一种用于服务器CPU的多路水道散热器的制作方法

文档序号:16449229发布日期:2019-01-02 21:37阅读:502来源:国知局
一种用于服务器CPU的多路水道散热器的制作方法

本实用新型涉及服务器冷水设备技术领域,特别涉及一种用于服务器CPU的多路水道散热器。



背景技术:

随着计算性能的不断提高,中央处理器(CPU)芯片的能耗及产生的热量也越来越大,芯片的散热成为当今大型或超级计算机行业最为关注的问题。常规的风冷散热技术相对比较成熟,但是高热流密度芯片风冷散热所带来的风机耗能剧增以及噪声问题,已严重阻碍了计算机性能的提高。

目前许多散热器采用单路液冷水道结构,导致靠近冷却流体入口处的散热较好,出口处散热较差,整体表现为散热能力差,而且流动阻力大。



技术实现要素:

为克服现有技术中存在的问题,本实用新型提供了一种用于服务器CPU的多路水道散热器。

本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:该种用于服务器CPU的多路水道散热器,包括基板、散热翅片,所述基板贴紧服务器CPU发热部件安装,基板上有多个散热翅片,每个散热翅片内均设有多路独立水道,每路独立水道均设有独立的进水口和出水口,出水口与进水口通过连接管路形成循环通路,每路独立水道内均设有至少两路均与进水口和出水口相通的水流分支。

进一步地,所述基板采用铝镁合金材料。

进一步地,所述连接管路上设有冷水机组、温度计、流量阀和水泵,流量计和流量阀均与控制器连接,水流经出水口后路经连接管路上的温度计后进入冷水机组,经水泵作用再次进入进水口。

进一步地,温度计将测量结果传输至控制器,控制器根据测量结果控制流量阀的开合大小,出水口温度高的循环通路流量阀打开程度高,流量大,反之则小。

进一步地,所述水流分支内壁为平面。

进一步地,所述水流分支内壁为平滑的曲面。

综上,本实用新型的上述技术方案的有益效果如下:

该多散热器通过设计多路独立的冷却通道,可以快速有效地对服务器进行热量的散失。该散热器的基板采用传热系数高的材质制作,水经过各路独立水道时,不经可将热量经过水流带走,同时可以通过基板散热,两种凡是同时作用,提高了散热器的散热性能,降低了流动阻力、散热效果优异易于应用。

附图说明

图1为本实用新型的基板及散热翅片的剖视图;

图2为本实用新型独立水道的结构示意图(水流分支内壁为平面);

图3为本实用新型的整体结构示意图。

图中:

1基板,2散热翅片,3第一独立水道,4第二独立水道,5第三独立水道,6水道隔板,7进水口,8出水口,9冷水机组,10温度计,11流量阀,12水泵

具体实施方式

以下结合附图1-3对本实用新型的特征和原理进行详细说明,所举实施例仅用于解释本实用新型,并非以此限定本实用新型的保护范围。

如图1和图2所示,该实用新型包括基板1、散热翅片2,所述基板1贴紧服务器CPU发热部件安装。基板1上有多个散热翅片2,每个散热翅片2内均设有多路独立水道,各路独立水道通过水道隔板6分隔。每路独立水道均设有独立的进水口7和出水口8,出水口8与进水口7通过连接管路形成循环通路。也就是说,该散热器包括有多个独立的循环通路,每路循环通路均构成一个独立的冷却水流经通道。在每路独立水道内均设有至少两路均与进水口7和出水口8相通的水流分支。比如,每个散热翅片2包括三个独立的独立水道,分别为第一独立水道3、第二独立水道4和第三独立水道5,每路独立水道内设有三路水流分支,如图2所示,三路水流分支平行,且一端与进水口7连通,另一端与出水口8连通,设置多路水流分支的目的就是为了增加散热面积。

基板1采用铝镁合金材料。该散热器的基板1采用传热系数高的材质制作,水经过各路独立水道时,不经可将热量经过水流带走,同时可以通过基板1散热,两种凡是同时作用,提高了散热器的散热性能,降低了流动阻力、散热效果优异易于应用。

如图3所示,连接管路上设有冷水机组9、温度计10、流量阀11和水泵12,流量计和流量阀11均与控制器连接。水流经出水口8后路经连接管路上的温度计10后进入冷水机组9冷却,然后经水泵12作用再次进入进水口7。该实施例中各路循环管路均经过同意冷水机组9冷却即可。温度计10将测量结果传输至控制器,控制器根据测量结果控制流量阀11的开合大小,出水口8温度高的循环通路流量阀11打开程度高,流量大,反之则小。一般来说位于中间部分的独立水道温升较快,也就是说一般来说位于中间部分的独立水道需要更快流速的水流才能实现对整个服务器的均匀散热。

水流分支内壁为平面或平滑的曲面,平面相对比较好加工,曲面散热面积更大。

上述实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行的描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域相关技术人员对本实用新型的各种变形和改进,均应扩入本实用新型权利要求书所确定的保护范围内。

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