Введение
Радиатор тепловой трубы меди является высокоэффективным теплопроводным устройством и тепловым управлением, широко используемым в ситуациях, которые требуют быстрого теплопередачи и рассеивания тепла. Его основная структура состоит из медных труб, внутренняя стена, оборудованная внутренней капиллярной структурой. Два конца трубки закрыты и заполнены небольшим количеством жидкости (обычно воды). Принцип работы тепловой трубы основан на испарительном и газификации жидкости в зоне нагрева, чтобы перенести тепло в холодную область, а затем конденсируется обратно в жидкость в холодной области, образуя естественный поток циркуляции. В частности, когда тепло действует на нагревательном конце тепловой трубы, жидкость внутри будет нагреть до кипения и преобразоваться в пар. Пар течет вдоль трубы к концу охлаждения, конденсируется обратно в жидкость на холодном конце и выделяет тепло, тем самым передавая тепло от источника тепла в область рассеяния тепла.
![]() |
![]() |
| Преимущество тепловых труб | Моделирование внутренней работы тепловых труб |
Функции
Точная конструкция капиллярной структуры повышает эффективность теплопередачи
Капиллярная структура внутри медной тепловой трубы образуется в результате точного производственного процесса, что может повысить эффективность теплопередачи. По сравнению с обычными теплопроводниками капиллярная структура внутри тепловой трубы может достигать более эффективной теплопередачи при более низкой разнице температуры, точно контролируя процесс испарения и конденсации жидкости. Капиллярная структура позволяет жидкости более равномерно распределяться в процессе испарения и конденсации, что избегает локального перегрева при теплопередаче.
Система динамической тепловой циркуляции, автоматическая регулировка разности температур
Уникальность медной тепловой трубы лежит в его динамической системе тепловой циркуляции, то есть теплопередача спонтанно завершается посредством испарения и конденсации жидкости. В отличие от традиционных методов рассеивания тепла, тепловая труба не полагается на внешнюю насос или вентиляторы для стимулирования теплопроводности, но приводит к процессу испарения, газификации и конденсации жидкости посредством внутренней поэтапной разницы температуры, чтобы сформировать автоматический цикл. Этот динамический процесс позволяет тепловой трубе автоматически регулировать эффективность тепловой проводимости в различных температурных средах.
Конструкция упаковки высокой плотности экономит пространство при улучшении эффекта рассеяния тепла
Радиатор тепловой трубы меди принимает конструкцию упаковки высокой плотности, которая значительно оптимизирует использование пространства путем встраивания тепловой трубы в более компактное пространство. Этот дизайн особенно заметен в приложениях с ограниченными пространством, такими как серверы, компьютеры и электроинструменты. Длинная конструкция трубки самой тепловой трубы может быть разумно изложена в меньшем форм -факторе устройства, обеспечивая более сильные возможности рассеивания тепла без добавления дополнительного объема. Эта плотная конструкция не только экономит пространство, но и в дальнейшем повышает эффективность рассеяния тепла за счет увеличения области контакта.
Чрезвычайно низкое тепловое сопротивление, подходящее для высокопроизводительного оборудования
Внутренняя и внешняя конструктивная конструкция тепловой трубы меди обеспечивает чрезвычайно низкое тепловое сопротивление, тем самым повышая эффективность рассеивания тепловой диссипации. Жидкость в тепловой трубе испаряется и быстро переносит тепло в холодную область, избегая проблемы чрезмерного теплостойчивости, распространенной в традиционных радиаторах. Особенно при работе с устройствами с высокой плотностью мощности низкие характеристики тепловой сопротивления тепловых труб меди гарантируют, что оборудование может работать при стабильной температуре, предотвращая перегрев от влияния на производительность и срок службы. Это дает радиаторам тепловой трубы преимущество в высокопроизводительных устройствах, таких как высокопроизводительные процессоры, лазеры, электронное оборудование и т. Д.

OEM -тепловые трубы OEM
Спецификация
|
Название элемента |
OEM -тепловые трубы OEM |
|
Материал |
Медная труба и алюминиевая основа |
|
Поверхностная отделка |
Анодирование для алюминия и антиокисления для меди |
|
Могил |
1000 шт |
|
L/T |
10-15 Дни для образца |
|
Размер |
250*110*45 мм |
|
Упаковка |
Упаковка безопасности |
|
Приложение |
Электронное устройство |
Доставка, доставка

Часто задаваемые вопросы
Q: Изготовлены ли все инструменты?
A: Да, все инструменты разработаны и изготовлены нами.
В: В каком формате следует запрограммировать мой инженерный рисунок для обзора?
A: Файлы 3D CAD в формате шага или IGES. 2D чертежи со эталонными размерами должны быть в формате PDF.
В: Вы предлагаете стандартные продукты?
A: Нет, у нас нет готовых продуктов. Мы производим продукты только на основе рисунка клиентов.
горячая этикетка : Медные тепловые трубы Гэт -раковина, Китайские тепловые трубки., Die Casting для удаленного обслуживания, Die Casting для обслуживания с добавленной стоимостью, Текстура обработка ЧПУ, Стандартный кастинг, Advanced Die Casting Equipment, Обработка конденсатора ЧПУ





