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文檔簡介
1、隨著電子器件向高功率、高集成化的方向發(fā)展,主動液冷系統(tǒng)由于其熱流密度大、調(diào)控靈活、熱傳輸距離遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn),在電子器件冷卻領(lǐng)域有著愈加廣泛的應(yīng)用。微型泵是主動液冷系統(tǒng)的核心驅(qū)動部件,決定著主動液冷系統(tǒng)的運(yùn)行性能和可靠性。本論文旨在面向板級液冷系統(tǒng)研發(fā)一種高功率密度、高可靠性的機(jī)械式離心微型泵,對微型尺寸水力部件展開了設(shè)計和優(yōu)化,并開發(fā)了一套高轉(zhuǎn)速水力懸浮軸系,取得的主要成果如下:
1)基于速度系數(shù)法和部分流泵理論設(shè)計了微型離心泵的水
2、力部件,達(dá)到流量2L/min,揚(yáng)程超過90kPa,轉(zhuǎn)速22000RPM。利用計算流體動力學(xué)方法(CFD)和實(shí)驗(yàn)手段分析得出,微尺寸下開式葉輪的水力表現(xiàn)顯著優(yōu)于閉式葉輪,確立了開式葉輪的選型方案。進(jìn)一步利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型結(jié)合多目標(biāo)優(yōu)化算法的方案對開式葉輪模型進(jìn)行尺寸結(jié)構(gòu)優(yōu)化,將揚(yáng)程和水力效率分別提升了20%,6%。
2)提出了水力懸浮軸系結(jié)構(gòu),包括水力止推軸承和水力徑向軸承,并建立了系統(tǒng)的設(shè)計方案。利用Muijderman理論設(shè)計
3、了承載力達(dá)到2.15N的螺旋槽水力止推軸承。其次,利用有限單元法(FEM)精確求解水力止推軸承的水力模型,得出了軸承的壓力分布,進(jìn)而求解了水力軸承的止推性能。對徑向水力軸承進(jìn)行了理論設(shè)計和數(shù)值求解。分析了安裝精度和軸系偏轉(zhuǎn)對承載特性的影響。
3)加工了MT1、MT2兩型微型離心泵工程樣機(jī)。MT1長69mm,質(zhì)量150g,標(biāo)況流量2L/min,揚(yáng)程90kPa。MT2高25mm,質(zhì)量60g,標(biāo)況流量1L/min,揚(yáng)程45kPa,功
4、率密度達(dá)到了86kW/m3。搭建了微型泵水力性能測試臺架,驗(yàn)證了微型泵樣機(jī)的水力性能。搭建了水力止推軸承測試臺架,測試了水力止推軸承樣件不同工況下的止推力,并驗(yàn)證了FEM計算方法的準(zhǔn)確性。搭建了軸系懸浮性能測試臺架,測量出轉(zhuǎn)子懸浮的啟動時間為600ms,懸浮高度為48μm±5??疾炝藴囟群娃D(zhuǎn)速對轉(zhuǎn)子懸浮的影響。
4)集成微型泵搭建了一臺主動液冷系統(tǒng),將熱流密度達(dá)到q=120W/cm2的熱源熱端溫度控制為60℃,并測試不同熱負(fù)荷
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