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铲齿散热器的生产需要改进铲齿生产工艺,以及的大型铲齿机床和工程师的技术合作。具体生产工艺如下:(1)根据设计尺寸定制合适的型材,然后根据正确的操作方法将型材放在铲齿机床上(2)设置铲齿机床参数,输入待制作的铲齿数据,如齿间距、齿高、齿厚等(3)启动铲齿机床。工程师监控机床,检查半成品,检查是否符合数据要求,并进行异常校准。
铲齿又称SKIVING技术,简单地说,就是根据需要,通过铲片机将一整块铝或铜切割成标准间距、一定厚度和切割技术的选择,集成成型,与其他加工工艺相比,相同体积的原材料可以切割出更大的散热面积,传热性能更持久,在相同条件下的散热效果是传统齿或胶焊散热器的效率1.5~2倍以上,从而提高散热效率,增加加热元件的使用寿命。自主开发的大功率铲齿工艺已成功应用于500多台设备KW集中式逆变器已经大规模应用多年,光伏行业累计装机容量超过35台GW。
随着大规模应用,铲齿散热器技术更加成熟,工艺覆盖面增加,自动化程度逐渐提高,成本和可靠性优势明显,通信获取,UPS,变频器、控制器、风电变流器、SVG等待国内外客户的认可。
两者之间的合作重要的是需要考虑风扇的性能和散热器的阻尼,散热器的阻尼直接决定了风扇的工作点,也直接影响风扇的性能,因此需要在设计中,散热器阻尼和风扇性能匹配,可以发挥风扇的大效益,也可以降低散热器的成本。
但由于其成型工艺的特点,每个散热器都要从零开始加工,这意味着我们可以在每个项目设计的早期阶段优化铲齿散热器的每一部分,包括基板的厚度、翅片的高度和厚度、齿间距等。型材散热器
每个项目的功耗不同于风扇,需要使用的铲齿散热器也不同。铲齿散热器的基板厚度、翅片厚度、齿间距等参数将直接关系到铲齿散热器的成本、装置的温升和风扇的性能。因此,当我们选择铲齿散热器时,我们会花尽可能多的时间来优化一些参数。
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