形成所需弯曲状的散热翅片。所述肋板4之间的肋槽9与弧形托板8的宽度相同。使得弧形托板8能够在肋槽9内上下移动,从而调整肋槽9的深度,对散热翅片的折叠宽度进行控制,能够实现不同的散热翅片成型要求。上模和下模上的肋板4和弧形托板8相互交错分布。使得上模与下模相互嵌合,对铝板进行波纹状的弯曲,从而对铝板进行成型。具体的,使用时,将制备散热翅片的铝板放置在下模上,通过将上模向下推进,使得上模与下模相互配合,对铝板进行弯曲成型,在对铝板进行弯曲之前,通过转动螺纹柱5,带动压板6上下移动,从而调整弧形托板8在肋槽9内的深度,实现对铝板折叠宽度的控制,能够生产出不同折叠宽度的散热翅片,满足不同生产要求。应说明的是:以上所述为本实用新型的推荐实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。常州三千科技是一家专业提供折叠翅片的公司,有想法的可以来电咨询!安徽轨道交通折叠翅片加工

按制造工艺分类按制造工艺可把翅片管分类为整体翅片管、焊接翅片管、高频焊翅片管和机械连接翅片管。(1)整体翅片管,由铸造、机械加工或轧制而成,翅片与管子为一整体。(2)焊接翅片管,使用钎焊或惰性气体保护焊等工艺制造。现代焊接技术可使不同材料的翅片连接在一起,并能将翅片管制造得简单、经济,具有较好的传热及机械性能,已被应用。由于焊缝中残渣不利于传热,甚至会引起断裂,因此在生产这类翅片管时必须保证焊接工艺质量。(3)高频焊翅片管,利用高频发生器产生的高频电感应,使管子表面与翅片接触处产生高温,在10μm左右的深度范围内使两者溶化,再加压使翅片与管子连为一体。无焊剂,也无焊料,制造简单,生产率高,传热及机械性能优良。这是为理想的一类翅片管,正为广大用户认识和采用。(4)机械连接翅片管,通常有绕片式、镶嵌式、套片式或串片式等三种类型。绕片式翅片管制造简单,把金属带用机械或焊接方式周定于管子一端,借管子转动力矩将金属带紧紧地缠绕于管外壁,另一端固定即成绕片式翅片管。绕片的材料可以是铜带、钢带或者铝带。[1]翅片管换热器传热计算编辑翅片管式换热器传热计算的基本方程式与其他管式换热器一样。福建折叠翅片机常州三千科技为您提供折叠翅片,有需求可以来电咨询!

相邻两个卡板的用于配合装夹翅片换热管的边沿上分别开设有基管圆形凹槽7和翅片弧状卡槽9,基管圆形凹槽7的内径与翅片换热管的基管3外径匹配,用于卡设翅片换热管的基管3外周面,翅片弧状卡槽9的内径与翅片换热管的翅片4外径匹配,用于卡设翅片换热管的翅片4外周面,从而使所有翅片换热管都能够通过两侧的卡板配合卡紧基管3和翅片4,方便的实现了翅片换热管的定位组装,不需进行焊接等额外的操作,并且卡板的结构和尺寸、以及基管圆形凹槽7和翅片弧状卡槽9的尺寸都能够根据翅片换热管束的实际尺寸及使用情况灵活设置,适用范围较广。本实施例中的翅片换热管束为任意相邻两排换热管的数量均相差一个的结构,采用的是将卡板的结构划分为卡板5和第二卡板6,卡板5和第二卡板6的长宽等尺寸相同,区别为其上开设的基管圆形凹槽7和翅片弧状卡槽9不同,以适应相邻两排换热管的数量均相差一个的形式。其中卡板5沿宽度方向的一侧开设有a个基管圆形凹槽7,卡板5沿宽度方向的另一侧开设有a-1个翅片弧状卡槽9和两个翅片弧状半槽10,两个翅片弧状半槽10分别位于卡板5沿长度方向的两端,通过沿长度方向相邻的两个卡板5上相对的两个翅片弧状半槽10组成一个翅片弧状卡槽9。
两个二级凹槽220的远离一级凹槽210的一端延伸到换热管远离一级凹槽210的一方,该结构形成减缩型流道能换热管后流体的回流区,降低因为边界层分离形成漩涡产生的摩擦损失。本实施例中,所述一级凹槽210的另一端延伸至所述翅片本体100的一边侧,所述二级凹槽220的另一端延伸至所述翅片本体100的另一边侧。即烟气流经翅片本体100时,部分的烟气直接由一级凹槽210的另一端进入,然后直接从二级凹槽220的另一端流出翅片本体100。本实施例中,所述换热流道还包括设置于所述翅片本体100上的拱形凸起230,所述拱形凸起230的凸起方向与所述一级凹槽210的下凹方向相同,如一级凹槽210、二级凹槽220设置于翅片本体100的底面,拱形凸起230则设置于翅片本体100的顶面,所述拱形凸起230沿所述一级凹槽210的延伸方向贯穿设置,所述拱形凸起230位于两个所述二级凹槽220之间。两个二级凹槽220之间的位置为换热薄弱区,在换热薄弱区的位置设置拱形凸起230,拱形凸起230形成一个扩口,流经翅片本体100的部分烟气经过拱形凸起230,能够增强局部区域速度场和温度场的协同程度,从而实现低阻换热。本实施例中,扩口的高度为3mm。在此结构设计下可使扩口的结构强度与换热效果达到比较好。常州三千科技为您提供折叠翅片,有想法的可以来电咨询!

