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某固态组件热技术研究

第一章 绪论第1-20页
   ·研究背景和意义第12-13页
   ·国内外电子热控技术的研究现状第13-18页
     ·热设计第13-16页
     ·热分析第16-18页
     ·热测试第18页
   ·电子散热技术的发展趋势第18-19页
   ·本文的研究任务和目的第19-20页
第二章 散热器设计概述和热阻模型第20-30页
   ·散热器性能影响因素第20-22页
     ·散热器材料第20页
     ·散热器几何参数第20-22页
   ·热阻分析模型第22-27页
     ·内热阻第23页
     ·接触热阻第23-24页
     ·散热器热阻第24-25页
     ·扩展热阻第25-27页
   ·压力损失计算第27-28页
   ·风机选择第28-30页
第三章 数值模拟基础理论第30-43页
   ·概述第30页
   ·控制方程第30-31页
   ·湍流模型第31-43页
     ·RANS 模型第32-33页
     ·LVEL k~ ε模型第33-38页
       ·高Re 数的k~ ε模型第33-35页
       ·壁面函数法第35-38页
     ·基于有限容积法的控制方程离散第38-40页
       ·网格生成技术第38-39页
       ·离散方程的通用表达式第39页
       ·对流项离散格式第39-40页
     ·压力-速度耦合关系的处理第40-41页
     ·边界条件第41-43页
第四章 某固态组件热分析和试验验证第43-57页
   ·某雷达固态组件的热设计指标和设计约束第43-45页
     ·固态功率组件热设计方式第43页
     ·设计输入和热设计指标第43-44页
     ·分析和设计约束因素说明第44-45页
   ·热阻分配第45-47页
     ·接触热阻和温升第45页
     ·散热器热阻、温升及进出口的压力损失第45-47页
   ·流动与传热数值模拟第47-52页
     ·湍流控制方程及计算模型第47页
     ·边界条件:第47页
     ·计算结果和分析第47-52页
   ·试验验证和结果分析第52-55页
     ·试验的目的第52页
     ·性能测试系统第52-53页
     ·试验装置和测试方法第53-54页
     ·试验结果和数值模拟结果比较第54-55页
     ·误差分析第55页
   ·小结第55-57页
第五章 传热性能研究第57-66页
   ·热叠加原则和热耦合效应研究第57-60页
     ·热叠加原则第57-58页
     ·固态组件的热耦合效应研究第58-60页
   ·减小扩展热阻的技术途径第60-66页
     ·铝散热器基板内嵌铜第62-63页
     ·铝散热器基板内嵌热管第63-64页
     ·蒸发室散热器第64-66页
第六章 结论和工作展望第66-67页
   ·结论第66页
   ·工作展望第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
研究生期间发表的论文与参加的科研项目第71页

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