×
30.05.2020
220.018.22ad

Результат интеллектуальной деятельности: Способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для использования в системах охлаждения радиоэлектронных модулей в радиоэлектронных комплексах. Технический результат заключается в независимости работы системы охлаждения от давления окружающего воздуха. Согласно способу устанавливают электронные узлы модуля на теплоотводящее основание, отводят тепло от них с помощью тепловых труб, установленных в теплоотводящем основании и соединенных одним из концов с теплостоком, расположенным на задней панели радиоэлектронного модуля. На теплостоке устанавливают один или несколько ловителей и выполняют крепежные отверстия, в качестве несущей конструкции стойки используют радиатор жидкостного охлаждения, устанавливают его вертикально, выполняют в нем отверстия для ловителей и крепежные отверстия, устанавливают радиоэлектронные модули перпендикулярно к поверхности радиатора таким образом, чтобы ловители попали в соответствующие отверстия радиатора, закрепляют радиоэлектронные модули на радиаторе с помощью винтов через крепежные отверстия, добиваясь при этом плотного соприкосновения теплостоков с поверхностью радиатора, подключают радиаторы с помощью патрубков к теплообменникам и системе прокачки жидкости. 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для использования в системах охлаждения радиоэлектронных модулей в радиоэлектронных комплексах.

Известен способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей [1 - рис. 5.3, стр. 109-110 - Глушицкий И.В. Охлаждение бортовой аппаратуры авиационной техники. М.; Машиностроние, 1987. - 184 с.], при котором корпус модуля содержит шасси, на котором устанавливают радиоэлектронные узлы модуля, при этом по верхней или нижней поверхности шасси прокладывают трубопровод с теплоносителем жидкостного охлаждения. Трубопровод соединяют с шасси сваркой или пайкой. Трубопроводы модулей подключают к системе прокачки жидкости системы охлаждения.

Недостатком известного способа является необходимость разъемного жидкостного соединения корпуса модуля с системой охлаждения, что усложняет отсоединение модуля и увеличивает длительность операций при замене модулей.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей [2 - рис. 2.28, стр. 150 - Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре. М.; Высш. шк., 1984. - 247 с.], взятый за прототип, при котором устанавливают радиоэлектронные узлы модуля на монтажную плату, отводят тепло от них с помощью тепловых труб, установленных в монтажной плате от передней панели модуля до задней панели модуля, и соединенных одним из концов с теплостоком, расположенным на задней панели модуля, при этом отводят тепло от теплостока путем конвективного воздушного охлаждения при установке его в приборную стойку, при установке модуля в стойку теплосток модуля входит в отверстие в задней стенке стойки, размеры которой соответствуют размерам теплостока модуля.

К недостаткам прототипа следует отнести:

- конвективное воздушное охлаждение обладает низкой эффективностью так, свободная конвекция в газах характеризуется коэффициентом теплоотдачи 2-10 Вт/(м2К), при принудительной конвекции - 10-100 Вт/(м2К) [2 - стр. 18];

- снижение эффективности работы системы охлаждения при понижении давления окружающего воздуха.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является увеличение эффективности работы системы охлаждения.

Для решения указанной задачи предлагается способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей, при котором устанавливают электронные узлы модуля на теплоотводящее основание, отводят тепло от них с помощью тепловых труб, установленных в теплоотводящем основании и соединенных одним из концов с теплостоком, расположенным на задней панели модуля.

Согласно изобретению, на теплостоке радиоэлектронного модуля устанавливают один или несколько ловителей и выполняют крепежные отверстия, в качестве несущей конструкции стойки используют радиатор жидкостного охлаждения, при этом устанавливают его вертикально, выполняют в нем отверстия для ловителей и крепежные отверстия, устанавливают радиоэлектронные модули перпендикулярно к поверхности радиатора жидкостного охлаждения таким образом, чтобы ловители попали в соответствующие отверстия радиатора жидкостного охлаждения, закрепляют радиоэлектронные модули на радиаторе жидкостного охлаждения с помощью винтов через крепежные отверстия, добиваясь при этом плотного соприкосновения теплостоков радиоэлектронных модулей с поверхностью радиатора жидкостного охлаждения, подключают радиатор жидкостного охлаждения с помощью патрубков к теплообменникам и системе прокачки жидкости.

Техническим результатом предлагаемого способа является независимость работы системы охлаждения от давления окружающего воздуха.

Проведенный сравнительный анализ заявленного способа и прототипа показывает, что их отличие заключается в следующем:

- в прототипе отвод тепла от радиоэлектронных модулей осуществляется воздушным потоком, в то время как в предлагаемом изобретении для отвода тепла используется жидкость, что увеличивает эффективность работы за счет высокой теплопроводности жидкости;

- в прототипе эффективность работы системы охлаждения зависит от давления окружающего воздуха, в то время как в предлагаемом изобретении такая зависимость отсутствует;

- в прототипе радиоэлектронные модули устанавливаются в шкаф, что требует использования отдельной конструкции шкафа, в то время как в предлагаемом изобретении в качестве несущей конструкции используется радиатор жидкостного охлаждения.

