Компания Longwin, основанная 2 мая006, уже 17 лет является ведущим производителем высокоточных металлических деталей и имеет обширный опыт производства OEM и ODM. Мы специализируемся на разработке и проектировании деталей для прецизионного литья под давлением, деталей для обработки на станках с ЧПУ и деталей для токарных автоматов. Наши возможности включают производство цилиндрических изделий диаметром от 1мм до 400мм и длиной от 1мм до 1000мм. Для нецилиндрических изделий длина может варьироваться от 0,5 мм до 1000 мм, ширина от 0,5 мм до 600 мм и высота от 0,5 мм до 600 мм с точностью до 0,002 мм. В 2015 году мы разработали для наших клиентов высокоточный планетарный редуктор. Наша продукция широко используется в автомобильных контроллерах, серводвигателях, энкодерах, редукторах и роботах. Имея заводские помещения площадью 64 000 квадратных метров, 600 сотрудников, 500 обрабатывающих станков с ЧПУ, 16 машин для литья под давлением от 160 до 1250 тонн и 30 типов контрольно-измерительных приборов, мы способны предоставить вам высококачественную точность. металлические детали, конкурентоспособные цены и отличный сервис.

Литой радиатор использует процесс литья, заставляя расплавленный металл под высоким давлением поступать в формованную полость. Формованная полость литого радиатора создается с помощью матрицы из закаленной инструментальной стали, которой тщательно обрабатывают заданную форму. Литейное оборудование и металлические штампы представляют собой большие капитальные затраты, которые ограничивают процесс производством в больших объемах.
Преимущества литого радиатора
Радиаторы помогают поддерживать постоянную рабочую температуру, что помогает повысить надежность устройства.
Радиаторы отводят тепло от устройства, что в противном случае сократило бы его срок службы.
Например, такие устройства, как процессоры, работают наиболее эффективно при охлаждении. Эффективный радиатор может улучшить производительность устройства.
Если можно использовать пассивный радиатор, то охлаждающий вентилятор может не потребоваться. Это в конечном итоге снизит шум устройства.
Радиатор позволяет использовать более дешевые компоненты для выполнения той же работы, что приводит к снижению общих производственных затрат и цен для потребителей.
Пассивные радиаторы
Пассивный радиатор — это самый простой тип радиатора. Это просто основа с плавниками. Тепло передается в основном за счет естественной конвекции. Поскольку воздух вокруг ребер нагревается за счет проводимости, горячий воздух будет подниматься вверх, что приведет к тому, что более холодный воздух заменит горячий воздух. Это непрерывный процесс. Эти типы радиаторов не самые эффективные.
Гибридные радиаторы
Гибридный радиатор использует систему управления, которая решает, когда использовать пассивное или активное поведение. Когда источник тепла производит низкий уровень тепла, вентилятор или насос не включаются, поскольку естественной конвекции достаточно для передачи необходимого количества тепла от источника тепла. Когда естественной конвекции недостаточно, включается вентилятор, а принудительная конвекция помогает увеличить количество тепла, передаваемого от источника.
Активные радиаторы
Активный радиатор использует принудительную конвекцию для передачи тепла. Когда вентилятор или насос вызывает поток жидкости через радиатор, этот постоянный поток продолжает заменять горячую жидкость вокруг радиатора более холодной жидкостью. Чем выше скорость потока, тем выше скорость теплопередачи. Активные радиаторы более эффективны, чем пассивные радиаторы.
Материал литого радиатора
Литые радиаторы изготавливаются из материалов с высокой теплопроводностью. Наиболее распространенные из них перечислены ниже.
Алюминий:Алюминий – легкий, недорогой материал, обладающий хорошей теплопроводностью. Он обычно используется в радиаторах для электронных устройств, таких как компьютеры и светодиодные фонари.
Медь:Медь обладает превосходной теплопроводностью и может использоваться в более чувствительных компонентах, таких как компьютерные процессоры.
Алюминиевые сплавы:С чистым алюминием может быть трудно работать, поскольку он слишком мягкий. Алюминиевые сплавы, такие как 1050, обладают повышенной прочностью, не оказывая существенного влияния на теплопередачу, в то время как сплавы серии 6 еще прочнее, но при этом жертвуют теплопроводностью.
