نویسنده
امیر، تولگا
تاریخ انتشار
2024-08-30T14:32:22Z
موضوع
حرارت، انتقال، مهندسی مکانیک
نوع
سند
زبان
انگلیسی
دیجیتال
بله
نسخه خطی
خیر
کتابخانه
دانشگاه اوزیغین
شماره ثبت
d5248eda-fc0d-4f9c-81b1-b02d7b65acaf
محل کتابخانه
گروه مهندسی مکانیک
تاریخ
2024-08-30T14:32:22Z
متن نمونه
افزایش روزافزون جمعیت و افزایش استانداردهای زندگی مستلزم توسعه فناوری های با کارایی بالا، کارآمد و ایمن است. سیستمهای حرارتی فشرده به دلیل در دسترس بودن فضای محدود با چالشهایی مواجه هستند، در حالی که کاهش گرمای اتلاف و خنکسازی کارآمد بسیار مهم است. روشهای مدیریت حرارتی سنتی در حال حاضر به محدودیتهای خود رسیدهاند و فناوریهای جایگزین با استفاده از مواد تغییر فاز، لولههای حرارتی یا اتاقکهای مینیاتوری/مینی برای غلبه بر محدودیتهای حذف گرما و دستیابی به خنککننده مؤثر در سیستمهای فشرده مورد نیاز است. انتقال حرارت جوش استخر، فرصت های خنک کننده با کارایی بالا را برای مشکلات حرارتی به ویژه الکترونیک محدود شده با شار حرارتی بالا ارائه می دهد و در هشت دهه گذشته به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. این روش خنک کننده حساس تحت تأثیر تعداد زیادی از پارامترها است، در حالی که تأثیر متقابل این پارامترها سطح قابل توجهی از پیچیدگی را معرفی می کند و پیش بینی های دقیق را به چالش می کشد. عبارات پیش بینی کننده برای طیف وسیع تری از شرایط عملیاتی، ترکیب شیمیایی سیال، یا حتی توپوگرافی سطح هنوز برای پیش بینی معیارهای انتقال حرارت اساسی شار حرارتی بحرانی (CHF) و ضریب انتقال حرارت (HTC) ناکارآمد هستند. در واقع، این مطالعه با هدف افزایش انتقال حرارت جوش (BHT) با ترکیب حفرههای مصنوعی از طریق ساخت میکرو مته و سطوح میکروکانال ساخته شده از مواد افزودنی (AM). علاوه بر این، توسعه لایه های اکسید و تاثیر آنها بر عملکرد سطح مورد بررسی قرار می گیرد. عملکرد جوش سطوح با حفره های مصنوعی میکرو حفاری شده تحت شرایط عملیاتی مختلف تجزیه و تحلیل می شود. علاوه بر این، این مطالعه تأثیر هندسههای میکروکانال، بهویژه کانالهای مستطیلی، V شکل و V شکل معکوس ساختهشده با استفاده از همجوشی بستر پودر لیزری را بر BHT بررسی میکند. تأثیر زبری سطح بر انتقال حرارت بین سطوح ساخته شده از مواد افزودنی و سطوح صیقلی معمولی مقایسه میشود. توسعه لایه اکسید و تأثیر آن بر انتقال حرارت بر روی بسترهای مسی تحت سناریوهای عملیاتی مختلف بررسی شده است. به منظور انجام آزمایشها، یک دستگاه جوش تولید شده و کاملاً خودکار در خانه ساخته شد که در برابر دما و فشار بالا مقاومت میکند. آب یونیزه شده (DI) و سیال مهندسی شده 3M™ Novec™ hydrofluoroether (HFE-7100) به عنوان مایعات کاری ترجیح داده می شوند تا قبلاً برای خنک کردن سیستم های الکترونیکی مناسب باشند. در این مطالعه، آزمایشها در دماهای زیر خنککننده 0 تا 10 کلوین و فشارهای 1.5 تا 1 بار انجام شد. تجزیه و تحلیل تجربی شامل اندازه گیری زاویه تماس، میکروسکوپ کانفوکال، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و تصویربرداری با سرعت بالا برای تشکیل حباب است. این بررسی ها به درک و بهبود عملکرد انتقال حرارت در