4.3.2. Расчет теплового режима рэс с воздушными зазорами между кассетами (группа б)
В аппаратах группы платы установлены вертикально (рис. 4.3.2.1), зазоры между кассетами> 2…3 мм. В этих зазорах наблюдаются восходящие потоки воздуха, которые, набегая на крышку кожуха, охлаждаются, растекаются по боковым поверхности и по зазорам между боковыми платами и кожухом, и поступают в нижнюю область аппарата.
Рис. 4.3.2.1. Аппарат группы Б (а), воздушные потоки в нем (б), область с кассетами (в)
Скорость потока воздуха в зазорах, как установлено экспериментально, составляет 0,03…0,1 м/с, и поток имеет ламинарный режим течения, а отдельные завихрения вблизи ЭРЭ быстро затухают и практически не сказываются на ламинарном характере течения.
При увеличении величины зазора температура нагретой зовы уменьшается, однако, при >5 мм увеличение зазора слабо сказывается на изменении температуры. Воздушные потоки в каналах между отдельными платами являются стоками тепла.
При анализе нагретой зоны принимают следующие допущения и ограничения:
1. Нагретую зону представляют состоящей из плоских пластин (рис. 4.3.2.1,в), толщина которых, а ширина канала между нимиравна
,
где ,- толщина платы,- объем деталей, установленных на плате, - шаг установки плат.
2. Размеры пластин одинаковы, а толщина пластин и расстояние между ними много меньше размеров пластин ,, число пластинвелико (> 4).
3. Источники тепла по всем пластинам распределены равномерно.
4. Кондуктивные связи пластин с корпусом через элементы конструкции незначительны (при анализе не учитываются).
Анализ теплового режима аппаратов группы может быть выполнен методом тепловых схем. Этот метод позволяет анализировать модели аппаратов с различной толщиной пластин (плат) и зазорами между ними, а также рассматривать случаи, когда платами рассеивается различная мощность.
При анализе тепловых процессов в аппарате полагают, что тепловая энергия, выделявшаяся в пластинах, передается конвекцией воздуху в аппарате и излучается на соседние пластины и кожух аппарата. Энергия, воспринимаемая воздухом, конвекцией передается кожуху, который в установившемся режиме всю энергию рассеивает в окружающую среду. Полная тепловая схема аппарата представлена на рис. 4.3.2.2,а. Схема имеет узловые точки, соответствующие средне поверхностным температурам пластинкожуха, среднеобъемной температуре воздуха внутри аппаратаи температуре среды, окружающей аппарат. В узловые точки, соответствующие температурам пластин, включены источники тепла. Тепловые проводимостимежду узловыми точками количественно характеризуют механизмы переноса тепла между отдельными частями аппарата.
Так, характеризуют лучистый теплообмен между пластинами и корпусом,- конвективный теплообмен между пластинами и воздухом;- теплообмен между кожухом и воздухом,- совместный теплообмен конвекцией и излучением между кожухом и средой.
На основании закона сохранения энергии для каждой узловой точки составляют уравнения теплового баланса. Например, для второй узловой точки уравнение имеет вид
.
Для остальных точек уравнения составляются аналогичным способом.
При известных тепловых проводимостях решение системы полученных уравнений позволяет определить температуру в узловых точках.
Тепловые проводимости зависят от температуры пластин, кожуха и воздуха. Это предопределяет нелинейный характер математического описания тепловой схемы, что существенно усложняет задачу.
Часто вполне достаточно ограничиться определением среднеповерхностных температур кожуха и нагретой зоны, а также среднеобъёмной температурывоздуха внутри аппарата. При этом число тепловых проводимостей сводится к четырем: лучистой тепловой проводимости между нагретой зоной и кожухом, конвективным проводимостям между зоной и воздухоми между кожухом и воздухом, и тепловой проводимости между кожухом и средой. Тепловая проводимость между кожухом и средойпредставляет сумму конвективной и лучистой проводимостей (рис. 4.3.2.2,а.
Пользуясь правилами сложения последовательно и параллельно соединенных проводимостей выполняют упрощение тепловой схемы (рис. 4.3.2.2,а. В этом случае получают схемы, приведенные на (рис. 4.3.2.2,б и (рис. 4.3.2.2,в.
