室体组件及散热器

文档序号:697404 发布日期:2021-05-04 浏览:8次 >En<

阅读说明:本技术 室体组件及散热器 (Chamber assembly and radiator ) 是由 洪卫强 熊永家 徐欢 王岩喜 许磊 王晓超 陈跃华 于 2021-01-21 设计创作,主要内容包括:本申请涉及散热设备技术领域,具体而言,涉及一种室体组件及散热器,包括室体和安装于所述室体的进水管;所述室体具有内腔,所述室体的一端为用于安装主板的主板安装端,所述进水管包括位于所述内腔中的导流部,所述导流部用于使至少部分流入所述进水管的液体从所述导流部背离所述主板安装端的一侧流出所述导流部。本申请的目的在于针对目前散热器中在进水管与进水室连接位置附近温度均匀性较差的问题,提供一种室体组件及散热器。(The application relates to the technical field of heat dissipation equipment, in particular to a chamber assembly and a radiator, which comprise a chamber body and a water inlet pipe arranged on the chamber body; the room body has the inner chamber, the mainboard installation end of the one end of the room body for being used for installing the mainboard, the inlet tube is including being located water conservancy diversion portion in the inner chamber, water conservancy diversion portion is used for making at least part flow in the liquid of inlet tube is followed water conservancy diversion portion deviates from one side outflow of mainboard installation end water conservancy diversion portion. The utility model provides a room body subassembly and radiator is provided to the relatively poor problem of near inlet tube and the inlet chamber hookup location temperature homogeneity in to present radiator.)

室体组件及散热器

技术领域

本申请涉及散热设备技术领域,具体而言,涉及一种室体组件及散热器。

背景技术

如图8所示,通常的金属室体散热器进水室上安装进水管,并通过进水管将冷却液引入进水室内,冷却液进入进水室后在重力作用下流向主板并进入安装在主板上的散热管。目前散热器中,在进水管与进水室连接位置附近温度均匀性较差,易导致进水室发生热变形,进而导致散热管应力增加等问题。

发明内容

本申请的目的在于针对目前散热器中在进水管与进水室连接位置附近温度均匀性较差的问题,提供一种室体组件及散热器。

为了实现上述目的,本申请采用以下技术方案:

本申请的一个方面提供一种室体组件,包括室体和安装于所述室体的进水管;所述室体具有内腔,所述室体的一端为用于安装主板的主板安装端,所述进水管包括位于所述内腔中的导流部,所述导流部用于使至少部分流入所述进水管的液体从所述导流部背离所述主板安装端的一侧流出所述导流部。

可选地,在所述导流部上形成有导流口,所述导流口位于所述导流部背离所述主板安装端的一侧。

该技术方案的有益效果在于:通过开设该导流口,使冷却液能够首先顺利流向导流部背离所述主板安装端的一侧。

可选地,在所述进水管的轴向上所述导流部的长度为D,所述进水管的轴向上所述内腔的宽度为d,d≥D>0。

可选地,

该技术方案的有益效果在于:这使得在进水管的轴向上导流部能够占据较大空间,进而对从导流口流出的冷却液向下流动形成一定程度的阻碍,使冷却液在导流部上方形成适量时间内的滞留,适当增加冷却液与室体位于导流部上方的部分的接触时间进行换热,使室体与进水管连接的位置周围受热更均匀。

可选地,D等于d。

该技术方案的有益效果在于:能够使更多的冷却液在导流部上方一定时间内形成更多滞留,进一步增加冷却液与室体位于导流部上方的部分的接触时间。

可选地,所述进水管具有纵截面以使所述纵截面垂直于所述主板,所述导流口的朝向相对于所述纵截面倾斜设置。

该技术方案的有益效果在于:导流口的朝向可以根据室体不同位置的温度进行适当调整,当室体某一位置温度明显低于其他部分时,可以调整导流口朝向使导流口面向该温度明显低于其他部分,使该部分首先与冷却液进行热交换,提高稳定度,进而改善室体的温度均匀性。

可选地,所述进水管的一个端口位于所述导流部上,所述端口与所述导流口连通。

该技术方案的有益效果在于:这去掉了端口与导流口之间的至少部分管壁,进一步增加了冷却液从导流部背离所述主板安装端的一侧流出的量,进而使室体位于相应位置的部分获得更多热量,均衡室体的温度。

可选地,所述导流口所在平面相对于所述进水管的轴线倾斜。

该技术方案的有益效果在于:这种导流口在能够提高室体温度均匀性的前提下,更容易加工,能够较好的提高生产率。

可选地,所述导流口所在平面平行于所述进水管的轴线。

该技术方案的有益效果在于:这使得导流口面积相对较大,当冷却液单位时间进入室体内的量较大时,这种导流口在起到均衡室体温度的作用的同时,也能适当减小冷却液流动的阻力,保证散热器的散热功能顺利进行。

可选地,所述进水管的轴线位于所述导流口所在平面内。

该技术方案的有益效果在于:这进一步增大了导流口的面积,进而更进一步适应冷却液流量较大的情况。

本申请的另一个方面提供一种散热器,包括本申请所提供的室体组件。

本申请提供的技术方案可以达到以下有益效果:

本申请实施例所提供的室体组件及散热器,使冷却液从导流部背离主板安装端的一侧流出,进而使冷却液大概率首先与室体位于导流部上方的部分接触首先进行换热,然后才在重力的作用下向下流动至散热管并在此过程中与室体位于导流部下方的部分进行换热,相对于现有的进水管与室体连接的结构中,冷却液进入室体后直接在重力作用下流向散热管并只直接与室体进水管下方的部分进行换热,本申请所提供的方案使室体受热更均匀。

