散热分析
散热分析的相关文献在1996年到2022年内共计85篇,主要集中在电工技术、无线电电子学、电信技术、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文59篇、会议论文16篇、专利文献396066篇;相关期刊54种,包括长春理工大学学报(自然科学版)、中南大学学报(自然科学版)、重庆科技学院学报(自然科学版)等;
相关会议16种,包括第十届全国高功率微波学术研讨会、中国核学会2015年学术年会、2015年铁道牵引动力学术年会等;散热分析的相关文献由244位作者贡献,包括杨帆、王强、任小永等。
散热分析—发文量
专利文献>
论文:396066篇
占比:99.98%
总计:396141篇
散热分析
-研究学者
- 杨帆
- 王强
- 任小永
- 吴复忠
- 张群
- 曹寒冰
- 李健
- 李家庆
- 杨放
- 杨鸣强
- 樊泽兴
- 汪德彪
- 王一伟
- 王文豪
- 王鹏
- 肖大志
- 许文良
- 邢亮
- 金会心
- 陈乾宏
- 陈明浩
- 高生岚
- Cao hanbing
- Gao sheng lan
- Liu Meng
- Liu Qingxiang
- SHAO Jia-yi
- Wang Qingfeng
- Wang qiang
- XIE Mingjun
- XU Xi-an
- Xing liang
- Yang fan
- ZHANG Pei-sheng
- 丁晓红
- 严波
- 于丹丹
- 于建成
- 于新刚
- 于洋
- 仇中柱
- 任强
- 何凤有
- 何景强
- 何永
- 何金桥
- 余凯
- 余显忠
- 侯文彬
- 刘丽
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李双凤;
陈锦华
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摘要:
随着城市发展、高层建筑不断增加,必将导致大部分老旧小区的市政管线供水压力不足,这样就需要修建贮水池和泵房,但是周期较长,大多数老旧小区难以满足现行规范要求,随之出现了箱式叠压供水设备。但大多数设备未加装保温隔热层,使得在夏季出现设备间温度过高的情况,减少设备使用寿命。使用Ansys Icepak软件Solidworks进行散热分析,能更加清楚加装保温隔热层对箱式叠压供水设备寿命延长的重要性。
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杨放;
陈金孝;
王鹏;
邓琳纳;
李振;
邹玉
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摘要:
针对压缩机组控制系统中工业型交换机因高温造成运行不稳定进而影响系统数据传输的问题,本文基于非接触式测温手段,开展某工业型交换机实际应用过程的散热性能分析研究.通过全面对比分析不同环境温度条件下交换机各部件的温度分布状态,查明导致交换机设备高频故障的主要原因是交换机CPU两侧元件布置密度不同而导致的散热能力产生较大差异.基于以上分析,本文提出增加CPU微型散热风扇进行强制对流换热的结构改造方式.实测结果表明:增加强制对流风扇后的交换机具有更低、更加合理的温度分布,运行更加稳定,有效解决交换机的高温问题.
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余凯;
檀骏;
周婷
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摘要:
新一代悬挂式空轨不同于常规轨道交通车辆,车下无法安装设备,车内封闭空间小,因此将控制设备元器件集成于电气箱内,安装于车顶.车顶电气箱直接暴露在车外环境中,对箱体的散热与密封要求高.现提出一种用于空轨车辆电气箱的优化结构设计,并对其进行了散热分析,结果表明,优化后的箱体结构有良好的密封及散热降温效果.
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杨宗昊;
马权;
刘明明;
武有光;
王恺
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摘要:
后备盘(BUP)主要作为核电厂主控制室数字化技术失效后的备用手段,用于安全停堆并将反应堆维持在冷停堆水平以及事故工况下处理.后备盘实现报警、显示和控制三类功能,其安全、可靠性对于保障反应堆安全停堆十分重要.开展对核电厂后备盘的辐射散热以及自然对流的热分析模拟,定量地对辐射换热以及自然对流在后备盘中所起的作用进行分析说明,掌握后备盘散热的机理.研究结果表明,通过仿真模拟得到的后备盘内部的最高温度在为60°C,满足电源模块最高运行温度70°C的要求;后备盘散热过程中辐射换热过程占据较大的比例,辐射换热与自然对流的比例大概为6∶1,空气自然对流对机柜本身造成的温升可以忽略;真实后备盘内部的结构件与线缆对自然循环散热以及辐射换热所造成的影响可以忽略.该研究结果与经验可以为复杂工况下的核动力仪控设备的散热分析提供参考.
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矫海
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摘要:
文中针对某型电子设备方舱出现的散热问题,运用6SigmaET软件分析原因并提出了优化措施.首先介绍该型号方舱的基本概况,并根据经验对方舱散热进行分析;然后运用6SigmaET软件对方舱进行热仿真,分析方舱散热欠佳的原因;最后根据分析结果,从增加机柜周围冷空气输入量和改善热循环两方面设计优化方案,并通过仿真验证方案的效果.通过仿真分析得出,冷空气输入量和热循环方式对机柜降温有直接影响,优化后设备方舱整体降温明显.该优化方案对电子设备方舱的设计有一定的指导意义.
