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热管式大功率电子模块散热器的研究与开发

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-8页
主要符号表第8-11页
第1章 绪论第11-37页
 1.1 热管散热器在电子元器件散热设备中的重要性第11-12页
 1.2 大功率模块热管散热器的特性和优点第12-14页
  1.2.1 热虹吸管的特点和优势第12-14页
  1.2.2 热管式散热器的优点第14页
 1.3 典型大功率模块IGBT的发展趋势第14-19页
 1.4 温度对IGBT的影响第19-23页
  1.4.1 大功率电子模块的热特征第19-21页
  1.4.2 温度对IGBT性能的影响第21-23页
 1.5 现有大功率电子模块的散热冷却方式第23-27页
 1.6 国内外相关课题研究概述第27-29页
 1.7 本文的主要研究内容第29-30页
 参考文献第30-37页
第2章 热虹吸管启动性能的研究第37-55页
 2.1 概述第37页
 2.2 试验研究第37-44页
  2.2.1 热电偶瞬态响应特征第37-40页
  2.2.2 试验过程第40-41页
  2.2.3 结果和分析第41-44页
 2.3 理论分析第44-53页
  2.3.1 管壁导热的计算第46-50页
  2.3.2 蒸汽生成速度的描述第50-53页
 2.4 本章小结第53页
 参考文献第53-55页
第3章 热虹吸管最佳充液量的研究第55-82页
 3.1 热虹吸管网络模型第55-64页
  3.1.1 管壁热阻第56-57页
  3.1.2 两相强制对流蒸发热阻第57-59页
  3.1.3 蒸汽流动阻力产生的热阻第59-61页
  3.1.4 膜状凝结热阻第61-64页
 3.2 工作过程分析第64-67页
  3.2.1 热虹吸管管内的传热过程第64-65页
  3.2.2 热虹吸管的传热极限第65-67页
 3.3 最佳充液量第67-74页
  3.3.1 冷凝段液膜厚度第67-73页
  3.3.2 充液量计算第73-74页
 3.4 热虹吸管试验研究第74-80页
  3.4.1 试验目的第74-75页
  3.4.2 试验条件第75-76页
  3.4.3 试验结果及分析第76-80页
 3.5 本章小结第80页
 参考文献第80-82页
第4章 倾斜状态下热虹吸管传热性能研究第82-90页
 4.1 倾斜状态下热虹吸管的传热机理第82-85页
  4.1.1 管壁下侧气泡的滑移效应第82-83页
  4.1.2 管壁上侧液膜的蒸发效应第83-85页
 4.2 试验分析第85-87页
  4.2.1 概述第85页
  4.2.2 试验条件第85-86页
  4.2.3 试验结论和分析第86-87页
 4.3 本章小结第87页
 参考文献第87-90页
第5章 热管式IGBT散热器的研究第90-100页
 5.1 有限元分析在传热学工程中的应用第90-91页
 5.2 热管式IGBT散热器的开发与模拟计算第91-92页
 5.3 试验研究第92-98页
  5.3.1 试验装置第93页
  5.3.2 试验结果和分析第93-98页
 5.4 本章小结第98页
 参考文献第98-100页
第6章 结论与展望第100-102页
 6.1 结论第100-101页
 6.2 展望第101-102页
致谢第102-103页
攻读硕士学位期间已发表及待发表的论文情况第103页

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