首页--工业技术论文--电工技术论文--电气化、电能应用论文--电气照明论文--灯泡、灯管论文--半导体发光灯论文

大功率LED用热管散热性能实验与两相流模拟

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 大功率LED光源的散热问题第8-9页
    1.3 LED芯片封装及散热技术概述第9-11页
        1.3.1 LED芯片封装结构第9-10页
        1.3.2 几种电子器件散热方式第10-11页
    1.4 振荡热管的基本概念第11-12页
    1.5 振荡热管相关研究进展第12-17页
        1.5.1 OHP工作性能与影响因素研究第12-13页
        1.5.2 OHP可视化实验研究第13-15页
        1.5.3 OHP传热和流动机理研究第15-17页
        1.5.4 振荡热管的强化传热技术研究第17页
    1.6 本文的主要工作第17-19页
第2章 大功率LED用热管散热系统设计第19-27页
    2.1 OHP与其他相变散热装置特点比较第19-21页
        2.1.1 OHP的优势与特点第19页
        2.1.2 LHP工作原理与特点第19-20页
        2.1.3 相变热沉工作原理与特点第20-21页
    2.2 大功率LED散热系统的设计第21-24页
        2.2.1 LED光源散热所应该满足的要求第21页
        2.2.2 一种LED热管散热系统第21-23页
        2.2.3 LP-OHP结构可选改进方法第23-24页
    2.3 热管散热器的加工第24-25页
    2.4 热管工作工质的选择第25-27页
第3章 大功率用热管散热性能实验研究第27-41页
    3.1 热管散热实验系统的搭建第27-28页
    3.2 LP-OHP传热与启动性能实验研究第28-36页
        3.2.1 实验步骤第28-29页
        3.2.2 空管传热性能和风冷冷却实验第29-30页
        3.2.3 充液率对热管散热性能影响第30-34页
        3.2.4 倾斜角度对热管散热性能影响第34-36页
    3.3 大功率LED热管散热性能实验研究第36-40页
        3.3.1 水冷条件下热管散热性能实验第37-39页
        3.3.2 风冷条件下热管散热性能实验第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 热管工作过程的格子-Boltzmann模拟研究第41-56页
    4.1 格子-Boltzmann方法基本起源介绍第41页
    4.2 LBM在多相流动领域的应用第41-44页
        4.2.1 基于S-C模型的LBM气泡运动模拟研究第42-43页
        4.2.2 基于自由能理论的气泡LBM模拟研究第43-44页
    4.3 基于伪势模型的毛细管内脉动流动过程模拟第44-53页
        4.3.1 伪势多相格子-Boltzmann模型第44-46页
        4.3.2 模型参数的无量纲化处理第46页
        4.3.3 模型的三个验证第46-48页
        4.3.4 管内单个液塞振荡模拟第48-49页
        4.3.5 管内弹状气泡振荡流动模拟第49-53页
    4.4 伪势模型用于相变沸腾的初步探索第53-54页
    4.5 本章小结第54-56页
第5章 总结与展望第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 本文主要创新点第57页
    5.3 本文的不足之处与下一步工作方向第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页
攻读学位期间的研究成果第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:A Study of English Movie Titles and Their Chinese Versions from the Perspective of Metaphor and Functional Equivalence
下一篇:基于贝叶斯网络的风力发电机齿轮箱故障分析