ливени расхладни елемент

ливени расхладни елемент

Лонгвин основан у мају 2006. године, водећи је произвођач металних делова високе прецизности већ 17 година, са великим ОЕМ и ОДМ производним искуством. Специјализовани смо за развој и дизајн делова за прецизно ливење под притиском.

Представљање производа
профил компаније

 

Лонгвин основан 2006. маја, већ 17 година је водећи произвођач металних делова високе прецизности, са великим искуством у производњи ОЕМ и ОДМ производа. Специјализовани смо за развој и дизајн делова за прецизно ливење под притиском, делова за ЦНЦ машинску обраду и делова за аутоматско стругање на стругу. Наше могућности обухватају производњу цилиндричних производа пречника од 1мм до 400мм и дужине од 1мм до 1000мм. За нецилиндричне производе, дужина може да се креће од 0,5 мм до 1000 мм, ширина од 0,5 мм до 600 мм, а висина од 0,5 мм до 600 мм, са тачношћу до 0,002 мм. У 2015. години развили смо планетарни мењач високе прецизности за наше купце. Наши производи се широко користе у аутомобилским контролерима, серво моторима, енкодерима, редукторима и роботима. Са фабричком површином од 64.000 квадратних метара, 600 запослених, 500 ЦНЦ машина за обраду, 16 машина за ливење под притиском од 160 до 1250 тона, и 30 врста инструмената за испитивање и мерење, у могућности смо да вам пружимо висококвалитетну прецизност метални делови, конкурентне цене и одлична услуга.

 

 

Alloy Aluminum Die Casting

 

Шта је ливени расхладни елемент

Диецаст хладњак користи процес ливења тако што гура растопљени метал под високим притиском у обликовану шупљину. Изливена шупљина расхладног елемента ливеног под притиском је направљена помоћу каљеног алатног челика који се пажљиво обрађује у унапред одређени облик. Опрема за ливење и металне матрице представљају велики капитални трошак који тежи да ограничи процес на апликације великог обима производње.

 

Предности ливеног расхладног елемента
 
 
Побољшана поузданост

Расхладни елементи помажу у одржавању конзистентне радне температуре, што помаже у побољшању поузданости уређаја.

 
Продужени животни век

Хладњаци уклањају отпадну топлоту из уређаја који би иначе смањио његов животни век.

 
Побољшане перформансе

Уређаји као што су ЦПУ, на пример, раде најефикасније када су хладни. Ефикасан хладњак може побољшати перформансе уређаја.

 
Смањена бука

Ако се може користити пасивни хладњак, онда вентилатор за хлађење можда неће бити потребан. Ово ће на крају смањити буку уређаја.

 
Уштеде

Хладњак омогућава коришћење јефтинијих компоненти за обављање истог посла, што резултира укупно нижим трошковима производње и ценама за потрошаче.

 

 

Врсте ливеног расхладног елемента

 

Пасивни хладњаци
Пасивни хладњак је најједноставнији тип хладњака. То је једноставно основа са перајима. Топлота се првенствено преноси природном конвекцијом. Како се ваздух око пераја загрева кроз проводљивост, врући ваздух ће се подићи, што ће онда проузроковати да хладнији ваздух замени врући ваздух. Ово је континуирани процес. Ове врсте хладњака нису најефикасније.

Хибридни хладњаци
Хибридни хладњак користи контролни систем да би одлучио када ће применити пасивно или активно понашање. Када извор топлоте производи ниске нивое топлоте, вентилатор или пумпа се не укључују, јер је природна конвекција довољна да пренесе потребну количину топлоте даље од извора топлоте. Када природна конвекција није адекватна, вентилатор се активира, а присилна конвекција помаже да се повећа количина топлоте која се преноси од извора.

Активни хладњаци
Активни хладњак користи присилну конвекцију за пренос топлоте. Када вентилатор или пумпа проузрокују проток течности преко хладњака, овај константни проток наставља да замењује врућу течност око хладњака са хладнијим флуидом. Што је већи проток, то је већа брзина преноса топлоте. Активни хладњаци су ефикаснији од пасивних хладњака.

