1.一种重力热管的设计方法,所述重力热管包括蒸发部、冷凝部,所述液体在蒸发部吸热蒸发,进入冷凝部放热,然后通过重力回到蒸发部,所述蒸发部包括电加热部件,其特征在于,所述重力热管采取如下方法设计:相邻加热部件之间的距离为S1,正四边形的边长为K2,加热部件为正四边形截面,加热部件正四边形截面的边长为B2,满足如下要求:S1/B2=a-b*(10*K2/B2);
180
12
45
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于, a=0.734,b=2.675。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,随着K2/B2的增加,a越来越大,b越来越小。
4.一种重力热管的优化方法,所述重力热管包括蒸发部、冷凝部,所述液体在蒸发部吸热蒸发,进入冷凝部放热,然后通过重力回到蒸发部,所述蒸发部包括电加热部件,其特征在于,优化方法如下:所述第一层的每个电热元件的加热功率是P1,第二层的每个电热元件的加热功率是P2,所述的加热部件长度是K1,正四边形通道的边长为K2,则满足下面的要求:P2/P1=a-b*LN(K1/K2);其中a,b是参数,3.25
1.3
8
单根加热管的第一层和第二层的总加热功率为M,1500W
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于, a=3.28,b=0.923。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,1.5
7.一种重力热管的优化方法,所述重力热管包括蒸发部、冷凝部,所述液体在蒸发部吸热蒸发,进入冷凝部放热,然后通过重力回到蒸发部,所述蒸发部包括加热部件,其特征在于,所述加热部件在竖直方向上延伸,其特征在于,加热部件下部设置供流体进入的流体通道,所述流体通道采取如下方法进行优化:沿着高度方向,所述流体通道的分布密度越来越小。
8.如权利要求7所述的优化方法,其特征在于,沿着高度方向,所述开孔的分布密度越来越小的幅度不断的增加。
9.一种重力热管的优化方法,所述重力热管包括蒸发部、冷凝部,所述液体在蒸发部吸热蒸发,进入冷凝部放热,然后通过重力回到蒸发部,所述蒸发部设置加热管,所述加热管采取如下方法优化:沿着加热管高度方向,加热管的管径不断的变大。
10.如权利要求9所述的优化方法,其特征在于,沿着加热管高度方向,加热管的管径不断的变大的幅度越来越大。