RU180382U1 - Штыревой радиатор для охлаждения элементов рэа - Google Patents

Штыревой радиатор для охлаждения элементов рэа Download PDF

Info

Publication number
RU180382U1
RU180382U1 RU2017125347U RU2017125347U RU180382U1 RU 180382 U1 RU180382 U1 RU 180382U1 RU 2017125347 U RU2017125347 U RU 2017125347U RU 2017125347 U RU2017125347 U RU 2017125347U RU 180382 U1 RU180382 U1 RU 180382U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
radiator
cooling
base
elements
Prior art date
Application number
RU2017125347U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Килиба
Игорь Владимирович Романов
Александр Владимирович Петров
Александр Сергеевич Ионов
Роман Николаевич Игнатьев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета" ОАО "ОКБ-Планета"
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 "ОКБ-Планета" ОАО "ОКБ-Планета" filed Critical Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета" ОАО "ОКБ-Планета"
Priority to RU2017125347U priority Critical patent/RU180382U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU180382U1 publication Critical patent/RU180382U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/2029Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a liquid coolant with phase change in electronic enclosures
    • H05K7/20336Heat pipes, e.g. wicks or capillary pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплотехнике и предназначена для охлаждения тепловыделяющих элементов РЭА, для улучшения теплового режима их работы. Технический результат, заключающийся в сокращении времени достижения равномерного распределения тепловой энергии от охлаждаемого элемента по всей поверхности основания, достигается за счет того, что штыревой радиатор для охлаждения элементов РЭА содержит основание, выполненное из одной или нескольких тепловых труб, расположенных на или содержащих хотя бы одну плоскую поверхность, на которой расположены штыри и турбулизирующие элементы. Теплопроводность основания штыревого радиатора, содержащего тепловую трубу в 50…80 раз выше, чем у традиционно применяемых металлов (алюминий, медь) при изготовлении радиаторов, что увеличивает эффективность работы радиатора, так как скорость распространения пара в тепловой трубе, равная скорости звука, значительно превосходит скорость распространения тепла в металлах, что позволяет быстрее передать тепло от охлаждаемого элемента охлаждающей среде и повысить эффективность работы предлагаемого штыревого радиатора по сравнению с прототипом в 1,5…2,5 раза.

