微小型脉动热管的设计参数研究

来源 :第十一届全国热管会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:y327896244
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了设计脉动热管显卡散热模组,本文采用单因素多水平的方法研究了脉动热管各个设计参数对其热输送性能的影响;采用正交分析法分析了各个因素间的相互关系。实验发现,随着管径的加大,弯头数的增加,脉动热管更加容易低温启动;而管径减小则削弱了重力作用的影响,符合微小型紧凑型散热器的制造要求,同时也有利于无重力(水平放置)或重力倒置(顶部加热)的情况下应用;另外垂直底部加热时,最佳充液范围是50~70%,但水平加热时,最佳充液范围变窄,而且最佳充液率较垂直时低。
其他文献
CLHP系统液体回流管路环境寄生热问题是影响整个系统启动和运行的两大关键因素问题之一,针对这个问题,采用主、次液体回流管路同轴设计方案,建立系统液体回流管路的局部数值模型,通过数值计算分析在不同的保温性能下液体回流管路内工质的温度变化情况以及是否会发生相变,并且将其与主、次液体回流管非同轴设计情况下主管路内工质的温度变化进行比较。进而可以得出:同轴设计方案中主回流管路内的液体因与常温环境隔离开,比
本文建立了“Ω”形轴向槽道热管的热阻理论预测模型,分析讨论了工作温度、热负荷及吸液芯结构对热管热阻的影响。研究结果表明,热管的热阻随工作温度或热负荷的增加呈线性增加但增加的幅度不大;选择大毛细芯窄缝宽度和小毛细芯直径能有效地提高该型热管的等温性;在该型热管的总热阻中,蒸发段热阻大于冷凝段热阻,绝热段热阻非常小,可以忽略。并且,本文还通过实验验证了理论模型的正确性。
脉冲热管(PHP)巧妙的运用两相工作流体在封闭蛇形毛细管中的自激往复运动带走热量。在流体湍动、两相流体间歇运动以及表面张力和重力等复杂因素共同作用下,PHP传热和流动特性呈现出高度的随机性和不稳定性。其复杂的传热流动特性阻碍了脉冲热管真正进入电子冷却产品市场。针对其复杂的流动和传热特性,开展了三方面的研究。热力脉动特性的研究:针对FC-72、乙醇和去离子水三种充注工质及12W和25W两种加热功率分
热管是一高效传热元件,由于其具有很高的传热系数、热传递速度快、传递温降小、结构简单和易控制等特点,在空调热回收系统中的研究得到很大的发展。本文从理论上分析了影响空调能耗的主要因素,在此基础上,进一步深入分析利用热管技术来提高空调能源利用率的可行性,为热管技术大规模推广应用提供理论依据。
热管作为高性能的传热元件,目前应用越加广泛,与热管的广泛应用相比较,与之相关的热管标准却略显不足和滞后。在当今技术竞争激烈的社会,标准已经成为竞争的深层次焦点,商品的流通,必须符合当地的标准规范,而目前热管的标准却较少,尤其是关于热管性能评价参数的标准尚未有统一的国家或行业规范,这在某些方面影响热管的发展和应用。本文对热管性能评价参数进行了研究,提出以热管几何特征、热管工作液,壳体材料、吸液芯结构
简要阐明温度放大器的基本概念,指出这是一个正在拓展的热管研究和应用领域。评述温度放大器的研究进展,给出并联的气控汞热管和气控钠热管之间连锁互动温度关系的实验数据拟合关联式,还给出若干热管工质饱和状态下的p-T关系关联式。
TTCS(Tracker thermal control system,硅微条热控系统)是大型空间装置AMS(Alpha Magnetic Spectrometer-Ⅱ)的重要温控系统,其为泵驱动的主动式CPL。储液器的温控特性直接影响着系统的控温性能,其温度的波动引起蒸发器的温度波动将可以使系统的温控目标达不到。本文阐述了TTCS的储液器的控温原理,并对待选的两种控温策略进行了解释:一种是基于电
热管是高效的热传导元件,广泛应用于航天、化工行业,目前在机械装置和结构中应用还比较少。针对于热管在机械结构应用中的热和结构分析时出现的单位量无法统一的情况,基于等效热阻,建立了热管等效热导率数学模型,推导出等效热导率理论值和试验值。建立热管性能测试的试验台,对热管的性能进行测试,得出试验等效热导率值,与理论等效热导率进行比较,其数值偏低。试验等效热导率是和热管的加工质量紧密关联的,热管质量的好坏严
为提高普通蒸汽腔平板热管的机械强度和传热性能,本文根据平板热管的传热原理,提出了一种新式烧结型管式均热板的设计和制作方案。采用圆管内壁烧结铜粉作为毛细芯和菱形铜网作为支撑结构,然后压扁成型的方法。该方法简化了均热板的制作工艺,同时多孔烧结毛细芯强化了工质的沸腾换热过程;设计支撑结构有利于强化均热板的机械强度和缩短工质的回流路径,从而缩短蒸汽-液体往复循环的周期,提高了均热板的传热能力。实验表明,对
在水平状态和反重力状态下对一套柔性热管进行了传热性能试验,分析了不同温度下水平状态下的传热能力、反重力高度对于柔性热管的影响。试验结果表明,0℃、10℃、20℃、30℃和40℃的工作温度下,该柔性热管传热能力均可以达到20w,反重力高度在5mm和10mm时,20℃的工作温度下其传热能力也可以达到20w,与水平状态下的传热能力相近。