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中京烽火(北京)科技有限公司朱瑞平获国家专利权

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龙图腾网获悉中京烽火(北京)科技有限公司申请的专利一种基于金刚石铜的紫铜基板散热模组的优化方法和装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121030832B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511084691.2,技术领域涉及:G06F30/10;该发明授权一种基于金刚石铜的紫铜基板散热模组的优化方法和装置是由朱瑞平;赵子彬;陈旺寿设计研发完成,并于2025-08-04向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于金刚石铜的紫铜基板散热模组的优化方法和装置在说明书摘要公布了:本发明涉及散热模组技术领域,尤其涉及一种基于金刚石铜的紫铜基板散热模组的优化方法和装置。本发明通过步骤100:基于初始几何参数,确定金刚石铜的紫铜基板散热模组的三维几何模型;步骤102:基于三维几何模型,确定金刚石铜的紫铜基板散热模组的仿真模型;步骤104:利用仿真模型进行散热性能的仿真模拟,得到仿真模型到达设计极限的散热时长;步骤106:更新初始几何参数,重新执行步骤100~106直至到达预设次数,得到不同几何参数下的仿真模型到达设计极限的散热时长;步骤108:基于不同几何参数下的仿真模型到达设计极限的散热时长,对金刚石铜的紫铜基板散热模组进行优化,如此,本发明能够提高金刚石铜的紫铜基板散热模组的散热性能。

本发明授权一种基于金刚石铜的紫铜基板散热模组的优化方法和装置在权利要求书中公布了:1.一种基于金刚石铜的紫铜基板散热模组的优化方法,其特征在于,包括: 步骤100:基于初始几何参数,确定金刚石铜的紫铜基板散热模组的三维几何模型; 步骤102:基于所述三维几何模型,确定金刚石铜的紫铜基板散热模组的仿真模型; 步骤104:利用所述仿真模型进行散热性能的仿真模拟,得到所述仿真模型到达设计极限的散热时长;其中,所述散热时长用于表征金刚石铜的紫铜基板散热模组的散热性能; 步骤106:更新所述初始几何参数,重新执行步骤100~106直至到达预设次数,得到不同几何参数下的仿真模型到达设计极限的散热时长; 步骤108:基于所述不同几何参数下的仿真模型到达设计极限的散热时长,对金刚石铜的紫铜基板散热模组进行优化; 所述基于所述不同几何参数下的仿真模型到达设计极限的散热时长,对金刚石铜的紫铜基板散热模组进行优化,包括: 将所述不同几何参数下的仿真模型到达设计极限的散热时长按照从大到小进行排列,得到散热时长排序表; 基于所述散热时长排序表,确定多个满足金刚石铜的紫铜基板散热模组设计的散热时长; 将所述满足金刚石铜的紫铜基板散热模组设计的散热时长对应的几何参数根据综合目标函数进行优化,确定最终的金刚石铜的紫铜基板散热模组的几何参数; 所述综合目标函数是通过如下公式确定的: 式中,为所述综合目标函数,为第一预设权重,为第二预设权重,为成本函数,为体积函数,为候选参数中最大成本,为候选参数中最大体积,为紫铜密度,为金刚石铜铺设面积,为金刚石铜厚度,为金刚石铜的单位质量材料成本,为金刚石铜密度,为翅片材料密度,为翅片的单位质量材料成本,为紫铜基板底面积,为紫铜基板厚度,为翅片数量,为翅片厚度,为翅片长度,为翅片高度,为紫铜的单位质量材料成本,为固定加工成本,为几何参数向量; 或,所述综合目标函数是通过如下公式确定的: 式中,为所述综合目标函数,为第三预设权重,为第四预设权重,为成本函数,为重量函数,为候选参数中最大成本,为候选参数中最大重量,为紫铜密度,为金刚石铜铺设面积,为金刚石铜厚度,为金刚石铜的单位质量材料成本,为金刚石铜密度,为翅片材料密度,为翅片的单位质量材料成本,为紫铜基板底面积,为紫铜基板厚度,为翅片数量,为翅片厚度,为翅片长度,为翅片高度,为紫铜的单位质量材料成本,为固定加工成本,为几何参数向量。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中京烽火(北京)科技有限公司,其通讯地址为:100085 北京市通州区贡院街1号院1号楼2层;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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