(5) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепловая труба | 1981 |
|
SU985699A2 |
Тепловая труба | 1983 |
|
SU1071919A1 |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА ПЛОСКОГО ТИПА | 2010 |
|
RU2457417C1 |
Гибкая тепловая труба | 1984 |
|
SU1196667A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1981 |
|
SU1024682A1 |
Тепловая труба | 1983 |
|
SU1108323A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 1994 |
|
RU2083940C1 |
Тепловая труба | 1982 |
|
SU1081407A2 |
Тепловая труба | 1984 |
|
SU1255851A1 |
Тепловая труба | 1984 |
|
SU1198365A1 |
Изобретение относится к тепловым трубам со щелевой капиллярной структурой и может быть использовано в теплотехнике и энергетике. Известна тепловая труба, содержащая корпус с зонами испарения, транс порта и конденсации и капиллярную структуру в виде многовитковой ленточной спирали, образукмдей капиллярные щели и имеющей выдавки, высота которых равна ширине капиллярных щелей I . Недостатком известной тепловой трубы является сложность ее изготовления. Цель изобретения - упрощение технологии изготовления тепловой трубы со спиральной капиллярной структурой Для достижения поставленной цели в тепловой трубе корпус выполнен за одно целое с капиллярной структурой и служит ее наружным витком, причем выдавки выполнены только в зоне транспорта, а в зонах конденсации и испарения спираль перфорирована. На фиг. 1 изображена схематично тепловая труба; на фиг. 2 - сечение А-Д на фиг. 1; на фиг. 3 - сечение Б-Б на фиг. 1 Тепловая труба содержит ленточную спираль 1 с герметичной полостью. Герметичность обеспечивается торцовыми донышками 2, плотно закрепленными на поверхности наружного витка спирали (корпуса) 1 сваркой или пайкой, а также сваркой или пайкой наружной кромки спирали вдоль ее длины. Труба имеет зоны испарения 3, транспорта и конденсации 5. На витках спирали 1 в зоне 4 транспорта выполнены глухие выдавки 6, определяющие ширину капиллярных щелей 7 i перфорация 8. Центральная часть трубы сводобна и служит для прохода пара теплоносителя. В полость трубы (в ее капиллярную структуру) помещен расчетный объем теплоносителя. Труба работает следующим образом. При подводе тепла к корпусу (спирали 1) в зоне 3 испарения или, наоборот, при отводе тепла в зоне 5 конденсации теплообмен между наружной стенкой трубы и теплоносителем происходит напрямую. При этом термическое сопротивление между корпусом 1 и капиллярной структурой отсутствует так как они представляют одно целое. Это обстоятельство улучшает теплопередачу. При кипении теплоносителя пар про ходит сквозь перфорацию 8 в газовую полость трубы и двигается к зоне 5 конденсации, где через перфорацию 8 попадает на охлаждаемую стенку корпуса (наружный виток спирали 1), конденсируется на ней и по капилляр ным щелям 7 под воздействием капиллярных сил поступает в зону его убыли, т.е. в зону 3 испарения. Использование изобретения позволя ет увеличить ресурс и надежность теп ловой трубы, удешевить ее за счет уп рощения конструкции и технологии из
И
г
(Риг, 1 готовления и обеспечивает воспроизводимость основных характеристик трубы. Формула изобретения Тепловая труба, содержащая корпус с зонами испарения, транспорта и конденсации и капиллярную структуру в виде многовитковой ленточной спирали, образующей капиллярные щели и имеющей выдавки, высота которых равна ширине капиллярных щелей, о т л ичающаяся тем, что, с целью упрощения технологии изготовления, корпус выполнен за одно целое с капиллярной структурой и служит ее наружным витком, причем выдавки выполнены только а зоне транспорта, а в зонах конденсации и испарения спираль перфорирована. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе . Воронин Г.И. Низкотемпературные тепловые трубы для летательных аппаратов. М., Машиностроение,
А-А
Авторы
Даты
1982-02-28—Публикация
1980-04-09—Подача