1
Изобретение относится к устройствам для передачи тепла и стабилизации температуры объекта и может быть использовано в теплоэнергетике, электронике и электротехнике, а также в ядерной и криогенной технике в качестве автономных компактных и надежных термостатов, отличающихся простотой в изготовлеиии и обслуживании.
Известны гйзорегулируемые тепловые трубы, содержащие заполненный теплоносителем корпус с фитилем на внутренней поверхности, подключенный к баллону с неконденсирующимся газом, и конденсатор, снабженный плавником }iI.
Недостатком известной газорегулируемой тепловой трубы является малая степень стабилизации температуры вследствие того, что ребро необходимо выполнить (исходя из условия высокой эффективности) из высокотеплопроводного материала (например, медь, алю Аииий), что, в свою очередь, приводит к высокой величине нерегулируемого теплового потока, передаваемого в аксиальном направлении по ребру в области парогазового фронта.
Целью изобретения является увеличение степени стабилизации температуры при теплосъеме излучением или конвекцией с ребра конденсатора.
Цель достигается тем, что в плавнике перпендикулярно оси трубы выполнены прорези, примыкающие к корпусу.
На фиг. 1 изображена описываемая тепловая труба; на фиг. 2 - разрез А-А фиг. I.
Газорегулируемая тепловая труба содержит корпус 1 с капиллярным фитилем 2 внутри, холодным торцом 3, соединенным с газовым объемом 4, конденсатором 5, выполиенным в виде ребра с поперечными прорезями 6 и нагревателем 7.
Газорегулируемая тепловая труба работает следующим образом.
При подводе тепла от нагревателя теплоноситель испаряется уз фитиля 2 и конденсируется в конденсаторе 5 тепловой трубы. Выделивщаяся при конденсации теплоТа фазового перехода передается через стенки корпуса 1 к ребру и далее отводится излучением или конвекцией. Црн определенной величине теплового потока между паром и газом образуется достаточно резкая граница раздела, положение которой определяется граинчными условиями и геометрией тепловой трубы. В связи с тем, что выполнение в ребре отверстий приведЕГг к снижению аксиального теплового потока по высокотеплопроводному ребру, увеличится крутизна температурного поля в области парогазового фронта. Это приведет к увеличению термостабилизирующих свойств газорегулируемой тепловой трубы. Формула изобретения Газорегулируемая тепловая труба, содержащая заполненный теплоносителем корпус 6 4 с фитилем на внутренней поверхности, подключенный к баллону с неконденсирующимся газом, и конденсатор, снабженный плавником, отличающийся тем, что, с целью улучшения термостабилизирующих параметров трубы, в плавимке перпендикулярно оси трубы выполнены прорези, примыкающие к корпусу. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.. Эдварде, Маркус. Тепло- и массообмен в области парогазового фронта в газонаполненной тепловой трубе. «Теплопередача, серия С, № 2, 1972, с. 32, рис. 2.
Vuf.i
Л-л
«
t t
w ////// /yr
inf
.г
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Газорегулируемая тепловая труба | 1976 |
|
SU591683A1 |
Тепловая труба | 1978 |
|
SU805046A1 |
УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ БЛОКОВ | 1992 |
|
RU2061308C1 |
Система терморегулирования | 1986 |
|
SU1381456A1 |
Газорегулируемая тепловая труба | 1980 |
|
SU907382A2 |
Газорегулируемая тепловая труба | 1987 |
|
SU1451524A1 |
Газорегулируемая тепловая труба | 1977 |
|
SU669173A1 |
Газорегулируемая тепловая труба | 1982 |
|
SU1158847A1 |
Тепловая труба | 1984 |
|
SU1204913A1 |
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ | 2001 |
|
RU2198830C2 |
Авторы
Даты
1979-01-05—Публикация
1977-04-25—Подача