卡钉锁紧快速插拔接头选型

时间:2022年04月22日 来源:

以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,液体通路断开流体连接器温度,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简单的例子说明了连接器的好处。它使设计和生产过程更方便、更灵活,液体通路断开流体连接器温度,降低了生产和维护成本,液体通路断开流体连接器温度。流体连接器不同于普通光电连接器。流通能力是流体连接器中的关键指标,由流体连接器内部流道结构设计决定。液体通路断开流体连接器温度流体连接器的快速接头只能由拥有足够资质的合格技术人员来进行安装。卡钉锁紧快速插拔接头选型

卡钉锁紧快速插拔接头选型,流体连接器

在电子设备调试、使用过程中,流体连接器在冷却系统中插拔频繁,常出现泄漏等故障现象。液体介质清洁度不高(有杂质)、带压插拔(误操作)和超流量使用是三个常见的原因。客户对流体连接器提出了工作过程中提高耐杂质性能、可带压插拔和耐流量冲击的要求。带压插拔流体连接器具有耐受液体杂质和流体冲击的能力,同时具有“在线热插拔”维护的优点。较大带压插拔压力:1MPa。2、大浮动流体连接器:盲插式流体连接器应用于机箱内部与模块之间,因此要求具有一定的容差性,以满足对用户加工误差的补偿。热拓电子常规TSF系列流体连接器应用于精度较高的环境。数据中心流体连接器耐酸性盐雾流体连接器特点:快速连接或分离。

卡钉锁紧快速插拔接头选型,流体连接器

    流体连接器是电子设备液冷系统的重要控制元件,随着微电子技术和大规模集成技术的不断创新发展,武器设备系统趋于集成化和小型化,使得电子器件朝着密集化及小型化方向发展,单位体积内电子器件的发热量却成倍增加,大量的电子器件安装在狭小空间内,必然产生大量的热量,而电子设备过热是电子器件失效的主要原因之一,严重地降低了电子器件的性能、可靠性和电子设备的工作寿命。据资料显示:电子元件的温度每升高10℃,其可靠性就会降低20%以上,因此,运用良好的散热措施来解决电子设备内部的温升问题是电子设备的重要设计方向。电子设备常用的冷却方式有风冷和液冷。基于空间和散热效果考虑,近年来,大多设备采用液冷系统冷却,流体连接器是液冷系统接口的关键部件,起着重要的通断作用。为保证电子设备液冷系统可靠、有效运行,本文以一种流体连接器为研究对象,对其关键技术进行设计和可靠性研究。

流体连接器:热拓电子在此基础上开发了具有特殊功能的流体连接器,以满足用户特殊环境使用需求。管道间的连接工艺是零配件组装工程的重要技术内容,其发展趋势是连接工艺精密度要求越来越高、越来越稳定、效率越来越越高。目前应用较普遍的管子连接技术主要是焊接技术。而流体连接器的研发生产正是为了实现更好的连接方案而打造的新理念。流体连接器的手柄按压和气动压封技术,在较小外力作用下实现管道材料形成密封环连接结构,利用金属管道与流体连接器密封圈挤压产生的膨胀变形,实现一次性不可拆的压力管道快速连接连接器。与传统的其他管道连接技术与原理比较,流体连接器技术是除焊接连接外还可用在管道设备现场、易燃易爆生产区、突发事故现场、城市燃气、海上平台、航行中的船舶等等各个行业中。上海热拓电子科技有限公司以“真诚服务,用户满意”为服务宗旨。

卡钉锁紧快速插拔接头选型,流体连接器

什么是流体连接器?流体连接器是电子设备液冷系统的重要控制元件,随着微电子技术和大规模集成技术的不断创新发展,武器设备系统趋于集成化和小型化,使得电子器件朝着密集化及小型化方向发展,单位体积内电子器件的发热量却成倍增加,大量的电子器件安装在狭小空间内,必然产生大量的热量,而电子设备过热是电子器件失效的主要原因之一,严重地降低了电子器件的性能、可靠性和电子设备的工作寿命。据资料显示:电子元件的温度每升高10℃,其可靠性就会降低20%以上,因此,运用良好的散热措施来解决电子设备内部的温升问题是电子设备的重要设计方向。上海热拓电子科技有限公司展望未来,信心百倍,追求高远。天津5G设备流体连接器

流体连接器使用时,禁止在适用温度范围以外使用,禁止拆卸流体连接器。卡钉锁紧快速插拔接头选型

流体连接器及使用该流体连接器的流体连接器组件。锁紧件装配时,锁紧件与连接器壳体通过弹性卡接件和挡止结构防脱配合,避免锁紧件从连接器壳体上脱出,由于弹性卡接件沿连接器壳体径向上配置,在锁紧件进行安装时,能够直接从连接器壳体径向上安装锁紧件,无需对阀芯结构进行操作,解决了现有的流体连接器因锁紧件在连接器轴向上配置造成的连接器拆装操作复杂的问题。具有自锁紧结构的流体连接器主要应用于机箱和机柜的外部,实现设备和管路之间的快速连接。卡钉锁紧快速插拔接头选型

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责