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摘要:
高功率微波装置在运行时面临的高热流密度散热是当前热控必须解决的难题.微小通道热沉散热结构简单,换热能力突出,在一定程度上能够解决高热流密度散热的问题.但使用微小通道热沉散热时,散热面温度在沿工质流动方向不断升高,这对器件稳定运行不利.而射流冲击技术中流体垂直于热源喷射,温度边界层薄,温度梯度大,换热效果强.将射流冲击技术与微通道热沉相结合,不仅能提高换热系数,增大换热量,而且能实现良好的温度均匀性.对高热流密度下射流冲击微小通道热沉进行数值模拟,分析不同射流孔径对其传热和流动特性的影响.结果表明,增大远离出口处的射流孔径,有利于提高传热效率和减小流动阻力.优化后的射流微通道热沉,在质量流量为14 g/s时,换热系数接近39000 W/(m2·K).
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 高功率微波装置散热热沉传热流动特性
来源期刊 太赫兹科学与电子信息学报 学科 工学
关键词 高功率微波技术 微通道热沉 射流冲击 数值计算 传热特性
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 电磁场与微波
研究方向 页码范围 661-665
页数 5页 分类号 TN015
字数 3232字 语种 中文
DOI 10.11805/TKYDA201904.0661
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作者信息
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1 刘欣 32 37 3.0 3.0
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高功率微波技术
微通道热沉
射流冲击
数值计算
传热特性
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
太赫兹科学与电子信息学报
双月刊
2095-4980
51-1746/TN
大16开
四川绵阳919信箱532分箱
62-241
2003
chi
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