摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 微通道热沉的传热性能研究 | 第11-13页 |
1.2.2 微通道热沉的优化设计 | 第13-14页 |
1.2.3 纳米流体在换热系统中的应用 | 第14页 |
1.3 课题来源 | 第14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 针对分形微通道散热器的压降优化设计 | 第16-35页 |
2.1 基本理论 | 第16-18页 |
2.1.1 流体运动及换热的控制方程 | 第16-17页 |
2.1.2 湍流的数值模拟方法 | 第17页 |
2.1.3 遗传算法基本思想 | 第17-18页 |
2.2 分形微通道散热器的压降优化设计 | 第18-31页 |
2.2.1 分形流道网络中压降与流道尺寸参数的关系 | 第18-19页 |
2.2.2 分支级数m=1 时的分形网络优化与散热性能评估 | 第19-22页 |
2.2.3 分支级数m=2 时的分形网络优化与散热性能评估 | 第22-28页 |
2.2.4 分支级数m=3 时的分形网络优化 | 第28-31页 |
2.3 针对多热源的分形微通道散热器改进方案 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 分形微通道热沉多目标优化设计 | 第35-56页 |
3.1 优化模型的确立 | 第35-45页 |
3.1.1 第一个目标函数—等效总热阻 | 第35-38页 |
3.1.2 第二个目标函数—系统总压降 | 第38-39页 |
3.1.3 设计变量的确定 | 第39-44页 |
3.1.4 约束条件归纳 | 第44-45页 |
3.2 多目标优化运算 | 第45-52页 |
3.2.1 统一目标函数的构建 | 第45-47页 |
3.2.2 优化运算结果 | 第47-49页 |
3.2.3 优化结果验证 | 第49-51页 |
3.2.4 热沉比表面积对其冷却性能的影响 | 第51-52页 |
3.3 最优散热器模型的选取 | 第52-53页 |
3.3.1 优化运算前筛选 | 第53页 |
3.3.2 优化运算后筛选 | 第53页 |
3.4 最优散热器的冷却性能评估 | 第53-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 考虑热扩散的微通道优化设计方法研究 | 第56-83页 |
4.1 冷却对象与冷却方法 | 第56-58页 |
4.1.1 芯片热点模型 | 第56页 |
4.1.2 热沉结构的选取 | 第56-57页 |
4.1.3 LTCC材料的优点 | 第57-58页 |
4.2 散热器热阻网络模型研究 | 第58-65页 |
4.2.1 热沉热阻的分类 | 第58-61页 |
4.2.2 各个微流道所处坐标位置的研究 | 第61-62页 |
4.2.3 未被热源面覆盖的各个流道处的扩散热阻研究 | 第62-63页 |
4.2.4 热阻网络模型的准确性验证 | 第63-65页 |
4.3 CPU模型一的微通道散热器优化设计 | 第65-71页 |
4.3.1 目标函数确立 | 第65页 |
4.3.2 第一种优化方案 | 第65-67页 |
4.3.3 第二种优化方案 | 第67-71页 |
4.4 最优热沉模型的传热特性研究 | 第71-78页 |
4.4.1 流道个数对最优热沉性能的影响 | 第71-74页 |
4.4.2 流道个数与分布的合理性研究 | 第74-78页 |
4.5 将最优热沉应用于CPU离散核心情况 | 第78-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 工质流体对微通道散热器性能的影响 | 第83-91页 |
5.1 微通道热沉结构选择 | 第83-84页 |
5.2 纳米流体 | 第84-85页 |
5.2.1 纳米流体物性参数的计算 | 第84-85页 |
5.2.2 对比组的建立 | 第85页 |
5.3 仿真模拟验证 | 第85-90页 |
5.3.1 微通道冷却性能增益 | 第86-89页 |
5.3.2 微通道压降损失 | 第89-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 总结与展望 | 第91-93页 |
6.1 全文总结 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-99页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第99-100页 |