Kas olete kunagi mõelnud, kuidas võimsad elektroonilised seadmed, nagu sülearvutid ja nutitelefonid, suure töökoormuse korral külma hoiavad? Selle peamine tehnoloogia on vasksoojustoru. See tõhus soojusülekandeseade on võimeline soojust kiiresti ühest punktist teise viima, muutes selle elektroonikatööstuses eelistatud jahutuslahenduseks.
Hankige üksikasjalikud tehnilised andmed
Mis on soojustoru?
Soojustoru on väga tõhus, suletud kahe{0}}faasiline soojusülekandeseade. Selle põhiprintsiip toetubfaasimuutus(aurustumine ja kondenseerumine) jakapillaartegevuskiire soojusülekande saavutamiseks minimaalse temperatuuride erinevusega.
See toimib järgmiselt.
Samm 1 - Soojuse neeldumine ja aurustamine:Soojus suunatakse toru ühte otsa, mida nimetatakseAurusti sektsioon. Suletud toru sees olev töövedelik neelab selle soojuse ja aurustub kiiresti gaasiks.
Samm 2 - Auru transport ja soojuse vabastamine:Aur, mis kannab varjatud soojust, voolab kiiresti toru jahedamasse otsa, mida tuntakse kuiKondensaatori sektsioon.
Samm 3 - Kondensatsioon ja vedeliku tagastus:Kondensaatoris eraldab aur soojuse väliskeskkonda (sageli abistavad jahutusradiaator ja ventilaator) ning kondenseerub tagasi vedelikuks. Seejärel naaseb vedelik aurusti sektsiooni kas läbikapillaarjõudsisemise taht struktuuri või pooltgravitatsiooni, lõpetades pideva passiivse tsükli.
Põhikomponendid:
Väliskest:Tavaliselt valmistatud kõrge soojusjuhtivusega metallist, näiteks vasest või alumiiniumist, mis tagab ka konstruktsiooni terviklikkuse.
Sisemine Wicki struktuur:Toru sees olev poorne vooder, mis tekitab kapillaarjõu vedeliku tagasi aurustisse pumpamiseks. Levinud tüüpide hulka kuuluvad paagutatud pulber või aksiaalsed sooned.
Töötav vedelik:Valitakse töötemperatuuri vahemiku alusel. Elektroonika jahutamiseks kasutatavad tavalised vedelikud on vesi, ammoniaak või spetsiaalsed orgaanilised ühendid.
Lühike arengulugu
Soojustoru kontseptsioonil on pikk arengulugu:
1944:Põhiprintsiibi pakkus esmakordselt välja RS Gaugler USA patendis, kuigi see ei saavutanud kohest haaret.
1963:Tehnoloogia leiutati iseseisvalt uuesti ja seda nimetati ametlikult "soojustoruGM Grover Los Alamose riiklikus laboris, kes viis läbi jõudluskatsed.
1965:Cotter esitas esimese põhjaliku soojustorude teoreetilise analüüsi, mis pani tugeva aluse tulevastele uuringutele.
20. sajandi lõpp:Rakendused nihkusid esialgselt kosmosekasutuselt tööstus- ja tarbeelektroonikale. Arengutmikrosoojustorudeelkõige võimaldas laialdast kasutuselevõttu arvutite protsessorite ja kiipide jahutamiseks.





Miks eelistatakse elektroonikas soojustorusid?
Soojustorud pakuvad ainulaadset kombinatsiooni eelistest, mis muudavad need ideaalseks kaasaegsete, kompaktsete ja suure võimsusega{0}}elektroonikaseadmete jaoks:
Erakordne soojusjuhtivus:Need suudavad soojust üle kanda sadu kuni tuhandeid kordi tõhusamalt kui sama suurusega tahke vaskvarras, võimaldades kiiret soojuse eemaldamist sellistest levialadest nagu CPU-d ja GPU-d.
Passiivne ja usaldusväärne töö:Tsükkel ei vaja liikuvaid osi (välja arvatud välised ventilaatorid), mis tagab suure töökindluse, vaikse töö ja minimaalse hoolduse.
Disaini paindlikkus:Soojustorusid saab painutada ja kujundada nii, et need sobiksid kitsastesse ja ebakorrapärastesse kohtadesse sellistes seadmetes nagu sülearvutid, mängukonsoolid ja nutitelefonid, võimaldades tõhusat termilist paigutust.
Isotermiline töö:Need töötavad temperatuuri võrdsustamiseks kogu pikkuses, levitades tõhusalt väikesest kuumast allikast pärit soojust radiaatori suuremale pinnale, et tõhusamalt hajutada.
Energiatõhusus:Tõhusalt soojust üle kandes vähendavad need jahutusventilaatorite töökoormust ja müra, aidates kaasa süsteemi üldisele energiasäästule.
Levinud tüübid ja rakendused
Soojustorud on erineva kujundusega erinevate vajaduste jaoks. Elektroonikas levinud tüüp onAksiaalne soonega soojustoru, kus sisemised sooned tagavad vedeliku tagasivoolu kapillaaride.