Конвективная проводимость между зоной и кожухом будет равна
, (4.3.2.1)
а для суммарной проводимости между зоной и кожухом можно записать
. (4.3.2.2)
Рис. 4.3.2.2. Тепловая схема аппарата: а) - полная,
б) и в) – упрощенные
Из упрощенной схемы, представленной на рис. 4.3.2.2,в, следует, что , .
Температура воздуха в аппарате может быть вычислена по формуле
,
где - конвективный тепловой поток от нагретой зоны к воздуху.
Рассмотрим тепловые проводимости, входящие в формулу (4.3.6). Тепловую проводимость можно представить в виде суммы двух проводимостей , где- тепловая проводимость между внутренними поверхностями пластин и воздухом,- тепловая проводимость между внешними поверхностями зоны и воздухом
,. (4.3.2.3)
Коэффициент теплообмена между внутренними поверхностями пластин и воздухом при ширине канала значительно меньшем размеров платыии постоянной скорости потока воздуха, как показано в работе [2], будет равен
. (4.3.2.4)
Средний коэффициент теплообмена между внешними поверхностями нагретой зоны и воздухом определяется по формуле
. (4.3.2.5)
Площадь внутренних поверхностей пластин определяется по формуле
, (4.3.2.6)
а наружных поверхностей нагретой зоны:
. (4.3.2.7)
Тепловая проводимость между кожухом и воздухом находится из выражения
, (4.3.2.8)
где коэффициент теплообмена принимается приближенно равным.
Тепловую проводимость вычисляют по формуле
, (4.3.2.9)
где - коэффициент лучистого теплообмена между зоной и кожухом,- площадь поверхности нагретой зоны, участвующей в лучистом теплообмене.
Тепловая проводимость кожух-среда определяется по формуле
, (4.3.2.10)
где ,- бок, верх или дно.
Тепловые проводимости являются нелинейной функцией искомых температур. Для расчета теплового режима используется метод последовательных приближений.
Расчет теплового режима рассматриваемого аппарата выполняется в два этапа: рассчитывается тепловой режим кожуха (алгоритм расчета приведен в разделе 4.1.1), а затем рассчитывается температура нагретой зоны. Алгоритм расчета нагретой зоны приводится ниже.
1. Задаются перегревом нагретой зоны первого приближения.
2. Определяется температура нагретой зоны .
3. Средняя температура равна .
4. Определяется функция .
5. Вычисляется лучистый коэффициент теплоотдачи .
6. Вычисляется лучистая проводимость .
7. Из таблиц для температуры определяютсяи.
8. Определяются конвективные коэффициенты теплоотдачи и .
9. Вычисляются конвективные проводимости участка зона – кожух:
;;
;;
;.
10. Вычисляются перегрев и температура зоны второго приближения и.
11. Разброс температур (погрешность вычислений) равен
.
Если >5%, то расчеты повторяются с п.2 для температуры .
12. Рассчитываются средняя мощность кассет и коэффициент нагрузкидля каждой кассеты, где.
13. Перегрев -ой кассеты равен
.
