Материал: Расчёт теплового режима блока РЭС. методические указания по курсовому проектированию. Муратов А.В., Ципина Н.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Продолжение табл. 3

24

Коэффициент

x

25

Теплоотдача единичного штыря

Pшт, Вт

k=1.14

26

Общее количество штырей

n, шт

C=0.6

27

Площадь основания теплоотвода

Sт,

Sпр -площадь занимаемая прибором

28

Площадь 1-стороннего теплоотвода

Прибор расположен на свободной от штырей стороне

29

Площадь 2-стороннего теплоотвода

Методика проведения расчета ребристого радиатора приведена в табл. 4.

Таблица 4

Порядок расчета ребристого теплоотвода

Параметр

Обозначение

Расчетная формула или способ определения

Примечания

1

Мощность рассеиваемая прибором

Р, Вт

Задается

2

Температура окружающей среды

Задается

3

Максимальная температура перехода

По ТУ

4

Тепловое сопротивление переход-корпус

По ТУ

Продолжение табл. 4

5

Тепловое контактное сопротивление

Определяется экспериментально

6

Тепловое сопротивление перехода (по исходным данным)

q=0.9

7

Среднеповерхост-ная температура теплоотвода

8

Толщина ребра

d, м

Выбирается

Рекомендуется

2-3 мм

9

Толщина плиты теплоотвода

Выбирается

Рекомендуется

3-5 мм

10

Расстояние между ребрами

b,м

Выбирается

Рекомендуется

8-12 мм

11

Высота ребра

h,м

Выбирается

Рекомендуется

8-35 мм

12

Протяженность ребра

L,м

Выбирается

13

Число ребер

n, шт

14

Длина плиты теплоотвода, на которой развиты ребра

15

Площадь гладкой пов-ти теплоотвода

Продолжение табл. 4

6

Площадь оребренной пов-ти для 1-сторонне оребр. теплоотвода

17

Площадь полной повурхности для 2-сторонне оребренного теплоотвода

18

Коэффициент теплоотдачи излучением (для гладкой поверхности)

степень черноты для гладкой поверхности

19

Коэффициент теплоотдачи кнвекцией (для гладкой пов-ти)

20

Коэффициент теплоотдачи гладкой пов-ти

21

Мощность рассеиваемая гладкой поверхностью

22

Тепловое сопротивление гладкой пов-ти

23

Определение вспомогательных коффициентов

A2(tm)-определяется по графику

Продолжение табл. 4

24

Относительный температурный напор

H

-определяется по графику

25

Температура среды между ребрами

10

-определяется по графику

Продолжение таблицы 4

26

Коэффициент теплоотдачи конвекцией (для оребренной поверхности)

27

Коэффициент теплоотдачи излучением (для оребренной поверхности)

28

Мощность рассеиваемая оребренной поверхностью теплоотвода

29

Тепловое сопротивление оребренной поверхности теплоотвода

30

Общее расчетное сопротивление теплоотвода

Продолжение табл. 4

31

Мощность рассеиваемая теплоотводом

Рт,Вт

Рт =PT.глТ.ор

32

Проверка правильности расчета

На рис. 8 изображен внешний вид и обозначение размеров ребристого радиатора.

Рис. 8

На рис. 9 изображен жалюзийный радиатор.

Рис. 9

На рис. 10 изображен радиатор типа «краб».

Рис. 10

На рис . 11 изображен петельно-проволочный радиатор.

Рис. 11

2.3. Выбор элементов, для которых необходим подробный тепловой расчет

В связи с тем, что расчет температуры всех входящих в блок вторичного электропитания элементов представляет собой трудоемкий, а зачастую и практически трудно выполнимый процесс, встает вопрос: для каких элементов необходимо рассчитать температуру, чтобы с заданной достоверностью можно было судить о соответствии теплового режима всего аппарата требованиям технического задания.

При помощи электронно-вычислительной машины были рассчитаны зависимость величины θэл(д) (действительное значение перегрева элементов) от θэ при дисперсии σε = 10 и вероятностях, равных p = 0,95; 0,96; 0,97; 0,98; 0,99; 0,995; 0,999 [4]. Эти зависимости представлены на рис. 12 (для естественного воздушного охлаждения) и на рис. 13 (для принудительного воздушного охлаждения).

Методика определения числа элементов ИВЭП, подлежащих расчету теплового режима, состоит в следующем:

1. Задаемся вероятностью правильного расчета p (произвольно).

2. По одной из методик, изложенных в [6], определяем средний перегрев нагретой зоны (или воздуха) в ИВЭП.

3. По рис. 12, 13 находим значения θэл(д) .

4. Расчету подлежат те элементы ИВЭП, допустимые по техническому заданию, перегревы которых больше найденных по п. 3, то есть θэл k(д) > θэл(д) , k = 1, 2, 3 … ,.(nm), где ,(nm) – число элементов ИВЭП, для которых необходимо выполнить расчет теплового режима.

Источник: https://studfile.net/preview/16569101/