随着电子元器件逐渐向微型化、高功率、高性能方向发展,其在发展过程中会伴随着更高的热流密度,散热问题逐渐成为制约高集成度电子元件发展的瓶颈问题。平板热管由于其高导热率以及良好的均温性,可以迅速将高热密度的热源转移扩散,满足了电子设备对散热装置的紧凑型、可靠性、灵活性等要求,逐渐成为研究解决高功率设备表面散热问题的较好选择。通常情况下,为了对热源起到保护及防护作用,一般都需要在热源的外部装设一个箱体,平板热管设于箱体的外部并与箱体相接触,进而对热源起到散热作用。但是,由于热源与箱体之间存在热阻,使得热源与箱体之间的传热效率较低,进而降低了平板热管的传热效率,导致散热效果不佳。技术实现要素:本实用新型所要解决的技术问题是:为了克服现有技术中存在的上述问题,现提供一种对热源起保护及防护作用的同时散热效果好的板式热管散热箱体。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种板式热管散热箱体,所述板式热管散热箱体包括箱体以及设于所述箱体外侧的板式热管,所述板式热管包括平板部以及设置在所述平板部上的多个翅片部。直销散热鳍片供应商家哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。嘉兴散热鳍片工程
气态相变工质被冷却而液化,液态相变工质回流至空腔101内,如此循环往复,将热源的热量源源不断地传导开来。可以理解地,热源可以是直接固定在箱体200内,部分穿过通槽230后与平板部10接触,也可以是热源部分穿过通槽230后与平板部10贴合固定连接,此处不作限制。可以理解地,在其他未示出的实施方式中,还可以是热源不穿过通槽230,平板部10部分穿过通槽230后与热源接触,同样能够起到上述效果。需要说明的是,安装该板式热管100时,当满足翅片部20位于平板部10的上方时,即,将热源平板设置在热管100的下方,如此,当气态相变工质在翅片部20处遇冷液化生成液态相变工质时,液态相变工质便能够在自身重力的作用下自动回流至平板部10的空腔101内。另外,使用时,先将热源安装在板式热管散热箱体上,从而形成一个整体,然后再将该整体安装在所需位置,当安装到位时,箱体200的开口端被封闭,从而将热源密封在箱体200的内部,从而实现防尘及保护功能。本实用新型提供的板式热管散热箱体,热源收容在箱体200内,同时,热源部分与板式热管100相接触,对热源起到防尘及保护功能外,热源产生的热量能够直接传导至板式热管100上,与传统连接结构相比,减少了接触热阻。嘉兴散热鳍片工程自动化散热鳍片诚信服务哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
同时也无法使双面吹胀板与基座的接触面积更大,提高散热效率。因此,有必要研究一种方案,以解决上述问题。技术实现要素:有鉴于此,本实用新型针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种散热鳍片的冲压铆合结构,其能有效解决现有之散热鳍片结合不稳固、容易折弯并且散热效率低的问题。为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:一种散热鳍片的冲压铆合结构,包括有底座以及散热鳍片;该底座的表面开设有沟槽,以供散热鳍片插植,该沟槽的开口至少一侧具有接触面;该散热鳍片包括有连接在一起的插植部、连接部和主体部,插植部为反折结构并嵌于沟槽中,连接部相对插植部向一侧延伸并至少局部抵于接触面上接触;利用上述的底座及散热鳍片,于散热鳍片将插植部插入底座的沟槽后,再利用一冲压冲头对准插植部进行冲压,该冲压冲头涵盖插植部,经冲压后使插植部于沟槽内下压产生变形增大而迫紧结合于沟槽内,以完成散热鳍片与底座的结合,同时连接部抵于接触面上接触。作为一种推荐方案,所述沟槽的两侧形成均形成有一条状凸台,该接触面位于其中一条状凸台的顶面上。作为一种推荐方案,所述接触面为水平面,该连接部的底面与接触面平行并全部贴合接触。
