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文檔簡介
1、隨著強(qiáng)流相對(duì)論速調(diào)管不斷向高功率發(fā)展,工程中對(duì)器件散熱性能的需求也越來越強(qiáng)烈。與之相對(duì),目前高功率微波器件效率普遍較低,強(qiáng)流電子束在與高頻電磁場相互作用后仍然具有較高的動(dòng)能,用于收集電子束流的速調(diào)管收集極將沉積大量熱能,其散熱性能的提高成為必然的需求。因此,需要對(duì)收集極的冷卻系統(tǒng)進(jìn)行比較精確的熱分析和優(yōu)化。
本論文針對(duì)一種相對(duì)論速調(diào)管收集極,首先采用理論分析的方式,估算了器件工作于穩(wěn)態(tài)時(shí)的熱分布;其次以計(jì)算機(jī)模擬仿真,分別用穩(wěn)
2、態(tài)和瞬態(tài)方法計(jì)算了在不同散熱方式條件下收集極散熱性能的差異;最后,給出了收集極冷卻系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,并通過對(duì)比不同方案的散熱效果,分析了新結(jié)構(gòu)的散熱優(yōu)勢。
本文主要工作包括:
1.利用計(jì)算流體力學(xué)和傳熱學(xué)經(jīng)典理論分析了收集極中的熱環(huán)境,初步估算了收集極穩(wěn)態(tài)工作時(shí)的內(nèi)部最高溫度。
2.使用穩(wěn)態(tài)熱分析方法,計(jì)算了一種通水冷卻收集極的內(nèi)部溫度分布,分析了不同水流速度對(duì)收集極溫度的影響。
3.使用瞬態(tài)熱
3、分析的方法,針對(duì)一種速調(diào)管收集極,先計(jì)算了水流管道內(nèi)流體流動(dòng)狀況,然后計(jì)算了重復(fù)頻率工作過程中,收集極各部分溫度歷史曲線及溫度分布,分析了冷卻系統(tǒng)工作時(shí)的溫升情況。
4.針對(duì)高功率速調(diào)管收集極最常用的兩種散熱方式,即自然散熱以及水冷散熱,通過對(duì)比工作周期內(nèi)收集極內(nèi)部溫升情況,分析了兩種散熱方式性能的差別,驗(yàn)證了水冷方式的散熱效果。
5.對(duì)收集極冷卻系統(tǒng)提出了兩種優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,計(jì)算了水流管道內(nèi)流速場、收集極內(nèi)部溫度分布
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