1 概述
材料表面处理不同,表面的辐射率也会不同,导致辐射散热能力也会不同。
铝导电氧化、铝阳极氧化、铝表面喷塑喷漆,这些表面处理对辐射散热到底有怎样的影响,需通过实验数据给出答案。
对同样形状的铝块+粗糙表面、铝块+光滑表面、铝块+导电氧化、铝块+本色阳极氧化、铝块+亮黑阳极氧化、铝块+喷砂无光黑色阳极氧化、铝块+白色喷塑、铝块+黑色喷塑、不锈钢块光滑表面进行散热实验,得出不同表面处理对辐射散热的影响。
2 实验方案
散热块尺寸为 61*61*10mm,表面积约为100cm2,使用稳压电源给加热电阻供电,调节加热功率为5W(5.12V*0.97A),散热块的实物以及实验照片如图1、2所示。待温度稳定之后,记录散热块的表面温度。
实验环境:
封闭房间,不开窗、不开门、不开空调,对流相对较弱。室温。
由于没有足够多的实验设备同时对所有散热块进行实验,只能用一套测试设备在不同时间对各个散热块进行实验,这样一来,就不可避免的存在各个散热块的外界散热条件不同,比如房间内对流情况不同、环境温度变化以及温度稳定情况主观判断差异等。
图1 散热块实物照片
图2 实验照片
3 实验结果及分析
室温下,各个热电偶一致性在0.5℃之内。
实验数据如表2所示,其中黑色阳极氧化(包括亮黑或和无光两种)和黑色、白色喷塑的散热块表面温升最低,约为35℃;其次为本色阳极氧化,为37.1℃;然后为不锈钢散热块,温升为43.1℃;表面温升最高的为导电氧化和铝光滑表面以及粗糙表面的散热块,约为45℃。
同时,在实验中,使用红外测温仪(如图3),调节辐射率,直到测得散热块的表面温度和热电偶测得的数值较为接近,将该辐射率作为此散热块表面的辐射率的参考值,见表2。
表2 温度数据
温度 | 铝+光滑表面 | 铝+粗超表面 | 铝+导电氧化 | 铝+黑色喷塑 | 铝+白色喷塑 | 铝+亮黑阳极氧化 | 铝+喷砂黑色无光阳极氧化 | 铝+绿色阳极氧化 | 铝+本色阳极氧化 | 不锈钢 |
环境温度 | 31.4 | 32.6 | 31.8 | 30.4 | 29.7 | 32.9 | 32.2 | 31.7 | 32.6 | |
测温点1 | 76.4 | 76.6 | 76 | 65.2 | 64.1 | 67.2 | 66.6 | 68.4 | 73.9 | |
测温点2 | 77.1 | 78.2 | 77.6 | 65.4 | 64.2 | 68.2 | 67.3 | 69.2 | 77.4 | |
平均温升 | 45.4 | 44.8 | 45.0 | 34.9 | 35.4 | 34.8 | 34.8 | 37.1 | 43.1 | |
红外测温仪 | 辐射率0.1~0.2之间,温度平均值主观判断接近77℃,但是温度值跳动非常大 | 对于黑色无光阳极氧化;辐射率0.8,温度值69.1;辐射率0.85,温度值66.8;辐射率0.9,温度值64.6; | ||||||||
其中铝光滑表面粗糙度为1.6,粗糙表面粗糙度为6.3~12.5。 |
图 3 红外测温仪
4 结论
1、黑色阳极氧化(包括亮黑或和无光两种)和黑色、白色喷塑的散热块的表面辐射率最高,约为0.85,表面辐射散热能力最强;本色阳极氧化其次;然后为不锈钢表面;表面辐射散热能力最差的为导电氧化和铝光滑表面以及粗糙表面。具体数据见表2。
来源:未知
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