SU1673824A1 - Flat thermal pipe - Google Patents
Flat thermal pipe Download PDFInfo
- Publication number
- SU1673824A1 SU1673824A1 SU894668322A SU4668322A SU1673824A1 SU 1673824 A1 SU1673824 A1 SU 1673824A1 SU 894668322 A SU894668322 A SU 894668322A SU 4668322 A SU4668322 A SU 4668322A SU 1673824 A1 SU1673824 A1 SU 1673824A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- capillary
- porous structure
- casing
- heat pipe
- heat
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 150000003278 haem Chemical class 0.000 claims 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 abstract description 2
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к области теплотехники и может быть использовано в тепловых трубах. Цель изобретени - упрощение технологии изготовлени тепловых труб. Плоска теплова труба содержит корпус 1, на противоположных стенках которого расположена капилл рно-пориста структура 2. Последн расположена с образованием щели в центральной части, в которой в контакте со структурой установлена сетка 3, образующа пароотводные каналы. При изготовлении соединение корпуса 1 с капилл рно-пористой структурой 2 и структуры с сеткой 3 производитс одновременно методом диффузионной сварки, что упрощает технологию изготовлени , не снижа жесткости конструкции. 1 ил.The invention relates to the field of heat engineering and can be used in heat pipes. The purpose of the invention is to simplify the technology of manufacturing heat pipes. The flat heat pipe comprises a housing 1, on the opposite walls of which a capillary-porous structure 2 is located. The latter is located with a slot in the central part, in which a grid 3 is installed in contact with the structure, forming steam discharge channels. In the manufacture, the connection of the housing 1 with the capillary-porous structure 2 and the structure with the grid 3 is made simultaneously by diffusion welding, which simplifies the manufacturing technology without reducing the rigidity of the structure. 1 il.
Description
Изобретение относится к теплотехнике, а именно к тепловым трубам, и может быть использовано для охлаждения крупногабаритных печатных плат электронной аппаратуры. !The invention relates to heat engineering, namely to heat pipes, and can be used for cooling large-sized printed circuit boards of electronic equipment. !
Цель изобретения - упрощение технологии изготовления.The purpose of the invention is the simplification of manufacturing technology.
На чертеже представлена тепловая труба. общий вид.The drawing shows a heat pipe. general form.
Тепловая труба содержит корпус 1 с ка- 1 пиллярно-по|,истой структурой 2. Капиллярно-пористая структура 2 может быть представлена в различных вариантах Это может быть пористый металл, полученный спеканием металлического порошка, не- 1 сколько слоев сеток различных размеров и т.д. Рабочей жидкостью может быть ацетон, вода, спирт и т.д., как и в любой тепловой трубе. Капиллярная структура 2 на противоположных стенках корпуса установлена с 2 образованием щели в центральной его части, в котором расположен слой крупной сетки 3. образующей пароотводные каналы. Соединение сетки 3 с капиллярно-пористой структурой 2 и капиллярно-пористой струк- 2 туры с корпусом 1 может производиться способом диффузионной сварки в вакууме, что позволяет сохранить жесткость всей конструкции. При этом отношение размера ячейки сетки к среднему диаметру пор ка- 3 пиллярно-пористой структуры удовлетворяет соотношению: 20 < a/dcKc < дтт/dcKc, где а - размер ячейки сетки: dcxc ~ средний диаметр пор капиллярно-пористой структу ры. дут - толщина тепловой трубы. 3The heat pipe contains a housing 1 with capillary-porous | structure 2. The capillary-porous structure 2 can be presented in various versions. It can be a porous metal obtained by sintering a metal powder, several layers of meshes of various sizes and t .d. The working fluid can be acetone, water, alcohol, etc., as in any heat pipe. The capillary structure 2 on the opposite walls of the casing is installed with 2 the formation of a gap in its central part, in which there is a layer of a coarse mesh 3. forming vapor channels. The mesh 3 with the capillary-porous structure 2 and the capillary-porous structure 2 with the housing 1 can be connected by diffusion welding in vacuum, which allows to maintain the rigidity of the entire structure. In this case, the ratio of the mesh cell size to the average pore diameter of the capillary-porous structure satisfies the ratio: 20 <a / dcKc <dtt / dcKc, where a is the mesh cell size: dcxc is the average pore diameter of the capillary-porous structure. dut is the thickness of the heat pipe. 3
Тепловая труба работает следующим образом.The heat pipe works as follows.
