***弧形分部與第二弧形分部上均設置有至少一個微通道。第二方面,本實用新型實施例提供一種換熱器,換熱器包括如前述實施方式中任意一項的微通道扁管。第三方面,本實用新型實施例提供一種空調器,空調器包括如前述實施方式的換熱器。本實用新型實施例的有益效果是:該微通道扁管是通過將微通道扁管厚度方向上的兩個相對的側面設置為連續的弧面,以提高微通道扁管的換熱面積,進而能夠提高微通道扁管的換熱性能。附圖說明為了更清楚地說明本實用新型實施例的技術方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,應當理解,以下附圖*示出了本實用新型的某些實施例,因此不應被看作是對范圍的限定,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他相關的附圖。圖1為本實用新型實施例中微通道扁管的結構示意圖;圖2為本實用新型實施例中弧面的設置示意圖;圖3為現有技術中的微通道扁管的***金相圖;圖4為現有技術中的微通道扁管的第二金相圖;圖5為本實用新型實施例中微通道扁管的金相圖。圖標:100-微通道扁管;110-側面;111-弧面;120-微通道;112-***弧形分部;113-第二弧形分部。液冷彎管、液冷板、微通道扁管,正和鋁業給您完美設計服務體驗!湖南特殊微通道扁管
換熱管道110和分隔件120均采用導熱材料制成;其中,分隔件120的兩端分別和頂板111以及底板113通過焊接、粘接或者過盈配合的方式連接。利用焊接、粘接或者過盈配合的方式連接的分隔件120和換熱管道110之間可以牢固連接在一起,并且利用分隔件120可以對換熱管道110內部的空間進行分隔,以形成貫穿的微通道,這種方式形成的微通道扁管100由于不需要使用連續擠壓的工藝,從而得到的成品的耐腐蝕性能較高,并且由于這種方式形成的微通道扁管100無需進行分流操作,換熱管道110可以保持一體結構,因此其結構強度較高。綜上,本申請所提供的微通道扁管100及其制作方法可以實現制作耐腐蝕性能高并且結構強度高的微通道扁管100。可選的,在本實施例中,分隔件120和換熱管道110之間通過超聲焊接的方法焊接在一起。由于超聲焊接具有焊接精度高并且焊接結構強度高的優點,因此利用超聲焊接將分隔件120和換熱管道110焊接在一起可以使得體積很小的分隔件120和換熱管道110之間準確焊接,并且焊接之后結構強度足以滿足要求。具體的,在本實施例中,超聲波焊接的參數為:超聲功率1~10kw、頻率20khz、焊接移動速度為~。可選的,在本實施例中,分隔件120設置為多個。江蘇好的微通道扁管銷售新能源汽車液冷設計開發微通道扁管歡迎了解蘇州正和鋁業!
緩和微通道內間歇沸騰產生的流動不穩定**流電浸潤系統的加入使氣泡三相線區相界面釘扎和振蕩,阻礙氣泡聚合,抑制微通道內因氣泡受限生長和倒流產生的流動不穩定性。實施例4:聚四氟乙烯疏水性確保換熱表面在交流電潤濕系統未啟動或啟動后電源低電勢的時具有疏水性,如圖4所示為聚四氟乙烯表面接觸角,大于90°的接觸角表明聚四氟乙烯具有疏水性。電浸潤效應中,電容效應引起液滴和介電層之間電荷累積,導致液-固界面之間的表面自由能量變化,從而改變表面張力/液滴接觸角,并滿足young-lippmann方程。因此,在介電層和疏水材料確定的情況下,一定范圍內通過改變加載電壓v,和介電層厚度d,可動態可逆的改變液滴接觸角。圖5為簡易電浸潤表面親水性變化,隨著加載電壓增大,接觸角減小。5a中電壓為50v,θ=°。5b中電壓為35v,θ=°。5c中電壓為25v,θ=°。本實施例公開一種基礎的用于微通道沸騰換熱強化和流動不穩定性抑制的裝置,包括微通道板1、交流電浸潤系統和微通道加熱系統。所述微通道板1的板面上設置有多條平行的通槽101。所述交流電浸潤系統包括ito導電玻璃片2、硅片3和交流電源。所述硅片3的上表面具有硅片氧化層ⅰ4,下表面具有硅片氧化層ⅱ40。
圖6和圖7還示出了第三組微通道220,其具有空氣入口222,哎空氣入口以交替布置方式設置在第二組微通道210的空氣出口214之間或具有空氣出口216的微通道210之間。應當認識到,空氣入口222設置在主體102的向內表面上,而空氣出口214、216設置在主體102的外表面上。空氣入口222設置在鄰近接合部145的同一通用平面中。微通道220可具有不同的長度以優化圍繞接合部145和主體102的拐角的冷卻流,從而在不同的平面中產生空氣出口224。出口224可見于圖3。圖5、圖6和圖11示出了沿噴槍100的下游部分120的彎曲的下表面124延伸的第四組冷卻微通道230。每個微通道230在彎曲的下表面124的內表面上的空氣入口232和彎曲的下表面124的外表面上的空氣出口234之間延伸。一個此類微通道230的出口234可見于圖3。圖5、圖6、圖12和圖13示出了設置在噴槍100的前列部分130處的第五組冷卻微通道240。在一個實施方案中,冷卻微通道240從設置在前列部分130的內表面上的空氣入口242延伸到前列部分130的外表面上的空氣出口244(如圖5中所示)。圖5、圖6和圖14示出了設置在噴槍100的露臺106中的六組冷卻微通道250。正和鋁業蛇形彎管,依據電芯排布設計結構,完美匹配每一種不同的電池包!歡迎聯系!
