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國立臺灣科技大學 機械工程系 林顯群所指導 吳兌倩的 流線型鰭片散熱座數值與實驗之整合研究 (2003),提出線型出風口英文關鍵因素是什麼,來自於風扇、鰭片、數值計算。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了線型出風口英文,大家也想知道這些:

流線型鰭片散熱座數值與實驗之整合研究

為了解決線型出風口英文的問題,作者吳兌倩 這樣論述:

目前CPU在高發熱量之情況下,在有限的空間中傳統直鰭片型散熱座已不敷使用,本研究將依風扇出風口流場流向,發展出高性能之散熱模組。首先以數值方法模擬一組8025軸流式風扇,由結果可觀察風扇各徑向截面之空氣出口速度方向,並分別將風扇各截面的出風角度,設為散熱座鰭片之入風口角度,以減少氣流撞擊散熱座鰭片的機會,使冷空氣能更順利地進入散熱座,再配合其流場特性設計出流線型鰭片散熱座,以提昇散熱座之熱交換效率。由整體散熱模組之模擬結果顯示,在風扇轉速4,000rpm與CPU發熱量115W的條件下,其計算之熱阻值為0.256℃/W。為了簡化此散熱座的製程,本研究將鰭片改為斜直平板狀鰭片之散熱座,在相同的條

件下模擬計算之,由結果可知熱阻值為0.27℃/W,僅比流線型鰭片散熱座之最高溫度多出了1.61℃,故簡化製程後可以增加其量產的可能性,並維持原先設計概念之散熱座性能。最後再以一款直鰭片型散熱座,與前兩款散熱座在相同的條件下做比較,模擬結果顯示其熱阻值為0.358℃/W,最高溫度比前兩款散熱座高出約12℃左右,此結果驗證了依流場流向設計的散熱座鰭片比一般市售之筆直狀鰭片散熱效果佳。