Cтраница 2
Программа может быть использована для расчета тепловых труб переменной проводимости с горячим или холодным резервуаром, а также труб, регулируемых на базе активной обратной связи. Программа также позволяет рассчитать большинство ситуаций, связанных с нерасчетными условиями работы трубы или нерасчетной геометрией системы. [16]
Тернер [7-11], обсуждая возможности применения тепловых труб переменной проводимости, подчеркивает важность следующего обстоятельства: тепловые трубы переменной проводимости ( а также другие тепловые трубы) делают возможным непосредственное соединение в тепловом отношении внутренних элементов космического корабля с радиаторами. Совместно с RCA им разработана тепловая труба переменной проводимости, работающая при изменении подводимой мощности от 1 до 65 Вт. Многие современные интегральные электронные модули охлаждаются только путем теплового излучения в космическое пространство через промежуточный излучающий корпус, который не должен иметь элементов, охлаждаемых контактным способом. [17]
Другой метод [6-5], который применяется для тепловых труб переменной проводимости с горячим резервуаром, заключается в установке холодной ловушки между конденсатором и резервуаром. [18]
Большинство решений, рассмотренных в процессе выбора тепловых труб переменной проводимости с холодным резервуаром, могут быть применены к устройствам с горячим резервуаром. Основное различие между двумя системами заключается в характеристиках переходных режимов. [19]
Все вышеперечисленные рабочие жидкости могут быть использованы в тепловых трубах переменной проводимости с горячим резервуаром, однако минимальный объем резервуара получится при использовании этилового спирта. Для других рабочих жидкостей объем резервуара будет почти в 2 раза больше, что ведет к проигрышу в массе конструкции. [20]
Таким образом, хотя присутствие инертных газов в тепловых трубах переменной проводимости создает определенные проблемы, имеется достаточно данных, которые позволяют конструктору свести к минимуму нежелательные эффекты. [21]
Бинерт и Бреннен использовали эту теорию для проверки характеристик тепловой трубы переменной проводимости вода-аргон с электрической обратной связью и в целом получили хорошее согласование с экспериментом. [22]
![]() |
Тепловая труба переменной проводимости с регулированием на основе пассивной обратной связи. [23] |
В работе Депью с сотрудниками [6-9] описан опыт создания и испытания тепловой трубы переменной проводимости на метиловом спирте с регулированием по принципу пассивной обратной связи. [24]
Четвертая функция - регулирование температуры - лучше всего реализуется с помощью тепловой трубы переменной проводимости, подробно описанной в гл. [25]
Неконденсирующийся газ включен для того, чтобы рассматриваемый набор параметров охватывал также тепловые трубы переменной проводимости. [26]
Коссон с сотрудниками [6-2] указал на другой фактор, влияющий на работу тепловой трубы переменной проводимости, а именно на изменение давления в трубе из-за колебаний положения диффузионной зоны. Эти изменения давления того же порядка, что и капиллярный напор, и они могут вызвать вскипание пара в артерии, сопровождающееся вытеснением из нее жидкости. [27]
Единственной рабочей жидкостью из трех приведенных выше, которая может использоваться в тепловых трубах переменной проводимости с холодным резервуаром и обеспечивать требуемое регулирование температуры в испарителе, является этиловый спирт. [28]
Уайэтт выдвинул идеи, направленные на преодоление основных проблем, связанных с использованием тепловых труб переменной проводимости с холодным резервуаром, хотя в то время он и не оценил значимость этих мер. Им было предложено обогревать сильфон электрическим током, причем этот сильфон в тепловом отношении должен был бы быть изолирован от окружающей среды. Он считал, что поддерживая подобным путем температуру сильфона на 1 С выше рабочей температуры пара, можно предотвратить конденсацию внутри сильфона случайно залетевших в него молекул рабочей жидкости. Тем не менее, регулируя температуру резервуара с неконденсирующимся газом, можно избавиться от наиболее нежелательного свойства исходной тепловой трубы переменной проводимости с холодным резервуаром, а именно от чувствительности содержащегося в резервуаре газа к изменению температуры окружающей среды, которая может подавить способность устройства к поддержанию постоянной температуры. [29]
Тернер [7-11], обсуждая возможности применения тепловых труб переменной проводимости, подчеркивает важность следующего обстоятельства: тепловые трубы переменной проводимости ( а также другие тепловые трубы) делают возможным непосредственное соединение в тепловом отношении внутренних элементов космического корабля с радиаторами. Совместно с RCA им разработана тепловая труба переменной проводимости, работающая при изменении подводимой мощности от 1 до 65 Вт. Многие современные интегральные электронные модули охлаждаются только путем теплового излучения в космическое пространство через промежуточный излучающий корпус, который не должен иметь элементов, охлаждаемых контактным способом. [30]