摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.2 界面热阻国内外研究概况 | 第14-17页 |
1.2.1 界面热阻的国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 界面热阻的国内研究现状 | 第15-17页 |
1.3 笔记本电脑散热技术研究概况 | 第17-20页 |
1.3.1 笔记本电脑的散热方式 | 第17-19页 |
1.3.2 笔记本电脑散热技术国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.4 课题来源 | 第20-21页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第21-23页 |
第二章 界面热阻的实验研究 | 第23-43页 |
2.1 界面热阻的理论分析 | 第23-25页 |
2.1.1 导热热阻概念 | 第23-24页 |
2.1.2 界面热阻概念 | 第24页 |
2.1.3 界面热阻的影响因素 | 第24-25页 |
2.2 实验主要研究内容 | 第25页 |
2.3 界面热阻实验装置及原理 | 第25-32页 |
2.3.1 实验装置的制备 | 第26-28页 |
2.3.2 实验的基本假设 | 第28-29页 |
2.3.3 实验原理 | 第29-32页 |
2.4 实验结果与分析 | 第32-39页 |
2.4.1 界面温度对界面热阻的影响 | 第32-34页 |
2.4.2 加载压力对界面热阻的影响 | 第34-36页 |
2.4.3 石墨材料对界面热阻的影响 | 第36-37页 |
2.4.4 导热硅脂对界面热阻的影响 | 第37-39页 |
2.5 误差分析 | 第39-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 界面热阻的理论建模 | 第43-59页 |
3.1 基于单点接触的界面热阻理论建模 | 第43-49页 |
3.1.1 单个微凸体的分热阻 | 第43-44页 |
3.1.2 接触表面粗糙度形貌参数 | 第44-47页 |
3.1.3 结果与分析 | 第47-49页 |
3.2 基于可流动界面材料的界面热阻理论建模 | 第49-58页 |
3.2.1 界面接触热阻模型 | 第49-52页 |
3.2.2 固-液界面形貌分析 | 第52-53页 |
3.2.3 受力分析 | 第53-55页 |
3.2.4 结果与讨论 | 第55-58页 |
3.3 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 基于界面热阻的笔记本电脑散热系统研究 | 第59-88页 |
4.1 物理模型及参数 | 第59-61页 |
4.1.1 物理模型 | 第59-60页 |
4.1.2 材料特性及参数 | 第60-61页 |
4.2 数值模型及求解方法 | 第61-63页 |
4.2.1 数值仿真计算流程及分析步骤 | 第61-62页 |
4.2.2 基本假设及边界条件 | 第62页 |
4.2.3 控制方程 | 第62-63页 |
4.3 网格划分及质量检查 | 第63-65页 |
4.3.1 网格划分 | 第63-64页 |
4.3.2 网格独立性验证 | 第64-65页 |
4.4 笔记本电脑初始热分析 | 第65-67页 |
4.4.1 求解残差曲线 | 第65-66页 |
4.4.2 自然对流散热 | 第66页 |
4.4.3 强迫对流散热 | 第66-67页 |
4.5 基于界面热阻的笔记本散热系统研究 | 第67-76页 |
4.5.1 CPU的不同工作条件对温度和热阻的影响 | 第67-69页 |
4.5.2 CPU与散热板的界面热阻对CPU散热特性的影响 | 第69-70页 |
4.5.3 界面材料对系统散热特性的影响 | 第70-74页 |
4.5.4 PCB板与CPU的界面热阻对系统散热特性的影响 | 第74-75页 |
4.5.5 热管与翅片的界面热阻对系统散热特性的影响 | 第75-76页 |
4.6 笔记本电脑散热系统优化分析 | 第76-80页 |
4.6.1 散热翅片参数分析 | 第76-78页 |
4.6.2 通风.开孔率对散热性能的影响 | 第78-79页 |
4.6.3 环境温度对散热性能的影响 | 第79-80页 |
4.7 新型笔记本电脑散热系统设计 | 第80-86页 |
4.7.1 笔记本电脑被动散热系统设计 | 第80-83页 |
4.7.2 笔记本电脑水冷散热系统设计 | 第83-86页 |
4.8 本章小结 | 第86-88页 |
第五章 总结与展望 | 第88-91页 |
5.1 总结 | 第88-89页 |
5.2 展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第96-97页 |