Transformatoru radiatoru projektēšanai un optimizācijai ir nepieciešama teorijas, simulācijas un eksperimentu kombinācija. Kopējās metodes ietver:
1. Ciparu simulācijas metode. Izmantojot programmatūru, piemēram, ANSYS Fluent un COMSOL, tiek izveidots radiatora saistītā plūsmas -temperatūras lauka modelis, lai modelētu siltuma izkliedes veiktspēju dažādās struktūrās (piem., spuras leņķis, atstatums starp spurām) un darbības apstākļiem (piemēram, eļļas plūsmas ātrums, gaisa ātrums). Tas ļauj ātri izvēlēties optimizācijas risinājumus (piem., viens pētījums uzlaboja siltuma izkliedes efektivitāti par 8%, modelējot pielāgojot spuras atstarpi no 10 mm līdz 12 mm).
2. Eksperimentālās testēšanas metode. Plūsmas siltuma pārneses testa platforma ir izveidota, lai izmērītu tādus parametrus kā siltuma izkliede, ieplūdes un izplūdes temperatūras starpība un spiediena kritums faktiskos darbības apstākļos, pārbaudot simulācijas modeļa precizitāti (piemēram, pētījums "Eksperimentāls pētījums par gaisa-sānu siltuma pārneses plūsmas raksturlielumiem"{4} fin-puses konvektīvās siltuma pārneses korelācija, izmantojot eksperimentus, nodrošinot datu atbalstu projektēšanai).
3. Multi-objective optimization metode: apvienojot tehnoloģiju un ekonomiju, izmantojot reakcijas virsmas metodoloģiju (RSM), ģenētisko algoritmu u.c., lai optimizētu "siltuma izkliedes efektivitātes - izmaksu - enerģijas patēriņa" līdzsvaru (piemēram, "Techno{5}}Economic Optimization of Radiator Response% Method by Radiator Configuration 5 Method by Radiator Configuration 5 Uses Co, Ltd. vienlaikus izpildot siltuma izkliedes prasības).

