两个二级凹槽220的远离一级凹槽210的一端延伸到换热管远离一级凹槽210的一方,该结构形成减缩型流道能换热管后流体的回流区,降低因为边界层分离形成漩涡产生的摩擦损失。本实施例中,所述一级凹槽210的另一端延伸至所述翅片本体100的一边侧,所述二级凹槽220的另一端延伸至所述翅片本体100的另一边侧。即烟气流经翅片本体100时,部分的烟气直接由一级凹槽210的另一端进入,然后直接从二级凹槽220的另一端流出翅片本体100。本实施例中,所述换热流道还包括设置于所述翅片本体100上的拱形凸起230,所述拱形凸起230的凸起方向与所述一级凹槽210的下凹方向相同,如一级凹槽210、二级凹槽2...
有效的增加了活动板移动的稳定性,且实现了对活动板进行限位的作用,防止了活动板在移动时发生偏斜。5、本实用新型通过设置固定块和卡槽的配合使用,方便了连接杆的安装,且实现了对连接杆进行限位的作用,从而方便了连接管与输送管的连接安装使用,方便了使用者的使用。6、本实用新型通过设置密封垫,有效的实现了对套盘和安装盘之间的连接处进行密封的作用,从而防止了气体的泄漏,方便了使用者的使用。附图说明图1是本实用新型实施例提供的结构示意图;图2是本实用新型实施例提供结构的立体图;图3是本实用新型实施例提供图2中a的局部放大图;图4是本实用新型实施例提供局部结构的左视剖视图。图中:1、本体;2、定位机构;...
来更换冲压头,具体更换只需手动旋松螺双头螺柱和紧固螺母即可实现冲压头的更换工作。本实用新型支撑座外侧壁滑动连接有立柱,立柱可在支撑座上前后滑动,这样冲压头可沿着待冲压折叠散热翅片的宽度方向进行冲压工作。本实用新型废料收集槽的设置用于收集冲压后的废料。附图说明图1为本实用新型结构示意图;图2为本实用新型滑槽侧视结构示意图;图3为本实用新型图1中的a处放大结构示意图。图中:1、废料收集槽;2、支撑座;3、搭接板;4、气缸;5、立柱;6、第二气缸;7、滑槽;8、待冲压折叠散热翅片;9、橡胶压块;10、横梁板;11、滑块;12、螺纹杆;13、隔板;14、螺母;15、连接柱;16、冲压头;17、...
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...
抽吸单元1由抽吸箱10、构成抽吸箱10的底面的抽吸板11、吸引抽吸箱10内部的空气的鼓风机12构成。抽吸单元1使鼓风机12进行动作而吸引抽吸箱10的内部的空气,利用抽吸板11吸附翅片8而将其搬运到堆叠部3。抽吸箱10的侧面构成为能够通过风挡13对内部进行开闭。抽吸单元1通过使风挡13进行动作而使侧面开口,能够将空气引入到抽吸箱10的内部。抽吸板11以与翅片8对应的形状和大小构成,形成有多个吸引孔。抽吸板11在抽吸箱10安装成能够上下移动,通过使鼓风机12进行动作而能够上下移动。切断部件2例如由刀具等构成,通过向铅垂下方下降而切断被抽吸单元1搬运到规定的长度的翅片8。如图1所示,堆叠部3...
形成所需弯曲状的散热翅片。所述肋板4之间的肋槽9与弧形托板8的宽度相同。使得弧形托板8能够在肋槽9内上下移动,从而调整肋槽9的深度,对散热翅片的折叠宽度进行控制,能够实现不同的散热翅片成型要求。上模和下模上的肋板4和弧形托板8相互交错分布。使得上模与下模相互嵌合,对铝板进行波纹状的弯曲,从而对铝板进行成型。具体的,使用时,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5,带动压板6上下移动,从而调整弧形托板8在肋槽9内的深度,实现对铝板折叠宽度的控制,能够生产出不同折叠宽度的散热翅片,满足不同生产要...
大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。参照图1,在换热器中,包括若干块均匀排列设置的翅片,将换热管穿插至每块翅片的开孔200内,以连接并固定翅片,翅片与换热管可通过焊接方式连接,在翅片上冲压出换热流道,烟气进入到烟气通道时,高温烟气与翅片表面以及换热管发生对流换热,这部分热量通过导热和对流换热方式传递到换热管内的低温水,换热流道包括设置于翅片本体100上的一级凹槽210与二级凹槽220,一级凹...
