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 |