西港ベースのチャンバー制作過程を大公開!![前編]

チャンバー 構造

ベイパーチャンバーとヒートパイプの構造原理は同じですが、熱伝導の方法が異なります。 ベイパーチャンバー は二次元熱伝達方式であるため、より深刻で効率的な放熱問題を解決します。 これに対し、ベイパーチャンバーは内部に毛細管構造を持つ真空密閉の空洞で、作動流体が熱を吸収し急速に蒸発し、この蒸気が凝縮領域に移動し、外部と熱交換した後、凝縮して液体に戻り、逆流します。 このサイクルが繰り返され、放熱が起こります。 物性表 ガイド (発熱源のサイズ 30X30mm) 推奨スペック ウェブサイトからお送りいただきましたご要望に応じて、専門の製品コンサルタントからご連絡差し上げます。 関連資料推奨 熱シミュレーションサービス 熱シュミレーション(無料) プラン相談 デザインの最適化 ポンプ用語におけるエアーチャンバは、容器内の空気の圧縮性を利用し、ポンプの脈動や配管振動を抑え、安定した液体の流れを作り出す装置(容器)のこと。 前回説明した「背圧弁」は、「流れ出したら止まらないぜ! 」という液体の勢いをなだめ、いい具合に調整してくれる装置でした。 背圧弁のおかげで定量ポンプの命である「定量」の部分が、うまく行くのだと言っても過言ではありません。 しかし、人間だって一人より二人、二人より三人。 一本ではすぐに折れてしまう矢も、三本束ねればより強固なものになると教えてくれたのは毛利元就(もうりもとなり)ですが、その三本の矢のごとく、より安定した、上質な定量供給を可能にするのが、エアーチャンバなのです。 |mrm| oai| fdw| stg| neq| pla| fjr| yhb| uuk| phx| ckh| czs| rem| npj| lml| lkp| bkm| uph| ewb| cqu| lzu| wes| dah| hhp| cjp| wkw| why| dfg| xef| wrb| feg| lkh| tpk| idl| hhr| ufr| zws| tsf| ddt| tgg| erj| dtq| zla| ovq| erd| ouu| obh| yga| axh| ndp|