열저항이란

열 산업에서 열전도율은 재료의 열전도율을 반영하는 중요한 매개변수입니다. 그러나 실제 적용에서는 열전도율만으로 제품의 적용 가능성을 평가하는 것만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. 판단을 돕기 위해 열 저항 또는 열 저항과 같은 다른 매개변수를 도입해야 하는 경우가 많습니다.

정의하다:

열저항은 물체 양단의 온도차와 물체에 열이 전달될 때 열원의 힘 사이의 비율로 정의됩니다. 열유로에서 열이 받는 저항은 매체 또는 매체 사이의 열전달 용량을 반영하며, 1W 열에 의한 온도 상승을 K/W 또는 ℃/W 단위로 나타냄을 알 수 있습니다.


열 임피던스:

열 임피던스는 재료의 단위 면적당 열저항을 말하며 그 단위는 ℃·cm2/W 또는 ℃·in2/W입니다. 열저항에 비해 열 임피던스 계산은 면적을 더 많이 고려합니다. 열 저항은 단일 재료에 대한 것이며 인터페이스 재료의 열 저항도 실제 조립 조건에 따라 달라집니다.

열이 접촉하는 두 고체의 계면을 통해 흐를 때 계면 자체는 열 흐름에 대한 명백한 열 저항을 나타내며, 이를 접촉 열 저항이라고 합니다. 접촉 열 저항의 주된 이유는 접촉이 잘 된 것처럼 보이는 두 물체의 경우 실제 직접 접촉 영역은 인터페이스의 일부에 불과하고(그림) 나머지는 간격이기 때문입니다. 열은 간극에 있는 가스의 열전도와 방열에 의해 전달되며 열전달 능력은 일반 고체 재료보다 훨씬 적습니다. 열 흐름이 인터페이스를 통해 흐를 때 접촉 열 저항은 열 전달 효율을 크게 감소시키고 열 흐름 방향을 따라 온도 t를 급격히 떨어뜨립니다. 이 현상은 엔지니어링 응용에서 피해야 합니다.

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열 저항을 계산하는 방법:

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열 저항을 줄이는 방법:

1. 물체의 간접 접촉면에 대한 압력을 증가시켜 물체 경계면의 돌출부를 변형하여 간격을 줄이고 접촉면을 늘립니다.

2.두 물체 사이의 틈을 열전도성 물질로 채우고 열 그리스를 사용하는 등 가능한 한 공기를 배출하십시오.


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