一种新型散热装置的制作方法

文档序号:4511068阅读:184来源:国知局
专利名称:一种新型散热装置的制作方法
技术领域
一种新型散热装置
技术领域
本实用新型涉及一种新型散热装置,特别涉及一种在热交换器的气流导向槽上设置电致形变材料叶片的装置。
背景技术
电致形变材料又称电活性聚合物(Electroactive Polymer, EAP)是一类能够在外加电场作用下,通过材料内部结构改变而产生伸缩、弯曲、束紧或膨胀等各种形式力学响应的新型智能高分子材料。根据电活性高聚物的致动机理,可以将其分为电子型 EAP (Electronic EAP)和离子型EAP (Ionic EAP)两大类。电活性聚合物以其优异的电制动性能,主要用于微型传感器和传感器、及仿生器件。热交换器或散热器在各种场合中均有广泛应用,而热交换器或散热器的热交换效率则与能耗、散热性能等方面有直接关系,现有技术中热交换器或散热器以流体作为热媒体在流经热交换器或散热器的表面时,其表面形成的层流对热交换形成严重不散热的影响,而在热交换器或散热器表面进行各种形状不一的沟槽的加工工艺难度较大,因此,需要在现有的热交换器或散热器上研制出新型的散热装置。

发明内容本实用新型要解决的技术问题,在于提供一种新型散热装置,提高设备的热交换效率,提高散热效果。本实用新型是这样实现的一种新型散热装置,包括热交换器和热交换器驱动单元,所述热交换器的气流导向槽上均设置有至少两个电致形变材料叶片;所述热交换器一端上的各散热片均通过一导线与所述热交换器驱动单元连接。进一步地,所述电致形变材料叶片为弧形。进一步地,所述热交换器的气流导向槽上的两电致形变材料叶片之间的距离为10 30mm。进一步地,所述电致形变材料叶片的的厚度为l 5mm。本实用新型的优点在于本实用新型在热交换器的气流导向槽上设置电致形变材料叶片,且各电致形变材料叶片之间是交叉排布的,该电致形变材料叶片能对热交换器表面的气流进行扰动或形成流体流动,从而提闻设备的热交换效率,提闻散热效果。

图I是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
请参阅图I所示,一种新型散热装置,包括热交换器I和热交换器驱动单元2,所述热交换器I的气流导向槽上均设置有至少两个电致形变材料叶片3 ;所述热交换器I 一端上的各散热片11均通过一导线4与所述热交换器驱动单元2连接;该热交换器驱动单元2输出驱动电信号至各电致形变材料叶片3,使电致形变材料叶片3向另一方向变形,进而产生气流扰动,改善热交换器I的热交换效率。其中,在本实施例中,所述电致形变材料叶片3为弧形,也可以是其他的形状;该电致形变材料叶片3的的厚度为f 5mm。其电致形变材料叶片3在气流导向槽上以交叉排布为宜,且每片电致形变材料叶片3的形变方向相反;另外,在实际运用中每排电致形变材料叶片3总数建议均为素数,以避免形成固定频率振动。这里需要说明的是所述热交换器I的气流导向槽上的两电致形变材料叶片3之间的距离d为10 30臟。本实用新型的工作原理如下启动热交换器驱动单元2,该热交换器驱动单元2输出驱动电信号通过导线4流经至各电致形变材料叶片3,使各电致形变材料叶片3向另一方向变形,进而产生气流扰动,改善热交换效率,同时在低气流流速的情况下由于各电致形变材料叶片3的作用还能加快气流流速,提高了散热效果。总之,本实用新型的散热装置可以在小体积设备中应用;且在工作时无噪音,其电致形变材料叶片之间的合理设计排布使得散热装置几乎无振动声音;通过热交换器驱动单元可以控制气流的扰动程度,可以在不同的环境或温度下进行控制电致形变材料叶片的变形;从而提闻设备的热交换效率,提闻散热效果。以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。
权利要求1.一种新型散热装置,包括热交换器和热交换器驱动单元,其特征在于所述热交换器的气流导向槽上均设置有至少两个电致形变材料叶片;所述热交换器一端上的各散热片均通过一导线与所述热交换器驱动单元连接。
2.根据权利要求I所述的一种新型散热装置,其特征在于所述电致形变材料叶片为弧形。
3.根据权利要求I所述的一种新型散热装置,其特征在于所述热交换器的气流导向槽上的两电致形变材料叶片之间的距离为l(T30mm。
4.根据权利要求I所述的一种新型散热装置,其特征在于所述电致形变材料叶片的的厚度为l、mm。
专利摘要本实用新型提供了一种新型散热装置,包括热交换器和热交换器驱动单元,所述热交换器的气流导向槽上均设置有至少两个电致形变材料叶片;所述热交换器一端上的各散热片均通过一导线与所述热交换器驱动单元连接。本实用新型在热交换器的气流导向槽上设置电致形变材料叶片能对热交换器表面的气流进行扰动或形成流体流动,从而提高设备的热交换效率,提高散热效果。
文档编号F28F13/12GK202814203SQ20122049394
公开日2013年3月20日 申请日期2012年9月25日 优先权日2012年9月25日
发明者张辉 申请人:福建升腾资讯有限公司
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