多热管散热器横向对比测试(一)
散热器基础知识手册.doc

散热器基础知识手册目录一、风扇结构二、风扇技术术语三、散热片材质介绍四、热管介绍五、测试篇章六、超频篇章七、CPU技术简介八、CPU ROADMAP九、导热膏第一章、风扇结构(工作原理)CPU散热器又称为CPU冷却器,英文名称CPU COOLER,它是针对CPU而设计的散热器装臵,其目的是通过CPU散热器的运作,将CPU之热能散发掉,以达到降低温度的效果。
它通过散热片迅速将CPU之热能传导出去,再借由风扇将其热量强制吹走。
1.1风扇的分类散热风扇是利用旋转叶片与气体的相互作用来压缩与输送气体的,其本体主要由转子和定子组成。
散热风扇一般分以下三类:1.1.1轴流式风扇:气流出口方向与叶片转动方向相同,在轴向剖面上,气流在旋转叶片的流道中沿着轴线方向流动。
1.1.2 离心式风扇:利用离心力作用实现气体输送,扇叶在电机的驱动下高速旋转,使充满叶片间的气体沿着叶片向外甩出,在蜗壳内将动能转换成压力能后从出风口排出。
在轴向剖面上,气流沿着半径方向流动。
1.1.3 混流式风扇:气流沿轴向进入叶轮后,近似地沿着锥面流动,气流方向界于离心式与轴流式之间。
1.2风扇的基本结构一般的风冷散热器使用的主要是轴流式风扇,我们以它为例加以说明。
轴流式风扇可分为两部分1.2.1转子:包括扇叶(含磁框)、轴芯、油圈及卡簧等1.2.2 定子:包括电机、轴承、扇框等。
1.3风扇运转的基本原理根据安培右手法则,导体通过电流,周围会产生磁场,若将此导体臵于另一固定磁场中,则会产生吸力或斥力,造成物体移动。
依据此原理,在直流风扇的扇叶底部,事先安装一个充有磁性的橡皮胶磁铁。
环绕着矽钢片,轴心部分缠绕两组线圈,并使用霍尔感应元件作为同步侦测装臵,控制一组电路,该电路使缠绕轴心的两组线圈轮流工作。
矽钢片产生不同磁极,此磁极与橡胶磁铁产生吸斥力。
当吸斥力大于风扇的静摩擦力时,扇叶自然转动,由于霍尔感应元件提供同步信号,扇叶因此得以持续运转,至于其运转方向,可依右手法则而定。
散热器热工性能实验报告 (1)

实验二散热器性能实验班级:姓名:学号:一、实验目的1、通过实验了解散热器热工性能测定方法及低温水散热器热工实验装置的结构。
2、测定散热器的散热量Q,计算分析散热器的散热量与热媒流量G和温差T的关系。
二、实验装置1.水位指示管2.左散热器3. 左转子流量计4. 水泵开关及加热开关组5. 温度压差巡检仪6.温度控制仪表 7. 右转子流量计 8. 上水调节阀 9.右散热器 10. 压差传感器 11.温度测点T1、T2、T3、T4图1散热器性能实验装置示意图三、实验原理本实验的实验原理是在稳定的条件下测定出散热器的散热量:Q=GCP (tg-th) [kJ/h]式中:G——热媒流量, kg/h;CP——水的比热, kJ/Kg.℃;tg 、th——供回水温度,℃。
散热片共两组:一组散热面积为:1m2二组散热面积为:0.975 m2上式计算所得散热量除以3.6即可换算成[W]。
低位水箱内的水由循环水泵打入高位水箱,被电加热器加热,并由温控器控制其温度在某一固定温度波动范围,由管道通过转子流量计流入散热器中,经其传热将一部分热量散入房间,降低温度后的回水流入低位水箱。
流量计计量出流经每个散热器在温度为tg时的体积流量。
循环泵打入高位水箱的水量大于散热器回路所需的流量时,多余的水量经溢流管流回低位水箱。
四、实验步骤1、测量散热器面积。
2、系统充水,注意充水的同时要排除系统内的空气。
3、打开总开关,启动循环水泵,使水正常循环。
4、将温控器调到所需温度(热媒温度)。
打开电加热器开关,加热系统循环水。
5、根据散热量的大小调节每个流量计入口处的阀门,使之流量、温差达到一个相对稳定的值,如不稳定则须找出原因,系统内有气应及时排除,否则实验结果不准确。
6、系统稳定后进行记录并开始测定:当确认散热器供、回水温度和流量基本稳定后,即可进行测定。
散热器供回水温度tg 与th及室内温度t均采用pt100.1热电阻作传感器,配数显巡检测试仪直接测量,流量用转子流量计测量。
两种形式散热器的比较

两种形式散热器的比较
最近对针式散热器比较感兴趣,因此做了一下对比分析。
主要是跟最常见的肋片式散热器做一下对比。
随手用CREO拉了3个散热器以及流道,正好把散热器包裹:
基板尺寸均为50mm*50mm*4mm,鳍片高度均为21mm。
