摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
·电子设备发展及散热需求综述 | 第14-16页 |
·现代电子设备热设计技术 | 第16-22页 |
·风冷 | 第17-18页 |
·热管 | 第18-19页 |
·喷雾冷却 | 第19-21页 |
·微结构散热器 | 第21-22页 |
·微结构散热技术研究进展 | 第22-30页 |
·微槽道流动散热研究综述 | 第23-28页 |
·微肋片散热研究 | 第28-29页 |
·多孔泡沫金属散热研究 | 第29-30页 |
·几种不同散热方式对比 | 第30-32页 |
·本文的工作 | 第32-34页 |
第二章 进口方式对平行小槽道流量分配和换热的影响 | 第34-44页 |
·不同进口方式布置简述 | 第34-35页 |
·数值模型和计算方法 | 第35-36页 |
·参数设置和数据验证 | 第36-37页 |
·结果和讨论 | 第37-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 平行小槽道散热器内压降和换热的实验研究 | 第44-62页 |
·实验装置系统介绍 | 第44-51页 |
·微结构冷却系统 | 第45-48页 |
·模拟热源系统 | 第48-49页 |
·数据采集系统 | 第49-51页 |
·实验步骤和实验方法 | 第51-52页 |
·数据处理和误差分析 | 第52-56页 |
·实验数据处理 | 第52-54页 |
·实验误差分析 | 第54-56页 |
·实验结论和分析 | 第56-61页 |
·压降特性 | 第56-57页 |
·换热特性 | 第57-60页 |
·槽道流速和热阻关系 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 前置扰流对小槽道散热器内压降和换热的影响 | 第62-74页 |
·微槽道内强化传热方法 | 第62-63页 |
·实验系统介绍 | 第63-65页 |
·数据处理和误差分析 | 第65页 |
·实验结论和分析 | 第65-71页 |
·压降特性 | 第65-67页 |
·换热特性 | 第67-70页 |
·热进口段长度对平均Nu 数的影响 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-74页 |
第五章 微方肋结构散热器内压降和换热的实验研究 | 第74-88页 |
·实验装置系统介绍 | 第74-77页 |
·微方肋冷却系统 | 第74-76页 |
·模拟热源和数据采集系统 | 第76-77页 |
·数据处理与误差分析 | 第77-80页 |
·数据处理 | 第77-79页 |
·误差分析 | 第79-80页 |
·实验结论和分析 | 第80-87页 |
·压降特性 | 第80-82页 |
·换热特性 | 第82-86页 |
·热阻和压降特性 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第六章 粗糙度对槽道内流动和换热特性的模拟研究 | 第88-104页 |
·表面粗糙度模拟方法简述 | 第88-91页 |
·确定几何形状法(3-D) | 第88-89页 |
·粗糙度涡旋粘度模型(RVM) | 第89-90页 |
·多孔介质模型(PML) | 第90页 |
·表面粗糙度的正则摄动方法 | 第90-91页 |
·粗糙度几何模型和数学描述 | 第91-97页 |
·几何模型 | 第91-92页 |
·小槽道内粗糙度数值模拟方法 | 第92-97页 |
·结果和分析 | 第97-102页 |
·表面粗糙度对压降特性的影响 | 第98-100页 |
·表面粗糙度对换热特性的影响 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
第七章 其他形式散热器内压降和换热的实验研究 | 第104-118页 |
·曲折多孔泡沫铜散热器内压降和换热特性的实验和数值研究 | 第104-110页 |
·实验系统和装置 | 第104-106页 |
·实验数据处理方法 | 第106-107页 |
·实验结果及分析 | 第107-109页 |
·曲折多孔泡沫铜散热器小结 | 第109-110页 |
·插入肋片式槽道散热器内压降和换热特性实验和数值研究 | 第110-118页 |
·实验装置和方法 | 第110-111页 |
·数据处理方法 | 第111-113页 |
·数值模拟 | 第113-114页 |
·结果和分析 | 第114-117页 |
·插入肋片小槽道散热器小结 | 第117-118页 |
第八章 全文总结 | 第118-122页 |
·本文主要工作 | 第118-120页 |
·主要创新点 | 第120页 |
·下一步研究建议 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
研究生期间发表的论文 | 第137-138页 |