
Juni 2016. Pulau Jeju, Korea Selatan. Hari ketiga konferensi internasional tentang pipa panas. Selama liburan, dua orang Cina cocok:
- Halo! Apakah Anda dari Turkon?
- Dari Turkon.
- Benarkah Yuri Folevich bekerja untukmu, Maidanik?
- Benar.
"Dan apa, apakah dia ada di sini?"
- Di sini.
"Apakah dia juga hidup?" Dan apa, bisakah saya mengambil foto dengannya?
- tentu saja
Jadi dengan Yuri Folevich kami, beberapa puluh orang Cina difoto hari itu. Pertama, bukannya dua, sekelompok dua puluh orang datang. Kemudian mereka tampaknya memberi tahu orang Tionghoa lainnya, dan beberapa kelompok yang lebih kecil datang untuk melihat ilmuwan yang hidup.
Artikel ini adalah perjalanan singkat ke dalam sejarah CTT, bagaimana CTT berbeda dari pipa panas sederhana, serangkaian video pendek tentang cara menggunakan CTT.
Sejarah CTT
Yuri Folevich adalah sumber munculnya pipa panas kontur (CTT), ditemukan pada waktu itu-Sverdlovsk pada awal 1970-an. Selama lebih dari seperempat abad, CTT telah berhasil digunakan dalam industri luar angkasa. Lebih dari 500 CTT telah diluncurkan dan berhasil beroperasi di pesawat ruang angkasa di Rusia, Amerika Serikat, Cina, dan Eropa.
Pada pertengahan 2000-an, muncul ide untuk menggunakan CTT di suatu tempat bukan di luar angkasa, tetapi lebih dekat. Dalam produk sipil. Untuk melakukan ini, perlu untuk menyelesaikan dua masalah - untuk mengurangi ukuran CTT dan membangun produksi massal. CTT luar angkasa berukuran besar (sebuah tabung dengan ketebalan tangan manusia adalah kejadian umum) dan dibuat secara individual, secara individu, untuk setiap pesawat ruang angkasa tertentu. Maka perusahaan "Terkon-KTT" muncul.
Pipa panas
Pipa panas konvensional (TT) hari ini - teknologi yang akrab bagi semua. Mereka digunakan di hampir setiap komputer modern. Baik itu PC desktop atau laptop. Pipa panas digunakan untuk mentransfer panas dari sumber ke radiator. Ketika tidak mungkin atau tidak nyaman untuk menempatkan radiator langsung pada sumber panas.
TT ditemukan dua kali (!) Di AS. Pertama, Gogler di General Motors Corporation. Kemudian Dr. Grover dari Laboratorium Nasional Los Alamos. Inti dari perangkat internal TT dan prinsip operasinya:

Artinya, TT adalah segmen pipa dengan struktur internal yang kompleks. Ketika pemanasan terjadi di satu sisi pipa, panas melewati saluran pusat dalam bentuk uap ke ujung pipa yang lain. Kemudian, di sepanjang struktur kapiler kompleks dinding bagian dalam pipa, cairan pendingin kembali. Siklus berulang.
Setiap CT dapat mengirimkan panas dalam jumlah terbatas. Untuk mentransfer lebih banyak panas, beberapa CT paralel digunakan.

Keterbatasan penggunaan TT:
- Jarak perpindahan panas pendek. Dalam kondisi gravitasi terestrial, dengan penempatan vertikal, TT bekerja secara efisien dengan panjang hingga 25 cm.
- Kekuasaan. Jika Anda perlu mentransfer banyak panas, tidak selalu mungkin menggunakan sebanyak mungkin pipa paralel.
- Konfigurasi Setiap tikungan TT secara signifikan mempengaruhi efektivitasnya. Struktur internal tabung yang kompleks dihancurkan dengan menekuk. Karena itu, jika Anda ingin membuat beberapa tikungan tajam, penggunaan CT mungkin menjadi tidak praktis karena hilangnya efisiensi yang besar.
Pipa panas kontur
CTT adalah sistem tertutup. Ini bukan bagian pipa.

KTT terdiri dari evaporator dan saluran uap. Semua pengisian kompleks ada di evaporator. Saluran uap adalah pipa biasa. Ketika pipa uap tertekuk, tidak ada penurunan efisiensi perpindahan panas yang signifikan.
Pipa stainless steel kaku keras yang biasa digunakan. Untuk menekuk kontur, penyok khusus digunakan untuk mencegah fraktur pipa. Juga dimungkinkan untuk menggunakan pipa stainless steel atau tembaga yang bukan dari pabrik. Kontur seperti itu mudah ditekuk oleh tangan, risiko fraktur pipa minimal. Bahkan CTT yang melengkung seperti itu tetap berfungsi penuh:

Evaporator dipasang ke sumber panas. Bagian tengah pipa uap dipasang oleh ular di dalam radiator, untuk menambah area kontak.
Aplikasi CTT
Skenario khas untuk tampilan pendinginan CTT di perangkat pelanggan:
- Pelanggan memutuskan bahwa sistem pendingin konvensional tidak memungkinkan perangkatnya berfungsi dengan tingkat efisiensi yang diperlukan. Atau desain konstruktif perangkat tidak memungkinkan menyelesaikan masalah perpindahan panas secara efisien.
- Pakar kami menentukan dengan pelanggan semua kondisi penting untuk fungsi perangkatnya.
- Jika ini diizinkan dan dapat membawa manfaat nyata, kami menyarankan agar pelanggan melakukan perubahan pada desain perangkat. Untuk pengoperasian sistem pendingin yang lebih efisien.
- Sistem pendingin yang dirancang berdasarkan CTT. Konfigurasi spasial dari sirkuit pendingin disimulasikan. Jenis evaporator dipilih.
- Berdasarkan dokumentasi yang dikembangkan, sistem pendingin prototipe diproduksi.
- Setelah percobaan yang berhasil dengan prototipe, seri KTT dibuat untuk perangkat pelanggan tertentu.
Penggunaan CTT. Skrip DIY
Skenario khas yang dijelaskan di atas adalah tipikal untuk pelanggan yang relatif besar. Pemodelan dan prototipe membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi ada cara kedua.
Selain perkembangan kustom di berbagai perusahaan kami ada yang disebut "CTT standar." Ini adalah satu set pipa panas kontur dari beberapa konfigurasi tipikal. Mereka biasanya tersedia dan relatif murah, mereka dapat dibeli secara individual untuk percobaan Anda.
Memahami aturan bekerja dengan CTT, sangat mungkin untuk membuat sistem pendingin untuk produk seri kecil Anda (atau bahkan bagian) berdasarkan pipa standar tersebut.
Anda dapat melihat opsi untuk CTT standar yang tersedia untuk pembelian di situs web kami . Dan Anda dapat memahami aturan dasar untuk bekerja dengan mereka dengan menonton mini-seri kami di bagian akhir artikel ini.