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黄毅;
彭可;
王文潮;
陈练;
董密;
邵添;
雷佳豪
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摘要:
为了提高大功率高压开关电源的可靠性和稳定性,针对其变压器损耗与温升特性,进行理论分析和仿真实例验证,并提出一种损耗分析和散热控制方法.以Ansoft Maxwell软件建立变压器的3D模型,进行磁场的有限元分析;计算不同负载条件下的温升情况及散热所需风量,通过Ansys软件对温度场进行分析;以2000 V/3 A的开关电源模块为例,建立实际模型验证散热控制的有效性.研究结果表明:大功率高压开关电源的变压器损耗来源于绕组损耗和磁芯损耗;在自然冷风条件下,变压器散热情况较差,温升明显过高;采用本文所述方法所计算的风量能有效控制变压器的温升;采用该方法也可得到不同负载条件下变压器的对应损耗及所导致的温升,进一步达到调控温度的目的.
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刘宏伟;
吴超瑜;
于丹丹;
牛萍娟;
张赞允;
郭凯;
王迪;
张建新;
郏成奎;
王闯
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摘要:
多芯片LED光源的可靠性分析涉及到光、电、热多个物理场,高精度的多场分析结果会导致计算资源过多、计算时间过长、计算难度大等问题.为解决上述问题,本文分别利用传统的有限元算法(FEM)和高效的人工神经网络方法(ANN)进行LED光源温度分析,并讨论两种方法的优劣性.最后,通过将FEM分析单一传热物理场的优势与ANN计算时间短、计算资源需求低的优势相结合,归纳出一种更为高效的方法来进行多芯片LED光源的散热分析.利用该方法,ANN的预测数据与训练数据之间的相关系数达到了0.99779,预测结果与实际热分布图有良好的匹配,计算资源相比传统的FEM方法节约了59%.该方法的应用能够在满足精度的前提下耗费更少的计算资源和时间,同时提高了分析的灵活性.除此之外,该方法对求解大功率LED光源寿命等可靠性问题也具有一定的参考价值.
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何景强
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摘要:
通过对某型大坡度支架搬运车闭式液压行走系统散热性能的理论计算、 样机试验测试等方法,校核了液压系统补油量与冲洗流量匹配的合理性,并与同类车型散热系统对比,明确了液压油散热器散热功率不足是导致油温过高的主要原因.利用风速仪对原机流过该车散热器的不同位置的风速进行了测试,在测试数据的基础上,通过串联副散热器和增开通风口的方式增大了系统散热功率,解决了该车油温过高的问题,样机经过三个多月的井下工业性试验获得了良好的应用效果,为同类其他工程问题提供了解决思路.
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杨放;
左栋;
王鹏;
刘刚;
魏广锋;
唐强;
董楠
- 《2018北京国际油气管道论坛》
| 2018年
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摘要:
针对压缩机组控制系统中工业型交换机因高温造成运行不稳定进而影响系统数据传输的问题,本文基于实际测量和CFD模拟两种手段,开展某工业型交换机实际应用过程的散热性能分析研究.通过全面对比分析不同环境温度条件下交换机流场分布和各部件的温度分布状态,查明导致交换机设备高频故障的主要原因是交换机CPU两侧元件布置密度不同而导致的散热能力产生较大差异.基于以上分析,本文提出增加CPU微型散热风扇进行强制对流换热的结构改造方式.模拟及实测表明:增加强制对流风扇后的交换机具有更低更加合理的温度分布,运行更加稳定,有效解决交换机的高温问题.
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Liu Meng;
刘猛;
Wang Qingfeng;
王庆峰;
Liu Qingxiang;
刘庆想
- 《第十届全国高功率微波学术研讨会》
| 2015年
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摘要:
本文根据开关电源的工作原理,分析计算电源正常工作时IGBT的损耗,建立有限元等效模型,并与双热阻模型对比.仿真分析得到正常工作时IGBT散热系统的热特性主要参数瞬态热阻,与数据手册里厂商提供的实测热阻进行对比,阻值基本一致,等效模型合理.实验与仿真相结合,得到实际工况下IGBT模块温度场分布及芯片结温,在脉冲功耗条件下,预测芯片的动态结温.分析得知水流速是水冷板散热器散热效果的主要影响因素,通过改变水冷板进口水流速,对整个系统进行仿真优化,从而达到减小IGBT结温的目的.
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罗多
- 《第六届光伏电站设备优化、能效提升运行维护研讨会》
| 2015年
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摘要:
光伏建筑一体化设计绝不是简单的光伏+建筑的概念,除了从始至终的一体化以外,在建筑学、工程学和电气学之间有很多的交集,是一门多学科的设计.根据多年来近80MW的设计施工经验总结了8点设计要素,主要包括:建筑布局,结构安全性设计,光影分析,散热分析,透光率设计,不同光伏电池对建筑的影响,位置选择,以及支撑系统几个方面。
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陈明浩;
陈乾宏;
任小永;
杨鸣强
- 《中国电源学会第二十届学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文基于有源箝位正激拓扑,完善了模块电源的损耗模型分析,给出磁件铁损和线路损耗的精确计算,引入随负载变化的温度系数,实现了全负载范围内对损耗特性的准确预计.在精确建模的基础上,综合考虑满载效率、空载损耗及散热要求,给出模块电源优化的系统思路,并结合18~36V输入5V/150W输出的指标,给出了开关频率、同步整流管并联只数、PCB铜厚影响的定量分析和具体优化方法.此外,结合损耗分析,通过对温升的估算给出过孔、敷铜面积、PCB层数的散热分析与优化设计.最后,制作一台样机,实验验证了理论分析的正确性.
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