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基于冲击射流的电子器件冷却方法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
符号表第10-11页
第一章 绪论第11-28页
   ·课题研究的背景和意义第11-12页
   ·电子器件的散热要求第12-13页
   ·电子器件的冷却方式第13-16页
   ·空气冲击射流及其数值模拟研究概述第16-21页
     ·冲击射流及其研究方法第16-18页
     ·湍流模型适用性研究第18-20页
     ·冲击射流相关参数对流动、换热影响的数值模拟研究第20-21页
   ·空气射流冲击热沉散热的研究概述第21-27页
     ·空气射流冲击热沉散热的研究现状第21-23页
     ·各种形状热沉性能比较第23-25页
     ·各种形状热沉的最优化设计第25-27页
   ·本文主要研究内容第27-28页
第二章 空气冲击射流换热的实验研究第28-42页
   ·实验系统概述第28-29页
   ·实验系统设计第29-35页
     ·射流发生装置第29-31页
     ·模拟芯片装置第31-34页
     ·温度采集装置第34页
     ·实验过程第34-35页
   ·实验准则数第35-38页
     ·雷诺数Re第35页
     ·努塞尔数Nu第35-36页
     ·平均换热系数(h|-)第36-37页
     ·热沉热阻θ_(ab)第37-38页
   ·实验误差分析第38-42页
     ·Nu数误差分析第39-40页
     ·θ_(ab)误差分析第40-42页
第三章 冲击射流换热实验结果与分析第42-63页
   ·平板冲击射流换热实验结果与分析第42-50页
     ·单喷嘴射流换热结果及分析第42-48页
     ·多喷嘴冲击射流的平均换热第48-50页
   ·斜冲击射流换热实验结果与分析第50-52页
   ·热沉冲击射流换热实验结果与分析第52-61页
     ·测试热沉的设计及特性第53-54页
     ·θ_(ab)的实验研究第54-56页
     ·Nu数的实验研究第56-61页
   ·各种冷却方式性能的比较第61-63页
第四章 空气冲击射流的数值研究第63-96页
   ·流动与传热控制方程第63-64页
   ·湍流模型第64-68页
     ·标准k-ε模型第65-66页
     ·RNG k-ε模型第66页
     ·Realizable k-ε模型第66-67页
     ·k-ω及SST k-ω两方程模型第67-68页
   ·求解方法第68-73页
     ·近壁区处理第68-70页
     ·解析区域的离散化第70-71页
     ·边界条件及物性参数第71-73页
     ·数值算法及收敛准则第73页
   ·数值计算结果及分析第73-96页
     ·湍流模型的选择第73-75页
     ·平板冲击射流换热规律的数值模拟第75-85页
     ·热沉冲击射流换热规律的数值模拟第85-96页
第五章 热沉最优化设计的方法研究第96-113页
   ·热沉最优化设计概述第96-99页
   ·序列二次规划法的基本原理第99-107页
     ·矩阵B~k的确定第101-102页
     ·罚函数法和一维搜索第102-103页
     ·Maratos效应的处理第103-105页
     ·序列二次规划法的实施步骤第105-107页
   ·基于SQP算法的热沉最优化方法设计第107-108页
     ·目标函数第107页
     ·最优化算法的设计第107-108页
   ·优化设计结果及分析第108-113页
     ·单目标函数的优化结果及分析第108-111页
     ·多目标函数的优化结果及分析第111-113页
第六章 冲击射流在电子器件冷却中的应用第113-122页
   ·FC-BGA芯片热模型建立第113-116页
   ·冲击射流冷却结果分析及讨论第116-122页
第七章 结论和建议第122-124页
   ·全文结论第122-123页
   ·建议第123-124页
参考文献第124-132页
致谢第132-133页
攻读学位期间主要的研究成果第133-134页

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