 

Материјал ливеног расхладног елемента

 

 

ливени хладњаци су направљени од материјала са високом топлотном проводљивошћу. Најчешћи од њих су наведени у наставку.
алуминијум:Алуминијум је лаган, јефтин материјал који има добру топлотну проводљивост. Обично се користи у хладњацима за електронске уређаје, као што су рачунари и ЛЕД светла.
Бакар:Бакар има одличну топлотну проводљивост и може се користити на осетљивијим компонентама као што су рачунарски процесори.
Алуминијумске легуре:Са чистим алуминијумом може бити тешко радити јер је превише мекан, легуре алуминијума попут 1050 имају повећану чврстоћу без значајног утицаја на пренос топлоте, док су легуре серије 6 још јаче, али жртвују топлотну проводљивост.
графит:Графит има проводљивост приближну бакру, али је знатно лакши.
дијамант:Дијамант има знатно бољу топлотну проводљивост од бакра, међутим његова цена га чини непрактичним у већини апликација, обично се користи у апликацијама полупроводника.

 

Примена ливеног расхладног елемента
Stainless Steel CNC Machining Services
Customized CNC Precision Machining Motor Parts
Custom CNC Service
Custom CNC Service

Рачунарски процесори
Рачунарски процесори (ЦПУ) производе велику количину отпадне топлоте током рада. Често користе бакарне хладњаке са активним вентилатором за хлађење. Цоол ЦПУ-и могу да раде ефикасније.

ЛЕД осветљење
ЛЕД светла не производе топлоту на исти начин као сијалице са жарном нити. Међутим, електроника која се користи за рад ЛЕД-а производи много отпадне топлоте која се мора пренети. Мале ЛЕД диоде често користе пасивне хладњаке.

Уређаји на струју
Напајања претварају наизменичну струју у једносмерну за потрошачку електронику. Овај процес конверзије је неефикасан и производи неку отпадну топлоту која може смањити век трајања јединице за напајање. Расхладни одводи на енергетској електроници понекад користе хибридно хлађење и користе алуминијумске хладњаке за смањење трошкова.

Аутомобилска индустрија
Осим хладњака који се користе у управљачким круговима возила, хладњаки се такође користе за одржавање хлађења електричних мотора током рада, као и за хлађење уграђених пуњача за електрична возила.

Ваздушна индустрија
Хладњаци се могу наћи на управљачким колима које се користе у ваздухопловним апликацијама. Користе се и на свемирским летелицама за пренос топлоте у вакуум свемира. Међутим, ови хладњаци преносе топлоту искључиво кроз зрачење јер у свемиру нема течности за пренос топлоте.

Потрошачке електронике
Потрошачка електроника у великој мери користи хладњаке да би уређаји били хладни и ефикасно радили. Типични примери укључују хладњаке у рачунарима и мобилним телефонима.

 

Ми смо највећи пословни стручњак

 

У процесу производње ливеног хладњака, две половине калупа су потребне у процесу ливења под притиском. Једна половина се зове "половина поклопца", а друга се назива "половина ејектора". Линија раздвајања се ствара на делу где се спајају две половине матрице. Матрица је дизајнирана тако да готови одлив склизне са поклопца половине матрице и остане у половини ејектора док се матрица отвара. Половина избацивача садржи игле за избацивање за избацивање одливака из половине ејекторске матрице. Да би се спречило оштећење одливака, плоча за избацивање тачно избацује све игле из матрице за избацивање у исто време и са истом силом. Плоча игле за избацивање такође увлачи игле након избацивања одливака да би се припремила за следећи ударац.
Екструзија
Екструзија, процес пробијања врућих металних гредица кроз челичну матрицу, најчешћи је начин израде алуминијумских хладњака. То је брз, ефикасан и економичан метод за прављење хладњака од дуктилних материјала као што је алуминијум 1050. Екструдирани алуминијумски хладњаци се обично анодизирају пре употребе.

Скивинг
Скидање или шишање, процес сечења материјала на кришке, уобичајен је производни процес за производњу плочастих ребара и расширених хладњака. Процес омогућава тања и ближе збијена ребра од екструзије, а такође обезбеђује ниво или храпавост површине, што незнатно повећава укупну површину.

Ливење
Ливење, процес уливања растопљеног метала у калуп, је још један начин за прављење хладњака - алуминијума или бакра. Хладњаци ливени под притиском могу имати висок ниво сложености и нуде одличне механичке особине. Ливење под притиском се такође понекад користи за прављење хладњака од цинка.