本申请的附加技术特征及其优点将在下面的描述内容中阐述地更加明显,或通过本申请的具体实践可以了解到。

附图说明

为了更清楚地说明本申请

具体实施方式

的技术方案,下面将对具体实施方式描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本申请实施例提供的散热器的一种实施方式的部分立体结构示意图;

图2为本申请实施例提供的散热器的一种实施方式的部分侧剖结构示意图;

图3为本申请实施例提供的进水管的一种实施方式的立体结构示意图;

图4a至图4c为本申请实施例提供的散热器的另三种实施方式的部分侧剖结构示意图;

图5为本申请实施例提供的散热器的另一种实施方式的部分侧剖结构示意图;

图6为本申请实施例提供的进水管的一种实施方式的立体结构示意图;

图7a至图7c为本申请实施例提供的散热器的另三种实施方式的部分侧剖结构示意图;

图8为背景技术中所述的散热器的部分侧剖结构示意图。

附图标记:

100-散热管;

200-进水管;

210-导流部;

220-导流口;

230-端口;

300-室体;

310-内腔;

400-主板。

具体实施方式

下面将结合附图对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

如图1至图7c所示,本申请的一个方面提供一种室体组件,包括室体300和安装于所述室体300的进水管200;所述室体300具有内腔310,所述室体300的一端为用于安装主板400的主板安装端,所述进水管200包括位于所述内腔310中的导流部210,所述导流部210用于使至少部分流入所述进水管200的液体从所述导流部210背离所述主板安装端的一侧流出所述导流部210。所述导流部210背离所述主板安装端的一侧所面向的方向包括,垂直于主板安装端的端面并指向远离该主板安装端的方向、相对于主板安装端的端面倾斜并指向远离该主板安装端的方向,以及平行于该主板安装端的端面的方向。

本申请实施例所提供的室体组件,使冷却液从导流部210背离主板安装端的一侧流出,进而使冷却液大概率首先与室体300位于导流部210上方的部分接触首先进行换热,然后才在重力的作用下向下流动至散热管并在此过程中与室体300位于导流部210下方的部分进行换热,相对于现有的进水管200与室体300连接的结构中,冷却液进入室体300后直接在重力作用下流向散热管100并只直接与室体300位于进水管200下方的部分进行换热,本申请实施例所提供的方案使室体300受热更均匀。

可选地,在所述导流部210上形成有导流口220,所述导流口220位于所述导流部210背离所述主板安装端的一侧。通过开设该导流口220,使冷却液能够首先顺利流向导流部210背离所述主板安装端的一侧。当然,也可以不设置该导流口220,而是使导流部210为向背离主板安装端弯折的弯折管部,该弯折管部的管口向上。

可选地,如图4b和7b所示,在所述进水管200的轴向上所述导流部210的长度为D,所述进水管200的轴向上所述内腔310的宽度为d,d≥D>0。

可选地,这使得在进水管200的轴向上导流部210能够占据较大空间,进而对从导流口220流出的冷却液向下流动形成一定程度的阻碍,使冷却液在导流部210上方形成适量时间内的滞留,适当增加冷却液与室体300位于导流部210上方的部分的接触时间进行换热,使室体300与进水管200连接的位置周围受热更均匀。可以根据单位时间内内腔310中的冷却液的量选择导流部210的适当长度。

可选地,D等于d。也就是说,导流部210的端部与室体300形成内腔310的壁抵接,这进一步增加了导流部210的长度,能够使更多的冷却液在导流部210上方一定时间内形成更多滞留,进一步增加冷却液与室体300位于导流部210上方的部分的接触时间。

可选地,如图4a、4c、7a和7c所示,所述进水管200具有纵截面以使所述纵截面垂直于所述主板400,所述导流口220的朝向相对于所述纵截面倾斜设置。导流口220的朝向可以根据室体300不同位置的温度进行适当调整,当室体300某一位置温度明显低于其他部分时,可以调整导流口220朝向使导流口220面向该温度明显低于其他部分,使该部分首先与冷却液进行热交换,提高稳定度,进而改善室体300的温度均匀性。

可选地,所述进水管200的一个端口230位于所述导流部210上,所述端口230与所述导流口220连通。这去掉了端口230与导流口220之间的至少部分管壁,进一步增加了冷却液从导流部210背离所述主板安装端的一侧流出的量,进而使室体300位于相应位置的部分获得更多热量,均衡室体300的温度。

可选地,所述导流口220所在平面相对于所述进水管200的轴线倾斜。这种导流口220在能够提高室体300温度均匀性的前提下,更容易加工,能够较好的提高生产率。

可选地,所述导流口220所在平面平行于所述进水管200的轴线。这使得导流口220面积相对较大,当冷却液单位时间进入室体300内的量较大时,这种导流口220在起到均衡室体300温度的作用的同时,也能适当减小冷却液流动的阻力,保证散热器的散热功能顺利进行。

可选地,所述进水管200的轴线位于所述导流口220所在平面内。这进一步增大了导流口220的面积,进而更进一步适应冷却液流量较大的情况。

本申请的另一个方面提供一种散热器,包括本申请实施所提供的室体组件。

本申请实施例所提供的散热器,采用了本申请实施例所提供的室体组件,使冷却液从导流部210背离主板安装端的一侧流出,进而使冷却液大概率首先与室体300位于导流部210上方的部分接触首先进行换热,然后才在重力的作用下向下流动至散热管100并在此过程中与室体300位于导流部210下方的部分进行换热,相对于现有的进水管200与室体300连接的结构中,冷却液进入室体300后直接在重力作用下流向散热管100并只直接与室体300进水管200下方的部分进行换热,本申请实施例所提供的方案使室体300受热更均匀。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

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