将钢带平面垂直于管子轴线按螺旋线方式缠绕在管子外表面上,并把钢带两端焊在钢管上固定,然后为消除钢带和钢管接触处的间隙,用钎焊的方法将钢带和钢管焊在一起。此种方法因其造价昂贵,故常用另一种方法,即将缠好钢带的管子放进锌液槽内进行整体热镀锌来替代。采用整体热镀锌虽然镀液不见得能很好地渗进翅片和钢管之间极小的间隙,但在翅片外表面和钢管外表面却形成了一个完整的镀锌层。采用整体热镀锌的螺旋翅片管,因为受到镀锌层厚度的限制(镀锌层厚时,锌层牢固性差,易脱落),加之锌液不可能全部渗入间隙内,所以,翅片与钢管的结合率仍不高。另外,锌的传热系数比钢小(约为钢的78%),故传热能力低。锌在酸及碱、硫化物中极易遭受腐蚀,因此,用镀锌螺旋翅片管不适于制作空气预热器(回收锅炉烟气余热)。高频焊螺旋翅片高频高频焊螺旋翅片管是应用为的螺旋翅片管之一,现应用于电力、冶金、水泥行业的余热回收以及石油化工等行业。高频焊螺旋翅片管是在钢带缠绕钢管的同时,利用高频电流的集肤效应和邻近效应,对钢带和钢管外表面加热,直至塑性状态或熔化,在缠绕钢带的一定压力下完成焊接。这种高频焊实为一种固相焊接。它与镶嵌、钎焊。常州三千科技供应折叠翅片,欢迎您的来电哦!浙江轨道交通折叠翅片加工

本发明的有益效果:本发明通过在翅片的切断处设置长条形桥片,当对翅片进行切断时,不会切到长条形桥片上,保证翅片切断时不会变形,提高翅片的合格性。所述模具结构,能够在成型桥片单元和第二桥片单元间进行切换,从而获得两种桥片单元的翅片结构。且能够实现连续化的加工,不会影响翅片的加工效率。以下将结合附图和实施例,对本发明进行较为详细的说明。附图说明图1为现有翅片的结构示意图。图2为本发明两个双桥翅片切断前的结构示意图。图3为本发明中双桥翅片模具的纵向剖视图。图4为本发明中双桥翅片模具的横向局部剖视图。图5为图4中a的局部放大图。图6为本发明中上斜锲和下斜锲的结构示意图。图7为本发明中桥片凸模和第二桥片凸模在下子模板上的分布示意图。具体实施方式实施例,如图2所示,一种双桥翅片结构,包括至少一列翅片单元1,本实施例中的双桥翅片结构并排设置有4列翅片单元1。每列翅片单元1上分布有一组胀杆安装孔2,胀杆安装孔2沿翅片的长度方向等距离分布,相邻两胀杆安装孔2的距离为翅片在级进模上前行一次的小距离,即为一个步距。每列翅片单元1上位于胀杆安装孔2的两侧设置有桥片单元3或第二桥片单元4。广东合金折叠翅片加工常州三千科技专业提供折叠翅片,欢迎新老客户来电!

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。
从而使抽吸板11的整面成为吸附翅片8的状态。从加工部101送出的翅片8被抽吸板11吸附而进行搬运。所搬运的翅片8若达到规定的长度则被切断部件2切断。翅片堆叠装置100利用切断部件2切断翅片8的同时,打开抽吸箱10的风挡13。翅片堆叠装置100通过使处于负压状态的抽吸箱10的内部朝向大气开放,而解除翅片8的吸附状态,通过使抽吸板11与翅片8一起向铅垂方向下降而对翅片8施加下方向的力。抽吸板11在下降之后上升而返回原来的位置。落下的翅片8的堆叠孔80从锥状的末端引导到堆叠销5。堆叠孔80的开口缘与通过旋转机构6实施旋转的槽部50接触而强制地向下移动,从而翅片8着落于升降台4而依次层叠。此时,控制部以基于高度检测机构所检测出的检测信息使升降台4下降而将位于上层的翅片8保持在恒定的高度的方式进行控制。翅片堆叠装置100反复上述的动作而层叠任意张数的翅片8并进行保持。这里,基于图3对通过旋转机构6实施旋转的堆叠销5的转速与螺旋的间距l的关系进行说明。图3是示出本实用新型的实施方式的翅片堆叠装置的通过旋转机构而实施旋转的堆叠销的转速与螺旋的间距的关系的图。纵轴表示螺旋的间距l[mm],横轴表示堆叠销5的转速[rpm]。常州三千科技为您提供折叠翅片,欢迎您的来电!

本实用新型属于散热翅片模具技术领域,具体涉及一种散热翅片成型模具。背景技术:散热翅片通过增加与空气的接触面积,进而增加散热的速度,能够有效的对物体进行快速冷却。在散热翅片的生产过程中,通常采用导热性较好的金属铝或铜进行制备。在采用铝进行生产时,由于铝具有较好的延展性,因此,主要通过冲压的方式进行生产。由于现有的成型模具在对铝板进行成型时,对铝板的折叠弯曲宽度为固定的,只能生产出一种折叠宽度的散热翅片产品,不能根据生产需求对铝板的折叠宽度进行调整,造成了现有的翅片成型模具在生产过程中具有一定的局限性。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种散热翅片成型模具,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种散热翅片成型模具,包括相互配合的上模和下模,所述上模和下模均由肋板和弧形托板组成,所述上模还包括固定板,构成上模的肋板等间距固定在固定板上,构成下模的肋板等间距固定在工作台上,所述弧形托板位于由相邻两个肋板形成的肋槽内,所述弧形托板的底部均与顶杆固定连接,所述顶杆与压板固定连接,所述固定板上还固定有安装座,所述安装座上安装有螺纹柱。常州三千科技为您提供折叠翅片。内蒙古铜铝合金折叠翅片
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于此同时在散热风机的作用下实现散热翅片的散热;所述翅片模组的正上方设有布油器,翅片模组的正下方位置设有集油槽,且布油器以及集油槽均采用螺丝固定的形式固定连接外框;所述布油器的底面上均匀的设有出油孔,且布油器的顶面上设有一进油孔,所述进油孔螺纹连接回油管的头端;所述集油槽的上端开口,且集油槽的底面上开设有排油口,所述排油口螺纹连接有排油管,且排油管的底端采用螺纹连接的形式连接过滤器的进油口,所述过滤器内设有油滤芯,利用油滤芯实现对含尘冷却油进行过滤;所述过滤器侧壁上的出油口通过送油管连接储油箱,储油箱的出油口通过抽油管连接微型抽油泵的进油口,微型抽油泵的出油口连接回油管的尾端,实际使用时,在重力的作用下布油器内的冷却油均匀的滴落在散热翅片的表面,此时利用冷却油在散热翅片的表面上形成油膜,这样不有助于消除散热翅片上的静电,从而利用油膜可以吸附气流中的灰尘,这样避免灰尘在散热翅片上残留,同时含尘的冷却油在重力的作用下滴落在集油槽内,通过油滤芯实现对含尘冷却油进行过滤,然后再通过微型抽油泵的作用下重新将冷却油送入布油器内,整个过程有效的减少了散热翅片上积累灰尘的情况。浙江轨道交通折叠翅片加工
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220设置...