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文檔簡介
1、微小通道具有較常規(guī)通道更高的面積體積比,使得采用微尺度技術(shù)進(jìn)行散熱冷卻成為最具潛力的電子冷卻方法之一。但由于微通道尺度較小,在流動沸騰狀態(tài)下,其流道極易被汽核堵塞,系統(tǒng)不穩(wěn)定性增強(qiáng)。本文基于兩種水力直徑和流道數(shù)量的平行矩形多微通道實驗段,以高純?nèi)ルx子水作為實驗工質(zhì),研究了總壓降以及子通道內(nèi)的壓降變化特性。
本研究基于水力直徑為187.5μm的14條平行矩形多微通道實驗段所獲得的實驗數(shù)據(jù),分析了質(zhì)量流速、有效熱流密度、熱質(zhì)比(q
2、eff/G)和出口熱力學(xué)平衡干度(xout)對實驗段進(jìn)出口總壓降的影響。發(fā)現(xiàn)在純液相流動時,在低熱流密度下,質(zhì)量流速相較于動力粘度對壓降產(chǎn)生更加重要的作用;在高質(zhì)量流速下(qeff/G較小時),質(zhì)量流速對壓降的影響占主導(dǎo)。在出口干度較小時,由出口干度增大所引起的壓降增量不足以彌補(bǔ)由質(zhì)量流速減小所導(dǎo)致的壓降減??;但當(dāng)出口干度較大時,出口干度對壓降的作用逐漸上升,較質(zhì)量流速對壓降的影響略微強(qiáng)烈。從發(fā)生靜態(tài)流動不穩(wěn)定性之后的區(qū)段(即qeff/
3、G較大時)中發(fā)現(xiàn),干度較質(zhì)量流速對壓降的影響將更加顯著。通過分析包含有質(zhì)量流速、出口干度和動力粘度等影響因素的液相與汽相范寧摩擦系數(shù)比值(fl/fv)和韋伯?dāng)?shù)(We)對實驗總壓降時均值的影響,并對Friedel關(guān)系式進(jìn)行修正得到了新的壓降計算關(guān)系式,發(fā)現(xiàn)該關(guān)系式不僅可對本文實驗壓降進(jìn)行較好預(yù)估,也可在一定程度上對Bogojevic等的實驗壓降進(jìn)行預(yù)估。通過對水力直徑為526.2μm的6條平行矩形多微通道實驗段中的進(jìn)出口總壓降和其中兩條流
4、道內(nèi)的壓降進(jìn)行測量,研究流動沸騰實驗條件下總壓降與單條流道間的壓降波動變化特性。發(fā)現(xiàn)兩個流道內(nèi)的壓降振蕩周期及振蕩趨勢基本一致,也與進(jìn)出口壓降振蕩的趨勢也較為一致。此外,還發(fā)現(xiàn)實驗段進(jìn)出口總壓降和單條流道內(nèi)壓降的最大振幅所對應(yīng)的頻率基本相同。因此,利用實驗段進(jìn)出口壓降的最大振幅以及其對應(yīng)位置處的頻率,并與可視化圖像中的汽核倒流與否相結(jié)合,對是否發(fā)生流動不穩(wěn)定性的實驗工況進(jìn)行了初步劃分,即劃分為不穩(wěn)定流動實驗工況、不完全穩(wěn)定流動實驗工況和
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