Графит:Графит имеет проводимость, приближающуюся к меди, но значительно легче.
Алмаз:Алмаз имеет значительно лучшую теплопроводность, чем медь, однако его стоимость делает его непрактичным в большинстве применений. Обычно он используется в полупроводниковых устройствах.
Применение литого радиатора




Компьютерные процессоры
Компьютерные процессоры (ЦП) во время работы выделяют большое количество тепла. В них часто используются медные радиаторы с активным охлаждающим вентилятором. Холодные процессоры могут работать более эффективно.
Светодиодное освещение
Светодиодные лампы не выделяют тепло так, как лампы накаливания. Однако электроника, используемая для работы светодиода, выделяет много тепла, которое необходимо отводить. В небольших светодиодах часто используются пассивные радиаторы.
Силовая электроника
Источники питания преобразуют мощность переменного тока в мощность постоянного тока для бытовой электроники. Этот процесс преобразования неэффективен и выделяет некоторое количество отходящего тепла, которое может сократить срок службы блока питания. Радиаторы силовой электроники иногда используют гибридное охлаждение и используют алюминиевые радиаторы для снижения стоимости.
Автоматизированная индустрия
Помимо радиаторов, используемых в схемах управления транспортных средств, радиаторы также используются для охлаждения электродвигателей во время работы, а также для охлаждения бортовых зарядных устройств электромобилей.
Аэрокосмическая промышленность
Радиаторы можно найти в схемах управления, используемых в аэрокосмической отрасли. Они также используются на космических кораблях для передачи тепла в космический вакуум. Однако эти радиаторы передают тепло исключительно за счет излучения, поскольку в космосе нет теплоносителя.
Бытовая электроника
В бытовой электронике широко используются радиаторы для охлаждения и эффективной работы устройств. Типичные примеры включают радиаторы в компьютерах и сотовых телефонах.
В процессе изготовления литого радиатора в процессе литья под давлением требуются две половинки матрицы. Одна половина называется «половиной матрицы выталкивателя», а другая — «половиной матрицы выталкивателя». Линия разъема создается в месте соединения двух половин матрицы. Матрица сконструирована таким образом, что готовая отливка соскальзывает с закрывающей половины матрицы и остается в выталкивающей половине при открытии матрицы. Половина выталкивателя содержит выталкивающие штифты, которые выталкивают отливку из половины матрицы выталкивателя. Чтобы предотвратить повреждение отливки, пластина выталкивающего штифта точно выталкивает все штифты из матрицы выталкивателя одновременно и с одинаковой силой. Пластина выталкивателя также втягивает штифты после выброса отливки, чтобы подготовиться к следующему выстрелу.
Экструзия
Экструзия, процесс продавливания горячих металлических заготовок через стальную матрицу, является наиболее распространенным способом изготовления алюминиевых радиаторов. Это быстрый, эффективный и экономичный метод изготовления радиаторов из пластичных материалов, таких как алюминий 1050. Радиаторы из экструдированного алюминия обычно анодируются перед использованием.
Зачистка
Зачистка или зачистка, процесс разрезания материала на ломтики, является распространенным производственным процессом при производстве пластинчатых ребер и радиаторов с расширяющимися ребрами. Этот процесс позволяет получить более тонкие и плотно упакованные ребра, чем экструзия, а также обеспечивает ровную или шероховатую поверхность, что немного увеличивает общую площадь поверхности.
Кастинг
Литье — процесс заливки расплавленного металла в форму — еще один способ изготовления радиаторов — алюминия или меди. Радиаторы, отлитые под давлением, могут иметь высокий уровень сложности и обладать превосходными механическими свойствами. Литье под давлением также иногда используется для изготовления цинковых радиаторов.
Фрезерование
Фрезерование, субтрактивный процесс вырезания материала из пустой заготовки, представляет собой доступный способ изготовления радиаторов практически любой геометрической формы из таких материалов, как алюминиевые сплавы. Фрезерованные радиаторы (или обработанные радиаторы) могут быть дороже альтернативных вариантов, особенно в больших количествах, но их также можно изготовить очень быстро. Узнайте больше об обработке алюминия.
