本发明涉及微通道型散热器,更具体地说,涉及一种通讯设备用微通道型散热器。
背景技术:
1、通讯设备是指用于在两个或多个位置之间传输、接收和处理信息的硬件设备,其中大型通信设备在运行过程中会产生大量热量,常需使用微通道型散热器进行换热,由于铝具有较高的热导率,因此微通道型散热器通常采用铝材散热器,以便快速地将热量从热源处传递到散热器的表面,再散发到周围环境中。
2、现有的微通道型散热器在使用时,冷却液首先通过进料管被泵入散热器的集流管,集流管将冷却液均匀地分配到散热器内部的微通道中,且相间隔的微通道之间设置有v型翅片,以便将微通道内的热量通过翅片与周围空气的对流换热,将热量散发出去,同时经过热交换后的冷却液会汇聚到另一个集流管,然后通过回流管返回到冷却系统中,准备再次循环。
3、现有技术在实际使用过程中,由于当通信设备在高强度运行时产生的热量过大,若单纯依赖微通道散热器内的冷却液进行热交换可能无法及时移除所有热量,从而导致设备产生热失控,并且性能下降,且长时间运行中翅片上会积累大量灰尘和杂质,这些污染物会阻碍热交换,降低散热效率,因此,针对上述技术问题,有必要提供一种通讯设备用微通道型散热器。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种通讯设备用微通道型散热器,以解决上述的问题。
2、为了实现上述目的,本发明一实施例提供的技术方案如下:
3、一种通讯设备用微通道型散热器,包括散热器主体、分流件和触发件,所述散热器主体包括对称分布的两个集流管,一对所述集流管之间均匀分布多个微通道板,且微通道板沿一对集流管之间垂直分布,相隔所述微通道板之间安装有等多个均匀分布的v型翅片,所述与微通道板内开设有流道,且微通道板通过流道与一对集流管均相连通;多个所述分流件为v型结构且均匀穿插设置在v型翅片之间,所述分流件内设置有散热腔,所述微通道板与分流件的连接处开设有一对对称分布的分流孔,且微通道板的流道通过分流孔与散热腔相连通;多个所述触发件对应设置在散热腔内部,所述散热腔的内部固定连接有导热块,且导热块位于散热腔上v型结构的对角处,所述导热块的外表面固定连接有两个v型对称分布的触发杆,所述分流孔处对应设置有相匹配的密封塞,且密封塞位于流道内并与分流孔进行密封,所述触发杆与密封塞之间固定连接。
4、作为本发明的进一步改进,所述散热腔内腔设置有扰流件,所述扰流件包括固定连接在导热块上相对应的弹性杆,所述弹性杆的一端固定连接有扰流球,扰流件通过在冷却液流经散热腔时引入湍流,增加了冷却液与导热块的接触面积和接触时间,从而大大提高了热交换效率,有助于更快地将设备产生的热量带走,同时产生的湍流有助于热量的均匀分布,防止局部过热,避免了热斑的形成,从而提高了设备的热稳定性和可靠性。
5、作为本发明的进一步改进,所述密封塞外表面设置有密封件,所述密封件包括固定安装在密封塞外表面的硬性密封垫,所述硬性密封垫为硬性密封材料制成,所述硬性密封垫的外表面固定连接有柔性密封垫,所述柔性密封垫为柔性密封材料制成,确保在常态下分流孔的严密封闭,防止冷却液泄漏,柔性密封垫能够填充硬性密封垫与分流孔之间的微小缝隙,增强密封效果,在密封塞因温度变化而发生微小位移时,柔性密封垫能够保持良好的密封性。
6、作为本发明的进一步改进,所述扰流球的采用轻质材料制成,且表面呈凹凸不平的形状,扰流球表面的凹凸不平能够保护扰流球免受冷却液流动带来的磨损。
7、作为本发明的进一步改进,所述触发杆为形状记忆合金材料制成,所述触发杆的受热形变的温度为40-45℃,且触发杆在高于形变温度时具有延伸变长的趋势,由于触发杆由形状记忆合金制成,当温度达到并超出40-45℃的温度范围内触发杆会经历相变,从而导致其延伸变长,并带动密封塞打开,使其进行分流。
8、作为本发明的进一步改进,所述导热块面向热源的一端贯穿散热腔并延伸至外侧固定连接有吸热片,所述吸热片为石墨材质制成,使吸热片可迅速将热源的热量传递到导热块内。
9、作为本发明的进一步改进,所述密封塞靠近分流孔的一端设置有弧线型,当密封塞处于打开状态时,其弧线型边缘能够引导冷却液平滑地转向,减少流体在转向时的湍流和能量损失,从而提高冷却液通过分流孔的速度,反之当密封塞需要关闭以阻止冷却液流动时,其弧线型边缘能够与分流孔形成更紧密的贴合,从而提供更好的密封效果,通过利用了流体动力学中的“边界层”概念,即流体紧贴物体表面时会形成一层几乎静止的薄层,弧线型边缘在闭合时能够减少冷却液与密封塞及分流孔之间的间隙,从而减少冷却液泄露的可能性。
10、作为本发明的进一步改进,其中一个所述集流管的内部设置有隔板,所述隔板将集流管分为进液通道和回液通道,确保了冷却液的单向流动,即冷却液从进液通道进入,经过散热腔的热交换后,从回液通道返回,形成了闭环的冷却液循环路径,隔板有助于优化冷却液的流向,避免了流体在循环过程中的短路。
