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CPU水冷热沉流动和换热性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 热沉结构优化研究第10-13页
        1.2.2 热沉传热原理研究第13-14页
        1.2.3 热沉工作介质优化研究第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
第2章 强化传热理论与数值计算方法第16-23页
    2.1 强化传热理论第16-17页
    2.2 数值计算方法第17-23页
        2.2.1 质量守恒方程第17-18页
        2.2.2 动量守恒方程第18-19页
        2.2.3 能量守恒方程第19页
        2.2.4 有限体积法第19-20页
        2.2.5 流场计算的 SIMPLE 算法第20页
        2.2.6 场协同理论第20-21页
        2.2.7 恒定壁面热流密度条件第21-23页
第3章 不同截面积热沉及楔形热沉的研究第23-36页
    3.1 不同截面积热沉的研究第23-29页
        3.1.1 不同截面积热沉物理模型第23-24页
        3.1.2 边界条件第24-25页
        3.1.3 计算区域的数值求解第25-26页
        3.1.4 数值求解结构及分析第26-29页
    3.2 楔形通道热沉的研究第29-35页
        3.2.1 楔形通道热沉物理模型第29-30页
        3.2.2 楔形通道热沉计算结果分析第30-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 弧形通道热沉的流动和换热性能第36-43页
    4.1 弧形通道热沉结构第36-38页
        4.1.1 物理模型第37页
        4.1.2 弧形通道热沉边界条件第37-38页
    4.2 数值模拟结果分析第38-42页
        4.2.1 弧形通道和直矩形通道热沉的比较第38-40页
        4.2.2 弧形通道热沉的流动和换热性能第40-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第5章 热沉的实验研究第43-49页
    5.1 实验台系统第43-45页
        5.1.1 模拟热源系统第43页
        5.1.2 测量系统第43-44页
        5.1.3 实验步骤第44-45页
        5.1.4 实验台的安装第45页
    5.2 弧形通道热沉实验测试第45-47页
    5.3 实验结果分析第47-48页
    5.4 本章小结第48-49页
第6章 总结与展望第49-51页
    6.1 主要研究成果第49-50页
    6.2 下一步工作展望第50-51页
参考文献第51-54页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第54-55页
致谢第55页

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