Теплоизоляционный кожух с.а.петрова

 

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для снижения температуры энерговыделяющих радиоэлектронных блоков и узлов. Цель изобретения - повышение надежности в работе теплоизоляционного кожуха (ТИК) путем увеличения скорости изменения давления сорбирующегося газа в герметичной полости при повышенной температуре окружающей среды. Цель достигается тем, что ТИК содержит внешнюю и внутреннюю оболочки 1,2, разделенные герметичной полостью (ГП) 3. В ней размещен газопоглотитель 4 на расстоянии D<SB POS="POST">1</SB> от внутренней оболочки 2 и на расстоянии D<SB POS="POST">2</SB> от внешней оболочки 1. Расстояние D<SB POS="POST">2</SB> больше D<SB POS="POST">1</SB>. В ГПЗ введен сорбирующийся газ или пар или смесь сорбирующихся газов, паров, имеющих различную удельную сорбцию. Давление газа или смеси газов устанавливается таким, чтобы при повышенной наружной температуре средняя длина свободного пробега молекул была меньше расстояния D<SB POS="POST">2</SB>. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЩЩЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51) 5 Н 05 К 7/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4006817/24-21 (22) 16. 01. 86 (46) 28.02.90. Вюл. М 8 (72) С.А.Петров (53) 621.396.67.7 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

11 588447, кл. I 17 C 3/00, 4.01.76.

Авторское свидетельство СССР

11 1157711, кл. Н 05 К 7/20, 20. 12.82. (54) ТЕПЛОИЗОДЯЦИОННЫЙ КОЖУХ С.А.ПЕТРОВА (57) Изобретеиие относится к радиотехнике и может быть использовано для снижения .температуры энерговыделяющих радиоэлектронных блоков и узлов. Цель изобретения - повышение надежности в фаботе теплоизоляционного кожуха (ТИК) путем увеличения ско„„SU„„) 547086 А 1

2 рости изменения давления сорбирующегося газа в герметичной полости при повышенной температуре окружающей среды. Цель достигается тем, что ТИК содержит внешнюю и внутреннюю оболочки 1 и 2, разделенные герметичной полостью (ГП) 3. В ней размещен газопоглотитель 4 на расстоянии d от внутренней оболочки 2 и на расстоянии dq от внешней оболочки 1. Расстояние d больше d <. В ГП 3 введен сорбирующийся газ или пар, или смесь сорбирующихся газов, паров, имеющих различную удельную сорбцию. Давление газа или смеси газов устанавливается таким, чтобы при повышенной наруж" ной температуре средняя длина свободного пробега молекул была меньше расстояния dgе 1 лв

1547086

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для снижения температуры энерговыделяющих радиоэлектронных блоков и узлов.

Цель изобретения - повышение надежности в работе путем увеличения скорости изменения давления сорбирующегося газа в герметичной полости при повышенной температуре окружающей среды.

На чертеже схематично изображен предлагаемый кожух, разрез.

Теплоизоляционный кожух содержит внешнюю 1 и внутреннюю 2 оболочки, разделенные герметичной полостью 3, в которой размещен газопоглотитель 4 на расстоянии d от внутренней оболочки 2 и на расстоянии d от внеш-! ней оболочки. -Расстояние d больше расстояния d,. В герметичную полость

3 введен сорбирующийся газ или пар, или смесь сорбирующихся газов, паров, имеющих различную удельную сорбцию используемым газопоглотителем 4. дав- 25 ление газа или смеси газов установлено таким, чтобы при повышенной наружной температуре средняя длина свободного пробега молекул была меньше расстояния dz.

ЗО

Кожух работает следующим образом.

При низкой температуре окружающей среды давление газа в герметичной полости 3 мало, средняя длина свободного пробега молекул газа велика и тепловое сопротивление зазора d, равно тепловому сопротивлению зазора dz.

При изменении температуры окружающей среды на величину ДТ температура газопоглотителя 4 изменяется на такую же величину. При повышении температуры окружающей среды температура газопоглотителя 4 повышается за счет темплообмена с окружающей средой, и давление в герметичной полости 3

45 также повышается, увеличивая теплопроводность кожуха и уменьшая возрастание температуры размещенного в кожухе объекта. В какой-то момент средняя длина свободного пробега молекул газа в герметичной полости

3 становится меньше расстояния d между газопоглотителем 4 и наружной оболочкой 1. Дальнейшее повышение давления газа в герметичной полости .

3 практически не увеличивает тепло- 55 проводность зазора d<. В то же время теплопроводность зазора d, увеличивается (так как расстояние d, меньше средней длины свободного пробега молекул газа). В результате повышения температуры окружающей среды на

bT вызывает повышение температуры газопоглотителя 4 на дТ+да, где де— прирост температуры от нарушения равенства тепловых сопротивлений зазоров d„ и d<. Это позволяет повысить

cKopocTb изменения теплопроводности кожуха при высоких значениях температуры окружающей среды, что повышает надежность кожуха в работе.

