减小外翅片2部分的重量,以及节约材料、降低成本。本发明中的外翅片2与内翅片3、管壁1中的至少一个通过一块铝箔加工而成,结合强度更高、传热效果更好;而且,换热器组装过程更加简单。另外,将管体外侧壁12面部分铝箔折成90°,并在这些折起的铝箔上开百叶窗,形成外翅片2。也可以将外翅片2的铝箔加工成针形翅片,结构简单,换热系数更高。另外,通过本发明加工而成的换热管100,可以使外翅片2厚度比折叠扁管1壁厚薄,在保证强度的前提下,降低产品成本。在换热管100折叠加工的同时,进行换热器翅片加工,即换热管100外翅片2的加工,形成一体式组件,更容易实现换热器加工自动化,并改善扁管和翅片的配合关系,降低热阻提升换热效率。根据本发明另一目的的换热器,换热器包括:集流管和多个换热管100,换热管100为前述的换热管100,且换热管100的两端插接到集流管内,多个换热管100层叠布置。根据本发明实施例的换热器,利用了前述的换热管100结构,可以有效地提高换热器内外空间的流体换热,有效地提高换热效率。其中,外翅片2可以形成在管体的一个面上,组装成换热器时,外翅片2与相邻管体的另一个面焊接。当然,管体的两个面上均可以形成外翅片2。浙江超特不锈钢有限公司致力于提供精密管设备,欢迎您的来电哦!TP321精密管厂商
321不锈钢一般指奥氏体不锈钢.奥氏体不锈钢,是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni8%~25%、C约,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括***的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,*能通过冷加工进行强化,如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。中文名奥氏体不锈钢外文名austenite主要成分Cr,Ni,C,Mo,Cu,Si,Nb,Ti性质无磁,高韧性,高可塑性,强度低定义在常温下具有奥氏体组织的不锈钢,奥氏体不锈钢特性:此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢对浓硝酸具有良好的耐蚀性。上海美标精密管服务商浙江超特不锈钢有限公司为您提供 精密管设备,欢迎您的来电!
圆管坯就先后被三辊斜轧、连轧或挤压。挤压后要脱管定径。定径机通过锥形钻头高速旋转入钢胚打孔,形成钢管。钢管内径由定径机钻头的外径长度来确定。钢管经定径后,进入冷却塔中,通过喷水冷却,钢管经冷却后,就要被矫直。钢管经矫直后由传送带送至金属探伤机(或水压实验)进行内部探伤。若钢管内部有裂纹,气泡等问题,将被探测出。钢管质检后还要通过严格的手工挑选。钢管质检后,用油漆喷上编号、规格、生产批号等。并由吊车吊入仓库中。2.冷拔(轧)无缝钢管:圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热处理→矫直→水压试验(探伤)→标记→入库。冷拔(轧)无缝钢管的轧制方法较热轧(挤压无缝钢管)复杂。它们的生产工艺流程**步基本相同。不同之处从第四个步骤开始,圆管坯经打空后,要打头,退火。退火后要用专门的酸性液体进行酸洗。酸洗后,涂油。然后紧接着是经过多道次冷拔(冷轧)再坯管,专门的热处理。热处理后,就要被矫直。不锈钢无缝管生产制造:生产制造方法按生产方法不同可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管等。、热轧不锈钢无缝管一般在自动轧管机组上生产。实心管坯经检查并***表面缺陷。
也可以将外翅片2环绕管体的1/4、2/3等等。例如在图1中,换热管100为扁管,外翅片2设于管体的一侧,从管体的一端延伸到管体的另一端,推荐地,外翅片2的末端搭接于管体的另一端,从而有效地提高外翅片2与管体之间连接的稳定性。其中,管壁1的一端和另一端是指形成为管体的板体两端,而管体的一端和另一端是指管壁1环绕内翅片3形成为管体之后的管体的横截面的两端。例如,第二板部和第三板部为同一张板体上依次相邻的部分,在制作过程中,可以利用***板部加工成内翅片3,利用第二板部环绕内翅片3至少一周加工成管壁1,利用第三板部加工成位于管壁1外侧的外翅片2。实施例2如图2,管壁1为一张板的一端折弯到另一端形成的环形结构,内翅片3和外翅片2由同一张板折叠而成,内翅片3的至少一端穿过管壁1的端部向外延伸形成外翅片2。具体而言,在图2中,将管壁1环绕内翅片3至少一圈形成管体,通过管体将内翅片3包围,而且内翅片3将管体的内腔分成多个流道101,内翅片3的一端从管壁1的两端相接处向外延伸形成外翅片2,其中外翅片2可以为前述实施例中描述的外翅片2,也可以为其他形式的外翅片2。推荐地,管壁1环绕内翅片3的过程中。浙江超特不锈钢有限公司致力于提供精密管设备,期待您的光临!
外翅片2的结构1、外翅片2为沿换热管100的周向延伸的波形结构。例如,外翅片2包括沿换热管100的轴向延伸并沿换热管100的周向间隔布置的多个翅片单元21、以及连接相邻翅片单元21的连接部22,翅片单元21和连接部22依次相连使连接部22构成波峰301和波谷302。2、前述1中的外翅片2上设置空气通道201,空气通道201贯穿翅片单元21。3、前述2中的翅片单元21上设置通孔形成空气通道201。4、前述2和3中的空气通道201边缘设置导流部27。5、外翅片2包括铺设于管壁1外表面的基板23,基板23设有远离管壁1延伸的多个翻边24。6、前述5中的翻边24为沿换热管100的周向延伸的板状结构,多个翻边24沿换热管100的轴向排列。7、前述5中的多个翻边24排列成沿换热管100的轴向间隔布置的多个翻边组202,每个翻边组202包括沿换热管100的周向间隔布置的多个翻边24。8、前述5、6和7中的翻边24设有百叶窗、通孔、凸起中的至少一种,或翻边24为波纹结构。上述对管体、内翅片3以及外翅片2各自的结构和成型方式做了一些说明,但是不能理解为对本发明保护范围的限制,利用其它方式成型的管体、内翅片3以及外翅片2,只要是外翅片2与内翅片3、管体中的至少一个为一张板成型的换热管100。浙江超特不锈钢有限公司为您提供 精密管设备,有需要可以联系我司哦!2205精密管厂价
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待冷却流体与冷却介质在三维肋片管1管壁处进行换热,由于所有待冷却流体必须经过截流部2内壁与三维肋片管1的外肋片102端部之间的空隙流过,因此待冷却流体能够在三维肋片管1外壁充分贴壁换热冷却,从而达到较好的冷却效果。实施例6一种三维肋片换热管,如图7和图8所示,包括带有内肋片101和外肋片102的三维肋片管1,在三维肋片管1上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部2。其中,截流部2设置于三维肋片管1内,且截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙配合。进一步地,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。本实施例中,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为3mm。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,如图8所示,截流部2截流部2包括管201,在管201内设置有弹簧205,弹簧205一端固定,弹簧205另一端为自由端,在弹簧205自由端活动设置有密封部206,当管201内密封部206两侧流体压力不超过规定值时,密封部206和弹簧205在管201内构成接触密封以实现截流,本实施例中,密封部206为钢球。进一步地,如图8所示,管201由***管段2011和第二管段2012构成,***管段2011内径大于第二管段2012内径。TP321精密管厂商
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