Глодање
Глодање, субтрактивни процес сечења материјала из празног радног комада, је приступачан начин за прављење хладњака практично било ког геометријског облика, од материјала као што су легуре алуминијума. Млевени хладњаци (или обрађени хладњаци) могу бити скупљи од алтернатива, посебно у великим количинама, али се такође могу направити веома брзо. Сазнајте више о машинској обради алуминијума.

3Д штампање
Недавни напредак у производњи адитива бакра учинио је 3Д штампане хладњаке одрживом алтернативом њиховим традиционалним колегама. У ту сврху најуспешније су коришћене технологије фузије у праху и усмереног таложења енергије.

 

Који су фактори који утичу на перформансе расхладног тела ливеног под притиском
 

Перформансе расхладног тела ливеног под притиском могу зависити од бројних фактора, као што је објашњено у наставку:

 

Топлотна проводљивост:Топлотна проводљивост материјала хладњака је један од најважнијих фактора који утичу на перформансе. Материјали са већом топлотном проводљивошћу, као што су бакар или дијамант, могу ефикасније пренети топлоту са електронске компоненте.

 
 

Дизајн пераја:Више пераја генерално значи већу површину за пренос топлоте, а самим тим и побољшане перформансе.

 
 

Проток ваздуха:Топлота се уклања из хладњака дејством природне или принудне конвекције. Што је већа брзина струјања ваздуха око ребара хладњака, то је већа брзина преноса топлоте.

 
 

Топлотна отпорност:Отпор на пренос топлоте на интерфејсу између извора топлоте и његовог хладњака може бити узрокован постојањем ваздушних празнина између компоненти. Употреба термалне пасте за премошћивање ових празнина може значајно побољшати брзину преноса топлоте од извора до судопера.

 
 

Температура околине:Виша температура околине ће резултирати мањим температурним градијентом између извора топлоте и околног флуида. Ово ће смањити перформансе хладњака.

 

 

 

Компоненте ливеног расхладног елемента
 

База
База хладњака је обично раван блок или лист материјала са одличном топлотном проводљивошћу. База обично има конзистентну дебљину попречног пресека, али такође може бити дизајнирана да има профил попречног пресека који оптимизује пренос топлоте за специфичну геометрију извора топлоте. База се обично монтира на извор топлоте помоћу монтажног хардвера и термалне пасте.

 

Финс
Ребра која вире из основе хладњака одговорна су за пренос топлоте на околни флуид. Ова ребра су дизајнирана да оптимизују површину коју хладњак представља течности. Што је већа површина, већа је брзина преноса топлоте.
Ребра могу чинити саставни део основе или се могу причврстити засебно коришћењем различитих техника, на пример, процесом компресије. Облик и распоред пераја могу драматично побољшати брзину преноса топлоте.

 

Топлотне цеви
Топлотна цев је дизајнирана да преноси топлоту дуж своје осе. Топлотне цеви се могу уградити у стандардне хладњаче и распршиваче топлоте путем пресовања, лемљења и топлотно проводљивог епоксида да би се побољшала њихова ефикасност преноса топлоте. Они функционишу тако што преносе топлоту путем механизма за промену фазе који узрокује да течност испарава на извору топлоте, а затим путује дуж осе топлотне цеви до тачке где се хлади и поново претвара у течност путем кондензације.

 

Материјал термичког интерфејса
Материјали са термичким интерфејсом или термалне пасте се користе за значајно побољшање преноса топлоте између извора топлоте и основе хладњака попуњавањем свих ваздушних празнина између извора топлоте и хладњака. Ваздух је лош проводник топлоте, тако да попуњавање ваздушних празнина са више топлотно проводљивим материјалом побољшава ефикасност хлађења хладњака. Термо пасте могу бити на бази метала, керамике или силикона, а најефикаснија је термална паста на бази метала.

 

Монтажни хардвер
Хладњаци се могу безбедно фиксирати на циљне изворе топлоте коришћењем више различитих метода монтаже. За мање хладњаке, лепак са високом топлотном проводљивошћу се користи за директно лепљење хладњака на извор топлоте. Овај метод се обично користи на мањим ПЦБ компонентама. За веће хладњаке, могу се користити нормални шрафови, или се алтернативно користе потисне игле са опругом за оптимизацију контактног притиска између извора топлоте и хладњака.

