毕业论文(4)

2019-02-20 22:19

图14 LED灯具模型网格化视图

接着,运行Flow simulation,等待计算完成,这大概需要15分钟左右,得到的结果会反映在Solid-works的结果查看中。

然后,打开结果,选择插入切面图,选择前视基准面,等高线选择温度作为标准,等值线选择温度(流体),网格选择黑色(固体或者流体),完成后确定,得到如下结果:

图15 LED灯具模型流体热仿真

最后,选取点参数测试,在LED灯具上以芯片点为原点,依次向温度较低的区域移动并测试,选取10个点,得到如下结果:

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图16 LED灯具模型温度分布图

通过对LED灯具模型的温度分析,可以看出,在自然对流的情况下,排除外部环境影响,LED芯片的温度为339.9K,并随着远离芯片的位置逐步降低。

第五章、LED灯具散热比对

通过前面的第三章和第四章的研究对比,在没有烟囱结构的LED灯具中,当外部条件一致的情况下,LED芯片的温度高达362.5K,也就是华氏89.5℃,而在具有烟囱结构的LED灯具中,有仿真结果可知,LED芯片温度为339.9K,也就是华氏66.9℃,具有烟囱结构的LED灯具比不具有烟囱结构的LED灯具芯片温度降低了22.6℃,加烟囱的散热装置具有较好的散热效果。

总结

本文针对基于烟囱效应的LED散热问题做以下研究:首先引入LED灯具设计仿真软件Solid-works设计一个具有烟囱结构来增强对流的LED灯具,以建立3D模型来进行LED的灯具设计,并利用Solid-works中的流体散热仿真模块flow simulation软件对灯具进行热学仿真,分析在有无烟囱结构散热器的情况下,LED灯具的散热效果,当温度上升时,烟囱内部的空气被加热,空气浮力增加,流体流速增强,对流加剧,灯具表面热量与空气热交换增强,导致芯片温度下降,相同发热发热功率的散热器,加烟囱的散热器比未加的好。通过本论文的研究证明,在LED未来的发展中,对于LED散热问题的探索,充分利用烟囱效应是LED发展解决散热的重大方向,这将为LED在以后的市场和生活应用中提供广阔的空间。

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参考文献

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致谢

时间转瞬即逝,本科生生涯即将画上句号,在此对本科生期间给予我帮助的老师和同学表示衷心的感谢。

感谢导师郭震宁教授的悉心指导、支持和帮助,使我能够顺利的完成选题、设计方案直至完成论文的整个过程,进而完成学业。郭老师对科研工作的热情和学术领域的敏感性及独特的学术思维,对我的学习生活和工作的态度有着深远积极的影响。郭老师在工作上果断判断和雷厉风行的行事风格,培养了我自主学习科研的主动性和行动能力。郭老师对我的引导和帮助之深远不能一一表述,在此对老师致以最诚挚的感谢和崇高的敬意。

感谢班主任胡雪松老师对我耐心的教导、鼓励和帮助。胡老师待人亲和友善、对待家庭及生活的珍爱、工作认真等很多优秀的质量都给我在以后的工作和生活中树立了榜样,衷心的祝福他生活愉快、工作顺利。

感谢林其伟,韩雪,黄传明,任洪亮,张奚宁等老师对我的悉心教导,你们对我的学习给予了很大的帮助,使我的能够顺利完成学业,对此表示衷心的感谢。

感谢张淳,杨宇航,王怀新三位舍友对我学习和生活上的帮助,与你们在一起度过的宿舍生活丰富多彩,是我非常珍贵的美好回忆。

感谢吴冠洪,王家口,王雄伟等同窗对我的指导和帮助,你们学习及生活经验使我的本科生生涯少走了很多弯路,我会铭记于心。

感谢10级电子科学与技术B班及所有在这四年里遇到的人,一路上有你们的陪伴,哪怕风雨,哪怕难行,我们携手并进,满满的回忆,漫漫的感动与幸福,这份友谊我会倍加珍惜。

特别感谢我的家人对我精神和物质上的大力支持,是你们一路默默地支持我走到现在,迈向未来,你们永远是我最坚定的支持与依靠,我定当不辜你们,为你们撑起一片蓝天。

赵强

2014年5月20日

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