黑龙江摩擦搅拌焊微通道扁管批量定制

时间:2023年04月23日 来源:

    本实用新型实施例提供的一种全铝散热扁管加工用清洗装置,包括清洗箱1,清洗箱1的底部固定连接有支撑腿2,清洗箱1的内腔设置有放置板3,放置板3底部的两侧均固定连接有固定块4,清洗箱1内腔两侧的底部均固定连接有与固定块4配合使用的定位块5,定位块5的顶部开设有与定位块5配合使用的定位槽6,定位块5顶部的两侧均固定连接有把手7,放置板3的底部设置有过滤网8,放置板3的底部开设有与过滤网8配合使用的凹槽9,放置板3的顶部固定连接有壳体10,壳体10的内腔设置有与过滤网8配合使用的连接杆11,连接杆11的底部依次贯穿壳体10和放置板3并与过滤网8固定连接,连接杆11的顶部套设有限位块12,限位块12的底部开设有与连接杆11配合使用的限位槽13,壳体10内腔的右侧设置有与连接杆11配合使用的固定机构14,连接杆11的右侧开设有与固定机构14配合使用的卡槽15,清洗箱1的底部连接有排水管16,排水管16的底部活动连接有控制阀17。参考图3,固定机构14包括拉环1401,拉环1401的左侧固定连接有固定杆1402,固定杆1402的左侧贯穿至壳体10的内腔并套设有弹簧1403,固定杆1402的左侧固定连接有限位板1404,限位板1404的左侧固定连接有卡槽15配合使用的卡块1405。正和铝业有限公司,给您一站式液冷解决方案和定制化产品!黑龙江摩擦搅拌焊微通道扁管批量定制

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    对于本领域技术人员来说显而易见的是,在不脱离本发明的范围或实质的情况下,可以进行修改和变型。例如,作为一个实施方案的一部分示出或描述的特征结构可以在另一个实施方案上使用,以产生又一个实施方案。因此,本公开旨在涵盖落入所附权利要求书及其等同物的范围内的此类修改和变型。虽然出于举例说明的目的,本公开的示例性实施方案通常将在制造陆基发电燃气涡轮机的涡轮机喷嘴的上下文中描述,但本领域的普通技术人员将易于理解,本公开的实施方案可应用于涡轮机内的其他位置并且不限于陆基发电燃气涡轮机的涡轮机部件,除非在权利要求书中明确叙述。现在将参考附图,图3示出了根据本公开的喷枪100。喷枪100包括主体102,该主体具有纵向轴线101、上游(入口)部分110和包括前列部分130的下游部分120。弓形上部104在入口部分110和大致水平且横向于纵向轴线的露台106之间延伸。支撑支架108将入口部分110连接到与弓形上部104相对的露台106。中间部分140在露台106和下游部分120之间轴向地延伸。下游部分120具有扁长球体的大致形状(即,橄榄球或美式足球的形状),其具有弯曲的上表面122和弯曲的下表面124,该弯曲的上表面和弯曲的下表面接合在喷枪前列126处。湖南摩擦搅拌焊微通道扁管生产微通道扁管助力液冷设计解决方案,苏州正和铝业,可靠的电池热管理**!

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    与具有圆柱形表面的常规喷枪不同(如图1中所示),本发明的喷枪100的下游部分具有弯曲的下表面124。弯曲的上表面122和弯曲的下表面124改善下游部分120和前列部分130内部和周围的冷却气流,促进燃烧产物围绕喷枪100的流动,并且防止热燃烧气体摄取到前列部分130中。前列部分130的内部示于图4中。**内导管150限定通路154,该通道用于将液体燃料5(或液体燃料/水乳液)递送至液体燃料喷射通道156,这些液体燃料喷射通道相对于前列部分130的轴向中心线131成锐角设置。每个液体燃料喷射通道156可包括从通路154到其出口158的轻微锥形部,在这种情况下液体燃料5将随着液体燃料5通过出口158喷射而加速。出口158与前列部分130的表面127齐平或略微向内侧。表面127为喷枪100的下游部分120的上曲面122或下曲面124的一部分。中间导管160周向围绕**内导管150并且限定通路164,该通路用于将气体燃料8递送至气体燃料喷射通道166,该气体燃料喷射通道的出口相对于轴向中心线131以大约90度角(±10度)设置。气体燃料喷射通道166的形状通常为截头圆锥形,并且在图示实施方案中,关于出口轴线(由箭头8表示)为非对称的。气体燃料喷射通道166的出口168的横截面积大于液体燃料喷射通道156的出口158。

