




积灰层厚度和孔隙率对肋片的散热特性都有削弱,且这种削弱影响在不考虑孔隙空气对流传热效应的情况下会随着孔隙率变大而更加显著。
孔隙率增大,并不会改变温升Δt与颗粒平均尺寸d之间的线性增长关系,这表明颗粒平均尺寸d与积灰层孔隙率ε对Δt的影响是***的。总的来说,积灰颗粒尺寸增大会不断削弱肋片散热特性,且这种削弱效应是线性的。
多尺度积灰颗粒共存情况带来的影响,也未考虑积灰厚度对肋片间流场的影响以及忽略了孔隙空气的对流传热效应。

所周知,电子器件的工作温度直接决定其使用寿命和稳定性,要让PC各部件的工作温度保持在合理的范围内,除了保证PC工作环境的温度在合理范围内之外,还必须要对其进行散热处理。而随着PC计算能力的增强,功耗与散热问题日益成为不容回避的问题。
一般来说,PC内的热源大户包括CPU、主板、显卡以及其他部件如硬盘等,非标定做散热片,它们工作时消耗的电能会有相当一部分转化为热量。尤其对目前的高l端显卡而言,动辄可达到200W功耗,散热片加工,其内部元件的发热量不可小觑,要保证其稳定地工作更必须有效地散热。
散热鳍片,简称散热片,在电子工程设计的领域中被归类为“被动性散热元件”。以导热性佳、质轻、易加工之金属(多为铝或铜,银则过于昂贵,一般不用)贴附于发热表面,以复合的热交换模式来散热。众所周知,CPU热量的发散主要是通过传导方式来实现的,这就涉及到和处理器直接接触的介质——散热片,散热片,散热片吸收了热量以后,用对流的形式将热散发掉,在对流散热的过程中散热面积主要由散热鳍片的表面积的大小决定的,表面积越大,散热效果越好;表面积越小,散热效果就越差。
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