System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法、存储介质及系统技术方案_技高网

一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法、存储介质及系统技术方案

技术编号:43957017 阅读:9 留言:0更新日期:2025-01-07 21:42
本发明专利技术公开了一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法、存储介质及系统,所述方法包括:对采集到的微通道深沟槽结构的初始设计参数进行优化处理,构建不同优化设计参数对应的各个微通道深沟槽三维模型,对流动换热过程进行模拟,得到各个流动换热模拟分布数据并计算对应的壁面换热系数,以壁面换热系数和对应的优化设计参数进行关联分析,得到各个优化设计参数的缩限取值范围,采用正交试验设计方法对所有优化设计参数的缩限取值范围进行处理,得到最优设计参数,以对微通道深沟槽结构进行优化设计。本发明专利技术实施例提供的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法、存储介质及系统,实现了对微通道液冷板的深沟槽结构的全面优化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及半导体集成电路,尤其是涉及一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法、存储介质及系统


技术介绍

1、微通道液冷板,也称为微通道散热片,是利用微细加工技术在散热片上形成无数细小的流道,以增大散热面积,提高对过热飞溅液体的稳定性,并实现对电子设备的散热,微通道液冷板的工作原理主要是通过冷却液在微通道内的流动,将热量从热源带走,并散发到外部环境中,随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,对微通道液冷板的换热效率提出了更高的要求。

2、深沟槽结构是指在微通道液冷板的冷却液通道内,通过精密机械加工或微细加工技术形成的具有一定深度和宽度的沟槽,深沟槽结构不仅能够增强换热效率、优化流体动力学性能,还能提高结构强度和稳定性,是微通道液冷板实现高效散热的关键设计之一。

3、但是沟槽槽型角度、槽底圆弧半径、槽壁粗糙度、槽间台阶宽度等参数的细微变化,都会引起近壁面液体流动状态的改变,进而影响换热效率,且各参数之间相互影响,共同决定了微通道内的液体流动换热特性,导致难以实现对微通道液冷板的深沟槽结构的全面优化。

4、由此可见,如何实现对微通道液冷板的深沟槽结构的全面优化,已经成为本领域技术人员所要亟待解决的技术问题。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法、存储介质及系统,以解决现有技术难以实现对微通道液冷板的深沟槽结构的全面优化的技术问题。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术实施例提供了一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法。

3、对采集到的微通道深沟槽结构的初始设计参数进行优化处理,构建不同优化设计参数对应的各个微通道深沟槽三维模型;

4、基于每个所述微通道深沟槽三维模型,以对应的优化设计参数对流动换热过程进行模拟,得到各个流动换热模拟分布数据;

5、基于每个所述流动换热模拟分布数据计算对应的壁面换热系数,以所述壁面换热系数和对应的优化设计参数进行关联分析,得到各个优化设计参数的缩限取值范围;

6、采用正交试验设计方法对所有所述优化设计参数的缩限取值范围进行处理,得到各个优化参数取值组合,以每个所述优化参数取值组合进行试验分析,得到每个所述优化参数取值组合对应的壁面换热系数;

7、基于所有所述壁面换热系数的排序结果得到最优设计参数,以对所述微通道深沟槽结构进行优化设计。

8、作为其中一种优选方案,所述对采集到的微通道深沟槽结构的初始设计参数进行优化处理,构建不同优化设计参数对应的各个微通道深沟槽三维模型,包括:

9、采集微通道深沟槽结构的初始设计参数;采用优化算法以壁面换热系数对所述初始设计参数的取值范围进行优化调整,得到各个优化设计参数;

10、采用三维建模软件构建每个所述优化设计参数对应的微通道深沟槽三维模型。

11、作为其中一种优选方案,所述流动换热模拟分布数据包括温度分布数据、速度矢量分布数据和压力分布数据,所述基于每个所述微通道深沟槽三维模型,以对应的优化设计参数对流动换热过程进行模拟,得到各个流动换热模拟分布数据,包括:

12、采用自适应四面体网格剖分器对每个所述微通道深沟槽三维模型进行网格划分,得到各个网格单元和各个非结构网格节点;

13、采用二阶迎风差分格式对每个所述网格单元的流体控制方程进行离散化处理,对采集到的每个所述网格单元的温度数值进行处理,得到温度分布数据;

14、对采集到的每个所述非结构网格节点的速度矢量和压力数值进行处理,得到速度矢量分布数据和压力分布数据。

15、作为其中一种优选方案,所述基于每个所述流动换热模拟分布数据计算对应的壁面换热系数,包括:

16、以k-epsilon湍流模型对所述流动换热模拟分布数据进行湍流模拟,得到所述湍流模拟过程数据,基于所述湍流模拟过程数据计算湍流动能和湍流动能耗散率,基于所述湍流动能和所述湍流动能耗散率计算得到壁面换热系数。