3D-печать
Последние достижения в аддитивном производстве меди сделали 3D-печатные радиаторы жизнеспособной альтернативой их традиционным аналогам. Для этой цели наиболее успешно используются технологии плавления в порошковом слое и направленного энерговыделения.
Каковы факторы, влияющие на производительность литого радиатора?
Производительность литого радиатора может зависеть от ряда факторов, как описано ниже:
Теплопроводность:Теплопроводность материала радиатора является одним из наиболее важных факторов, влияющих на производительность. Материалы с более высокой теплопроводностью, такие как медь или алмаз, могут более эффективно отводить тепло от электронного компонента.
Дизайн плавника:Большее количество ребер обычно означает большую площадь поверхности для теплопередачи и, следовательно, улучшенную производительность.
Расход воздуха:Тепло отводится от радиатора за счет естественной или принудительной конвекции. Чем выше скорость воздушного потока вокруг ребер радиатора, тем выше скорость теплопередачи.
Термическое сопротивление:Сопротивление теплопередаче на границе между источником тепла и его радиатором может быть вызвано наличием воздушных зазоров между компонентами. Использование термопасты для устранения этих зазоров может значительно улучшить скорость теплопередачи от источника к стоку.
Температура окружающей среды:Более высокая температура окружающей среды приведет к меньшему температурному градиенту между источником тепла и окружающей жидкостью. Это снизит производительность радиатора.
Компоненты литого радиатора
База
Основание радиатора обычно представляет собой плоский блок или лист материала с превосходной теплопроводностью. Основание обычно имеет постоянную толщину поперечного сечения, но оно также может быть спроектировано так, чтобы иметь профиль поперечного сечения, который оптимизирует теплопередачу для конкретной геометрии источника тепла. Основание обычно крепится к источнику тепла с помощью монтажного оборудования и термопасты.
плавники
Ребра, выступающие из основания радиатора, отвечают за передачу тепла окружающей жидкости. Эти ребра предназначены для оптимизации площади поверхности, которую радиатор соприкасается с жидкостью. Чем больше площадь поверхности, тем выше скорость теплопередачи.
Ребра могут либо составлять неотъемлемую часть основания, либо прикрепляться отдельно с использованием различных методов, например, посредством процесса сжатия. Форма и расположение ребер могут значительно улучшить скорость теплопередачи.
Тепловые трубки
Тепловая трубка предназначена для передачи тепла вдоль своей оси. Тепловые трубки могут быть встроены в стандартные радиаторы и теплораспределители посредством запрессовки, пайки и нанесения теплопроводящей эпоксидной смолы для повышения эффективности их теплопередачи. Они работают, передавая тепло через механизм фазового перехода, который заставляет жидкость испаряться в источнике тепла, а затем перемещаться вдоль оси тепловой трубы до точки, где она охлаждается и снова превращается в жидкость посредством конденсации.
Материал термоинтерфейса
Материалы термоинтерфейса или термопасты используются для значительного улучшения теплопередачи между источником тепла и основанием радиатора путем заполнения любых воздушных пустот между источником тепла и радиатором. Воздух является плохим проводником тепла, поэтому заполнение воздушных зазоров более теплопроводным материалом повышает эффективность охлаждения радиатора. Термопасты могут быть на основе металла, керамики или силикона, причем термопаста на основе металла является наиболее эффективной.
Монтажное оборудование
Радиаторы можно надежно закрепить на целевых источниках тепла, используя различные методы монтажа. Для радиаторов меньшего размера используется клей с высокой теплопроводностью, чтобы прикрепить радиатор непосредственно к источнику тепла. Этот метод обычно используется для небольших компонентов печатной платы. Для радиаторов большего размера можно использовать обычные винты или, альтернативно, использовать подпружиненные нажимные штифты для оптимизации контактного давления между источником тепла и радиатором.
Как обслуживать литой радиатор
Регулярная уборка
Пыль и мусор могут скапливаться на поверхности радиаторов, затрудняя поток воздуха и уменьшая рассеивание тепла. Используйте сжатый воздух или мягкую щетку, чтобы аккуратно удалить грязь с ребер. Для более сильного загрязнения можно использовать мягкий раствор моющего средства и неабразивную ткань, затем промыть водой и тщательно высушить.
Проверьте на наличие повреждений
Регулярно проверяйте радиатор на наличие признаков повреждений, таких как погнутые ребра, трещины или коррозия. Погнутые ребра можно аккуратно выпрямить с помощью плоскогубцев, но если повреждение серьезное, может потребоваться замена. Коррозию можно устранить путем нанесения соответствующего защитного покрытия.
Замена материала термоинтерфейса
Со временем материал термоинтерфейса (TIM) может деградировать из-за термоциклирования и загрязнения. Периодически проверяйте состояние TIM и заменяйте его, если он высох, треснул или иным образом ухудшился. Убедитесь, что новый TIM нанесен равномерно и правильно, чтобы обеспечить хороший контакт с источником тепла.
Среда применения
Убедитесь, что радиатор работает в рекомендуемых условиях окружающей среды. Чрезмерная влажность, агрессивные газы или экстремальные температуры могут ускорить износ и снизить эффективность радиатора.
Предотвратить загрязнение
Защищайте радиатор от загрязнений, которые могут засорить воздушные каналы или вступить в реакцию с металлом. Это включает в себя избегание воздействия химикатов, масел и других веществ, которые могут прилипнуть к поверхности.
Правильная установка
При установке или переустановке радиатора убедитесь, что он правильно совмещен с источником тепла. Неправильный монтаж может привести к неравномерному контакту и снижению эффективности теплопередачи.
Управление вибрацией и ударами
Вибрации и удары со временем могут ослабить радиатор, что приведет к ухудшению теплового контакта. При необходимости используйте антивибрационные крепления, чтобы надежно закрепить радиатор.
Мониторинг производительности
Следите за тепловыми характеристиками системы. Если вы заметили снижение производительности или повышение рабочей температуры, это может быть признаком того, что радиатор требует обслуживания или замены.
Следуйте рекомендациям производителя
Всегда следуйте рекомендациям производителя по процедурам технического обслуживания и очистки. Они могут предоставить конкретные инструкции, адаптированные к материалам и конструкции радиаторов.
Чтобы правильно выбрать литой радиатор для вашего применения, важно понимать, сколько тепла будет производить ваше устройство, а также среду, в которой оно будет работать. Как только они станут известны, можно спроектировать радиатор, рассчитав скорость теплопередачи, необходимую для поддержания оптимальной температуры вашего устройства, а затем разработав конфигурацию радиатора для достижения этих температур.


Литые радиаторы используют принципы кондуктивной, конвективной и радиационной теплопередачи для перемещения тепла от более горячего источника к жидкости с более низкой температурой. Тепло передается от этого источника в раковину. Радиаторы изготавливаются из материалов с большой теплоемкостью, т.е. они могут хранить больше тепла на грамм материала. Затем это тепло передается из стока в окружающую жидкость посредством конвекции и излучения. Скорость теплопередачи увеличивается за счет наличия большой площади поверхности, контактирующей с теплообменной жидкостью. Площадь поверхности можно значительно увеличить, врезав ребра в основной материал радиатора.
Радиатор может быть пассивным или активным. Активный радиатор использует принудительную конвекцию, создаваемую вентилятором или насосом, для быстрой передачи тепла от устройства, тогда как пассивный радиатор использует естественную конвекцию.
Сертификаты



Наша фабрика
Основана в мае 2006 года. Это высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованиями и разработками, производством и продажей компонентов для промышленности, автоматизации и транспортных средств.
Текущая перерабатываемая продукция охватывает автоматизацию FA, роботов, серводвигателей, энкодеров, автомобилей, медицины, высокоскоростных железных дорог и других областей.



Часто задаваемые вопросы
горячая этикетка : литой радиатор, Китай литые радиаторы производители, поставщики, завод





















