Grundkenntnisse zum Schälen von Kühlrippen

Was ist ein Kühlrippen-Kühlkörper?
Der Kühlrippen-Kühlkörper ist ein spezielles Modellprodukt, das mit der Schälrippen-Maschine Aluminium- oder Kupferprofile in gerade Bleche schneidet und durch wiederholtes Schneiden eine gleichmäßig geordnete Spaltstruktur bildet.
Diese Art von Kühlkörper kann aufgrund seiner einzigartigen Verarbeitungsmethode und strukturellen Eigenschaften das Wärmeableitungsproblem von Hochleistungsgeräten effektiv lösen.
Schälrippen-Kühlkörper werden häufig in Branchen wie der Industrieautomation, der Energie- und Übertragungstechnik, der medizinischen Ausrüstung, dem Transport neuer Energie sowie in Instrumentierungs- und Prüfgeräten eingesetzt.

das Material des Kühlrippen-Kühlkörpers
Das Material des Kühlrippenkühlkörpers besteht normalerweise aus Aluminium oder Kupfer.
Kupfer: Je nach Neigung und Dicke kann die Höhe der Flosse 50 mm erreichen, und die Neigung der Flosse beträgt 1 mm.
Aluminium: Je nach Neigung und Dicke kann die Höhe der Flosse 50 mm erreichen, und die Neigung der Flosse beträgt 1,3 mm.
Skiving-Spezifikation
| mm |
Aluminiumlegierung
|
Kupfer
|
|
Flossenhöhe |
2~150 |
4~100 |
|
Flossendicke |
0.1~2 |
0.2~2 |
|
Flossenbreite |
2~500 |
2~350 |
|
Tonhöhe |
0.35~ |
0.35~ |
|
Basisdicke |
2~ |
2~ |
Vorteile des Kühlkörpers mit Schälrippen aus Aluminium:
1. Hervorragende Wärmeleitfähigkeit: Aluminium hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, wodurch die Wärme schnell abgeleitet werden kann.
2. Im Vergleich zu anderen Metallen hat Aluminium eine geringere Dichte und ist leichter;
3. Aluminium ist relativ kostengünstig und weist geringere Produktions- und Verarbeitungskosten auf.
4. Aluminiummaterialien lassen sich leicht schneiden, formen und schweißen und eignen sich daher für verschiedene Designanforderungen.
Vorteile des Kupfer-Schälrippen-Kühlkörpers:
1.Kupfer hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium;
2. Kupfer weist eine stabile Leistung auf und verformt sich in Umgebungen mit hohen Temperaturen nicht leicht.
3. Kupfer hat eine bessere Festigkeit und Zähigkeit als Aluminium und hält größeren mechanischen Belastungen stand;
4. Kupfermaterialien können in komplexe Formen verarbeitet werden, um unterschiedliche Designanforderungen zu erfüllen.
Schälrippenverfahren

Schritt 1: Schneiden
Schneiden Sie das Rohmaterial in Abschnitte, jeder Abschnitt ist etwa 500 mm lang.

Schritt 2: Schälen
Geben Sie die Produktdaten in die Maschine ein, z. B. Abstand, Höhe, Dicke und andere Daten.
Starten Sie die Maschine, der Techniker überwacht die Maschine und prüft die Halbzeuge, um sicherzustellen, dass sie den Datenanforderungen entsprechen.

Schritt 3: Verarbeitung
Verarbeiten Sie den halbfertigen Schälrippen-Kühlkörper entsprechend den Kundenanforderungen. (CNC-Bearbeitung, Bürstenoberflächenbearbeitung, Schleifen)

