1
Мзобрегеиие от11осип;н к области передачи гепла на большие расстояния, а более конкретно к тепловым трубам, и их капи/ь;1яр1и пор 1стой структуре.
Известна каниллярио-по()истая структура тепловой трубы, которая сюстоят из нескольгких слоев сеток с различной пористостью, при этом чередование сеток по п 1ристости зависит от режима работы тепловой тру-5ь J.
Недостатками такой структуры является наличие термического сопротивления в местах контакта слоеь, отсутствие артерий и больаюе гидросопротивление по жидкости, а также трудность изготовления.
Известна также структура тепловой трубы, состоящая из уложенных опно к другому колец спрессованных из спирально навитых проволок 2 .
Такая капиллярно-пористая структура пов торяет недостатки, присущие известным трубам, а также не имеет закономерности в своем пористом строении.
Наиболее близким .решением к предлагаамому изобретению является структура
тепловой трубы, содержащая мног-ослойпь.иг участки и артерии
Недостаток такой структуры заключлетья 1-ом, что она должна иметь количес1-11О ,-лоев, которое обеспечиг- после механической обработки достаточную жесткость и сохранит форму артерии. Кроме того, недостатком такой капилярно-пористой структуры является большое термическое сопротивление и сложность изготовления.
Цель изобретения - интенсифицировать теплоперенос.
Это достигается -тем, что между многослойными участками размецшаы однослойные и все участки выполнены из одной заготовки, а многослойные образованы ее складками. Артерии могут быть размешены между однослойными участками и боковыми поверхностями многослойных участков, при этом однослойные участки могут быть размещены наклонно по отношению к многослойным участкам.
На фиг. 1 показана тепловая труба с частичным разрезом и размещенной внутри капиллярно-пористой структурой , общий вид;
на фиг. 2 поперечное сечейие капиллярнопррисгой структуры с закрытыми артериями и с- трехслойными и однослойными учасгка мн; нд фиг. 3 - поперечное сечение 1сашш лярно-пористой структуры с закрытыми и открытыми артериями с трехслойными и.однослойными участками; на фаг. 4 .. поперечное сечение капиллярно-пористой структуры с наклонными однослойными участками и пятисяойными; на фиг. 5 - поперечное сечение структуры с наклонными однослойными участками и трехслойными.
На внутренней поверхности корпуса 1
тепловой трубы размешена капиллярно-пориотая структура, вьшолненная из одной заготовки, в которой сдладки образуют артерии 2 между боковыми поверхносгяык многослойных участков 3 н однослойным участком 4. Артерии 2 могут быть как открытого типа {см. фиг. 3), так и закрытого типа (см,
фиг. 2,4,5). Однослойные участки 4 могут быть наклонными (см, фиг. 4,5) по отношению к многослойным участкам 3 и образовывать клиновидные эаны S.
При работе тепловой .трубы с предлага емой каппллярно пористой структурой телло передается через корпус 1 хладагенту, насыщающему капиллярно-пористую структуру. Образующийся в испарительной зоне г епловой трубы нар направляется в конденсационную зону, где он конденсируется, а тепло внугренней энергии конд-енсацци .через корпус 1 отводится от тепловой трубы. Конденсат из конденсационной по артериям 2 и капиллярно-пористой структуре возвращается
I) испарительную зону, где процесс испарения повторяется.
Артерии 2 позволяют увеличить теплопроизводительность тепловой трубы, а однослойные участки 4 уменьшают термосопротивление капиллярно-пористой ст-руктурь.
Формула изобретения
1. Капиллярно-пористая структура тепловой трубы, содержащая многослойные и артерии, отличающаяся тем что, с целью интенсификации теплопереноса между многослойными участками размешены однослойные и все участки выполнены из одной заготовки, а многослойные образ окаHbJ ее складками.
2; Структура по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что артерии размещены между однослойными и боковыми повсзрх- ностями многосдда1Ш1х участков,
3. Структура по п. 1, о т л и ч а ю ш а я с я гем, что однослойные учасгки размещены наклонно по отношению к многослойиым участкам.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Авторское свидетельство № 38J. 850, кл. F 25 В 10/О4, 1971,
2.Авторское свндетвльсгво № )82tJll, кл. F 28 D 15/ОО, 1972.
3.Патент США № 3681843,кп, 29-423. 197О,
.1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрокинетическая тепловая труба | 1976 |
|
SU765634A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 1980 |
|
RU982426C |
Металлическая тепловая труба плоского типа | 2018 |
|
RU2699116C2 |
Тепловая труба | 1976 |
|
SU658392A1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2020 |
|
RU2763353C1 |
ИНГАЛЯТОР | 2009 |
|
RU2527351C2 |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА ПЛОСКОГО ТИПА | 2010 |
|
RU2457417C1 |
Силовая термопанель космического аппарата | 2021 |
|
RU2757134C1 |
Охлаждаемый корпус агрегата | 1974 |
|
SU557252A1 |
Плоская тепловая труба | 1979 |
|
SU853348A1 |
Риг.г
4 J
fm.if
Авторы
Даты
1977-10-25—Публикация
1975-09-04—Подача