Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Εφαρμογή τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης σε σχεδιασμό thrmal Heatsink

Ο σχεδιασμός ψύκτρας για μικρές ηλεκτρονικές συσκευές όπως LED και τσιπ υπολογιστών απαιτεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων σχεδιασμού: πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες και ελαφριές ενώ παρέχουν εξαιρετικά ισχυρή απαγωγή θερμότητας. Η ψύκτρα του παραδοσιακού σχεδιασμού είναι πολύ βαριά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βελτιστοποίηση τοπολογίας για να μειώσουμε τη μάζα και να θυσιάσουμε την ισχύ ψύξης όσο το δυνατόν λιγότερο.

3D printing heatsink technology

Όταν ο σχεδιασμός της γεωμετρικής δομής είναι πολύ περίπλοκος, πώς να φτιάξετε καλοριφέρ; Έχει εμφανιστεί μια διαδικασία παραγωγής πρόσθετων που ονομάζεται επιλεκτική τήξη με λέιζερ (SLM). Αυτή η διαδικασία είναι πολύ κατάλληλη για την παραγωγή θερμαντικών σωμάτων με σχεδιασμό βελτιστοποίησης τοπολογίας, επειδή η ακρίβεια του λέιζερ καθιστά δυνατή την κατασκευή πολύπλοκης και λεπτομερούς γεωμετρίας. Για να βρούμε τη σχεδίαση της ψύκτρας με τις λιγότερες απώλειες απόδοσης, συγκρίναμε τα σχέδια ψύκτρας που αναπτύχθηκαν με διαφορετικές μεθόδους βελτιστοποίησης και κατασκευής.

Προσομοίωση δεδομένων σχεδιασμού hetsink:

Υπάρχουν δύο κανονικοί τρόποι για να ολοκληρώσετε την προσομοίωση ψύκτρας τρισδιάστατης εκτύπωσης, Βελτιστοποίηση παραμέτρων και βελτιστοποίηση τοπολογίας. Η βελτιστοποίηση παραμέτρων θα παράγει πολλά πτερύγια με ομοιόμορφο μέγεθος και απόσταση, ενώ ο σχεδιασμός βελτιστοποίησης τοπολογίας έχει δομή κοραλλιογενών πτερυγίων και το πλάτος του μειώνεται με την κίνηση προς τα έξω.

3D printing Heatsink

Οι προσεγγίσεις παραμετρικής και τοπολογίας βελτιστοποίησης είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης των εξαρτημάτων από την άποψη των διαφόρων στόχων. Ειδικά η βελτιστοποίηση τοπολογίας συχνά οδηγεί σε πολύπλοκες γεωμετρίες που είναι δύσκολο ή αδύνατο να παραχθούν με συμβατικές διαδικασίες παραγωγής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής