Капиллярно-пористая структура тепловой трубы

 

Союз Соявтских

Соцналмсткцесюа

Ресл убэн

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К ь|тОРСКОМ СВИДВТИЛЬСте (б!) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 04.00.75(21) 21 3ц 30ду0 3 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43} Опубликовано 25.10.77 Бюллетень № 3 О (45} Дата опубликования описания -2. 1 1. 77

01) 577385 (51} М. Кл.

F 28 В 15/00

Гасударстканнюй ксннтет

Сааатв Мнннстрсе СССР аф делая нзабрктеннй и атнрытнй (53) уДК 621.565. .5Н (ОЯ B. H ) (72) Авторы изобретения

О. П. Евдокимов, В. И. Логинов, Е.. И. Малеев и А В. Ревякин

{71} Заявитель (54 ) КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА ТЕГ1ЛОВОЙ

ТРУБЫ

Изобретение отпоситс:я к области передачи гепла на большие рассгояния, а более конкретно к тепловым трубам, и их капиллярпо пористой структуре, Известна капиллярно-пористая структура Ieïë0âîé трубы, котoj)BH состоит из нескольких слоев сеток с различной пористосгью, при этом чередование сеток по норис.тости зависит 0I режима рабогьl тепловой гру.бы (i ).

I1åä0ñãагками такой сгруктуры является наличие термического сопротивления в местах контакта слоев, огсутсгвие артерий и большое гидросопротииление по жидкости, а также трудность изготовления. 15

Известна также структура тепловой трубы, состояшая из уложенных одно к другому колец, спрессованных из спирально навигых проволок (2) .

Такая капиллярно пористая структура пов-gp торяет недостатки, присушие известным трубам, а также не имеет закономерности в своем пористом строении.

Наиболее близким решением к предлагаемому изобретению является структура тепловой грубы, содержашая многослойные учасгки и артерии (3).

Педостаток такой с труктуры заклю i ri:я том, чгo она должна иметь количество

;поев, K01орое обеспечит после механичесKoII обработки достаточную жесткость и сохрани r форму артерии. Кроме того, недостатКоМ такой капилярно-пористой структуры является большое термическое сопротивление и сложность изгот овления. с1ель изобре гения — интенсифицировать тенлоперенос.

3го достигается тем, что между многослойными учас гками размещены 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 размешены наклонно по отношению к многослойным участкам.

На фиг. 1 показана тепловая груба г. частичным разрезом и размешенной внутри капиллярно-пористой структурой, обший вид;

577 585 з на фиг. 2 — поперечное сечеиие капиллярнопористой структуры с закрытыми артериями и с. трехслойными и однослойными учас тка"» ми; на фиг. 3 - поперечное сечение капиллярно-пористой структуры с закрытыми и открытыми артериями с трехслойными и.од.нослойными участками; на фйг. 4 поперечное сечение капиллярных-пористой структуры с наклонными однослойными участками и пятислойными; на фиг. 5 - поперечное сече- щ

we структуры с наклонными однослойными участками и трехслойными.

На внутренней поверхности корпуса 1 тепловой трубы размещена капиллярно-пористая структура, выполненная из одной заго- д товки, в которой складки образуют артерии

2 между боковыми поверхностями многослойных участков 3 и однослойным участком 4.

Артерии 2 могут быть как открыгм о типа (см. фиг. 3), так и закрытого типа (см. 20 фиг. 2,4,5). Однослойные участки 4 могут быть наклонными (см. фиг. 4,5) по огнс шению к многослойным участкам 3 и образовывать клиновидчые эсены 5.

При работе тепловой трубы с предлага- 25 емой капиллярно-пористой структурой тепло передается через корпус 1 хладагенту, насыщающему капиллярно-пористую структуру.

Образующийся в испарительной зоне тепловой трубы пар направляется в кондепсационную 30 зону, где он конденсируется, а тепло внутренней знергии кондансапии через корпус 1 отводится от тепловой грубы. Конденсат из конденсацчонной зоны по артериям 2 и капиллярно-пористой структуре возвращается 35 в цспарительную зону, где процесс испарения повторяется.

Артерии 2 позволяют увеличигь теплопроизводигельность тепловой трубы, а однослойные участки 4 уменьшают термосопротивление капиллярно-пористой структуры. г

Формула изобретения

1. Капиллярно-пористая структура тепловой трубы, содержащая многослойные учас ки и артерии, o r л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью интенсификации теплопереноса, между многослойными участками размещены однослойгпяе и все участки выполнены из одной заготовки, а многослойные образованы ее складками.

2; Структура по п. 1, о т л и ч а ю ш а я с я тем, что артерии размещены между однослойными и боковыми поверхностями многослойных участков.

3. Структура поп. 1, о тли чаю ш а я с я тем, что однослойные участки размещены наклонно по отношению к многослойным участкам.

Источники информации, принятые во внимание при эксцергизе:

1. Авторское свидегельство N 381850, кл. F 25 В 19/04, 1971.

2. Лв горское свидетельство % - ) 82 (Л 1, кд. F 28 13 1 5/00, 1 972.

3. Патент США ¹ 5681843,кл. 29-423, 1 970.

577385

Составитель Б. Малеев

Редактор Н. Хлудова Техред 3. Фанта Корректор . С. Патрушевы

Заказ 3670/29 Тираж 804 Подписное

UHHHEIH Государственного комитета Совета Министров СССР по делам иэобретений и открьтий

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

Филиал ППП Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Капиллярно-пористая структура тепловой трубы Капиллярно-пористая структура тепловой трубы Капиллярно-пористая структура тепловой трубы Капиллярно-пористая структура тепловой трубы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к тепловым трубам и может быть использовано для отвода тепла от теплонапряженных объектов

Изобретение относится к двухфазным теплопередающим устройствам - контурным тепловым трубам и контурам с капиллярными насосами и направлено на создание капиллярного насоса-испарителя с любой длиной активной зоны в пределах практической потребности без снижения эффективности его работы, изготовленного на основе существующих технологий

Изобретение относится к тепловым трубам и может быть использовано для отвода тепла от различных теплонапряженных объектов

Изобретение относится к двухфазным теплопередающим устройствам с капиллярной прокачкой теплоносителя, в частности к тепловым трубам

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым трубам, и может быть использовано для отвода тепла от различных теплонапряженных объектов с плоской контактной поверхностью

Изобретение относится к энергетике и теплофизике и может быть использовано при создании теплопередающих тепловых труб (ТТ), преимущественно энергонапряженных, работающих во внешней вакуумной среде (ВС), в том числе в космическом пространстве

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым трубам, и может быть использовано для отвода тепла от миниатюрных теплонапряженных объектов, в частности элементов радиоэлектронных приборов и компьютеров, требующих эффективного теплоотвода при минимальных габаритах охлаждающей системы

Изобретение относится к системам терморегулирования преимущественно телекоммуникационных спутников, использующим контурные тепловые трубы

Изобретение относится к элементам систем терморегулирования, в частности, приборов телекоммуникационного спутника

Изобретение относится к холодильной и криогенной технике
Наверх