Vorteile eines Kühlkörpers mit Skivied-Lamellen
Niedriger thermischer Widerstand
Perfekte Leitfähigkeit zwischen Boden und Lamellen. Denn der Kühlrippen-Kühlkörper ist ein ganzes Profil ohne Verbindungspunkt, wodurch die Wärmeableitungseigenschaften des Kühlkörpers voll zur Geltung kommen können.
01
Flosse mit hoher Dichte
Der Awind-Skived-Fin-Prozess kann die Skived-Rippe dünner und dichter machen und die Wärmeübertragungseffizienz steigern.
02
geringere Kosten
Ein maßgeschneiderter Kühlrippen-Kühlkörper erfordert keine teuren Werkzeuge, bietet aber eine größere Designflexibilität. Stattdessen wird jede Schälrippe separat mit demselben Werkzeug geschnitten, was geringere Werkzeugkosten ermöglicht.
03
Flexibles Design
Im Vergleich zur Aluminiumextrusion und anderen Verfahren ist die Größe des Kühlrippenkühlkörpers geringer und er kann breiter ausgeführt werden, was für die Wärmeübertragung von Maschinen mit großer Leistung genutzt werden kann.
04
die Oberflächenbehandlungen für Schälrippen
Polierende Textur
Durch den Poliereffekt sorgt diese Oberflächenveredelung für einen hellen Glanz des Kühlrippen-Kühlkörpers.
Sandstrahltextur
Diese Oberflächenstruktur verleiht dem Kühlrippenkühlkörper eine matte und gleichmäßige Oberfläche.
Gebürstete Textur
Durch diese Oberflächenbehandlung sind Muster paralleler Linien leicht zu erkennen. Durch Metallpolieren erhält die geschabte Oberfläche des Kühlrippen-Kühlkörpers eine unidirektionale Satin-Finish-Behandlung.
Bearbeitungstextur
Der maschinelle Betrieb des Kühlrippenkühlkörpers bestimmt das Erscheinungsbild der Textur.
Transparente Chromatbeschichtung
Um den Kühlrippenkühlkörper mittels elektrochemischer Technologie zu beschichten, tragen Sie eine Chromatbeschichtung auf. Der Kühlrippen-Kühlkörper erhält eine dekorative Oberflächenveredelung. Dies trägt dazu bei, die Leitfähigkeit nach dem Auftragen einer Chromatbeschichtung aufrechtzuerhalten.
Pulverbeschichtung
Das in diesem Verfahren verwendete Trockenpulver ist thermoplastisches Polymer oder duroplastisches Polymer. Vor dem Erhitzen und Aushärten verwenden Sie elektrostatische Ladungen, um trockenes Pulver aufzutragen. Der Kühlkörper mit Schälrippen erhält eine aus diesem Pulver gebildete Oberflächenveredelung, die im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen die höchste Haltbarkeit aufweist.
Chemische Vernickelung
Ähnlich wie bei den elektrochemischen Verfahren der transparenten Chromatierung und der anodischen Oxidation ist für die Nickelgalvanisierung kein Strom erforderlich. Durch stromloses Vernickeln kann eine gleichmäßige Metallschicht auf dem Kühlrippen-Kühlkörper gebildet werden.
Eloxierungsbehandlung
Hierbei handelt es sich um einen elektrochemischen Prozess, der Korrosionsbeständigkeit und eine dauerhafte Oberflächenbeschaffenheit erzeugen kann.




So verbessern Sie die Effizienz eines Kühlkörpers mit Skivied-Lamellen
Vergrößerung der Flossenfläche
Durch Erhöhen der Anzahl oder Fläche der Rippen kann die Kontaktfläche mit der Luft verbessert und dadurch der Wärmeaustauscheffekt verbessert werden.
Flossenform optimieren
Wählen Sie die richtige Lamellenform und den entsprechenden Abstand, vergrößern Sie die Luftstromkanäle, verringern Sie den Luftstromwiderstand und verbessern Sie die Wärmeableitungseffizienz.
Verwendung wärmeleitender Materialien
Wählen Sie Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z. B. Aluminium oder Kupfer), um Kühlkörper herzustellen und die Wärmeleitfähigkeit zu verbessern.
Verbesserung des Luftstroms
Durch den Einsatz von Ventilatoren oder anderen Luftstromgeräten zur Erhöhung der Luftstromgeschwindigkeit kann die Kühleffizienz verbessert werden. Erwägen Sie die Verwendung eines Ventilators mit variabler Drehzahl, um die Windgeschwindigkeit an den Kühlbedarf anzupassen.
Oberflächenbehandlung
Behandeln der Oberfläche von Lamellen (z. B. Eloxieren oder Beschichten), um die Wärmeabstrahlungskapazität zu erhöhen oder die Luftstromhaftung zu verbessern.
Anwendung von Schälrippen-Kühlkörpern
Kühlrippen-Kühlkörper können die Wärme auf engstem Raum maximal ableiten, da sie aufgrund ihrer hohen Packungsdichte ein sehr großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen aufweisen. Aufgrund der überlegenen Wärmeableitungsleistung und des strukturellen Designs werden Kühlrippen-Kühlkörper häufig in Situationen eingesetzt, in denen eine effiziente Wärmeableitung erforderlich ist.
Elektronische Geräte:
Komponenten, die zur Wärmeableitung dienen, wie CPUs, GPUs, Leistungsverstärker und Leistungsmodule, um zur Aufrechterhaltung normaler Betriebstemperaturen beizutragen.
LED-Beleuchtung:
In LED-Lampen dient es der Wärmeableitung, verlängert die Lebensdauer von LEDs und verbessert die Lichteffizienz.
Elektrofahrzeuge:
Wird in Batteriemanagementsystemen und Elektromotoren zur Wärmeableitung eingesetzt und sorgt so für effizienten Betrieb und Sicherheit.
Industrieausrüstung:
Wird für Kühlsysteme verschiedener Industriemaschinen und -geräte verwendet, darunter Laser, Frequenzumrichter und Servomotoren.
Haushaltsgeräte:
Wird für das Wärmemanagement und die Verbesserung der Energieeffizienz in Geräten wie Kühlschränken, Klimaanlagen und Waschmaschinen verwendet.
Kommunikationsausrüstung:
Trägt zur Wärmeableitung bei und sorgt für Signalstabilität in Basisstationen, Routern und anderen Kommunikationsgeräten.
HVAC-System:
In HVAC-Systemen wird es zum Kühlen und Wärmeaustausch verwendet, um die Systemeffizienz zu verbessern.








