1) interfacial heat flux

界面热流
1.
A simple simulator was presented to determine the steel-roll interfacial heat flux before Kiss point for the two-roll strip casting.
设计了一套可测定双辊薄带连铸Kiss点之前钢液-铜辊界面热流的模拟装置,重点分析了模拟装置的数据处理方法,并通过对一种低碳钢的实例分析演示了计算方法的具体应用。
2.
A simulator used to determine the transient interfacial heat transfer between liquid steel and the surface of the copper roll in strip casting was developed,together with a method for interfacial heat flux calculation.
研究和开发了一种可以测量钢水在铜辊表面凝固过程中瞬态界面传热的模拟装置及相应的界面热流计算方法。
2) coupled heat transfer of liquid-solid interface

流固界面传热耦合
1.
The physical model of the heat transfer process,which is defined by the condition of coupled heat transfer of liquid-solid interface,was established and simulated by CFD software.
通过流固界面传热耦合,利用计算流体力学(CFD)软件进行模拟,对翅片管在不同风速、风温下的翅片管换热过程中温度场的分布进行数值模拟,得到翅片管的肋片效率,翅片管传热系数等一系列数值。
3) interface thermal resistance

界面热阻
1.
This paper introduces the main steps of the emulation of low-temperature interface thermal resistance between Al and Al with the method of non-equilibrium molecular dynamics, makes comparison of and analysis on the emulating results and experimental results, and points out the reasons of the errors.
介绍了用非平衡态分子动力学对低温Al与Al之间界面热阻仿真的主要步骤,并对仿真结果与实验结果进行了比较分析,指出了出现误差的原因。
2.
It is found that the thermal conductivity and the proportion of interface thermal resistance to total thermal resistance have no relation with the number of periods for the superlattice structure with a fixed period length.
模拟结果显示 ,周期长度固定的超晶格薄膜 ,界面热阻在总热阻中的比例和导热系数同周期数无关 ;当超晶格薄膜的膜厚不变时 ,导热系数将随着周期长度的增大而增大 ,但由于超晶格薄膜晶格常数的不匹配 ,使其内部发生明显的几何形变 ,这种变化关系也愈加复杂 ,同时周期长度的增加 ,平均界面热阻也随着增大 ,揭示了界面热阻不仅取决于界面层的物理条件 ,而且也与构成的介质内部形变有着重要关
3.
The interface thermal resistance was the basic science problem in the fields of cryogenics,aerospace,superconducting and microelectronic technology etc.
固体界面热阻是航空航天、低温与超导、微电子技术等领域中研究热点问题,氮化铝陶瓷和金属铜被广泛应用于低温超导装置和集成电路芯片。
4) interfacial thermal resistance

界面热阻
1.
Experiment research shows that efficiently controlling interfacial thermal resistance in cryocooler-cooled high Tc SMES unit should be a key technical problem bes.
在实验研究超导磁体降温特性的基础上,对SMES磁体的冷却过程进行了热分析,实验研究表明为使超导磁体有效地冷却和稳定运行,除了减小磁体漏热和其内部发热,有效控制热传导部件间的接触界面热阻是高温超导直接冷却磁储能装置研发应用中的关键技术问题。
5) thermal boundary resistance

界面热阻
1.
Investigation on the mathematic model of thermal boundary resistance for thin-film high-T_c superconductors based on the peeling stress;
基于热应力的高温超导薄膜界面热阻模型研究
2.
The influence of thermal boundary resistance on thermal conductivity of composite material is discussed in particular.
研究了金刚石/银复合材料的导热率与金刚石的含量、粒度等之间的关系,着重讨论了界面热阻对复合材料导热率的影响。
3.
In view of relating to the heat analyses calculation, design and making of the aerospace devices, the thermal boundary resistance becomes the key problem of thermal control technique in aerospace.
在航空航天领域,固体界面热阻是航天器热控技术中普遍存在和必须解决的分析计算与设计制造问题。
6) thermal contact resistance

界面热阻
1.
The Experimentation and Research on Thermal Contact Resistance of LSI;

大规模集成电路界面热阻试验研究
2.
985 MPa), thermal contact resistance of AlN/OFHC-Cu decrease with a increasing contact pressure, and with a increasing contact temperature by the intensive movement of heat carrier.
用低温真空实验装置稳态导热法,实验研究了界面温度和接触压力对氮化铝(AlN)与无氧铜(OFHC Cu)间接触界面热阻的影响。
3.
This paper is researched and discussed elementarily on thermal contact resistance of LSI.

以一款CPU与散热器的界面热阻作为研究对象进行初步的试验研究和探讨。
补充资料:大地热流
大地热流 terrestrial heat flow 地球内部热能传输至地表的现象。大地热流量是地热场的重要表征。在一维稳态条件下,热流量( q )是岩石热导率(k)和垂直地温梯度(dT/dZ)的乘积,即 q=k(dT/dZ)。热流量密度的单位为瓦特/米2 , 通称热流量单位(HFU)。 测定热流量可以归结为测定参数k和 dT/dZ。在大陆地区,地表附近的垂直地温梯度由深钻孔的温度随深度增加的变化率来确定;岩石热导率,通常是选取测段内有代表性的岩心标本在实验室用热导仪测定。在海洋地区,用2~5米的测温探针插入洋底松软沉积层内,即可测出地温梯度,沉积层的热导率由采到的标本测得。 大陆热流量测量始于1939年,海洋热流量于1952年获得首批可靠数据。到1975年,全球共获得热流量数据5417个,其中海洋的3718个,陆地的1699个。热流量数据的地理分布极不均匀。到1981年,热流量数据有所增加,但其地理分布不均匀的状况并无多大改变。
对全球热流量的研究得到一些有意义的结果。 ①海陆热流量几乎相等。1970年李汯鉴对全球3127个数据的统计表明, q全球=0.0615±0.0310HFU, q大陆=0.0611±0.0193, q海洋=0.0615±0.0331。 ②热流量分布与现代地壳运动和构造活动有关。一般而言,越古老越稳定的地区热流量越低,反之则高。海底热流量随着地壳年龄和至大洋中脊的距离的增大而减小。新生的、距中脊最近的海岭地壳,热流量平均值为0.0795±0.0620HFU,海盆为0.0532±0.022,最古老的、距中脊最远的海沟附近地壳,热流量平均值只有0.0486±0.0293。 ③热流量同近地表岩石的生热率呈线性关系,即 q=q0+DA这个经验关系式于60年代末期被证明成立。式中q及A分别为地表热流量和地表岩石的生热率,q0为来自深布的热流量,D为生热层的厚度。 ④热流量与岩石圈厚度有关。研究表明,岩石圈越薄则热流量越大,越厚则越小。由热流量大小可推算岩石圈厚度。其推算结果与从地震波推算的结果基本相符。 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条