
Analisi numerica del trasferimento di calore per convezione forzata in una serie di alette a spillo
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Con l'aumento della miniaturizzazione e delle prestazioni richieste dai moderni sistemi elettronici, la sfida di un'efficace gestione termica è diventata più critica che mai. Le strategie di raffreddamento passivo, in particolare i dissipatori ad alette, offrono soluzioni promettenti grazie alla loro elevata superficie e alla struttura compatta. Tuttavia, le geometrie tradizionali, come le alette cilindriche e quadrate, spesso non funzionano bene in condizioni di flusso di calore elevato a causa delle limitazioni nell'interazione del flusso, nell'interruzione dello strato limite e nella dist...
Con l'aumento della miniaturizzazione e delle prestazioni richieste dai moderni sistemi elettronici, la sfida di un'efficace gestione termica è diventata più critica che mai. Le strategie di raffreddamento passivo, in particolare i dissipatori ad alette, offrono soluzioni promettenti grazie alla loro elevata superficie e alla struttura compatta. Tuttavia, le geometrie tradizionali, come le alette cilindriche e quadrate, spesso non funzionano bene in condizioni di flusso di calore elevato a causa delle limitazioni nell'interazione del flusso, nell'interruzione dello strato limite e nella distribuzione termica. Per ovviare a queste limitazioni, questo studio presenta un'indagine completa di fluidodinamica computazionale (CFD) sugli effetti delle modifiche geometriche, ossia la variazione della forma, la torsione e la perforazione, sul comportamento termico e del flusso del fluido di un nuovo design di dissipatore di calore.