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。折叠翅片,就选常州三千科技,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!江西机箱散热折叠翅片设计

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。吉林真空钎焊折叠翅片折叠翅片,就选常州三千科技,用户的信赖之选,欢迎新老客户来电!

于此同时在散热风机的作用下实现散热翅片的散热;所述翅片模组的正上方设有布油器,翅片模组的正下方位置设有集油槽,且布油器以及集油槽均采用螺丝固定的形式固定连接外框;所述布油器的底面上均匀的设有出油孔,且布油器的顶面上设有一进油孔,所述进油孔螺纹连接回油管的头端;所述集油槽的上端开口,且集油槽的底面上开设有排油口,所述排油口螺纹连接有排油管,且排油管的底端采用螺纹连接的形式连接过滤器的进油口,所述过滤器内设有油滤芯,利用油滤芯实现对含尘冷却油进行过滤;所述过滤器侧壁上的出油口通过送油管连接储油箱,储油箱的出油口通过抽油管连接微型抽油泵的进油口,微型抽油泵的出油口连接回油管的尾端,实际使用时,在重力的作用下布油器内的冷却油均匀的滴落在散热翅片的表面,此时利用冷却油在散热翅片的表面上形成油膜,这样不有助于消除散热翅片上的静电,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上残留,同时含尘的冷却油在重力的作用下滴落在集油槽内,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的作用下重新将冷却油送入布油器内,整个过程有效的减少了散热翅片上积累灰尘的情况。
抽吸单元1由抽吸箱10、构成抽吸箱10的底面的抽吸板11、吸引抽吸箱10内部的空气的鼓风机12构成。抽吸单元1使鼓风机12进行动作而吸引抽吸箱10的内部的空气,利用抽吸板11吸附翅片8而将其搬运到堆叠部3。抽吸箱10的侧面构成为能够通过风挡13对内部进行开闭。抽吸单元1通过使风挡13进行动作而使侧面开口,能够将空气引入到抽吸箱10的内部。抽吸板11以与翅片8对应的形状和大小构成,形成有多个吸引孔。抽吸板11在抽吸箱10安装成能够上下移动,通过使鼓风机12进行动作而能够上下移动。切断部件2例如由刀具等构成,通过向铅垂下方下降而切断被抽吸单元1搬运到规定的长度的翅片8。如图1所示,堆叠部3具有:升降台4、贯通升降台4而设置的多个堆叠销5、以及使堆叠销5旋转的旋转机构6。升降台4构成为能够沿上下方向升降,将从抽吸单元1落下的翅片8依次层叠并进行保持。翅片8被层叠于升降台4而成为层叠翅片。另外,翅片堆叠装置100具有:对层叠于升降台4的上层的翅片8的高度进行检测的高度检测机构、以及基于高度检测机构所检测出的检测值而对升降台4的高度进行控制的控制部。控制部以使升降台4下降而将位于上层的翅片8保持在恒定的高度的方式进行控制。常州三千科技是一家专业提供折叠翅片的公司,欢迎您的来电哦!

通过沿长度方向相邻的两个卡板上相对的两个翅片弧状半槽组成一个翅片弧状卡槽;第二卡板沿宽度方向的一侧开设有b个翅片弧状卡槽,第二卡板沿宽度方向的另一侧开设有b-1个基管圆形凹槽和两个基管圆形半槽,两个基管圆形半槽分别位于第二卡板沿长度方向的两端,通过沿长度方向相邻的两个第二卡板上相对的两个基管圆形半槽组成一个基管圆形凹槽。推荐的,卡板的长度和第二卡板的长度相同,卡板上的a个基管圆形凹槽的数量与第二卡板上的b个翅片弧状卡槽的数量相同。根据上述技术方案,本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的基管、翅片复合定位式的翅片换热管束,通过在卡板的两侧边沿分别开设基管圆形凹槽和翅片弧状卡槽,就能够同时卡设翅片换热管的基管和翅片相反两侧的外壁,避免了由于翅片换热管上翅片间隔套装的原因,而难以通过卡板直接从两侧卡紧翅片换热管的问题,并且使翅片换热管的基管和翅片都得到固定,使翅片换热管在管束中能够获得良好的定位效果,从而保证翅片换热管束能够充分进行换热,对翅片换热管从行间和列间两个方向上都具有良好的定位效果,通过卡板直接从两侧卡紧翅片换热管的结构简单可靠,具有的强度和使用寿命。折叠翅片品质可靠,欢迎咨询常州三千科技了解!江西机箱散热折叠翅片设计
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所述双桥翅片结构在第二桥片单元4与胀杆安装孔2之间进行切断形成单个翅片结构。所述桥片单元3包括一组长度不一的异形桥片301,该组异形桥片301的两端为与胀杆安装孔2相适配的弧形结构且与胀杆安装孔2的距离相同,从而使异形桥片301的末端环抱在胀杆安装孔2的四周,提高散热的性能。所述第二桥片单元4包括并排布置且长度一致的长条形桥片401。当在第二桥片单元4与胀杆安装孔2之间进行切断时,不会切到长条形桥片401,从而保证翅片在切断时不会变形,切断位置如图2所示切断线101位置。为提高散热性能,相邻两列所述翅片单元1错位排列,该结构也使得翅片的切割线为垂直于翅片长度方向的直线,使所述单个翅片结构的两端面垂直于翅片单元1的长度方向从而得到一组长方形的翅片结构。一种双桥翅片模具结构,如图3至6所示,用于加工成型上述双桥翅片结构。该模具结构包括上模板5和下模板6,所述上模板5上并排设置有上斜锲7和第二上斜锲8,上斜锲7和第二上斜锲8垂直于翅片输送方向设置。所述下模板6上固定安装有下子模板9,下子模板9上沿翅片输送方向并排固定安装有一组桥片单元凸模10和一组第二桥片单元凸模11;该组桥片单元凸模10在翅片输送的垂直方向上错位排列。江西机箱散热折叠翅片设计
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...