风冷式电子机箱流固耦合传热特性分析及优化
电子设备论文 强迫风冷论文 流固耦合一体化论文 IGBT论文
论文详情
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 概述 | 第9-10页 |
1.2 电子机箱热设计技术 | 第10-13页 |
1.3 强迫风冷散热技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 课题研背景及意义 | 第15-16页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
2 轴流式风扇的流动特性分析 | 第17-27页 |
2.1 计算模型及计算域 | 第17-19页 |
2.2 风扇计算性能 | 第19-20页 |
2.3 风扇出口截面速度分布理论分析 | 第20-22页 |
2.4 风扇流场及压力场分析 | 第22-25页 |
2.5 电子机箱内各器件间的传热方式分析 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
3 绝缘栅双极型晶体管模块热损耗计算 | 第27-41页 |
3.1 IGBT模块介绍 | 第27-30页 |
3.2 IGBT热损耗分析 | 第30-38页 |
3.2.1 逆变器损耗分析 | 第30-34页 |
3.2.2 制动-斩波器损耗分析 | 第34-36页 |
3.2.3 整流二极管损耗分析 | 第36-38页 |
3.3 IGBT热设计分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 基于一体化模型的流固耦合传热特性 | 第41-57页 |
4.1 IGBT模块热阻分析及仿真模型 | 第41-47页 |
4.1.1 IGBT热阻模型 | 第41-43页 |
4.1.2 模型的建立及网格划分 | 第43-46页 |
4.1.3 边界条件设置 | 第46-47页 |
4.2 控制参数及求解 | 第47-48页 |
4.3 仿真结果 | 第48-52页 |
4.4 IGBT热设计优化方案分析 | 第52-56页 |
4.4.1 液冷 | 第52-54页 |
4.4.2 风扇安装位置 | 第54-55页 |
4.4.3 散热器翅片优化 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 轴流式风机安装位置的优化设计 | 第57-71页 |
5.1 平壁局部表面传热系数 | 第57-58页 |
5.2 仿真及实验验证 | 第58-66页 |
5.2.1 仿真 | 第58-60页 |
5.2.2 实验验证 | 第60-66页 |
5.3 驱动器风扇位置的优化 | 第66-68页 |
5.4 主要结论 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
6 散热翅片的优化设计 | 第71-85页 |
6.1 散热器翅片的优化设计 | 第71-74页 |
6.1.1 翅片波浪形处理 | 第71-72页 |
6.1.2 翅片表面开凹槽处理 | 第72-74页 |
6.2 优化仿真 | 第74-83页 |
6.2.1 波浪形翅片仿真结果 | 第74-80页 |
6.2.2 表面开凹槽翅片散热器仿真结果 | 第80-83页 |
6.3 主要结论 | 第83-84页 |
6.4 本章小结 | 第84-85页 |
7 总结与展望 | 第85-87页 |
7.1 总结 | 第85-86页 |
7.2 展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
附录 | 第93页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第93页 |
B.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第93页 |
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ABS4590819,这篇论文共93页
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