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公开(公告)号:CN115255837A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211007965.4
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种内置式微小通道冷板及其成型方法,所述冷板包括底板和盖板,包括如下步骤:S1:根据底板的外形尺寸定位主流道的起始位置,采用切削加工的方式形成主流道;S2:将散热材料片通过模具冲压成型方法制得具有设计的间距、厚度和高度的散热片组。本发明中,通过采用模具成型的方法加工散热片组实现了微小尺寸散热齿的低成本、高效加工,其加工效率大为提高,缩短了制造周期,降低了生产成本;通过采用线切割或激光切割等微应力或无应力加工方式加工散热片组的外形能够防止散热片组由于装夹和加工引起的变形,保证零件外形尺寸精度,提高了零件的装配精度。
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公开(公告)号:CN111970897B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010783853.2
申请日:2020-08-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种半包围式岛型肋杆旁孔扰流强化换热散热器,属于散热器技术领域,包括阻断片、散热基板、集成混合热沉腔、岛型肋杆、门孔,所述岛型肋杆设置在所述散热基板上,所述阻断片设置在所述集成混合热沉腔内。本发明突破了当前系统集成轻量化应用构架下存在的高热耗大热流密度难题,也规避了前述问题导致的制造实现度差、超高流动压损等一系列工程化瓶颈,采用具有一定粘性和高热容比的冷却介质强力冲击岛型肋杆,产生多线性干涉体紊流,强化了传热传质能力;并大幅绕离压缩传统加工制作,简化制作工序,同时剔除多层设计降低制作成本,在热流密集空间包络下,很好地化解了强流动阻力致使阻断层滋生这一传统散热器的通用技术限制。
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公开(公告)号:CN112218501B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011089357.3
申请日:2020-10-13
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种立桩菱体式肋翅扰流集中散热装置,包括顶部开口的冷却盒体、上盖板、菱体肋翅、夹胫、挡流片、进液口和出液口,所述冷却盒体的顶部开口盖设所述上盖板,所述上盖板的底面并排设置有多个菱体肋翅,每排菱体肋翅之间形成断间腔,同一排的菱体肋翅之间有间隙,且在间隙正下方的冷却盒体底板上表面对应设置有多个夹胫,每排夹胫上夹设有竖直的挡流片,在所述菱体肋翅正下方的挡流片顶部设置多个竖向通槽,致使所述菱体肋翅能够设置在所述竖向通槽内,所述冷却盒体上还设有进液口和出液口。本发明的优点在于,该散热装置防止了高流动阻力的出现,在不需要增大散热器的体积前提下提高了该散热器的散热效果。
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公开(公告)号:CN113473807A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110764191.9
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明提供了一种基于毛细力驱动的整体式两相流散热装置,包括两相流冷板和散热翅片,所述散热翅片集成安装在两相流冷板的冷凝端,两相流冷板的蒸发端安装有电子设备,两相流冷板内设置有连接冷凝端和蒸发端的毛细流道,液态的散热工质能够沿毛细流道从冷凝端流向蒸发端。本发明的优点在于:不需要在外部设置散热工质管道和二次换热系统,集成度高,能够避免系统泄漏导致电子设备损坏的风险,安全性好;占用空间小,安装方便;散热工质通过热虹吸效应,从两相流冷板的蒸发端流向冷凝端,冷凝液化后,又在毛细力作用下,逐渐回流到蒸发端,实现散热工质的循环流动,不需要外加工质泵等动力设备,提高了散热装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN110831406B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201911057554.4
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开一种面向超高热流密度电子器件的高效散热装置,包括冷板基板、嵌入式散热模块和紧固件,嵌入式散热模块通过紧固件固定在冷板基板上;冷板基板内设置有内部流道,内部流道两端的冷却液进口、冷却液出口均设置在冷板基板上,冷板基板上设置有若干安装接口,安装接口为内凹槽口,内凹槽口上设置有进液口和出液口,内凹槽口内部空间通过进液口、出液口与内部流道连通;嵌入式散热模块与安装接口配合通过法兰密封使安装接口形成闭合空间;本发明由于能够节省一层接触热阻因而能大幅度降低芯片工作温度,该散热装置能够解决局部热流密度达到1000W/cm2的器件散热问题,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111970903A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010832274.2
申请日:2020-08-18
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于雷达的多循环空调及其控制方法,属于电子设备散热技术领域,包括压缩机、油分离器、冷凝模块、蒸发模块、气液分离器,所述压缩机、所述油分离器、所述冷凝模块、所述蒸发模块、所述气液分离器首尾依次连接。本发明通过设置常规蒸发模块和多个机箱模块,通过控制使单压机系统对雷达多个区域进行温度调节,满足雷达正常使用要求,且空间利用率高,重量轻;通过在压缩机和油分离器上设计加热丝,避免压缩机在低温下启动不了和回油不畅的问题,同时也可以避免极低环境温度情况下压缩机液击;冷凝模块设计了两条支路,通过控制在低温情况下的切换,避免低温情况下冷凝器阻力较大且制冷剂过度冷凝导致流量较小制冷量降低。
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公开(公告)号:CN108712848A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810574413.9
申请日:2018-06-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种内嵌式肋壁冲孔射流强化换热散热器,包括肋板上端板、纵向肋片、横向肋槽、冲孔肋壁支撑片、隔胫和射流控制腔;所述肋板上端板位于射流控制腔顶部并与其形成射流空间,所述纵向肋片有多个相互平行的设置在肋板上端板的下表面,所述横向肋槽有多个,分别垂直开设在纵向肋片上,所述隔胫呈阵列设置在射流控制腔内,所述冲孔肋壁支撑片位于隔胫和横向肋槽之间。本发明解决了现今高集成高热流密度技术背景下的高难度散热问题,也解决了由这些散热问题而带来的加工难流阻大的难题,利用两内嵌式肋壁侧面冲孔改型设计,加强了流场扰动,强化传热,降低制造难度,减少加工成本,解决了超高热流密度技术形式下流阻限制的散热瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN105207034B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510679793.9
申请日:2015-10-16
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种适用于雷达旋转传输的线缆转绕装置,包括外壳、内轴、拖链、若干线缆组件以及安装紧固组件;其中,所述外壳、内轴同轴放置,能够相对旋转;所述拖链设于所述外壳、内轴之间,拖链的两端分别固定在外壳和内轴上;所述若干线缆组件穿设于所述拖链内部,线缆组件的两端分别与雷达固定设备、转动设备连接;所述外壳、内轴、拖链以及线缆组件通过所述安装紧固组件形成一个整体结构;固定设备的功率和信号电路经由所述线缆组件汇流至转动设备。本发明的优点在于:可根据具体使用环境和要求,灵活配置不同类型、长度、数量的拖链及线缆,以实现多种传输功能需求,具有结构简单、安装方便、成本低、维护性好等优点。
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公开(公告)号:CN104197575B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410368589.0
申请日:2014-07-30
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 一种高效HGAX吸收式制冷装置,蒸发器的出口分为两路气相支路,一路气相支路通过蒸汽增压部件分别连通着高压冷却介质冷却吸收器以及溶液冷却吸收器的气相进口,另外一路气相支路连通着低压冷却介质冷却吸收器的气相进口;低压冷却介质冷却吸收器的液相出口通过低压溶液泵连通着高压冷却介质冷却吸收器液相入口;高压冷却介质冷却吸收器液相出口通过高压溶液泵连通着溶液冷却吸收器浓制冷剂溶液入口;相比传统HGAX吸收式制冷装置,由于本发明装置在制取相同制冷量的时候只有一部分制冷剂蒸气需要被压缩到中间压力,因而需要消耗的机械功更少并具有更高的效率。
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公开(公告)号:CN205454352U
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201620144725.2
申请日:2016-02-26
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本实用新型涉及用于雷达信号处理系统的液冷机箱,所述机箱为矩形盒状,机箱的顶板内设有上流道,机箱的底板内设有与上流道对应的下流道,上流道的两端口和下流道的两端口均位于机箱宽度方向的一端;靠近上流道端口的机箱侧板上竖直设有连接管,连接管的一端与上流道的出液端口连接,连接管的另一端与下流道的进液端口连接,在机箱内形成连续贯通的冷却水道;所述机箱内纵向设有三块以上的冷板,冷板的一侧面上端设有“L”形的上导热管,冷板一侧面的下端设有“U”形的下导热管,上导热管与下导热管之间连接有中间导热管。本实用新型形成连续贯通的冷却水道,采用导热管均温散热冷板,散热效率高。
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