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6.3翅片式微通道的傳熱計(jì)算
日期:2022-01-11 01:29:36點(diǎn)擊:255
6.3
翅片式微通道的傳熱計(jì)算
63.1分析條件和結(jié)構(gòu)說(shuō)明
本節(jié)所討論的微通道是指由翅片組成的寬度在
1
mm
左右的微小通道。翅片微通道 散熱器的結(jié)構(gòu)如圖
6. 3.
1
所示。構(gòu)成微通道的翅片與吸熱基板加工在一起,翅片的存在 可顯著地增強(qiáng)微通道的傳熱效果。由于微通道的流通截面很小,因而通道內(nèi)的換熱系數(shù) 很高,可使散熱量大幅提高。在以水為傳熱介質(zhì)的情況下,微通道基板的熱流密度可高達(dá)
50 ~ 100
W/cm
2
,
基板吸熱表面的溫度差可小于
1℃
,特別適用于要求高熱流密度和高等 溫性的元器件的散熱。
圖
6.3.
1
矩形微通道
微通道散熱器一般由硅或銅材料制成,基板的厚度一般為
2
mm.
翅片的厚度約
1
mm,
翅片高度,即微通道的高度,可適當(dāng)高一些,可取
5
-
10
mm
o
由于通道的寬度很 小,與電子元件相接觸的基板表面要求有極高的平整性,因而,要用特殊的工藝加工制造。
此外,為了保證介質(zhì)在通道內(nèi)的流動(dòng)速度和進(jìn)出口溫度•要采用相關(guān)的附屬設(shè)備加以保證 和控制。
由翅片組成的微通道,由于其優(yōu)異的傳熱特性而廣泛應(yīng)用于電子器件的冷卻散熱中 其典型的結(jié)構(gòu)形式是由翅片所組成的二維矩形通道,如圖
6.3.1
所示。圖中,矩形翅片的 厚度為t,高度為H,每個(gè)通道的寬度相等,寬度為W,介質(zhì)在通道內(nèi)的流動(dòng)長(zhǎng)度為L(zhǎng).
每個(gè)通道的流通截面為
HW
假定上部的通道蓋板與翅片上表面是連接在一起的, 也具有散熱功能,每個(gè)通道中的換熱周界的長(zhǎng)度為
,則每個(gè)微通道的當(dāng)量直徑為
為了進(jìn)行微通道的傳熱討■算,在結(jié)合實(shí)際應(yīng)用的基礎(chǔ)上,提岀下列計(jì)算條件:
(1 )
假定微通道內(nèi)的流動(dòng)和傳熱不受“微尺寸效應(yīng)”的影響.可以按宏觀理論和實(shí)驗(yàn) 公式計(jì)算通道內(nèi)的換熱和阻力。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)的介紹,對(duì)于液體的單相流動(dòng),只有當(dāng)通道 的當(dāng)量直徑
時(shí),才考慮微尺寸效應(yīng)。目前應(yīng)用中選用的通道尺寸 往往大于這一數(shù)值。
(2) 不考慮微通道的“入口段效應(yīng)”。
按管內(nèi)對(duì)流換熱理論,在入口段的換熱系數(shù)高于人口段后面的有穩(wěn)定流態(tài)的換熱系數(shù). 不考慮入口段的影響,使計(jì)算的換熱系數(shù)數(shù)值偏低,因而使微通道的性能評(píng)價(jià)偏于安全:
(3) 不考慮表面粗糙度對(duì)流動(dòng)和傳熱的影響:
(4) 不考慮通道內(nèi)毛細(xì)力的影響,因通道內(nèi)的強(qiáng)制對(duì)流遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于毛細(xì)力的影響
(5) 微通道中流體的流動(dòng)和換熱可以應(yīng)用一般的相應(yīng)關(guān)聯(lián)式進(jìn)行計(jì)算
(6) 為討論方便,選取
4
種型號(hào)的微通道斷面尺寸作為計(jì)算依據(jù),見(jiàn)表
6. 3.
I
表
6.3.
1
微通道尺寸及當(dāng)量直徑
型號(hào)
通道寬度
W/mm
通道高度
H/mm
通道截面積
HxW///mm
2
當(dāng)量直徑
/
mm
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1.5
3
1
6
6
1.714
4
1
10
10
1.818
(7) 通道基板面積等于被冷卻元件的散熱面積,周?chē)^熱,熱流方向垂直于基板 表面。
在上述計(jì)算條件下,重點(diǎn)討論介質(zhì)為水的紊流微通道的傳熱計(jì)算和層流微通道的傳 熱計(jì)算,此外,也給出了以空氣為介質(zhì)的微通道的傳熱特性。
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6 2.6結(jié)論和討論
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6.3.2介質(zhì)為水的紊流微通道的傳熱計(jì)算
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