Nende kasutamine elektroonikas on nüüd laialt levinud, alates arvutite protsessorite ja graafikakaartide jahutamisest kuni soojuse haldamiseni suure jõudlusega{0}}serverites, LED-valgustussüsteemides ja telekommunikatsiooniseadmetes.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et soojustoru võime liigutada suuri soojushulkasid vaikselt, usaldusväärselt ja kitsastes ruumilistes piirangutes muudab selle asendamatuks soojusjuhtimise lahenduseks. Kuna elektroonikaseadmed pakuvad jätkuvalt väiksematesse vormiteguritesse rohkem võimsust, muutub soojustorude tehnoloogia roll nende jahedas hoidmisel ja optimaalsel toimimisel üha kriitilisemaks.
Meie tootevalik
| Toote kategooria | Toote nimi | Ühised standardklassid | Peamised spetsifikatsioonid (tavaline) | |
|---|---|---|---|---|
| Vasktorud / torud | • Sirged ja mähitud torud • Külmutustorud • Kapillaartorud • Soojusvaheti torud |
C11000 (ETP vask) C12200 (DHP fosforvask) C12000 (DLP fosforvask) EN 12735-1: CU-DHP JIS H3300: C1220, C1100 |
Standardid: ASTM B75, B88, B280, EN 12735 OD: 3mm - 300mm Seina paksus: 0,3 mm - 10mm Seisukord: lõõmutatud (O), kõva (H) |
|
| Vasest lehed / plaadid | • Kuumvaltsitud plaadid • Külmvaltsitud lehed • Lõika-mõõtu-tühjad |
C11000 (ETP vask) C10200 (hapniku{1}}vaba vask) C26000 (messingkassett) C70600 (90-10 CuNi) |
Standardid: ASTM B152, B465 Thickness: 0.5mm - 50mm (Plates: >3 mm) Laius: kuni 1500 mm Pikkus: kuni 4000 mm või kohandatud Seisukord: valtsitud, lõõmutatud, freesviimistlus |
|
| Vaskvardad/vardad | • Ümmargused, kandilised, kuusnurksed vardad • Vasesulamist vardad • Täppismaandusvardad |
C11000 (ETP vask) C36000 (tasuta{1}}messingi lõikamine) C26000 (messingkassett) C10200 (hapniku{1}}vaba vask) C17200 (berülliumvask) |
Standardid: ASTM B187, B301, EN 12163, 12164 Läbimõõt: 2mm - 200mm Pikkus: Sirged vardad kuni 6m, rullid saadaval Seisukord: tõmmatud, ekstrudeeritud, lõõmutatud |
|
| Vasktraadid | • Paljas vasktraat (kõva/pehme) • Emailitud (magnet) traat • Luhtunud ja kimbutatud juhtmed • Punutud juhtmed ja painduvad osad |
C11000 (ETP vask) C10200 (hapniku{1}}vaba vask) C10100 (C-OF vask) Hinne: 1/2 kõva, 1/4 kõva, pehme |
Standardid: ASTM B1, B2, B3, IEC 60228 Läbimõõt: 0,05 mm - 12mm (paljas) Juhtivus: 100% IACS min. Pakend: Poolid, poolid, trumlid |
|
| Vaskfooliumid | • valtsitud ribad (rullides) • Õhukesed fooliumid • Ühendussulamist ribad |
C11000 (ETP vask) C26000 (messingkassett) C19210 (fosforpronks, 1,0%) C26800 (kollane messing) |
Standardid: ASTM B152, B465, EN 1652 Paksus: 0,05 mm - 3.0mm (ribad),<0.05mm (Foil) Laius: 10 mm - 600mm (tüüpiline mähise laius) Seisukord: kõva (H), 1/2 kõva, pehme (O), valtsitud temper |
Meie tehas
Oleme spetsialiseerunud tootmistehas, millel on integreeritud tootmisvõimalused vasest ja vasesulamist toodetele, sealhulgas torudele, vardadele, vardadele, plaatidele, lehtedele, ribadele ja juhtmetele. Meie rajatis on varustatud kaasaegsete tootmisliinidega, mis sisaldavad ekstrusioonpressid, pidevvalumasinad, täppisvaltsimisseadmed, tõmbepingid ja kontrollitud lõõmutusahjud, mis võimaldavad meil juhtida kogu protsessi toorainest valmistooteni. Kvaliteedi tagamise ettevõttesiseste laboratooriumi toel ja rahvusvahelistele standarditele (ASTM, EN, JIS) (ASTM, EN, JIS) toetutuna pakume kohandatud lahendusi, usaldusväärset pakendeid ja tõhusat ekspordilogistikat, et teenindada globaalseid kliente HVAC- ja R-, elektri-, auto- ja tööstussektoris.

vasest toodete pakend
Oleme pakendamisel väga ettevaatlikud, et meie vasktooted jõuaksid ideaalses seisukorras. Standardpakend sisaldab niiskuskindlaid materjale, tugevaid puidust kaste või kaubaaluseid ja kaitsvaid nurgakaitsmeid, et vältida kahjustusi transpordi ajal. Toodete jaoks, mis vajavad täiustatud kaitset oksüdatsiooni eest, nagu kõrge-puhtusastmega vasktorud või peenviimistlusega pinnad, pakume kavalikuline lämmastiku{0}}puhastatud (inertgaasi) pakendnõudmisel. See teenus minimeerib tõhusalt pinna oksüdatsiooni pika-transpordi või ladustamise ajal, tagades, et teie tooted säilitavad saabumisel oma optimaalse kvaliteedi.





