高热流密度器件热控制实验研究

来源 :中国工程热物理学会2008年传热传质学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lp999999
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高热流密度热控制或高性能服务器的冷却处理方式已受到广泛关注,其CPU散热量持续增高导致了能量分布的不均匀。本文对计算机服务器CPU的耗能量、冷却效果等进行了实验研究。提出通过采用导热板扩大CPU散热面积,以及采用高导热相变设备,如新型热管式散热器来解决高热流密度器件能耗的处理办法。研究结果证实,对高热流密度器件依靠增大外界气流的速度来改善散热器的冷却性能并不明显,采用高效热管散热器强化芯片传热可满足大型计算机服务器CPU的冷却要求。
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建立同时考虑颗粒和颗粒之间瞬间碰撞作用(瞬间接触)和非流化下颗粒滑动和滚动运动产生的颗粒半接触作用,即同时考虑颗粒动力应力、碰撞应力和摩擦应力的作用,推导具有普适性的固相动量守恒方程,建立高颗粒浓度气固两相流动模型,对喷动床内气体颗粒流动过程进行了数值模拟。模拟计算结果表明,床内流化过程经历了稳定喷动流化到聚式流态化。适当的床高及进口速度有助于形成稳定喷动。
微波辅助合成的无机产物具有更为细小的粒径。为研究天然产物提取的微波强化机理,本文通过实验考察了微波辐射对黄芪饮片水提液溶质分子量分布的影响,采用原子力显微镜表征了溶质的粒径分布。结果表明,水提液经微波辐照后,相对分子质量为140,000~0.45μm的物质减少18.97 %,而小于10,000的物质增加9.15 %。微波辅助水提物中溶质粒径为3.8~4.4nm,而统回流为100~300nm。因此,
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