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http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12952
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Title: | Diseño y comparación de 2 mini disipadores de calor del tipo placa mediante simulación computacional |
Authors: | Correa Contreras, Jorge Ignacio Morales Ferreiro, Jorge (Profesor guía) |
Keywords: | Heat sinks Micro/mini channels Electronics cooling Microfluidics CFD |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca. Facultad de Ingeniería |
Abstract: | Muchos de los procesos, equipos y aplicaciones industriales que hoy se diseñan,
funcionan a partir de micro dispositivos electrónicos que ven afectados sus
rendimientos, entre otras cosas, por el aumento de la temperatura en sus
componentes. Por tanto, las técnicas de enfriamiento juegan cada vez un rol
fundamental en el diseño de estos procesos, equipos y aplicaciones. Una de las
técnicas de enfriamiento consiste en remover calor mediante el uso de disipadores
de calor, en particular del tipo placa y utilizando el concepto de micro y
minicanales en su interior para la circulación de fluidos refrigerantes. Tomando en
cuenta estas consideraciones, el presente trabajo ha llevado a cabo el diseño de
dos mini disipadores de calor del tipo placa, estudiando o comparando las
características propias de cada uno de ellos, bajo las mismas condiciones de
operación. Los disipadores de calor aquí presentados tienen en común el material
del sólido; cobre. El fluido refrigerante es agua en su forma líquida, cada disipador
se compone principalmente de dos placas de 40x40x2 mm unidas entre sí por las
superficies de mayor tamaño, cada disipador de calor varía respecto al otro según
las formas de sus canales internos. Llamaremos a un disipador de calor
“Geometría A”, sus canales poseen forma de hélice. Mientras que el otro disipador
se llamará “Geometría B” y sus canales son de carácter rectos. Los análisis
llevados cabos son dos, uno teórico y el otro numérico, el primero de ellos utiliza la
información proporcionada por investigaciones recientes y literatura especializada.
En el caso del análisis numérico, se lleva a cabo por medio de CFD a través del método de volúmenes finitos, utilizando para ello el software Ansys Fluent®. // ABSTRACT: Many of the processes, equipment and industrial applications that are designed
today, work from micro electronic devices that are affected by the increase of
temperature in their components, among other things. Therefore, cooling
techniques are playing an increasingly important role in the design of these
processes, equipment and applications. One of the cooling techniques consists of
removing heat by using heat sinks, in particular the plate type and using the
concept of micro and mini-channels inside them for the circulation of cooling fluids.
Taking into account these considerations, the present work has carried out the
design of two mini plate type heat sinks, studying or contrasting the characteristics
of each one of them, under the same operation conditions.The heat sinks
presented here have in common the material of the solid; copper. The cooling fluid
is water in its liquid form, each heatsink is mainly composed of two 40x40x2 mm
plates joined together by their larger surfaces, each heat sink varies with respect to
the other according to the shape of its internal channels. We will call a heat sink
"Geometry A", its channels have the shape of a helix. While the other heatsink will
be called "Geometry B" and its channels are straight. The analyses carried out are
two, one theoretical and the other numerical, the first of which uses the information
provided by recent research and specialized literature. In the case of numerical
analysis, it is carried out by means of CFD through the finite volume method, using
Ansys Fluent® software. |
Description: | 148 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12952 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Mecánica
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