本期,我们提供了由 Park 教授、Kishawy 教授、McDonald 教授和 Handan 教授领导的四个加拿大顶尖团队的特色文章。他们重点介绍了他们最近的一些研究活动,包括导热聚合物复合材料、电动汽车热管理、管道热喷涂涂层和空间供暖的热能存储。在“新教师聚焦”部分,我们重点介绍了 Tetreault-Frind 博士在先进核能和太阳能热能技术中的传热方面的研究项目、Mahshid 博士在微流体装置方面的研究项目、Hemmati 博士在湍流和计算流体动力学方面的研究项目、Lalole 博士在手和上肢综合生物力学模型开发方面的研究项目以及 Shadmehri 博士在复合材料方面的研究项目。
如果本指南的应用不适当,或本船级社认为本指南中未规定的特殊方法和程序至少与本指南的规定等效,则假定其适用于本指南的规定。在这种情况下,为了验证传热分析至少与本指南的标准等效,应向本船级社提交相关信息,并与本船级社协商评估方法。从初始设计阶段开始,应充分讨论使用不同方法的目的。
1. 课程描述 传热在几乎所有工程系统或过程中都发挥着核心作用,在汽车、石油和天然气、航空航天、化学品和材料加工、能源、微电子、生物医学、电力等许多行业中都经常遇到。ME 339 旨在帮助您牢固理解传热背后的物理过程,并培养解决实际传热问题所需的分析技能。本课程介绍了三种传热模式:传导、对流和辐射,以及它们在实际系统分析中的作用。本课程分为三个大致相等的部分,每个部分介绍一种特定的传热模式,最后一部分介绍它们的集成。完成本课程后,你们每个人都应该能够:
1。传统上,大多数核电站在许多国家中便宜地供应电力作为基本负载,以实现长期稳态的全力。小型而快速响应的发电厂(例如燃气电厂)一直在提供电力以满足高峰需求。但是,有一种减少化石燃料并增加可再生能源部分的趋势,以解决全球环境问题,例如温室效应和细尘埃空气污染。例如,韩国政府宣布了3020计划,其中可再生能源的份额增加到20%到2030年。超过95%的新可再生能源产生设施是太阳能(63%)和风(34%)。太阳能和风是没有储能系统(ESS)的间歇性能源。由于间歇性问题,随着可再生能源产生的比例增加,很难匹配电源和需求和供需问题。
a School of Energy Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, 92 West Street, Harbin 150001, China b Laboratoire Charles Coulomb (L2C) UMR 5221 CNRS-Université de Montpellier, F- 34095 Montpellier, France c Key Laboratory of Aerospace Thermophysics, Ministry of Industry and Information Technology, Harbin 150001, China d School of Energy and山东大学的动力工程,Qingdao 266237,中国E Institut Universitaire de France,1 Rue Descartes,F-75231 Paris Cedex 05,法国
Theta Ja 定义为结温或芯片温度与环境温度之间的热阻。环境温度定义为器件周围自由空气的温度。如果器件处于外壳内,则应在外壳内测量环境温度。公式 1 显示了芯片温度与周围空气温度、Theta Ja 和器件耗散功率之间的依赖关系。如果芯片与周围空气之间存在理想的热传递,则 Theta Ja 等于零且 T J = T A 。或者,如果 IC 在关闭时不耗散任何功率,则 T J = T A 。许多因素都会阻碍热传递,这就是将 Theta Ja 定义为电阻的原因。同样,Theta Ja 定义为对周围空气与封装内芯片位置之间热传递的阻力。Theta Ja 的单位是器件耗散功率每瓦摄氏度。例如,如果 Theta Ja = 26 ° C/W,则设备每消耗 1 W 功率,芯片温度就会升高 26 ° C。
连续铸造可以看作是一种热量提取过程。将熔融金属转化为固体金属形状涉及去除过热和凝固潜热。液态金属在模具中凝固,模具是连续铸造设备中最关键和最重要的部件。模具中的热传递是限制最大生产率的主要因素之一。铸造速度越高,传递到模具中的热量就越多,因此从模具到模具的热传递必须增加,以使模具中的形状凝固。