Page 29 - 《真空与低温》2025年第5期
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568                                         真空与低温                                   第 31 卷 第  5  期


              20.5%;经分析,产生误差的主要原因是实际试验过                            展  [J]. 航天器环境工程,2012,29(2):179−184.
              程中温控底板与热沉辐射换热、传导漏热、管路阀                            [7]   张割,问建. 微通道液冷冷板的设计与仿真分析            [J]. 机械
              门冷损等造成的温度损失,以及试验测量值的测量                               制造,2019,57(11):10−11.
              误差等,因此导致试验值温度均匀度偏大。                               [8]   HE Z Q ,YAN Y F ,ZHANG Z E ,et al. Thermal management
               4 结论                                                and temperature uniformity enhancement of electronic devices
                                                                   by micro heat sinks:A review[J]. Energy,2021,119:223216.
                  (1)温控底板最高温度集中在热源所在区域,
                                                                [9]   云永琥,朱敏波,李凯. 基于等效模型的冷板热仿真            [J]. 计
              随着流道匝数增多,温度均匀性变好,即换热效果
                                                                   算机辅助工程,2010,19(4):99−101.
              变好。
                                                                [10]   张勇,常宏岗,艾志久,等. 冷板式换热反应器结构设计
                  (2)随着入口流速的增加,出入口温差逐渐减
                                                                    [J]. 石油与天然气化工,2011,40(2):116−118.
              小,出入口压差逐渐增大,温度均匀性越好;在流道
                                                                [11]   余小玲,张荣婷,冯全科. 大功率模块用新型冷板的传热
              匝数一定的情况下,底板厚度越厚出入口温差越大,
                                                                    性能研究   [J]. 电力电子技术,2009,43(12):79−81.
              温度均匀性越好;在底板厚度一定的情况下,流道
                                                                [12]   GÖNEN M,ALPAYDIN E. Localized multiple kernel lear-
              匝数越多出入口温差越大,出入口压差呈非线性快
                                                                    ning[C]//Proceedings  of  the  25th  International  Conference
              速增大,温度均匀性越好。
                                                                    on Machine Learning,2008:352-359.
                  (3)较多的流道匝数会导致导热液的流阻增大,
                                                                [13]   魏壮壮,高林松,王仁彻,等. 金属微通道热沉换热特性仿
              进而影响出入口压差增大。入口流速大于                      2.5 m/s
                                                                    真与实验研究     [J]. 真空与低温,2020,26(2):131−138.
              后,出入口温差及温度均匀度的变化逐渐趋于平稳,
                                                                [14]   刘赵淼,逄燕,申峰. 几何尺寸对矩形微通道液体流动和
              出入口压差的增加趋势变陡;较多的流道匝数以及
                                                                    传热性能的影响      [J]. 机械工程学报,2012,48(16):139−
              流速增加可以增强导热液与管内壁的换热效果。
                                                                    145.
              参考文献:                                             [15]   余智强,齐宏,任亚涛,等. 基于结构优化的矩形微通道换
                                                                    热特性分析    [J]. 制冷技术,2023,43(4):67−72.
              [1]   张龙燕,胡均平. 变流装置液冷板性能的数值模拟与试验
                                                                [16]   祁雪琴,刘智勇,杨建斌,等. 空间环模器热沉温度均匀性
                 研究  [J]. 中南大学学报(自然科学版),2013,44(10):4033−
                                                                    研究  [J]. 真空与低温,2020,26(6):449−454.
                 4039.
                                                                [17]   PAN Y,ZHAO R,NIAN Y L,et al. Numerical study on
              [2]   贺荣,龚曙光,李纯,等. 基于    Fluent 的水冷板式散热器数
                                                                    heat transfer characteristics of a pin-fin staggered manifold
                 值模拟与试验研究      [J]. 流体机械,2010,38(2):57−60.
                                                                    microchannel  heat  sink[J].  Applied  Thermal  Engineering,
              [3]   张新. 基于  ICEPAK  的水冷基板散热器数值模拟分析        [J].
                                                                    2019,219:119436.
                 科学技术创新,2020(33):52−53.
                                                                [18]   陈钰龙,苏开华,吴磊. 基于最佳温度分布的均热板矩形
              [4]   李昊,丁晓红,景大雷. 液冷通道分布优化设计的仿真和试
                                                                    微通道优化    [J]. 机电工程技术,2021,50(11):109−112.
                 验研究  [J]. 机械工程学报,2019,55(10):198−206.
                                                                [19]   赵晶辉,杨建斌,刘伟成,等. 板式热沉温度均匀性仿真研
              [5]   罗宾,李东芳,程灿灿,等. 一种基于挤压铝合金液冷板的
                                                                    究  [J]. 真空与低温,2018,24(5):321−326.
                 双边进出液冷系统      [J]. 汽车实用技术,2020(12):81−83.
              [6]   张磊,刘敏,王紫娟,等. 国外调温热沉研究现状及技术发                                        (责任编辑:杨建斌)












              引文信息:王蕊霞,冯大伟,范志剑,等. 热真空环模设备温控底板温度均匀性与换热特性分析[J]. 真空与低温,2025,31(5):
                      562−568.
                      WANG R X,FENG D W,FAN Z J,et al. Analysis of temperature uniformity and heat transfer characteristics of tempera-
                      ture control base plate in thermal vacuum environment simulator[J]. Vacuum and Cryogenics,2025,31(5):562−568.
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