一种高效率的散热流道结构的制作方法



1.本实用新型涉及散热流道技术领域,具体为一种高效率的散热流道结构。


背景技术:



2.市面上的设备通常为了节约空间和性价比,在设备内部一般结构都非常紧凑,各种零件间距很小,设备存在没有散热或者散热不及时的问题,导致热量滞留在产品内部,严重影响产品寿命,甚至存在安全隐患。


技术实现要素:



3.针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种高效率的散热流道结构,解决了上述背景技术中提出的问题。
4.为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种高效率的散热流道结构,包括进风口、直流风扇涡流风扇、出风口、下底托台、壳体,其特征在于:所述壳体的外侧设置有进风口,所述壳体的内部固定安装有下底托台,所述壳体的外侧设置有出风口,所述下底托台的顶部固定安装有直流风扇,所述出风口的外侧设置有涡流风扇。
5.优选的,所述壳体的边角为圆角。
6.本实用新型提供了一种高效率的散热流道结构,具备以下有益效果:
7.该高效率的散热流道结构,通过将直流风扇固定在下底托台上,放置在内壳指定位置,通过直流风扇转动,产生空气流动,从进风口把空气吸入,再通过涡流风扇抽走外壳内部空气,通过出风口排出。直流风扇和涡流风扇配合,使得外壳内部空气更加充分的流动,使得带出更多的热量,通过利用直流风扇和涡流风扇的配合,使得内部空气流动更充分,形成一条流道,提高散热效率,延长产品的使用寿命。
附图说明
8.图1为本实用新型结构示意图;
9.图2为本实用新型内部空气流向示意图。
10.图中:1、进风口;2、直流风扇;3、涡流风扇;4、出风口;5、下底托台;6、壳体。
具体实施方式
11.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
12.实施例一:
13.请参阅图1至图2,本实用新型提供一种技术方案:一种高效率的散热流道结构,包括进风口1、直流风扇2、涡流风扇3、出风口4、下底托台5、壳体6,壳体6的外侧设置有进风口1,壳体6的内部固定安装有下底托台5,壳体6的外侧设置有出风口4,下底托台5的顶部固定
安装有直流风扇2,出风口4的外侧设置有涡流风扇3,壳体6的边角为圆角,通过将直流风扇2固定在下底托台5上,放置在内壳指定位置,通过直流风扇2转动,产生空气流动,从进风口1把空气吸入,再通过涡流风扇3抽走外壳内部空气,通过出风口4排出,直流风扇2和涡流风扇3配合,使得外壳内部空气更加充分的流动,使得带出更多的热量,通过利用直流风扇2和涡流风扇3的配合,使得内部空气流动更充分,形成一条流道,完成散热工作,提高散热效率,延长产品的使用寿命。
14.综上,该高效率的散热流道结构,使用时,通过将直流风扇2固定在下底托台5上,放置在内壳指定位置,通过直流风扇2转动,产生空气流动,从进风口1把空气吸入,再通过涡流风扇3抽走外壳内部空气,通过出风口4排出。直流风扇2和涡流风扇3配合,使得外壳内部空气更加充分的流动,使得带出更多的热量,通过利用直流风扇2和涡流风扇3的配合,使得内部空气流动更充分,形成一条流道,完成散热工作。
15.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。


技术特征:


1.一种高效率的散热流道结构,包括进风口(1)、直流风扇(2)、涡流风扇(3)、出风口(4)、下底托台(5)、壳体(6),其特征在于:所述壳体(6)的外侧设置有进风口(1),所述壳体(6)的内部固定安装有下底托台(5),所述壳体(6)的外侧设置有出风口(4),所述下底托台(5)的顶部固定安装有直流风扇(2),所述出风口(4)的外侧设置有涡流风扇(3)。2.根据权利要求1所述的一种高效率的散热流道结构,其特征在于:所述壳体(6)的边角为圆角。

技术总结


本实用新型公开了一种高效率的散热流道结构,涉及散热流道技术领域,包括进风口、直流风扇、涡流风扇、出风口、下底托台、壳体,壳体的外侧设置有进风口,壳体的内部固定安装有下底托台,壳体的外侧设置有出风口,下底托台的顶部固定安装有直流风扇,出风口的外侧设置有涡流风扇,壳体的边角为圆角,本实用新型的有益效果为:通过直流风扇转动,产生空气流动,从进风口把空气吸入,再通过涡流风扇抽走外壳内部空气,通过出风口排出。直流风扇和涡流风扇配合,使得外壳内部空气更加充分的流动,使得带出更多的热量,通过利用直流风扇和涡流风扇的配合,使得内部空气流动更充分,形成一条流道,提高散热效率。提高散热效率。提高散热效率。


技术研发人员:

彭慧 林丽丽 林雪 龙叶楠

受保护的技术使用者:

湖南康莱医疗科技有限公司

技术研发日:

2022.07.18

技术公布日:

2022/11/4

本文发布于:2024-09-25 16:32:44,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/3/7522.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:风扇   涡流   壳体   空气
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议