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有源相控阵天线小通道冷板的热仿真分析与热设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及研究意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 微小通道技术的研究现状第12-15页
        1.2.1 微小通道技术的国外研究现状第12-13页
        1.2.2 微小通道技术的国内研究现状第13-15页
    1.3 有源相控阵天线的热设计第15-18页
        1.3.1 有源相控阵天线热设计的国外研究现状第15-16页
        1.3.2 有源相控阵天线热设计的国内研究现状第16-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-19页
第二章T/R组件的热仿真分析第19-41页
    2.1 热仿真的基本理论第19-20页
        2.1.1 传热学第19-20页
        2.1.2 数值传热学第20页
    2.2 有源相控阵天线的概述第20-24页
        2.2.1 有源相控阵天线的结构第20-22页
        2.2.2 有源相控阵天线的散热系统第22-23页
        2.2.3 T/R组件的结构与工作特点第23-24页
    2.3 组件详细模型的热仿真分析第24-29页
        2.3.1 模型建立第24-26页
        2.3.2 边界条件的设定第26-27页
        2.3.3 网格划分第27-28页
        2.3.4 仿真结果第28-29页
    2.4 组件的简化建模方法研究第29-34页
        2.4.1 器件等效模型第30-31页
        2.4.2 基板等效模型第31-32页
        2.4.3 集总参数模型第32-33页
        2.4.4 三种建模方法的对比分析第33-34页
    2.5 T/R组件的冷却第34-39页
        2.5.1 T/R组件的热阻模型第34-36页
        2.5.2 T/R组件的冷却任务第36-37页
        2.5.3 T/R组件的冷却方式第37-39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 小通道散热器的结构设计第41-63页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 流热耦合的数学模型第42-45页
        3.2.1 流热耦合相关方程第42-43页
        3.2.2 有限体积法的基本思想第43-44页
        3.2.3 流热耦合数学模型的建立第44-45页
    3.3 小通道散热器建模及边界条件第45-47页
    3.4 小通道单因素的压降与散热性能影响分析第47-54页
        3.4.1 水力直径Dh对压降和散热性能的影响第47-49页
        3.4.2 高宽比 γ 对压降和散热性能的影响第49-51页
        3.4.3 孔隙率 e 对压降和散热性能的影响第51-52页
        3.4.4 入.速度v对压降和散热性能的影响第52-54页
    3.5 小通道多因素的压降与散热性能影响分析第54-61页
        3.5.1 析因设计与影响因子估计第54-57页
        3.5.2 响应面设计第57-61页
    3.6 本章小结第61-63页
第四章 冷板的热设计与天线阵面的热分析第63-79页
    4.1 冷板的概述第63-64页
    4.2 天线线阵冷板的建模第64-65页
    4.3 常规小通道冷板的热分析第65-68页
        4.3.1 直线型流道小通道冷板第65-66页
        4.3.2 S型流道小通道冷板第66-68页
    4.4 新型小通道冷板的热设计第68-74页
        4.4.1 新型冷板的换热设计第68-71页
        4.4.2 新型冷板的建模第71页
        4.4.3 新型冷板散热性能与压降的仿真分析第71-72页
        4.4.4 与常规流道的对比分析第72-74页
    4.5 有源相控阵天线阵面的热分析第74-78页
        4.5.1 有源相控阵天线阵面介绍第74-75页
        4.5.2 小通道散热器简化建模方法第75-76页
        4.5.3 天线阵面的热仿真分析第76-78页
    4.6 本章小结第78-79页
第五章 总结与展望第79-81页
    5.1 工作总结第79-80页
    5.2 研究展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页

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