Awind Skiving Fins Kühlkörper

Schälrippen-Kühlkörper für Pflanzenwachstumslampen
Awind hat diesen Kühlkörper für Pflanzenlampen gemäß den Anforderungen des Kunden entworfen und hergestellt.
Dieser Kühlkörper nutzt das Skiving-Flossen-Verfahren und besteht aus dem Aluminiummaterial AL6063, das eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist; Die Höhe der Lamellen beträgt 55 mm und die Dicke 1,5 mm. Die hohen Rippen dieses Kühlkörpers können die Oberfläche zur Wärmeableitung vergrößern. Und es wurde auf der Rückseite bearbeitet, damit das Pflanzenlicht besser mit dem Kühlkörper in Kontakt kommt.
Vorteil:
Effiziente Wärmeableitung:Dieser Wachstumslampen-Kühlkörper besteht aus hochwertigem Aluminium, das die Wärme von Hochleistungs-LEDs effektiv ableiten kann, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer der Platten-Wachstumslampe zu verlängern.
Verbessern Sie das Pflanzenwachstum:Durch die effiziente Wärmeableitung kann Ihr LED-Wachstumslicht bei niedrigeren Temperaturen betrieben werden, wodurch der Verlust der Lichtintensität verringert und ein kräftiges Pflanzenwachstum gefördert wird.
Langlebig und robust:Dieser Kühlkörper für Plattenwachstumsbeleuchtung besteht aus hochbelastbarem Aluminium, das den rauen Bedingungen von Innenwachstumsumgebungen standhält und eine lang anhaltende Zuverlässigkeit gewährleistet.
Lautloser Betrieb:Im Gegensatz zu Ventilatoren arbeiten unsere Kühlkörper leise und schaffen so eine ruhige Umgebung für Ihre Pflanzen.

Hohe Flossen
Die hohen Lamellen können die Wärmeableitungsfläche nach oben erweitern und so die Kontaktfläche zur Luft vergrößern, was die Wärmeableitung begünstigt.

Mehrere Lamellen und angemessener Lamellenabstand
Mehr Lamellen führen zu einer größeren Wärmeableitungsoberfläche, und ein angemessener Lamellenabstand kann eine schnelle und gleichmäßige Luftströmung ermöglichen, wodurch mehr Wärme abgeführt wird.

Bearbeitung der Unterseite des Kühlkörpers
Die Unterseite des Kühlkörpers wird entsprechend den Anforderungen bearbeitet, um ihn näher an der Wärmequelle zu platzieren.

Kühlkörper des Wechselrichters
Heutzutage nimmt die Leistungsdichte von Hochleistungswechselrichtern ständig zu. Die durch die hohe Leistungsdichte verursachte hohe Temperatur kann schwerwiegende Auswirkungen auf die meisten elektronischen Komponenten haben und zu Ausfällen elektronischer Komponenten und letztendlich zu Fehlfunktionen des gesamten Wechselrichters führen.
Für das Wärmeableitungsdesign von Hochleistungswechselrichtern haben wir eine Kombination aus großformatigen, mit Wärmerohren verschweißten Kühlrippen und Kühlrippen übernommen.
Die Verwendung von Kühlrippen aus Aluminiummaterial mit hohen und dichten Rippen ermöglicht eine ausreichende Vergrößerung der Wärmeableitungsoberfläche, was der Wärmeableitung zuträglicher ist.
Die Unterseite des Kühlrippen-Kühlkörpers ist mit CNC geschlitzt und mit mehreren Wärmerohren verschweißt. Wärmerohre können Wärme vom Ende mit höherer Temperatur zum Ende mit niedrigerer Temperatur übertragen, wodurch die Gesamttemperatur des Kühlkörpers gleichmäßiger wird und die Wärmeableitung besser begünstigt wird.


Awind Skiving-Lamellen-Kühlkörper












FAQ
F: Kann ich einen Kühlkörper individuell anpassen?
A: Natürlich sind wir ein auf kundenspezifische Kühlkörper spezialisierter Hersteller mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Wärmeableitung.
F: Was muss ich bereitstellen, um einen Kühlkörper individuell anzupassen?
A: Wir benötigen Ihre Wärmeableitungsanforderungen. Am besten verfügen Sie über CAD- oder 3D-Zeichnungen.
F: Unterstützen Sie kleine Chargen oder Musterproben?
A: Selbstverständlich unterstützen wir auch Kleinserienbestellungen und Musterproduktionen
F: Können Sie neben den Schälrippen-Kühlkörpern auch andere Kühlkörper anbieten?
A: Wir können Kühlkörper mit verschiedenen Verfahren herstellen, darunter Aluminiumextrusion, Wärmerohr, Schweißen, Kaltschmieden, Reißverschlussrippen, Faltrippen sowie Flüssigkeitskühlplatten mit Kupferrohr, vakuumgelötete Flüssigkeitskühlplatten und rührreibgeschweißte Flüssigkeitskühlung Teller usw.
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