所述过滤器12内设有油滤芯,利用油滤芯实现对含尘冷却油进行过滤;所述过滤器12侧壁上的出油口通过送油管13连接储油箱14,储油箱14的出油口通过抽油管15连接微型抽油泵16的进油口,微型抽油泵16的出油口连接回油管17的尾端,实际使用时,在重力的作用下布油器6内的冷却油均匀的滴落在散热翅片2的表面,此时利用冷却油在散热翅片2的表面上形成油膜,这样不有助于消除散热翅片2上的静电,从而利用油膜可以吸附气流中的灰尘,这样避免灰尘在散热翅片2上残留,同时含尘的冷却油在重力的作用下滴落在集油槽9内,通过油滤芯实现对含尘冷却油进行过滤,然后再通过微型抽油泵16的作用下重新将冷却油送入布油器6内,整个过程有效的减少了散热翅片2上积累灰尘的情况;这样减少了设备所需要清理的麻烦,实际清理时需要更换油滤芯即可,整体相对来说降低了清洗难度。所述布油器6的前后宽度等于翅片模组的前后宽度,且翅片模组的前后宽度小于集油槽9的前后宽度,由于在风冷的作用下,冷却油在下落的情况下,容易受到气流吹动导致滴落的落点在翅片模组的下端前侧,此时通过将集油槽9做到更宽避免冷却油出现泄漏的情况。所述集油槽9的底部焊接有设备盒10。折叠翅片,就选常州三千科技,用户的信赖之选,有需求可以来电咨询!辽宁半导体折叠翅片定制
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或整体热镀锌)等方法相比,无论是在产品质量(翅片的焊合率高,可达95%),还是生产率及自动化程度上,都是更为先进。三辊斜轧整体型螺旋翅片管三辊斜轧整体型螺旋翅片管三辊斜轧整体型螺旋翅片管其生产原理为:在光管内衬一芯棒,经轧辊刀片的旋转带动,无缝钢管通过轧槽与芯头组成的孔腔在其外表面上加工出翅片。这种方法生产出的翅片管因基管与外翅片是一个有机的整体,因而不存在接触热阻损失的问题,具有较高的传热效率。三辊斜轧法与焊接法相比,该生产线具有生产效率高,原材料耗用低,且生产的翅片管换热率高等优点。三辊斜轧整体型螺旋翅片管技术已成功应用于翅片为铜、铝的单翅片管或复合翅片管,或钢质的低翅片管;钢质整体型翅片管市场上多见为低翅片管,整体型高翅片管其材质多为铝、铜等,一般是冷轧成型。翅片管翅片管的分类编辑翅片管的种类很多,而且还在不断涌现新的品种。大体上可按下述几个方面进行分类:1、按加工工艺分类1)、轧制成型翅片管(extrudedfintube);2)、焊接成型翅片管(高频焊翅片管、埋弧焊翅片管);3)、滚压成型翅片管;4)、套装成型翅片管;5)、铸造翅片管;6)、张力缠绕翅片管;7)、镶片管。按翅片形状分类1)、方翅管。安徽轨道交通折叠翅片加工
通过推力气缸带动下斜锲14来回移动。所述第二驱动装置21与驱动装置20采用相同的结构。除推力气缸外,还可以采用其他的驱动源进行带动,在此不再进行一一举例。所述上子模板12的下方固定安装有与桥片单元凸模10相适配的凹模板16,凹模板16上设置有与桥片单元凸模10配合成型桥片单元3的成型结构。所述第二上子模板13的下方固定安装有与第二桥片单元凸模11相适配的第二凹模板17,第二凹模板17上设置有与第二桥片单元凸模11配合成型第二桥片单元4的成型结构。所述凹模板16内还设置有一组与桥片单元凸模10相适配的推块22,所述上子模板12内设置有带动推块22上下移动的推板23,推板23与上子模板12间设置有...