所述第二桥片单元包括并排布置且长度一致的长条形桥片,所述第二桥片单元在同一个胀杆安装孔的两侧同时布置;所述翅片单元从胀杆安装孔和第二桥片单元之间进行切断形成单个翅片结构。为提高散热性能,相邻两列所述翅片单元错位排列。进一步的,所述单个翅片结构的两端面垂直于翅片单元的长度方向。一种双桥翅片模具结构,包括上模板和下模板,所述上模板垂直于翅片输送方向并排设置有上斜锲和第二上斜锲,所述下模板上固定安装有下子模板,下子模板上沿翅片输送方向并排固定安装有一组桥片单元凸模和一组第二桥片单元凸模;所述下子模板上还浮动安装有上子模板和第二上子模板,上子模板上设置有与上斜锲配合下斜锲,第二上子模板上设置有与第二上...
本实用新型属于散热翅片模具技术领域,具体涉及一种散热翅片成型模具。背景技术:散热翅片通过增加与空气的接触面积,进而增加散热的速度,能够有效的对物体进行快速冷却。在散热翅片的生产过程中,通常采用导热性较好的金属铝或铜进行制备。在采用铝进行生产时,由于铝具有较好的延展性,因此,主要通过冲压的方式进行生产。由于现有的成型模具在对铝板进行成型时,对铝板的折叠弯曲宽度为固定的,只能生产出一种折叠宽度的散热翅片产品,不能根据生产需求对铝板的折叠宽度进行调整,造成了现有的翅片成型模具在生产过程中具有一定的局限性。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种散热翅片成型模具,以解决上述背景技术中提出的问题。为实...
翅片管换热器编辑锁定讨论上传视频本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核。翅片管式换热器是人们在改进管式换热而的过程中早也是成功的发现之一。这一方法仍是所有各种管式换热面强化传热方法中运用得为的一种。它不适用于单翅片管式换热器在动力、化工、石油化工、空调工程和制冷工程中应用得非常。中文名翅片管换热器外文名finnedtubeexchanger;fintubeexchanger类型平翅、波纹翅等分类按结构、制造工艺应用动力、化工、空调所属学科传热学目录1翅片管的类型2翅片管的结构3传热计算4应用翅片管换热器翅片管的类型编辑翅片管式换热器的基本传热元件为翅片管,翅片管山基管和翅片组合...
任一块所述翅片的所述一级凹槽、所述二级凹槽的深度均为h,任意两块相邻的所述翅片之间的距离为d,其中,h与d的比值为。根据本实用新型实施例的一种换热器,至少具有如下有益效果:利用翅片排列设置,两块翅片之间形成一个烟气通道,烟气通过烟气通道时,部分烟气会流入至换热流道内,将换热管穿插在每块翅片的开孔内固定,每块翅片的一级凹槽深度与二级凹槽深度均相同,便于加工,并且一级凹槽深度、二级凹槽深度与任意两块相邻开孔式树状翅片之间的距离存在着一定的比例关系,在该比例设计中可得到较好的换热效果。附图说明本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:图1为本实用...
空调翅片为方便加工,通常空调翅片步距间的桥片结构都是一致的,而为了获得更好的散热性能,桥片在空调翅片上的分布大多环绕在胀杆孔附近,呈放射状,如图1所示为两个翅片为切断时的结构。该空调翅片结构,当从图中分割线对空调翅片进行切断时,会切到桥片上而导空调翅片变形。因此,需要对空调翅片上的桥片结构进行调整,使空调翅片在切断处没有桥片结构,从而保证在切断时空调翅片不会变形。同时,需要对模具进行相应的调整,以获得所需的空调翅片结构,且不会影响加工的效率。技术实现要素:本发明的目的是提供一种双桥翅片结构及双桥翅片加工模具,解决现有翅片结构切断时易变形的问题。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种双桥翅...
空调即空气调节器(AirConditioner)。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,使目标环境的空气参数达到要求。现有的空调散热翅片在风机的风冷效果小经常会带上静电,从而沾染上很多灰尘,目前对于灰尘的清洗多将散热翅片拆卸下来,然后清洗刷灰,整个过程不效率很低,而且刷灰的过程极易造成翅片的损毁。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种空调散热翅片,以解决上述背景技术中提出的问题。为实...
且蒸发管4外侧的安装板1上开设有通孔5,并且通孔5的内部设置有导热块6,蒸发管4的外侧安装有翅片本体7,且翅片本体7的内部开设有空腔8,并且翅片本体7的边侧预留有散热孔9,蒸发管4的端头处安装有第二安装板10,且第二安装板10的内部设置有连接板11,并且连接板11的边侧安装有扇叶12;导热块6设置在安装板1和蒸发管4之间,且导热块6为石墨材质,具有良好的导热性,能够在低温气体进入之前对蒸发管4上的热量导出;翅片本体7呈弯曲状设置在蒸发管4上,且翅片本体7在蒸发管4上等间距分布,并且翅片本体7为内空设置,通过弯曲状的翅片本体7更大面积的降低其温度,进而提升蒸发器本身的降温效果;散热孔9在翅片本体...
依靠人的力量将翅片一个个压入的。这种方法因为翅片的压入力有限,故套装的过盈量小,翅片容易产生松动现象。机械套装翅片是在翅片套装机上进行的。由于翅片压入是靠机械冲击力或液体压力,压入力大,所以,可采用较大的过盈量。翅片和管子之间的结合强度高,不易松动。机械传动的套装机生产率高,但噪音大,安全性差,工人的劳动条件欠佳。液压传动的虽然不存在上述问题,但设备价格较贵,对使用维修人员的技术要求较高,其生产率也低些。镶嵌式螺旋翅片镶嵌式螺旋翅片管是在钢管上预先加工出一定宽度和深度的螺旋槽,然后在车床上把钢带镶嵌在钢管上。在缠绕过程中,由于有一定的预紧力,钢带会紧紧地勒在螺旋槽内,从而保证了钢带和钢管之间有...
本发明的有益效果:本发明通过在翅片的切断处设置长条形桥片,当对翅片进行切断时,不会切到长条形桥片上,保证翅片切断时不会变形,提高翅片的合格性。所述模具结构,能够在成型桥片单元和第二桥片单元间进行切换,从而获得两种桥片单元的翅片结构。且能够实现连续化的加工,不会影响翅片的加工效率。以下将结合附图和实施例,对本发明进行较为详细的说明。附图说明图1为现有翅片的结构示意图。图2为本发明两个双桥翅片切断前的结构示意图。图3为本发明中双桥翅片模具的纵向剖视图。图4为本发明中双桥翅片模具的横向局部剖视图。图5为图4中a的局部放大图。图6为本发明中上斜锲和下斜锲的结构示意图。图7为本发明中桥片凸模和第二桥片凸...
把待冲压折叠散热翅片8搭接在四个搭接板3之间,再启动气缸4带动其伸缩杆伸长,利用四个橡胶压块9来紧压待冲压折叠散热翅片8,之后再启动第二气缸6带动其伸缩杆伸长,利用冲压头16对待冲压折叠散热翅片8进行冲压工作即可。本实用新型在冲压前,可根据待冲压折叠散热翅片8的槽宽来调节各冲压头16之间距离,使冲压头16正好位于待冲压折叠散热翅片8凹槽位置处的正上方,具体调节方法,通过旋松螺母14,利用滑块11在滑槽7内滑动即可,当位置调节好后再锁紧螺母14。本实用新型也可根据待冲压折叠散热翅片8上凹槽位置处待冲孔直径的大小,来更换冲压头16,具体更换只需手动旋松螺双头螺柱17和紧固螺母18即可实现冲压头16...
