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

34 17 0
Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của bộ tản nhiệt trong điều kiện mật độ dòng nhiệt không đổi

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

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 Xem tại trang 11 của tài liệu.
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 Xem tại trang 11 của tài liệu.
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 Xem tại trang 12 của tài liệu.
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 Xem tại trang 12 của tài liệu.
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 Xem tại trang 13 của tài liệu.
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 Xem tại trang 13 của tài liệu.
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 Xem tại trang 14 của tài liệu.
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 Xem tại trang 15 của tài liệu.
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 Xem tại trang 19 của tài liệu.
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 Xem tại trang 20 của tài liệu.
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 Xem tại trang 20 của tài liệu.
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 Xem tại trang 21 của tài liệu.
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: Xem tại trang 22 của tài liệu.
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 Xem tại trang 22 của tài liệu.
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 Xem tại trang 23 của tài liệu.
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 Xem tại trang 24 của tài liệu.
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 Xem tại trang 25 của tài liệu.
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 Xem tại trang 25 của tài liệu.
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 Xem tại trang 26 của tài liệu.
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 Xem tại trang 26 của tài liệu.
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 Xem tại trang 27 của tài liệu.
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 Xem tại trang 27 của tài liệu.
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 Xem tại trang 28 của tài liệu.
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 Xem tại trang 28 của tài liệu.
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 Xem tại trang 29 của tài liệu.
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 Xem tại trang 30 của tài liệu.
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) Xem tại trang 30 của tài liệu.
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 Xem tại trang 31 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan