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顶部连通型微通道中流动沸腾换热的实验研究

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摘要

主要符号表

1.1 课题背景及意义

1.2 微通道沸腾换热研究进展

1.3 本文主要研究内容

1.4 本文主要创新点

1.5 本章小结

第2章 实验系统及数据处理

2.1 实验装置

2.1.1 实验件

2.1.2 实验系统

2.1.3 温控系统

2.1.4 数据采集系统

2.2 实验步骤和方法

2.3 实验数据处理

2.4 实验误差分析

2.5 本章小结

第3章 顶部连通型与普通微通道流动沸腾换热的对比研究

3.1 竖直放置条件下换热特性对比

3.1.1 沿程换热特性

3.1.2 平均换热特性

3.2 水平放置条件下微通道换热特性对比

3.2.1 沿程换热特性

3.2.2 平均换热特性

3.3 放置方向对微通道流动沸腾换热的影响

3.3.1 普通微通道

3.3.2 顶部连通型微通道

3.4 本章小结

第4章 微纳结构对顶部连通型微通道沸腾换热的影响研究

4.1.1 实验试剂和设备

4.1.2 制备步骤

4.1.3 表面表征

4.2 微纳复合结构对换热特性的影响

4.2.1 竖直放置条件下的影响

4.2.2 水平放置条件下的影响

4.2.3 临界热流密度

4.3 放置方向对具有微纳复合结构微通道换热特性的影响

4.4 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 本文总结

5.2 未来工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

致谢

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摘要

随着科学技术的进步,单位面积集成的电子元件个数不断增加,造成电子设备单位面积的热流密度大幅提升,而设备的性能和寿命与散热能力密切相关,如何快速有效地将电子元器件产生的热量及时带走是一项重要且艰巨的任务。相变过程中由于流体从液态转变为气态时吸收大量的汽化潜热,可以实现有效散热,因而,基于微通道中流动沸腾换热的冷却技术在微电子设备散热领域有着巨大的应用前景。传统的普通型微通道中,在肋壁的限制作用下,气泡迅速长大充满整个通道截面后只能沿着微通道长度方向伸长,气泡对通道的堵塞效应以及并连通道相变过程的不同步,使得并连通道之间存在压差,造成并联微通道之间的流体分布不均及流量、温度等大幅脉动,引起较大的热应力,导致芯片热疲劳损毁。
  针对普通微通道中相变传热不稳定导致传热恶化问题,本文设计并加工了一种新型的顶部连通型微通道相变冷却器,通过在并连通道上方设置连通腔实现通道间的压力平衡,从而改善传热性能。对比研究了该新型微通道相变冷却器与普通微通道相变冷却器的换热性能,探索了微通道结构及放置方向对流动沸腾过程中流型及换热特性的影响。为进一步提高沸腾换热系数和临界热流密度,在新型顶部连通型微通道相变换热器表面制备了纳米Ag/Ni复合结构,通过实验获取了微纳米复合结构对沸腾换热和流型的影响。
  实验发现了普通型及顶部连通型微通道相变冷却器均存在核态沸腾和薄液膜蒸发两种传热机理,顶部连通型微通道对核态沸腾和薄液膜蒸发换热模式均有强化作用,使得换热系数显著提高。计算表明,在竖直放置条件和水平放置条件下,顶部连通型微通道与普通微通道相比,其平均换热系数分别最大提高了136%和32%。本实验还研究了通道放置方向对流动沸腾换热特性的影响,发现通道放置方向对普通微通道和顶部连通型微通道的影响特性截然相反,即对于普通微通道,水平放置条件下的平均换热系数hhn大于竖直放置的平均换热系数hvn,当工质质量流量G=0.95g/s,沸腾数Bo=0.0028时,平均换热系数hhn与h、n之比达到最大值1.34;对于顶部连通型微通道,竖直放置条件的平均换热系数hvo大于水平放置的平均换热系数hho,当工质质量流量G=0.54g/s,沸腾数Bo=0.0019时,其平均换热系数hvo与hho之比达到最大值1.53。
  通过在顶部连通型微通道电刷镀Ag/Ni微纳复合结构,研究了微结构对顶部连通型微通道内沸腾换热的影响。发现微纳结构在微通道不同方向放置条件下均能够显著强化传热,在竖直放置及水平放置条件下,电刷镀有Ag/Ni微纳复合结构的顶部连通型微通道换热系数分别较普通的顶部连通型微通道换热系数高出228%和404%。针对放置方向的影响,研究发现对于具有Ag/Ni微纳复合结构顶部连通型微通道换热器的平均换热系数在水平放置条件下显著高于竖直放置,最大提高了97%。通过在顶部连通型微通道表面电刷镀微纳复合结构,临界热流密度CHF获得显著提升,当工质质量流量G=0.54g/s时,微纳复合结构使得表面临界热流密度CHF最大提升了33%。

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