下表面具有硅片氧化層ⅱ。所述硅片氧化層ⅰ的上表面噴涂有聚四氟乙烯層。所述微通道板夾設在ito導電玻璃片和硅片之間。所述ito導電玻璃片和聚四氟乙烯層分別將通槽的上下端敞口封堵。所述ito導電玻璃片、通槽和聚四氟乙烯層合圍出多條微通道a。所述微通道a中流通工質。所述ito導電玻璃片和硅片與交流電源相連,作為交流電浸潤系統的電極。所述微通道加熱系統包括加熱片。所述加熱片通過導熱膠固定連接在硅片氧化層ⅱ的下表面。加熱片產生熱量通過硅片導熱傳遞給微通道a內的工質。本發明還公開微通道流動不穩定性的氣泡動力學抑制方法,微通道加熱系統產生熱量傳遞給微通道板內的工質。工質在聚四氟乙烯層疏水表面沸騰相變,延緩氣泡在微通道內受限生長和倒流。交流電浸潤系統加載,氣泡三相線區相界面釘扎和振蕩,阻礙氣泡聚合,抑制微通道內因氣泡受限生長和倒流產生的流動不穩定性。其中,所述微通道板的板面上設置有多條平行的通槽。所述交流電浸潤系統包括ito導電玻璃片、硅片和交流電源。所述硅片的上表面具有硅片氧化層ⅰ,下表面具有硅片氧化層ⅱ。所述硅片氧化層ⅰ的上表面噴涂有聚四氟乙烯層。所述微通道板夾設在ito導電玻璃片和硅片之間。蘇州正和鋁業有限公司,您身邊的液冷設計微通道扁管產品提供者!安徽擠出微通道扁管仿真
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兩個側面110的弧形輪廓參數相適應,以使得該微通道扁管100整體在微通道扁管100的寬度方向上的輪廓為連續的弧形。其外,請參照圖1,圖1中的箭頭a、b及c分別示出了微通道扁管100的厚度方向、寬度方向及長度方向。該微通道扁管100的工作原理是:該微通道扁管100是通過提高微通道扁管100的換熱面積,以實現提高微通道扁管100的換熱性能的作用。具體的,沿該微通道扁管100的厚度方向,將微通道扁管100厚度方向上的兩個相對的側面110設置為連續的弧面111,使得在同樣的結構下,微通道扁管100的換熱面積增大。并且基于上述的微通道扁管100,微通道扁管100上還設置有多個微通道120。在布置微通道120時,微通道120的延伸方向與微通道扁管100的長度方向一致,并且多個微通道120沿微通道扁管100的寬度方向依次間隔布置。進一步地,在現有技術中,微通道扁管(未以附圖的形式示出)的微通道(未以附圖的形式示出)普遍采用的是方孔結構,這樣的結構導致微通道扁管(未以附圖的形式示出)在使用的過程中容易產生裂紋和變形;具體請參照圖3及圖4,圖3及圖4為現有技術中的微通道扁管100的金相圖;其為現有技術中的使用一定周期后的扁管(未以附圖的形式示出)的金相圖,從圖中可以明顯看出。湖南特殊微通道扁管
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