一种基于分形理论的接触热导建模方法

    公开(公告)号:CN112966376B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202110228599.4

    申请日:2021-03-02

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于分形理论的接触热导建模方法,该方法在实际工程粗糙表面的基础上应用分形理论建立接触热导模型,该方法首先在实际工程表面的基础上使用W‑M函数构建具有各向同性的三维分形表面,并通过功率谱密度函数加以验证;其次,分析接触点的三种形变状态,包括弹性变形、弹‑塑性变形和完全塑性变形;最后通过积分法求取整体收缩热导,同时考虑间隙气体热导。该方法有效避免仪器分辨率和取样长度对预测结果的影响。

    一种圆柱形高温石英热管丝网毛细芯固定装置和方法

    公开(公告)号:CN112378283A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011109680.2

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: F28D15/04

    摘要: 本发明公开了一种圆柱形高温石英热管丝网毛细芯固定装置和方法,该装置包括石英热管、丝网毛细芯、石墨球、滚轴、旋转密封件和惰性气体管路,丝网毛细芯在石英热管内部,石墨球放置在石英热管内,在石英热管的外壁侧设置至少三个用于为石英热管提供旋转动力以及支撑作用的滚轴,旋转密封件第一端连接石英热管,第二端连接惰性气体管路。本发明利用了石英热管旋转的离心力以及石墨球滚动作用,将丝网毛细芯与石英热管内壁在高温下镶嵌在一起,热管在高温下运行时,丝网毛细芯不会脱落,且可以使得毛细芯与石英热管内壁无缝隙,同时,滚轴可以防止高温下,石英热管软化并在内部一定压力的惰性气体条件下向外扩张,能够很好地保持石英热管的外径不变。

    一种氮化铝/纳米银焊膏导热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110549040A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910856753.5

    申请日:2019-09-11

    摘要: 本发明公开了一种氮化铝/纳米银焊膏导热材料及其制备方法,以表面化学镀银的纳米氮化铝作为增强相,将其掺杂在纳米银焊膏中,制得所述导热材料,其步骤为:首先对纳米氮化铝粉末进行预处理,接着用化学镀银的方式在纳米氮化铝表面镀银,最后将改性后的纳米氮化铝颗粒添加在纳米银料浆中进行混合。本发明克服了金属银与氮化铝表面较差的润湿性,制备工艺简单,得到的氮化铝/纳米银焊膏导热率较高,烧结温度较低。

    一种圆柱形高温石英热管丝网毛细芯固定装置和方法

    公开(公告)号:CN112378283B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011109680.2

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: F28D15/04

    摘要: 本发明公开了一种圆柱形高温石英热管丝网毛细芯固定装置和方法,该装置包括石英热管、丝网毛细芯、石墨球、滚轴、旋转密封件和惰性气体管路,丝网毛细芯在石英热管内部,石墨球放置在石英热管内,在石英热管的外壁侧设置至少三个用于为石英热管提供旋转动力以及支撑作用的滚轴,旋转密封件第一端连接石英热管,第二端连接惰性气体管路。本发明利用了石英热管旋转的离心力以及石墨球滚动作用,将丝网毛细芯与石英热管内壁在高温下镶嵌在一起,热管在高温下运行时,丝网毛细芯不会脱落,且可以使得毛细芯与石英热管内壁无缝隙,同时,滚轴可以防止高温下,石英热管软化并在内部一定压力的惰性气体条件下向外扩张,能够很好地保持石英热管的外径不变。

    一种基于表面功率谱的接触热阻建模方法

    公开(公告)号:CN112966377A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110228896.9

    申请日:2021-03-02

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于表面功率谱的接触热阻建模方法,考虑接触界面间的收缩热阻和间隙热阻,主要包括:采集实际粗糙表面的三维高度数据;通过三维高度数据计算实际粗糙表面的表面功率谱;利用计算得到的表面功率谱重建三维表面;计算重建的三维表面收缩热阻;计算间隙热阻。表面功率谱对实际工程表面描述更详细,可有效表述接触面的实际接触情况,是一种新的表述工程表面自然属性的方式。

    一种氮化铝/纳米银焊膏导热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110549040B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910856753.5

    申请日:2019-09-11

    摘要: 本发明公开了一种氮化铝/纳米银焊膏导热材料及其制备方法,以表面化学镀银的纳米氮化铝作为增强相,将其掺杂在纳米银焊膏中,制得所述导热材料,其步骤为:首先对纳米氮化铝粉末进行预处理,接着用化学镀银的方式在纳米氮化铝表面镀银,最后将改性后的纳米氮化铝颗粒添加在纳米银料浆中进行混合。本发明克服了金属银与氮化铝表面较差的润湿性,制备工艺简单,得到的氮化铝/纳米银焊膏导热率较高,烧结温度较低。

    一种复合高温平板热管
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113654384B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110959970.4

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: F28D15/04

    摘要: 本发明公开了一种复合高温平板热管,包括一主热管、多个辅助热管,多个辅助热管设置在主热管内,主热管内壁与辅助热管外壁均铺设主热管吸液芯,辅助热管内壁设置辅助热管吸液芯,主热管中充装主工质,辅助热管中充装辅工质,主工质的熔沸点高于辅工质的熔沸点。本发明所述的热管可以同时充装两种工质,极大地拓宽了高温平板热管的工作温度范围,辅助热管不仅能辅助主热管启动,而且为主热管的空腔提供了支撑,避免主热管过大的内蒸气压导致壳体变形。

    一种可逆化学热反应辅助的平板热管传热方法

    公开(公告)号:CN115468446A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211112340.4

    申请日:2022-09-13

    IPC分类号: F28D15/04

    摘要: 本发明所述的一种可逆化学热反应辅助的平板热管传热方法,包括吸热分解端和放热合成端,中间以绝热段相连,管内底板布置毛细结构用于存放、输运工质,毛细结构之上为蒸汽腔,腔体内部布置支柱支撑腔体。本发明可采用的工质为以铵盐化合物为溶质,水、乙醇为溶剂的混合溶液,利用铵盐化合物发生分解/合成反应以及水、乙醇吸放热相变反应实现热量的传递。该热管工作时水作为载体运输铵盐化合物的同时发生相变,铵盐化合物可逆反应运输大量的热量的同时防止水的大量相变,有效阻止了常规热管毛细极限、携带极限、沸腾极限的限制。

    一种复合高温平板热管
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113654384A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110959970.4

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: F28D15/04

    摘要: 本发明公开了一种复合高温平板热管,包括一主热管、多个辅助热管,多个辅助热管设置在主热管内,主热管内壁与辅助热管外壁均铺设主热管吸液芯,辅助热管内壁设置辅助热管吸液芯,主热管中充装主工质,辅助热管中充装辅工质,主工质的熔沸点高于辅工质的熔沸点。本发明所述的热管可以同时充装两种工质,极大地拓宽了高温平板热管的工作温度范围,辅助热管不仅能辅助主热管启动,而且为主热管的空腔提供了支撑,避免主热管过大的内蒸气压导致壳体变形。