بررسی تجربی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد حرارتی محفظه بخار برای خنک سازی برد الکترونیکی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 10

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MME-19-10_007

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1403

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش توان تجهیزات الکترونیکی، نرخ تولید حرارت آنها نیز افزایش یافته است لذا برای خنک سازی قطعات مختلف نیاز به استفاده از روش های جدید است. یکی از راه حل های مناسب برای خنک سازی قطعات توان بالا، استفاده از محفظه های بخار است. محفظه بخار از سه بخش تشکیل می شود، بخش تبخیر، میانی و چگالش که به صورت مسطح ساخته می شوند و می توانند مقدار قابل توجهی از حرارت را بدون نیاز به توان خارجی و فقط با استفاده از تغییر فاز سیال، منتقل نمایند. در این تحقیق دو محفظه بخار با طول و عرض ۱۲۰ و ارتفاع ۱۵میلی متر برای خنک سازی برد مدار چاپی حرارت بالا ساخته شده است که بخش تبخیر یکی از آنها زبر شده و بخش چگالش آنها به وسیله پره و از طریق هوا خنک می شود. در این پژوهش تاثیر زبرنمودن بخش تبخیر، زاویه قرارگیری محفظه بخار با افق، حرارت های ورودی مختلف و تغییر شکل هندسی منبع حرارتی در مساحت ثابت و همچنین تغییر محل نصب منبع حرارتی در بخش تبخیر بر عملکرد حرارتی محفظه بخار به صورت تجربی بررسی و مقایسه شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد افزایش میزان حرارت و زبرنمودن بخش تبخیر باعث بهبود عملکرد محفظه بخار شده است همچنین مقاومت حرارتی محفظه بخار تابع تغییر زاویه آن با افق، تغییر شکل و محل نصب منبع حرارتی است.

نویسندگان

مسعود نیک مهر

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Yazd University, Yazd, Iran

ولی کلانتر

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Yazd University, Yazd, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Kang SW, Chen YT, Hsu CH, Lin JY. Temperature uniformity ...
  • Haghayegh Sh, Saidi MH, Afshin H, Shafii MB, Adibnia A. ...
  • Shojaeefard MH, Khalkhali A, Zare J, Tahani M. Multi objective ...
  • Sayyahi M, Mamourian M, Ghadiri M. Experimental investigation of the ...
  • Reyes M, Alonso D, Arias JR, Velazquez A. Experimental and ...
  • Tsai TE, Wu HH, Chang CC, Chen SL. Two-phase closed ...
  • Naphon P, Wongwises S, Wiriyasart S. Application of two-phase vapor ...
  • Zeng J, Zhang Sh, Chen G, Lin L, Sun Y, ...
  • Liu W, Gou J, Luo Y, Zhang M. The experimental ...
  • Ji X, Xu J, Abanda AM, Xue Q. A vapor ...
  • Li Y, Li Z, Zhou W, Zeng Z, Yan Y, ...
  • Wiriyasart S, Naphon P. Effect of heat source area on ...
  • Srimuang W, Limkaisang V. A correlation to predict the heat ...
  • Wong SC, Hsieh KC, Wu JD, Han WL. A novel ...
  • Wong SC, Huang SF, Hsieh KC .Performance tests on a ...
  • Lips S, Lefèvre F, Bonjour J. Combined effects of the ...
  • Peng H, Ling X. Experimental investigation on flow and heat ...
  • Chen YT, Kang SW, Hung YH, Huang CH, Chien KC. ...
  • Cao Y, Cao M. Wickless network heat pipes for high ...
  • Kirkup L, Frenkel RB. Calculation of uncertainties. In: Kirkup L, ...
  • نمایش کامل مراجع