качестве несущей конструкции 1 позволяет отказаться от рамочной конструкции модуля 4. Изобретение позволяет улучшить теплопередачу за счет уменьшения количества тепловых .переходов от электрорадиоэлементов 17 к теплообменникам 2 и 3 за счет
увеличения площади теплопередачи, умень-
шения овальных отверстий в клине 7 и увеличения их длины, за счет обеспечения плотного прилегания клина 7 к теплообменнику 2 по всей длине, а также за счет симметричного расположения электрических соедини-, телейб и отверстий t8 относительно торцов
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК | 2021 |
|
RU2777491C1 |
ШКАФ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | 2017 |
|
RU2650878C1 |
СИСТЕМА КОНДУКТИВНОГО ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ МАГИСТРАЛЬНО-МОДУЛЬНОГО ФОРМ-ФАКТОРА ДЛЯ КОРПУСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОНИКИ | 2023 |
|
RU2820075C1 |
СИСТЕМА КОНДУКТИВНОГО ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ СТЕКОВОГО ФОРМ-ФАКТОРА ДЛЯ КОРПУСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОНИКИ | 2017 |
|
RU2713486C2 |
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК | 1990 |
|
SU1780495A1 |
ТЕПЛОПРОВОДЯЩЕЕ ОСНОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА | 2015 |
|
RU2604097C2 |
Радиоэлектронное устройство | 1989 |
|
SU1707797A1 |
Шкаф радиоэлектронной аппаратуры | 2021 |
|
RU2780363C1 |
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК | 2017 |
|
RU2671004C1 |
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК | 2006 |
|
RU2322776C1 |
Изобретение относится к радиоэлектронной технике. Цель изобретения - повышение технологичности конструкции, эффективности охлаждения и расширение эксплуатационных возможностей, достига1 г ю 13 и ется тем, что улучшается съем тепла за счет исключения одного теплового перехода, так кактеплосток 16 модуля крепится непосредственно к ребру 9 клиньев 7 и 8, а теплоот- водящие поверхности клиньев 7 и 8 теплообменников 2 и 3 плотно прилегают друг к другу за счет расширения поля допусков при выставке теплоотводящих поверхностей теплообменников 2 и 3 путем обеспечения перемещения клиньев 7 и 8, что позволяет использовать их в качестве несущей конструкции 1, а также за счет того, что при воздействии ударных нагрузок модуль 4 извлекается из несущей конструкции 1, производится стопорение элементов 10 крепления и затем модуль 4 вставляют и крепят замком 11. Изобретение позволяет обеспечивать агрегатирование модулей 4 на клиньях 7 и 8, особенно при одностороннем расположении электрорадиоэлементов 17 на плате 15. Использование клиньев 7 и 8 в /4Я/5 16 А w 18 1712 6 О (А) 3 g сл 12
Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к цифровой вычислительной технике с охлаждением элементов радиоэлектронной аппаратуры.
Цель изобретения - повышение технологичности конструкции, эффективности охлаждения и расширение эксплуатационных возможностей.
На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - расположение модуля и клиньев при накидном монтаже; на фиг. 4 - то же,при зрубном монтаже.
Радиоэлектронный блок содержит несущую конструкцию 1 с теплообменниками 2 и 3, модули 4, электрические соединители накидного 5 и врубного б монтажа, верхний клин 7, нижний клин 8, ребра 9 клиньев, элементы 10 крепления клиньев 7 и 8 к модулям 4 и к несущей конструкции 1, замок 11 и штырь-ловитель 12. Теплообменники 2 и 3 представляют собой плиту из теплопроводного материала с каналами 13 для прохождения хладоносителя и ребрами 14,
Модуль 4 представляет собой плату 15 с теплостоком 16 и электрорадиоэлементами (ЭРЭ) 17 - источниками выделения тепла. На торцах модуля 4 закреплены электрические соединители 5 и 6, а на тепйостоке имеются отверстия 18 элементов 10 крепления.
Радиоэлектронный блок работает следующим образом.
Клинья 7 и 8 устанавливают на модуле 4 так, чтобы габарит модуля 4 по теплопрово- дящим поверхностям клиньев 7 и 8 превышал габарит между теплоотводящими поверхностями теплообменников 2 и 3 на величину поля допуска сборки теплообменников в несущей конструкции 1. При вставлении модуля 4 за счет взаимодействия клина 7 с теплоотводящей поверхностью теплообменника 2 ребра 9 клиньев перемещаются по теплостоку 16 модуля 4 на некоторую величину в направлении, перпендикулярном плоскости теплообменника2. Перемещение обеспечивается ребрами 9, расположенными перпендикулярно плоскости теплообменников 2 и 3 и элементами 10 крепления клиньев 7 и 8 к
модулям 4. Съем тепла улучшается за счет исключения одного теплового перехода, так как тешюсток 16 модуля крепится непосредственно к ребру 9 клиньев 7 и 8, а теплоот- водящй-е поверхности клиньев 7 и 8
теплообменников 2 и 3 плотно прилегают одна к другой.
Перемещение клиньев 7 и 8 позволяет расширить поля допусков при выставке тепло- отводащйх поверхностей теплообменников 2 и
3, что позволяет использовать их в качестве несущей конструкции 1. С целью исключения перемещения клиньев при воздействии ударных нагрузок модуль 4 извлекается из несущей конструкции 1, производят окончательное стопореиме элементов 10 крепления и затем модуль 4 вставляют и крепят замком 11.
