附图说明图1为实施例1提出的一种微通道铝扁管烘干装置的整体结构示意图;图2为实施例1提出的一种微通道铝扁管烘干装置的正视剖面结构示意图;图3为实施例1提出的一种微通道铝扁管烘干装置的支撑板和支撑辊结构示意图;图4为实施例2提出的一种微通道铝扁管烘干装置的正视剖面结构示意图。图中:1烘干箱、2控制面板、3加热器、4支撑腿、5密封板、6温度传感器、7***螺纹杆、8排气管、9出气座、10支撑辊、11加热管、12铝扁管本体、13支撑板、14支撑杆、15风机、16第二螺纹杆、17u型板。具体实施方式下面结合具体实施方式对本**的技术方案作进一步详细地说明。下面详细描述本**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**,而不能理解为对本**的限制。在本**的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,*是为了便于描述本**和简化描述。正和铝业,不仅*提供液冷板、蛇形弯管和电池托盘,还可以提供液冷设计、开发、仿真,为客户节约设计时间!甘肃动力电池包微通道扁管仿真
苏州正和铝业有限公司,请关注公众号正和铝业Trumony!本实用新型涉及换热设备领域,具体而言,涉及一种微通道扁管。背景技术:微通道换热器是利用精密加工技术和微加工技术生产制造的通道当量直径在10μm-1000μm之间的微型散热器。由于微通道的尺寸效应,单位体积传热面积高,使得微通道换热器相比于传统换热器具有很高的换热效率。目前铝合金微通道扁管在市场上有两种生产制造方式:一种是通过铝合金杆为原料采用连续挤压形成扁管;另一种是以***铝合金圆锭为原料采用分流焊合挤压工艺成形,在该工艺中,金属坯料被分流孔分流后,在焊合室中进行重新焊合形成封闭截面,而后从芯棒和凹模的工作带挤出成为管材。两种生产方法相比,前一种方法得到的扁管通常耐腐蚀性能较差;后一种方法中,金属经历了一个固态焊合过程,焊合位置力学性能不够稳定。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种微通道扁管,其耐腐蚀性能强并且力学性能稳定。本实用新型的实施例是这样实现的:一种微通道扁管,包括:换热管道,所述换热管道上具有相对设置的顶板和底板;分隔件,所述分隔件设置于所述顶板和所述底板之间,所述分隔件和所述换热管道之间形成贯穿的微通道。内蒙古冲压微通道扁管批量定制设计仿真、部件打样、总成交付,正和铝业蛇形弯管,配套您所有的需求!
苏州正和铝业有限公司,请关注公众号正和铝业Trumony!本实用新型属于散热扁管加工技术领域,尤其涉及一种全铝散热扁管加工用清洗装置。背景技术:扁管散热器是指水通路扁管作为散热器基本模数单元,然后将数根扁管叠加焊接在一起,就形成了扁管单板散热器,扁管散热器的板型有单板、双板、单板带对流片和双板带对流片四种结构形式,扁管散热器两面均为光板,板面温度高,有较大的辐射热,扁管式散热器占用空间小,重量轻,安装维护方便,承压性能好,可用于各种热媒。散热扁管在生产加工过程中需要使用到清洗装置,用于清洗加工后散热扁管上残留的废屑,现有技术存在的问题是:现有的全铝散热扁管加工用清洗装置不便于对废屑进行过滤,会将水和废屑直接排放,会对环境造成污染,影响使用者使用,从而给使用者带来不便。技术实现要素:针对现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种全铝散热扁管加工用清洗装置,具备便于对废屑进行过滤的优点,解决了现有的全铝散热扁管加工用清洗装置不便于对废屑进行过滤,会将水和废屑直接排放,会对环境造成污染,影响使用者使用,从而给使用者带来不便的问题。本实用新型是这样实现的,一种全铝散热扁管加工用清洗装置,包括清洗箱。
交流电源采用低电势为零的方波型交流电,目的在于减小因电压值变化(如正余弦)引起气泡接触角改变的影响。此外,根据young-lippmann方程,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。实施例6:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述微通道板1采用pc透明材料制得。实施例7:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述聚四氟乙烯层5的厚度小于100nm,平整度小于3μm,粗糙度小于20nm。聚四氟乙烯层涂在硅片氧化层外,在交流电润湿系统未启动或启动后电源低电势的时候保证通道表面疏水性。与此同时,通过原子力显微镜(afm)确保亲/疏水可逆过程和加热过程中聚四氟乙烯层粗糙度不发生改变,消除因表面粗糙度改变而导致的浸润性差异。实施例8:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述硅片3采用单晶硅片。所述硅片3的电阻率为1~10ω·cm。硅片用作交流电浸润系统的另一电极,具有良好的导电和导热性能,底部加热片产生的热量通过硅片导热充分传递给微通道内的工质。硅片氧化层二氧化硅的介电常数高于大多常用的含氟聚合物,是良好的介电材料。正和铝业蛇形弯管,电芯侧面换热领域行业产品质量、成本控制双**!
