【摘 要】
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环路热管(LHP)作为一种高效被动式传热元件,能够有效解决电子设备高速发展过程中的热管理限制。影响环路热管传热性能的因素主要有结构设计、工质选取和冷源温度等,其中研究工质对提升环路热管传热性能的影响尤为重要。自湿润流体是一种随着温度升高具有特殊表面张力变化的流体,其数值随温度的升高先降低到某一极小值后再升高。本文用正庚醇溶液制备自湿润流体,搭建了环路热管实验系统,通过实验对比水-LHP和0.1wt
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环路热管(LHP)作为一种高效被动式传热元件,能够有效解决电子设备高速发展过程中的热管理限制。影响环路热管传热性能的因素主要有结构设计、工质选取和冷源温度等,其中研究工质对提升环路热管传热性能的影响尤为重要。自湿润流体是一种随着温度升高具有特殊表面张力变化的流体,其数值随温度的升高先降低到某一极小值后再升高。本文用正庚醇溶液制备自湿润流体,搭建了环路热管实验系统,通过实验对比水-LHP和0.1wt%正庚醇水溶液(NHAS)-LHP的传热性能,研究自湿润流体对环路热管传热性能的影响。全文主要研究内容和主要结论如下:(1)制备质量分数分别为0.02%、0.04%、0.06%、0.08%、0.1%的正庚醇水溶液,正庚醇溶液浓度越高,正庚醇水溶液的接触角越小。搭建水-LHP和0.1wt%的正庚醇水溶液-LHP实验系统,对表征热管性能的参数进行了介绍,并对测量温度和系统热阻进行了不确定性分析。(2)通过不同热负荷下环路热管传热性能测试实验,结果表明自湿润流体作为热管工质能够使环路热管在更低热负荷下启动,且同等热负荷下,自湿润流体作为热管工质比水作为工质时降低系统启动时间,提高启动稳定性,并降低热管的稳定运行温度提高环路热管的最高热负荷。自湿润流体能够对环路热管进行有效的强化传热,能够降低系统热阻,290W时0.1wt%的正庚醇水溶液-LHP的系统热阻比水-LHP降低了16.2%,蒸发器热阻降低了22.4%。(3)通过不同冷源温度0℃、10℃和20℃时的定负荷运行试验,低负荷下冷源温度对水-LHP系统启动性能的影响较大,冷源温度较低会导致系统温度波动更为剧烈,0.1wt%正庚醇水溶液-LHP运行较为稳定。高负荷下冷源温度对LHP系统运行的稳定性影响较小。不同冷源温度下的系统热阻均呈现出随冷源温度的升高而降低的趋势。
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