Что найти?

Скидка дня

Тепловая труба Удобные практические теплопроводящие медные материалы Стабильные надежные компактные компьютерные принадлежности для Office160MM

Тепловая труба Удобные практические теплопроводящие медные материалы Стабильные надежные компактные компьютерные принадлежности для Office160MM фото
Фотографии Тепловая труба Удобные практические теплопроводящие медные материалы Стабильные надежные компактные компьютерные принадлежности для Office160MM
Картинки Тепловая труба Удобные практические теплопроводящие медные материалы Стабильные надежные компактные компьютерные принадлежности для Office160MM
Изображение Тепловая труба Удобные практические теплопроводящие медные материалы Стабильные надежные компактные компьютерные принадлежности для Office160MM
Отопительные Модули Тепловая труба Удобные практические теплопроводящие медные материалы Стабильные надежные компактные компьютерные принадлежности для Office160MM

Цена: от 915 ₽
Настенный вентилятор для обогрева и охлаждения мощностью 3000 ВтНастенный вентилятор для обогрева и охлаждения мощностью 3000 ВтМодуль отопительный электрического конвектора BALLU Apollo Transformer BEC AT-1500Модуль отопительный электрического конвектора BALLU Apollo Transformer BEC AT-1500

Что важно знать о тепловой трубе 160 мм

Медная тепловая труба (heat pipe) длиной 160 мм представляет собой герметичный капиллярный теплообменник, переносящий тепловой поток от нагревательного элемента (CPU, GPU, чипсета) к радиатору за счет фазового перехода рабочей жидкости. Основной корпус изготовлен из кислородно-свободной меди (CU-DHP) с высокой теплопроводностью (~390 Вт/м·К), внутренняя структура — канавчатая или порошковая фитильная сетка, обеспечивающая возврат конденсата в зону испарения капиллярными силами. Рабочая жидкость — обычно обезгазированная вода или ацетон для диапазона температур от 20 °C до 150 °C. Максимальная тепловая мощность (Qmax) для стандартного диаметра 6 мм составляет 40–60 Вт при вертикальной ориентации испарителя вверх. Длина 160 мм оптимизирована для компоновки в тонких клиентских ноутбуках, мини-ПК форм-фактора Office (SFF, USFF) и низкопрофильных кулерах высотой до 35–40 мм.

Для чего не подойдет

Данная труба не является готовым кулером или модулем охлаждения «в коробке» — она требует интеграции в радиаторный блок пайкой или распайкой, а также проектирования контактных площадок под конкретный кристалл. Не подходит для охлаждения высокотемпературных объектов выше 150 °C (например, элементов ТЭНов или выхлопных систем), так как рабочая жидкость перейдет в сверхкритическое состояние, и капиллярный насос прекратит работу. Не является заменой жидкостным контурам (AIO/_custom loop) по суммарной теплоемкости: одна труба 6×160 мм передает в 5–10 раз меньше тепла, чем помповый контур с радиатором 240 мм. Не совместима с алюминиевыми радиаторами без промежуточной никелированной пластины или пайки в вакууме из-за гальванической коррозии меди и алюминия.

Для чего подойдет

Идеальна для ремонта и модернизации систем охлаждения ультрабуков, неттопов и моноблоков, где заводская труба потеряла герметичность или высохла. Подходит для DIY-проектирования пассивных радиаторов на корпусе мини-ПК (Intel NUC, ASUS PN, Mini STX), где вентилятор нежелателен. Эффективна в сборке низкопрофильных кулеров для серверов 1U и рабочих станций с ограничением по высоте сокета LGA1700/AM5 до 37 мм. Применяется для локального отвода тепла от VRM-зон материнских плат, SSD-накопителей формата M.2 2280 (посредством контактной пластины) и мощных LED-модулей. В компоновке «Office 160 мм» часто используется для переноса тепла от процессора к боковому радиатору корпуса в тонких клиентах (Thin Client) типа Dell Wyse, HP t600, Lenovo Tiny.

Ограничения

  1. Гравитационная зависимость: при ориентации испарителя выше конденсатора (anti-gravity) Qmax падает на 30–50 % по сравнению с ориентацией испарителя внизу.
  2. Минимальный радиус изгиба не менее 3×D (для D=6 мм — 18 мм), иначе фитиль деформируется и капиллярный предел снижается критически.
  3. Температурный предел эксплуатации: за 150 °C структура фитиля деградирует, напор капиллярный падает, начинается сухой прогон.
  4. Чувствительность к механическим повреждениям оболочки: вмятина глубиной > 0,1 мм нарушает герметичность или зажимает фитиль.
  5. Требует вакуумной пайки или высокотемпературной пайки (припой Cu-Ag) для соединения с радиатором; мягкие припоя Sn-Pb дают высокое тепловое сопротивление на стыке.

