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文檔簡介
1、微結(jié)構(gòu)散熱器由于結(jié)構(gòu)緊湊、熱流密度大、低熱阻、薄片型設(shè)計、可批生產(chǎn)等優(yōu)點被認為是解決未來小體積、高集成、大功率、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的激光器和電子設(shè)備高熱流密度散熱問題的有效途徑之一。微結(jié)構(gòu)中由于流動通道尺度小,在獲得高熱流密度散熱同時,往往伴隨大壓降問題,這對流體驅(qū)動泵的選用和微結(jié)構(gòu)散熱器的集成封裝提出了苛刻的要求。本文針對微結(jié)構(gòu)冷卻時壓降太大的問題,提出了大高寬比微結(jié)構(gòu)散熱器的設(shè)計思路。采用水為冷卻介質(zhì),對不同結(jié)構(gòu)形式的大高寬比散熱器內(nèi)單相流動
2、和換熱特性進行實驗和理論研究。
本文主要工作包括:
(1)微結(jié)構(gòu)散熱器流體進、出口位置對槽道內(nèi)流體分配均勻性及散熱器性能的影響。采用數(shù)值模擬與實驗相結(jié)合,研究微結(jié)構(gòu)散熱器接口對其內(nèi)流量分配和換熱特性影響,提出采用流量和溫度不平均系數(shù)指標用于評價進口方式對槽道內(nèi)流量分配的影響,得出最優(yōu)進出口布置方式,并指導(dǎo)后續(xù)研究中微結(jié)構(gòu)散熱器進出口位置的設(shè)計。
(2)為克服微槽道流阻較大問題,提出采用大高寬比小
3、槽道構(gòu)建散熱器。設(shè)計并加工三種不同尺寸的大高寬比小槽道散熱器,實驗研究其內(nèi)單相流動和換熱特性。實驗結(jié)果表明,相同流量時,大高寬比小槽道散熱器內(nèi)的壓降小于微槽道。單位長度壓降和雷諾數(shù)成正比,并與槽道高寬比的0.33次方、槽道水力學(xué)直徑的三次方成反比。基于大量實驗,總結(jié)出其散熱特性Nu數(shù)與槽道高寬比、槽道長徑比、Re數(shù)和Pr數(shù)的經(jīng)驗關(guān)系式。
(3)采用擾流法強化大高寬比小槽道散熱器的散熱性能。本文提出在槽道入口處設(shè)置擾流,通過
4、增加入口流體脈動方式來強化小槽道散熱,系統(tǒng)研究前置擾流大高寬比小槽道散熱器內(nèi)的流動和換熱特性。研究結(jié)果表明,擾流使槽道內(nèi)壓降增加5%,但散熱能力有10%的提升;擾流使槽道內(nèi)進口段長度增大;并考慮槽肋比、擾流直徑與槽道高度的比值等對換熱的影響擬合了有擾流槽道Nu數(shù)和無量綱進口加熱長度的實驗關(guān)系式。
(4)針對微小槽道內(nèi)層流流動特點,為了更進一步強化流體內(nèi)混合,本文采用針肋代替槽道進行微結(jié)構(gòu)散熱器設(shè)計,并對其內(nèi)流動和換熱特性進
5、行研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),微方肋散熱器內(nèi)流體摻混效果非常好,當(dāng)Re數(shù)在300左右出現(xiàn)轉(zhuǎn)捩現(xiàn)象;在相同流量和表面溫度時,大高寬比微方肋散熱器的散熱效果要優(yōu)于小槽道散熱器,且換熱特性與常規(guī)針肋和微針肋都不同,最后給出了符合大高寬比微方肋散熱器的對流換熱關(guān)系式。
(5)微細尺度通道內(nèi)流動,表面粗糙度對流動與換熱影響較大。本文建立了基于確定表面粗糙結(jié)構(gòu)形狀的PML模型,研究表面粗糙度對三維小槽道內(nèi)流動和換熱特性的影響,數(shù)值結(jié)果發(fā)現(xiàn),表面粗
6、糙度效應(yīng)使得槽道內(nèi)出現(xiàn)流動和換熱底層。在該底層內(nèi)平均速度和溫度都呈線性分布;當(dāng)Re數(shù)相同時,單位長度壓降和Nu數(shù)與相對粗糙度成二次方關(guān)系;當(dāng)粗糙度相同時,槽道內(nèi)壓降和Nu數(shù)都與Re成線性關(guān)系。
(6)為了改進現(xiàn)有散熱器的換熱性能,面向熱流密度為50-100W/cm2散熱需求,設(shè)計了多孔泡沫銅填充曲折槽道散熱器和插入肋片式槽道散熱器,并對這兩種結(jié)構(gòu)散熱器內(nèi)的流動和換熱特性進行實驗研究與理論分析。結(jié)果表明,多孔泡沫銅填充的曲折
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