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電子科技大學_產品的熱設計方法

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風扇的基本定律及噪音的評估方法
? 風扇定律
? 風扇的噪音問題

? 風扇產生的噪音與風扇的工作點或風量有直接關系,對于軸流風扇在大風量,低風壓的區域噪音最小,對于離心風機在高風壓,低風量的區域噪音最小,這和風扇的最佳工作區是吻合的。注意不要讓風扇工作在高噪音區。
? 風扇進風口受阻擋所產生的
   噪音比其出風口受阻擋產生
   的噪音大好幾倍,所以一般
   應保證風扇進風口離阻擋物
   至少30mm的距離,以免產生
   額外的噪音。
? 對于風扇冷卻的機柜,在標
準機房內噪音不得超過55dB,
在普通民房內不得超過65dB。
? 風扇的噪音問題
? 對于不得不采用大風量,高風壓風扇從而產生較大噪音的情況,可以在機柜的進風口、出風口、前后門內側、風扇框面板、側板等處在不影響進風的條件下貼吸音材料,吸音效果較好的材料主要是多孔介質,如玻璃棉,厚度越厚越好。
 
? 有時由于沒有合適的風機而選擇了轉速較高的風機,在保證設計風量的條件下,可以通過調整風機的電壓或其他方式降低風扇的轉速,從而降低風扇的噪音。相應的噪音降低變化按下式計算:
                N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)

? 風扇的噪音問題
? 【案例】:一電源模塊采用一個軸流風扇進行冷卻,為了有效抑止噪音,要求風扇只有在監控點的溫度高于85℃才全速運轉,其余情況風扇必須半速運轉。已知風扇全速運轉時轉速為2000RMP,噪音為40db,求在半速運轉時風扇的噪音為多少?如果已知全速運轉時風扇的工作點為(50CFM,0.3IN.H2O),試求風扇在半速運轉時的工作點。
     解:根據風扇定律
            N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)
               =40+50 log10 (1000/2000) =24.9db
           P2 =P1 (RPM2/RPM1)2
              =0.3(1000/2000)2=0.075 IN.H2O
           CFM2 = CFM1 (RPM2/RPM1)
                =50(1000/2000)=25CFM

? 海拔高度對自然冷卻條件的熱設計要求
  對于自然對流,其傳熱機理是由于冷卻空氣吸熱后其密度減小,迫使重力場中的空氣上升而形成冷熱空氣的對流而產生熱量傳遞。由于隨著海拔高度的增加,空氣的密度逐漸減小,空氣上升的能力也就減少,自然對流換熱的能力減弱。自然對流換熱能力的變化最終體現在對流換熱系數的變化上,根據美國斯坦伯格的經驗公式,如果忽略空氣溫度的變化,可按下式計算海拔高度對自然對流的影響強弱。
hc(高空)=hc(海平面)(ρ高空/ρ海平面)0.5
            =hc(海平面) (p高空/p海平面)0.5
hc(高空),hc(海平面)-分別為高空及海平面的自然對流換熱系數,W/m.k
ρ高空,ρ海平面-分別為高空及海平面的空氣密度,Kg/m3
p高空,p海平面-分別為高空及海平面的空氣壓力,帕斯卡

 海拔高度對熱設計的影響及解決對策
? 海拔高度對強迫冷卻條件的熱設計要求
   海拔高度對強迫風冷影響的機理是由于隨著海拔高度的增加,空氣密度減小,質量流速減小,空氣分子間碰撞的概率降低,對流換熱能力減弱。同樣,強迫對流換熱隨海拔高度的變化最終體現在對流換熱系數的變化上,美國軍用標準規定,低于5000米以下的高空,如果忽略空氣溫度的變化,可按下式計算海拔高度對強迫風冷換熱影響的強弱。
   層流:hc(高空)=hc(海平面)(ρ高空/ρ海平面)0.5
    湍流: hc(高空)=hc(海平面)(ρ高空/ ρ海平面)0.8
        hc(高空),hc(海平面)-分別為高空及海平面的強迫風冷對流換熱系數,W/m.k   
         p高空,p海平面-分別為高空及海平面的空氣壓力,帕斯卡

? 自然對流時的解決對策
    預先計算出海拔高度對自然對流換熱系數的影響大小,通過增加相應的對流換熱面積來彌補高空換熱能力的減弱,按下式計算:
F對流(高空)= F對流(海平面)/(ρ高空/ρ海平面)0.5

? 強迫對流時的解決對策
? 增大面積法
     預先計算出海拔高度對自然對流換熱系數的影響大小,通過增加相應的對流換熱面積來彌補高空換熱能力的減弱,按下式計算:
F對流(高空)= F對流(海平面)/(ρ高空/ρ海平面)0.5

? 提高風扇的轉速
             RPM2/RPM1= ρ海平面/ρ高空

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