1、肋片式散热器鳍片间距a、齿厚b,换热面积为c;
2、pin_fin式散热器一圆柱间距为a、直径b,换热面积为d;
3、pin_fin式散热器二圆柱间距为e、直径f;换热面积为c;
采用从上往下吹风的方式,在基板后面设置500W热源。
以下为仿真结果:
从仿真结果可以看出:
pin_fin式散热器圆柱达到一定高度,温度不再变化,因此与肋片式相比,高度可以做低一些,达到减小产品体积的目的。
读取压损以及热阻数值:
1、肋片式散热器与Pin_fin式散热器一(结构同规格),热阻几乎一致(pin_fin式散热器虽然紊流度增加,但翅片换热面积减少),pin_fin式散热器流阻更小,达到35.3%;
2、肋片式散热器与Pin_fin式散热器二(换热面积相同),pin_fin 式散热器热阻降低了24.6%,流阻增大了17.7%。
综上所述:
针式散热器跟肋片式散热器比起来,性能还是有优势的。
从成本角度来考虑:针式散热器几乎只能用冷锻的方式来加工,成本较高,比型材散热器至少要贵50%,从性能及成本综合来看,好像性价比不是那么高。
但是针式散热器还有一个优点,就是体积可以做小,因此用到附加值高且空间受限制的产品中,还是比较合适的。
各位有什么想法欢迎在留言区留言。
器件热管理实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 研究电子器件在不同热管理方法下的散热性能。
2. 评估不同散热材料对器件散热效果的影响。
3. 分析器件在高温环境下的热稳定性。
二、实验设备与材料1. 实验设备:电子器件、散热器、温度传感器、万用表、热管、导热硅脂、实验台等。
2. 实验材料:铜质散热片、铝质散热片、散热膏、散热油等。
三、实验原理电子器件在工作过程中会产生大量热量,如果不能及时有效地散热,会导致器件性能下降甚至损坏。
本实验通过研究不同热管理方法对器件散热性能的影响,为实际应用提供理论依据。
四、实验步骤1. 准备实验设备与材料,确保实验环境清洁、干燥、通风。
2. 将电子器件安装在实验台上,用温度传感器测量器件初始温度。
3. 分别采用以下热管理方法进行实验:(1)自然对流散热:将器件直接放置在实验台上,测量器件在不同时间点的温度。
(2)散热片散热:将散热片安装在器件上,测量器件在不同时间点的温度。
(3)导热硅脂散热:在器件与散热片之间涂抹导热硅脂,测量器件在不同时间点的温度。
(4)热管散热:将热管与散热片连接,测量器件在不同时间点的温度。
4. 对比分析不同热管理方法对器件散热性能的影响。
5. 将实验数据整理成表格,绘制图表,分析器件在高温环境下的热稳定性。
五、实验结果与分析1. 自然对流散热实验结果:实验表明,自然对流散热效果较差,器件温度上升较快。
2. 散热片散热实验结果:实验结果表明,散热片散热效果优于自然对流散热,器件温度上升速度明显减缓。
3. 导热硅脂散热实验结果:实验结果表明,导热硅脂散热效果较好,器件温度上升速度较慢。
4. 热管散热实验结果:实验结果表明,热管散热效果最佳,器件温度上升速度最慢。
5. 器件在高温环境下的热稳定性分析:通过对比分析不同热管理方法下的器件温度,发现热管散热效果最好,器件在高温环境下的热稳定性最高。
六、实验结论1. 自然对流散热效果较差,不适用于对散热要求较高的电子器件。
2. 散热片散热效果较好,适用于一般散热需求的电子器件。
不同翅片形式管翅式换热器流动换热性能比较

不同翅片形式管翅式换热器流动换热性能比较摘要:随着制冷空调行业的发展,人们已经把注意力集中在高效、节能节材的紧凑式换热器的开发上,而翅片管式换热器正是制冷、空调领域中所广泛采用的一种换热器形式。
对于它的研究不仅有利于提高换热器的换热效率及其整体性能,而且对改进翅片换热器的设计型式,推出更加节能、节材的紧凑式换热器有着重要的指导意义。
由于翅片管式换热器在翅片结构形式和几何尺寸的不同,造成其换热性能和阻力性能上的极大差异。
本文概述目前国内外空调制冷行业中的普遍采用的几种不同翅片类型(平直翅片、波纹翅片、开缝翅片、百叶窗形翅片)的换热及压降实验关联式及其影响因素,对不同翅片形式的管翅式换热器的换热及压降特性的实验关联式进行总结,并对不同翅片的流动换热性能进行了比较。
正确地选用实验关联式及性能指标,将对翅片管式换热器的优化设计及其制造提供可靠的依据。