散热器是热水或蒸汽采暖系统中重要的、基本的组成部件,热水在散热器内降温或蒸汽在散热器内凝结向室内供热,达到采暖的目的,散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,散热器的正确选用涉及系统的经济指标和运行效果。散热器的发展为室内的供暖提供了便利之处,散热器中需要使用到翅片式全铝散热带进行散热,且翅片式全铝散热带在使用者时需要与连接管进行连接使用,但是现有的翅片式全铝散热带不方便与连接管进行连接安装使用,给使用者的操作带来了不必要的麻烦,不便于使用者使用。技术实现要素:针对现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种翅片式全铝散热带,具备方便与连接管进行连接固定,方便使用者操作的优点,解...
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...
所述换热流道包括依次连通设置的一级凹槽210与二级凹槽220;其中,所述一级凹槽210的一端至少连通两个所述二级凹槽220的一端。在翅片本体100上设置有用于插入外设换热管的开孔200,并在任意两个相邻的开孔200之间设有提高换热效果的换热流道,具体的,在烟气经过翅片本体100表面时,一级凹槽210与二级凹槽220提高了高温流体与低温流体间的相互混合,从而提高了换热效果,尤其是当烟气从一级凹槽210流进,再从二级凹槽220流出时,流体流经了至少两个二级凹槽220所形成的分叉点,并在分叉点附近形成了二次流,即产生回流和分离现象,进一步提高高温流体与低温流体的相互混合,这种二次流即使在低雷诺数下也...
所述拱形凸起位于两个所述二级凹槽之间。两个二级凹槽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,拱形凸起形成一个扩口,流经翅片本体的部分烟气经过拱形凸起,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。根据本实用新型的一些实施例,所述拱形凸起的凸起高度为2mm至4mm。在此范围内可保证拱形凸起的结构强度与换热效果。根据本实用新型的一些实施例,所述一级凹槽的宽度为n,任意相邻的两个所述开孔之间的距离为n,m与n的比值为。一级凹槽的宽度以相邻的两个开孔之间的距离而定,以达到较好的换热效果。根据本实用新型的一些实施例,所述二级凹槽的宽度为l,所述l与m的比值为。二级凹槽的宽度比...
折叠的散热翅片在加工成型后,需要对其进行冲孔工作,继而实现后续的穿管工作。现有的折叠散热翅片冲压装置,只能冲压固定尺寸的孔,故导致该折叠散热片只能穿插一定尺寸的散热管,且现有折叠散热翅片冲压装置只能对一定尺寸槽宽的折叠散热翅片进行冲孔,冲头的位置通常不可调节,故推出一种散热翅片的冲压装置来解决上述问题。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种散热翅片的冲压装置,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种散热翅片的冲压装置,包括废料收集槽,所述废料收集槽的顶部四个边角位置处均安装有支撑座,且每个支撑座的顶部固定焊接有搭接板,四个搭接板的顶部均安装有气缸,且...
空调即空气调节器(AirConditioner)。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,使目标环境的空气参数达到要求。现有的空调散热翅片在风机的风冷效果小经常会带上静电,从而沾染上很多灰尘,目前对于灰尘的清洗多将散热翅片拆卸下来,然后清洗刷灰,整个过程不效率很低,而且刷灰的过程极易造成翅片的损毁。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种空调散热翅片,以解决上述背景技术中提出的问题。为实...
以往,翅片堆叠装置像专利文献1所公开的那样为如下的结构:利用抽吸单元吸附由冲压机等加工部成形出的翅片并进行搬运,并且在由切断部件切割后使其自由落下,使堆叠销插通堆叠孔而层叠于升降台并进行保持。在该翅片堆叠装置中,为了容易使堆叠销插通翅片的堆叠孔,堆叠销呈随着朝向上方而逐渐变细的锥状。专利文献1:日本特开2015-164741号公报通常翅片其刚性较低、或者在长度方向上容易变形。另外,翅片除了厚度薄且重量轻之外,堆叠孔从翅片的中心偏心,重心从中心偏移,因此自由落下时的平衡较差。因此,在专利文献1的翅片堆叠装置中,堆叠销的侧面会卡挂在堆叠孔的开口缘,有可能无法使翅片顺利地移动到升降台而排列性良好地层...
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...
本实用新型提供了一种基管、翅片复合定位式的翅片换热管束。本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种基管、翅片复合定位式的翅片换热管束,包括管束框架,管束框架内设有多排翅片换热管和多个沿长度方向相互平行设置的卡板,通过沿宽度方向相邻的两个卡板配合装夹同一排的翅片换热管,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和翅片弧状卡槽,基管圆形凹槽的内径与翅片换热管的基管外径匹配,用于卡设翅片换热管的基管外周面,翅片弧状卡槽的内径与翅片换热管的翅片外径匹配,用于卡设翅片换热管的翅片外周面。推荐的,所述管束框架包括两个相对设置的侧梁板,多排翅片换热管和多个卡板均设置在两个侧...
能够将蒸发管产生的热量以及散热孔散发的热量吸出,扇叶与第二安装板之间的连接板为网状结构,方便热量的通过。附图说明图1为本实用新型正视结构示意图;图2为本实用新型第二安装板侧视结构示意图;图3为本实用新型图1中a处剖视放大结构示意图;图4为本实用新型图1中b处放大结构示意图。图中:1、安装板;2、连接管;3、第二连接管;4、蒸发管;5、通孔;6、导热块;7、翅片本体;8、空腔;9、散热孔;10、第二安装板;11、连接板;12、扇叶。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。...
本实施例中,所述一级凹槽210的宽度为n,任意相邻的两个所述开孔200之间的距离为n,m为n的比值为,在该比例的设定下达到比较好的换热效果。本实施例中,所述二级凹槽220的宽度为l,所述l与m的比值为。二级凹槽220的宽度比一级凹槽210的宽度要小,并依照该比例设计,以保证结构强度。本实施例中,所述一级凹槽210的另一端与连接于所述一级凹槽210的所述二级凹槽220的另一端的距离为10mm。即烟气从一级凹槽210进入至分叉点的距离要为10mm,充分利用一级凹槽210的强化换热效果,在换热效果减弱之后进入二级凹槽220使速度重新分配,再次强化换热。上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明,但是...
然后低温气体在蒸发管4内流通,能够将低温传递给翅片本体7,通过弯曲状的翅片本体7更大面积的降低其温度,进而提升蒸发器本身的降温效果;如图1-2和图4所示,翅片本体7内设置有空腔8,如图4,并且与散热孔9相连通,这样能够将翅片本体7所产生的热量进行排出,如图2,加上扇叶12的运行,能够将蒸发器所产生的热量吸出,进一步的加快了热量的散发,并且扇叶12与第二安装板10之间的连接板11为网格状,不会妨碍气体的通过。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...
所述拱形凸起位于两个所述二级凹槽之间。两个二级凹槽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,拱形凸起形成一个扩口,流经翅片本体的部分烟气经过拱形凸起,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。根据本实用新型的一些实施例,所述拱形凸起的凸起高度为2mm至4mm。在此范围内可保证拱形凸起的结构强度与换热效果。根据本实用新型的一些实施例,所述一级凹槽的宽度为n,任意相邻的两个所述开孔之间的距离为n,m与n的比值为。一级凹槽的宽度以相邻的两个开孔之间的距离而定,以达到较好的换热效果。根据本实用新型的一些实施例,所述二级凹槽的宽度为l,所述l与m的比值为。二级凹槽的宽度比...
从而使抽吸板11的整面成为吸附翅片8的状态。从加工部101送出的翅片8被抽吸板11吸附而进行搬运。所搬运的翅片8若达到规定的长度则被切断部件2切断。翅片堆叠装置100利用切断部件2切断翅片8的同时,打开抽吸箱10的风挡13。翅片堆叠装置100通过使处于负压状态的抽吸箱10的内部朝向大气开放,而解除翅片8的吸附状态,通过使抽吸板11与翅片8一起向铅垂方向下降而对翅片8施加下方向的力。抽吸板11在下降之后上升而返回原来的位置。落下的翅片8的堆叠孔80从锥状的末端引导到堆叠销5。堆叠孔80的开口缘与通过旋转机构6实施旋转的槽部50接触而强制地向下移动,从而翅片8着落于升降台4而依次层叠。此时,控制部...
散热器是热水或蒸汽采暖系统中重要的、基本的组成部件,热水在散热器内降温或蒸汽在散热器内凝结向室内供热,达到采暖的目的,散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,散热器的正确选用涉及系统的经济指标和运行效果。散热器的发展为室内的供暖提供了便利之处,散热器中需要使用到翅片式全铝散热带进行散热,且翅片式全铝散热带在使用者时需要与连接管进行连接使用,但是现有的翅片式全铝散热带不方便与连接管进行连接安装使用,给使用者的操作带来了不必要的麻烦,不便于使用者使用。技术实现要素:针对现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种翅片式全铝散热带,具备方便与连接管进行连接固定,方便使用者操作的优点,解...
本实用新型的有益效果如下:1、本实用新型通过设置本体、定位机构、连接管、安装盘、滑块、套盘、密封垫、输送管、固定壳、拉环、固定块、卡槽、定位槽、连接杆、拉杆和滑槽的配合使用,当使用者需要对连接管与输送管之间进行连接使用时,使用者把套盘套设于安装盘的表面,且密封垫与安装盘紧密接触,连接管与输送管连通,使用者控制定位块运动进入定位槽的内腔对连接杆进行定位,从而防止了套盘与安装盘的脱离,方便了连接管与输送管之间的连接使用,解决了现有的翅片式全铝散热带不方便与连接管进行连接安装使用,给使用者的操作带来了不必要的麻烦,不便于使用者使用的问题。2、本实用新型通过设置定位机构,有效的实现了对连接杆与固定壳之...
本实用新型的有益效果如下:1、本实用新型通过设置本体、定位机构、连接管、安装盘、滑块、套盘、密封垫、输送管、固定壳、拉环、固定块、卡槽、定位槽、连接杆、拉杆和滑槽的配合使用,当使用者需要对连接管与输送管之间进行连接使用时,使用者把套盘套设于安装盘的表面,且密封垫与安装盘紧密接触,连接管与输送管连通,使用者控制定位块运动进入定位槽的内腔对连接杆进行定位,从而防止了套盘与安装盘的脱离,方便了连接管与输送管之间的连接使用,解决了现有的翅片式全铝散热带不方便与连接管进行连接安装使用,给使用者的操作带来了不必要的麻烦,不便于使用者使用的问题。2、本实用新型通过设置定位机构,有效的实现了对连接杆与固定壳之...
以往,翅片堆叠装置像专利文献1所公开的那样为如下的结构:利用抽吸单元吸附由冲压机等加工部成形出的翅片并进行搬运,并且在由切断部件切割后使其自由落下,使堆叠销插通堆叠孔而层叠于升降台并进行保持。在该翅片堆叠装置中,为了容易使堆叠销插通翅片的堆叠孔,堆叠销呈随着朝向上方而逐渐变细的锥状。专利文献1:日本特开2015-164741号公报通常翅片其刚性较低、或者在长度方向上容易变形。另外,翅片除了厚度薄且重量轻之外,堆叠孔从翅片的中心偏心,重心从中心偏移,因此自由落下时的平衡较差。因此,在专利文献1的翅片堆叠装置中,堆叠销的侧面会卡挂在堆叠孔的开口缘,有可能无法使翅片顺利地移动到升降台而排列性良好地层...
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...
所述螺纹柱的一端与压板转动连接,所述工作台的底部固定有第二安装座,所述第二安装座上安装有螺纹柱。所述压板的两端均固定有螺杆,所述螺杆活动穿过安装座以及第二安装座。推荐的,所述固定板和工作台上均设有通孔,所述顶杆活动穿过通孔。推荐的,所述肋板的端部为弧形,且与弧形托板卡合。推荐的,所述肋板之间的肋槽与弧形托板的宽度相同。推荐的,上模和下模上的肋板和弧形托板相互交错分布。本实用新型的技术效果和优点: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,带动压板上下移动,从而调整弧形托板在肋槽内的深度,实现对铝板折叠宽...