 

Како одржавати ливени расхладни елемент

Редовно чишћење
Прашина и остаци се могу акумулирати на површини хладњака, ометајући проток ваздуха и смањујући расипање топлоте. Користите компримовани ваздух или меку четку да нежно уклоните прљавштину са пераја. За јачу прљавштину можете користити благи раствор детерџента и неабразивну крпу, након чега следи испирање водом и темељно сушење.

Проверите оштећења
Редовно проверавајте хладњак да ли има знакова оштећења као што су савијена ребра, пукотине или корозија. Савијена пераја се могу пажљиво исправити помоћу клешта, али ако је оштећење озбиљно, можда ће бити потребна замена. Корозија се може отклонити наношењем одговарајућег заштитног премаза.

Замена материјала термичког интерфејса
Временом, материјал термичког интерфејса (ТИМ) може деградирати услед термичког циклуса и контаминације. Повремено проверавајте стање ТИМ-а и замените га ако се осушио, напукао или на неки други начин деградирао. Уверите се да се нови ТИМ наноси равномерно и правилно како бисте одржали добар контакт са извором топлоте.

Окружење апликације
Уверите се да хладњак ради у оквиру препоручених услова околине. Прекомерна влажност, корозивни гасови или екстремне температуре могу убрзати хабање и смањити ефикасност хладњака.

Спречити контаминацију
Заштитите хладњак од загађивача који би могли зачепити ваздушне пролазе или реаговати са металом. Ово укључује избегавање излагања хемикалијама, уљима и другим супстанцама које би се могле залепити за површину.

Правилна инсталација
Када инсталирате или поново инсталирате хладњак, уверите се да је правилно поравнат са извором топлоте. Неправилна инсталација може довести до неравномерног контакта и смањене ефикасности преноса топлоте.

Управљање вибрацијама и ударима
Вибрације и удари могу временом да олабаве хладњак, што доводи до лошег топлотног контакта. Користите антивибрационе држаче ако је потребно да бисте чврсто причврстили хладњак.

Монитор перформанси
Пазите на термичке перформансе система. Ако приметите пад перформанси или повећање радне температуре, то може бити знак да је хладњаку потребно одржавање или замена.

Пратите упутства произвођача
Увек погледајте препоруке произвођача за поступке одржавања и чишћења. Они могу дати посебна упутства прилагођена материјалима и дизајну њихових хладњака.

 

 

Како одабрати ливени расхладни елемент

Да бисте изабрали исправан ливени расхладни елемент за вашу примену, важно је разумети колико ће топлоте производити ваш уређај, као и окружење у коме ће радити. Када су они познати, хладњак се може дизајнирати израчунавањем брзине преноса топлоте која је потребна да би се ваш уређај одржао на оптималној температури, а затим дизајнирањем конфигурације хладњака за постизање ових температура.

Precision CNC Parts

 

Die Casting Aluminum Heat Sink

 

Како ради ливени расхладни елемент

Хладњаци ливени под притиском користе принципе проводљивог, конвективног и радијативног преноса топлоте како би преместили топлоту са топлијег извора на флуид са нижом температуром. Топлота се из овог извора преноси у судопер. Хладњаци се производе од материјала великог топлотног капацитета, односно могу да складиште више топлоте по граму материјала. Ова топлота се затим преноси из судопера у околни флуид путем конвекције и зрачења. Брзина преноса топлоте се повећава тако што има велику површину у контакту са флуидом за размену топлоте. Површина се може драматично повећати резањем ребара у основни материјал хладњака.
Расхладни елемент може бити пасиван или активан. Активни хладњак користи принудну конвекцију коју ствара вентилатор или пумпа за брз пренос топлоте са уређаја, док пасивни хладњак користи природну конвекцију.

 

Цертификати
 
product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

Наша фабрика
 

Основано у мају 2006. То је високотехнолошко предузеће које се фокусира на истраживање и развој, производњу и продају индустријских, аутоматизованих и основних компоненти возила.
Тренутни обрађени производи покривају аутоматизацију ФА, роботе, серво моторе, енкодере, аутомобиле, медицинску, брзу железницу и друга поља.

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

ФАК
 

П: Шта је ливени хладњак?

