銅基CPU水冷散熱器的散熱數(shù)值模擬與結構優(yōu)化
發(fā)布時間:2021-10-23 13:14
為了增強CPU水冷散熱器的散熱能力、提高其散熱均勻性,通過ANSYS軟件對CPU水冷散熱器進行數(shù)值模擬,研究進出口數(shù)量和導流板對翅片式散熱器散熱效果的影響,并進行結構優(yōu)化。結果表明,隨著進出口數(shù)量的增多,CPU溫度分布更加均勻;進口導流板結構使得散熱器散熱能力增強。以0.4 mL·s-1情況下的最低溫度和最低壓降為優(yōu)化目標,最優(yōu)結果出現(xiàn)在20入口、無出口導流板時,此時溫度和壓降都取到最小值,分別是54.927℃、0.823 Pa。
【文章來源】:材料熱處理學報. 2020,41(10)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
散熱器結構
Navier-Stokes方程:? ?t (ρ u ˉ i )+ ? ?x j (ρ u ˉ i u ˉ j )=- ? p ˉ ?x i + ? ?x j ( μ ? u ˉ i ?x j )- ?τ ij ?x j ?????? ??? (2)
首先,對不同進出口數(shù)量的A、B型散熱器在流量為0.4 mL·s-1情況下、進口數(shù)在4個以內時的散熱效果進行分析。曲線1的位置為CPU上表面與翅片表面所在平面的交線處,如圖3所示,可以很好地反映出進出口位置分布對CPU溫度的影響。流量為0.4 mL·s-1情況下,A、B型散熱器在曲線1上的溫度分布如圖4所示。表3為A、B型散熱器在曲線1位置上的最大、最小溫度及溫差(最高溫度和最低溫度的差值)。CPU與散熱器接觸面上的平均溫度如圖5所示,圖中橫坐標進口數(shù)量為零時,指A0、B0傳統(tǒng)型散熱器,均為單進口單出口散熱器。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]數(shù)據(jù)中心服務器CPU水冷散熱器的優(yōu)化設計[J]. 諸凱,劉澤寬,何為,柴祥. 制冷學報. 2019(02)
[2]冷卻水進出方式對芯片散熱器換熱性能影響[J]. 王雅博,諸凱,崔卓,魏杰. 機械工程學報. 2018(10)
[3]翅柱式水冷CPU芯片散熱器冷卻與流動性能[J]. 王彬,諸凱,王雅博,劉圣春,魏杰. 化工進展. 2017(06)
[4]高熱流密度電子元件中熱管散熱技術的進展[J]. 郝俊嬌,潘日,周剛,張亞軍,莊儉. 化工進展. 2015(05)
[5]一種低流阻表面的流動與傳熱特性[J]. 高小明,李惟毅,汪健生. 機械工程學報. 2012(08)
[6]CPU芯片水冷散熱器的數(shù)值模擬與分析[J]. 牛永紅,劉宗攀,龐赟佶. 化工進展. 2010(S1)
本文編號:3453250
【文章來源】:材料熱處理學報. 2020,41(10)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
散熱器結構
Navier-Stokes方程:? ?t (ρ u ˉ i )+ ? ?x j (ρ u ˉ i u ˉ j )=- ? p ˉ ?x i + ? ?x j ( μ ? u ˉ i ?x j )- ?τ ij ?x j ?????? ??? (2)
首先,對不同進出口數(shù)量的A、B型散熱器在流量為0.4 mL·s-1情況下、進口數(shù)在4個以內時的散熱效果進行分析。曲線1的位置為CPU上表面與翅片表面所在平面的交線處,如圖3所示,可以很好地反映出進出口位置分布對CPU溫度的影響。流量為0.4 mL·s-1情況下,A、B型散熱器在曲線1上的溫度分布如圖4所示。表3為A、B型散熱器在曲線1位置上的最大、最小溫度及溫差(最高溫度和最低溫度的差值)。CPU與散熱器接觸面上的平均溫度如圖5所示,圖中橫坐標進口數(shù)量為零時,指A0、B0傳統(tǒng)型散熱器,均為單進口單出口散熱器。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]數(shù)據(jù)中心服務器CPU水冷散熱器的優(yōu)化設計[J]. 諸凱,劉澤寬,何為,柴祥. 制冷學報. 2019(02)
[2]冷卻水進出方式對芯片散熱器換熱性能影響[J]. 王雅博,諸凱,崔卓,魏杰. 機械工程學報. 2018(10)
[3]翅柱式水冷CPU芯片散熱器冷卻與流動性能[J]. 王彬,諸凱,王雅博,劉圣春,魏杰. 化工進展. 2017(06)
[4]高熱流密度電子元件中熱管散熱技術的進展[J]. 郝俊嬌,潘日,周剛,張亞軍,莊儉. 化工進展. 2015(05)
[5]一種低流阻表面的流動與傳熱特性[J]. 高小明,李惟毅,汪健生. 機械工程學報. 2012(08)
[6]CPU芯片水冷散熱器的數(shù)值模擬與分析[J]. 牛永紅,劉宗攀,龐赟佶. 化工進展. 2010(S1)
本文編號:3453250
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