抽吸单元1由抽吸箱10、构成抽吸箱10的底面的抽吸板11、吸引抽吸箱10内部的空气的鼓风机12构成。抽吸单元1使鼓风机12进行动作而吸引抽吸箱10的内部的空气,利用抽吸板11吸附翅片8而将其搬运到堆叠部3。抽吸箱10的侧面构成为能够通过风挡13对内部进行开闭。抽吸单元1通过使风挡13进行动作而使侧面开口,能够将空气引入到抽吸箱10的内部。抽吸板11以与翅片8对应的形状和大小构成,形成有多个吸引孔。抽吸板11在抽吸箱10安装成能够上下移动,通过使鼓风机12进行动作而能够上下移动。切断部件2例如由刀具等构成,通过向铅垂下方下降而切断被抽吸单元1搬运到规定的长度的翅片8。如图1所示,堆叠部3具有:升降台4、贯通升降台4而设置的多个堆叠销5、以及使堆叠销5旋转的旋转机构6。升降台4构成为能够沿上下方向升降,将从抽吸单元1落下的翅片8依次层叠并进行保持。翅片8被层叠于升降台4而成为层叠翅片。另外,翅片堆叠装置100具有:对层叠于升降台4的上层的翅片8的高度进行检测的高度检测机构、以及基于高度检测机构所检测出的检测值而对升降台4的高度进行控制的控制部。控制部以使升降台4下降而将位于上层的翅片8保持在恒定的高度的方式进行控制。常州三千科技提供折叠翅片,有想法可以来我司咨询!黑龙江真空钎焊折叠翅片设计

所述凹模板内还设置有一组与桥片单元凸模相适配的推块,所述上子模板内设置有带动推块上下移动的推板,推板与上子模板间设置有将推板向下推动的下压弹簧;所述第二凹模板内还设置有一组与第二桥片单元凸模相适配的第二推块,所述第二上子模板内设置有带动第二推块上下移动的第二推板,第二推板与第二上子模板间设置有将第二推板向下推动的第二下压弹簧。为控制推板和第二推板的行程,所述推板和第二推板上均设置有分别控制推板和第二推板下行行程的限位套,所述上子模板和第二上子模板内分别设置有与限位套配合的限位沉头孔。进一步的,所述下子模板上还分别设置有下卸料板和第二下卸料板,下卸料板上设置有一组与桥片单元凸模相适配的让位孔,第二下卸料板上设置有一组与第二桥片单元凸模相适配的让位孔;所述下子模板上分别设置有将下卸料板和第二下卸料板向上顶出的下卸料板弹簧,还分别设置有限制下卸料板和第二下卸料板上行行程的下卸料板侧压板。为保证在成型的可靠性,防止桥片单元凸模和第二桥片单元凸模受力变形,所述下子模板上固定设置有下限位钉,所述凹模板和第二凹模板内分别活动设置有与下限位钉配合用于控制推板和第二推板位置的上限位钉。湖北半导体折叠翅片厂家常州三千科技是一家专业提供品质折叠翅片的公司。

形成所需弯曲状的散热翅片。所述肋板4之间的肋槽9与弧形托板8的宽度相同。使得弧形托板8能够在肋槽9内上下移动,从而调整肋槽9的深度,对散热翅片的折叠宽度进行控制,能够实现不同的散热翅片成型要求。上模和下模上的肋板4和弧形托板8相互交错分布。使得上模与下模相互嵌合,对铝板进行波纹状的弯曲,从而对铝板进行成型。具体的,使用时,将制备散热翅片的铝板放置在下模上,通过将上模向下推进,使得上模与下模相互配合,对铝板进行弯曲成型,在对铝板进行弯曲之前,通过转动螺纹柱5,带动压板6上下移动,从而调整弧形托板8在肋槽9内的深度,实现对铝板折叠宽度的控制,能够生产出不同折叠宽度的散热翅片,满足不同生产要求。应说明的是:以上所述为本实用新型的推荐实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
两个二级凹槽220的远离一级凹槽210的一端延伸到换热管远离一级凹槽210的一方,该结构形成减缩型流道能换热管后流体的回流区,降低因为边界层分离形成漩涡产生的摩擦损失。本实施例中,所述一级凹槽210的另一端延伸至所述翅片本体100的一边侧,所述二级凹槽220的另一端延伸至所述翅片本体100的另一边侧。即烟气流经翅片本体100时,部分的烟气直接由一级凹槽210的另一端进入,然后直接从二级凹槽220的另一端流出翅片本体100。本实施例中,所述换热流道还包括设置于所述翅片本体100上的拱形凸起230,所述拱形凸起230的凸起方向与所述一级凹槽210的下凹方向相同,如一级凹槽210、二级凹槽220设置于翅片本体100的底面,拱形凸起230则设置于翅片本体100的顶面,所述拱形凸起230沿所述一级凹槽210的延伸方向贯穿设置,所述拱形凸起230位于两个所述二级凹槽220之间。两个二级凹槽220之间的位置为换热薄弱区,在换热薄弱区的位置设置拱形凸起230,拱形凸起230形成一个扩口,流经翅片本体100的部分烟气经过拱形凸起230,能够增强局部区域速度场和温度场的协同程度,从而实现低阻换热。本实施例中,扩口的高度为3mm。在此结构设计下可使扩口的结构强度与换热效果达到比较好。常州三千科技可供应各类型折叠翅片。

空调即空气调节器(AirConditioner)。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,使目标环境的空气参数达到要求。现有的空调散热翅片在风机的风冷效果小经常会带上静电,从而沾染上很多灰尘,目前对于灰尘的清洗多将散热翅片拆卸下来,然后清洗刷灰,整个过程不效率很低,而且刷灰的过程极易造成翅片的损毁。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种空调散热翅片,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种空调散热翅片,包括装置主体,所述装置主体主要由外框、介质铜管以及散热翅片构成,所述介质铜管的两端分别设有介质入口接头以及介质出口接头,且介质铜管采用焊接的形式固定安装在外框的内侧;散热翅片间隔排列构成方形的翅片模组;介质铜管从翅片模组中迂回穿插设置,此时介质铜管将热量传递给散热翅片。折叠翅片,就选常州三千科技,让您满意,欢迎新老客户来电!广东不锈钢折叠翅片设计
铝合金折叠翅片厂家-常州三千科技。黑龙江真空钎焊折叠翅片设计
所述双桥翅片结构在第二桥片单元4与胀杆安装孔2之间进行切断形成单个翅片结构。所述桥片单元3包括一组长度不一的异形桥片301,该组异形桥片301的两端为与胀杆安装孔2相适配的弧形结构且与胀杆安装孔2的距离相同,从而使异形桥片301的末端环抱在胀杆安装孔2的四周,提高散热的性能。所述第二桥片单元4包括并排布置且长度一致的长条形桥片401。当在第二桥片单元4与胀杆安装孔2之间进行切断时,不会切到长条形桥片401,从而保证翅片在切断时不会变形,切断位置如图2所示切断线101位置。为提高散热性能,相邻两列所述翅片单元1错位排列,该结构也使得翅片的切割线为垂直于翅片长度方向的直线,使所述单个翅片结构的两端面垂直于翅片单元1的长度方向从而得到一组长方形的翅片结构。一种双桥翅片模具结构,如图3至6所示,用于加工成型上述双桥翅片结构。该模具结构包括上模板5和下模板6,所述上模板5上并排设置有上斜锲7和第二上斜锲8,上斜锲7和第二上斜锲8垂直于翅片输送方向设置。所述下模板6上固定安装有下子模板9,下子模板9上沿翅片输送方向并排固定安装有一组桥片单元凸模10和一组第二桥片单元凸模11;该组桥片单元凸模10在翅片输送的垂直方向上错位排列。黑龙江真空钎焊折叠翅片设计
本实用新型提供了一种基管、翅片复合定位式的翅片换热管束。本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种基管、翅片复合定位式的翅片换热管束,包括管束框架,管束框架内设有多排翅片换热管和多个沿长度方向相互平行设置的卡板,通过沿宽度方向相邻的两个卡板配合装夹同一排的翅片换热管,相邻两个卡板的用于配合装夹翅片换热管的边沿上分别开设有基管圆形凹槽和翅片弧状卡槽,基管圆形凹槽的内径与翅片换热管的基管外径匹配,用于卡设翅片换热管的基管外周面,翅片弧状卡槽的内径与翅片换热管的翅片外径匹配,用于卡设翅片换热管的翅片外周面。推荐的,所述管束框架包括两个相对设置的侧梁板,多排翅片换热管和多个卡板均设置在两个侧...