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基于ICEPAK的EPS控制器散热设计和优化

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究情况第10-12页
        1.2.1 国内研究情况第10-11页
        1.2.2 国外研究现状第11-12页
    1.3 本文的主要研究内容第12-15页
第2章 传热学基础与计算流体力学第15-21页
    2.1 传热学基础第15-16页
        2.1.1 热传导第15-16页
        2.1.2 对流换热第16页
        2.1.3 辐射换热第16页
    2.2 计算流体力学基础第16-20页
        2.2.1 计算流体力学方法简介第17页
        2.2.2 流体力学CFD的控制方程第17-20页
        2.2.3 计算流体力学的计算步骤第20页
    2.3 本章小结第20-21页
第3章 EPS控制器的散热设计第21-33页
    3.1 EPS控制器的功率模块第21-24页
        3.1.1 功率MOSFET的结构和工作原理第22-23页
        3.1.2 MOSFET功率计算第23-24页
    3.2 控制器的散热方式和散热路径第24-25页
    3.3 控制器热阻的计算第25-31页
        3.3.1 MOSFET热阻第28页
        3.3.2 安装热阻第28-30页
        3.3.3 计算散热器热阻第30页
        3.3.4 EPS控制器散热器的选择第30-31页
    3.4 本章小结第31-33页
第4章 EPS控制器的仿真和参数化第33-45页
    4.1 ICEPAK软件特点和算法第33-34页
        4.1.1 ICEPAK软件特点第33-34页
        4.1.2 SIMPLE算法第34页
    4.2 散热器的热仿真第34-38页
        4.2.1 模型的建立第34-35页
        4.2.2 网格划分第35-36页
        4.2.3 求解设置第36-37页
        4.2.4 仿真结果及分析第37-38页
    4.3 影响散热器性能的参数第38-43页
        4.3.1 散热器基座厚度的影响第39-40页
        4.3.2 散热器肋片高度的影响第40-41页
        4.3.3 散热器肋片厚度的影响第41-42页
        4.3.4 散热器肋片数目的影响第42-43页
    4.4 本章小结第43-45页
第5章 散热器的优化和试验第45-57页
    5.1 DX模块简介第45-46页
    5.2 优化设计第46-50页
        5.2.1 DOE实验设计算法第46页
        5.2.2 响应面拟合第46-48页
        5.2.3 优化方法第48-49页
        5.2.4 仿真优化结果第49-50页
    5.3 高温实验第50-54页
        5.3.1 测试设备第50-52页
        5.3.2 控制器测试点第52-54页
        5.3.3 试验方案第54页
    5.4 仿真与实验结果分析第54-56页
    5.5 本章小结第56-57页
第6章 总结与展望第57-59页
    6.1 结论第57-58页
    6.2 创新点第58页
    6.3 展望第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-65页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第65页

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