在現有的散熱裝置中,led燈鰭片式散熱器,絕大部分采用散熱鰭片與導熱部件(多為熱管)結合并且其兩者之間的接合形式為多個散熱鰭片以擴管套接的方式干涉配合在導熱部件上。這種接合方式中,各散熱鰭片間的接觸面積較小,使各散熱鰭片間導熱效率較低,導致集熱時熱量不能有效分散,鰭片式散熱器訂做,影響散熱裝置的散熱效率;其次,由于導熱部件與散熱鰭片之間的熱膨脹系數不同,當導熱部件與散熱鰭片熱脹冷縮后極有可能導致散熱鰭片從導熱部件上脫落,使散熱裝置失去散熱功能。
散熱鰭片表面積灰對其散熱性能的影響
積灰層的有效熱導率與積灰層的孔隙率密切相關,積灰層與翅片間的接觸熱阻又受積灰顆粒平均尺寸以及接觸角影響。所以接下來本文基于等截面直肋散熱器來探究一下積灰的孔隙率ε、灰塵顆粒平均尺寸d以及積灰厚度δ對散熱器散熱特性的影響。
為了便于分析,以等截面直肋肋片散熱器單根肋片作為分析對象。肋片的上下兩側積有厚度δ的積灰層,積灰層與肋片間存在接觸熱阻r。環境溫度為t∞,積灰外層的表面換熱系數為h,肋根具有恒定的熱流量q。目標函數為肋根的穩態溫度t0。為了便于分析,工礦燈鰭片式散熱器,假定表面換熱系數h為常數,肋片溫度在長度方向不發生變化,熱量只在積灰層厚度方向傳導。另外由于肋片厚度α很小,假定肋片頂部及前后側面不參與對流換熱。經過以上假定,計算模型就簡化成了一維導熱問題。
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