Основні проблеми при обробці теплових труб
Теплова трубка - це свого роду елемент теплопередачі, який повною мірою використовує принцип теплопровідності та властивість швидкої теплопередачі охолоджувального середовища. Тепло гарячого об’єкта швидко передається назовні джерела тепла через теплову трубку, а його теплопровідність значно перевищує теплопровідність будь-якого відомого металу. Теплові трубки часто використовуються в сучасних конструкціях розсіювання тепла, включаючи наші звичайні ноутбуки, мобільні телефони тощо. При проектуванні теплової труби слід враховувати такі фактори: теплове навантаження або тепло, яке має бути передане; Робоча температура; труба; Робоча рідина; Капілярна структура; Довжина і діаметр теплової труби; Контактна довжина зони випаровування; Контактна довжина компенсаційної зони; Напрямок; Ефект вигину та сплющення теплової труби тощо.

Відповідно до конкретного сценарію використання, після завершення прямої труби теплова труба повинна пройти серію пост-обробки, такої як згинання, сплющення тощо. Основні проблеми в процесі пост-обробки такі.
1. Згинання зморшок:
Згинання теплових трубок – це процес механічної обробки теплових трубок, щоб відповідати просторовій структурі електронних виробів. Через потоншення зовнішньої сторони теплової труби під дією напруги розтягування під час згинання внутрішня сторона труби біля матриці для згинання стає нестабільною та зморшкуватою через напругу стиску. Сильне вигинання всередину та зморщування спечених теплових трубок можуть призвести до зменшення площі внутрішніх каналів повітряного потоку, що призведе до значного зниження ефективності теплопередачі. Коли теплова трубка для спікання згинається, це також може спричинити падіння серцевини всмоктування, що призведе до виходу з ладу теплової трубки. При згинанні труби товщина внутрішньої стінки збільшується, а товщина зовнішньої стінки зменшується. Після проходження первинної та вторинної дегазації теплова труба знаходиться в стані негативного внутрішнього тиску, і тонша частина також може зруйнуватися всередину через вплив атмосферного тиску.

2. Сплощення колапсу:
Коли теплова трубка сплющена, рухома матриця рухається вниз, і сплощена поверхня теплової трубки постійно розширюється, перетворюючись на плоску теплову трубку певної товщини. Після холодного сплющення площина сплющення показує згорнутий стан уздовж осьового напрямку теплової трубки, що серйозно впливає на продуктивність теплової трубки. Згортання може призвести до зменшення площі потоку пари та навіть спричинити контакт верхньої та нижньої сплющених площин, серйозно вплинувши на порожнисту структуру серцевини всмоктування теплової труби. У літературі аналізується напруга під час процесу сплющення круглих труб і пропонується змінити зосереджену напругу на розподілену напругу, від середньої напруги до двох бічних напруг, що може ефективно вирішити проблему сплющення.

3. Увігнутість поверхні:
Після вирівнювання на поверхні теплової труби з’являться локальні ямки, через які теплова трубка не щільно прилягає до джерела тепла, залишаючи шар повітря між теплою трубкою та джерелом тепла, збільшуючи термічний опір інтерфейсу і зниження ефективності теплопередачі теплової труби. Локальні ямки на сплющеній площині спеченої теплової труби викликані нерівномірною пластичною деформацією мікроструктури. Під час процесу деформації складність відкриття систем ковзання між зернами з різною орієнтацією змінюється, і зерна великого розміру, які схильні до ковзання, зазнають деформації, що призводить до макроскопічної морфології ям.

Щоб адаптуватися до тенденції розвитку мініатюризації та легкості електронних виробів, теплові трубки повинні регулювати форму виробу відповідно до внутрішньої просторової структури. Сплощена теплова трубка може добре адаптуватися до внутрішньої просторової структури ультратонких і портативних продуктів, таких як мобільні телефони. Порівняно з тим, що було до сплющення, структура серцевини, що поглинає спечену рідину, всередині теплової труби була частково пошкоджена, а ефективність теплопровідності спеченої теплової труби знизилася. У той же час плоска конструкція теплової труби може збільшити площу теплообміну з джерелом тепла. Але також дуже важливо подолати основну проблему теплових трубок під час процесу згинання та сплющення.






