热设计一百例课件.ppt
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1、LOGO热设计一百例热设计一百例例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算1、技术参数要求 某行波管阵的功耗为 ,工作环境温度为 ,拟用冷板加液气热交换器进行水冷,冷板温度应低于 。2、设计与计算 冷却系统组成如图2-1所示。采用封闭式循环液体冷却,行波管分三组安装在三块冷板上,行波管产生的热量传导给冷板,再由冷板将热量传给强迫对流的冷却液。例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算图2-1 冷却系统图热电偶布置说明:1.水箱温度2.冷板进水管口温度37.冷板上靠近行波管收集极处温度8.冷板出水管口温度9.出口水温10.热交换器进风温度11.热交换器进风温度12.热
2、交换器出风温度13.热交换器出风温度例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算 水的定性温度:其物理参数为:导热系数:密度:运动粘度:设体积流量:质量流量:(1)热交换器压力损失(热交换器管内径 )流速 例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算压力损失其中:(沿程阻力系数)1;L为管道总长。(2)管路压力损失 其中:(冷却管路内径)例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算 压力损失:(3)冷板压力损失 流速:雷诺数:压力损失:总压力损失:根据所选泵(20CQ-12)的特性曲线,可见流量的假设是对的。例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计
3、与计算(4)流体温差与温度 a.冷板两端流体温升 b.冷板两端流体取决于热交换器的两端温度 热交换器管内换热系数 空气侧换热系数(生产厂家给出的数据)。例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算总传热系数 对数平均温差 空气温差温度例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算(5)冷板温度 a.冷板换热系数 b.肋片效率 c.每只行波管的散热面积 例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算d.冷板与水的温度e.冷板传热温度f.冷板表面温度 满足散热要求例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算3、实测结果 对图2-1所示各测试点先后共进行了
4、20次测试,测试装置如图2-2所示。各点的平均温度列于表2-1 表2-1 各点测试结果 单位 123456726.2936.6450.8351.5348.7152.4545.53891011121344.5437.0018.8419.1429.1429.25例例2 行波管阵的冷却设计与计算行波管阵的冷却设计与计算4、结论:经计算与试验,次设计满足技术要求,可供行波管冷板冷却设计参考。HP3852数据采集器计算机打印机热电偶图2-2 温度测试系统例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计1、技术要求与设计参数 要求设计一个功率为40-120瓦的重力热管散热器。重力热管散热器是一种内部装有工作液
5、的真空密封墙体,分为蒸发段和冷凝段两部分。图3-1是结构原理图,图3-2是传热原理框图。该散热器的工作原理简述如下,行波管收集极部分的地板与重力热管散热器的蒸发段紧密接触,行波管的耗散热量传导至底板,通过接触面传至蒸发端表面,使蒸发端内部的工作液被加热升温到达真空状态下的沸点温度,而发生沸腾相变吸热。蒸气携带大量汽化潜热流向散热器冷凝端,冷凝端由于空气的冷却作用,使蒸汽在吸液芯凝结为液体,产生相变放出汽化潜热。例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计图3-1 重力热管散热器结构原理图图3-2 散热器传热原理框图例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计2、设计与计算 (1)确定热管的工作
6、温度。根据行波管底板最高允许温度计算热管发热端的工作温度。式中:散热器蒸发端表面温度;行波管底板最高允许温度;行波管的热耗散功率;行波管底板与散热器蒸发端表面的接触热阻。(2)选择热管散热器的材料和工作液。壳体材料的选择要综合考虑导热率高,加工工艺性好,与工作液相容等因素。工作液的选择要求汽化潜热大、沸点、冰点温度能满足工作温度范围,饱和蒸汽压力适中等。例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计 (3)确定热管蒸发端内腔的传热面积。首先求出沸腾传热时的热流密度 ,可由下式得出.式中:热流密度;蒸发端内壁温度;蒸发端内腔工作液温度;汽化潜热;普朗特数;工作液的液、汽两相密度;动力粘度和表面张力
7、;比热;修正系数;例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计 在根据传热功率 求出所需传热面积 。(4)确定冷凝端内腔的传热面积。冷凝端内腔需要的传热面积由下式计算,式中:面积;传热功率;蒸汽温度;冷凝端内壁温度;冷凝传热系数 。例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计 (5)选择冷却风机。风机的选择要根据冷却空气的流量,以及风机的流量、压力特性曲线。散热量对空气的质量流量要求为:式中:冷却空气的流量;散热功率;比热;空气的进,出口温度。例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计 (6)确定冷凝端外部散热面积。根据冷却空气在散热片通道内的流动状态,求出对流换热系数,其散热面积为:式中:
8、散热总面积;传热功率;冷凝端壁温;冷却空气进出口平均温度;对流换热系数.例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计 (7)散热器的热分析。采用热阻网络法进行分析,图3-3是该散热器的热阻网络图。各热阻的计算如下:图3-3 热阻网路图 a.是行波管底板与散热器蒸发端表面的安装接触热阻 式中:接触传热系数;接触面积。例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计 b.是蒸发端表面到内壁的导热热阻 式中:蒸发端壁厚;传热方向截面积;材料的导热系数。c.是蒸发端内壁到工作液液面见的导热热阻。式中:传热功率;蒸发端内壁温度;工作液的饱和温度。例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计 d.是工作液蒸发
9、,冷凝相变热阻及蒸汽流动中的传 输热阻,其量值很小,可以忽略。e.是蒸汽到冷凝端内壁的传热热阻 式中:冷凝端内壁换热面积;冷凝端换热系数。例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计 f.是冷凝端内壁到外壁的导热热阻 式中:冷凝端壁厚;传热方向截面积。g.是冷凝端散热片与冷却空气见的散热热阻 式中:散热总面积;对流换热系数。例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计2.测试结果(1)散热器功率为100瓦时,散热器在各种环境温度下的热特性如表3-1所示。(2)在各种散热功率下,散热器的温度分布。(如图3-4所示)环境温度-40-200+26+44+54蒸发端表面温度 21123556776冷凝
10、端表面温度-23519476170蒸发端到冷凝端间的温差 2564866蒸发端到环境的温差 383123292322表3-1 散热器热特性 单位例例3 重力热管散热器设计重力热管散热器设计图3-4 散热器温度分布4、结论:次散热器经过程应用与测试,完全满足要求,可供行波管散热器件设计应用。例例4 行波管冷板设计计算行波管冷板设计计算1、技术参数与设计要求 采用行波管(TWT)的发射机总功耗为 (行波管 600W,电源400W)行波管的底板温度不得超过 。其冷却系统采用逆升压空气涡轮,通过冲压空气膨胀做功,使空气压力和温度降低,变成低温低压冷却空气进入电子设备进行冷却,而电子设备则采用冷板(要求
11、冷板进风口温度低于 ,出风口温度低于 ,空气流量不大于 )将其热量传至冷风,达到散热目的。发射机两个TWT和电源分别安装在冷板两侧,如图4-1所示,冷板肋排采用平直形,如图4-2所示。在行波管收集极一端,采用较密的平直形肋片,尺寸为 其余部分为较疏的平直形肋片 。例例4 行波管冷板设计计算行波管冷板设计计算图4-1 发射机元件安装示意图图4-2 冷板结构例例4 行波管冷板设计计算行波管冷板设计计算2、设计与计算 由于热量主要集中在TWT的收集极一端,设计计算主要以这一端肋片为研究对象。冷板的换热计算可用传热方程和热平衡方程式中:对流换热系数 冷板总效率;参与对流换热的面积 对数平均温差 空气流
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- 设计 一百 课件
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