通槽230与平板部10位置对应配合。另外,通槽230与收容腔210相连通。本实施方式中,通槽230为长方形结构。另外,平板部10的夹角处开设有固定孔105,连接平面220上对应固定孔105开设有第二固定孔2201,固定孔105与第二固定孔2201之间通过紧固件(图未示出)连接,具体的,所述紧固件依次穿过固定孔105与第二固定孔2201,从而将平板部10与连接平面220固定,进一步实现板式热管100与箱体200之间的连接关系,所述紧固件包括但不限于螺栓、螺钉和固定销。可以理解地,在其他未示出的实施方式中,板式热管100与箱体200之间还可以通过卡接、磁性连接等可拆卸的方式连接,以方便维护或更换板式热管100和箱体200。此外,板式热管100还可以连接在箱体200上其他的外表面上,只需满足在与板式热管100连接的表面上对应空腔101处开设与收容腔210连通的通槽230即可。热源收容于收容腔210内,箱体200能够对热源起到保护和防尘作用,热源210部分穿过通槽230后与平板部10接触,从而使得热源产生的热量传递给板式热管100,当空腔101内的所述相变工质受热时,相变工质迅速受热汽化,气态相变工质在热扩散的作用下充满整个所述封闭腔体,当翅片部20遇冷后,气态相变工质中的热量经翅片部20向外散热。多功能散热鳍片诚信服务哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
另一方面底座上热量可直接传递至连接部上,有效提高散热效率。为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。附图说明图1是本实用新型之较佳实施例的立体示意图;图2是本实用新型之较佳实施例中散热鳍片的放大示意图;图3是本实用新型之较佳实施例的主视图;图4是本实用新型之较佳实施例中冲压铆合过程的状态局部截面示意图;图5是本实用新型之较佳实施例中冲压铆合过程的第二状态局部截面示意图;图6是本实用新型之较佳实施例中冲压铆合过程的第三状态局部截面示意图;图7是本实用新型之第二较佳实施例的立体示意图;图8是本实用新型之第二较佳实施例的截面图;图9是本实用新型之第三较佳实施例的立体示意图;图10是本实用新型之第三较佳实施例中散热鳍片的放大示意图;图11是本实用新型之第三较佳实施例的主视图;图12是本实用新型之第三较佳实施例中冲压铆合过程的状态局部截面示意图;图13是本实用新型之第三较佳实施例中冲压铆合过程的第二状态局部截面示意图;图14是本实用新型之第三较佳实施例中冲压铆合过程的第三状态局部截面示意图;图15是本实用新型之第四较佳实施例的立体示意图。多功能散热鳍片****哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。无锡轨道交通散热鳍片厂家
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多个孤立部103便将对应的空腔101和/或第二空腔201分隔形成多个相互连通的流体通道。孤立部103为设于空腔101和/或第二空腔201内的点状结构或块状结构,孤立部103由空腔101和/或第二空腔201相应的侧壁贴合形成。请再次参阅图9,平板部致呈板状结构,翅片部20呈长条形平板状结构,多个翅片部20位于平板部10的同一侧,且相互平行设置,翅片部20与平板部10之间形成一夹角α,且0°<夹角α<180°,使得翅片部20与平板部10之间形成三维立体结构,进而提升了散热效率。本实施方式中,夹角α=90°。本实施方式中,平板部10与翅片部20为一体成型结构,减少了接触热阻,另外,实现结构紧凑的同时,方便加工。可以理解地,在其他未示出的实施方式中,平板部10与翅片部20还可以是单独的零部件,使用时,只需将平板部10与翅片部20连接即可。另外,平板部10与每个翅片部20之间均设置有连接部30,连接部30内设置有过渡空腔301,过渡空腔301与空腔101及第二空腔201均连通,连接部30包括相互连接的连接部31和第二连接部32,连接部31设置有连通腔,第二连接部32设置有第二连通腔,过渡空腔301包括所述连通腔和所述第二连通腔,具体地,连接部31与平板部10连接且所述连通腔与空腔101连通。嘉兴散热鳍片工程