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              發布時間:2020-09-07 16:52  

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              上述現象的出現主要可以歸因為三個方面。首先,較高的加熱功率會造成蒸發段相變發生過快,氣相工質在冷凝段不能及時冷卻,抑制了工質的回流以至于常規熱管出現“燒干現象″。其次,鋸齒結構的添加有效彌補了驅動力不足的問題,加快了工質的回流,促使脈動熱管內形成好的流型分布。當鋸齒結構位于脈動熱管兩端時増加了加熱和冷凝的換熱面積,有利于換熱效率的提高,因此鋸齒結構布置在兩端時具有的流型分布和傳熱效率。


              常規管托支架的啟動時間,絕熱段帶有鋸齒結構熱管次之,兩端帶有鋸齒結構的熱管啟動時間較短,并且當鋸齒結構布置在冷凝段時具有***的啟動溫度。因此,可以認為鋸齒結構脈動熱管的啟動特性優于傳統脈動熱管,旦其強化效果因鋸齒結構的分布位置而存在差異。鋸齒結構的添加增加了工質擾動,降低了表面張力和毛細滯后阻力,彌補了常規熱管熱驅動力不足的缺陷,從而有利于熱管的快速啟動。


              與上述解釋類似較大的工質擾動有助于工質的回流和循環振蕩,且鋸齒結構加快了工質進入穩定階段的諫度,提高熱管的換熱效率。當鋸齒結構布置在冷凝段時提高了工質冷凝的效率,增加了冷凝段液態的工質量,有利于工質的快速回流,故波紋段布置在冷凝段時具有平均溫差,換熱效率好。冷凝段的換熱效率會因鋸齒結構的增加而提高。這是因為新型熱管結構在増加換熱面積同時也加大了熱管結構的不均勻性,增加了管內工質的擾動和熱昰的傳遞,提高了換熱效率。并且,鋸齒結構位于冷凝段有利于工質的冷凝,增加了液相的工質量,進而提高了回流的重力和管道間的不平衡力。這些都可以有效促進工質的回流和循環振蕩,強化了脈動熱管的傳熱效率。因此,綜合脈動熱管的平均溫差和冷凝段換熱效率,可以認為鋸齒結構布置在冷凝段傳熱效果好。




              常見的可靠性分析方法有熱應力分析、機械應力分析、失效物理可靠性分析、耐久性分析、壽命預測分析等。2313可靠性試驗與評價產品的可靠性是設計和制造出來的,也是試驗出來的。可靠性試驗工作貫穿于產品的全生命周期,是評價產品壽命與可靠性的一個重要手段,是可靠性工程的重要組成部分。環境應力篩選是一種通過向電子產品施加合理的環境應力和電應力,將其內部的潛在缺陷加速成為故障,并通過檢驗發現和排除的過程。其目的是為了發現和排除產品中不良元器件、制造工藝和其他原因引入的缺陷所造成的早期故障。環境應力篩選是一種工藝手段。


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