关键词:翅片形式;管翅式;换热器;关联式;流动换热性能Study on heat transfer and flow characteristics of fin-and-tube heat exchangers with various fin typesAbstract:With the development of refrigeration and air conditioning, high efficiency, energy saving and material saving compact type of heat exchanger is development, as one kind of compact heat exchanger, fin-and-tube heat exchanger has a wide application in future. It is necessary to develop compact heat exchanger which is more energy saving and material saving to improve the heat exchanger thermal efficiency and the overall performance of heat transfer.This paper summaries the heat transfer and pressure drop correlations of different fin surfaces, and the corresponding influencing factors. The heat transfer and friction characteristic of these kinds of fin types are compared, and the results show the difference of these fin types. The appropriate correlation and evaluation criterion will provide reliable foundation to the design and optimization of compact heat exchangers.Key words:Fin-and-tube heat exchanger; Heat transfer and flow characteristics; Experimental correlations; Comparison目录1 绪论31.1课题背景及研究意义31.2管翅式换热器简介31.3管翅式换热器的特点41.4 管翅式换热器的换热过程41.5研究现状51.5.1国外实验及模拟研究进展51.5.2国内研究现状和数值模拟61.5.3管翅式换热器及发展趋势81.6 管翅式换热器的不同形式的翅片研究现状9 2影响翅片换热和压降性能的主要结构因素122.1翅片间距对换热特性和压降特性的影响12 2.2管排数对换热特性和压降特性的影响12 2.3管径对换热特性和压降特性的影响132.4管间距对换热特性和压降特性的影响13 3.不同翅片经验关系式总结及比较143.1 平直翅片经验关系式的总结143.2 波纹翅片经验关系式的总结183.3 百叶窗翅片经验关系式的总结233.4 开缝翅片经验关系式的总结264.四种翅片经验关系式比较31结论39参考文献40致谢431 绪论1.1课题背景及研究意义换热器是国民生产中的重要设备,其应用遍及动力、冶金、化工、炼油、建筑、机械制造、食品、医药及航空等各工业部门。
热管散热器散热计算公式

热管散热器散热计算公式热管散热器是一种高效的散热设备,它通过热管的热传导和散热片的散热来实现散热效果。
在工程实践中,我们需要通过一定的计算来确定热管散热器的散热效果,以确保设备正常运行。
本文将介绍热管散热器的散热计算公式,并对其进行详细的讲解。
热管散热器的散热计算公式可以分为两部分,热管的热传导计算和散热片的散热计算。
首先我们来看热管的热传导计算。
热管的热传导计算公式如下:Q = kAΔT / L。
其中,Q为热管的传热量,单位为瓦特(W);k为热管的导热系数,单位为瓦特/米-摄氏度(W/m·°C);A为热管的横截面积,单位为平方米(m^2);ΔT为热管两端的温度差,单位为摄氏度(°C);L为热管的长度,单位为米(m)。
