热管的传热原理及其应用特点.doc
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热管的传热原理及其应用特点在众多的传热元件中,热管是人们所知的最有效的传热元件之一,它可将大量的热量通过其很小截面积远距离地传输而无需外加动力。国际上对热管技术的研究和应用是在20世纪60年代开始的。我国在这方面的研究起始于上世纪70年代,当时主要侧重的方向为电子器件冷却和空间飞行器上的应用。80年代初,我国的热管研究和开发重点转向节能和能源的合理利用,相继开发了热管气—气换热器、热管余热锅炉、高温热管蒸汽发生器等各类热管产品。由于碳钢—水重力热管的结构简单、价格低廉、制造方便、易于推广,使得此类热管得到
脉动热管的传热特性研究及其应用.docx
脉动热管的传热特性研究及其应用摘要:脉动热管是一种高效的传热设备,其传热特性的研究和应用在许多领域具有重要意义。本文首先介绍了脉动热管的定义、原理和结构,然后详细阐述了其传热特性的研究成果以及在工程实践中的应用。研究发现脉动热管具有高传热效率、均匀的温度分布和较低的传热阻抗等优点。在空调制冷、电子散热、太阳能利用等领域,脉动热管已经得到广泛应用。最后,本文对脉动热管传热特性研究的前景进行了展望。1.引言脉动热管是一种利用液体在密闭管道内自然循环的原理进行传热的装置。由于其具有高传热效率、均匀的温度分布和较
热管技术及其工程应用传热极限计算.docx
热管技术及其工程应用热管的传热极限声速极限:热管管内蒸汽流动,由于惯性力的作用,在蒸发端出口处蒸汽速度可能达到声速或者超声速,而出现堵塞现象,这时的最大传热量被称为声速极限。毛细极限:热管正常工作的必要条件是△Pcap≥△Pv+△Pl±△Pg。如果加热量超过了某一数值,由毛细力作用抽回的液体就不能满足蒸发所需的量,于是便会出现蒸发段的吸液芯干涸,蒸发段管壁温度剧烈上升,甚至出现烧坏管壁的现象,这就是所谓的毛细传热极限。沸腾极限:热管蒸发段的主要传热机理是导热加蒸发。当热管处于低热流量的情况下,热量的一部分
脉动热管的传热特性研究及其应用的开题报告.docx
脉动热管的传热特性研究及其应用的开题报告一、研究背景随着现代工业的发展和需求的不断增加,高效的热传递技术越来越成为各行各业追求的目标。作为一种新兴的高效热传递技术,脉动热管在各个领域中已经应用得非常广泛。特别是在高端领域的军事、太空、核能等方面,脉动热管具有无可比拟的优势,成为其中不可或缺的技术手段。二、研究目的本研究旨在探索脉动热管的传热特性,深入分析其传热机理,结合现有技术研究,为其在各个领域的应用提供更加可靠的技术支持。三、研究方法本研究将采用实验和数值模拟相结合的方式,分析脉动热管在不同工况下的传
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硅基微热管传热性能优化及其应用硅基微热管(Si-basedmicroheatpipe)是一种基于硅材料制备的微型热传导器件,具有高导热性能和尺寸小的特点。在现代电子器件中,由于集成度的不断增加和功耗的提高,导致器件的散热问题日益突出。硅基微热管作为一种高效的热传导方式,已经被广泛应用于计算机芯片、LED照明系统、太阳能电池等领域。本论文将从硅基微热管传热性能的优化及其应用展开研究。首先,我们将介绍硅基微热管的结构和工作原理。硅基微热管一般由三个部分组成:蒸发器段、冷凝器段和毛细管段。蒸发器段吸收热能,使工