- Тепловое проектирование радиоэлектронных средств
- Введение
- 1. Измерение температуры
- 2. Основы теплообмена
- 2.1. Теплообмен конвекций
- 2.1.1. Основные положения
- 2.1.2. Теплообмен при естественной конвекции
- 2.1.2.3. Коэффициент теплопередачи между двумя поверхностями
- 2.1.2.3.1. Коэффициент теплопередачи плоских неограниченных прослоек
- 2.1.2.3.2. Коэффициент теплопередачи ограниченных прослоек
- 2.1.3. Теплообмен при вынужденном движении жидкости
- 2.1.3.1. Коэффициент теплоотдачи при движении жидкости вдоль плоской поверхности
- 2.1.3.2. Коэффициент теплоотдачи при движении жидкости в трубах
- 2.1.3.3. Определяющий размер тел, принудительно омываемых потоком жидкости
- 2.2. Лучистый теплообмен (теплообмен излучением)
- 2.2.1. Основные понятия и определения
- 2.2.2. Законы теплового излучения
- 2.2.3. Лучистый теплообмен между телами
- 2.2.3.1. Лучистый теплообмен неограниченных поверхностей
- 2.2.3.2. Теплообмен излучением ограниченных поверхностей
- 2.2.3.4. Влияние экранов на теплообмен излучением
- 2.3. Теплообмен кондукцией (теплопроводстью)
- 2.3.1. Основные понятия. Закон Фурье
- 2.3.2. Уравнение теплопроводности Фурье
- 2.3.3. Тепловой поток через стенки
- 2.3.3.1. Плоская стенка
- 2.3.3.2. Цилиндрическая стенка
- 2.3.4. Температурное поле тел с внутренними источниками тепла
- 2.3.4.1. Плоская неограниченная стенка
- 2.3.4.2. Параллелепипед
- 3. Основные закономерности стационарных температурных полей
- 3.1. Принцип суперпозиции температурных полей
- 3.2. Температурный фон
- 3.3. Принцип местного влияния
- 3.4. Тепловые модели радиоэлектронных средств
- 3.5. Тепловые схемы системы тел
- 3.6. Методика расчетов тепловых режимов рэс
- 3.7. Особенности теплообмена в условиях невесомости и пониженного атмосферного давления
- 4. Анализ и расчет стационарных тепловых режимов рэс
- 4.1. Расчет теплового режима рэс в герметичном кожухе с крупными деталями на шасси
- 4.1.1. Расчет среднеповерхностной температуры кожуха
- Расчет температуры поверхности кожуха герметичного блока
- 4.1.2. Расчет среднеповерхностной температуры нагретой зоны
- 4.2. Расчет теплового режима рэс с внутренней принудительной циркуляцией воздуха
- Пример расчетов
- 4.3. Расчет теплового режима рэс кассетных конструкций
- 4.3.1. Расчет теплового режима рэс кассетной конструкции (группа а)
- 4.3.2. Расчет теплового режима рэс с воздушными зазорами между кассетами (группа б)
- Пример расчетов
- 4.4. Расчет теплового режима вентилируемых рэс
- Пример расчетов
- 4.5. Расчет теплового режима аппарата с теплостоком
- 5. Системы обеспечения тепловых режимов рэс
- 5.1. Классификация сотр
- 5.2. Системы охлаждения рэс
- 5.2.1. Воздушные системы охлаждения рэс
- 5.2.2. Жидкостные системы охлаждения рэс
- 5.2.3. Испарительные системы охлаждения рэс
- 5.2.4. Кондуктивные системы охлаждения рэс
- 5.2.5. Система охлаждения, основанная на скрытой теплоте плавления
- 5.2.6. Основные элементы систем охлаждения рэс
- 5.2.6.1. Теплоносители
- 5.2.6.2. Теплообменники
- 5.2.6.3. Вентиляторы и насосы систем охлаждения (нагнетатели)
- 6. Специальные устройства охлаждения рэс
- 6.1. Тепловые трубы
- 6.2. Вихревые трубы
- 6.3. Турбохолодильник
- 6.4. Термоэлектрические охлаждающие устройства
- 7. Интенсификация теплообмена в рэс. Радиаторы и их расчет
- 7.1. Пластинчатые радиаторы
- 7.2. Пластинчатый радиатор в форме диска
- 7.3. Прямоугольная пластина
- 7.4.Тепловой поток в стержнях
- 7.5. Радиаторы
- 7.6. Влияние теплового контактного сопротивления на тепловой режим приборов
- 7.6.1. Влияние паст, смазок, усилия прижатия на значение теплового контактного сопротивления
- 7.6.2. Влияние электроизоляционных прокладок на тепловое контактное сопротивление
- 7.7. Рекомендации по конструированию радиаторов
- 8. Расчет нестационарных тепловых процессов
- 8.1. Охлаждение (нагревание) тел и системы тел без источников тепла
- 8.2. Охлаждение (нагревание) тел и системы тел c источниками энергии
- 8.3. Длительность начальной стадии
- 9. Влияние тепла и влаги на рэс и их элементы
- 9.1. Влияние температуры
- 9.2. Влияние влаги
- 10. Теплообмен при кипении жидкостей и конденсации паров
- 10.1. Теплообмен при кипении жидкости
- 10.2. Теплообмен при конденсации паров
- Библиографический список
- Содержание
- Тепловое проектирование радиоэлектронных средств
- 119454, Москва, пр. Вернадского, 78