Термодиод является термическим звеном и
конструктивным элементом систем автономного
регулирования температуры теплонагруженного
оборудования, попадающего в знакопеременные
внешние условия сброса (стока) теплоты.
Одним из перспективных направлений в
усовершенствовании тепловых диодов на основе
тепловой трубы является разработка рациональной
конструкции внутренней поверхности корпуса,
создание оптимального расположения и
распределения параметров капиллярной структуры
в зонах.
Разработанная конструкция термоида
(рис.1) с ловушкой может быть применена в
системах теплового контроля космической
техники, обеспечивая оптимальный тепловой режим
и ,исключая перегрев и/или переохлаждение
корпусов приборов, блоков и отсеков. Схема
разработанной конструкции диодной тепловой
трубы способна так же выполнять функции
теплового выключателя в аварийных ситуациях.
Основные достоинства термоида: 1)
возможность передачи в прямом режиме
значительной тепловой нагрузки без перегрева
ловушки жидкости; 2) при переходе из обратного
режима в прямой при номинальном тепловом потоке
в зоне прибора отсутствует известный
неравномерный перегрев ловушки и зон прибора.
При создании конструкции нового типа
термоида была разработана математическая модель
расчета основных характеристик – Q, R,T(x, ) в прямом
и обратном переходном режимах. Имеется также
пакет прикладных программ с сервисом для IBM (см.
Приложение).
Конструкция термодиода защищена авторским
свидетельством.
Возможно изготовление партии
образцов-термодиодов (до 25 шт.) в течении 0,5 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Прямой диодный режим |
|
Передаваемый тепловой поток, Q, Вт | 10….150 |
Термическое сопротивление, Rтт, К/Вт | 0,05…..0,3 |
Обратный диодный режим |
|
Время выключения, с | 40…2400 |
Термическое сопротивление, Rобр, К/Вт | 2…..580 |
Рабочая жидкость | Аммиак, вода, спирты |
Материал корпуса и капиллярной структуры | Нержавеющая сталь, сплавы алюминия |
Диапазон температур, К | 210….450 |
Габаритные размеры корпуса, мм диаметр длина |
6……18 30….700 |
Масса, кг | 0,05….0,8 |