Description

Полезная модель относится к теплотехнике и предназначена для охлаждения тепловыделяющих элементов РЭА, для улучшения теплового режима их работы.
Известен радиатор для охлаждения полупроводниковых и микроэлектронных электровакуумных приборов (полезная модель RU 110893, МПК: Н05К 7/20), содержащий фрактальные структуры на основе углерода на пластине и теплопроводящей полке, а на штырях отверстия, образующие пространственную фрактальную структуру в виде губки Менгера. Недостатком радиатора является технологическая сложность создания поверхностных и пространственных фрактальных структур.
Известен радиатор для охлаждения полупроводниковых и микроэлектронных электровакуумных приборов (полезная модель RU 123285, МПК: Н05К 7/20, H01L 23/36), содержащий поверхностную фрактальную структуру на основе углерода на пластине и теплопроводящей полке, а основной теплоотвод осуществляется отрезками капиллярных трубок, соединенных между собой методом сварки. Недостатком радиатора является технологическая сложность создания поверхностных фрактальных структур и большое количество сварных операций.
Прототипом предлагаемого устройства является штыревой радиатор (патент RU 2037988, МПК: Н05К 7/20, H01L 23/34), содержащий основание в виде теплопроводящей пластины, расположенные на ней штыри и турбулизирующие выступы. Охлаждаемый элемент располагается непосредственно на самой пластине или на теплопроводящей полке, которая располагается на пластине. Штыри выполнены в виде параллелепипедов и повернуты гранями или ребрами к потоку охлаждающей среды. На пластине у основания штырей располагаются турбулизирующие выступы.
Из недостатков прототипа следует отметить следующие.
Устройство не обеспечивает эффективный теплоотвод от охлаждаемого элемента, из-за относительно низкой теплопроводности металлов. Например у наиболее часто используемого для создания радиаторов охлаждения алюминия теплопроводность составляет 236
Figure 00000001
, у меди, которая используется значительно реже, теплопроводность составляет 401
Figure 00000002
, то есть тепло по пластине будет распространяться неравномерно, штыри находящиеся в непосредственной близости от охлаждаемого элемента будут работать эффективнее, чем штыри, находящиеся на максимальном удалении от охлаждаемого элемента, что снижает эффективность работы радиатора.
Технической задачей, которая ставилась при разработке полезной модели, является повышение эффективности работы штыревого радиатора для охлаждения элементов РЭА.
Технический результат, который требуется достичь - сокращение времени достижения равномерного распределения тепловой энергии от охлаждаемого элемента РЭА по всей поверхности основания радиатора.
Технический результат достигается за счет того, что штыревой радиатор для охлаждения элементов РЭА, содержащий основание из теплопроводящего материала, на котором расположены штыри и турбулизирующие элементы, выполненные также из теплопроводящего материала, причем основание радиатора выполнено из одной или нескольких тепловых труб, расположенных на или содержащих хотя бы одну плоскую поверхность, на которой расположены штыри и турбулизирующие элементы.
2
Форма поперечного сечения штырей произвольная, также штыри могут иметь изменяющееся поперечное сечение по длине и располагаться вместе с турбулизирующими элементами, как на стороне противоположной расположению охлаждаемого элемента, так и со стороны установки охлаждаемого элемента.
На Фиг. 1 изображена аксонометрическая проекция штыревого радиатора для охлаждения элементов РЭА.
На Фиг. 2 вид сбоку с указанием места расположения охлаждаемого элемента РЭА.
Штыревой радиатор содержит основание, выполненное из тепловой трубы - 1, содержащей плоскую поверхность. На основании - 1 расположены: охлаждаемый элемент РЭА - 2, штыри - 3 и турбулизирующие элементы - 4. В случае установки охлаждаемого элемента на неплоскую поверхность, он крепится к основанию любым известным способом, обеспечивающим тепловой контакт с основанием. Стрелками указано направление потока охлаждающей среды.
Конструкция работает следующим образом.
Охлаждаемый элемент РЭА 2, установленный на основании, отдает тепловую энергию тепловой трубе 1. При нагреве тепловой трубы теплоноситель испаряется, и пар, распространяясь внутри тепловой трубы со скоростью звука, мгновенно и равномерно разогревает всю ее поверхность. Тепло от основания 1 передается всем штырям 3 равномерно, далее тепло передается охлаждающей среде. Турбулизирующие элементы 4 обеспечивают турбулентный поток у основания штырей, что также повышает эффективность теплоотвода.
Технический результат достигнут.
Теплопроводность основания штыревого радиатора, содержащего тепловую трубу с теплопроводностью более 20000
Figure 00000003
в 50…80 раз выше, чем у традиционно применяемых металлов (алюминий, медь) при изготовлении радиаторов, что увеличивает эффективность работы радиатора, так, как скорость распространения пара в тепловой трубе, равная скорости звука, значительно превосходит скорость распространения тепла в металлах, что позволяет быстрее передать тепло от охлаждаемого элемента охлаждающей среде и позволяет повысить эффективность работы предлагаемого штыревого радиатора по сравнению с прототипом в 1,5…2,5 раза.
Техническая задача решена полностью.
Кроме того, применение тепловой трубы в качестве основания штыревого радиатора позволит достигнуть той же эффективности теплоотвода, что и у прототипа при значительном сокращении габаритных размеров и массы самого радиатора.
4

Claims (1)

