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山東大學(xué)蘭欣IJHMT:微射流散熱器的多目標(biāo)優(yōu)化及性能分析

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論文信息:

Xin Li, Xin Lan, Zhirun Shi, Gongming Xin, Yong Cheng,Multi-objective optimization and performance analysis of micro-jet heat sink with variable height pin fin and variable density jet orifice,International Journal of Heat and Mass Transfer 257 (2026) 128223.

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2025.128223

Part.1

研究背景



微納電子與功率半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展推動電子器件集成密度和功率密度持續(xù)提升,熱管理需求愈發(fā)迫切。如大功率激光晶體的熱流密度已超 150 W/cm2,未來或?qū)⒔咏?1000 W/cm2,微通道與微射流冷卻等技術(shù)成為核心解決方案。為優(yōu)化微通道散熱器性能,研究人員開發(fā)了翅片結(jié)構(gòu)、二次通道、變密度翅片等多種設(shè)計,雖在傳熱效率和溫度均勻性上取得提升,但普遍存在壓降同步增加的問題。開放微通道雖能降低壓降,卻缺乏與交替斜截通道的協(xié)同研究,針對性修改翅片上方間隙以進(jìn)一步減小壓降的相關(guān)探索也有待深入。射流沖擊冷卻雖能顯著降低熱阻,陣列射流表現(xiàn)更優(yōu)。但沿冷卻劑流動方向的變密度射流孔分布與射流孔數(shù)量變化的耦合影響尚未明確,且以非均勻翅高、變射流孔間距等為輸入?yún)?shù),兼顧傳熱效率、壓降與溫度均勻性的協(xié)同多目標(biāo)優(yōu)化研究仍存在空白,亟需開展相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計與優(yōu)化研究以填補(bǔ)缺口。

Part.2

研究內(nèi)容



本研究將射流沖擊與微通道相結(jié)合,探究結(jié)構(gòu)參數(shù)對混合式微射流散熱器熱工水力性能的影響。下面圖1介紹了散熱器的3D仿真模型。圖2介紹了傳統(tǒng)矩形翼片和擬議的流動導(dǎo)向翼片的結(jié)構(gòu),以及適用于這兩種翼片類型的三種翼片高度變化方案。圖3展示了基于 FG-BDH 基準(zhǔn)構(gòu)型修改后的射流孔構(gòu)型。


圖1(a)散熱器的3D仿真模型;(b)散熱器的結(jié)構(gòu)尺寸細(xì)節(jié)。


圖2 (a)針鰭的三種高度方案;(b)針鰭的具體尺寸。


圖3 不同的噴孔分布形式:(a)噴孔均勻分布;(b)噴孔變密度分布。

本研究的計算模型與方法如下:數(shù)值模擬選用 Realizable k-ε 湍流模型結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù)。假設(shè)流體為單相湍流、穩(wěn)態(tài)且不可壓縮,忽略輻射傳熱與自然對流。通過流體和固體區(qū)域的守恒方程求解,采用耦合方案進(jìn)行壓力 - 速度耦合,壓力、動量和能量方程用二階迎風(fēng)格式離散。其他方程用一階迎風(fēng)格式,連續(xù)性、湍流和動量方程收斂判據(jù)設(shè)為 10?3,能量方程為 10??。邊界條件方面,沖擊射流入口為速度入口、出口為壓力出口,加熱底壁施加恒定熱流密度,固液界面為界面耦合熱條件與無滑移邊界。其余外表面絕熱,冷卻劑為去離子水,傳熱基底由 H62 黃銅翅片與 PMMA 射流板組成。通過相關(guān)公式計算平均努塞爾數(shù)、平均傳熱系數(shù)、水力直徑、底壁溫度標(biāo)準(zhǔn)差、進(jìn)出口壓降及雷諾數(shù)等核心指標(biāo)。計算域采用結(jié)構(gòu)化六面體網(wǎng)格,固液界面保持 y?<2,經(jīng)網(wǎng)格獨立性驗證選定 Grid3 的網(wǎng)格劃分策略,同時通過重現(xiàn)相關(guān)實驗驗證了數(shù)值模型的可靠性。


