创而信散热器厂家为您分析计算机散热器的产品特性:
当今计算机遍布天下,性能处理能力大幅度提升,散热也就成了一大问题,为了解决电脑散热问题,散热器便被发明制作,发展不断的改进。
计算采用基于有限体积法的Simple系列方法,其中能量方程、动量方程、湍动能、湍流耗散率均采用具有三阶精度的Quick格式离散。计算首先选用较小的欠松弛因子和一阶迎风格式得到初值,然后采用二阶迎风格式得到最终结果。
为了准确地模拟出管壁1附近流动和换热以及管内的导热,同时又要控制网格的数目,划分网格时,采用非均匀网格,对压力、速度和温度梯度比较大的管壁及导流翼附近区域网格进行局部加密处理以提高这些区域内解的分辨率。CPU设为发热源,发热量给定常数作为热边界条件,计算域下界面设为轴对称边界。各计算参数下降三个数量级并达稳定,进出口质量流量相差01%以下作为残差收敛标准。
不同功率下热管式散热器和普通翅片散热器中心点温度随时间的变化关系普通翅片散热器在不同CPU功率下的温度-时间曲线图热管式散热器在不同CPU功率下的温度-时间曲线图随着集成化趋势的形成及电脑配置的不断提高,CPU功率也在不断增加。文中对不同功率下普通翅片散热器和热管式散热器中心点温度随时间的变化关系进行了计算,并对二者在高CPU功率下的散热特性进行了比较,计算结果如、所示。两种换热器中心点温度随时间的变化关系非常相似,在初始阶段都上升较快,随时间进行上升趋势逐渐趋缓,于1800秒左右都基本达到稳定,但二者的具体温度值有所不同。
模拟结果的实验验证实验装置CPU热管式散热器实验系统如所示,整个系统由风机、数据采集器、加热器以及热管散热器四部分构成。为使空气流经热管换热器后速度分布接近均匀,采用了较长的入口段。热管加热方式采用电加热,电加热热源由模拟加热块通过五根电阻丝加热棒提供,加热功率大小由变压器控制,显示于电流电压表上。热管表面温度由三个热电偶测定,热电偶测点R1、R2和R3位置如所示,各测点温度值均由数据采集仪(HP34970A)记录。
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