  1. Штыревой радиатор для охлаждения элементов РЭА, содержащий основание из теплопроводящего материала, на котором расположены штыри и турбулизирующие элементы, выполненные также из теплопроводящего материала, отличающийся тем, что основание радиатора выполнено из одной или нескольких тепловых труб, расположенных на или содержащих хотя бы одну плоскую поверхность, на которой расположены штыри и турбулизирующие элементы.
RU2017125347U 2017-07-14 2017-07-14 Штыревой радиатор для охлаждения элементов рэа RU180382U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125347U RU180382U1 (ru) 2017-07-14 2017-07-14 Штыревой радиатор для охлаждения элементов рэа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125347U RU180382U1 (ru) 2017-07-14 2017-07-14 Штыревой радиатор для охлаждения элементов рэа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU180382U1 true RU180382U1 (ru) 2018-06-09

Family

ID=62560870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125347U RU180382U1 (ru) 2017-07-14 2017-07-14 Штыревой радиатор для охлаждения элементов рэа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU180382U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215018U1 (ru) * 2022-03-28 2022-11-24 Марат Габдулгазизович Бикмуллин Сборный штыревой радиатор
US11609053B2 (en) 2016-07-12 2023-03-21 Fractal Heatsink Technologies LLC System and method for maintaining efficiency of a heat sink

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2037988C1 (ru) * 1993-05-25 1995-06-19 Воронежский научно-исследовательский институт связи Штыревой радиатор
CN101221931A (zh) * 2008-01-23 2008-07-16 黄崇贤 无底座的散热器
CN201115244Y (zh) * 2007-09-05 2008-09-10 蔡桦欣 高导热绝缘散热器
RU2518982C2 (ru) * 2012-07-13 2014-06-10 Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета" ОАО "ОКБ-Планета" Система охлаждения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2037988C1 (ru) * 1993-05-25 1995-06-19 Воронежский научно-исследовательский институт связи Штыревой радиатор
CN201115244Y (zh) * 2007-09-05 2008-09-10 蔡桦欣 高导热绝缘散热器
CN101221931A (zh) * 2008-01-23 2008-07-16 黄崇贤 无底座的散热器
RU2518982C2 (ru) * 2012-07-13 2014-06-10 Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета" ОАО "ОКБ-Планета" Система охлаждения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11609053B2 (en) 2016-07-12 2023-03-21 Fractal Heatsink Technologies LLC System and method for maintaining efficiency of a heat sink
RU215018U1 (ru) * 2022-03-28 2022-11-24 Марат Габдулгазизович Бикмуллин Сборный штыревой радиатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Awasarmol et al. An experimental investigation of natural convection heat transfer enhancement from perforated rectangular fins array at different inclinations
CN100499089C (zh) 散热装置
US9228785B2 (en) Fractal heat transfer device
CN103594430B (zh) 用于功率电子器件散热的微通道散热器
CN203943523U (zh) 一种半导体制冷饮水机
KR20140019210A (ko) 프랙탈 열전달 장치
CN105491859A (zh) 用于电子设备的散热方法、散热结构及散热部件
CN104159437B (zh) 复合散热装置
RU180382U1 (ru) Штыревой радиатор для охлаждения элементов рэа
JP3213430U (ja) グラフィックカードの放熱装置
CN108489303A (zh) 一种带隔热层的散热器装置
CN101296600A (zh) 散热组件及应用其的电子装置
CN209768050U (zh) 一种液态金属散热装置以及电子设备
CN211782949U (zh) 一种用于高热流密度热源的三维立体真空腔均热板散热器
CN204576403U (zh) 重力热管式芯片散热器
CN203376679U (zh) 一种cpu散热片
CN111366018B (zh) 半导体制冷用散热组件及半导体制冷设备
CN106132181A (zh) 具有热超导散热器的大功率电源装置
Hu et al. Heat Transfer Analysis of Heat Sink Modules for High-Power Led Equipment
KR200491117Y1 (ko) 인터페이스 카드의 교차식 방열 구조
CN205174294U (zh) 一种大功率热管散热器
CN208175224U (zh) 平板式槽道热管散热器
RU2732419C1 (ru) Микротеплообменник
CN209627965U (zh) 一种相变散热设备
CN203052605U (zh) 一种散热装置