DfAM增材设计:微通道散热设计
微通道换热器,指的是水力直径在10-1000μm的换热器。按外形尺寸可分为:微型微通道换热器和大尺度微通道换热器。该技术所采用的结构紧凑、换热效率高、质量轻、运行安全可靠,因此微通道换热器技术近些年来越来越受到关注,在微电子、航空航天、医疗、化学生物工程、材料科学、高温超导体的冷却、薄膜沉积中的热控制、强激光镜的冷却, 以及其他一些对换热设备的尺寸和重量有特殊要求的场合中有重要的应用前景。
图1 微通道换热器的应用
仿生设计借鉴自然界中具有优良特性的网络拓扑,是在进行微通道设计时采用的主流方法之一,目的是提升高热流密度芯片的散热能力。本报告通过仿真计算对微通道结构进行优化设计和对比分析,对比相同仿真参数下微通道温度分布的不同。
图2 仿真参数设置
图3 仿蜘蛛网微通道
图4 仿旋涡微通道
图5 雪花微通道
图6 仿真结果对比
与传统的微通道散热器相比较,上述设计首先通过均衡的微通道截面面积设计保证了工作流体的整体稳定流动模式。但是通道的截面形状和分合设计多次变化;其次设计了特殊的连通通道组,以方便设计较小的横截面面积和连通通道长,保证流体在通道内部快速流动,及时输运热量,实现短程均匀散热,使其内部的工作流体散热成为散热器散热的核心过程,同时也避免了与之连接的纵向微通道内工作流体单一流向产生沿流动方向温度梯度的问题,一方面调整沿纵向分通道不同位置的连接通道横截面面积大小,补偿了进入连通通道工作流体的流速损失,使各连通通道内工作流体单位时间的流量相当,从而保证不同连通通道散热能力的均衡。
拓扑优化是根据桁架理论的提出而开始研究的,在国内外学者的共同努力下,桁架理论不断完善,离散结构拓扑优化也相继得到了极大的丰富,散热拓扑优化就是从结构拓扑优化的研究成果基础上发展而生一种拓扑优化设计方法。基于密度的拓扑优化方法,设计变量通过有限元网格离散,每个单元分配一个唯一的设计变量。
图7 两种设计域进行拓扑优化
图8压力下降50Pa的速度和温度云图
图9压力下降10Pa的速度和温度云图
图10压力下降200Pa的速度和温度云图
图11三种工况下最终的拓扑优化结果
上例主要是基于不同的压降进行不同工况下的散热拓扑优化,其中散热器的传热性能可以通过其热阻来测量。