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热管与相变冷却技术设计.docx
资料介绍
热管与相变冷却技术设计
1 引言
热管与相变冷却技术是高效散热的重要手段,利用工质的相变潜热实现高效传热,具有极高的等效导热系数和优良的均温性能。在电力设备散热领域,热管散热器和相变冷却系统正得到越来越广泛的应用。本文基于STM32G474嵌入式平台,探讨热管与相变冷却技术的方案。
2 热管原理
2.1 热管结构
热管基本结构:管壳(金属管,铜,铝,不锈钢,管壳,密封,承压,耐温,热管尺寸,直径,6-50mm,长度,100-2000mm,管壳数据,材料,尺寸,承压,数据保存周期,>5年,管壳应用,热管,散热器,换热器)、吸液芯(吸液芯,毛细结构,提供,毛细力,回流,工质,吸液芯,类型,丝网,烧结,沟槽,纤维,吸液芯数据,结构,毛细力,渗透率,数据保存周期,>5年,吸液芯应用,热管,毛细,回流)、工质(工质,工作液,相变,传热,工质,选择,温度,范围,水,50-250°C,乙醇,0-150°C,氨,-60-100°C,工质数据,沸点,潜热,表面张力,数据保存周期,>5年,工质应用,热管,相变,传热)。
2.2 热管工作原理
基于STM32G474的热管性能监测终端实现:工作过程(蒸发段,吸热,工质,蒸发,蒸汽,流向,冷凝段,蒸汽,冷凝,放热,冷凝液,回流,吸液芯,毛细力,循环,热管工作过程,传热,效率,高,热管数据,传递,能力,热阻,数据保存周期,>5年,热管工作过程应用,热管设计,散热器,传热)、传热极限(传热极限,毛细极限,声速极限,携带极限,沸腾极限,热管,传热,能力,受,极限,限制,热管极限数据,极限,热流,能力,数据保存周期,>5年,传热极限应用,热管设计,选型,可靠性)。
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| STM32G474逆变器_技术文件_1287_热管与相变冷却技术设计.docx | 38K |
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