引きする際に、容器を加熱し作動流体を蒸発させることで、空気の追い出しを促進する。
一端が開放された容器において、容器の内底部にまで蒸気ノズルを挿入し、蒸気ノズルから蒸気状の作動流体を容器内に注入して容器内の空気を追い出し、容器の所定部を所定時間冷却することで作動流体を凝縮し、一端側を密閉してヒートパイプを製造する方法。
ヒートパイプ容器と接合部材との間の熱抵抗を低減するには金属接合が有効であるが、作動流体を封入し密閉したヒートパイプに対して金属接合を行うと、密閉されたヒートパイプ容器内の内圧上昇をまねき、ヒートパイプの変形や破損が生じる。低融点のハンダを用いることで、加熱量を抑制することも考えられるが、低融点ハンダの使用は、特殊なフラックス処理やフラックス残渣等の問題がある。
図1(a)に示す第1工程では、作動流体の蒸気2が噴出するノズル4を、両端が開放された状態のヒートパイプ容器1の一端部8に連結し、一端部8からヒートパイプ容器1内に蒸気2を供給することで、ヒートパイプ容器1内から空気(非凝縮性ガス)を追い出す。このとき蒸気2は、図示しない蒸気タンクから供給されノズル4から所定の温度・圧力で噴出する。蒸気2を高圧で供給することで、ヒートパイプ容器1内を蒸気2が高速に通過し、ヒートパイプ容器1内の空気を追い出すことができる。
第2の実施の形態は、ヒートパイプ容器1の一端部8が、ヒートパイプ容器2の他端部9に対して重力方向の低位置に配置される。ヒートパイプ容器1内に蒸気2を供給すると共に、空気(非凝縮性ガス)を排出する第1工程と、ヒートパイプ容器1の他端部9を封止し、ヒートパイプ容器1内を所定の飽和蒸気圧とする第2工程は、ヒートパイプ容器1の端部の位置関係が異なる以外は、第1の実施の形態と同様に実施される。このとき重力に対して、ノズル4からの蒸気2の噴出圧力が十分に大きいため、ヒートパイプ容器1から空気を追い出すことができる。
第1の実施の形態と同様、ヒートパイプ容器1の他端部9を封止した後、ヒートパイプ容器1の一部又は全部を冷却することにより、ヒートパイプ容器1内に作動流体3を凝縮させる。本実施の形態においては、ノズル4が取り付けられた一端部8が、封止された他端部9よりも下方に位置するため、ヒートパイプ容器1内で凝縮された作動流体3は一端部8から所定の流量ずつ流出する(矢印10)。ただし、この間もノズル4からは作動流体の蒸気2が供給され続ける(矢印20)と共に、ヒートパイプ容器1内においても作動流体の凝縮は行われる。
本実施の形態に拠れば、平衡状態に達した後であれば、ヒートパイプ容器内の作動流体の総量は略一定であるので、冷却時間に関係なく所定の量だけ、作動流体をヒートパイプ容器内に封入することができる。
つまり、本実施の形態に拠れば、第1の実施の形態と同様の効果が得られると共に、シビアな冷却時間を設定することなく、ヒートパイプ容器1内に所望の量の作動流体3を封入することができる。
第3の実施の形態は、第2の実施の形態と同様に、ヒートパイプ容器の一端部が、ヒートパイプ容器の他端部に対して重力方向の低位置に配置される。本実施の形態では、ヒートパイプ容器21に接合部品として、他端部29側に放熱フィン32、一端部28側に受熱ブロック33を接合して取り付けた形態を説明する。また、ヒートパイプ容器21は、その胴部に折曲部(クランク状の曲げ加工部)を有している。
第2の実施の形態と同様に、ノズル4が取り付けられた一端部28が、封止された他端部29よりも下方に位置するため、ヒートパイプ容器21内で凝縮された作動流体3は一端部28から所定の流量ずつ流出する(矢印30)。ただし、この間もノズル4からは作動流体の蒸気2が供給され続ける(矢印40)と共に、ヒートパイプ容器21内においても作動流体の蒸気の凝縮は行われる。これにより、ノズル4からの蒸気2の注入(矢印40)と、一端部28からの作動流体3の流出(矢印30)とが平衡状態に達する。
本実施の形態では、他端部29側に設けられた冷却フィン32に冷却風34を当てることでヒートパイプ容器21を冷却し、ヒートパイプ容器21内の蒸気2を凝縮する構成とした。
まず本実施の形態は、他の実施の形態と異なり、4つの開放端を有するヒートパイプ容器31を用い、1つの一端部38にノズル4を取り付けて蒸気2を供給すると共に、3つの他端部39から蒸気2と共にヒートパイプ内に残存する空気(非凝縮性ガス)を排出している。他の構成においては、他の実施の形態と同様である。
2 蒸気
3 作動流体
4 ノズル
5 封止部
6 冷却ブロック
7 カシメ封止部
8、28、38 一端部
9、29、39 他端部
10、30 容器内の作動流体流れ方向
20、40 容器内の蒸気流れ方向
32 放熱フィン
33 受熱ブロック
34 冷却風
Claims (6)
- 複数の開放端を有するヒートパイプ容器内に、前記複数の開放端の少なくとも一端からヒートパイプ用の作動流体の蒸気を注入し、前記複数の開放端の他端から前記作動流体の蒸気と共に前記ヒートパイプ容器内の残存ガスを排出し、前記他端を封止し、前記ヒートパイプ容器の一部又は全部を冷却し前記ヒートパイプ容器内で前記作動流体を凝縮し、前記一端を封止することを特徴とするヒートパイプの製造方法。
- 請求項1記載のヒートパイプの製造方法において、前記一端は、前記他端に対して重力方向の低位置に配置され、前記凝縮した作動流体の一部は、前記一端から流出するヒートパイプの製造方法。
- 請求項2記載のヒートパイプの製造方法において、前記ヒートパイプ容器は所定の傾きに設けられ、前記凝縮した作動流体の流出と前記作動流体の蒸気の注入との平衡状態を保ち、前記一端を封止するヒートパイプの製造方法。
- 請求項1〜3いずれかに記載のヒートパイプの製造方法において、前記一端及び/又は他端を封止する前に、前記ヒートパイプ容器に接合部材を設けるヒートパイプの製造方法。
- 請求項4記載のヒートパイプの製造方法において、前記接合部材を、前記ヒートパイプ容器に金属接合して設けるヒートパイプの製造方法。
- 請求項1〜5いずれかに記載のヒートパイプの製造方法を用いて製造されるヒートパイプ。
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