Сочетание отличительных признаков и свойства предлагаемого способа построения системы охлаждения из литературы не известно, поэтому он соответствует критериям новизны и изобретательского уровня.

На фиг. 1 приведен вариант соединения радиоэлектронных модулей с радиатором жидкостного охлаждения.

На фиг. 2. приведен вариант построения радиоэлектронного модуля.

При реализации предложенного способа выполняется следующая последовательность действий:

- устанавливают электронные узлы радиоэлектронного модуля на теплоотводящее основание со встроенными тепловыми трубами, соединенными одним концом с теплостоком, расположенном на задней панели корпуса радиоэлектронного модуля, устанавливают на теплостоке один или несколько ловителей и выполняют крепежные отверстия - 1;

- в качестве несущей конструкции стойки используют радиатор жидкостного охлаждения, при этом устанавливают его вертикально, выполняют в нем отверстия для ловителей и крепежные отверстия - 2;

- устанавливают радиоэлектронные модули перпендикулярно к поверхности радиатора жидкостного охлаждения таким образом, чтобы ловители попадали в соответствующие отверстия радиатора жидкостного охлаждения - 3;

- закрепляют радиоэлектронные модули на радиаторе жидкостного охлаждения с помощью винтов через крепежные отверстия, добиваясь при этом плотного соприкосновения теплостоков радиоэлектронных модулей с поверхностью радиатора - 4;

- подключают радиатор жидкостного охлаждения с помощью патрубков к теплообменникам и системе прокачки жидкости - 5.

На фиг. 1 показан вариант установки на радиатор жидкостного охлаждения 1 двух радиоэлектронных модулей 2. На задней панели радиоэлектронных модулей 2 размещены теплостоки 3 с ловителями 4 и крепежными отверстиями 5. В качестве несущей конструкции стойки используют радиатор жидкостного охлаждения 1, при этом устанавливают его вертикально, выполняют в нем отверстия 6 для ловители 4 и крепежные отверстия 7.

Радиоэлектронные модули 2 устанавливают перпендикулярно к поверхности радиатора жидкостного охлаждения 1 таким образом, чтобы ловители 4 попадали в соответствующие отверстия под ловители 6 радиатора жидкостного охлаждения 1. Радиоэлектронные модули 2 закрепляют на радиаторе жидкостного охлаждения 1 с помощью винтов 8 через крепежные отверстия 7 и 5, добиваясь при этом плотного соприкосновения теплостоков 3 радиоэлектронных модулей 2 с поверхностью радиатора жидкостного охлаждения 1.

Радиатор жидкостного охлаждения 1 подключают с помощь патрубков 9 к теплообменникам и системе прокачки жидкости (на фиг. 1 не показаны).

На фиг. 2 показан вариант кострукции радиоэлектронного модуля 2, построенного с использованием предлагаемого способа. Он включает в себя шесть электронных узлов 10, содержит (фиг. 2) корпус 11, в котором расположено теплоотводящее основание 12 со встроенными тепловыми трубами, на которое устанавливаются электронные узлы 10. На задней поверхности корпуса 11 расположен теплосток 3, соединенный с теплоотводящим основанием 12 и концами теплоотводящих труб (на фиг. 2 не показаны), расположенных внутри телоотводящего основания 12.

Устройство работает следующим образом.

При работе радиоэлектронных модулей 1 (фиг. 2) тепло, выделяемое их электронными узлами 10, по теплоотводящему основанию 12 отводится на теплостоки 3. За счет плотного контакта теплостоков 3 с поверхностью радиатора жидкостного охлаждения 1 (фиг. 1) выделяемое тепло поступает на радиатор жидкостного охлаждения 1 и отводится жидкостью, прокачиваемой через радиатор жидкостного охлаждения 1 с помощью системы прокачки жидкости (на фиг. 1 не показана).

Предлагаемый способ обеспечивает построение системы охлаждения радиоэлектронных модулей для радиоэлектронных комплексов с любым количеством радиоэлектронных модулей 2. При этом размеры радиаторов жидкостного охлаждения 1 и их количество определяются конфигурацией расположения радиоэлектронных модулей 2 и конструкцией комплекса. Мощность системы прокачки жидкости и поверхность теплообменников рассчитывается исходя из суммарной тепловой энергии, выделяемой радиоэлектронными модулями 2.

Предлагаемый способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей обеспечивает:

- увеличение эффективности отвода тепла за счет более высокой теплопроводности жидкости по сравнению с воздухом, который используется в прототипе;

- независимость эффективности отвода тепла от давления окружающего воздуха, в то время как в прототипе отвод тепла будет ухудшаться со снижением давления воздуха;

- упрощение конструкции стойки с радиоэлектронными модулями за счет использования в качестве несущей конструкции радиатора жидкостного охлаждения, в то время как в прототипе радиоэлектронные модули устанавливаются в шкаф, что требует использования отдельной конструкции шкафа.

Работоспособность предлагаемого способа была проверена на макете устройства. Испытания показали совпадение полученных характеристик с расчетными.

Способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей, при котором устанавливают электронные узлы модуля на теплоотводящее основание, отводят тепло от них с помощью тепловых труб, установленных в теплоотводящем основании и соединенных одним из концов с теплостоком, расположенным на задней панели радиоэлектронного модуля, отличающийся тем, что на теплостоке радиоэлектронного модуля устанавливают один или несколько ловителей и выполняют крепежные отверстия, в качестве несущей конструкции стойки используют радиатор жидкостного охлаждения, при этом устанавливают его вертикально, выполняют в нем отверстия для ловителей и крепежные отверстия, устанавливают радиоэлектронные модули перпендикулярно к поверхности радиатора жидкостного охлаждения таким образом, чтобы ловители попали в соответствующие отверстия радиатора жидкостного охлаждения, закрепляют радиоэлектронные модули на радиаторе жидкостного охлаждения с помощью винтов через крепежные отверстия, добиваясь при этом плотного соприкосновения теплостоков радиоэлектронных модулей с поверхностью радиатора жидкостного охлаждения, подключают радиатор жидкостного охлаждения с помощью патрубков к теплообменникам и системе прокачки жидкости.
Способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей
Способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-11 of 11 items.
01.02.2020
№220.017.fc8c

Магазин стрелкового оружия

Магазин стрелкового оружия содержит коробчатый корпус, крышку, подаватель, пружину магазина и указатель наличия патронов. Указатель патронов выполнен в виде упругого элемента Z-образной формы, верхняя часть снабжена опорной площадкой для ориентации и удержания пружиной магазина внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712470
Дата охранного документа: 29.01.2020
Showing 51-60 of 73 items.
09.09.2019
№219.017.c96b

Способ пассивной однопозиционной угломерно-доплеровской локации перемещающихся в пространстве радиоизлучающих объектов

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в системах пассивной радиолокации и радиотехнического наблюдения для однопозиционного определения скоростей, координат и траекторий перемещающихся в пространстве радиоизлучающих объектов (РИО). Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699552
Дата охранного документа: 06.09.2019
15.11.2019
№219.017.e286

Микрополосковая антенна

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве приемной или передающей антенны или элемента фазированной антенной решетки в системах радиосвязи или радиолокации. Техническим результатом является сокращение срока изготовления микрополосковой антенны за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705937
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e297

Мобильная антенная установка

Изобретение относится к антенной технике, в частности к мобильным вышкам (опорам) для антенных систем с подъемной антенной. Мобильная антенная установка содержит транспортное средство с платформой, выносные опоры с домкратами, основание, опорно-поворотное устройство с приводом вращения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705938
Дата охранного документа: 12.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec74

Способ обзора воздушного пространства радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных станциях, в которых в качестве антенны используется активная фазированная антенная решетка (АФАР) с цифровым диаграммообразованием. Достигаемый технический результат - уменьшение периода определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708371
Дата охранного документа: 09.12.2019
06.02.2020
№220.017.fef4

Способ углового сверхразрешения в приемных цифровых антенных решетках

Изобретение относится к антенной технике, в частности к формированию диаграммы направленности цифровой антенной решетки для определения местоположения источников радиоизлучений. Техническим результатом является увеличение углового сектора, в котором выполняется различение угловых положений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713503
Дата охранного документа: 05.02.2020
06.02.2020
№220.017.fef6

Способ обзорной активно-пассивной латерационной радиолокации воздушно-космических объектов

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в наземных системах обзорной радиолокации. Достигаемый технический результат – высокоточное определение координат и траекторий перемещающихся в пространстве воздушно-космических объектов (ВКО) в расширенной рабочей зоне....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713498
Дата охранного документа: 05.02.2020
08.02.2020
№220.018.0056

Способ построения радиолокационного запросчика

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационных системах опознавания объектов. Достигаемый технический результат - увеличение сектора работы в угломестной плоскости при неподвижной антенной системе за счет использования электронного сканирования диаграммы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713621
Дата охранного документа: 05.02.2020
19.03.2020
№220.018.0dd9

Способ построения вибраторного излучателя

Изобретение относится к антенной технике. Техническим результатом является повышение вибрационной прочности конструкции вибраторного излучателя. Упомянутый технический результат достигается тем, что плечи вибратора выполняют печатным способом на диэлектрической пластине прямоугольной формы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716835
Дата охранного документа: 17.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e34

Способ построения активной фазированной антенной решетки

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для построения активных фазированных антенных решеток (АФАР) для систем радиосвязи и радиолокации. Техническим результатом является снижение размеров активной фазированной антенной решетки. При этом для излучения и приема сигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717258
Дата охранного документа: 19.03.2020
30.03.2020
№220.018.1196

Способ обзорной трехкоординатной двухпозиционной латерационной радиолокации авиационно-космических объектов

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в наземных системах обзорной радиолокации. Достигаемый технический результат - определение значений дальностей, угловых координат, модулей скоростей движения авиационно-космических объектов (АКО), их пространственных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717970
Дата охранного документа: 27.03.2020
+ добавить свой РИД