Обеспечение тепловых режимов в конструкциях радиоэлектронных средств. Бородин С.М. - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

8
1.2. Проектирование и расчёт радиаторов
При проектировании радиаторов встречаются две задачи:
1) при заданной мощности элемента за счет поверхности радиатора необхо-
димо снизить температуру элемента до некоторого допустимого значения;
2) при неизменной температуре поверхности радиатора за счет ее оребрения
необходимо увеличить рассеиваемую мощность.
На практике наибольшее применение нашла первая задача. Рассмотрим эту
задачу применительно к проектированию различных конструкций радиаторов.
1.2.1. Расчет пластинчатых радиаторов
При заданной мощности P, рассеиваемой элементом, площадь радиатора со-
ставит 0,5 поверхности теплообмена радиатора S
p
, вычисленной по выражению
(1.6). Следует заметить, что при расчетах часто вместо температуры радиатора
ð
t
(1.3) используют в формуле (1.6) среднеповерхностную температуру:
()
[]
К, ,RRPtkt
крпкmax п1s
+=
(1.7)
где k
1
коэффициент, учитывающий неравномерность температурного поля ра-
диатора.
Для естественной конвекции воздуха применяют k
1
= 0,96, а при принуди-
тельном охлаждении k
1
= 0,93.
С учетом сказанного площадь радиаторной пластины
()
s
р
t2
P
F
α
=
,
2
ì
, (1.8)
где
css
ttt
=
.
Общий коэффициент теплоотдачи α в формуле (1.8) включает в себя конвек-
тивный α
к
и лучистый α
л
коэффициенты:
лк
α+α=α
. (1.9)
Коэффициент α
к
можно рассчитать по упрощенным формулам:
- для вертикально ориентированной пластины высотой l:
()
,
l
t
k
4
1
s
2
=α
к
Вт/(м
2
·
o
C); (1.10)
- для горизонтально ориентированной поверхности, имеющей наименьшую сто-
рону длиной a: