铝合金(如 6061、6063 型号)在纯铝基础上添加硅、镁元素,强度明显提升(6061 抗拉强度约 205MPa),同时保持较高导热系数(201~210W/(m・K)),加工性能接近纯铝,适用于中高功率、对结构强度有要求的场景(如 200~300W 的工业控制模块、汽车电子);其中 6063 铝合...
铲齿散热器的结构设计需围绕 “大化散热面积、优化气流路径、降低热阻” 三大关键目标,关键设计要素包括齿形、齿高、齿间距、底座厚度及加强结构,各要素的参数选择需结合实际散热场景动态调整。齿形设计直接影响气流流动性与散热面积,常见齿形有直齿、斜齿、波浪齿:直齿结构简单、加工便捷,适用于自然对流或低风速强制风冷场景(风速≤2m/s),但气流易在齿间形成涡流,散热效率有限;斜齿(倾斜角度 5°~15°)可引导气流沿齿面流动,减少涡流损失,散热效率比直齿提升 15%~20%,适用于中高风速场景(2~5m/s);波浪齿通过连续弯曲的齿面进一步增加散热面积(比直齿增加 25%~30%),同时优化气流扰动,提升热对流效率,但加工难度大,成本较高,只适用于高热流密度场景。铲齿散热器可以在不同规格的机器之间转换使用。安徽水冷铲齿散热器性能

底座热阻是热量从底座接触面传导至铲齿根部的热阻,占总热阻的 10%~15%;降低策略包括:选用高导热材质(如纯铝、紫铜);增加底座厚度(中高功率场景 5~8mm),减少温度梯度;优化底座与铲齿的过渡结构(如圆弧过渡,减少热流收缩)。铲齿热阻是热量从铲齿根部传导至齿尖的热阻,占总热阻的 15%~25%;降低策略包括:采用高导热材质;增加齿厚(0.8~1.5mm),减少传导路径的截面积损失;控制齿高(避免过高导致热阻增大,通常≤30mm)。表面对流热阻是热量从铲齿表面传递至空气的热阻,占总热阻的 30%~40%;降低策略包括:增加散热面积(优化齿形、减小齿间距);提升气流速度(采用强制风冷,风速 3~5m/s);优化齿面粗糙度(Ra≤3.2μm,减少气流边界层厚度)。通过综合优化,铲齿散热器的总热阻可从常规的 0.5~0.8℃/W 降低至 0.1~0.3℃/W,满足中高功率散热需求。安徽水冷铲齿散热器性能26. 铲齿散热器的设计可以迅速排走电脑系统中产生的热量。

东莞市锦航五金制品有限公司始终重视技术创新,在铲齿散热器的研发上持续投入,不断推出性能更优、适配性更强的产品。公司组建了一支由机械设计、材料工程、热学分析等领域专业人才组成的研发团队,配备先进的研发设备与测试仪器,如热成像仪、导热系数测试仪、环境老化试验箱等,为技术创新提供有力支撑。近年来,锦航在铲齿散热器的结构优化、材料改良、工艺升级等方面取得多项突破:通过微通道设计,在齿片内部增加细小散热通道,提升热传导效率;采用新型复合基材,结合铝合金的轻量化与铜材的高导热性,实现散热性能与成本的平衡;升级铲齿工艺,引入激光切割辅助成型,提高齿片精度与一致性。此外,公司还与高校、科研机构建立产学研合作关系,紧跟行业技术发展趋势,针对 5G、AI、新能源等新兴领域的散热需求,提前布局研发方向,开发出适配高功率、高密度设备的铲齿散热器产品。截至目前,锦航已拥有多项关于铲齿散热器的实用新型专利与外观设计专利,技术实力处于行业水平。
强制风冷场景依赖风扇主动送风(风速 2~8m/s),散热效率高,设计重点在于 “优化齿阵 airflow 特性与减少风压损失”:齿高可提升至 15~30mm,齿间距 1~2mm(密集齿阵增加散热面积),齿形优先选择斜齿(倾斜 5°~15°,引导气流沿齿面流动,减少涡流);在齿阵入口处设计导流斜面(角度 30°~45°),降低气流入口阻力(风压损失减少 15%~20%);风扇与散热器的距离需控制在 5~10mm,避免气流回流;对于高风速场景(≥5m/s),需在齿尖增加加固条(厚度 0.5~1mm),防止齿尖因气流冲击变形。例如,100W 功率模块在自然对流下需选用 15mm 高铲齿散热器(热阻 0.8℃/W),而强制风冷下选用 25mm 高斜齿散热器(热阻 0.3℃/W),温度控制效果差异明显。铲齿散热器能够帮助企业节约费用,提高经济效益。