在实际应用中,热管的导热系数k通常是已知的,可以根据热管的材料和结构参数进行查阅。
热管的横截面积A和长度L也是已知的,可以通过测量得到。
而热管两端的温度差ΔT则需要根据具体的工况和散热需求来确定。
通过这个公式,我们可以计算出热管的传热量,从而评估热管的散热性能。
接下来我们来看散热片的散热计算。
散热片的散热计算公式如下:Q = hAΔT。
其中,Q为散热片的传热量,单位为瓦特(W);h为散热片的对流换热系数,单位为瓦特/平方米-摄氏度(W/m^2·°C);A为散热片的表面积,单位为平方米(m^2);ΔT为散热片表面和环境的温度差,单位为摄氏度(°C)。
在实际应用中,散热片的表面积A是已知的,可以通过测量得到。
散热片的对流换热系数h通常需要根据具体的工况和散热片的形状来确定,可以通过经验公式或者计算流体力学模拟得到。
而散热片表面和环境的温度差ΔT也需要根据具体的工况和散热需求来确定。
通过这个公式,我们可以计算出散热片的传热量,从而评估散热片的散热性能。
综合考虑热管和散热片的散热计算公式,我们可以得到整个热管散热器的散热量。
在实际应用中,我们还需要考虑热管和散热片的布局和组合方式,以及热管散热器的整体热阻等因素。
CPU散热器的热管数量与散热性能

CPU散热器的热管数量与散热性能CPU散热器作为计算机硬件中至关重要的组成部分之一,其性能直接影响着计算机的稳定性和工作效率。
而在众多CPU散热器中,热管是其中一种常见且重要的散热元件之一。
本文将探讨CPU散热器的热管数量与散热性能之间的关系。
一、热管的原理和作用热管是一种热传导元件,其主要作用是将CPU产生的热量迅速传递到散热鳍片上,并通过风扇散热将热量尽快带走。
热管利用其内部的工质物质(一般为低温沸水)在蒸汽与冷凝反复循环的原理,实现对热量的高效传输。
二、热管数量对散热性能的影响1. 单热管散热器单热管散热器是指散热器中仅包含一根热管的设计。
这种散热器一般适用于低功耗的CPU,热量较低的情况下可以满足散热需求。
但是,当CPU功耗增加,热量产生增加时,单热管散热器往往无法满足散热要求,容易导致CPU温度升高,甚至超过安全运行温度。
2. 多热管散热器多热管散热器是指在散热器设计中采用多根热管的方案,以增加散热器的散热性能和散热效率。
多热管散热器能够更好地分散和传递CPU产生的热量,通过增加热管的数量,提升整体的散热能力。
相比于单热管散热器,多热管散热器在处理高功率CPU散热时有明显的优势,可以有效地降低CPU温度,保证计算机的正常运行。
三、热管数量应选择适合的方案在选择CPU散热器时,并非热管数量越多越好。
合理地选择热管数量需要根据实际情况综合考虑。
以下几个因素可以作为选择热管数量的参考:1. CPU功耗首先需要考虑CPU的功耗情况,功耗越高,产生的热量就越大,对散热器的要求也就越高。
如果CPU功耗较低,单热管散热器已经足够满足散热需求;而对于高功耗的CPU,多热管散热器能够更好地满足散热要求。
2. 散热需求根据散热需求,选择适当的热管数量也很重要。
如果在正常使用中,CPU工作负载较低,散热需求不高,那么单热管散热器足以满足要求。
而在进行大型程序渲染、游戏等高负载工作时,多热管散热器的散热能力更强,可以更好地保证CPU温度在安全范围内。
(2021年整理)热管集热器与平板型集热器性能对比

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热管集热器与平板型集热器性能对比(推荐完整)编辑整理:张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是我们任然希望热管集热器与平板型集热器性能对比(推荐完整)这篇文档能够给您的工作和学习带来便利.同时我们也真诚的希望收到您的建议和反馈到下面的留言区,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
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而真空管型太阳能集热器是双真空工作状态,吸收的热量在真空状态下都被及时转换;热转换效率达70%以上,冬季最需要热量时效果尤为突出。
