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收藏 2024-10-29

针对水冷板在使用过程中可能出现的受力不均和破损问题,本申请提出了一种改进方案。该方案旨在通过结构设计简化和材料优化,提高水冷板的承重能力和抗冲击性能。本申请的水冷板包括两个主要部分:板体和隔热保温层。板体具有两个相互背离的板面,其中一个板面上形成有中空凸起,内部为吹胀流道。通过树脂发泡工艺,在板体的这个板面上形成隔热保温层,该层与板体粘接固定,并覆盖住中空凸起。为了增强水冷板的整体性能,本申请还推荐了以下技术细节:隔热保温层的厚度应大于中空凸起的高度,以确保足够的空间和强度来承受压力。隔热保温层背离板体的一侧外表面应为平面,这有助于保持整体的平整度和美观性。在隔热保温层的外侧固定一层加强蒙皮,这层蒙皮由纤维布和固化树脂构成,不仅增加了结构的刚度,还能有效分散和吸收冲击力,从而降低破裂的风险。此外,考虑到保温层的平整度和厚度对整体性能的影响,建议在施工过程中严格控制这些参数,以确保水冷板的长期可靠性和安全性。昆山质量好的水冷板的公司。苏州钎焊水冷板生产

将树脂和纤维布铺设在隔热保温层2上并固化成型,形成加强蒙皮3。在树脂完全固化之前,一部分树脂会渗入隔热保温层2和纤维布之间,待该部分树脂固化后,会将隔热保温层2与纤维布紧密粘接在一起,很终形成水冷板板体1-隔热保温层2-加强蒙皮3的整体结构。这种结构兼具良好的保温效果和较高的力学强度。实际应用时,将板体1的第二板面与目标热源(需降温的目标物)接触布置,吹胀流道103内流动的液冷工质吸收与板体1接触的热源的热量。隔热保温层2用于阻止水冷板吸收环境中其他热源(非目标热源)的热量,同时对内侧的中空凸起和吹胀流道进行保护,防止中空凸起向内塌陷。与一些传统水冷板板体相同的是,本实施例中的水冷板板体1也由相互贴合且固定在一起的上板102和下板101构成,吹胀流道102形成于上板102和下板101之间。通过对其进行吹胀加工,使得下板102向下鼓起而形成上述的中空凸起101a。在本实施例中,上板102为厚度约为高纯铝板,下板101为厚度为铝锰合金板。苏州3003水冷板图纸水冷板 ,就选正和铝业,有想法的可以来电咨询!

液冷板(水冷板)在电力电子控制、转换、驱动、信号传输等领域以及新能源领域(如新能源汽车动力电池散热、UPS及储能系统散热、大型服务器散热、大型光伏逆变器散热、SVG/SVC散热等),为追求高效能、低噪音和低温运行,且受到空间限制时,散热问题成为产品开发理想化的较大限制。因此,液冷散热技术成为优先的热管理方式。文轩热能的热设计与热管理工程师拥有丰富的水冷系统研发及水冷板工艺生产经验,可以提供液冷散热解决方案,包括液冷板/水冷板的热设计、结构设计、水道连接的水冷散热系统总成设计及一站式配套服务。

在本实用新型的某个实施例中,水风换热器218被设计为紧邻冷却风道的出风口,以确保比较大的气流通过换热器,从而提升换热效率。理想情况下,冷却液箱217和系统风机215应安装在柜体21的顶板上方,比如固定在顶板的上表面,而水风换热器218则位于顶板下方。液冷散热器219则设置在换热器218的下方,水泵216则进一步位于散热器219的下方,以实现对柜体21内各部件的均匀散热。此外,液冷变频器系统还包括安装在柜体21内部的开关212、控制器件213以及输出电抗器214。这些组件,特别是开关212(可以是接触器)、控制器件213和输出电抗器214,都被布置在冷却风道内。外部进线通过开关212连接到功率单元211的输入端,而功率单元211的输出端则通过输出电抗器214连接到外部用电设备。在布局上,开关212和控制器件213可以位于水风换热器218和液冷散热器219之间,而输出电抗器214则可以放置在散热器219的下方,这样的布局有助于简化液冷变频器系统的电气布线工作。正和铝业致力于提供水冷板 ,期待您的光临!

要理解影响散热效果的关键因素,主要可以从以下几个方面考虑:1.**冷排规格**:这包括120mm、240mm、280mm、360mm、420mm和480mm等不同尺寸。类似于风冷散热器的鳍片面积,冷排的尺寸越大,其散热面积也越大,从而提供更优的散热效果。市场上常见的冷排厚度一般为27mm的标准排,此外还有薄排和厚排等不同规格。2.**冷头水泵转速**:水泵的转速范围通常在2000转每分钟(rpm)到4000转每分钟甚至更高。不同品牌和型号的冷头水泵在设计上可能有所差异,但很关键的性能指标是水泵的转速。转速越高,意味着水在冷排中的流动速度更快,这有助于更迅速地将热量传递到冷排,从而提高散热效率。然而,需要注意的是,只通过水泵转速来评估不同水冷方案的散热性能并不准确。只有在相同的水冷方案内部进行比较时,水泵转速才是一个有效的参考指标。通过这些因素的综合考量,用户可以更科学地选择适合自己需求的散热解决方案。如何正确使用水冷板的。苏州摩擦搅拌焊水冷板交期

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热量传递的效率依赖于温差,这一点在水冷系统中同样适用。如果没有使用主动制冷设备,如压缩机或半导体制冷片,水冷系统和风冷系统一样,都无法将温度降至室温以下。不过,水冷系统通常能更接近室温,从而实现更高效的散热。在水冷系统中,温差起着至关重要的作用:-**CPU与冷头之间的温差**:这使得CPU产生的热量能够传递给冷头。-**冷头与水冷液之间的温差**:冷头吸收的热量通过水冷液传递。-**水冷液与冷排或被动散热水箱之间的温差**:水冷液携带的热量通过冷排或被动散热水箱释放。-**冷排或被动散热水箱与空气之间的温差**:很终,冷排或被动散热水箱将热量释放到环境中。温差越大,散热效率越高;温差越小,散热效率则越低。无论是风冷还是水冷系统,很终都会达到一个热平衡状态,即维持在一个相对固定的温差。这个温差的大小通常与散热部件的质量和性能密切相关。能够将温度控制在较低水平和能够将温度维持在一个理想的范围内,是两种不同的性能表现。因此,水冷系统的设计和优化不仅要考虑如何提高散热效率,还要考虑如何通过合理的温差管理,实现比较好的散热效果和系统稳定性。苏州钎焊水冷板生产

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