通道结构对脉动热管传热性能的影响研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 脉动热管的工作原理 | 第10-11页 |
1.2 脉动热管的优点及应用 | 第11-12页 |
1.3 脉动热管的研究现状 | 第12-20页 |
1.3.1 影响脉动热管性能的因素 | 第12-15页 |
1.3.2 脉动热管可视化研究 | 第15-19页 |
1.3.3 流体通道内的流动性能研究 | 第19页 |
1.3.4 脉动热管的启动性能研究 | 第19-20页 |
1.4 LED发热原理及散热技术 | 第20-23页 |
1.4.1 LED结点温度的影响 | 第21页 |
1.4.2 LED散热技术现状 | 第21-23页 |
1.5 本文研究思路及主要内容 | 第23-24页 |
2 实验系统及数据处理方法 | 第24-34页 |
2.1 实验装置 | 第24-27页 |
2.2 脉动热管结构 | 第27-29页 |
2.3 实验操作方法 | 第29-31页 |
2.4 热管性能指标 | 第31页 |
2.6 实验误差分析 | 第31-34页 |
3 均一型通道结构脉动热管性能研究 | 第34-44页 |
3.1 可视化实验研究 | 第34-41页 |
3.2 传热性能实验研究 | 第41-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
4 渐扩渐缩结构对脉动热管性能的影响 | 第44-57页 |
4.1 可视化实验研究 | 第44-49页 |
4.1.1 渐扩渐缩通道结构对液体流型的影响 | 第44-47页 |
4.1.2 渐扩渐缩通道结构对液体脉动的影响 | 第47-49页 |
4.2 传热性能研究 | 第49-55页 |
4.2.1 渐扩渐缩结构对热阻的影响 | 第49-54页 |
4.2.2 渐扩渐缩结构对加热面温度的影响 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
5 双面矩形热管的性能研究 | 第57-67页 |
5.1 倾斜角度对脉动热管传热性能的影响 | 第57-60页 |
5.2 不同加热功率下的启动实验研究 | 第60-62页 |
5.3 倾斜角度对脉动热管启动性能的研究 | 第62-65页 |
5.4 应用于大功率LED散热的研究 | 第65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |