摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 现有各式电子芯片散热技术的研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 风冷散热 | 第12-13页 |
1.2.2 水冷散热 | 第13-14页 |
1.2.3 热电制冷 | 第14页 |
1.2.4 射流冷却 | 第14-15页 |
1.2.5 传统热管散热 | 第15-16页 |
1.2.6 微通道散热 | 第16-17页 |
1.3 脉动热管散热器的实验研究进展 | 第17-19页 |
1.3.1 脉动热管简介 | 第17页 |
1.3.2 脉动热管启动性能研究现状 | 第17-18页 |
1.3.3 脉动热管传热性能研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本课题研究的目的和内容 | 第19-21页 |
第二章 脉动热管理论分析 | 第21-30页 |
2.1 脉动热管基础理论 | 第21-23页 |
2.1.1 表面张力 | 第21-22页 |
2.1.2 弯曲液面的附加压力 | 第22页 |
2.1.3 接触角 | 第22-23页 |
2.2 脉动热管气液塞理论分析 | 第23-29页 |
2.2.1 气液塞受力分析 | 第23-26页 |
2.2.2 气液塞动量、质量、能量守恒分析 | 第26-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 立式脉动热管散热器的设计制造 | 第30-43页 |
3.1 蒸发端和冷凝端结构设计 | 第30-35页 |
3.1.1 蒸发端设计 | 第30-31页 |
3.1.2 冷凝端设计 | 第31-34页 |
3.1.3 散热器总体外形设计 | 第34-35页 |
3.2 物理参数的选择 | 第35-36页 |
3.3 立式脉动热管散热器的制造 | 第36-39页 |
3.4 实验台设计 | 第39-40页 |
3.5 主要试验设备及功能 | 第40-42页 |
3.5.1 抽真空系统 | 第40页 |
3.5.2 供电系统 | 第40-41页 |
3.5.3 加热及冷却系统 | 第41-42页 |
3.5.4 数据采集系统 | 第42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 实验研究方案与内容 | 第43-50页 |
4.1 相关影响因素的分析 | 第43-45页 |
4.1.1 截面形状及当量直径 | 第43页 |
4.1.2 工质种类 | 第43-44页 |
4.1.3 充液率 | 第44页 |
4.1.4 热流密度 | 第44页 |
4.1.5 冷却风速 | 第44-45页 |
4.2 测点布置 | 第45页 |
4.3 实验内容及步骤 | 第45-47页 |
4.3.1 实验准备工作 | 第45-46页 |
4.3.2 实验步骤 | 第46-47页 |
4.4 实验注意事项 | 第47-48页 |
4.5 立式脉动热管散热器散热性能评价指标 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 实验研究结果分析 | 第50-65页 |
5.1 立式脉动热管散热器传热性能分析 | 第50-55页 |
5.1.1 充液率对立式脉动热管散热器传热的影响 | 第50-51页 |
5.1.2 加热功率对立式脉动热管散热器传热的影响 | 第51-53页 |
5.1.3 冷却风速对立式脉动热管散热器传热的影响 | 第53-55页 |
5.2 立式脉动热管散热器启动性能分析 | 第55-59页 |
5.2.1 充液率对立式脉动热管散热器启动性能的影响 | 第55-57页 |
5.2.2 加热功率对立式脉动热管散热器启动性能的影响 | 第57-59页 |
5.3 立式脉动热管散热器与平板脉动热管的散热性能对比 | 第59-61页 |
5.3.1 立式脉动热管散热器与平板脉动热管的传热性能比较 | 第59-60页 |
5.3.2 立式脉动热管散热器与板式脉动热管的启动性能比较 | 第60-61页 |
5.4 立式脉动热管散热器与铝型材散热器性能比较 | 第61-64页 |
5.4.1 立式脉动热管散热器与铝型材散热器传热能力比较 | 第61-63页 |
5.4.2 立式脉动热管散热器与铝型材散热器均温性比较 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
结论与展望 | 第65-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 (攻读学位期间论文发表情况) | 第73页 |