2026-08-17
삼각형 지느러미, 또한 삼각형 파동 지느러미라고 불리는,플래크 핀 열 교환기물결 모양의 가로 절개는 평각 삼각형을 형성하여 직사각형 직지느러미, 톱니느러미 및 잎겨드랑이느러미와 구별된다.
삼각형 기하학은 유체 흐름 방향을 변화시키고 흐름 장애를 일으키며 좋은 구조 강도를 제공하면서 열 전달을 개선하는 데 도움이됩니다.
삼각형 날개는플래크 핀 라디에이터, 에너지 저장 액체 냉각 시스템, 공기-기온 교환기 및 공기-유 냉각기.
실제적 설계 에서, 지느러미 선택 은 열 이 전달 되는 성능 에 관한 것 이 아니다. 압력 하락, 용접 안정성, 진동 저항성, 매진성, 그리고 제조 비용 또한 고려 해야 한다.
삼각형 날개는 연속 롤링 또는 스탬핑으로 형성됩니다.날개 두께, 날개 높이, 날개 높이.
대표적인 사양은 다음과 같습니다.
삼각형 지느러미는 톱니가 있는 지느러미와 혼동해서는 안 된다.삼각형 지느러미는 절단 없이 연속적인 파동이 있고, 톱니가 있는 지느러미는 절단으로 세분화되어 있다.이 차이는 열 전달, 압력 하락, 구조 강도 및 매진 저항에 직접적으로 영향을 미친다.
삼각형 기하학은 세 가지 주요 방법으로 유체 흐름에 영향을 미칩니다.
유체는 기울어진 표면을 따라 계속해서 방향을 바꾸며 경계층을 방해하고 지속적으로 두꺼워지는 것을 막는 데 도움이됩니다.
삼각형 채널은 주기적으로 흐름 방향에 따라 수축하고 확장하여 열 전달을 향상시키는 지역 흐름 장애를 만듭니다.
추가적인 흐름 회전 또한 압력 손실을 증가시킵니다. 같은 지느러미 높이와 고도 아래에서:
직사각형 직지느러미 < 삼각지느러미 < 톱니지느러미
따라서 삼각형 날개는 열 전달 증진과 공기 흐름 저항 사이의 실용적인 균형을 제공합니다.
좋은 용접 안정성:연속적 인 파동은 톱니 톱니보다 전반적인 경직성 및 느려지는 저항성을 제공합니다. 고온 진공 용조 과정에서 큰 판 톱니 코어가 붕괴 될 확률이 적습니다.
높은 진동 저항:안정적인 삼각형 구조는 진동과 충격 하에서 잘 수행, 엔지니어링 기계 및 광산 장비에 적합 합니다.
좋은 오염 저항성:톱니가 있는 구멍이 없으면 먼지, 면나무 펄프, 기름 진흙이 축적될 확률이 낮습니다. 이는 정기적으로 청소해야 하는 먼지 환경에서는 유용합니다.
생산비용이 적다:삼각형 지느러미는 톱니 지느러미에 필요한 추가 절단 작업없이 성숙한 롤링 형식 프로세스를 사용하여 생산 될 수 있습니다.
삼각형 지느러미는 일반적으로 톱니 지느러미보다 열 전달 증가를 줄이고 직사각형 직지느러미보다 압력 감소가 높습니다.
날카로운 삼각형 계곡 지역은 또한 형성 과정에서 마이크로 균열이 발생할 수 있습니다. 재료 품질이 열악한 경우, 이러한 지역은 용조 또는 진동 중에 잠재적 인 균열 장소가 될 수 있습니다.
낮은 유체 속도에서는 경계층 장애 효과가 감소하므로 열 전달 이득이 제한될 수 있습니다.
같은 지느러미 높이, 피치, 그리고 재료 두께 아래에서:
| 핀 타입 | 열 전달 | 압력 감소 | 용접 후 의 굽기 저항 | 진동 저항 | 훼손 저항성 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직사각형 직지느러미 | 낮은 | 가장 낮은 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 낮은 |
| 삼각형 날개 | 중간 | 중간 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 낮은 |
| 톱니바다 | 높은 | 높은 | 비교적 가난한 나라 | 일반 | 가난한 사람 | 상대적으로 높습니다. |
비교는 왜 삼각형 날개가 종종 선택되는지를 보여줍니다.전체적인 신뢰성은 최대 열 전달 밀도보다 더 중요합니다..
삼각형 날개는 다음과 같은 용도로 적합합니다.
다른 종류의 지느러미는 다른 조건에서 바람직할 수 있습니다.톱니가 있는 날개더 높은 압력 하락이 허용되는 극도로 높은 열 전달 밀도를 필요로하는 컴팩트 설계에 더 적합합니다.직사각형 직지느러미최소한의 공기 흐름 저항이 우선시 될 때 매력적입니다.
핀 성능은 제조의 일관성에 크게 달려 있습니다.
삼각형 지느러미가 형성되는 동안, 가능한 한 날카로운 계곡 모서리를 피해야 합니다. 적절한 반지름은 형성과 관련된 미세 균열을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
연금 과정에서 연금 윗부분이 분리판과 균등하게 접촉해야 하기 때문에 일관성 있는 지느러미 높이와 높이가 또한 중요합니다.
플릿핀 코어를 양량으로 생산하는 제조업체지느러미 형성 정확도는 지느러미 기하학, 용접 접촉 및 최종 코어 품질에 직접적으로 영향을줍니다..
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삼각형 날개는 전체적으로 단단하고 느슨한 저항력을 가지고 있지만, 날개 높음과 두께 비율은 여전히 통제되어야합니다.
예를 들어,0.08 mm 가늘고 큰 지느러미 높이로 사용되는 재료는 여전히 용접 중에 느슨하거나 붕괴 할 수 있습니다..
적절히 통제된알루미늄 용접 오븐따라서 핵심 기하학과 관절 품질을 유지하기 위해 적절한 용접 매개 변수가 필수적입니다.
삼각형 날개는 직사각형 직지 날개보다 더 높은 공기 흐름 저항을 가지고 있기 때문에, 날개 측면 압력 하락은 팬 선택에 포함되어야합니다.
공기 쪽 용도로 삼각형 지느러미는 성능과 내구성의 유용한 균형을 제공 할 수 있습니다. 액체 쪽 냉각 채널에서는 일반적으로 직사각형 지느러미가 더 일반적입니다.
삼각형 지느러미 디자인은 다음을 통해 더 향상 될 수 있습니다.
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삼각형 날개는열 전달, 구조 강도, 진동 저항, 오염 저항, 용접 안정성 및 비용.
이들은 특히 큰 플래크 핀 코어, 엔지니어링 기계, 먼지 환경, 공기 압축기 및 공기-석유 냉장고에 적합합니다.
최대 열 전달 밀도가 우선시 되는 경우, 톱니 모양의 지느러미가 더 적합할 수 있다. 최소한의 압력 하락이 필요한 경우, 직사각형 직지느러미가 강한 옵션으로 남아 있다.
가장 좋은 지느러미 선택은 결국 일치하는에 달려 있습니다핀 기하학, 열 전달 요구 사항, 압력 하락, 용접 과정, 운영 환경 및 제조 능력실제 응용 프로그램에 대한 것입니다.
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