1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi

34 17 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Cấu trúc

  • Page 1

Nội dung

Ngày đăng: 27/11/2021, 08:52

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2. 1: Đường sức từ trong một thiết bị điện tử - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 2. 1: Đường sức từ trong một thiết bị điện tử (Trang 11)
Hình 2.2: Sự phân bố áp suất âm thanh trong bộ chuyển đổi của âm thanh Piezo - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 2.2 Sự phân bố áp suất âm thanh trong bộ chuyển đổi của âm thanh Piezo (Trang 11)
Hình 2.3: Sự phân bố áp suất trong các kênh của cụm pin nhiên liệu - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 2.3 Sự phân bố áp suất trong các kênh của cụm pin nhiên liệu (Trang 12)
Hình 2.4:Áp suất và trường vận tốc dòng chảy đến một cái hố đào - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 2.4 Áp suất và trường vận tốc dòng chảy đến một cái hố đào (Trang 12)
Hình 2.7:Trường điện và trường từ trong mô hình Module RF - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 2.7 Trường điện và trường từ trong mô hình Module RF (Trang 13)
Hình 2.6: Dòng chảy trong kênh micro của thiết bị MEMs - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 2.6 Dòng chảy trong kênh micro của thiết bị MEMs (Trang 13)
Hình 2.8: Độ uốn với piezoceramic - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 2.8 Độ uốn với piezoceramic (Trang 14)
Hiển thị một mô hình: COMSOL Multiphysics cung cấp một số thanh công cụ như phóng to, thu nhỏ, quét để điều chỉnh  hình dạng của  mô hình  như trước xử  lý,  sau xử lý và hiển thị tổng quan - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
i ển thị một mô hình: COMSOL Multiphysics cung cấp một số thanh công cụ như phóng to, thu nhỏ, quét để điều chỉnh hình dạng của mô hình như trước xử lý, sau xử lý và hiển thị tổng quan (Trang 15)
PHẦN III: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
PHẦN III: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM (Trang 19)
Hình 3.3: Bộ Nguồn thí nghiệm - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 3.3 Bộ Nguồn thí nghiệm (Trang 20)
Hình 3.2: Hệ thống thí nghiệm Bộ nguồn  - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 3.2 Hệ thống thí nghiệm Bộ nguồn (Trang 20)
Hình 3.5: Chú thích sơ đồ chân của mạch đo nhiệt độ, áp suất - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 3.5 Chú thích sơ đồ chân của mạch đo nhiệt độ, áp suất (Trang 21)
Sơ đồ chân của mạch như hình vẽ: - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Sơ đồ ch ân của mạch như hình vẽ: (Trang 22)
Hình 3.6: Mạch gia nhiệt - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 3.6 Mạch gia nhiệt (Trang 22)
Hình 3.9: Quá trình thí nghiệm cho bộ tản nhiệt đèn LED. - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 3.9 Quá trình thí nghiệm cho bộ tản nhiệt đèn LED (Trang 23)
Mô hình được thiết kế bằng phần mềm Inventor với lớp không khí bao quanh, sau đó sẽ được đưa vào chương trình  mô phỏng COMSOL Multiphysics - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
h ình được thiết kế bằng phần mềm Inventor với lớp không khí bao quanh, sau đó sẽ được đưa vào chương trình mô phỏng COMSOL Multiphysics (Trang 24)
Hình 4.2: Bộ tản nhiệt và lớp không khí bao quanh - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.2 Bộ tản nhiệt và lớp không khí bao quanh (Trang 25)
Hình 4.3: Mặt cắt ngang của bộ tản nhiệt - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.3 Mặt cắt ngang của bộ tản nhiệt (Trang 25)
Hình 4.4: Bề mặt bộ tản nhiệt ở đầu không khí đi vào - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.4 Bề mặt bộ tản nhiệt ở đầu không khí đi vào (Trang 26)
Hình 4.5: Bề mặt bộ tản nhiệt ở đầu không khí đi ra - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.5 Bề mặt bộ tản nhiệt ở đầu không khí đi ra (Trang 26)
Hình 4.8: Mặt cắt ngang của bộ tản nhiệt - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.8 Mặt cắt ngang của bộ tản nhiệt (Trang 27)
Hình 4.7: Bộ tản nhiệt và lớp không khí bao quanh - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.7 Bộ tản nhiệt và lớp không khí bao quanh (Trang 27)
Hình 4.10: Bề mặt bộ tản nhiệt ở đầu không khí đi ra - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.10 Bề mặt bộ tản nhiệt ở đầu không khí đi ra (Trang 28)
Hình 4.9: Bề mặt bộ tản nhiệt ở đầu không khí đi vào - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.9 Bề mặt bộ tản nhiệt ở đầu không khí đi vào (Trang 28)
Bảng 1: Bảng biến thiên nhiệt độ tại các điểm trên bề mặt cánh của cánh tản nhiệt với công suất 12W, q =12500 W/m2, u=0.1m/s  - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Bảng 1 Bảng biến thiên nhiệt độ tại các điểm trên bề mặt cánh của cánh tản nhiệt với công suất 12W, q =12500 W/m2, u=0.1m/s (Trang 29)
Bảng 2: Bảng biến thiên nhiệt độ tại các điểm trên bề mặt cánh của cánh tản nhiệt với công suất 12W, q=12500 W/m2, u=1.2m/s. - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Bảng 2 Bảng biến thiên nhiệt độ tại các điểm trên bề mặt cánh của cánh tản nhiệt với công suất 12W, q=12500 W/m2, u=1.2m/s (Trang 30)
Hình 4.12: Biểu đồ so sánh nhiệt độ giữa thực nghiệm và mô phỏn gở công suất 12W(đối lưu tự nhiên)  - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.12 Biểu đồ so sánh nhiệt độ giữa thực nghiệm và mô phỏn gở công suất 12W(đối lưu tự nhiên) (Trang 30)
Hình 4.13: Biểu đồ so sánh nhiệt độ giữa thí nghiệm và mô phỏn gở công suất 12W - Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi
Hình 4.13 Biểu đồ so sánh nhiệt độ giữa thí nghiệm và mô phỏn gở công suất 12W (Trang 31)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w