铲齿散热器的定制化设计需遵循 “需求分析 - 参数计算 - 结构设计 - 仿真验证 - 样品测试” 五步流程,确保产品精确匹配应用场景。第一步需求分析,明确主要参数:热源功率(如 200W)、允许最高温度(如 85℃)、环境温度(如 40℃)、安装空间(如长 120mm× 宽 80mm× 高 30mm)、冷却方式(自然对流 / 强制风冷)、环境条件(如户外 / 工业油污)。第二步参数计算,根据热平衡公式(Q=K×A×ΔT,Q 为功率,K 为散热系数,A 为散热面积,ΔT 为温差)计算所需散热面积:如 ΔT=45℃(85℃-40℃),强制风冷下 K≈50W/(m²・℃),则 A=200/(50×45)=0.089m²(890cm²),据此确定齿高、齿间距与齿数。第三步结构设计,结合安装空间与加工工艺:底座厚度 5~6mm(确保导热效率),齿高 25mm(适配 30mm 总高),齿间距 1.5mm,齿数 50(总散热面积≈920cm²,满足需求),齿形选斜齿(减少气流阻力),同时设计安装孔(直径 4mm,位置匹配热源固定孔)与定位槽(防止安装偏移)。第四步仿真验证,通过 CFD(计算流体力学)软件(如 ANSYS Fluent)模拟气流分布与温度场。第五步样品测试,制作样品后通过恒温箱与功率模拟台测试。铲齿散热器的铜基底可以避免氧化和腐蚀。安徽铲齿散热器工艺
铲齿散热器的设计可以帮助用户提高CPU的超频能力。安徽水冷铲齿散热器性能
铲齿散热器的加工工艺直接决定其结构精度与散热性能,关键工艺包括基材预处理、铲齿成型、表面处理三大环节,各环节均需严格控制参数以确保产品质量。基材预处理阶段,选用纯度≥99.5% 的纯铝或 6063 铝合金板材(纯铝导热系数 237W/(m・K),6063 铝合金约 201W/(m・K)),通过切割、铣削加工成预设尺寸的底座毛坯,同时对表面进行脱脂、酸洗处理,去除油污与氧化层,保证后续加工的贴合度。铲齿成型是关键环节,采用专门的数控铲齿机,通过高速旋转的成型刀具(通常为硬质合金材质)对底座边缘进行切削、挤压,使金属材料沿垂直方向形成连续的齿状结构;加工过程中需精确控制切削速度(通常 800~1500r/min)、进给量(0.1~0.3mm/r)与齿高(5~30mm),确保齿厚均匀(误差≤0.1mm)、齿间距一致(通常 1~3mm),避免因结构缺陷导致气流紊乱。安徽水冷铲齿散热器性能
铝合金(如 6061、6063 型号)在纯铝基础上添加硅、镁元素,强度明显提升(6061 抗拉强度约 205MPa),同时保持较高导热系数(201~210W/(m・K)),加工性能接近纯铝,适用于中高功率、对结构强度有要求的场景(如 200~300W 的工业控制模块、汽车电子);其中 6063 铝合...
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