Разделы презентаций


Обеспечение тепловых режимов ЭВЛ

Содержание

9,1 Тепловые РежимыТемпературное поле блокаВиды тепловыхрежимовТемпературный режим блока характеризуется совокупностью температур отдельных его точек – температурным полем Температурное поле блока

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1О
Г
Л
А
В
Л
Е
Н
И
Е
9 Обеспечение тепловых режимов ЭВА
9.1 Тепловые режимы

и источники выделения тепла
9.2 Способы теплопередачи в

аппаратуре
9.3 Способы охлаждения
9.4 Выбор способа охлаждения
9.5 Системы охлаждения теплонагруженных элементов
9,6 Обеспечение тепловых режимов РЭА

ОГЛАВЛЕНИЕ9 Обеспечение тепловых режимов ЭВА   9.1 Тепловые режимы и источники выделения тепла   9.2

Слайд 29,1 Тепловые
Режимы



Температурное
поле блока

Виды тепловых
режимов












Температурный режим блока
характеризуется совокупностью

температур
отдельных его точек – температурным полем
Температурное поле блока

9,1 Тепловые РежимыТемпературное поле блокаВиды тепловыхрежимовТемпературный режим блока характеризуется совокупностью температур отдельных его точек – температурным полем

Слайд 3ВИДЫ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ
СТАЦИОНАРНЫЙ
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ
НЕИЗМЕННОСТЬ
ТЕМПЕРАТУРНОГО
ПОЛЯ ВО ВРЕМЕНИ
ЗАВИСИМОСТЬ
ТЕМПЕРАТУРНОГО
ПОЛЯ

ВО ВРЕМЕНИ


ЭЛЕМЕНТЫ РЭА


ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА
НЕ ВЫДЕЛЯЮТ ТЕПЛО
электронные

лампы,
п/проводниковые приборы
резисторы

кварцевые стабилизаторы,
термосопротивления,
конденсаторы

ТЕРМОПАССИВНЫЕ

ТЕРМОАКТИВНЫЕ

9,1 Тепловые
Режимы



Температурное
поле блока

Виды тепловых
режимов












ВИДЫ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВСТАЦИОНАРНЫЙ НЕСТАЦИОНАРНЫЙНЕИЗМЕННОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ВО ВРЕМЕНИ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНОГОПОЛЯ ВО ВРЕМЕНИ ЭЛЕМЕНТЫ РЭА  ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

Слайд 49,2 Способы
теплопередачи
в аппаратуре





Способы

Тепловой поток

Определения

Экраны

Уравнение
теплопередачи

Тепловая
проводимость

ФИЛЬМ
тепловым излучением
Физический перенос

тепла от нагретых элементов
к холодным и в окружающую среду

осуществляется тремя способами:

теплопроводностью,

тепловой конвекцией

9,2 Способы теплопередачи в аппаратуреСпособыТепловой потокОпределенияЭкраныУравнение теплопередачиТепловая проводимостьФИЛЬМтепловым излучениемФизический перенос тепла от нагретых элементов к холодным и

Слайд 5Ф - тепловой поток, Вт;
- коэффициент теплопередачи,

Вт/(м*м,к);
S - площадь поверхности теплообмена, м*м;

- перепад температур между двумя изотермическими
поверхностями в теле или между двумя телами, к.

Для описания трех видов теплообмена используется следующее соотношение:

9,2 Способы
теплопередачи
в аппаратуре





Способы

Тепловой поток

Определения

Экраны

Уравнение
теплопередачи

Тепловая
проводимость

ФИЛЬМ

Ф - тепловой поток, Вт;  - коэффициент теплопередачи, Вт/(м*м,к); S - площадь поверхности теплообмена, м*м;

Слайд 6Теплопроводность -
имеет место при передаче тепла внутри одного тела или

к другому телу, находящемуся с ним в контакте.
Тепловое излучение -
представляет

собой передачу тепловой энергии
в виде электромагнитных колебаний

Теплопередача конвекцией -
происходит в среде газа, воздуха или жидкостей,
соприкасающихся с нагретыми или охлажденными
поверхностями твердого тела

9,2 Способы
теплопередачи
в аппаратуре





Способы

Тепловой поток

Определения

Экраны

Уравнение
теплопередачи

Тепловая
проводимость

ФИЛЬМ

Теплопроводность -имеет место при передаче тепла внутри одного тела или к другому телу, находящемуся с ним в

Слайд 7Э К Р А Н Ы
ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ
ТЕПЛОИЗЛУЧАЮЩИЕ
Матовые,
оксидированные
черные
Глянцевые,
светлых тонов
Зеркальные,
полированные
Окрашенные эмалями,


масляными красками
Лучистая энергия поглощается и отражается поверхностью.
Уровень определяется степенью черноты

0,04 < < 0,96

Для выравнивания температурного поля блока
и снижения местных перегревов используют экраны

9,2 Способы
теплопередачи
в аппаратуре





Способы

Тепловой поток

Определения

Экраны

Уравнение
теплопередачи

Тепловая
проводимость

ФИЛЬМ

Э К Р А Н Ы ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕТЕПЛОИЗЛУЧАЮЩИЕМатовые, оксидированныечерныеГлянцевые,светлых тоновЗеркальные,полированныеОкрашенные эмалями, масляными краскамиЛучистая энергия поглощается и отражается поверхностью.Уровень

Слайд 8 от стенок корпуса в окружающую среду
Уравнение теплопередачи поучим используя


закон сохранения энергии:
рассеиваемой активными ЭРИ внутри блока
передаваемой стенками

