基于微通道相變傳熱的智能熱控系統(tǒng)研究
發(fā)布時間:2021-12-29 08:24
微通道相變傳熱作為一種新型高效的散熱方式,解決了高熱流密度電子設(shè)備的熱可靠性問題。滿足電子設(shè)備高性能、微型化、集成化的三大發(fā)展趨勢。作為一種新型高效的散熱方式,由于其尺寸微小,在傳熱傳質(zhì)方面出現(xiàn)許多有別于常規(guī)通道散熱的新特點,其內(nèi)部傳熱機(jī)理受到眾多研究者的關(guān)注。但是由于微通道內(nèi)流動與換熱機(jī)理的復(fù)雜性目前對于微通道內(nèi)流體流動沸騰換熱的研究工作還不夠完整和徹底,為了微通道散熱器在工程上應(yīng)用,本文將對其進(jìn)行研究和探索。首先設(shè)計了微通道相變散熱器并搭建測試平臺對其傳熱特性進(jìn)行測試。以水和乙醇為工作物質(zhì)進(jìn)行試驗,實驗中工作物質(zhì)流量范圍在20ml/min-200 ml/min之間,所加熱流密度范圍為50000W/m2-300000W/m2,對散熱器的溫度分布、壓降以及傳熱系數(shù)進(jìn)行測試,研究其傳熱規(guī)律。在大量試驗的基礎(chǔ)上,提出數(shù)學(xué)模型來計算散熱器在不同條件下的溫度和傳熱系數(shù),為其在工程上應(yīng)用提供指導(dǎo)。結(jié)合所設(shè)計的微通道散熱器的工作原理和傳熱特點,提出智能熱控系統(tǒng)設(shè)計方案,以FPGA為核心控制板,采用DS18B20傳感來采集溫度信息,以流量泵為被控對象,通過...
【文章來源】:北京工業(yè)大學(xué)北京市 211工程院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
器件失效原因Figure1-1CausesofDeviceFailure
工作物質(zhì)流動狀態(tài)Figure2-1workingmediumflowstate
測試系統(tǒng)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]電力電子器件的熱失效及其管理研究[J]. 劉衛(wèi)明,劉夢恒. 電子技術(shù). 2018(12)
[2]基于MATLAB的幾個圖像處理實例[J]. 仲曉慶,蔡朝暉. 信息系統(tǒng)工程. 2018(12)
[3]寬高比對矩形微通道內(nèi)流動凝結(jié)的影響[J]. 吳春旭,李俊明. 高校化學(xué)工程學(xué)報. 2018(06)
[4]高超聲速飛行器舵軸熱控方案設(shè)計[J]. 李芳勇,楊春信,張興娟. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2018(04)
[5]基于工程認(rèn)證的“自動控制原理”教學(xué)中的復(fù)雜工程問題淺析[J]. 吳玲,聞凱. 電子世界. 2018(08)
[6]基于FPGA的波特率連續(xù)可調(diào)的UART接口設(shè)計[J]. 吳志勇,郭元興,劉雨沁. 通信技術(shù). 2018(01)
[7]基于PID算法的溫度實時控制[J]. 樊恩東,陳湘萍. 電子世界. 2016(19)
[8]航天器精密控溫技術(shù)研究現(xiàn)狀[J]. 童葉龍,李國強(qiáng),耿利寅. 航天返回與遙感. 2016(02)
[9]搖擺條件下圓管內(nèi)過冷沸騰局部空泡時空分布特性[J]. 鮑偉,陳炳德,徐建軍,謝添舟,黃彥平. 化工學(xué)報. 2016(06)
[10]基于FPGA的自動采集控制系統(tǒng)[J]. 李怡琳,肖順文,易歡,楊盢. 電子設(shè)計工程. 2015(24)
碩士論文
[1]雷達(dá)機(jī)箱熱控系統(tǒng)設(shè)計[D]. 陳奎.東南大學(xué) 2016
[2]基于改進(jìn)型PID控制算法的智能溫控系統(tǒng)[D]. 王恩義.東華理工大學(xué) 2015
[3]微細(xì)通道沸騰換熱壓力損失和換熱特性實驗與理論研究[D]. 徐曉光.南京理工大學(xué) 2009
本文編號:3555757
【文章來源】:北京工業(yè)大學(xué)北京市 211工程院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
器件失效原因Figure1-1CausesofDeviceFailure
工作物質(zhì)流動狀態(tài)Figure2-1workingmediumflowstate
測試系統(tǒng)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]電力電子器件的熱失效及其管理研究[J]. 劉衛(wèi)明,劉夢恒. 電子技術(shù). 2018(12)
[2]基于MATLAB的幾個圖像處理實例[J]. 仲曉慶,蔡朝暉. 信息系統(tǒng)工程. 2018(12)
[3]寬高比對矩形微通道內(nèi)流動凝結(jié)的影響[J]. 吳春旭,李俊明. 高校化學(xué)工程學(xué)報. 2018(06)
[4]高超聲速飛行器舵軸熱控方案設(shè)計[J]. 李芳勇,楊春信,張興娟. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2018(04)
[5]基于工程認(rèn)證的“自動控制原理”教學(xué)中的復(fù)雜工程問題淺析[J]. 吳玲,聞凱. 電子世界. 2018(08)
[6]基于FPGA的波特率連續(xù)可調(diào)的UART接口設(shè)計[J]. 吳志勇,郭元興,劉雨沁. 通信技術(shù). 2018(01)
[7]基于PID算法的溫度實時控制[J]. 樊恩東,陳湘萍. 電子世界. 2016(19)
[8]航天器精密控溫技術(shù)研究現(xiàn)狀[J]. 童葉龍,李國強(qiáng),耿利寅. 航天返回與遙感. 2016(02)
[9]搖擺條件下圓管內(nèi)過冷沸騰局部空泡時空分布特性[J]. 鮑偉,陳炳德,徐建軍,謝添舟,黃彥平. 化工學(xué)報. 2016(06)
[10]基于FPGA的自動采集控制系統(tǒng)[J]. 李怡琳,肖順文,易歡,楊盢. 電子設(shè)計工程. 2015(24)
碩士論文
[1]雷達(dá)機(jī)箱熱控系統(tǒng)設(shè)計[D]. 陳奎.東南大學(xué) 2016
[2]基于改進(jìn)型PID控制算法的智能溫控系統(tǒng)[D]. 王恩義.東華理工大學(xué) 2015
[3]微細(xì)通道沸騰換熱壓力損失和換熱特性實驗與理論研究[D]. 徐曉光.南京理工大學(xué) 2009
本文編號:3555757
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