Подвод тепла осуществляется через корпус 1. Теплоноситель, испаряясь на поверхности раздела жидкость-пар (из капил- 4 лярно-пористой структуры 2, насыщенной жидкостью), отводится в виде пара по пустотам сетки 3 и конденсируется в зоне отвода тепла. Возврат теплоносителя в зону испарения осуществляется за счет капил- 4 лярных сил капиллярно-пористой структуры 2.Heat is supplied through the housing 1. The coolant, evaporating on the liquid-vapor interface (from the capillary-porous structure 2 saturated with liquid), is removed in the form of steam through the voids of the grid 3 and condenses in the heat removal zone. The heat carrier is returned to the evaporation zone due to the capillary-4 forces of the capillary-porous structure 2.
Наличие слоя сетки 3 вместо множества мелких каналов позволяет упростить технологию изготовления тепловой трубы за счет отсутствия операций по изготовлению кана> лов в капиллярно-пористой структуре. Соединение слоя крупной сетки, являющейся также жестким каркасом с капиллярно-пористой структурой обеспечивает сохранение жесткости всей конструкции.The presence of mesh layer 3 instead of many small channels makes it possible to simplify the technology of manufacturing a heat pipe due to the absence of operations for the production of channels in the capillary-porous structure. The connection of the coarse mesh layer, which is also a rigid skeleton with a capillary-porous structure, preserves the rigidity of the entire structure.
Для апробации конструкции тепловой трубы была изготовлена плоская тепловая труба из нержавеющей стали с размерами: .длина 235 мм, ширина 50 мм, толщина 3,5 мм. В качестве теплоносителя использовал5 ся ацетон. Корпус был выполнен из листов толщиной 0,8 мм, капиллярно-пористая структура - из сеток с размерами ячеек 40 мкм, а слой сетки в зазоре - толщиной 1,8 мм (размер ячейки 2,3 мм). Испытания были 0 проведены пои оазмешении зоны подвода тепла площадью 195 см2 в средней части и зоны отвода тепла площадью 40 см2 по торцам корпуса. Разность температур между зонами подвода и отвода тепла составилаTo test the design of the heat pipe, a flat heat pipe was made of stainless steel with dimensions: length 235 mm, width 50 mm, thickness 3.5 mm. As a heat carrier, 5 acetone was used. The case was made of 0.8 mm thick sheets, the capillary-porous structure was made of meshes with mesh sizes of 40 μm, and the mesh layer in the gap was 1.8 mm thick (mesh size 2.3 mm). Tests were carried out by mixing the heat supply zone with an area of 195 cm 2 in the middle part and the heat removal zone with an area of 40 cm 2 at the ends of the casing. The temperature difference between the zones of supply and removal of heat amounted to
3,5 и 5,8°С при подводимых тепловых нагрузках 25 и 50 Вт соответственно.3.5 and 5.8 ° C with heat input 25 and 50 W, respectively.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894668322A SU1673824A1 (en) | 1989-02-07 | 1989-02-07 | Flat thermal pipe |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894668322A SU1673824A1 (en) | 1989-02-07 | 1989-02-07 | Flat thermal pipe |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1673824A1 true SU1673824A1 (en) | 1991-08-30 |
Family
ID=21436928
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU894668322A SU1673824A1 (en) | 1989-02-07 | 1989-02-07 | Flat thermal pipe |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1673824A1 (en) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2168136C2 (en) * | 1999-04-13 | 2001-05-27 | Курский государственный технический университет | Multi-cooling device |
| US6446706B1 (en) * | 2000-07-25 | 2002-09-10 | Thermal Corp. | Flexible heat pipe |
| EP1688025A4 (en) * | 2003-11-27 | 2009-01-21 | Ls Cable Ltd | Flat plate heat transfer device |
| EP1695601A4 (en) * | 2003-12-16 | 2010-03-03 | Ls Mtron Ltd | THERMAL TRANSFER DEVICE WITH FLAT PLATES AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME |
| RU2445565C2 (en) * | 2010-05-25 | 2012-03-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) | Multi-wick heat exchange partition |
| EA016197B1 (en) * | 2008-05-02 | 2012-03-30 | Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Жилища - Ниптис Им. Атаева С.С." | Recuperative heat transfer equipment |
| RU2457417C1 (en) * | 2010-11-22 | 2012-07-27 | Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | Metal heat pipe of flat type |
| RU2465530C2 (en) * | 2010-06-23 | 2012-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет"(ЮЗГУ) | Shell and multi-tube heat exchanger |
-
1989
- 1989-02-07 SU SU894668322A patent/SU1673824A1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Патент US №3613778, кл. F 28 D 15/02, опублик. 1971. * |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2168136C2 (en) * | 1999-04-13 | 2001-05-27 | Курский государственный технический университет | Multi-cooling device |
| US6446706B1 (en) * | 2000-07-25 | 2002-09-10 | Thermal Corp. | Flexible heat pipe |
| WO2003019098A1 (en) * | 2000-07-25 | 2003-03-06 | Thermal Corp. | Flexible heat pipe |
| EP1688025A4 (en) * | 2003-11-27 | 2009-01-21 | Ls Cable Ltd | Flat plate heat transfer device |
| EP1695601A4 (en) * | 2003-12-16 | 2010-03-03 | Ls Mtron Ltd | THERMAL TRANSFER DEVICE WITH FLAT PLATES AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME |
| EA016197B1 (en) * | 2008-05-02 | 2012-03-30 | Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Жилища - Ниптис Им. Атаева С.С." | Recuperative heat transfer equipment |
| EA018264B1 (en) * | 2008-05-02 | 2013-06-28 | Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Жилища - Ниптис Им. Атаева С.С." | Method for heat transfer enhancement |
| RU2445565C2 (en) * | 2010-05-25 | 2012-03-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) | Multi-wick heat exchange partition |
| RU2465530C2 (en) * | 2010-06-23 | 2012-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет"(ЮЗГУ) | Shell and multi-tube heat exchanger |
| RU2457417C1 (en) * | 2010-11-22 | 2012-07-27 | Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | Metal heat pipe of flat type |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| SU1673824A1 (en) | Flat thermal pipe | |
| Webb | The evolution of enhanced surface geometries for nucleate boiling | |
| Sun et al. | Enhanced pool boiling on microstructured surfaces with spatially-controlled mixed wettability | |
| JP3710485B2 (en) | Ultra small component chemical process assembly | |
| US6863117B2 (en) | Capillary evaporator | |
| Pastuszko et al. | Experimental investigations and a simplified model for pool boiling on micro-fins with sintered perforated foil | |
| GB1484831A (en) | Heat pipe thermal mounting plate for cooling circuit card-mounted electronic components | |
| Wang et al. | Achieving robust and enhanced pool boiling heat transfer using micro–nano multiscale structures | |
| US6241008B1 (en) | Capillary evaporator | |
| JPS6354758A (en) | Solid heat pipe module | |
| CN111912276B (en) | Temperature equalizing plate | |
| US3603382A (en) | Radial heat flux transformer | |
| AU2015312420A1 (en) | Cryocooler containing additively-manufactured heat exchanger | |
| US3385769A (en) | Apparatus for reclaiming water | |
| Zhou et al. | Enhanced capillary-driven thin film boiling on cost-effective gradient wire meshes for high-heat-flux applications | |
| KR102483539B1 (en) | Heat pipe integrated reactor for adsorption heat pump | |
| CN220187503U (en) | Vapor chamber and electronic equipment | |
| SU1467354A1 (en) | Thermal tube wick | |
| RU2457417C1 (en) | Metal heat pipe of flat type | |
| WO2023182029A1 (en) | Heat diffusing device, and electronic apparatus | |
| Seshan et al. | Heat pipes—concepts, materials and applications | |
| WO2023171408A1 (en) | Thermal diffusion device and electronic apparatus | |
| TWM634862U (en) | Supporting structure of heat dissipation unit | |
| Suh et al. | Flow visualization within the evaporator of planar loop heat pipe | |
| RU2699116C2 (en) | Metal thermal heat flow pipe |