3D-utskrift Heatsink design

Å designe kjøleribbe for de små elektroniske enhetene som LED og databrikker krever en delikat balanse mellom designkrav: de må være så små og lette som mulig samtidig som de gir ekstremt kraftig varmespredning. Kjøleribben med tradisjonell design er for tung. Vi kan bruke topologioptimalisering for å redusere massen og ofre kjølekraften så lite som mulig.

3D printing Heatsink


Når utformingen av geometrisk struktur er veldig kompleks, hvordan lage radiator? En additiv produksjonsprosess kalt selektiv lasersmelting (SLM) har dukket opp. Denne prosessen er svært egnet for å produsere radiatorer med topologioptimaliseringsdesign, fordi presisjonen til laser gjør det mulig å produsere kompleks og detaljert geometri.

For å finne kjøleribbedesignet med minst ytelsestap, sammenlignet vi kjøleribbedesignene utviklet ved forskjellige optimaliserings- og produksjonsmetoder.

Datasimulering av hetsink-design:

Det er to vanlige måter å få 3D-utskriftskjøleribbesimuleringen ferdig,Parameteroptimalisering ogtopologioptimalisering .Parameteroptimalisering vil produsere mange finner med jevn størrelse og avstand, mens topologioptimeringsdesign har korallfinnestruktur, og bredden avtar med utadgående bevegelse.

3D printing heatsink simulation

     Parametriske og topologioptimaliseringstilnærminger er mye brukte teknikker for ytelsesforbedring av komponenter når det gjelder ulike mål. Spesielt topologioptimalisering fører ofte til komplekse geometrier som er vanskelige eller umulige å produsere ved konvensjonelle produksjonsprosesser.


Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel