La selección de juntas de silicona termoconductoras no es tanto mejor cuanto mayor es la conductividad térmica.
Lo realmente crítico es el equilibrio entre las trayectorias térmicas, las tolerancias de montaje y la compresión con la fiabilidad a largo plazo.
1. Aplicación en primer lugar: fuente de calor, disipador de calor y espacio libre de montaje
- Consumo de energía de la fuente de calor y aumento de temperatura admisible
- Material del radiador y planitud de la superficie
- Holgura y tolerancia de montaje: determinación del espesor de la junta y de la ventana de compresión
2. Cómo se entienden los parámetros clave
- Conductividad térmica: refleja la capacidad intrínseca del material, pero la resistencia térmica real también se ve afectada por el grosor y el contacto.
- Espesor: cuanto más grueso es, mayor es la resistencia térmica, pero compensa los mayores huecos de montaje.
- Relación de compresión: afecta a la resistencia térmica de contacto y a las tensiones de montaje.
- Requisitos de aislamiento: tensión soportada y riesgo de avería (especialmente para aplicaciones de alimentación eléctrica)
3. Pasos de selección (recomendados)
- Definir el intervalo de separación y la relación de compresión objetivo
- Selección del grosor y la dureza para garantizar el ensamblaje
- Comparación de la conductividad térmica y los índices de aislamiento entre los materiales candidatos
- Realización de pruebas térmicas y verificación de la fiabilidad (repetición de pruebas después de ciclos/envejecimiento).
4. Fallos comunes y contramedidas
- Bombeo: Los ciclos térmicos provocan la migración del material, por lo que es necesario evaluar el sistema de material y el control de la compresión.
- La contaminación de la superficie aumenta la resistencia térmica de contacto: control de la limpieza del embalaje y del montaje
- Deformación estructural por sobrecompresión: limitación de las fuerzas de montaje y aumento de los diseños límite
5. Lista de validación propuesta
- Prueba inicial de resistencia térmica/aumento de temperatura
- Pruebas repetidas tras ciclos de alta y baja temperatura
- Vuelva a probar después de vibración / caída (dependiendo del producto)
- Prueba de tensión soportada por el aislamiento (según norma)
PREGUNTAS FRECUENTES
- ¿Por qué no disminuye el aumento de temperatura con una conductividad térmica elevada?
Puede ser que la resistencia térmica de contacto sea dominante (superficie irregular/compresión insuficiente), o que el grosor sea demasiado grande, provocando un aumento de la resistencia térmica.
- ¿Cuanto más blanda sea la junta, mejor?
No necesariamente. Una blandura excesiva puede dar lugar a un espesor inestable tras el bombeo o el montaje, y debe evaluarse mediante una combinación de construcción y fiabilidad.