基于板式脉动热管的大功率LED冷却实验研究
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
·课题研究的背景及意义 | 第11页 |
·LED的发光机理与应用 | 第11-14页 |
·LED的工作原理 | 第11-12页 |
·LED的发展与应用 | 第12-14页 |
·大功率LED散热技术研究进展 | 第14-19页 |
·热效应对大功率LED影响 | 第14-15页 |
·LED封装结构与传热模型 | 第15-16页 |
·大功率LED散热技术 | 第16-19页 |
·脉动热管结构与工作特性 | 第19-21页 |
·脉动热管的结构与传热机理 | 第19-20页 |
·脉动热管的特点 | 第20-21页 |
·脉动热管研究现状 | 第21-23页 |
·脉动热管的实验研究 | 第21-22页 |
·脉动热管的理论研究 | 第22-23页 |
·本文研究的主要内容 | 第23-25页 |
2 板式脉动热管实验系统 | 第25-36页 |
·工质的选择 | 第25页 |
·脉动热管管径的确定 | 第25-26页 |
·实验件及实验装置 | 第26-31页 |
·主要实验件 | 第26-30页 |
·实验装置构成 | 第30-31页 |
·实验装置检测与充液 | 第31-33页 |
·实验装置气密性检测 | 第31-32页 |
·脉动热管充液 | 第32-33页 |
·实验步骤与数据处理 | 第33-34页 |
·实验步骤 | 第33页 |
·数据处理 | 第33-34页 |
·实验误差分析 | 第34-36页 |
3 板式脉动热管强制对流实验研究 | 第36-44页 |
·板式脉动热管强制对流启动特点及分析 | 第36-38页 |
·加热功率对脉动热管传热性能的影响 | 第38-40页 |
·加热功率对脉动热管启动时间的影响 | 第38-40页 |
·加热功率对脉动热管加热段温度的影响 | 第40页 |
·工质对脉动热管传热性能的影响 | 第40-43页 |
·工质对毛细滞后阻力的影响 | 第41页 |
·工质对热管传热热阻的影响 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
4 板式脉动热管自然对流实验研究 | 第44-58页 |
·板式脉动热管自然对流启动特点及分析 | 第44-46页 |
·加热功率对脉动热管传热性能的影响 | 第46-48页 |
·加热功率对脉动热管启动时间的影响 | 第46-47页 |
·加热功率对脉动热管加热段温度的影响 | 第47-48页 |
·工质对脉动热管传热性能的影响 | 第48-49页 |
·充液率对脉动热管传热性能的影响 | 第49-51页 |
·脉动热管结构参数对传热热阻的影响 | 第51-53页 |
·管径尺寸对脉动热管传热热阻的影响 | 第51-52页 |
·截面形状对脉动热管传热热阻的影响 | 第52-53页 |
·翅片面积对脉动热管传热性能的影响 | 第53-54页 |
·翅片面积对脉动热管加热段温度的影响 | 第53-54页 |
·翅片面积对脉动热管传热热阻影响 | 第54页 |
·板式脉动热管加热段均温性分析 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
5 结论与展望 | 第58-60页 |
·结论 | 第58-59页 |
·展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
作者简历 | 第63-65页 |
学位论文数据集 | 第65页 |