由于振荡流热管(OHP)卓越的传热性能及可以细化的结构特点,其在电子航空及光电领域(如LED 照明)的应用趋势越来越明显。但是管式的振荡流热管在安装应用时,会遇到管(圆柱面)-板(平面)相接触的现象,造成较大的接触热阻。如果将"管"和"板"一体化设计,在板上开槽直接做成板式振荡流热管(FOHP),将大大减少接触热阻,安装也方便许多。本课题将从以下几个方面研究FOHP 的传热特性及传热机理(1)通过可视化实验,进一步弄清启动特性、传热特性及传热机理;(2)通过系列化实验,探明关键结构参数的影响及相互关系(比如槽道的截面形状、水力直径、槽道数、槽道长度等);(3)数值模拟与实验研究结合,提出FOHP的设计方法与理论模型;(4)强化FOHP传热能力的特殊工质及其FOHP传热特性研究。
flat oscillating heat pipe;visualization;self-rewetting fluid;heat transfer characteristics;
由于振荡流热管(OHP)卓越的传热性能及可以细化的结构特点,其在电子航空及光电领域(如LED照明)的应用趋势越来越明显。但是管式的振荡流热管在安装应用时,会遇到管(圆柱面)-板(平面)相接触的现象,造成较大的接触热阻。如果将"管"和"板"一体化设计,在板上开槽直接做成板式振荡流热管(FOHP),将大大减少接触热阻,安装也方便许多。本项目通过实验研究,从以下几个方面研究了FOHP的传热特性及传热机理,并得到了以下的成果(1)通过可视化实验,初步弄清了其启动特性、传热特性及传热机理;(2)通过系列化实验,了解了关键结构参数的影响及相互关系(比如槽道的截面形状、水力直径、槽道数、槽道长度等);(3)将自湿润流体应用于FOHP,实验研究了自湿润流体在FOHP中的传热特性。同时实验结果也表明,FOHP拥有这良好的热输送能力,尤其适用于大功率、高热流密度的应用场合,如电子散热领域等。