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冲击型水冷芯片仿生散热器的设计与研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题的研究背景和意义第10页
        1.1.1 课题的来源第10页
        1.1.2 课题研究的意义第10页
    1.2 芯片冷却技术的国内外研究现状第10-19页
        1.2.1 传统的芯片冷却技术第11-14页
        1.2.2 新兴的芯片冷却技术第14-19页
    1.3 强化换热的基本介绍第19页
    1.4 仿生设计在流体力学中应用的简述第19-20页
    1.5 本论文的主要研究内容第20-22页
第2章 散热器的初步设计方案与边界条件设置第22-38页
    2.1 水冷散热器的总体设计布置第22-24页
    2.2 散热器设计的热流理论基础第24-27页
        2.2.1 流体力学基本理论第24-25页
        2.2.2 热力学基本理论第25-27页
        2.2.3 内部强制对流换热的计算方法第27页
    2.3 水冷散热器的两种初步设计方案第27-28页
    2.4 水冷散热器的仿真模拟第28-31页
    2.5 水冷散热器模型的数值模拟前处理第31-33页
    2.6 模型在Workbench FLUENT中的仿真设置第33-35页
        2.6.1 物理模型的选择第33-34页
        2.6.2 边界条件的设定第34-35页
    2.7 本章小结第35-38页
第3章 仿真结果的分析及方案的选取第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 两种流场仿真结果及分析第38-44页
    3.3 两种流场热边界层仿真结果对比和分析第44-48页
    3.4 水冷散热器的选型第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 散热器的优化与实验第50-64页
    4.1 基于Workbench Design Exploration的快速优化第50-52页
        4.1.1 优化的设计变量第50-51页
        4.1.2 优化方法第51-52页
    4.2 优化参数的实验设计第52-56页
    4.3 散热器优化结果分析第56-58页
    4.4 冲击型水冷芯片散热实验系统第58-60页
        4.4.1 冲击型水冷芯片散热实验系统构架第58-59页
        4.4.2 散热器的设计加工与实验器材的选用第59-60页
    4.5 实验的操作和结果分析第60-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第5章 基于仿生学原理的改进第64-74页
    5.1 引言第64页
    5.2 仿生分形理论第64-66页
    5.3 仿生设计的相似度分析第66-68页
    5.4 改进后的模型及仿真模拟第68-72页
    5.5 改进后的模型实验验证第72-73页
    5.6 本章小结第73-74页
第6章 基于ISIGHT的仿生分形尺寸优化第74-86页
    6.1 优化软件ISIGHT与GAMBIT和FLUENT的集成第74-76页
        6.1.1 ISIGHT集成GAMBIT第75页
        6.1.2 ISIGHT集成FLUENT第75-76页
    6.2 基于ISIGHT的尺寸优化第76-77页
        6.2.1 优化模型的建立第76页
        6.2.2 目标函数与约束条件的表达第76-77页
    6.3 优化参数的DOE分析第77-80页
    6.4 优化结果的分析第80-83页
    6.5 优化后的实验验证第83-84页
    6.6 本章小结第84-86页
结论第86-88页
参考文献第88-92页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第92-94页
致谢第94-95页

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