圖4 (a)VD-BDH整體網(wǎng)格分布;(b)體積網(wǎng)格劃分細(xì)節(jié);(c)傳熱面網(wǎng)格劃分。


圖5 (a)Guo等人對TBW進(jìn)行驗證;(b)與Cui等人進(jìn)行的ΔP驗證。

為探究翅高變化及變高與變密度導(dǎo)流翅片的耦合作用對沖擊射流流動熱工水力特性的影響。研究五種構(gòu)型方案對 Nu、ΔP 和 σ 的影響發(fā)現(xiàn):所有構(gòu)型 Nu 值均較高且差距小,這是因高速沖擊射流產(chǎn)生的強(qiáng)烈湍流和剪切效應(yīng)緩解了流體動力邊界層限制,翅高變化對傳熱效率影響較小。變高翅片構(gòu)型能增強(qiáng)三維流動效應(yīng)、改善冷卻劑混合,其中 Re=530 時 R-BDH 構(gòu)型較 R-FH 和 R-LGH 構(gòu)型壓降分別降低 22.28% 和 24.60%。FG-BDH 構(gòu)型較 R-FH 壓降降低 29.31%-30.37%,σ 降低 21.97%-26.09%,R-BDH 構(gòu)型較 R-FHσ 降低 6.2%。評價準(zhǔn)則h/ΔP顯示 FG-BDH 構(gòu)型整體性能最優(yōu)。ΔP 分布、溫度分布及速度分布相關(guān)圖表表明,F(xiàn)G-BDH 構(gòu)型通過導(dǎo)流翅片與變高特性的協(xié)同作用。實現(xiàn)了更均勻的壓降分布、更低的通道中部溫度(311K 以下)和更優(yōu)的流速分布,還能將通道壓降控制在 19kPa 以下。而 R-FH 構(gòu)型存在流動路徑單一、阻力集中等問題,R-LGH 構(gòu)型則水力阻力較高、橫截面空間利用不充分。


圖6 不同針鰭結(jié)構(gòu)的影響:(a)Nu;(b)ΔP;(c)σ;(d)h/ΔP


圖7 不同針鰭結(jié)構(gòu)的壓力輪廓:(a)噴射孔中心部分(X = 0.2 mm);(b)鰭部分(X = 0.45 mm)。


圖8 通道底部不同針鰭結(jié)構(gòu)的溫度輪廓。


圖9 X-Y平面上不同針鰭結(jié)構(gòu)的速度輪廓(Z = 0.335 mm)。


圖10 不同針鰭結(jié)構(gòu)的速度剖面輪廓:(a)噴射孔中心部分(X = 0.2 mm);(b)鰭部分(X = 0.45 mm)。

為探究射流孔布置對散熱器熱工水力性能的影響,研究六種噴嘴構(gòu)型(UD-7/8/9、VD-7/8/9)發(fā)現(xiàn),Nu 和 ΔP 均隨 Re 升高而增加,σ 隨 Re 升高而降低。UD 構(gòu)型 Nu 略高(8 排較其他布局提升 4.00%-5.31%),而 VD 構(gòu)型在壓降控制和溫度均勻性上更具優(yōu)勢,VD-8 相較于 UD-8 溫度均勻性提升 34.64%-48.03%,VD-7 和 VD-9 因射流孔排位置優(yōu)化表現(xiàn)更優(yōu),綜合性能以 VD-7 最優(yōu)。Re=530 時的相關(guān)圖表顯示,VD 構(gòu)型流體動量分布更均勻、中心區(qū)域壓力峰值更低,且排數(shù)越多動量均勻化效果越顯著,9 排構(gòu)型壓力梯度降低最優(yōu),其加熱表面溫度變化更平緩,奇數(shù)排 VD 構(gòu)型能增強(qiáng)中心區(qū)域動量傳遞、抑制局部渦旋,翅片表面附近速度均勻性更優(yōu),而 UD 構(gòu)型存在射流間干擾強(qiáng)、流線不規(guī)則等問題。