所述硅片氧化层ⅰ4的上表面喷涂有聚四氟乙烯层5。所述微通道板1夹设在ito导电玻璃片2和硅片3之间。所述ito导电玻璃片2和聚四氟乙烯层5分别将通槽101的上下端敞口封堵。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。硅片作为基底具有良好的导热和导电性能,用作交流电浸润系统的另一电极,且底部加热片产生的热量通过硅片导热充分传递给微通道内的工质。硅片氧化层二氧化硅的介电常数高于大多常用的含氟聚合物,是良好的介电材料,使工质相变产生的气泡接触角受电浸润效应影响更加明显。此外,二氧化硅是良好的绝缘材料,可将电浸润系统和微通道加热系统绝缘隔离。采用的单晶硅片,厚度为650±10μm,尺寸长×宽=50mm×,其宽度与整个通道宽度匹配。硅基采用单面抛光双面氧化的工艺,其氧化层厚度为285±10nm,硅片电阻率为1~10ωcm。硅片上部热喷聚四氟乙烯并与pc连接,下部与铜加热组件通过导热胶连接,二氧化硅作为铜加热组件和交流电浸润系统的绝缘层。电浸润系统的另一极为ito玻璃,ito导电玻璃是在普通石英玻璃的基础上。管控整个电池包的温度,正和铝业蛇形弯管,您的热管理部件**!广西优势微通道扁管加工
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第二侧壁114的两端分别和顶板111以及底板113连接,第二侧壁114、顶板111、底板113以及靠近于第二侧壁114的分隔件120之间形成其中一个微通道。第二侧壁114也就是换热管道110垂直于其轴线方向上的另一端,具体来说,就是换热管道110和宽度方向上的另一端,***侧壁112、第二侧壁114、底板113以及顶板111之间可以为一体结构,在方便加工的同时还保证了其结构强度。可选的,在本实施例中,换热管道110设置为一体结构。采用一体成型的换热管道110可以使得换热管道110的外表面不被破坏,从而其具有很高的耐腐蚀性,并且其易于加工,而且具有很高的结构强度。可选的,在本实施例中,分隔件120在垂直于其轴向的切面设置为圆形。具体而言,在本实施例中,分隔件120采用金属丝,由于金属丝作为工业中非常常见的材料,其取用方便,同时也更加经济。当然,在其他的实施例中,也可以采用横截面为矩形、五边形、六边形等其他任意形式的分隔件120,只要可以实现将换热管道110内部的空间分隔成多个微通道即可。具体的,在本实施例中,换热管道110和分隔件120均采用金属铜制成。由于金属铜具有优异的导热性能,因此利用金属铜作为微通道扁管100的材料可以使其具有很好的导热性能。当然。甘肃动力电池包微通道扁管仿真
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