    苏州正和铝业有限公司,请关注公众号正和铝业Trumony!苏州正和铝业有限公司,请关注公众号正和铝业Trumony!本发明涉及两相流动换热技术领域,特别涉及用于微通道沸腾换热强化和流动不稳定性抑制的方法。背景技术:随着微电子机械系统(mems)和微全分析系统(μtas)的迅速发展,微换热器、微化学反应器和微流控芯片技术等微流体系统相继涌现,在微电子、化学工程、生物化学分析等学科领域和电子器件温度控制、航空航天、移动式反应堆等工程领域展现出***的应用前景,而与之密切相关的微尺度流动和传热问题则是目前关注的焦点。例如,微换热器在高集成、高热流密度电子芯片散热应用中,如何通过沸腾高效换热的同时确保微换热系统稳定和安全有重要意义。微换热器由多条微型通道构成,其当量直径dh<200μm或受限数倒数bond<。在这样的尺度下,尺寸效应在带来高比表面积和高传热系数的同时会导致通道内的两相流动和传热过程受壁面限制作用更加明显。基于mems技术加工的微型换热器传热表面通常非常光滑,这将导致在缺少不凝性气体和壁面孔穴的情况下微通道内核化所需的壁面过热度增加,气泡在过热边界层内迅速热扩散生长,而在壁面限制作用下,气泡生长受限/倒流。微通道扁管工艺流程精湛,产品服务齐全,正和铝业液冷设计开发!

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    出气座9的一侧开有与导气孔相接通的安装槽,安装槽的内壁通过螺栓连接有网罩。其中,烘干箱1的顶部一侧焊接有排气管8,且排气管8的内部通过螺栓连接有电磁阀。其中,烘干箱1的底部四角均焊接有支撑腿4,且支撑腿4的底部均通过螺栓连接有万向轮。其中,烘干箱1的一侧外壁通过螺栓连接有控制面板2,且控制面板2的一侧通过螺栓连接有控制按钮,加热器3、电磁阀和风机15均通过导线与控制按钮连接,控制按钮通过导线连接有处理器,处理器的型号为arm9tdmi。其中,烘干箱1的顶部一侧通过螺栓连接有温度传感器6,且温度传感器6的信号输出端通过信号线与处理器的信号输入端连接。工作原理:使用时,使用者将铝扁管本体12通过进出口放置在支撑辊10上,调节***螺纹杆7在***螺纹孔内的位置,调节支撑板13和铝扁管本体12的高度,使得不同宽度的铝扁管本体12的一端与出气座9相对应,从而使得铝扁管本体12稳定的放置在烘干箱1内,使用者利用加热器3和加热管11对烘干箱1内进行加热处理,并通过温度传感器6控制箱体内部温度,利用风机15将烘干箱1内的热风吹动,使得热风通过出气座9和导气孔进入铝扁管本体12内部,便于对铝扁管本体12的内部和外部进行同时的烘干处理,提高装置的烘干效果。苏州正和铝业,液冷设计管理,仿真模拟,定制化产品,欢迎交流合作!湖南摩擦搅拌焊微通道扁管价格合理

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    避免工质在通道间相互串流。所述ito导电玻璃片2、通槽101和聚四氟乙烯层5合围出多条微通道a。所述微通道a中存储有工质。所述ito导电玻璃片2和硅片3与交流电源相连,作为交流电浸润系统的电极。所述交流电源采用低电势为零的方波型交流电。方波型交流电可减小因电压值变化(如正余弦)引起气泡接触角改变的影响。此外,在介电层材料和厚度确定的情况下,接触角余弦值与加载交流电高电势的平方正相关,过高的电势会击穿介电层,加载方波型交流电在阈值电压下可比较大限度的改变接触角。所述微通道加热系统包括加热片6。所述加热片6通过导热胶固定连接在硅片氧化层ⅱ40的下表面。工作时,交流电浸润系统加载,动态可逆改变聚四氟乙烯层5的亲疏水性。加热片6产生热量通过硅片3导热传递给微通道a内的工质。工质水在聚四氟乙烯疏水表面由于沸腾起始所需壁面过热度低,易沸腾相变,核化密度增加,进而提高两相沸腾换热效率。交流电浸润系统的加入使表面亲/疏水性可逆改变,导致气泡三相线区相界面振荡,诱导增强接触角区微对流传热。聚四氟乙烯疏水表面较低的沸腾起始过热度可延缓气泡在微通道内受限生长和倒流。黑龙江摩擦搅拌焊微通道扁管批量定制

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