корпуса

9,2 Способы
теплопередачи
в аппаратуре





Способы

Тепловой поток

Определения

Экраны

Уравнение
теплопередачи

Тепловая
проводимость

ФИЛЬМ

от стенок корпуса в окружающую средуУравнение теплопередачи поучим используя закон сохранения энергии: рассеиваемой активными ЭРИ внутри

Слайд 9Тепловая проводимость – произведение теплопередачи и теплоотводящей площади (S)
- температура

нагретой зоны,
стенок корпуса и окружающей среды соответственно
9,2 Способы


теплопередачи
в аппаратуре





Способы

Тепловой поток

Определения

Экраны

Уравнение
теплопередачи

Тепловая
проводимость

ФИЛЬМ
Тепловая проводимость – произведение теплопередачи и теплоотводящей площади (S)- температура нагретой зоны,  стенок корпуса и окружающей

Слайд 109,3 Способы
охлаждения















СПОСОБЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРИНУДИТЕЛЬНО ВОЗДУШНАЯ
ПРИНУДИТЕЛЬНО ЖИДКОСТНАЯ
ВОЗДУШНО ЖИДКОСТНАЯ
ЕСТЕСТВЕННО ВОЗДУШНАЯ




Продувка
объекта
Перемешивание
воздуха
Наружный обдув
корпуса

9,3 Способы охлаждения СПОСОБЫ ОХЛАЖДЕНИЯПРИНУДИТЕЛЬНО ВОЗДУШНАЯПРИНУДИТЕЛЬНО ЖИДКОСТНАЯВОЗДУШНО ЖИДКОСТНАЯЕСТЕСТВЕННО ВОЗДУШНАЯПродувка объектаПеремешиваниевоздухаНаружный обдувкорпуса

Слайд 11 ЕСТЕСТВЕННО-ВОЗДУШНОЕ
Охлаждение – свободная конвекция окружающего воздуха, омывающего стенки корпуса
Вентиляция

– свободная конвекция окружающей среды воздуха, поступающего во внутреннюю полость

прибора через вентиляционные отверстия.

ПРИНУДИТЕЛЬНО-ВОЗДУШНОЕ

По способу
исполнения

местная

общая

По характеру
работы

приточная
вытяжная
приточно-вытяжная



9,4 Выбор
способа
охлаждения



Способы



Диаграмма







ЕСТЕСТВЕННО-ВОЗДУШНОЕОхлаждение – свободная конвекция окружающего воздуха, омывающего стенки корпусаВентиляция – свободная конвекция окружающей среды воздуха, поступающего

Слайд 129,4 Выбор
способа
охлаждения



Способы



Диаграмма







Если известны удельная мощность тепловыделения (q=Q/S)
и перепад

температуры Δt=(Тз - Тс), то выбор способа охлаждения
может быть

выполнен с помощью диаграммы.

1,2,3 - интервалы даны для вертикального расположения блоков;
1’,2’,3’ - для горизонтального расположения блоков;
1-1’ - без вентиляции;
2-2’ -для естественной вентиляции;
3-3’ -принудительная вентиляция

9,4 Выбор способа охлажденияСпособыДиаграммаЕсли известны удельная мощность тепловыделения (q=Q/S)и перепад температуры Δt=(Тз - Тс), то выбор способа

Слайд 139,5 Системы
охлаждения
теплонагруженных
элементов






СРЕДСТВА КОНТАКТНОГО ОТВОДА ТЕПЛА
Теплоотводящие

радиаторы;
Тепловые трубы



Термо-
электрические
батареи
Игольчатые
Ребристые
Штырьковые
Пластинчатые

9,5 Системы охлаждения теплонагруженных элементов СРЕДСТВА КОНТАКТНОГО ОТВОДА ТЕПЛАТеплоотводящие радиаторы;Тепловые трубыТермо-электрические батареиИгольчатые Ребристые Штырьковые Пластинчатые

Слайд 14
между нагревающимися элементами обеспечивать
эффективную циркуляцию воздуха

с минимальными
аэродинамическими потерями;
2) в вентилируемой полости прибора

закрытых участков,
где при обдуве могут создаваться зоны застоя воздуха;
3) для перераспределения охлаждающего воздуха внутри
прибора устанавливать распределительные щитки и патрубки;
4) особо нагревающиеся элементы снабжать ребрами охлаждения;
5) элементы, наиболее чувствительные к перегреву, изолировать
от непосредственного воздействия теплового потока экранами.
6) при значительном числе охлаждаемых блоков в приборе поток
охлаждающего воздуха делить на ряд параллельных участков;
7) узлы и блоки с меньшим выделением тепла располагать в
потоке охлаждающего воздуха первыми, а нагревающиеся
элементы размещать наибольшей плоскостью вдоль потока и
максимальном порядке.
8) между источниками тепла и поверхностями охлаждения
обеспечивать надежный тепловой контакт

При разработке систем охлаждения в приборах
необходимо:

9,6 обеспечение
тепловых
режимов РЭА



Правила



Формула





между нагревающимися элементами обеспечивать   эффективную циркуляцию воздуха с минимальными   аэродинамическими потерями;2) в

Слайд 15Суммарная поверхность охлаждения радиатора:

Т - температура радиатора;
Тс - температура окружающей

среды;
Q - мощность рассеяния тепла источником;
α - коэффициент теплообмена,
α

= αк1+αк2+αк3

αк1 - для боковых ребер
αк2 - для торцевых ребер
αл3 - для теплообмена излучением

9,6 обеспечение
тепловых
режимов РЭА



Правила



Формула





Суммарная поверхность охлаждения радиатора:	Т - температура радиатора;Тс - температура окружающей среды;Q - мощность рассеяния тепла источником;α -

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика