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基于UV-LED的紫外光辐照交联系统的温度场分析与优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 紫外光辐照交联聚乙烯技术的发展第11-13页
        1.2.2 LED的发展第13-14页
        1.2.3 UV-LED模块的散热研究发展第14-15页
    1.3 课题来源及主要研究内容第15-17页
第2章 UV-LED的特性分析及相关理论第17-26页
    2.1 LED的原理及特性第17-21页
        2.1.1 LED的发光机理第17-18页
        2.1.2 LED的光学特性第18-19页
        2.1.3 LED的电学特性第19-20页
        2.1.4 LED的热学特性第20-21页
    2.2 UV-LED与传统汞灯相比的优势第21-22页
    2.3 UV-LED寿命与温度关系分析第22-23页
    2.4 有限元仿真分析方法第23-25页
        2.4.1 有限元方法概述第23-24页
        2.4.2 COMSOL软件简介第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 热传递及LED热学模型分析第26-34页
    3.1 热传递的数学模型第26-29页
        3.1.1 热传导第26-27页
        3.1.2 热对流第27页
        3.1.3 平面稳态导热过程第27-28页
        3.1.4 热传递过程中热阻的可加性第28-29页
    3.2 UV-LED热学模型第29-33页
        3.2.1 单芯片LED热学模型第29-30页
        3.2.2 多芯片LED热学模型第30-31页
        3.2.3 LED阵列热阻的理论计算第31-32页
        3.2.4 LED模型结构的简化第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第4章 UV-LED冷却系统优化设计与温度场仿真第34-57页
    4.1 冷却散热系统设计第34-35页
    4.2 LED参数分析与选择第35-39页
        4.2.1 LED阵列的排列第35页
        4.2.2 UV-LED光源基板结构及材料尺寸的确定第35-36页
        4.2.3 水冷散热器结构及材料的确定第36-37页
        4.2.4 LED温度计算以及水温设定第37-38页
        4.2.5 冷却系统各部分结构属性设定第38-39页
    4.3 UV-LED冷却系统的热学模拟第39-44页
        4.3.1 几何模型的建立第39-41页
        4.3.2 物理场应用模块的选择第41-42页
        4.3.3 设定和编辑材料属性第42页
        4.3.4 网格的剖分第42-43页
        4.3.5 设定边界条件第43页
        4.3.6 求解阶段第43-44页
    4.4 数据结果与分析第44-52页
        4.4.1 方案一的结果与分析第44-47页
        4.4.2 方案二的结果与分析第47-50页
        4.4.3 两方案冷却结果分析对比第50-51页
        4.4.4 基座尺寸对冷却效果影响分析第51页
        4.4.5 管道尺寸对冷却效果影响分析第51-52页
    4.5 损耗计算与分析第52-55页
    4.6 本章小结第55-57页
结论第57-58页
参考文献第58-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第62-63页
致谢第63页

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