3D tiskový mikrokanálový radiátor, je navržen žebrovaný mikrokanálový kyvadlový radiátor, který v minulosti řeší problémy s nízkou účinností rozptylu tepla, špatným těsněním a spolehlivostí. Jsou navrženy mikrokanálové studené desky, radiátor a zařízení založené na 3D dávkovém tisku, které lze aplikovat na požadavky na odvod tepla široké škály zdrojů tepla a nerovnoměrné rozložení zdrojů tepla. Je navržen i pyramidový mikropříhradový sendvičový deskový radiátor s průtokovými kanály, který zlepšuje účinnost odvodu tepla radiátoru, stejně jako únosnost, odolnost proti defektům a schopnost ochrany proti nárazu.

Aplikace bioniky
Aby byly splněny požadavky na odvod tepla běžných zdrojů tepla a rozptýlených zdrojů tepla, navrhla University of Electronic Science and Technology v Číně čtyři typy struktur kanálů, takže různé struktury kanálů lze použít v kombinaci podle různých požadavků na rozptyl tepla. . Struktura kanálku sestavy mikrokanálů na tělese desky přijímá jeden nebo více z modelu kanálku s vlnovou stěnou, fraktální model, vpichovaný model a model ve tvaru plástve.

Model průtokového kanálu s vlnoplochou zahrnuje několik skupin desek s vlnovitou stěnou s vlnovitými průřezy. Několik skupin vlnových desek je rovnoměrně rozmístěno podél délky nebo šířky komponentů mikrokanálů a mezi sousedními dvěma skupinami vlnových desek jsou desky s vlnitou stěnou Mezi vnitřní stěnou modelu je vytvořen kanál pro výměnu tepla. ;
Fraktální model zahrnuje několik skupin komolých komolých komůrek rovnoměrně rozmístěných v poli a kanály tepelné výměny jsou vytvořeny mezi sousedními dvěma skupinami komolých komolých tvarů a mezi komolými kužely a vnitřní stěnou modelu;
Model ve tvaru akupunktury obsahuje množství skupin velkých jehel rovnoměrně rozmístěných po délce nebo šířce sestavy mikrokanálů, střední jehly jsou uspořádány mezi sekcemi o malém průměru sousedních dvou skupin velkých jehel a sekce o malém průměru střední jehla a část s malým průměrem velké jehly je uspořádána. Mezi dvěma sousedními jehlami jsou uspořádány malé jehly a mezi dvěma sousedními jehlami, mezi velkou jehlou a střední jehlou, mezi střední jehlou a malou jehlou, a mezi velkou jehlou, střední jehlou a malá jehla a vnitřní stěna modelu;
Voštinový model obsahuje více skupin šestihranných hranolů s pravidelnými šestihrannými průřezy a více skupin šestihranných hranolů je rovnoměrně rozmístěno ve vnitřní stěně modelu v poli a dochází k výměně mezi dvěma sousedními šestihrannými hranoly, mezi šestihrannými hranoly. hranoly a vnitřní stěna modelu. horká ulička.

Na zadní straně těla desky lze pomocí 3D tisku otevřít perfuzní otvor a účinnost odvodu tepla zářiče lze zlepšit perfuzí materiálu s vysokou tepelnou vodivostí do perfuzního otvoru. Různé struktury kanálů mohou být také použity v kombinaci podle různých požadavků na rozptyl tepla, například jeden nebo více z modelu kanálu s vlnovou stěnou, fraktálního modelu, vpichovaného modelu a modelu ve tvaru plástve.
Aaplikace architektury
Návrhář aplikuje architektonické znalosti na aplikační oblast mikrokanálů 3D tisku.
S rychlým rozvojem letecké technologie, jedinečné mechanické prostředí a výkonnostní požadavky letadel předložily nové požadavky na materiál a konstrukční design: lehká a multifunkční integrace konstrukce. Tradiční konstrukční schéma obvykle uvažuje konstrukční systém a funkční systém odděleně, to znamená, že některé materiály se používají ke splnění požadavků na mechanické vlastnosti, jako je pevnost a tuhost konstrukce, a druhá část materiálů se používá ke splnění požadavků na mechanické vlastnosti. požadavky na tepelnou izolaci, izolaci vibrací nebo elektronické stínění. To vytvoří velké množství konstrukční podpory, jako je podvozek, kabely, obaly atd. související s elektronickým vybavením nebo parazitní hmotou související s konektorem, což výrazně zlepšuje celkový hmotnostní faktor konstrukce letadla. Pokud chcete snížit hmotnost a objem tohoto dílu, musíte se spolehnout na multifunkční integrovanou konstrukci nosných komponentů.
Mikronosníková jednotková buňka aplikovaná výzkumníky je vytvořena spojením vrcholů dvou mřížových buněk ve tvaru pyramidy. Mřížová buňka ve tvaru jehlanu je struktura ve tvaru jehlanu složená ze čtyř tyčí kruhového průřezu. Buňky mikrovazníků jsou spojeny tyčemi.

Výzkumníci ústavu vyvinuli pyramidovou mikropříhradovou sendvičovou panelovou konstrukci s průtokovými kanály, která integruje nosnou a tepelnou ochranu. Zlepšila se nosnost, odolnost proti defektům a nárazuvzdornost radiátoru. Průtokový kanál je uspořádán v blízkosti zdroje tepla, aby se dále zlepšil účinek rozptylu tepla. Nastavením průtoku chladiva může být teplota spodního panelu účinně řízena ve vhodném rozsahu, což je vhodnější pro řízení těsnění a snížení množství tekutiny pro snížení celkové hmotnosti konstrukce. koeficienty, které lze upravit pro optimální výkon dimenzováním každé sekce.