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文檔簡介
1、隨著互聯(lián)網技術的高速發(fā)展,計算機已經同人們的日常生活、學習、工作緊密的聯(lián)系在了一起,人們對計算機本身的實用性、運算速度、集成度也有了更高的要求。計算機集成度的提高導致CPU芯片的發(fā)熱量大幅提升,發(fā)熱量的提高直接影響溫度變化,溫度過高就會影響計算機正常工作性能,甚至損壞計算機。所以解決CPU芯片散熱問題已經迫在眉睫,為了提高散熱器的散熱性能,必須對散熱器進行優(yōu)化和更新,以滿足CPU散熱要求。
本文首先根據生物科學中葉序理論的三種
2、模型:H.Vogel模型,Van Iterson模型,Van Iterson模型的平面展開形式,設計了三種新型針柱式微型散熱器,散熱器的散熱針柱的排布滿足葉序排布,這使得微型散熱器工作表面的散熱柱在幾何位置上實現(xiàn)了最大填充和互補,并形成合理的空間空氣流動通道,從而提高微型散熱器的散熱效率。
其次根據所設計的新型針柱式散熱器,制造出不同參數(shù)的葉序排布微型散熱器。并利用FLUENT軟件對葉序排布微型散熱器的溫度場進行了數(shù)值模擬,通
3、過仿真得到了散熱器溫度場的分布狀況及葉序系數(shù)和散熱柱直徑對散熱器散熱性能的影響。
最后以葉序排布針柱式微型散熱器為研究對象,設計并搭建了測溫實驗平臺,對葉序排布針柱式微型散熱器進行散熱性能對比實驗。本文分別進行了不同葉序系數(shù)、不同散熱柱直徑、不同散熱柱排布形式下的散熱器散熱性能對比試驗,結果表明:通過改變葉序排布散熱器的葉序系數(shù)、散熱柱直徑等可以實現(xiàn)微型散熱器的優(yōu)化,在相同的測溫實驗條件下,葉序排布針柱式微型散熱器的散熱性能優(yōu)
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