摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 常用的电子器件散热技术 | 第10-14页 |
1.2.1 热电冷却技术 | 第10-11页 |
1.2.2 磁热冷却技术 | 第11页 |
1.2.3 空气自然对流冷却技术 | 第11-12页 |
1.2.4 空气强迫对流冷却技术 | 第12-13页 |
1.2.5 液体冷却技术 | 第13-14页 |
1.2.6 热管冷却技术 | 第14页 |
1.2.7 其他的冷却技术 | 第14页 |
1.3 热管的研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 热管简介 | 第14-17页 |
1.3.2 重力热管的研究现状及应用 | 第17页 |
1.3.3 平板热管的研究现状及应用 | 第17-18页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
第二章 重力热管壳体材料和工质的选择研究 | 第20-28页 |
2.1 工质与壳体材料的相容性选择研究 | 第20页 |
2.2 工质热物性的比较研究 | 第20-22页 |
2.3 工质的液相传输系数的比较研究 | 第22-23页 |
2.4 热管工质的工作极限比较研究 | 第23-28页 |
第三章 重力圆形热管传热性能的实验研究 | 第28-52页 |
3.1 重力圆形热管的参数计算 | 第28-31页 |
3.1.1 重力圆形热管管径的选择 | 第28页 |
3.1.2 重力圆形热管壁厚的选择 | 第28-29页 |
3.1.3 重力圆形热管管内换热系数的计算 | 第29页 |
3.1.4 风道参数计算 | 第29-31页 |
3.2 重力圆形热管的制造工序 | 第31-32页 |
3.3 实验系统及原理简介 | 第32-35页 |
3.3.1 实验系统简介 | 第32-33页 |
3.3.2 实验数据的处理 | 第33-35页 |
3.3.2.1 实验中热管传热量的计算 | 第33-34页 |
3.3.2.2 实验中热管等效对流换热系数的计算 | 第34-35页 |
3.3.2.3 实验中热管当量导热系数的计算 | 第35页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第35-50页 |
3.4.1 加热功率及真空度对热管传热性能的影响 | 第35-40页 |
3.4.2 充液率对热管传热性能的影响 | 第40-43页 |
3.4.3 R113和丙酮-铝热管传热性能的比较 | 第43-47页 |
3.4.4 热管长度对热管传热性能的影响 | 第47-50页 |
3.5 结论 | 第50-52页 |
第四章 重力平板热管的实验研究 | 第52-74页 |
4.1 重力平板热管的参数计算 | 第52页 |
4.1.1 重力平板热管宽度的选择 | 第52页 |
4.2 重力平板热管的制造工艺 | 第52-54页 |
4.2.1 重力平板热管的管壳制造工艺 | 第53页 |
4.2.2 重力平板热管的抽真空和注液 | 第53-54页 |
4.3 实验系统及原理简介 | 第54-55页 |
4.3.1 平板热管的实验系统简介 | 第54页 |
4.3.2 实验数据的处理 | 第54-55页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第55-73页 |
4.4.1 加热功率对平板热管传热性能的影响 | 第55-58页 |
4.4.2 壁厚对重力平板热管传热性能的影响 | 第58-61页 |
4.4.3 蒸汽腔长度对重力平板热管传热性能的影响 | 第61-64页 |
4.4.4 真空度对重力平板热管传热性能的影响 | 第64-67页 |
4.4.5 充液率对重力平板热管传热性能的影响 | 第67-70页 |
4.4.6 工质种类对重力平板热管传热性能的影响 | 第70-73页 |
4.5 结论 | 第73-74页 |
第五章 重力圆形热管与平板热管性能对比研究 | 第74-78页 |
5.1 均温性能的对比研究 | 第74页 |
5.2 等效对流换热系数的对比研究 | 第74-75页 |
5.3 传热热阻的对比研究 | 第75页 |
5.4 当量导热系数的对比研究 | 第75-78页 |
第六章 结论及展望 | 第78-82页 |
6.1 本文主要结论 | 第78-80页 |
6.2 本文主要创新点 | 第80页 |
6.3 不足之处及今后工作展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |