选择流体连接器的三步策略:在许多医疗设备设计中,我们看到的一件事是直到设计过程的后期才考虑使用流体连接器,这可能导致许多问题,包括关键设备组件的设计变更。我们知道,将耦合(主要的用户界面)作为设备设计的基本组成部分可以带来更好的医疗设备。我们重点介绍了选择流体连接器的三步策略,这将确保在设计初期就考虑到流体连接器,以消除问题(例如重新设计产品设计的完整功能区域,延迟市场发布以及昂贵的返工)事后考虑时,可能会发生这种情况。1.考虑安全需求-通用连接器要求和ISO要求。2.定义应用程序的功能需求-流量需求,温度和压力,介质作用,连接器质量,配件类型,阀门和安装选项。3.考虑高级连接器功能-不要忘记研究RFID和混合动力等技术。螺纹式流体连接器可靠防松。锁紧型液体连接器不锈钢水循环管路
什么是流体连接器?流体连接器是电子设备液冷系统的重要控制元件,随着微电子技术和大规模集成技术的不断创新发展,武器设备系统趋于集成化和小型化,使得电子器件朝着密集化及小型化方向发展,单位体积内电子器件的发热量却成倍增加,大量的电子器件安装在狭小空间内,必然产生大量的热量,而电子设备过热是电子器件失效的主要原因之一,严重地降低了电子器件的性能、可靠性和电子设备的工作寿命。据资料显示:电子元件的温度每升高10℃,其可靠性就会降低20%以上,因此,运用良好的散热措施来解决电子设备内部的温升问题是电子设备的重要设计方向。甘肃快速插拔接头等效通径流体连接器不同于普通光电连接器,所检测的性能指标和试验项目需要使用专门的设备和平台进行检测。
如果没有连接器电路之间要用连续的导体永远性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,液体通路断开流体连接器温度,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。
浮动盲插流体连接器:包括有插头和插座.插头和插座在非插合状态下,第1阀芯密封圈与第1阀芯密封孔的侧壁接触抵压,封住第1阀体;同时第2阀芯内密封圈,第2阀芯外密封圈分别与第2阀芯的内,外侧壁接触抵压,封住第2阀体,从而管路中的液体不能流出.插头和插座在插合状态下,第1阀体与第2阀芯相互挤压,第1阀体与第1阀芯分离,两者之间形成间隙,同时第2阀芯与导流柱之间形成间隙,管路连通,流体从上述的间隙中流过.本发明由原来的摆动式浮动改为移动式浮动,浮动不再靠密封圈的变形,保证了密封的效果,同时增加了浮动量,降低了加工尺寸精度,节约成本。医疗设备流体连接器的有关材料存在一种很强的轻型经济材料。
流体连接器:水管一般都是直通管,根据需要会被加工成各种形状,连接接口也有多种形状,如:螺纹口、凸缘管口、渐扩管口等。螺纹流体连接器原理:如果内壁不是光面,我们就选用外螺纹方案,选择接口端面作为密封面。使用时,首先手动按压手柄,手柄连接的拉杆会带动连接器前端金属爪牙;爪牙张开,将连接器对准待测工件的螺纹接口;插入后松开手柄,爪牙自然紧闭锁住连接器和工件。流体连接器的主密封是由密封圈和接口端面紧密接触形成的密封面,螺牙间的契合是连接器抓紧工件的关键,适用较高压力。流体连接器普遍应用于航空、航天等防务领域。锁紧型液体连接器不锈钢水循环管路
盲插式流体连接器插头、插座在允许浮动量范围以内可实现正常插拔。锁紧型液体连接器不锈钢水循环管路
流体连接器的应用场景:液冷散热技术具有散热效率高、噪音小、占用空间小等优点,越来越多的用于当今电子设备的散热设计。流体连接器分为锁紧式流体连接器和盲插式流体连接器。锁紧式流体连接器:锁紧式流体连接器有卡口式流体连接器、推拉式流体连接器、三曲槽式流体连接器、卡瓣式流体连接器。锁紧式流体连接器一般用于冷却设备的外部与管路连接,操作人员可从正面进行操作,为一端固定在冷板上,另一端与管路连接。流体连接器其主要特点如下:双向自密封,流体连接器插头插座均设计内置阀门,插头插座连接状态以及插头插座连接前、分离后均具有密封功能,保证液体在传输以及储存过程中均不会泄漏。锁紧型液体连接器不锈钢水循环管路