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陕西310S精密管型号

来源: 发布时间:2023-04-17

本发明涉及换热管,具体涉及三维肋片换热管。背景技术:换热管作为换热器的**换热元件,一直是换热技术领域研究的热点。目前,市面上的换热管多为三维肋片换热管,如cnu公开的三维肋片换热管,包括管体,管体的内壁和外壁上沿其管体轴向分别具有多排三维内肋片和多排三维外肋片,每排三维内、外肋片分别由圆周方向均布的多个三维内、外肋片组成,多排三维外肋片高低交错布置;又如cnu公开的三维管风冷式油冷却器,包括三维冷却管,三维冷却管包括圆管、外翅片和内翅片,外翅片一端与圆管的外表面固定连接,外翅片的另一端呈放射性向外发散,外翅片的横截面呈圆弧状,外翅片呈沿圆管轴向分布的若干列,同列的外翅片等距分布,相邻列的外翅片交错分布;内翅片呈圆柱状,内翅片一端与圆管内表面固定连接,内翅片的另一端呈汇聚状朝向圆心,内翅片沿圆管轴向分布呈若干列,内翅片沿圆管内圆周方向呈若干圈,三维冷却管中心设有螺旋扰流片。相比于传统光壁换热管,如前所述三维肋片换热管虽然在一定程度上提高了换热面积和换热效率,但其换热效果仍然有待进一步优化。此外,采用现有的换热管和风冷方式冷却粘性流体时,通常只能将粘性流体温度冷却到比环境温度高15°左右。精密管设备,就选浙江超特不锈钢有限公司。陕西310S精密管型号

本发明前述中由同一张板折叠而成包括但不限于通过折弯、挤压、冲孔、翻边等工艺成型。以外翅片2与内翅片3由同一张板折叠而成为例,将一张板的一部分制作成内翅片3,而这张板的另一部分制作成外翅片2,将外翅片2伸出管壁,同时利用包覆、夹紧等形式将管壁1与内翅片3和外翅片2进行安装配合,并通过焊接固定。本发明的下述实施例中,对同一张板材折叠成型的方式做出了大量的说明,但是也不能作为对本发明?;し段У南拗?。本发明中,管体、内翅片3以及外翅片2中的每一个均可以有多种成型的方式,下面将对管壁1、内翅片3、外翅片2各自的结构和成型方式进行分别说明。***,管壁1的结构1、管壁1为一张板的一端折弯到另一端形成的环形结构。2、管壁1为一张板的两端向中间折弯形成的多环形结构,具体而言,管壁1包括底壁11,底壁11的两端设有相对的两个侧壁12,两个侧壁12的端部向内延伸形成顶壁13,顶壁13的两个端部向底壁11延伸形成两个中间壁14。第二,内翅片3的结构1、内翅片3为一张板折弯形成的波浪形。2、内翅片3为一张板折弯形成的多个波浪形结构。3、内翅片3为多张板分别折弯成的多个波浪形结构。4、内翅片3为一张板折弯成的方形波形状的结构。第三。304精密管参数浙江超特不锈钢有限公司致力于提供 精密管设备,有想法可以来我司咨询!

顶壁13的两个端部向底壁11延伸形成两个中间壁14,内翅片3和外翅片2由同一张板折叠而成,内翅片3的中部穿过两个中间壁14的间隙向外延伸形成外翅片2。具体而言,如图12至图14所示,制作成型两个间隔开的内翅片3以及外翅片2,将管壁1的两端分别绕内翅片3的不同部分向中间折弯形成包围内翅片3的不同部分的两个内腔,通过管体将内翅片3包围,而且内翅片3在管体的内腔形成有多个流道101,两个内翅片3之间的部分向管体外延伸形成外翅片2,其中外翅片2可以为前述实施例中描述的外翅片2,也可以为其他形式的外翅片2。如图12-14所示,换热管100为扁管,外翅片2为沿换热管100的宽度方向延伸的波形结构,外翅片2包括沿换热管100的轴向延伸并沿换热管100的宽度方向间隔布置的多个翅片单元21、以及连接相邻翅片单元21的连接部22,翅片单元21和连接部22依次相连使连接部22构成波峰301和波谷302,外翅片2设有空气通道201。外翅片2由两个内翅片3的两端向外延伸形成,外翅片2包括贴在管壁1外侧的两个基板,两个基板的端部继续延伸形成波形部分,波形部分的两端与对应基板的端部相连,波形部分的波谷302贴在基板外侧。当然,本实施例中的外翅片2也可以采用图5-图10中的结构。推荐地。

