Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Τι επηρεάζει τη μεταφορά θερμότητας

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι μεταφοράς θερμότητας: η θερμική αγωγιμότητα, η θερμική μεταφορά και η θερμική ακτινοβολία. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του μέσου μεταφοράς θερμότητας, η διαδικασία μεταφοράς θερμότητας μπορεί περαιτέρω να χωριστεί σε αγωγιμότητα θερμότητας, μεταφορά θερμότητας με συναγωγή και μεταφορά θερμότητας ακτινοβολίας.

heatsink thermal simulation

Η υφή της επιφάνειας (τραχιά) & η επιπεδότητα (2 βαθμοί) επηρεάζουν την ανοχή.

Διαδικασία Κατασκευής - Χύτευση vs Εξώθηση / Σφράγιση.

*Μεγαλύτερη επιφάνεια μεγεθύνει την εκτός ανοχής.

Το πάχος TIM μετριάζει το πρόβλημα ανοχής.

Περιβάλλον Εφαρμογής: Η δόνηση απαιτεί παχύτερο υλικό.

Η ηλεκτρική ασφάλεια απαιτεί συνήθως παχύτερο υλικό.

Συντελεστής συμπίεσης – Το μαλακότερο υλικό βελτιώνει τη συμμόρφωση και τη διαβροχή της επιφάνειας, μειώνοντας την αντίσταση επαφής.

Thermal interface material

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, οι συνθήκες μεταφοράς θερμότητας περιλαμβάνουν επίσης τη μέθοδο και τον χρόνο μεταφοράς θερμότητας. Οι μέθοδοι μεταφοράς θερμότητας περιλαμβάνουν μεταφορά θερμότητας με συναγωγή, μεταφορά θερμότητας ακτινοβολίας και μεταφορά θερμότητας με θερμική αγωγιμότητα. Οι διαφορετικές μέθοδοι μεταφοράς θερμότητας έχουν επίσης διαφορετικά αποτελέσματα στη μεταφορά θερμότητας. Ο χρόνος μεταφοράς θερμότητας αναφέρεται στο χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά θερμότητας και όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος μεταφοράς θερμότητας, τόσο πιο αργός είναι ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας.
Εν ολίγοις, οι συνθήκες μεταφοράς θερμότητας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση μεταφοράς θερμότητας και η αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς θερμότητας. Επομένως, κατά το σχεδιασμό του εξοπλισμού μεταφοράς θερμότητας, θα πρέπει να δίνεται πλήρης προσοχή στις συνθήκες μεταφοράς θερμότητας για τη βελτίωση της απόδοσης μεταφοράς θερμότητας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής