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) |
|
|
|
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 |
|
|
25 |
Температура среды между ребрами |
|
|
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.гл+РТ.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 … ,.(n –m), где ,(n –m) – число элементов ИВЭП, для которых необходимо выполнить расчет теплового режима.