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为本实用新型实施例的翅片的结构示意图。翅片本体100、开孔200、一级凹槽210、二级凹槽220、拱形凸起230。具体实施方式下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上。常州三千科技为您提供折叠翅片,欢迎您的来电!山东铜铝合金折叠翅片定制

管式换热器是常见的换热器,其中会安装多个换热管形成换热管束来增强换热效果,翅片换热管束就是将多个翅片换热管集中安装后组成的。对于普通的直管式换热器,在组装换热管束时只需通过卡板等直接从两侧卡紧换热管的管外壁即可,但对于翅片式换热管,由于其结构为在基管上沿长度方向间隔套装了多个翅片,所以对于翅片式换热管的定位相对于直管式换热器较难,现有的定位方式通常有如下几种:一是在翅片管行间加金属板条定位,此方式限翅片管行间,翅片管列间定位效果较差;二是在翅片管行间加波纹型定位板,定位效果与金属板条定位相当,且波纹板易扭曲变形;另外也可以采用定位盒定位,即在翅片管上套圆形定位盒或正六边形定位盒,其焊接工作量大,操作复杂,效率较低,并且对定距盒及管束部件精度要求都较高,增加了管束组装的难度及成本,因此现有技术中缺少对翅片换热管束具有良好的定位效果,并且结构简单、组装方便、成本低廉的翅片换热管束结构。技术实现要素:为解决现有的翅片换热管进行管束组装的难度较大、定位效果较差的问题。河南轨道交通折叠翅片定制常州三千科技致力于提供折叠翅片,有想法的不要错过哦!

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。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种斜插管翅片式蒸发器,包括安装板1、连接管2、第二连接管3、蒸发管4、通孔5、导热块6、翅片本体7、空腔8、散热孔9、第二安装板10、连接板11和扇叶12,安装板1的顶部安装有连接管2,且连接管2的边侧设置有第二连接管3,蒸发管4安装在安装板1的边侧。
并且卡板的具体尺寸能够根据实际情况灵活设置,适用范围较广,在进行组装时只需依次安装各排翅片换热管和卡板即可,不需进行焊接,操作难度更为简单,减少了管束组装过程的工作量,提升了效率,与现有的翅片换热管束相比,不具有良好的定位效果,并且结构简单、组装方便、成本低廉。附图说明图1为本实用新型的结构示意图;图2为卡板的结构示意图;图3为第二卡板的结构示意图。图中标记:1、侧梁板,2、压撑,3、基管,4、翅片,5、卡板,6、第二卡板,7、基管圆形凹槽,8、基管圆形半槽,9、翅片弧状卡槽,10、翅片弧状半槽。具体实施方式参见附图,具体实施方式如下: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,管束框架包括两个相对设置的侧梁板1,多排翅片换热管和多个卡板均设置在两个侧梁板1之间,两个侧梁板1之间还连接有两个压撑2,两个压撑2分别与上一层卡板的顶部和下一层卡板的底部接触,从而将多排翅片换热管和多个卡板配合卡紧。常州三千科技为您提供折叠翅片。

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7和翅片弧状卡槽9,基管圆形凹槽7的内径与翅片换热管的基管3外径匹配,用于卡设翅片换热管的基管3外周面,翅片弧状卡槽9的内径与翅片换热管的翅片4外径匹配,用于卡设翅片换热管的翅片4外周面,从而使所有翅片换热管都能够通过两侧的卡板配合卡紧基管3和翅片4,方便的实现了翅片换热管的定位组装,不需进行焊接等额外的操作,并且卡板的结构和尺寸、以及基管圆形凹槽7和翅片弧状卡槽9的尺寸都能够根据翅片换热管束的实际尺寸及使用情况灵活设置,适用范围较广。本实施例中的翅片换热管束为任意相邻两排换热管的数量均相差一个的结构,采用的是将卡板的结构划分为卡板5和第二卡板6,卡板5和第二卡板6的长宽等尺寸相同,区别为其上开设的基管圆形凹槽7和翅片弧状卡槽9不同,以适应相邻两排换热管的数量均相差一个的形式。其中卡板5沿宽度方向的一侧开设有a个基管圆形凹槽7,卡板5沿宽度方向的另一侧开设有a-1个翅片弧状卡槽9和两个翅片弧状半槽10,两个翅片弧状半槽10分别位于卡板5沿长度方向的两端,通过沿长度方向相邻的两个卡板5上相对的两个翅片弧状半槽10组成一个翅片弧状卡槽9。折叠翅片,就选常州三千科技,有想法的可以来电咨询!浙江新能源汽车折叠翅片厂家
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通过推力气缸带动下斜锲14来回移动。所述第二驱动装置21与驱动装置20采用相同的结构。除推力气缸外,还可以采用其他的驱动源进行带动,在此不再进行一一举例。所述上子模板12的下方固定安装有与桥片单元凸模10相适配的凹模板16,凹模板16上设置有与桥片单元凸模10配合成型桥片单元3的成型结构。所述第二上子模板13的下方固定安装有与第二桥片单元凸模11相适配的第二凹模板17,第二凹模板17上设置有与第二桥片单元凸模11配合成型第二桥片单元4的成型结构。所述凹模板16内还设置有一组与桥片单元凸模10相适配的推块22,所述上子模板12内设置有带动推块22上下移动的推板23,推板23与上子模板12间设置有将推板23向下推动的下压弹簧24;所述第二凹模板17内还设置有一组与第二桥片单元凸模11相适配的第二推块25,所述第二上子模板13内设置有带动第二推块25上下移动的第二推板26,第二推板26与第二上子模板13间设置有将第二推板26向下推动的第二下压弹簧27。所述推板23和第二推板26上均设置有分别控制推板23和第二推板26下行行程的限位套28,所述上子模板12和第二上子模板13内分别设置有与限位套28配合的限位沉头孔29,所述限位套28通过螺栓固定设置在推板23和第二推板26上。山东铜铝合金折叠翅片定制
或整体热镀锌)等方法相比,无论是在产品质量(翅片的焊合率高,可达95%),还是生产率及自动化程度上,都是更为先进。三辊斜轧整体型螺旋翅片管三辊斜轧整体型螺旋翅片管三辊斜轧整体型螺旋翅片管其生产原理为:在光管内衬一芯棒,经轧辊刀片的旋转带动,无缝钢管通过轧槽与芯头组成的孔腔在其外表面上加工出翅片。这种方法生产出的翅片管因基管与外翅片是一个有机的整体,因而不存在接触热阻损失的问题,具有较高的传热效率。三辊斜轧法与焊接法相比,该生产线具有生产效率高,原材料耗用低,且生产的翅片管换热率高等优点。三辊斜轧整体型螺旋翅片管技术已成功应用于翅片为铜、铝的单翅片管或复合翅片管,或钢质的低翅片管;钢质整体型翅片...