О: ливени хладњак је електронска компонента направљена ливењем металних легура како би се створила структура која ефикасно одводи топлоту из електронских уређаја.

П: Који материјали се обично користе за ливене хладњаче?

О: Материјали који се обично користе укључују легуре алуминијума попут алуминијума 6061 или алуминијума 356 због њихове одличне топлотне проводљивости и лакоће ливења.

П: Које су предности коришћења ливених хладњака у односу на друге типове?

О: Они нуде високу топлотну ефикасност, добра својства електричне изолације и могу бити дизајнирани са сложеним облицима и ребрима за оптималне перформансе хлађења.

П: Да ли се ливени хладњаци могу прилагодити?

О: Да, могу се прилагодити да одговарају специфичним апликацијама, укључујући величину, облик, број пераја и површинске третмане.

П: Како ливени хладњаци повећавају поузданост електронских компоненти?

О: Ефикасним расипањем топлоте, ови хладњаци спречавају прегревање, што може довести до прераног квара електронских компоненти.

П: Које површинске обраде се примењују на ливене хладњаче?

О: Третмани могу укључивати елоксирање, превлачење (никл, калај, сребро) или фарбање ради побољшања отпорности на корозију и побољшања преноса топлоте.

П: Да ли су ливени хладњаци погодни за апликације велике снаге?

О: Да, они се широко користе у апликацијама велике снаге као што су ЛЕД осветљење, транзистори снаге и интегрисана кола.

П: Која су разматрања дизајна важна за ливене хладњаче?

О: Фактори укључују густину пераја, дебљину основе и укупан облик како би се максимизирала површина за одвођење топлоте.

П: Како се ливени хладњаци упоређују по цени?

О: Иако почетни трошкови могу бити већи због процеса производње, њихова издржљивост и ефикасност често резултирају нижим дугорочним трошковима.

П: Који је типичан животни век ливеног хладњака?

О: Уз одговарајућу негу и рад, ливени хладњак може да траје током животног века електронског уређаја на који је прикључен.

П: Зашто је материјал термалног интерфејса важан када се користе ливени хладњаци?

О: Термални материјал интерфејса испуњава празнине између хладњака и електронске компоненте, побољшавајући топлотну проводљивост и повећавајући укупну ефикасност хлађења.

П: Који су уобичајени стандарди за тестирање перформанси ливених хладњака?

О: Перформансе се обично тестирају у складу са индустријским стандардима као што су они које постављају УЛ, НЕМА или ИЕЦ, фокусирајући се на топлотни отпор и карактеристике протока ваздуха.

П: Како ливени хладњаци утичу на естетику електронских уређаја?

О: Могу бити дизајнирани да се неприметно уклапају са изгледом уређаја или да буду истакнути као карактеристика са различитим завршним обрадама.

П: Могу ли ливени хладњаци да се користе у спољашњим апликацијама?

О: Да, уз одговарајућу површинску обраду, могу издржати оштре временске услове.

П: Која је максимална температура коју ливени хладњак може да поднесе?

О: Разликује се у зависности од материјала и дизајна, али обично може да поднесе температуре до 200 степени (392 степена Ф).

П: Која је стандардна завршна обрада ливених хладњака?

О: Стандардна завршна обрада је обично сирово, недовршено стање, али то може да варира у зависности од апликације и захтева купаца.

П: Да ли се ливени хладњаци могу користити само са пасивним хлађењем?

О: Да, многи ливени хладњаци су дизајнирани за пасивно хлађење, иако неке апликације велике снаге могу захтевати додатне активне методе хлађења.

П: Да ли постоји ограничење величине ливених хладњака?

О: Постоје ограничења због процеса ливења, али велики хладњаци могу бити произведени спајањем мањих одливака или коришћењем алтернативних материјала.

П: Које је типично време производње ливеног хладњака?

О: Времена производње могу да варирају, али се углавном крећу од неколико сати до неколико дана, у зависности од сложености и количине.

П: Могу ли ливени хладњаци да се користе са течним расхладним течностима?

О: Да, уз додатак канала за проток расхладне течности, ливени хладњаци могу да се користе у системима за хлађење течности.

Popularne oznake: ливени хладњак, произвођачи, добављачи, фабрика у Кини

Pošalji upit

Dom

Telefon

E-pošta

Istraga

кеса