v 9 1 fO W Изобретение относится к теплопередающим устройствам и может найти применение в областях техники, где требуется передача больших удельных тепловых потоков. По основному авт.св. № 682750 известна тепловая труба, содержащая частично заполненный теплоносителем х ерметичный корпус с раэмещен ной на его внутренней боковой поверхности капиллярной структурой и с зонами испарения, конденсации и , транспорта, установленный в конце корпуса со стороны зоны конденсации излучатель ультразвуковых колебаний, расположенный с зазором относительно торца капиллярной структ у::; , причем зазор между торцом капил лярной структуры и излучателем выполнен капиллярным, а на внутренней поверхности капиллярной структуры размещена непроницаемая для теплоно сителя оболочка, имеющая в зоне испарения отверстия для прохода пара Г1. Однако эта труба характеризуется сравнительно низкой теплопередающей способностью при передаче теплового потока на большие расстояния что обусловлено тем, что насосного эффекта, создаваемого излучателем, недостаточно для эффективной прокачки конденсата теплоносителя через капиллярную структуру большой длины вследствие большой величины ее -гидравлического сопротивления. Целью изобретения является повышение теплопередающей способности трубы при передаче теплового потока на большие расстояния. Цель достигается тем, что в тепловой трубе, содержащей частично заполненный теплоносителем герметич ный корпус с размещенной на его внутренней боковой поверхности капи лярной структурой и с зонами испаре ния, конденсации и транспорта, уста новленный в конце корпуса со стороны зоны конденсации излучатель ульт развуковых колебаний, расположенный с зазором относительно торца капиллярной структуры, причем зазор меж ду торцом капиллярной структуры и излучателем выполнен капиллярным, а на внутренней поверхности капиллярной структуры размещена непрони цаемая для теплоносителя оболочка, имеющая в зоне испарения отверстия для прохода пара, вне зоны испарения капиллярная структура разделена на участки, между которыми корпус выполнен с карманами, заполненными теплоносителем, в которых установле ны дополнительные излучатели ультра звуковых колебаний, образующие капиллярные зазоры с торцами участко капиллярной структуры, расположенных со стороны зоны испарения. На фиг. 1 показана тепловая труба, продольный разрез; на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1. Тепловая труба содержит корпус 1 с размещенной на его внутренней боковой поверхности капиллярной структурой 2, разделенной на участки, между которыми корпус 1 выполнен с карманами 3, заполненными теплоносителем. Корпус 1 имеет зоны 4, 5 и 6 испарения, конденсации и транспорта соответственно. В конце корпуса 1 со стороны зоны 5 конденсации и в карманах 3 в этой зоне установлены излучатели 7 ультразвуковых колебаний, образующие капиллярные зазоры 8 с торцами участков капиллярной структуры 2, расположенных со стороны зоны 4 испарения. На внутренней поверхности капиллярной структуры 2 размещена непроницаемая для теплоносителя оболочка 9, имеющая в зоне 4 испарения сквозные прорези 10 для прохода пара. Капиллярная структура 2 выполнена в виде системой продольных пазов 11. Гермовводы 12 предназначены для подвода питания к излучателям 7. Корпус 1 в зоне б транспорта снабжен слоем 13 теплоизоляции, причем в этой зоне могут быть также установлены излучатели 7 ( не показаны J. Тепловая труба работает следующим образом. При подводе тепла к зоне 4 испарения теплоноситель через прорези 10 испаряется и пар конденсируется в зоне 5 конденсации, где конденсат заполняет капиллярный зазор 8 на конце корпуса 1, а также капиллярную структуру 2, карманы 3 и расположенные в них капиллярные зазоры 8. Ультразвуковые колебания излучателей 7, сопровождаемые периодическим образованием в зазорах 8 множества кавитационных полостей (пузырьков пара ), создают в зазорах ,8 избыточное давление, -под действием которого конденсат- теплоносителя поступает по продольным пазам 11 в зону 4 испарения. Введение дополнительных излучатех1ей ультразвуковых колебаний, установленных в карманах корпуса между участками капиллярной структуры, позволяет значительно повысить насосный эффект, увеличить скорость циркуляции теплоносителя и тем самым повысить теплопередающую способность трубы при передаче огеплового потока на большие расг- яния,
f3
ff
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Диодная тепловая труба | 1985 |
|
SU1295195A1 |
Тепловая труба | 1978 |
|
SU682750A1 |
Тепловая труба | 1983 |
|
SU1136003A1 |
Тепловая труба | 1981 |
|
SU989300A1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2003 |
|
RU2268450C2 |
Тепловая труба | 1982 |
|
SU1097883A2 |
Тепловая труба | 1990 |
|
SU1740951A1 |
Тепловая труба | 1983 |
|
SU1108323A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 1984 |
|
SU1301082A1 |
Теплопередающее устройство | 1981 |
|
SU989299A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА по авт. св.№ 682750, отличающаяся6827503511440/24-06 12.11.8215.03.84. Бюл. » 10 В.Я.Чаплыгин и А.М.Матвеенко Московский ордена Ленина авиаинститут им.Серго Орджони-тем, что, с целью повышения тепло-. передающей способности при передаче теплового потока на большие расстояния, вне зоны испарения капиллярная структура разделена на участки, между которыг^!И корпус выполнен с :• - карманами, заполненными теплоносителем, в которых установлены дополнительные излучатели ультразвуковых колебаний, образующие капиллярные зазоры с торцами участков капиллярной структуры, расположенных со стороны зоны испарения.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Тепловая труба | 1978 |
|
SU682750A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
. |
Авторы
Даты
1984-03-15—Публикация
1982-11-12—Подача