Ученые Томского политехнического университета экспериментально доказали, что акустическое воздействие на капли...
30 Июля 2026 09:11 30 Июл 2026 09:11 |
Ученые Томского политехнического университета экспериментально доказали, что акустическое воздействие на капли воды при испарительном охлаждении электроники неэффективно. Результаты экспериментальных исследований показали, что такой способ лишь на 4% увеличивает эффективность теплоотвода. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.
Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (№25-79-10045). Результаты работы ученых опубликованы в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer (Q1, IF: 6,6).
Современные электронные устройства, серверы и системы хранения данных становятся все компактнее, при этом они вырабатывают большое количество теплоты. Отведение и рассеивание последней является очень важной и нерешенной задачей современной теплотехники. Одним из перспективных методов охлаждения сегодня считается микрокапельное охлаждение: попадая на горячую поверхность, капли испаряются и в результате рассеивают большие объемы теплоты. Однако эффективность такого подхода ограничена.
«Доказано, что отдельные капли при капельном разбрызгивании могут снизить температуру поверхности в пределах 2 K. В условиях реальной эксплуатации оборудования этого крайне мало. Мы предложили увеличить эффективность метода с помощью акустического поля. По нашей гипотезе при резонансе частоты акустического воздействия и собственной частоты капли начинают колебаться, что приводит к возникновению внутренних дополнительных потоков. В результате испарение становится интенсивнее», — сказал один из авторов исследования, профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Семен Сыродой.
Ученые провели эксперименты с каплями дистиллированной воды диаметром 2, 3 и 4 мм. Их политехники помещали на металлическую пластину, нагретую до температуры от 60 до 90 °C. Это условия, максимально приближенные к условиям работы электронных устройств.
На капли политехники воздействовали монохромным акустическим полем. Это однотонный звук с заданной частотой на уровне 60 Гц. Звук вызывал резонансные колебания поверхности капли. Параллельно ученые фиксировали форму капель и время их испарения, а также температуру поверхности под ними. Процесс измерялся с помощью высокоскоростной камеры и термопар. Это позволило оценить эффективность всей системы теплообмена целиком.
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация
Результаты исследования показали, что акустическое воздействие изменяло время полного испарения капли не более чем на 4%. При этом максимальная температура пластины показала наиболее заметный эффект: капля испарялась примерно на 2–2,5 сек быстрее. В целом температура пластины под каплей снижалась менее чем на 1–2 °C, а дополнительный вклад звука в охлаждение составлял лишь около 0,2 °C в отдельных режимах.
«Сама по себе капля воды на нагретой поверхности скорее стабилизирует температуру небольшого участка, чем эффективно его охлаждает. Дело в том, что тепло поступает к области под каплей из металлической пластины быстрее, чем капля успевает его отвести за счет испарения. Даже когда звук вызывает колебания поверхности капли и возможные дополнительные течения, этого недостаточно для заметного роста теплоотвода», — сказал Семен Сыродой.
Исследования проводились учеными Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики Томского политеха.
Другие материалы рубрики
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ученые ТПУ проверили, можно ли охлаждать электронику с помощью «звучащих» капель воды | 0 | 8.34 | 30-07-2026 |
| 2 | Учёные СПбГУ придумали, как охлаждать электронику светом | 0 | 10.31 | 23-07-2026 |
| 3 | Ученые ТПУ нашли способ предсказывать зажигание космического топлива | 5 | 7 | 20-07-2026 |
| 4 | Ученые ТГУ выяснили, как зимний лед влияет на выбросы парниковых газов | 0 | 7 | 19-07-2026 |
| 5 | Запатентовано уникальное устройство для охлаждения коллайдера | 0 | 0 | 31-07-2025 |
| 6 | Ученые придумали нанохолодильник для квантового компьютера | 0 | 0 | 18-12-2018 |
| 7 | Ученые нашли способ повысить эффективность теплообменников без вентиляторов | 5 | 7 | 08-07-2026 |
| 8 | Создана морозостойкая управляющая электроника для квантовых компьютеров | 0 | 0 | 25-06-2025 |
| 9 | Самарские ученые с помощью ИИ в два раза уменьшили шум пропеллера БПЛА | 7 | 8 | 21-05-2026 |