2、真空管型集热器的发射率比平板太阳能低,解释为:太阳能在同样面积下照射,但平板太阳能集热器由于是平面,将部份太阳光反射掉;平板发射率为9%真空管反射比例小,热管发射率为6%,所以其效率明显高于平板太阳能集热器;3、真空管是双真空工作状态,吸收阳光后在真空状态将热量迅速带走,而平板太阳能只是在吸收层上加了一层玻璃,玻璃和支架间是用橡胶条进行密封,所以保温性能差,热量损失也大,再加上转换效率低,相同情况下得热量也就低了;4、抗低温性能对比:真空管太阳集热管作为太阳能集热部件,其独特设计结构保证了集热器在家庭用热水工况下有很高太阳能热转换效率.集热管在真空状态下吸收并转换热量,管内保持10-3Pa的真空,能抗-40℃超低温,而平板太阳能是在非真空状态下工作,最多也只能抗冻—5℃低温,超过-5℃只能采用系统排空方式或用循环介质传热,方可保证系统正常,如果不是用导热油作为传热介质,则冬季要对管道进行排空处理,否则温度低时容易把管道冻裂.5、恶劣环境下自清洗,抗冻雹;随着环境污染越来越严重,极端恶劣天气和自然灾害也越来越多。
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多热管散热器横向对比测试(一)
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为解决高发热量问题,电脑散热器近年来可谓是日新月异。
热管、液态金属、回流焊接、线切割等各种高科技材料的应用以及堪比工艺品的制造工艺,如今都体现在了电脑散热器上。
其中,热管的应用更是成为了如今高性能散热器的代名词之一。
使用热管可以制造出各种形态各异的散热器
热管是一种导热性能极高的被动传热元件。
热管利用相变原理和毛细作用,使得它本身的热传递效率比同样材质的纯铜高出几百倍到数千倍。
热管技术的原理:利用工作流体的蒸发与冷凝来传递热量。
将铜管内部抽真空后充入工作流体,流体以蒸发--冷凝的相变过程在内部反复循环,不断将热端的热量传至冷却端,从而形成将热量从管子的一端传至另一端的传热过程。
只要有热源加热,这一过程就会循环进行。
热管工作原理图
其实热管的工作原理很简单。
物体的吸热、放热是相
对的,凡是有温度差存在的时候,就必然出现热从高温处向低温处传递的现象。
热管就是利用蒸发制冷,让热管两端温度差很大,使热量快速传导。
通过原理介绍,我们可以看出热管并不具备任何散热作用而仅仅具备导热的作用而已。
要想将热管导出的热量尽快排出,散热器上还必须设计有大面积散热鳍片以及散热风扇到良好的散热性能。
对于热管的工作原理,我们简单了解一下就行了,而作为一名消费者去购买热管散热器的时候,最关注的一大特征就是热管的粗细大小及其数量。
热管数量多与少和散热器的性能好与坏有直接的关系,可以说,热管数量越多散热性能越佳。
但事实上是否如此呢?接下来笔者将分别通过对,二热管、三热管及四热管的散热器进行待机、高清播放及拷机的温度进行对比评测,让大家了解一下不同数量的热管散热器的工作散热情况。
测试平台配置表
待测试散热器参数
测试温度:室温24度。
PS在获取待机温度的时候,由于发现AIDA64及360硬件大师监测到的温度远远低于室温,(估计这个问题是一个软件的BUG)而驱动人生2012监测到空载待机温度与室温比较接近,估取驱动人生2012的监测值为空载待机温度。
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热管散热器成为市场装机的主流
无热管不欢
霜塔,双风扇4热管
一、双热管散热器:黄海增强版价格69元
产品特点:
2条6mm热管,整体性能满足中高端用户需求;HDT 技术应用,热管直触发热源导热效果更理想;大面积扣Fin技术应用,有效避免漏风现象产生;双9cm高效散热静音风扇,整体散热效果更理想;附带5V、12V双供电线材,方便用户随心选择;附带全平台安装支架,充分满足不同用户需要。
超频三黄海增强版上机图
二、三热管散热器:九州风神玄冰300 参考价格108元
九州风神玄冰300产品特点
开包图
风扇使用4P自动调速接口
安装AMD扣具
散热器底座
三热管&12cm大风扇,很YY的说
2012-5-16 18:01 上传
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上机效果图
本文由:废品回收价格表提供技术指导。