微肋阵通道内流动沸腾换热特性研究
发布时间:2022-01-07 06:06
随着微电子设备集成度的提高,单位空间热流急剧增加,严重影响到了微电子设备的正常运行。微肋阵通道作为一种高效微型散热结构,以其高面体比、结构紧凑、传热效率高等优点,在微空间电子散热领域受到研究者普遍关注。近年来,国内外众多学者对微肋阵通道的流动沸腾换热特性进行了大量的研究,但目前对于微肋阵通道流动沸腾机理研究尚不明确,对不同形状微肋阵通道内流动沸腾的研究鲜有涉及。本文采用机加工技术设计开发了菱形、圆形以及椭圆形微肋阵通道,以去离子水为工质,在质量流速G为96224kg/(m2·s),入口过冷度为2050℃,有效热流密度为10240 W/cm2的范围内,对三种微肋阵通道内流动沸腾换热、压降与临界热流密度(Critical Heat Flux,CHF)特性进行了实验研究,为微冷却通道的设计和优化提供理论依据,具有重要实践意义。为揭开微肋阵通道内流动沸腾换热机理,本文首先对圆形、菱形、椭圆形微肋阵通道内流动沸腾换热及压降特性进行了实验研究,同时对微通道内流动沸腾的不稳定性进行了分析。通...
【文章来源】:华北电力大学河北省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
实验系统实物照片
实验段加热部分实物照片
华北电力大学硕士学位论文在紫铜顶部微通道中沿通道方向共布置 36 组叉排微肋片,采用机加工技术加工出圆形、菱形以及椭圆形微肋阵,具有较高的精度,相同的加工工艺可保证不同截面的三种微肋阵通道的表面粗糙度大致相同,采用游标卡尺测量长度与宽度,精度为 0.1mm。微肋阵的通道长 L=40mm,宽 W=5.2mm。微肋阵通道的几何参数,如表 2-2 所示。微肋阵通道照片,如图 2-5 所示。
【参考文献】:
期刊论文
[1]矩形微槽道内R134a流动沸腾换热特性的实验研究[J]. 党超,贾力,黄浅. 工程热物理学报. 2017(06)
[2]窄通道内去离子水的沸腾换热特性实验研究[J]. 戴杨洋,陶乐仁,黄理浩,郑志皋. 轻工机械. 2017(02)
[3]微通道内R22制冷剂流动沸腾的压降特性[J]. 谢鸣宇,罗小平,胡丽琴. 化学工程. 2016(01)
[4]柱状微结构表面强化沸腾换热研究综述[J]. 魏进家,张永海. 化工学报. 2016(01)
[5]矩形微通道内制冷剂流动沸腾传热特性及可视化研究[J]. 邓聪,罗小平,冯振飞,张瑞达. 制冷学报. 2015(06)
[6]微槽道纳米流体饱和沸腾CHF特性研究[J]. 张瑞达,罗小平,王维. 低温与超导. 2013(06)
[7]竖直微槽道内沸腾换热CHF实验研究[J]. 陈志静,罗小平. 低温与超导. 2012(03)
[8]矩形微槽道纳米流体饱和沸腾临界热流密度特性[J]. 罗小平,唐杨,程炜. 低温与超导. 2010(09)
[9]竖直矩形微槽道内的饱和沸腾换热研究[J]. 苏博,罗小平. 兰州大学学报(自然科学版). 2008(S1)
[10]电子芯片冷却技术发展综述[J]. 刘益才. 电子器件. 2006(01)
本文编号:3573970
【文章来源】:华北电力大学河北省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
实验系统实物照片
实验段加热部分实物照片
华北电力大学硕士学位论文在紫铜顶部微通道中沿通道方向共布置 36 组叉排微肋片,采用机加工技术加工出圆形、菱形以及椭圆形微肋阵,具有较高的精度,相同的加工工艺可保证不同截面的三种微肋阵通道的表面粗糙度大致相同,采用游标卡尺测量长度与宽度,精度为 0.1mm。微肋阵的通道长 L=40mm,宽 W=5.2mm。微肋阵通道的几何参数,如表 2-2 所示。微肋阵通道照片,如图 2-5 所示。
【参考文献】:
期刊论文
[1]矩形微槽道内R134a流动沸腾换热特性的实验研究[J]. 党超,贾力,黄浅. 工程热物理学报. 2017(06)
[2]窄通道内去离子水的沸腾换热特性实验研究[J]. 戴杨洋,陶乐仁,黄理浩,郑志皋. 轻工机械. 2017(02)
[3]微通道内R22制冷剂流动沸腾的压降特性[J]. 谢鸣宇,罗小平,胡丽琴. 化学工程. 2016(01)
[4]柱状微结构表面强化沸腾换热研究综述[J]. 魏进家,张永海. 化工学报. 2016(01)
[5]矩形微通道内制冷剂流动沸腾传热特性及可视化研究[J]. 邓聪,罗小平,冯振飞,张瑞达. 制冷学报. 2015(06)
[6]微槽道纳米流体饱和沸腾CHF特性研究[J]. 张瑞达,罗小平,王维. 低温与超导. 2013(06)
[7]竖直微槽道内沸腾换热CHF实验研究[J]. 陈志静,罗小平. 低温与超导. 2012(03)
[8]矩形微槽道纳米流体饱和沸腾临界热流密度特性[J]. 罗小平,唐杨,程炜. 低温与超导. 2010(09)
[9]竖直矩形微槽道内的饱和沸腾换热研究[J]. 苏博,罗小平. 兰州大学学报(自然科学版). 2008(S1)
[10]电子芯片冷却技术发展综述[J]. 刘益才. 电子器件. 2006(01)
本文编号:3573970
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