Allmänna riktlinjer för design av kylfläns

1. Naturlig konvektion kylfläns design

——Kylflänsens design kan göra en preliminär design på kuvertvolymen och sedan göra en detaljerad design på detaljerna i kylflänsen som fenor och bottenmått

1. Kuvertvolym

1638518041(1)

2. Kylflänsens bottentjocklek

En bra bottentjockleksdesign måste vara från värmekällans del tjock och tunn till kantdelen, så att kylflänsen kan absorbera tillräckligt med värme från värmekällans del för att snabbt överföras till den omgivande tunnare delen.

3. Fenform

Tjockleken på luftskiktet är cirka 2 mm, och gallret mellan fenorna måste vara över 4 mm för att säkerställa jämn naturlig konvektion. Men det kommer att minska antalet fenor och minska arean på kylflänsen. A. Gallret mellan fenorna blir smalare - förekomsten av naturlig konvektion minskar och värmeavledningseffektiviteten minskar. Fenutrymmet blir större - fenorna blir mindre och ytan minskar.

Fentjocklek

När formen på fenan är fixerad blir balansen mellan tjocklek och höjd mycket viktig, speciellt när fenans tjocklek är tunn och hög, kommer det att orsaka svårigheter med värmeöverföringen vid den främre änden, så att även om volymen av fenan är fixerad. kylflänsen ökar, verkningsgraden kan inte ökas.

Förtunning av fenorna - fenornas förmåga att överföra värme till toppen blir svagare

Tjockare fenor - färre fenor (minskad yta) Ökade fenor - fenornas förmåga att nå spetsen blir svagare (den volymetriska effektiviteten blir svagare) Kortare fenor - reducerad yta.

4. Ytbehandling av kylfläns

Alumit- eller anodbehandling på kylflänsens yta kan öka strålningsprestandan och öka kylflänsens värmeavledningseffektivitet. Generellt sett har det lite att göra med färgen på vitt eller svart. Ett plötsligt fall av ytan kan öka värmeavledningsytan, men vid naturlig konvektion kan det orsaka blockering av luftskiktet och minska effektiviteten.

2. Forcerad konvektion kylfläns design

——Öka värmeledningsförmågan

(1) Att öka lufthastigheten är en mycket enkel metod. Den kan användas med en fläkt med hög vindhastighet för att uppnå målet.

(2) Den platta fenan är tvärskuren för att skära den platta fenan i flera korta delar. Även om detta kommer att minska kylflänsens yta, kommer det att öka värmeledningsförmågan och öka trycket. När vindriktningen är obestämd är denna design mer lämplig. (Som kylflänsen på en motorcykel)

(3) Nålfendesign. Nålfens kylflänsar har lättare och mindre n-punkter, samt högre volymetrisk effektivitet, och ännu viktigare, de är isoriktade, så de är lämpliga för forcerad konvektions kylflänsar, såsom Som visas i figur 9. Formen på fenorna kan delas in i rektangulär, cirkulär och oval. Den rektangulära kylflänsen är gjord av strängpressad aluminium och den runda kan smides eller gjutas. Värmeöverföringen av den elliptiska eller droppformade kylflänsen Koefficienten är högre, men den är inte lätt att bilda.

(4) Påfallande flödeskylning använder luftflöde från toppen av fenorna till botten. Denna kylningsmetod kan öka värmeledningsförmågan, men uppmärksamhet måste ägnas åt vindens riktning för att matcha den övergripande designen.

1638518399(1)

För den vanliga nedblåsningskonstruktionen där fläkten placeras ovanför kylflänsen krävs en mer exakt design eftersom fläktens egenskaper måste matchas. På grund av axialfläktens rotationseffekt är axelns position inte lätt att blåsas av vinden, så många kylflänsar är designade för att vara radiella, och toppen av vissa kylflänsar är utformade för att vara olika i längd eller böjd för att styra vinden. Ett annat sätt är att använda sidoblåsning. Generellt sett kan sidoblåsande kylflänsar blåsa genom fenorna och ha mindre flödesmotstånd. Därför, för höga och täta fenor, används topplocksdesignen. För att förhindra att luftflödet passerar kan sidoblåsningstypen ha bättre effekt än nedblåsningstypen.

Du kanske också gillar

Skicka förfrågan