圖11 不同噴孔排列的影響:(a)Nu;(b)ΔP;(c)σ;(d)h/ΔP。


圖12 不同噴孔布置的壓力輪廓。


圖13 不同噴口布置的底壁溫度輪廓。


圖14 不同噴孔布置的速度剖面輪廓和流線分布:(a)噴孔中心段(X = 0.2mm);(b)鰭片段(X = 0.45mm)。

為實現(xiàn) FG-BDH 構(gòu)型綜合性能提升,本研究建立了含 8 個神經(jīng)元隱藏層的 PSO-BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型。以 ΔH_f、ΔL_jet、N_jet-r 為輸入?yún)?shù),ΔT、ΔP、σ 為輸出參數(shù),基于 130 組數(shù)值模擬案例訓(xùn)練后,模型在訓(xùn)練、驗證和測試階段均表現(xiàn)出高擬合精度(R2 值接近 1)。隨后結(jié)合 NSGA-II 算法進(jìn)行多目標(biāo)優(yōu)化,以最小化 ΔT、ΔP、σ 為目標(biāo)。在設(shè)定設(shè)計變量范圍和算法參數(shù)后獲得帕累托最優(yōu)解,通過 TOPSIS 方法(各目標(biāo)權(quán)重均為 1/3)篩選出最優(yōu)折中方案(TOPSIS_best)。其相較于初始 FG-BDH 構(gòu)型溫度標(biāo)準(zhǔn)差降低 30%、壓降僅增加 7.24%,且綜合性能優(yōu)于 R-FH 構(gòu)型,經(jīng) CFD 驗證,所有解的相對誤差均低于 5.78%,模型可靠性良好。


圖15 PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。


圖16 決定系數(shù)(R2):(a)訓(xùn)練集;(b)驗證集;(c)測試集;(d)總集。


圖17 目標(biāo)參數(shù)實際值和預(yù)測值的吻合曲線。


圖18 帕累托前沿分布的三目標(biāo)優(yōu)化。


圖19 優(yōu)化設(shè)計與初始設(shè)計的性能比較。

為探究穩(wěn)壓腔對散熱器壓降的影響,基于 R-FH 和優(yōu)化后的 FG-BDH 建立含穩(wěn)壓腔的模型并開展實際工況下的性能研究。結(jié)果顯示,不同 Re 下穩(wěn)壓腔內(nèi)壓降占系統(tǒng)總壓降的 20%-35%,且相同 Re 時兩種散熱器結(jié)構(gòu)在添加穩(wěn)壓腔前后的壓降增加幅度相近,說明穩(wěn)壓腔內(nèi)壓降對翅片參數(shù)變化敏感性極低。與現(xiàn)有優(yōu)化結(jié)構(gòu)和單排射流結(jié)構(gòu)相比,帶穩(wěn)壓腔的 FG-BDH 雖 Nu 顯著提升,但存在壓降大幅增加的典型射流沖擊冷卻系統(tǒng)特征。


圖20 整體模型和壓力下降。

Part.3

研究總結(jié)



本研究通過數(shù)值模擬對比分析了三種翅高構(gòu)型與兩種翅片類型的熱工水力性能,提出變密度射流孔布置策略。建立 PSO-BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與 NSGA-II、TOPSIS 結(jié)合的預(yù)測優(yōu)化框架,并探究了穩(wěn)壓腔對優(yōu)化后 FG-BDH 結(jié)構(gòu)壓降的影響。核心結(jié)論如下:矩形與導(dǎo)流翅片在三種翅高方案下傳熱效率相當(dāng),F(xiàn)G-BDH 構(gòu)型較 R-FH 壓降降低 29.31%-30.37%、溫度標(biāo)準(zhǔn)差降低 21.97%-26.09%。UD 構(gòu)型傳熱效率略高,而 VD 構(gòu)型在壓降控制和溫度均勻性上更具優(yōu)勢,VD-7 為最優(yōu)射流孔布局。TOPSIS 最優(yōu)折中方案較初始 FG-BDH 溫度標(biāo)準(zhǔn)差降低 30%、壓降僅增加 7.24%,且綜合性能優(yōu)于 R-FH。穩(wěn)壓腔內(nèi)壓降占系統(tǒng)總壓降的 20%-35%,其與翅片參數(shù)變化敏感性極低。

Multi-objective optimization and performance analysis of micro-jet heat sink with variable height pin fin and variable density jet orifice.pdf

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