Альтернативы

Плоские паровые камеры (Vapor Chamber) épaisseur 2,5–3 мм дают лучшую изотермичность основания и выше Qmax на см², но стоят в 3–5 раз дороже и сложнее в кастомной компоновке. Термопроводящие пирокраффитовые листы (Pyrolytic Graphite Sheet) подходят для размазывания горячих точек (хот-спотов) на площади, но не для переноса тепла на дальние расстояния 160 мм. Жидкометаллические интерфейсы (GaInSn) снижают контактное сопротивление, но не заменяют сам теплоперенос. Для мощностей выше 80 Вт на чип единственная альтернатива — сборка из 2–4 параллельных труб или переход на активное водяное охлаждение.

Сравнения

ПараметрТруба 6×160 мм (канавчатая)Труба 6×160 мм (порошковая)Плоская камера 60×60×2,5 мм
Qmax (верт., исп. вниз)~45 Вт~65 Вт~120 Вт
Qmax (anti-gravity)~15 Вт~40 Вт~80 Вт
Тепловое сопротивление Rth0,15 К/Вт0,10 К/Вт0,05 К/Вт
Стоимость (закупка 1 шт)$1,2–1,8$2,0–3,0$8–15
Гибкость монтажаВысокаяСредняяНизкая (ригидная)

Типичные ошибки эксплуатации

  1. Пайка الغازовым горелкой без потока азотом — окисление внутренней поверхности фитиля оксидом меди, потеря капиллярности.
  2. Использование флюса на основе хлоридов (кислотный) — коррозионное разрушение оболочки изнутри через 6–12 месяцев.
  3. Изгиб трубы зажимом в тиски без мандраля — сплющивание сечения, перекрытие парового канала.
  4. Монтаж без термопасты/прокладки на контакте с кристаллом — воздушный зазор дает Rth > 1 К/Вт, труба не включается в работу.
  5. Работа без нагрузки (холостой прогон) при T > 130 °C — перепаривание жидкости, сухой старт, деградация фитиля.

Советы сервисного инженера

Перед установкой проверьте герметичность: охлаждайте конденсатор сжатым воздухом, испаритель должен нагреваться от рук до ~35 °C за 10–15 секунд — признак работающего капиллярного насоса. Для пайки используйте припой Cu-Ph-Ag (L-Ag5P) с плавиköстью 650–720 °C и флюс на буровой основе (Borax-based) — он некоррозионен для меди. Наносьте термопасту тонким слоем (30–50 мкм) только на площадку контакта с кристаллом, избыток выдавит при затяжке. При изготовлении кастомного радиатора делайте пазы под трубу глубиной D/2 (3 мм при D=6 мм) с допуском H7/g6 для прессовки, затем пропаивайте — это дает минимальное контактное сопротивление. Храните запасные трубы в герметичных пакетах с пакетиками силикагеля — фитиль гигроскопичен и впитывает влагу из воздуха, снижая Qmax.

Габариты и доставка

Габариты изделия в упаковке: длина 170 мм, ширина 25 мм, высота 10 мм. Вес брутто: 0,035 кг. Доставка по Москве и Московской области осуществляется курьерскими службами (СДЭК, Яндекс.Доставка, Почта России) и через пункты выдачи заказов (ПВЗ). При оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении выберите удобный ПВЗ на карте или укажите адрес курьерской доставки. Оплата принимается банковскими картами МИР, Visa, Mastercard (через СБП), а также электронными кошельками ЮMoney, СберПей. Самовывоз со склада в Москве (район Люблино) возможен в рабочие дни с 10:00 до 18:00 после подтверждения готовности заказа по SMS. Стоимость доставки داخل МКАД — от 250 ₽, по МО до 50 км — от 350 ₽, бесплатно при заказе от 5000 ₽. Срок поставки: 1–2 рабочих дня для Москвы, 2–3 дня для области.

