3D 인쇄 마이크로 채널 방열판

Aug 01, 2022

3D 프린팅 마이크로 채널 라디에이터, 핀이 있는 마이크로 채널 셔틀 라디에이터가 설계되어 과거의 낮은 방열 효율, 열악한 밀봉 및 신뢰성 문제를 해결합니다. 마이크로 채널 냉각판, 라디에이터 및 3D 배치 인쇄 기반 장치가 설계되어 광범위한 열원 및 열원의 불균일한 분포의 방열 요구 사항에 적용할 수 있습니다. 유동 채널이 있는 피라미드형 마이크로 트러스 샌드위치 플레이트 라디에이터도 설계되어 라디에이터의 방열 효율과 지지력, 내결함성 및 충격 보호 능력을 향상시킵니다.

3D printing microchannel radiator


바이오닉스의 응용

일반 열원 및 분산 열원의 방열 요구 사항을 충족하기 위해 중국 전자 과학 기술 대학은 4가지 유형의 채널 구조를 제안하여 다른 방열 요구 사항에 따라 다른 채널 구조를 조합하여 사용할 수 있습니다. . 플레이트 본체의 마이크로 채널 어셈블리의 채널 구조는 파벽 유동 채널 모델, 프랙탈 모델, 바늘 구멍 모델 및 벌집 모양 모델 중 하나 이상을 채택합니다.

bionics a


파도 벽 유동 채널 모델은 파도 모양의 단면을 가진 여러 그룹의 파도 벽 판을 포함합니다. 다중 그룹의 파벽판은 마이크로 채널 구성요소의 길이 또는 폭 방향을 따라 고르게 분포되며, 인접한 두 그룹의 파벽판 사이에는 파벽판 모델의 내벽 사이에 열교환 채널이 형성됩니다. ;


프랙탈 모델은 배열에 균일하게 분포된 여러 개의 절두체 그룹을 포함하며, 인접한 두 절두체 그룹 사이 및 절두체와 모델의 내벽 사이에 열교환 채널이 형성됩니다.


침술 형태의 모델은 마이크로채널 어셈블리의 길이 또는 폭을 따라 고르게 분포된 다수의 큰 바늘 그룹을 포함하고, 중간 바늘은 인접한 두 그룹의 큰 바늘의 작은 직경 섹션 사이에 배열되고, 작은 직경 섹션의 작은 직경 섹션 사이에 배열됩니다. 중간 바늘과 큰 바늘의 작은 직경 부분이 배열됩니다. 두 개의 인접한 바늘 사이에 작은 바늘이 배열되고 두 개의 인접한 바늘 사이, 큰 바늘과 중간 바늘 사이, 중간 바늘과 작은 바늘 사이, 큰 바늘과 중간 바늘과 큰 바늘 사이에 열교환 채널이 형성됩니다. 작은 바늘과 모델의 내벽 ;


벌집형 모델은 단면이 정육각형인 육각기둥의 여러 그룹을 포함하며, 육각기둥의 여러 그룹이 배열로 모델의 내벽에 고르게 분포되어 있으며, 인접한 두 개의 육각기둥 사이에서 육각기둥 사이에 교환이 형성됩니다. 프리즘과 모델의 내벽. 뜨거운 통로.

bionics b


3D 프린팅으로 판체 뒷면에 관류 구멍을 열 수 있으며, 관류 구멍에 높은 열전도율 소재를 관류시켜 방열기의 방열 효율을 높일 수 있다. 다른 채널 구조는 다른 방열 요구 사항에 따라 조합하여 사용될 수도 있습니다.


A건축의 응용

설계자는 3D 프린팅 마이크로채널의 응용 분야에 건축 지식을 적용합니다.


항공 우주 기술의 급속한 발전과 함께 항공기의 고유한 기계적 환경과 성능 요구 사항은 재료 및 구조 설계에 대한 새로운 요구 사항, 즉 구조의 경량 및 다기능 통합을 제시했습니다. 전통적인 설계 방식은 일반적으로 구조 시스템과 기능 시스템을 별도로 고려합니다. 즉, 일부 재료는 구조의 강도 및 강성과 같은 기계적 특성 요구 사항을 충족시키기 위해 사용하고 나머지 재료는 충족시키기 위해 사용됩니다. 단열, 진동 절연 또는 전자 차폐의 요구 사항. 이것은 전자 장비와 관련된 섀시, 케이블, 패키징 등과 같은 구조적 지지대 또는 커넥터와 관련된 기생 질량을 생성하여 항공기 설계의 전체 중량 계수를 크게 향상시킵니다. 이 부품의 무게와 부피를 줄이려면 내 하중 구성 요소의 다기능 통합 설계에 의존해야 합니다.


연구진이 적용한 마이크로 트러스 단위 셀은 두 개의 피라미드 모양의 격자 셀의 상단을 연결하여 형성됩니다. 피라미드 모양의 격자 셀은 원형 단면을 가진 4개의 막대로 구성된 피라미드 모양의 구조입니다. 마이크로 트러스 단위 셀은 막대로 연결됩니다.

architecture


이 연구소의 연구원들은 하중 지지와 열 보호를 통합하는 흐름 채널이 있는 피라미드형 마이크로 트러스 샌드위치 패널 구조를 개발했습니다. 라디에이터의 내하중, 내결함성 및 내충격성이 향상됩니다. 흐름 채널은 열 방출 효과를 더욱 향상시키기 위해 열원 근처에 배치됩니다. 냉각수의 유량을 조정함으로써 하부 패널의 온도를 적절한 범위 내에서 효과적으로 제어할 수 있으며, 이는 밀봉을 제어하고 유체의 양을 줄여 구조의 전체 중량을 줄이는 데 더 도움이 됩니다. 각 섹션의 크기를 조정하여 최적의 성능을 위해 조정할 수 있는 계수.


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