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中文--離散的瞬態(tài)傳熱熱源在水中垂直矩形通道冷卻-文庫吧資料

2025-05-22 17:32本頁面
  

【正文】 Mech., 81E, pp. 140–142. 10 Perlmutter, M., and Siegel, R., 1961, “Unsteady Flow in a Duct with Unsteady Heat Addition,” J. Heat Transfer, 83C, pp. 432–440. 11 Kim, W. S., and 214。通過 相關方程 ,可 得 加熱器 籌碼以及全面的數(shù)據(jù) 。安裝和突出的芯片為沖刷的影響 、 熱通量、冷卻劑流量率和 芯片編號進行了研究。所有 數(shù)據(jù) 的平方值約為 , 平均標準差 SD 實驗數(shù)據(jù)大約是 15%。 凸芯片的研究 由于上游和下游的芯片也有類似的傳 熱 數(shù)據(jù) , 在不同實驗條件下 , 四個芯片 在 不同的突出物的 平均 數(shù)據(jù) , 對 在 不同凸高度 B , C 和 m 進行研究 , 為每個芯片 的試驗中找到合適的線性方法 。這是為了保證試驗 處于良好的工作狀態(tài)。 確保試驗夾具條件下 , 得到了與穩(wěn)態(tài)結(jié)果。這些價值觀是微不足道的 ,與基礎上不確定性 的 體 質(zhì)有關。整體估計值的不確定性的實驗數(shù)據(jù)進行了標準的測量技術。 天文數(shù)據(jù)歸算的屏壁防護 和 所有的物理性質(zhì)的大部分評估流體溫度在這里定義為 Tb =( Twall + Tin) /2 (1) 芯片 和液體 溫度差 T = Twall ? Tin . (2) 基于的奴塞爾數(shù) 長度 Nu=hl/k=ql/kA(Twall ? Tin) (3) 基于熱源長度 的 雷諾數(shù) Rel=Ul/v. (4) 基于熱源長度 的 Peclet 數(shù)量 被定義為 Pel=Rel*Pr (5) ) 傅里葉數(shù)其定義 Fo=at/Hc2 (6) Biot被定義為 Bi=hHc/kc (7) 估計的不確定性 : 液體冷卻熱量損失模擬芯片被發(fā)現(xiàn)是可以忽略的。C 確保沒有相變 流體通道。然而 大大降低了芯片溫度。當溫度達到 70176。然后采用瞬變試驗操作。研究發(fā)現(xiàn) ,過去 3分鐘的變化是芯片壁面溫度小于 176。利用電壓、電阻加熱器在所有的四個芯片 上 采用 萬用表、加熱恒熱流。獲取數(shù)據(jù)的程序 是由 單相實驗 的 一個入口溫度、錫 23176。 測試程序 執(zhí)行實驗之前 , 兩個 鎳鉻合金 熱電偶的都是嵌入式芯片 , 沿流向中心線在深度 毫米 上的 晶片 間隔都為 2毫米 ,除了 邊 緣 上游和下游的芯片。電阻式加熱器 是通過并聯(lián) 電壓互感器 被連接到每個芯片 并受到 控制。 然而 相比 之下在 B = 0 時 安裝 芯片 分別 暴露 正面 芯片的面積增加 倍和 倍。這 是 使得流體層流充分開 發(fā)必要 層前的第一芯片。 對于 20 毫米和 5毫米寬的高度 , 雖然大多數(shù)的長 120 毫米 通 道是用有機玻璃 ,多芯片組件加工高 溫度 導熱系數(shù)低 W / m?K 的矩形風管。 芯片 1是指加熱器的上游渠道。 實驗儀器 實驗 室 包括測試設備和儀器 兩 部分 , 參照文獻 18至 21 所使 用 , 為方便 水庫流、泵、熱交換器、過濾器、 旋轉(zhuǎn)式流量計 、垂直過程通道、脫氣設備 的使用 。 為安裝 加熱器 提供了 熱通量、雷諾數(shù)和公式。然而 ,研究表明 ,所有這些 涉及到穩(wěn)態(tài)條件 ,很難有 涉及 任何瞬態(tài)傳熱離散熱源 垂直通道的流動 的 研究 。 加利梅拉 和 愛貝克 對數(shù)組的浸泡冷卻在不同介質(zhì)的矩形突出物的液體 進行實驗 ,以雷諾數(shù)、通道高度、間距和 流向 為 影響 對流傳熱系數(shù)與水在線數(shù)組 的 突出的 元素 。因此應該更多關注 , 便于直接 理解 物理機制 給 電子芯片的熱行為 帶來的影響 。然而 ,沒有什么工作是離散熱源在河道 泵 液體冷卻 條件 下操作的 。楊 、 朱研究分析 了 二維 鏈 瞬態(tài)層流 在傾斜平行板通道 的 自然對流 。席格和 穆特 在 位置 和 時間 上, 研究
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