Як технологія 3D-друку сприяє підвищенню продуктивності радіатора
Радіатор — це збірний термін для ряду пристроїв, які використовуються для проведення та виділення тепла. Сучасне життя не може обійтися без нього, від маленьких телефонів і смарт-годинників до великих автомобілів і літаків. В даний час основні радіатори на китайському ринку в основному включають радіатори опалення, комп'ютерні радіатори тощо. Серед них радіатори опалення можна розділити на кілька типів на основі матеріалу та режиму роботи, наприклад сталеві радіатори, алюмінієві радіатори, мідні радіатори тощо Комп'ютерні радіатори можна розділити на радіатори з повітряним охолодженням, радіатори з тепловими трубками, радіатори з рідинним охолодженням тощо на основі їх використання та методів встановлення.

Традиційні радіатори — це квадратні конструкції, що складаються з ребер і опорних пластин. Його об’єм і вага відносно великі, а виробничий процес відносно громіздкий, що дозволяє отримати лише прості середні форми/шляхи каналів. Більш складні канали можуть легко призвести до збільшення опору потоку та мертвих зон у середовищі, що призводить до значного зниження швидкості розсіювання тепла.

Технологія 3D-друку дозволяє більше не обмежувати ключові конструкції радіатора формою ребер, а форму робочої зони також можна трансформувати з простої квадратної форми в загорнуту структуру, яка відповідає обладнанню/частинам. Крім того, компоненти можуть бути сформовані як одне ціле без необхідності тривалих зварювальних процесів, а загальна конструкція стає більш легкою. Середній канал можна інтегрувати з компонентами для формування, маючи переваги складних шляхів, великих контактних поверхонь і високої швидкості теплообміну. Виробництво за допомогою 3D-друку звільняє канали охолодження від обмежень поперечного свердління. Внутрішні канали можна сконструювати ближче до поверхні охолодження прес-форми, з гладкими кутами, швидшим потоком і підвищеною ефективністю передачі тепла охолоджувальній рідині.

В даний час теплообмінники та радіатори для 3D-друку широко використовуються в таких галузях точного виробництва, як аерокосмічна, військова, автомобільна, прес-форми, серверні мікросхеми тощо. Відповідні підприємства проводять дослідження та застосування, і досягли певного прогресу, вирішуючи багато проблем, які традиційне теплообмінне обладнання не може вирішити.