11、作为本发明的进一步改进,所述进液通道连通有进料管,所述回液通道连通有出料管,所述进料管和出料管之间设置有循环系统,循环系统包括微型泵、微型阀门和微型过滤器等现有零部件,循环系统是散热系统中至关重要的组成部分,它负责驱动冷却液在散热器、设备热源和散热腔之间的循环流动,从而实现热能的有效转移和散发。
12、作为本发明的进一步改进,所述散热器主体位于v型翅片的底部表面均固定连接有两个卡槽,所述卡槽的内部卡接有卡扣,所述卡扣的外表面固定连接有回收箱,以便通过卡槽和卡扣将回收箱进行拆卸,便于定期清理回收箱中收集的灰尘和杂质。
13、相比于现有技术,本发明的优点在于:
14、本方案通过吸热片与热源相接触,以便迅速将热量传递到导热块内腔,使导热块吸收热量传递至触发杆,当导热块和触发杆的温度超过40-45℃会使触发杆发生形变向上延伸变长,从而推动密封塞将分流孔打开,允许更多冷却液流入散热腔,以应对增大的热负荷,以便冷却液进入到散热腔内,通过散热腔的v形通道不仅可以增加冷却液的接触面积,还优化了流体动力学性能,提高了热交换效率,避免单纯的采用微通道板内的冷却液进行热交换导致设备热失控,且性能下降,从而确保了设备的稳定性和可靠性。
15、当导热块传递给触发杆的温度下降至40-45℃以下,促使触发杆恢复到其原始形状,通过触发杆的逆向形变促使密封塞往下移动,直至将分流孔完全堵住,同时通过密封塞表面的硬性密封垫和柔性密封垫在分流孔闭合时相互配合,形成了双重密封屏障,而柔性密封垫则填充了任何潜在的间隙,防止冷却液泄漏,提高了密封的可靠性和完整性。
16、当冷却液流通到散热腔内促使弹性杆因流体动力而弯曲,从而带动扰流球发生晃动,使其打破了原本平滑的层流状态,促使流体形成更为复杂的流动模式形成湍流,增加流体与导热块的热交换效率,同时通过扰流球表面的凹凸不平可以保护扰流球免受微通道板内部高速流动冷却液的侵蚀和磨损,使其能承受长时间的机械冲击。
17、通过扰流球能够碰撞v型翅片表面,促使v型翅片表面的灰尘和杂质抖落入到下方的回收箱中,实现自清洁功能,确保散热器主体长期保持高效运作,避免因v型翅片长时间运行导致其表面积累大量灰尘和杂质阻碍热交换,降低散热效率,从而保持v型翅片的清洁状态,同时通过卡扣和卡槽可以将回收箱拆卸下来,便于工作人员将回收箱内的灰尘和垃圾进行清理。
1.一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:所述散热腔(501)内腔设置有扰流件(6),所述扰流件(6)包括固定连接在导热块(801)上相对应的弹性杆(601),所述弹性杆(601)的一端固定连接有扰流球(602)。
3.根据权利要求1所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:所述密封塞(803)外表面设置有密封件(7),所述密封件(7)包括固定安装在密封塞(803)外表面的硬性密封垫(701),所述硬性密封垫(701)为硬性密封材料制成,所述硬性密封垫(701)的外表面固定连接有柔性密封垫(702),所述柔性密封垫(702)为柔性密封材料制成。
4.根据权利要求2所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:所述扰流球(602)的采用轻质材料制成,且表面呈凹凸不平的形状。
5.根据权利要求1所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:所述触发杆(802)为形状记忆合金材料制成,所述触发杆(802)的受热形变的温度为40-45℃,且触发杆(802)在高于形变温度时具有延伸变长的趋势。
6.根据权利要求1所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:所述导热块(801)面向热源的一端贯穿散热腔(501)并延伸至外侧固定连接有吸热片(804),所述吸热片(804)为石墨材质制成。
7.根据权利要求1所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:所述密封塞(803)靠近分流孔(502)的一端设置有弧线型。
8.根据权利要求1所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:其中一个所述集流管(2)的内部设置有隔板(10),所述隔板(10)将集流管(2)分为进液通道和回液通道。
9.根据权利要求8所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:所述进液通道连通有进料管,所述回液通道连通有出料管,所述进料管和出料管之间设置有循环系统。
10.根据权利要求1所述的一种通讯设备用微通道型散热器,其特征在于:所述散热器主体(1)位于v型翅片(4)的底部表面均固定连接有两个卡槽(9),所述卡槽(9)的内部卡接有卡扣(11),所述卡扣(11)的外表面固定连接有回收箱(12)。
