Mar 27, 2018

Техничке карактеристике наших нових вакуумских фаза промена топлотних судопера

Остави поруку

Техничке карактеристике:

Истраживање и развој Високотемпературног измјеничног радијатора укључује тренутну технологију за топло заваривање високих температура, технологију синтезе медијума преноса топлоте са ниским уроњењем, технологију високог вакуума и разумну термичку дизајн технологију.


Технологија синтезе плоча легуре легуре топлоте: традиционални радијатор сунцокрета са чисто алуминијумском плочом, јер је топлотни ток алуминијума мали, утјецај топлотне проводљивости и чисти алуминијумски додирни зуби се не могу закључати, ① доводи до подлоге извора светлости не може бити дуготрајан са радијатором. Са телом за расипање топлоте из супстрата светлосног извора, губитак топлотне дисипације; ② оптички објектив објектив не може бити дугорочно ефикасна компресија која доводи до непропусности воде; ③ не може постићи заваривање топлог таласа. Висока топлотна густина легуре плоча може да реши горе наведене дефекте, у технологији хлађења је технолошки пробој.

Инстант технологија високе температуре за топло таљење заваривања: учи се од немачке технологије алуминијумске заваривања, после поновљених бројних експеримената, употреба метала у односу на брзину за стварање топлоте, тренутно таложење металне контактне површине, а затим одговарајуће временске параметре за завршетак хитне заштите заустави заваривање. Тако се може постићи производња топлотно-проводних шупљина без цурења молекуларног разреда. Технологија је оригинална технологија компаније, традиционални процес се не може довршити.

Технологија синтезе медија топлоте преноса топлоте: На основу експеримента синтетизује се топлотни медијум са ниским тлаком, који има тачку кључања од 16 ° Ц у вакуумском стању и нема корозије у вотлини за топлотну проводљивост, што знатно побољшава пренос топлоте средине брзине промене фазе брзине, како би се постигао тренутак топлотне проводљивости, смањујући раст температуре. Од традиционалног радијатора да се температура смањи око 30 ° Ц

Технологија високог вакуумског формирања: топлота унутар вакуума шупљине значајно утиче на ефекат преноса топлоте преноса топлоте у средину преноса топлоте, коришћење традиционалног вакуума је тешко постићи висок степен вакуума, након дугог временског периода да се овлада високим вакуумом технологија формирања, до 10 -2.

Разумљива технологија термичког дизајна: коришћење суперрачунарског система за термичку симулацију, топлотну проводљивост, усклађивање топлинске висине, за уштеду материјала, смањење трошкова, смањење тежине намјене.



Слика производа:

image.png


(5) иновација у структури:




(А) Наношење вакуумске заптивне конструкције са окружењима топлоте.




Традиционални хладњак

image.png



Измена фазе Селф Р & Д хладњака

image.png



(Б) Цртежи са три слоја заптивених рупа:


Традиционалне рупе заптивања

image.png


Затворите рупе за заптивање након ажурирања


image.png




упоредни пројекат

наша технологија промене фазе

Месинг технологија

Технологија микро слота

Мала технологија за спајање топлотних цеви

Сеалабилити

наношење високотемпературног заваривања топлом таласом, не-молекуларно цурење

Коришћењем вијчане заптивке, стопа цурења од 90%

Користећи аргонско заваривање и лемљење, стопа цурења од 50%

Употребом топлотне цеви и пераја, стопа цурења од 5%

Структура

фазна промена алуминијума

Врућа колона

Микро слот група

Мале шприцање топлотних цеви

Густина топлоте

16000В / цм²

400В / цм²

400В / цм²

280В / цм²

контрола повећања температуре

≤30 ℃

≤35 ℃

≤38 ℃

≤35 ℃

Топлотни отпор / контактна тачка

исти материјал

две врсте материјала

један љубавни материјал

две врсте материјала

Обрада

једноставно

компликује

једноставно

компликује

комбиноване начине

Топло заваривање

моунт

Лепак

моунт



(7) Сродни технички параметри;


Главни технички индикатори пројекта

  1. Јединственост температуре: радијатор при номиналној густини топлотног флукса, разлика у температури од доње плоче до врха ≤ 7 ℃;

  2. Термичка отпорност≤0.14 ℃ / В;

  3. Стандардни пораст температуре: ≤25 ℃;

  4. Температурни утицај: -55 ℃ ~ 85 ℃;

  5. Фреквенција вибрација: 0 ~ 200ХЗ;

  6. Снага Спектрална Густина: 0.2г2 / ХЗ;

  7. Детекција цурења масеног спектрометра хелијума <2 ×="" 10-8па="" л="">

  8. Температура подлоге ≤60 ℃

  9. Температура околине: -50 ℃ ~ 120 ℃;

10 тежина: 3.8КГ ~ 6КГ ± 5%;



Pošalji upit