17、作为其中一种优选方案,所述以所述壁面换热系数和对应的优化设计参数进行关联分析,得到各个优化设计参数的缩限取值范围,包括:

18、将每个所述优化设计参数和所有所述壁面换热系数之间的皮尔逊相关系数的平均值作为每个所述优化设计参数的参数调整关键因子,以评估每个所述优化设计参数的调整对所述壁面换热系数造成的影响程度;

19、以所述参数调整关键因子对每个所述优化设计参数的取值范围进行缩小,得到各个所述优化设计参数的缩限取值范围。

20、作为其中一种优选方案,所述采用正交试验设计方法对所有所述优化设计参数的缩限取值范围进行处理,得到各个优化参数取值组合,包括:

21、将每个所述优化设计参数的缩限取值范围划分为若干个离散的取值区间,将每个所述取值区间的中位数作为每个所述优化设计参数的缩限中位取值;

22、以每个所述优化设计参数的缩限中位取值构建优化设计正交试验表;

23、基于所述优化设计正交试验表获取各个优化参数取值组合。

24、作为其中一种优选方案,所述以每个所述优化参数取值组合进行试验分析,得到每个所述优化参数取值组合对应的壁面换热系数,包括:

25、基于每个所述优化参数取值组合,搭建对应的换热系统试验平台;

26、以所述优化参数取值组合在所述换热系统试验平台进行流动换热试验,当所述流动换热试验达到预设状态时,采集对应的流动换热试验分布数据,基于所述流动换热试验分布数据计算对应的壁面换热系数。

27、作为其中一种优选方案,所述基于所有所述壁面换热系数的排序结果得到最优设计参数,包括:

28、基于所有所述壁面换热系数的组合结果构建换热多目标函数;

29、采用每个所述壁面换热系数计算所述换热多目标函数的取值,得到对应的优化参数取值组合的综合优化结果;

30、将所有所述综合优化结果进行排序,将最大的综合优化结果对应的优化参数取值组合作为最优设计参数。

31、本专利技术再一实施例提供了一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其中,所述计算机可读存储介质所在设备执行所述计算机程序时,实现如上所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法。

32、本专利技术又一实施例提供了一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化系统,所述系统包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法。

33、相比于现有技术,本专利技术实施例的有益效果在于以下所述中的至少一点:

34、(1)对采集到的微通道深沟槽结构的初始设计参数进行优化处理,构建不同优化设计参数对应的各个微通道深沟槽三维模型,基于每个微通道深沟槽三维模型,以对应的优化设计参数对流动换热过程进行模拟,得到各个本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述对采集到的微通道深沟槽结构的初始设计参数进行优化处理,构建不同优化设计参数对应的各个微通道深沟槽三维模型,包括:

3.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述流动换热模拟分布数据包括温度分布数据、速度矢量分布数据和压力分布数据,所述基于每个所述微通道深沟槽三维模型,以对应的优化设计参数对流动换热过程进行模拟,得到各个流动换热模拟分布数据,包括:

4.根据权利要求3所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述基于每个所述流动换热模拟分布数据计算对应的壁面换热系数,包括:

5.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述以所述壁面换热系数和对应的优化设计参数进行关联分析,得到各个优化设计参数的缩限取值范围,包括:

6.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述采用正交试验设计方法对所有所述优化设计参数的缩限取值范围进行处理,得到各个优化参数取值组合,包括:

7.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述以每个所述优化参数取值组合进行试验分析,得到每个所述优化参数取值组合对应的壁面换热系数,包括:

8.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述基于所有所述壁面换热系数的排序结果得到最优设计参数,包括:

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其中,所述计算机可读存储介质所在设备执行所述计算机程序时,实现如权利要求1至8中任意一项所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法。

10.一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化系统,其特征在于,所述系统包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至8中任意一项所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述对采集到的微通道深沟槽结构的初始设计参数进行优化处理,构建不同优化设计参数对应的各个微通道深沟槽三维模型,包括:

3.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述流动换热模拟分布数据包括温度分布数据、速度矢量分布数据和压力分布数据,所述基于每个所述微通道深沟槽三维模型,以对应的优化设计参数对流动换热过程进行模拟,得到各个流动换热模拟分布数据,包括:

4.根据权利要求3所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述基于每个所述流动换热模拟分布数据计算对应的壁面换热系数,包括:

5.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法,其特征在于,所述以所述壁面换热系数和对应的优化设计参数进行关联分析,得到各个优化设计参数的缩限取值范围,包括:

6.根据权利要求1所述的一种基于参数优化的微通道深...

【专利技术属性】
技术研发人员:来益博沈斌刘飞熊树生石伟
申请(专利权)人:国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1