(54) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепловая труба | 1989 |
|
SU1712764A2 |
Тепловая труба | 1980 |
|
SU932187A2 |
Тепловая труба | 1978 |
|
SU775607A1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ | 2005 |
|
RU2296929C2 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1996 |
|
RU2120593C1 |
Теплопередающее устройство | 1980 |
|
SU909555A1 |
Электрокинетическая тепловая труба | 1976 |
|
SU765634A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ СНЕГА И/ИЛИ ЛЬДА | 2000 |
|
RU2164578C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИЙ ДВУХФАЗНЫЙ КОНТУР (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2117893C1 |
Тепловая труба | 1979 |
|
SU848956A2 |
Изобретение относится к области теплотехники. Известна тепловая труба с зонами испарения и конденсации, соединенными конденсатопроводом и паропроводом, и каппилярно-пористой структурой, размещенной на внутренней поверхности трубы в зонах испарения и конденсации и по всему объему конденсатопроврда D-lНедостатком известной тепловой трубы является малая теплопередающая способность i: Цель изобретения состоит в повышении теплопередающей способности тепловой трубы. Поставленная цель достигается тем, что тепловая труба дополнитель но содержит электромагнитную шбмотку питаемую переменным током и уставовленную снаружи трубы в зоне размеще ния капиллярно-пористой структуры, к торая выполнена из магнитострикцион ного материала.. На чертеже изображена предлагавмая тепловая труба в разрезе. Тепловал труба содержит зоны 1 и парения и 2 конденсации, соединенны конденсатопроводом 3 и паропроводом 4,а также капиллярно-пористой структурой 5,размещенной на внутренней поверхности трубы в зонах 1 и 2 испарения и конденсации, соответственно, и по всему объему конденсатопровода 3. Капиллярно-пористая структура 5 выполнена из магнитострикционного материала,- например из жгутов спрессованной тонкой никелевой проволоки. При этом в зоне размещения капиллярно-пористой структуры 5 снаружи трубы установлена электромагнитная обмотка 6., питаемая ток-ом высокой частоты. Тепловая труба работает следующим образом. Вследствие перепада температур в зонах 1 испарения и 2 конденсации, давление насыщенных паров теплоносителя в.зоне 1 больше, чем давление в зоне 2. Под действием разности этих давлений пар теплоносителя по паропроводу 4 поступает из зоны 1 в зону 2, где происходит его конденсация, сопрот вождающаяся отдачей тепла в окружающую среду. Восстановление давления насыщения.в зоне 1 происходит вследствие непрерывного испарения теплоносителя из капиллярно-пористой структуры 5 за счет отбора тепла из окружакяцей среды. Подача жидкого теплоносителя из зоны 2 конденсации в зону 1 испарения происходит за сче капиллярных сил . Переменное магнитное поле обмотки б ;возбуждает ультразвуковые колебания магнитостракционной капиллярно-пористой структуры 5, Вследствие ультразвука на капилляры приводит - к значительному увеличению капиллярного напора, что позволяет существенно повысить теплопередающую способность тепловой трубы. Формула изобретения Тепловая труба с зонами испарения и конденсации, соединенными конденса топроводом и паропроводом, и капилля но-пористой структурой, размещенной на внутренней поверхности трубы в зонах испарения и конденсации и по всему объему конденсатопровода, о тличающаяся тем, что, с целью повьпяения теплопередающей способности, труба дополнительно содержит электромагнитную обмотку, питаемую переменным током и установленную снаружи трубы в .зоне размещения капиллярно-пористой структуры, которая выполнена из -магнитос трикционного материала . Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1, Низкотемпературные тепловые трубы для летательных аппаратов. Под ред. Воронина Г.И, М., Машиностроение, 1976, с.169.
Авторы
Даты
1981-06-23—Публикация
1979-05-24—Подача