В качестве примера можно рассмотреть цилиндрический кожух (в виде сосуда Дьюара), выполненный из титана или нержавеющей стали. Зазор между цилиндрическими поверхностями внутренней и наружной оболочки и за" зор и принимаем равным 1 мм. Такая средняя длина свободного пробега молекул газа 9,(например, C0q) соответствует давлению 3 10 + торр. Следовательно, максимальным давлением, при котором еще регулируется теплоперенос (за счет изменения давления), является давление 3 10 торр.

- 2.

Величину зазора d принимаем равй ной 10 мм. В этом .зазоре теплоперенос будет зависеть от давления только до

3 -10 торр (>=10 мм) и при превышении этого давления тепловое сопротивление зазора d будет оставаться постоянным, а зазора d уменьшаться, вызывая дополнительный подогрев газопоглотителя. Этот подогрев вызовет дополнительное выделение газа из газопоглотителя, т.е. повысит скорость изменения давления в герметичной полости при положительных температурах окружающей среды.

Кожух может быть также выполнен с герметичной внутренней оболочкой.

В качестве примера можно привести микросборку с герметичной оболочкой, размещенную внутри наружной оболочки с зазором и закрепленную в ней на электрических выводах или при помощи известных элементов крепления (упоры, держатели, растяжки и т.д,). .Оба этих конструктивных варианта эквивалентны..Конструктивно газопоглотитель может быть размещен на кронштейне, закрепленном на внешнеи оболочке. В этом случае через кронштейн будет осуществляться дополнительный .теплообмен газопоглотителя с окружающей средой. Варьируя площадь газопоглотителя и тепловое соп1547086

Формула изобретения

Теплоизоляционный кожух, содержащий внешнюю и внутреннюю оболочки, соединенные между собой с образованием между ними герметичной полости, заполненной сорбирующимся газом, и размещенный в герметичной полости

Составитель С.Дудкин

Редактор А.Лежнина Техред М.Дидык КорректорИ.Иаксимишинец

Заказ 86 Тираж 680 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул.Гагарина, 101

5 ротивление кронштейна (материал, сечение элементов крепления), можно добиваться минимальных отклонений температуры объекта в диапазоне тем-: ператур окружающей среды.

6 между внешней и внутренней оболочками газопоглотитель, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повыше.-. ния надежности в работе путем увеличения скорости изменения давления сорбирующегося газа в герметичной полости при повышенной температуре окружающей среды, расстояние между газопоглотителем и внешней оболочкой кожуха больше расстояния между газопоггютителем и внутренней оболочкой кожуха и больше средней длины свободного пробега молекул сорбирующегося газа.

Теплоизоляционный кожух с.а.петрова Теплоизоляционный кожух с.а.петрова Теплоизоляционный кожух с.а.петрова 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к полупроводниковым выпрямительным блокам

Изобретение относится к теплообменным устройствам, предназначенным, в частности, для охлаждения тепловыделяющих электроэлементов

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при конструировании радиоэлектронных блоков

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для обеспечения теплового режима радиоэлементов, преимущественно для охлаждения силовых полупроводниковых приборов, работающих в кратковременном или повторно-кратковременном режиме при конечном числе включений

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в приборах для снижения температурных деформаций

Изобретение относится к электроприборостроению, электроаппаратостроению и может быть использовано для охлаждения электронной аппаратуры

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в блоках радиоэлектронной аппаратуры для решения задачи отвода тепла от размещенного на печатной плате теплонагруженного радиоэлектронного компонента с планарными выводами

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при конструировании приборных шкафов для съемных субблоков с повышенным тепловыделением

Изобретение относится к области электро- и радиотехники, а именно, к способам охлаждения радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в блоках радиоэлектронной аппаратуры для решения задачи отвода тепла от размещенного на печатной плате теплонагруженного радиоэлектронного компонента с планарными выводами

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в блоках радиоэлектронной аппаратуры для решения задачи отвода тепла от размещенного на печатной плате теплонагруженного радиоэлектронного компонента с планарными выводами

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано для обеспечения требуемых температурных режимов узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), рассеивающих значительные мощности

Изобретение относится к электрорадиотехнике и технической физике и предназначено для термостабилизации элементов радиоэлектроники, выделяющих при работе в непрерывном и импульсном режимах значительное количество теплоты

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при разработке источников электропитания, в которых требуется принудительное охлаждение мощных полупроводниковых приборов с помощью конвекции воздуха

Изобретение относится к приборостроению, в частности к конструированию приборных шкафов с принудительным охлаждением для радиоэлектронной аппаратуры
Наверх