سیستم های جوش کمک می کند. Sınırlı alan bulunması nedeniyle küçük ölçudeki termal sistemler performans zorluklarıyla karşılaşırken، enerji fazlalığını azaltma verimli soğutma teknolojileri önem kazanmaktadır. Geleneksel soğutma yöntemleri kapasitelerinin sınırlarına ulaşmış durumda olup, faz değişimi bulunduran sistemler, ısı boruları veya minyatür/mini sıvı hazneler gibi alternatif teknolojiler, küçüdekı transfererl. sınırlamalarının üstesinden gelmesi ve etkili soğutma sağlaması için önem arz etmektedir. 80 yıldır fizikçiler ve mühendisler tarafından yüksek dikkatle incelenen kaynama ile ısı transferi, yüksek ısı akımlarına sahip özellikle elektronik sistemler için performanslı soğutma fırsatları sunar. Bu hassas soğutma yöntemi birçok parametreden etkilenirken, bu parametrelerin etkileşimi doğru tahminleri zorlaştırır. Geniş aralıktaki çalışma koşulları altında, sıvının kimyasal bileşimi veya yüzey şekilleri gibi tahminsel ifadelerin temel ısı transfer ölçüleri olan kritik ısı akışı (CHF) و ısıçıhısı kaymints yapamadığı koşullarda bu çalışma، yapay oyukları oluşturan mikro matkap üretimi ve katmanlı imalat metodu (AM) ile üretilmiş mikrokanal yüzeylerine dahil ederek kaynama ısı transferini (BHT) gellamaktirmeyid. Buna ek olarak, yüksek sıcaklıklar geçiş metalleri üzerinde oluşması muhtemel oksit tabakalarının gelişimi ve yüzey performansına etkisi incelenmektedir. Mikro Matkaplarla delinmiş yapay boşluklara sahip yüzeylerin kaynama performansı analiz edilmektedir. Ayrıca, toz yatak füzyon birleştirme kullanılarak üretilen dikdörtgen, V şekli ve ters V şekli kanalların mikrokanal geometrilerinin kaynama ile ısı trasferi üzerindeki etkisi incelenmektedir. یوزئی پوروزلولوغونون ایسی ترانسفرین اتکیسی، اکلملی اورتیلن یوزئیلر ایله گلنکسل اولاراک سیلانمیش یوزیلر آراسیندا کارشیلاشتیریلمکتادیر. اوکسیت تاباکاسی اولوشومو و ایسی ترانسفرین اتکیسی، چشیتلی چالیشما سناریولاریندا باکر نومونلرده آراشتیریلماکتادیر. Deneylerin yapılabilmesi için kendi bünyemizde geliştirilmiş tam otomatik yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı kaynatma düzeneği yapılmıştır. Önceleri elektronik sistemlerin soğutulmasına uygun çalışma sıvıları olarak deiyonize (DI) su ve 3M™ Novec™ hydrofloroeter (HFE-7100) özel sıvısı tercih edildi. Bu çalışmada testler 0-10 K aşırı soğutma sıcaklıklarında ve 1-1,5 bar basınçlarda gerçekleştirilmiştir. Deneysel analizer, temas açısı ölçümleri, konfokal mikroskop ile görüntüleme, taramalı elektron mikroskopu ile görüntüleme, X-ışını difraksiyonu ile görüntüleme ve kabarcık oluşumunuksiye. görüntüleme gibi yöntemleri içermektedir. Bu çalışmalar, kaynama sistemlerinde ısı transfer performansını anlamak ve geliştirmek için katkıda bulunmaktadır.