并在任意两个相邻的开孔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表面时,一级凹槽与二级凹槽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流进,再从二级凹槽流出时,流体流经了至少两个二级凹槽所形成的分叉点,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具有较大强度,可以有效地提高烟气流经翅片本体的换热效果。根据本实用新型的一些实施例,所述一级凹槽的一端连通两个所述二级凹槽的一端。即经过一级凹槽的烟气分流至两个二级凹槽内,形成一个树杈状的分流。根据本实用新型的一些实施例...
所述下子模板9上固定设置有下限位钉34,所述凹模板16和第二凹模板17内分别活动设置有与下限位钉34配合用于控制推板23和第二推板26位置的上限位钉35。所述下子模板9上还分别设置有下卸料板30和第二下卸料板31,下卸料板30上设置有一组与桥片单元凸模10相适配的让位孔3001,第二下卸料板31上设置有一组与第二桥片单元凸模11相适配的让位孔3101;所述下子模板9上分别设置有将下卸料板30和第二下卸料板31向上顶出的下卸料板弹簧32,还分别设置有限制下卸料板30和第二下卸料板31上行行程的下卸料板侧压板33。开模时,所述下卸料板30和第二下卸料板31处于上顶点,所述上限位钉35下落处...
所述下子模板9上固定设置有下限位钉34,所述凹模板16和第二凹模板17内分别活动设置有与下限位钉34配合用于控制推板23和第二推板26位置的上限位钉35。所述下子模板9上还分别设置有下卸料板30和第二下卸料板31,下卸料板30上设置有一组与桥片单元凸模10相适配的让位孔3001,第二下卸料板31上设置有一组与第二桥片单元凸模11相适配的让位孔3101;所述下子模板9上分别设置有将下卸料板30和第二下卸料板31向上顶出的下卸料板弹簧32,还分别设置有限制下卸料板30和第二下卸料板31上行行程的下卸料板侧压板33。开模时,所述下卸料板30和第二下卸料板31处于上顶点,所述上限位钉35下落处...
所述下子模板9上固定设置有下限位钉34,所述凹模板16和第二凹模板17内分别活动设置有与下限位钉34配合用于控制推板23和第二推板26位置的上限位钉35。所述下子模板9上还分别设置有下卸料板30和第二下卸料板31,下卸料板30上设置有一组与桥片单元凸模10相适配的让位孔3001,第二下卸料板31上设置有一组与第二桥片单元凸模11相适配的让位孔3101;所述下子模板9上分别设置有将下卸料板30和第二下卸料板31向上顶出的下卸料板弹簧32,还分别设置有限制下卸料板30和第二下卸料板31上行行程的下卸料板侧压板33。开模时,所述下卸料板30和第二下卸料板31处于上顶点,所述上限位钉35下落处...
所述凹模板内还设置有一组与桥片单元凸模相适配的推块,所述上子模板内设置有带动推块上下移动的推板,推板与上子模板间设置有将推板向下推动的下压弹簧;所述第二凹模板内还设置有一组与第二桥片单元凸模相适配的第二推块,所述第二上子模板内设置有带动第二推块上下移动的第二推板,第二推板与第二上子模板间设置有将第二推板向下推动的第二下压弹簧。为控制推板和第二推板的行程,所述推板和第二推板上均设置有分别控制推板和第二推板下行行程的限位套,所述上子模板和第二上子模板内分别设置有与限位套配合的限位沉头孔。进一步的,所述下子模板上还分别设置有下卸料板和第二下卸料板,下卸料板上设置有一组与桥片单元凸模相适配的让...
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...
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...
是:式中:——传热量,W;——以基管内表面传热面积为基准的总传热系数,W/(m2·℃);——以翅片侧外表面传热面积为基准的总传热系数,W/(m2·℃);——基管内表面传热面积,m2;——翅片侧外表面传热面积,m2;——对数平均温差,℃。化简上式可得翅片管换热器应用编辑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如空调工程中使用的表面式空气冷却器、空气加热器、风机盘管。制冷工程中使用的冷风机蒸发器、无霜冰箱蒸发器等它不适用于单相流体的流动,而且对相变换热也有很大的价值大部分用于洁净气体的翅片管式换热器采用了新型高效的翅片表面结构,获得了的强化传热效果。[1]参考资...