【摘 要】
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针对机载雷达、激光器等高热流密度发热元器件,提出了一种适用于局部高热流密度非均匀热源表面的嵌入式射流冲击冷板,进行了不同流量和加热功率条件下模拟芯片散热特性实验研究。结果表明:尺寸为50mm×72 mm和背景热流密度为2.2 W/cm2的模拟芯片中布置的8个3mm×3.5 mm高热流密度芯片,在平均热流密度达到497.2 W/cm2、射流速度为1.68 m/s(冷却液流量为5.0 L/min)时,
【基金项目】
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国家自然科学基金(52176020); 陕西高校青年创新团队;
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针对机载雷达、激光器等高热流密度发热元器件,提出了一种适用于局部高热流密度非均匀热源表面的嵌入式射流冲击冷板,进行了不同流量和加热功率条件下模拟芯片散热特性实验研究。结果表明:尺寸为50mm×72 mm和背景热流密度为2.2 W/cm2的模拟芯片中布置的8个3mm×3.5 mm高热流密度芯片,在平均热流密度达到497.2 W/cm2、射流速度为1.68 m/s(冷却液流量为5.0 L/min)时,芯片中心温度为101.1~139.6 ℃;在0.4 L/min至5.0 L/min流量范围内冷板进出口压降为0.2~29.8 kPa。散热过程热阻分析表明:在射流速度为1.68 m/s(冷却液流量为5.0 L/min)时,在580.5 W/cm2最高中心热流密度条件下,冷板中心区域的最大温升为71.4 ℃,并且冷板表面温度与流体平均温度的温差和热流密度成线性关系;射流速度在1.68 m/s至0.14 m/s变化时,对流换热热阻占整体热阻的比重为18.1%~42.1%。
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