在三维肋片管上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部。其中,截流部包括外管,外管套设于三维肋片管上,且外管内壁与三维肋片管的外肋片端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。实施例8一种三维肋片换热管,参照实施例6,其中,板203的数量为一块,板203靠近三维肋片管的待冷却流体进口附近设置。实施例9一种三维肋片换热管,参照实施例6,其中,板203的数量为一块,板203靠近三维肋片管的待冷却流体出口附近设置。实施例10一种三维肋片换热管,参照实施例6,其中,板203的数量为一块,板203靠近三维肋片中部设置。实施例11-实施例15一种三维肋片换热管,分别参照实施例1至实施例4和实施例6,其中,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为0mm。实施例16一种三维肋片换热管,参照实施例5,其中,截流部2的孔204壁与三维肋片管1的外肋片102端部的间隙量为0mm。实施例17一种三维肋片换热管,参照实施例6,其中,密封部206采用堵头。为进一步验证本发明三维肋片换热管的冷却效果,分别针对实施例1和实施例6中三维肋片换热管进行换热试验。试验设计:试验分为九组,第1组采用实施例1中的三维肋片换热管,第2组采用实施例1中去掉截流部后的三维肋片换热管。精密管设备,就选浙江超特不锈钢有限公司,让您满意,欢迎新老客户来电!

    研究分析了正火温度、保温时间和冷却方式对原料管组织和力学性能的影响规律;确定了无锡精密钢管的常规正火工艺:加热温度(890±10)℃,保温6min后散置空冷。常规正火工艺可完全消除无锡精密钢管的魏氏组织,使其屈服强度和抗拉强度的匹配更加合理,屈强比σS/bσ≤,延伸率5δ≥30%,冷成型性能大幅度提高并避免出现冷弯开裂现象。膨胀系数可以用体积或者是长度表示,通常是用长度表示。密度物质的密度是该物质单位体积的质量,单位是kg/m3或1b/in3。残余拉应力主要来自设备在焊接过程中产生的残余拉应力。当前,工程上***采用焊接冷却后进行退火处理消除残余应力,而焊后冷却是残余应力产生的重要过程,这种做法既浪费了能源又容易产生较大的焊接残余应力。焊接后热处理是一种新的消除残余应力技术。焊前将无锡精密钢管预热至后热处理温度并在焊接过程中对焊件持续加热保持这一温度,焊接完成后使用保温棉对其进行保温使其缓慢冷却。淬火能增加钢管的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有水、油、碱水和盐类溶液等。无锡精密钢管的回火将已经淬火的无锡精密钢管重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性。浙江超特不锈钢有限公司为您提供 精密管设备,欢迎新老客户来电!广东316精密管费用

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在高温油桶内、低温油桶内、储油池内、三维肋片换热管的进口端和出口端分别放置有温度传感器,用于实时检测液压油的温度。试验方法:先在储油池内灌入适量液压油,开启电加热片加热液压油,当储油池内液压油温度加热到60-62°时,打开储油池将加热后的液压油排入高温油桶内;开启排风散,开启高温油桶出口处的开关阀,高温油桶内的液压油进入三维肋片换热管内换热冷却,冷却后的液压油流入低温油桶内,当低温油桶内的液压油到一定量时,打开泵将低温油桶内的液压油抽回储油池内再次加热,进行下一循环。试验过程中,实时观察各温度传感器显示的温度,分析三维肋片换热管的换热效果,结果见表1,表1三维肋片换热管的换热效果试验结论:由表1可知,采用本发明三维肋片换热管和风冷方式冷却液压油时,冷却效果好,能够将液压油温度冷却到环境温度,700mm长的三维肋片换热管冷却温度可达℃,且冷却后的液压油温度均匀,不存在回温现象;而采用不带有截流部的普通三维肋片换热管冷却液压油,*能将液压油温冷却℃,且冷却后的液压油存在回温现象,这是由于三维肋片换热管中部的液压油沿其轴向直接流动,几乎未被冷却,使得低温油桶中油温回升。陕西310S精密管型号

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