毕业论文课题相关文献综述
文 献 综 述
热管技术是1963年美国洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)国家实验室的乔治格罗佛(George Grover)发明的一种称为热管的传热元件,它充分利用了热传导原理与相变介质的快速热传递性质,透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外,其导热能力超过任何已知金属的导热能力。热管(heat pipe)技术以前被广泛应用在宇航、军工等行业,自从被引入散热器制造行业,使得人们改变了传统散热器的设计思路,摆脱了单纯依靠高风量电机来获得更好散热效果的单一散热模式,采用热管技术使得散热器即便采用低转速、低风量电机,同样可以得到满意效果,使得困扰风冷散热的噪音问题得到良好解决,开辟了散热行业新天地。
1. 脉动热管的定义和特点
随着电子行业的不断发展,集成度越来越高,功率也越来越大,传统的换热设备已经无法满足要求,迫切需要小型的、强散热能力的新型传热设备。脉动热管具有很强的换热能力,是高效能换热设备的一个重要发展方向。脉动热管(Pulsating Heat Pipe,简称PHP,也有称Oscillating Heat Pipe,简称OHP)是由90年代初日本的Akachi最早提出,利用了管内的气液段塞在加热端与冷却端之间运动,实现热传递,最大的优点是小型化、大功率。脉动热管还有一些传统热管所不具备的优点,如弯曲较随意,充液较简单,成本低[1]。
与传统热管不同,脉动热管通道很细,在表面张力作用下,工质蒸发形成气泡,随之迅速膨胀和升压,推动工质流向低温冷凝段,气泡冷凝并收缩破裂,压力下降。由于两段存在压差以及相邻槽道之间存在压力不平衡,工质在蒸发段和冷凝段之间震荡流动,从而实现能量的传递[2]。
图1 脉动热管实际应用中的实物照片
如图1示。其最大的特点是结构简单(无芯、形状可以任意弯曲),当量传热系数大,体积小,但是由于其工作时无规律的脉动现象,且其传热流动发生在宏观尺度与微观尺度之间,所以其运行机理、数学模型的建立非常复杂[3]。如今,国内外研究集分为在回路式和非回路式,如图一是回路式,图二为非回路式。
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