因此不是要将本发明的实施方式限于所例示和描述的精确结构和操作,而是可以涵盖落入其范围内的所有合适修改和等同物。本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每前列程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中。黑龙江折叠散热翅片发展

而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。如图1所示,为本发明提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法,所述的方法包括:步骤s101,获取空冷散热翅片的冲洗后预设时段的历史工况数据和背压数据;步骤s102,将所述的历史工况数据和背压数据作为神经网络的训练数据进行建模训练,生成理论背压模型;步骤s103,利用所述的理论背压模型根据当前工况数据确定当前理论背压;步骤s104,根据确定的当前理论背压和采集的实际背压的背压偏差进行空冷散热翅片灰污状况监测。本发明提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法,基于冲洗后预设时段内的空冷换热翅片在清洁状况下的工况数据,利用神经网络算法进行背压模型建模训练,生成理论背压模型,利用生成的理论背压模型确定当前工况下的理论背压数据,根据确定的理论背压数据和测得的实际背压数据的偏差,根据背压偏差确定直接空冷散热翅片脏污程度,即利用背压偏差作为参考指标指导进行空冷冲洗等相关工作。本发明一实施例中,将所述的历史工况数据和背压数据作为神经网络的训练数据进行建模训练。连云港正规折叠散热翅片

根据确定的当前理论背压和采集的实际背压的背压偏差进行空冷散热翅片灰污状况监测。在另一个实施方式中,空冷散热翅片灰污状况监测装置可以与**处理器100分开配置,例如可以将空冷散热翅片灰污状况监测装置配置为与**处理器100连接的芯片,通过**处理器的控制来实现空冷散热翅片灰污状况监测功能。如图5所示,该电子设备600还可以包括:通信模块110、输入单元120、音频处理单元130、显示器160、电源170。值得注意的是,电子设备600也并不是必须要包括图5中所示的所有部件;此外,电子设备600还可以包括图5中没有示出的部件,可以参考现有技术。如图5所示,**处理器100有时也称为控制器或操作控件,可以包括微处理器或其他处理器装置和/或逻辑装置,该**处理器100接收输入并控制电子设备600的各个部件的操作。其中,存储器140,例如可以是缓存器、闪存、硬驱、可移动介质、易失性存储器、非易失性存储器或其它合适装置中的一种或更多种。可储存上述与失败有关的信息,此外还可存储执行有关信息的程序。并且**处理器100可执行该存储器140存储的该程序,以实现信息存储或处理等。输入单元120向**处理器100提供输入。该输入单元120例如为按键或触摸输入装置。
推荐的,所述平板上设有若干通气孔,通气孔沿平板的长度方向均匀排列。通过上述技术方案,平板和连接在平板两侧上的连接板共同包围了平板上的散热片,而通气孔的开设能够加快呈半封闭的包围区内的空气与外界的流通,便于散热片的散热。推荐的,所述通气孔有多排,多排通气孔与同一平板上的多个散热片交替设置。通过上述技术方案,散热片附近的热空气能够及时通过相近的通气孔与外侧的空气流通,使散热片能够更快地将热量传递到温度较低的空气中,进一步加快散热效率。推荐的,所述平板背离内管的侧面上设有两个固定板,两个固定板分别垂直设置在平板的两侧,两个固定板远离平板的一端相向弯折。通过上述技术方案,两个弯折的固定板和相应的平板之间形成t型的卡接槽,卡接槽能够为固定散热管提供一个连接位置,方便散热管的安装,并且每一平板上均有一个卡接槽,使散热管具有多个连接位置以供选择。综上所述,本实用新型对比于现有技术的有益效果为:1.通过设置外管和连接管,对散热片起到保护作用,并且进一步增加与空气的接触面积,提高散热效果;2.通过设置通气孔,增强平板两侧空气的流通,方便散热片将热量传递到空气中。附图说明图1为实施例的整体结构示意图。

5:进气口,6:自由端,7:卷曲面,8:薄板区。具体实施方式以下所述,为本新型的较佳实施例而已,并非用于限定本新型的保护范围,凡在本新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本新型的保护范围之内。实施例1:如图1所示,一种螺旋结构的鳍片散热片,包括底板1,所述的底板1下表面设有用于安装电子元件的安装结构,在底板1的上表面垂直分布有若干鳍片3,所述的鳍片3为板状结构经螺旋形卷曲构成,所述的鳍片3上端开口的面积小于下端开口的面积,所述的鳍片3的卷曲面7向螺旋形的内圈的轴线方向倾斜;如图2所示,所述的鳍片3呈矩阵分布,且每列鳍片3之间保持均匀的距离、并形成列间通风通道,每行鳍片3间也保持均匀的距离、并形成行间通风通道。在散热片的设计中,密集排列鳍片,虽然可以增大散热面积,但由于不利于通风,其散热效率反而会下降,进而导致对电子元件的损害。如图2所示,本实施例鳍片3的通风通道包括行间通风通道、列间通风通道,以及若干倾斜方向的通风通道,自然风或者风扇风可以沿着行间通风通道、列间通风通道、倾斜的通风通道穿行,避免了现有技术中,鳍片过长或排列不均导致的挡风现象。品质折叠散热翅片商家
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通过背压偏差的相对值以及变化趋势监测实时空冷散热翅片脏污程度。图3为本发明实施例中的提供的确定背压偏差的示意图。本发明实施例提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法,利用背压偏差检测空冷散热翅片的灰污状态,空冷散热翅片的冲洗会更加科学,能够更好预测空冷的脏污程度,有效提升机组背压和空冷风机耗电率的经济性。解决了现有技术中,直接空冷散热翅片冲洗没有相关依据,冲洗工作只能根据日常经验开展,因气候环境、机组负荷等外界条件的变化使得无法判断空冷散热翅片的脏污程度,不能够指导空冷散热翅片的开展工作,因此存在冲洗不及时、冲洗过量的问题,不能实现优运行方式。同时,本发明还提供一种空冷散热翅片灰污状况监测装置,如图4所示,该装置包括:数据获取模块401,用于获取空冷散热翅片的冲洗后预设时段的历史工况数据和背压数据;建模模块402,用于将所述的历史工况数据和背压数据作为神经网络的训练数据进行建模训练,生成理论背压模型;理论背压确定模块403,用于利用所述的理论背压模型根据当前工况数据确定当前理论背压;监测模块404,用于根据确定的当前理论背压和采集的实际背压的背压偏差进行空冷散热翅片灰污状况监测。黑龙江折叠散热翅片发展
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