Алюминиевый экструдированный радиатор
Радиаторы из экструдированных алюминиевых профилей также известны как радиаторы из экструдированных алюминиевых профилей или радиаторы из экструдированных алюминиевых профилей.
Технология радиатора для экструзии алюминия заключается в нагреве алюминиевых слитков до 520 ~ 540 градусов при высокой температуре и под высоким давлением, чтобы позволить алюминиевой жидкости течь через форму для экструзии радиатора с канавками, чтобы получить экструдированный материал радиатора. Затем, после резки экструдированного материала радиатора, изготавливается экструдированный алюминиевый радиатор, который мы часто видим.
Технология экструзионного радиатора из алюминия проста в реализации, а стоимость оборудования относительно невелика, поэтому в предыдущие годы она широко использовалась на рынке недорогого оборудования.

Элемент | Предел параметра процесса |
Ширина профиля экструзии | Макс. 800 мм |
Толщина ребра | Мин. 0.6 мм |
Коэффициент плотности алюминиевого экструзии (высота ребра/зазор между ребрами) | <=20 |
Распространенный используемый материал | АЛ 6063, АЛ6061, АЛ6082, |

Почему алюминий является лучшим выбором в качестве материала для радиатора?
Во-первых, теплопроводность является наиболее важным показателем при выборе материала радиатора, поскольку разные материалы имеют разную теплопроводность.
Материалами радиатора могут быть алмаз, серебро, медь, алюминий, сталь и т. д. Их теплопроводность можно определить следующим образом:
Материал | Теплопроводность=к=Вт/(мк) |
Алмаз | 1300~2400 |
Щепка | 429 |
Медь | 401 |
Золото | 317 |
Алюминий | 240 |
Железо | 84~90 |
Очевидно, что алмаз обладает превосходной теплопроводностью. Алмаз не проводит электричество, а электроны не могут свободно перемещаться, поэтому его теплопроводность в основном обусловлена распространением колебаний атомов углерода (то есть фононов).
Благодаря небольшой массе атомов углерода и прочной связи углерод-углерод распространение вибрации в алмазе очень плавное. Благодаря этому теплопроводность алмаза очень превосходная, почти самая высокая и почти в 5 раз выше, чем у серебра.
Алмаз не только обладает сверхвысокой теплопроводностью, но также имеет превосходные механические, оптические, акустические, электрические и химические свойства, что делает его значительно превосходящим другие материалы с точки зрения рассеивания тепла в мощных оптоэлектронных устройствах.
Конечно, стоимость алмаза чрезвычайно высока, что делает его не предпочтительным материалом для обычных радиаторов.
Металл с лучшим теплоотводом — серебро, но он очень мягкий, что не способствует изготовлению устройств высокой плотности, таких как радиаторы.
Золото, как драгоценный металл, не является подходящим материалом для радиатора из-за его высокой стоимости. Самым дешевым материалом является железо, но его теплопроводность составляет лишь одну треть от теплопроводности алюминия, который не является основным материалом для радиаторов.
Эти факторы привели к тому, что в настоящее время в качестве основных материалов для радиаторов используются медь или алюминий.
Медь имеет лучшую теплопроводность, чем алюминий. Однако при рассмотрении теплопроводности стоимость является еще одним фактором, который нельзя игнорировать. Теплопроводность меди в два раза выше, чем у алюминия, но ее плотность в три раза выше, чем у алюминия. Это означает, что вес радиатора, обеспечивающего аналогичный тепловой поток в меди, увеличится примерно на 50%.
На самом деле, многие медные радиаторы имеют избыточный вес, превышающий проектные ограничения по весу. Подсчитав стоимость за тонну (медь в настоящее время примерно в 3,5 раза дороже алюминия), вы обнаружите, что стоимость меди будет намного выше, чем у алюминиевых решений при той же конструкции радиатора.

Какой алюминиевый сплав следует использовать для радиаторов?
Теплопроводность чистого алюминия составляет 237 Вт/м·К, но чистый алюминий относительно мягок по механическим свойствам, поэтому в качестве материала радиатора обычно используется алюминиевый сплав.
Большинство из нас сначала рассмотрят возможность использования серий с высокой теплопроводностью, таких как алюминий 1050, значение теплопроводности которого составляет 229 Вт/м•К. Однако этот сплав механически слишком мягок для радиаторов.
Лучший выбор – сплавы серии 6000 для радиаторов. Эти сплавы широко доступны, достаточно прочны и хорошо поддаются экструзии. На следующей диаграмме показано сравнение.
Сплав | Значения теплопроводности (Вт/м·К) |
1050 | 229 |
6061 | 166 |
6063 | 201 |
Сплавы, такие как 6061 и 6063, являются одними из наиболее распространенных в серии 6000. Они являются общими для экструзии в целом. И любой из них действительно подойдет для радиаторов.
Особенность:
1. Более эффективен, чем штампованный радиатор.
2. Большая экономия средств по сравнению с механической обработкой.
3. Существует множество стандартных форм и размеров.
4. Легко настраивается, чем медь, легче, очевидные преимущества

Какие параметры необходимы для выбора правильного экструдированного радиатора?
Тепловое моделирование. Термическое моделирование поможет вам выбрать радиатор с нужными вам характеристиками. Вы можете использовать компьютерное программное обеспечение или обратиться к поставщику за моделированием.
Материал: Радиаторы могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Материал должен иметь высокую теплопроводность. Чаще всего используются алюминиевые сплавы, поскольку они долговечны и обладают хорошими термическими свойствами.
Плавники: Плавники могут иметь различное расположение, форму, размер и расположение. Каждое расположение может влиять на производительность радиатора. Например, расширяющиеся штыри обеспечивают большую площадь поверхности для рассеивания тепла.
Эффективность ребер: ребра забирают тепло от устройства и передают его воздуху или жидкости. Вы можете повысить эффективность плавников разными способами. Например, вы можете увеличить соотношение сторон или уменьшить длину ребер.

горячая этикетка : Радиатор алюминиевых профилей, Китай, поставщики, производители, фабрика, индивидуальный, бесплатный образец, сделано в Китае, Алюминиевый экструдированный радиатор для двигателя, Алюминиевые профили, Анодированный радиатор, Медный или алюминиевый радиатор, Круглый алюминиевый радиатор для светодиода, Лыж









