Di Dalam Plat Sejuk Tembaga{0}}Berprestasi Tinggi: Mengapa Reka Bentuk Laluan Aliran Penting
Walau bagaimanapun, pemilihan bahan hanyalah sebahagian daripada penyelesaian terma.
Walaupun dengan kekonduksian terma yang sangat baik, prestasi penyejukan akhirnya bergantung pada keberkesanan penyejuk mengeluarkan haba daripada plat sejuk. Di sinilah reka bentuk saluran aliran dalaman menjadi kritikal.
kamiplat sejuk tembagamenggunakan satu salur masuk dan satu alur keluar, tetapi secara dalaman penyejuk mengikuti laluan aliran tiga-peringkat yang direka dengan teliti yang menggabungkansirip berlipatdan lancedsirip mengimbangiuntuk memaksimumkan pemindahan haba sambil mengekalkan keseragaman suhu yang baik.


Laluan Aliran Di Dalam Plat Sejuk
Bahan penyejuk bergerak melalui urutan berikut:
Salur masuk → Bahagian Sirip Lipat → Bahagian Sirip Offset → Bahagian Sirip Lipat Kedua → Saluran keluar
Daripada mengalir melalui saluran lurus yang mudah, penyejuk mengalami keadaan aliran yang berbeza dalam setiap bahagian.
Rantau sirip-dilipat pertama menyediakan kawasan pemindahan haba yang besar dengan rintangan aliran yang agak rendah.
Bahan penyejuk kemudiannya memasuki kawasan sirip-offset, di mana pergolakan sengaja ditingkatkan untuk meningkatkan pemindahan haba setempat.
Akhir sekali, bahan penyejuk melepasi bahagian sirip-kali kedua sebelum keluar dari plat sejuk, membenarkan sebarang baki kapasiti penyejukan digunakan sepenuhnya.
Pendekatan berperingkat ini membantu mencapai kedua-dua rintangan haba yang rendah dan pengagihan suhu yang lebih baik di seluruh permukaan penyejukan.

Sebab Kami Menggunakan Reka Bentuk Masuk Tengah
Banyak plat sejuk konvensional memperkenalkan penyejuk dari satu hujung dan melepaskannya dari hujung yang bertentangan.
Walaupun mudah, susunan ini sering mencipta perbezaan suhu di seluruh permukaan penyejukan. Komponen yang terletak berhampiran salur masuk menerima penyejuk yang lebih sejuk, manakala komponen hiliran disejukkan oleh cecair yang lebih panas.
Dalam-aplikasi penyongsang kuasa tinggi, perbezaan suhu ini boleh menjadi ketara.
Untuk menangani isu ini, salur masuk plat sejuk kami diletakkan tepat di atas bahagian tengahsirip-dilipatbahagian.
Apabila penyejuk memasuki plat, ia secara semula jadi membahagi dan mengalir ke arah kedua-dua belah.
Oleh kerana peranti semikonduktor kuasa selalunya terletak berhampiran bahagian tengah plat sejuk, penyejuk paling sejuk mencapai kawasan fluks haba tertinggi terlebih dahulu. Ini membantu meningkatkan keseragaman suhu dan mengurangkan kecerunan terma merentasi permukaan penyejukan.
Untuk sistem penyongsang, perbezaan suhu yang lebih rendah boleh menyumbang kepada operasi peranti yang lebih stabil dan hayat perkhidmatan yang lebih lama.
Sirip Offset: Rintangan Aliran Lebih Tinggi untuk Pemindahan Haba Lebih Kuat
Thelanced offset-finbahagian terletak di kawasan di mana kepekatan haba paling tinggi.
Berbanding dengan sirip terlipat, sirip offset mempunyai struktur yang lebih padat. Sirip disusun dalam corak berperingkat, mewujudkan banyak laluan sempit yang terus mengganggu aliran penyejuk.
Apabila penyejuk bergerak melalui rantau ini, ia terpaksa berulang kali menukar arah.
Ini meningkatkan pergolakan dan secara berterusan memecahkan lapisan sempadan haba yang secara semula jadi terbentuk di sepanjang permukaan pepejal.
Hasilnya ialah pekali pemindahan haba perolakan yang jauh lebih tinggi berbanding dengan saluran lurus mudah.
Pertukaran-adalah peningkatan penurunan tekanan.
Walau bagaimanapun, untuk aplikasi di mana prestasi penyejukan adalah matlamat utama, rintangan aliran tambahan ini selalunya berbaloi kerana ia membolehkan jumlah haba yang lebih besar dikeluarkan dari kawasan terpanas plat sejuk.

Mengapa Tambah Bahagian-Sirip Kedua yang Dilipat?
Dalam beberapareka bentuk plat sejuk, penyejuk keluar serta-merta selepas melalui-rantau sirip berprestasi tinggi.
Kami memilih pendekatan yang berbeza.
Walaupun suhu penyejuk meningkat selepas mengalir melalui bahagian sirip-offset, ia masih mengekalkan kapasiti penyerapan haba tambahan.
Dengan menambahkan bahagian sirip-yang dilipat kedua sebelum alur keluar, penyejuk terus menukar haba dengan plat sejuk dan bukannya meninggalkan potensi penyejukan yang tidak digunakan.
Sirip yang dilipat menyediakan luas permukaan berkesan yang besar berbanding dengan dinding saluran yang licin, membolehkan sisa haba ditangkap sebelum penyejuk keluar dari sistem.
Ini membantu memaksimumkan prestasi terma keseluruhan plat sejuk.
Butiran Kecil Yang Penting: Ciri Pengekalan Sirip
Sirip berlipat dihasilkan daripada bahan tembaga nipis.
Semasa operasi-panjang, aliran penyejuk boleh mencipta getaran atau pergerakan jika sirip tidak diikat dengan secukupnya.
Untuk mengekalkan kestabilan struktur, ciri pengekalan disepadukan pada kedua-dua belah bahagian-sirip yang dilipat.
Ciri-ciri ini mengunci sirip dalam kedudukan tanpa menyekat laluan aliran utama.
Walaupun butiran ini jarang kelihatan dari luar, ia membantu memastikan prestasi terma yang konsisten dan kebolehpercayaan pembuatan merentas kumpulan pengeluaran.

Kesimpulan
Prestasi aplat sejuk penyejuk cecairditentukan oleh lebih daripada pemilihan bahan.
Dengan menggabungkan reka bentuk salur masuk tengah, sirip berlipat, sirip mengimbangi dan laluan aliran berperingkat, iniplat sejuk tembagamencapai pemindahan haba yang lebih baik, keseragaman suhu yang lebih baik, dan penggunaan kapasiti penyejuk yang cekap.
Walau bagaimanapun, struktur dalaman hanyalah satu bahagian daripada penyelesaian keseluruhan.
Malah reka bentuk saluran aliran terbaik tidak dapat memberikan prestasi penuhnya jika permukaan sentuhan antara plat sejuk dan sumber haba tidak dimesin dengan betul.
Dalam artikel seterusnya, kita akan melihat pada ujian ketepatan dan kebolehpercayaan pemesinan, termasuk kawalan kerataan, kemasan permukaan dan 6{1}}ujian tekanan bar yang digunakan untuk mengesahkan prestasi pengedap jangka panjang dalam penyongsang dan aplikasi tenaga baharu.






