无人机热管理系统、无人机及散热翅片的排布方法技术方案

技术编号:41345890 阅读:25 留言:0更新日期:2024-05-20 10:01
本申请涉及一种无人机热管理系统、无人机及散热翅片的排布方法,无人机热管理系统包括主机体、连接臂、螺旋桨和散热翅片,部分或者全部连接臂设有冷凝腔,主机体设有蒸发腔,蒸发腔内设有工质,且蒸发腔连通冷凝腔,蒸发腔贴设于功率元件的发热端,以使蒸发腔内的液态工质能够吸热相变为气态工质并进入冷凝腔。散热翅片设于冷凝腔的外周侧并连接于连接臂。每一连接臂的外侧设有多个散热翅片,且多个散热翅片沿着连接臂的延伸方向间隔设置,沿着从螺旋桨转轴至主机体的方向,散热翅片的散热面积呈增大的趋势。本申请提供的无人机热管理系统、无人机及散热翅片的排布方法,解决了热管理系统散热效率不够高以及占用体积过大的问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及无人机散热,特别是涉及一种无人机热管理系统、无人机及散热翅片的排布方法


技术介绍

1、随着无人机功能越来越丰富,无人机内的电池、激光雷达、cpu和信号放大器等功率元件都需要及时进行散热。由于无人机必须足够轻便小巧才能维持高续航以及施展多种不同的功能,因此,无人机上所有部件的尺寸和重量都有较高的要求。而现有的无人机的散热结构的散热效率无法应对越来越多的大功率元件的散热需求,且现有的散热结构体积过大。


技术实现思路

1、基于此,有必要提供一种无人机热管理系统、无人机及散热翅片的排布方法,解决现有的热管理系统散热效率不够高以及占用体积过大的问题。

2、本申请提供的无人机热管理系统包括主机体、连接臂、螺旋桨和散热翅片,每一螺旋桨通过对应的连接臂支撑连接于主机体。部分或者全部连接臂设有冷凝腔,主机体设有蒸发腔,蒸发腔内设有工质,且蒸发腔连通冷凝腔形成热管结构,蒸发腔贴设于功率元件的发热端,以使蒸发腔内的液态工质能够吸热相变为气态工质并进入冷凝腔,且气态工质能够在冷凝腔内放热相变为液态工质并回流至本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种无人机热管理系统,其特征在于,包括主机体(100)、连接臂(400)、螺旋桨(200)和散热翅片(300),每一所述螺旋桨(200)通过对应的所述连接臂(400)支撑连接于所述主机体(100);

2.根据权利要求1所述的无人机热管理系统,其特征在于,所述散热翅片(300)呈薄片状,多个所述散热翅片(300)平行间隔设置,且每一所述散热翅片(300)所在平面和所述螺旋桨(200)的轴向平行设置,以使所述螺旋桨(200)形成的气流能够平行穿过相邻所述散热翅片(300)之间的间隙。

3.根据权利要求1所述的无人机热管理系统,其特征在于,沿着从所述螺旋桨(200)...

【技术特征摘要】

1.一种无人机热管理系统,其特征在于,包括主机体(100)、连接臂(400)、螺旋桨(200)和散热翅片(300),每一所述螺旋桨(200)通过对应的所述连接臂(400)支撑连接于所述主机体(100);

2.根据权利要求1所述的无人机热管理系统,其特征在于,所述散热翅片(300)呈薄片状,多个所述散热翅片(300)平行间隔设置,且每一所述散热翅片(300)所在平面和所述螺旋桨(200)的轴向平行设置,以使所述螺旋桨(200)形成的气流能够平行穿过相邻所述散热翅片(300)之间的间隙。

3.根据权利要求1所述的无人机热管理系统,其特征在于,沿着从所述螺旋桨(200)转轴至所述主机体(100)的方向,所述连接臂(400)的横截面积呈增大的趋势。

4.根据权利要求1所述的无人机热管理系统,其特征在于,所述连接臂(400)的截面呈椭圆形,且所述连接臂(400)截面的长轴呈竖直设置,所述连接臂(400)截面的短轴呈水平设置。

5.根据权利要求1所述的无人机热管理系统,其特征在于,所述散热翅片(300)焊接于所述连接臂(400),或者,所述散热翅片(300)和所述连接臂(400)一体成型设置。

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【专利技术属性】
技术研发人员:陆国栋柴中华奚俊彬史婷婷
申请(专利权)人:浙江银轮机械股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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