В случае, если для обеспечения, например, помехозащищенности радиоэлектронной аппаратуры необходимо изменить тип
монтажа, например накидной на врубной, клинья 7 и 8 на модуле 4 закрепляют замками 11 по отношению к эяектросоедините- яям в соответствующем положении, т.е. наличие на клиньях 7 и 8 элементов крепления к несущей конструкции 1 замка 11 и штыря-ловителя 12 и симметричное расположение элементов 10 крепления к модулям 4 позволяет расширить функциональные возможности устройства, обеспечив врубной и накидной вариант без переработки модулей 4 и несущей конструкции 1.
Возможно агрегатирование модулей на клиньях особенно при одностороннем расположении ЭРЭ 7 «а плате 15, При мсггользоеанми жидкого хладоносмтеля тепло передается кондуктивно от ЭРЭ 17 по теплостоку 16 через клинья 7 м 8 к теплообменникам 2 и 3, аналогично тепло передается при естественном охлажденим, «о снимается окружающей средой через ребра 14.
При использовании газового хладоно- смтеля е клиньях 7 и 8 и теплообменниках 2 и 3 выполняются соосные отверстия 19, устанавливаются сменные кожухи 20 и тепло к газовому теплоносителю передается не только непосредственно от ЭРЭ 17, но и по всей кондуктивной цепи: теплосток 16 - клинья 7 и 8 - теплообменники 2 и 3 с ребрами 14, при этом отсутствие продольного перемещения клиньев по сравнению с известным блоком позволяет значительно уменьшить диаметр отверстий 18 в клине 7, что улучшает кондуктивную цепь и повышает эффективность конвективного охлаждения.
Использование клиньев 7 и 8 в качестве несущей конструкции при воздействии ударных w вибрационных нагрузок позволяет отказаться от рамочной конструкции модуля.
Такир образом, изобретение сокращает трудоемкость изготовления и позволяет расширить функциональные возможности за счет увеличения полей допусков на взаимное расположение клиньев верхнего и нижнего теплообменников; использования теплообменников в качестве несущей конструкции шкафа; изготовления теплообменников из прессованных профилей; исключения рэмок - экономии материалов и облегчения конструкции.
Кроме того, улучшается теплопередача за счет уменьшения количества тепловых переходов от электрорадиоэлементов к теплообменнику; увеличение площади теплопередачи путем уменьшения овальных отверстий в клине под воздух и увеличения длины клина; обеспечения плотного прилегания клина к теплообменнику по всей длине; симметричного расположения вилок разъемов и отверстий относительно торцов блока, что расширяет функциональные возможности изобретения.
Формула изобретения 1. Радиоэлектронный блок, содержащий несущий корпус с теплообменниками, размещенными с двух его противоположных сторон, установленные в корпусе модули и расположенные между торцовыми теплостохамм модулей и теплообменниками с возможностью возвратно-поступательного перемещения клинья с обеспечением фиксации модулей и взаимодействия контактных полок клиньев с параллельными контактными поверхностями соответствующих теплообменников и с обеспечением теплового контакта между торцовыми теп- лостоками модулей и соответствующими теплообменниками, отличающийся
тем, что, с целью повышения технологичности конструкции, эффективности охлаждения и расширения эксплуатационных возможностей, клинья снабжены ребрами, элементами крепления клиньев к торцовым
теплостокам модулей с элементами соединения к несущему корпусу, ребра клиньев расположены в плоскостях, перпендикулярных контактных полкам клиньев, причем клинья установлены своими ребрами наторцовых теплостоках модулей, закреплены на них посредством элементов крепления, размещенных симметрично относительно продольной геометрической оси модулей с возможностью взаимного возвратно-постунательного перемещения ребер клиньев и торцовых теплостоков модулей в плоскости размещения модулей, и соединены своими противоположными концами с несущим корпусом посредством элементов соединения.
кронштейнов, причем ребра клиньев расположены между полками кронштейнов торцовых теплостоков соответствующих модулей.
торцовым теплостокам модулей выполнены в виде винтов, установленных в соосных отверстиях, размещенных в ребрах клиньев и вертикальных полках кронштейнов торцовых теплостоков модулей, причем отверстия полок торцовых теплостоков модулей выполнены овальной формы и расположены на одинакааом расстоянии от их внешних кромок, а отверстия ребер клиньев расположены на одинаковых расстояниях от внешних кромок ребер.
A-A
W////////////////t
9 10
16
Ш,
if,
Ф
Фиг. 2
П
О
Ф
фие.З
ш
ю
J -ЕФиаЛ
Шкаф для радиоэлектронных блоков | 1979 |
|
SU797096A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Радиоэлектронный блок | 1987 |
|
SU1444976A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторское свидетельство СССР по заявке № 4008684/21, кл | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Блок радиоэлектронной аппаратуры | 1983 |
|
SU1120501A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Колосниковая решетка с чередующимися неподвижными и движущимися возвратно-поступательно колосниками | 1917 |
|
SU1984A1 |
Авторы
Даты
1991-03-23—Публикация
1987-05-18—Подача