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1、現(xiàn)代高新技術(shù)發(fā)展中各種微尺寸結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),迫切需要對(duì)微尺度流動(dòng)和傳熱特性進(jìn)行研究,其進(jìn)展將給設(shè)備的小型化和微型化帶來(lái)革命性的變革,而微尺度條件下流動(dòng)與傳熱過(guò)程呈現(xiàn)出許多與常規(guī)尺度情況不同的現(xiàn)象,也對(duì)已有的唯象理論提出了挑戰(zhàn),從而成為當(dāng)今熱科學(xué)研究領(lǐng)域中的一個(gè)新的熱點(diǎn)。 本文以電子芯片冷卻為背景,設(shè)計(jì)了一種新型的小尺度槽道換熱器,通過(guò)數(shù)值模擬方法與實(shí)驗(yàn)研究相結(jié)合,綜合探討小尺度換熱器的傳熱及阻力特性及其影響因素。 在數(shù)
2、值模擬的過(guò)程中,小尺寸矩形通道的當(dāng)量直徑d<,e>=0.2mm~1.4mm,高寬比h/w=2~10。采用有限容積法,并對(duì)CFD軟件進(jìn)行了二次開(kāi)發(fā),改進(jìn)了Boussincsq假設(shè),對(duì)所有計(jì)算區(qū)域,均采用變物性求解技術(shù),湍流區(qū)的計(jì)算均采用標(biāo)準(zhǔn)k=-ε模型與壁面函數(shù)法相結(jié)合的方法,整場(chǎng)耦合求解微流道內(nèi)的流場(chǎng)與溫度場(chǎng)。并建立了兩種不同槽道布置型式(平行型與放射型)的小尺度換熱器的三維整體模型,對(duì)比分析了槽道布置方式的不同對(duì)小尺度換熱器整體性能的
3、影響。 數(shù)值計(jì)算的結(jié)果表明:在所研究的范圍內(nèi),液體在小尺度通道中的層流阻力系數(shù)與流道當(dāng)量直徑的關(guān)系不大,液體的紊流阻力系數(shù)隨著當(dāng)量直徑的減小而略有減??;阻力系數(shù),隨著流體介質(zhì)Pr數(shù)的減小而略有減??;液體在小尺度矩形通道中對(duì)流換熱,流道特性尺寸對(duì)層流對(duì)流換熱影響不大,紊流對(duì)流換熱努謝爾特?cái)?shù)隨著當(dāng)量直徑的減小而增大;Nu數(shù)隨著Pr數(shù)的增大而增大。 在單相強(qiáng)迫對(duì)流情況下,對(duì)不同當(dāng)量直徑(0.55mm、0.91mm、1.38mm
4、),槽道截面形狀分別為矩形和三角形的小尺度流道換熱器,以水和乙二醇溶液為介質(zhì),進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)雷諾數(shù)的范圍為300~3000。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,由芯片散熱模擬塊給實(shí)驗(yàn)段加熱,流體經(jīng)水泵加壓后進(jìn)入實(shí)驗(yàn)段將熱量帶走。加熱后的換熱介質(zhì)通過(guò)板式換熱器由恒溫水槽中的冷水將其冷卻,冷卻后再進(jìn)入水泵完成一個(gè)循環(huán)。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:小尺度流道換熱器的槽道形狀、單槽道的當(dāng)量直徑,換熱介質(zhì)的物性參數(shù)以及槽道的布置型式對(duì)單相對(duì)流換熱與流動(dòng)特性有顯著影響.槽
5、道形狀與雷諾數(shù)相同的情況下,當(dāng)量直徑越大,Nu數(shù)越大;從換熱效果來(lái)看,三角形槽道換熱器要優(yōu)于同當(dāng)量直徑的矩形槽道的換熱器;換熱介質(zhì)的Pr數(shù)越大Nu數(shù)也越大;小尺度槽道內(nèi)流動(dòng)阻力系數(shù)低于常規(guī)尺度槽道;矩形流道換熱器阻力特性明顯優(yōu)于三角形流道換熱器;流動(dòng)阻力系數(shù)f隨當(dāng)量直徑的增大而減?。蛔枇ο禂?shù)與工質(zhì)Pr數(shù)無(wú)關(guān);層流向湍流過(guò)渡的臨界雷諾數(shù)Re<,c>較常規(guī)尺度提前,大約為700~1200。另外,本文數(shù)值計(jì)算與實(shí)驗(yàn)測(cè)試所得結(jié)果基本一致,以Nu
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