Неочевидные моменты и пограничные случаи

При параллельном соединении двух труб 160 мм на один кристалл суммарный Qmax не линеен: из-за неравномерности контактного давления и различия в наполнении рабочей жидкостью (±5 %) одна труба может уйти в сухой прогон раньше, перенося на вторую до 70 % нагрузки. В условиях вибрации (промышленные ПК, транспорт) фитильная порошковая структура оседает за 2–3 года, снижая капиллярный напор на 15–20 % — канавчатые трубы устойчивее к вибрации, но хуже работают против гравитации. Для кристаллов с мелкой топологией (hotspot < 4 мм², например, GPU HBM) круглая труба 6 мм дает плохой контакт — требуется распределительная пластина из меди толщиной 1,5–2 мм, иначе локальное перегревание сработает до включения трубы. В вакуумных камерах (космическая техника, электронная микроскопия) стандартные трубы с водой не работают — температура кипения воды в вакууме ~0 °C, требуются трубы на аммиаке или ацетоне с зарядкой под вакуумом. Производители редко указывают «допуск на длину» — реальная длина может быть 158–162 мм, что критично для жестких корпусов с фиксированными точками монтажа радиатора.

Вопрос-Ответ

Какую тепловую мощность выдерживает труба 160 мм диаметром 6 мм?

Стандартная порошковая труба 6×160 мм передает до 60–65 Вт при ориентации испарителя вниз и до 35–40 Вт в горизонтальном положении. Канавчатая — соответственно 45 Вт и 20 Вт.

Можно ли изгибать тепловую трубу дома без специнструмента?

Допустимо изгибать вручную на мандрале (например, круглогубцах диаметром 18–20 мм) плавно, без зажимов. Радиус изгиба не менее 3 диаметров (18 мм). Резкие изломы разрушают фитиль и герметичность.

Как определить, что труба исправна перед установкой?

Охладите один конец льдом или сжатым воздухом, второй прогрейте рукой. Исправная труба нагревается по всей длине равномерно за 10–15 сек. Если нагрев локальный или отсутствует — фитиль поврежден или жидкость утекла.

Подойдет ли эта труба для охлаждения процессора Intel Core i5-13400 в корпусе SFF?

TDP i5-13400 — 65 Вт (PL1), пик PL2 ~150 Вт. Одной трубы 6 мм недостаточно для пика. Нужен радиатор с 2–3 трубами 6 мм или одна труба 8 мм. Для режима Eco (35 Вт) одной 6×160 мм достаточно.

Каким припоем паять медную тепловую трубу к алюминиевому радиатору?

Прямая пайка меди к алюминию бытовыми припоями невозможна (образование хрупких интерметаллидов). Используйте никелированную медь или переходную пластину Cu/Al, паяйте высокотемпературным припоем Cu-Ag (L-Ag5P) в азотной атмосфере.

Влияет ли ориентация трубы в ноутбуке на производительность?

Да. В ноутбуках труба часто работает горизонтально или испаритель выше конденсатора. Порошковый фитиль компенсирует до 60 % потерь против гравитации, канавчатый — только 30 %. Для вертикальных корпусов выбирайте порошковые трубы.

Какой срок службы тепловой трубы в рабочем ПК?

При соблюдении температурного режима (<150 °C) и отсутствии вибраций — 15–20 лет. Деградация фитиля и потеря рабочей жидкости через микропоры оболочки — основные механизмы старения. Вибрация ускоряет оседание порошка в 2–3 раза.

Можно ли использовать трубу для охлаждения SSD M.2 NVMe?

Эффективно, если труба контактирует с контроллером через медную пластину 1,5 мм. Контроллеры Phison E18/E26 выдают до 7–10 Вт. Одной трубы 6×160 мм к корпусному радиатору достаточно для снижения Tj на 15–20 °C.

Почему труба не охлаждает, если просто прижать её к чипу пальцем?

Контактное сопротивление воздуха в зазорах ~1000 К·мм²/Вт. Без термопасты и жёсткого давления (пружина/винты) тепловой поток не преодолевает границу раздела фаз, труба остается холодной, чип перегревается.

Есть ли разница между трубами для «Office 160MM» и игровыми ноутбуками?

Маркировка «Office 160MM» указывает на форм-фактор (длина 160 мм, диаметр 6 мм, упрощенная канавчатая структура). Игровые модели чаще используют порошковый фитиль, диаметр 8 мм, уплотненную оболочку и строгий отбор по Qmax. Физически взаимозаменяемы, но игровые дают запас 30–50 % по мощности.

Отзывы

Оставить отзыв