脉动热管稳态运行机制的研究

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日益小型化的电子器件和设备的散热问题促使脉动热管这种新型高效的传热元件得到越来越广泛的研究。与普通热管不同,脉动热管不是单纯的相变传热而是集相变传热、显热传热、“功”(克服系统的流动阻力损失于一体),涉及多学科的复杂汽液两相流系统。对其运行和传热的机理也还没有一个清晰的认识,一些关键问题,例如,如何优化、设计,如何确定传输极限,温度的波动问题等还没有得到解决。本论文的研究主题是“脉动热管稳态运行传热特性”,旨在探求影响因素与脉动热管传热性能之间的关系,传热性能的定性定量评价方法。本文在一定的假设条件之下建立脉动热管稳态运行的数学模型,在前人的基础上完善了对于脉动热管冷凝段换热情况的描述,从增加阻力影响动力性和二次流增大换热系数两方面引入了弯道影响因素,使得模型更贴近于实际运行状态。通过matlab软件进行数值模拟,计算求解分别得出了热管管径、充液率、弯道数、不同工质对于脉动热管传热热阻的影响,结论如下:随着加热功率的增加,脉动热管热阻总是呈减小趋势;管径的增大并不是一定使热阻减小,充液率不同则管径的影响不同;在脉动热管稳态运行的情况下,充液率的增加使得传热热阻不断增加;弯道数对于运动阻力的影响十分有限,从而导致弯道数增加只是单方面的增加了热管换热性能,减小了传热热阻;水作为脉动热管工质在传热性能上优于R123,对于工质的选择应主要从汽化潜热和显热传热方面来考虑。在此基础上,将计算结果与前人所做的实验结果相比较,验证了模型的基本成功。对脉动热管进一步的研究方向做了展望。
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