varmerør viden og design nøglepunkter
Overvejelser i varmerør design
Varmerør er meget udbredt i det nuværende termiske spredningsdesign, herunder vores almindelige bærbare computere og mobiltelefoner. Følgende faktorer skal tages i betragtning i udformningen af varmerør:
varmerør Qmax eller varmekilde .
arbejdstemperatur。
kobbermateriale.
arbejdsvæske .
Wick Struktur.
Længde og diameter af varmerør.
varmekontaktområde.
kontaktområde for kondensator.
tyngdekraftsretning.
Indflydelse af varmerør bøjning og fladhed.
Hvilke materialer kan bruges til at konstruere varmerør?
Varmerør er for det meste metal sømløse stålrør, og forskellige materialer kan bruges efter forskellige behov, såsom kobber, aluminium, kulstofstål, rustfrit stål, legeret stål, osv. Røret kan være standard runde eller specielt formede.såsom oval, firkantet, rektangulær, flad, bølgepap rør, osv. Rørdiameteren spænder fra 2 mm til 200 mm eller endnu større. Længden kan variere fra et par millimeter til mere end 100 meter. Kobber og aluminium bruges for det meste som råvarer i de fleste designløsninger. Ikke jernholdige metaller anvendes som rør primært for at opfylde kravene om kompatibilitet med arbejdsvæske.
Hvad er væge struktur? Hvordan påvirker det varmerørenes ydeevne?

Rillestruktur:
Kapillærgrænsen er den laveste, men effekten er den bedste, når kondensatoren er placeret over fordamperen.
Maskestruktur:
har den mest ensartede bomuldskerne, og dens arbejdsprincip er fordamper er placeret over kondensatoren.
Sintret struktur:
Forestillingen er bedst i tyngderetningen. Fordi den sintrede pulvermetalkerne er bundet til rørvæggen gennem metal, er dens varmeledning fra rørvæggen til kernen eller omvendt den bedste af de fire almindelige kerner.

Hvordan påvirker varmerørslængde og diameter ydeevnen?
Damptryksforskellen mellem kondensator og fordamper bestemmer dampudbredelseshastigheden mellem kondensator og fordamper. Derudover vil diameteren og længden af varmerøret påvirke damptransmissionshastigheden, så det skal overvejes i udformningen af varmerøret.

Hvordan påvirker orienteringen varmerørets ydeevne?
Than struktur med høj kapillær grænse kan overvinde tyngdekraften og overføre mere arbejdsvæske fra kondensatoren til fordamperen. Men som tidligere nævnt fungerer den sintrede pulvermetalkernevarmeabsorber med den højeste kapillærgrænse bedst under tyngdekraftsassisteret forhold (fordamperen er over kondensatoren), se nedenfor billeder om tyngdekraftens orientering til heatpipe ydeevne.

Hvordan påvirker varmerørsbøjning ydeevnen?
Hvis varmerøret er bøjet for stramt, vægen kan revne (pulver metal sintring) eller kollapse og være fastspændt (trådnet). Derfor kan bøjningen af varmerøret reducere den varme, der kan overføres. De eksperimentelle resultater viser, at hvis bøjningsradius er lig med eller større end 3 gange af varmerørdiameteren , vil bøjningen ikke påvirke ydeevnen naturligvis.

Hvordan påvirker udfladning varmerørets ydeevne?
Hvis varmerøret er fladt, reduceres tykkelsen af varmerøret. Derfor vil overdreven udfladning af varmerøret reducere den varme, der kan overføres, og endda helt blokere passagen af damp. De eksperimentelle resultater viser, at korrekt udfladning ikke vil påvirke ydeevnen, men overdreven udfladning vil påvirke ydeevnen. Hvis dampkanalens tykkelse efter udfladning er større end 2 mm, reduceres ydelsen ikke sammenlignet med det cirkulære rør.

Hvordan påvirker varmerørets arbejdstemperatur ydeevnen?
Arbejdstemperaturen på varmerøret vil påvirke varmerørets ydeevne. Jo højere temperaturen er, jo bedre er ydelsen til en vis grad. Dette skyldes arbejdsvæskens lavere viskositet ved højere temperaturer, hvilket gør det muligt for mere arbejdsvæske at strømme fra fordamperen til oliekernen gennem kondensatoren. Ved højere temperaturer kan arbejdsvæsken også blive mere flygtig til en gasformige tilstand.

Er varmerør pålidelige?
Varmerøret har ingen bevægelige dele og har meget høj pålidelighed. Men skal være forsigtig i design og fremstilling af varmerør. To produktionsfaktorer vil reducere pålideligheden af varmerør: tæthed og renlighed. Enhver lækage i varmerøret vil i sidste ende få varmerøret til at svigte. Nogle eksterne faktorer kan også forkorte varmerørenes levetid, såsom fald, vibrationer, kraftpåvirkning, termisk stød og ætsende miljø.






