Aurukambri jahutusradiaatori tööpõhimõtte kirjeldus
Aurukamber on tavaliselt tasane, sees on suletud õõnsus ja sees töökeskkond. Olenevalt kasutusest võib sees olla kapillaarstruktuur või see puudub. Olenevalt keskkonnast, kus aurukambrit kasutatakse, on sisemine töökeskkond erinev. Leotusplaat hajutab soojust piki kahemõõtmelist tasapinda, millel on parem paisumis- ja soojuseraldusvõime kui soojusjuhtivustoru, mis hajutab soojust piki ühemõõtmelist suunda, võib muuta temperatuurijaotuse ühtlasemaks ja kanda suuremat soojusvõimsust.

Aurukambri põhiülesanne on juhtida soojust, nii et soojus hajub kiiresti ja kipub olema seadmes ühtlane, mida nimetatakse leotusplaadiks. Kui seade edastab suurel hulgal soojust, on ka temperatuuride erinevus väga väike, mis on peaaegu isotermiline, mistõttu nimetatakse seda temperatuuri võrdsustamisplaadiks. Aurukamber hajutab soojust mööda kahemõõtmelist tasapinda, millel on parem paisumine ja kuumus. hajutamisvõime kui soojusjuhtivustoru, mis hajutab soojust piki ühemõõtmelist suunda, võib muuta temperatuurijaotuse ühtlasemaks ja kanda suuremat soojusvõimsust.

Materjalide osas on tavaliselt kasutatavad aurukambrid: Vase aurukamber, titaanaurukamber, alumiiniumaurukamber, roostevaba terasaurukamber, jne

Struktuuriliselt võib selle jagada kapillaarstruktuuriks ja ilma kapillaarstruktuurita. Kapillaarstruktuuriga aurukambri saab jagada paagutatud kapillaaride aurukambriks, soonegaaurukamber, kootud võrkaurukamber, kiudaineidaurukamberja nii edasi. Mittekapillaarne struktuuraurukambersaab jagada gravitatsiooniga toetatavateksaurukamber, võnkuvaurukamberja nii edasi.
Erineva struktuuriga aurukambri tööpõhimõte on samuti erinev. Kõige sagedamini kasutatavate jaoksaurukamberkapillaarstruktuuriga on kapillaarstruktuur tavaliselt paigutatud õõnsuse sisepinnale. Kambrisse täidetud töövedelik lukustub kapillaarjõu toimel kapillaarstruktuuri. Ilma kapillaarstruktuurita õõnsust nimetatakse auruõõnsuks. Kui soojus kandub kestast aurustustsooni sisemisse kapillaarstruktuuri, hakkab kapillaarstruktuuris olev töövedelik pärast kuumutamist madalas vaakumkeskkonnas aurustuma, neelab soojusenergiat ja paisub kiiresti. Aurufaasi töökeskkond täidab kiiresti kogu õõnsuse. Kui aurufaasi töökeskkond puutub kokku suhteliselt külma alaga, kondenseerub see uuesti vedelikuks ja vabastab aurustumisel neeldunud soojuse. Kondenseerunud töövedelik naaseb kapillaarstruktuuri moodustatud toru kaudu aurustumiskohta ja neelab uuesti aurustumiseks soojust.

Erinevate struktuuride ja protsessidega aurukambril on erinevad rakendused:
1. Elektrooniliste kiipide jaoks kasutatakse tavaliselt parema soojusjuhtivusega vase aurukambrit.
2. Lennutööstus valib kaalunõuete tõttu tavaliselt kergema alumiiniumist või titaanist aurukambri.
3. Arvestades kulusid, valib suure võimsusega IGBT tavaliselt alumiiniumist aurukambriga radiaatori või väikese vaskkambriga alumiiniumist jahutusradiaatori.
4. LED-valgustid kasutavad kulude arvestamiseks alumiiniumist aurukambrit või leotuskolonni.
5. Madalama temperatuuriga rakenduste puhul valitakse soojusjuhtivuse või tugevuse jaoks tavaliselt alumiiniumist või roostevabast terasest aurukamber.
6. Kõrgema temperatuuriga rakenduste jaoks valitakse tavaliselt termiliseks vasest või roostevabast terasest aurukamberjuhtivus või tugevus.






