Longwin osnovan 2006. maja, vodeći je proizvođač metalnih dijelova visoke preciznosti već 17 godina, sa velikim OEM i ODM proizvodnim iskustvom. Specijalizirani smo za razvoj i dizajn preciznih dijelova za livenje pod pritiskom, dijelova za CNC strojnu obradu i dijelova za automatsko struganje. Naše mogućnosti uključuju proizvodnju cilindričnih proizvoda prečnika od 1mm do 400mm i dužine od 1mm do 1000mm. Za necilindrične proizvode, dužina može biti u rasponu od 0,5 mm do 1000 mm, širina od 0,5 mm do 600 mm, a visina od 0,5 mm do 600 mm, sa preciznošću do 0,002 mm. 2015. godine razvili smo planetarni mjenjač visoke preciznosti za naše kupce. Naši proizvodi se široko koriste u automobilskim kontrolerima, servo motorima, enkoderima, reduktorima i robotima. Sa tvorničkom površinom od 64.000 kvadratnih metara, 600 zaposlenih, 500 CNC opreme za obradu, 16 mašina za livenje pod pritiskom u rasponu od 160 do 1250 tona, i 30 vrsta instrumenata za ispitivanje i merenje, u mogućnosti smo da Vam pružimo visokokvalitetnu preciznost. metalni dijelovi, konkurentne cijene i odlična usluga.

Diecast hladnjak koristi proces livenja tako što gura rastopljeni metal pod visokim pritiskom u oblikovanu šupljinu. Izlivena šupljina rashladnog elementa lijevanog pod pritiskom kreirana je pomoću kaljenog alatnog čelika koji se pažljivo obrađuje u unaprijed određeni oblik. Oprema za livenje i metalne kalupe predstavljaju veliki kapitalni trošak koji ograničava proces na aplikacije velikog obima proizvodnje.
Prednosti lijevanog hladnjaka
Hladnjaci pomažu u održavanju konstantne radne temperature, što pomaže u poboljšanju pouzdanosti uređaja.
Hladnjaci uklanjaju otpadnu toplinu iz uređaja koji bi inače skratio njegov vijek trajanja.
Uređaji poput CPU-a, na primjer, rade najefikasnije kada su hladni. Efikasan hladnjak može poboljšati performanse uređaja.
Ako se može koristiti pasivni hladnjak, ventilator za hlađenje možda neće biti potreban. Ovo će u konačnici smanjiti buku uređaja.
Hladnjak omogućava korištenje jeftinijih komponenti za obavljanje istog posla, što rezultira ukupno nižim troškovima proizvodnje i cijenama za potrošače.
Pasivni hladnjaci
Pasivni hladnjak je najjednostavniji tip hladnjaka. To je jednostavno baza sa perajima. Toplota se prvenstveno prenosi prirodnom konvekcijom. Kako se zrak oko peraja zagrijava kroz provodljivost, vrući zrak će se podići, što će onda uzrokovati da hladniji zrak zamijeni vrući zrak. Ovo je kontinuirani proces. Ove vrste hladnjaka nisu najefikasnije.
Hibridni hladnjak
Hibridni hladnjak koristi kontrolni sistem za odlučivanje kada koristiti pasivno ili aktivno ponašanje. Kada izvor toplote proizvodi niske nivoe toplote, ventilator ili pumpa se ne uključuju, jer je prirodna konvekcija dovoljna da prenese potrebnu količinu toplote dalje od izvora toplote. Kada prirodna konvekcija nije adekvatna, ventilator se aktivira, a prisilna konvekcija pomaže da se poveća količina topline koja se prenosi od izvora.
Aktivni hladnjaci
Aktivni hladnjak koristi prisilnu konvekciju za prijenos topline. Kada ventilator ili pumpa prouzrokuju protok tečnosti preko hladnjaka, ovaj konstantni protok stalno zamjenjuje vrući fluid oko hladnjaka sa hladnijim fluidom. Što je veći protok, to je veća brzina prijenosa topline. Aktivni hladnjaci su efikasniji od pasivnih hladnjaka.
Materijal od livenog rashladnog elementa
Die Cast Heat Sinds su napravljeni od materijala visoke toplotne provodljivosti. Najčešći od njih su navedeni u nastavku.
aluminijum:Aluminij je lagan, jeftin materijal koji ima dobru toplinsku provodljivost. Obično se koristi u hladnjaku za elektronske uređaje, kao što su računari i LED svjetla.
bakar:Bakar ima odličnu toplotnu provodljivost i može se koristiti na osetljivijim komponentama kao što su računarski procesori.
legure aluminijuma:Sa čistim aluminijumom može biti teško raditi jer je previše mekan, aluminijumske legure poput 1050 imaju povećanu čvrstoću bez značajnog uticaja na prenos toplote, dok su legure serije 6 još jače, ali žrtvuju toplotnu provodljivost.
grafit:Grafit ima provodljivost približnu bakrenoj, ali je znatno lakši.
Dijamant:Dijamant ima znatno bolju toplotnu provodljivost od bakra, međutim njegova cijena ga čini nepraktičnim u većini aplikacija, obično se koristi u poluvodičkim aplikacijama.
Primjena lijevanog hladnjaka




Računarski procesori
Računalni procesori (CPU) proizvode veliku količinu otpadne toplote tokom rada. Često koriste bakrene hladnjake sa aktivnim ventilatorom za hlađenje. Cool CPU-i mogu raditi efikasnije.
LED rasvjeta
LED svjetla ne proizvode toplinu na isti način kao sijalice sa žarnom niti. Međutim, elektronika koja se koristi za rad LED-a proizvodi mnogo otpadne topline koja se mora prenijeti. Male LED diode često koriste pasivne hladnjake.
Energetska elektronika
Napajanja pretvaraju izmjeničnu struju u jednosmjernu za potrošačku elektroniku. Ovaj proces konverzije je neefikasan i proizvodi otpadnu toplinu koja može smanjiti vijek trajanja jedinice za napajanje. Rashladni odvodi na energetskoj elektronici ponekad koriste hibridno hlađenje i koriste aluminijske hladnjake za smanjenje troškova.
Automobilska industrija
Osim hladnjaka koji se koriste u upravljačkom krugu vozila, hladnjak se također koristi za održavanje hlađenja elektromotora tokom rada, kao i za hlađenje ugrađenih punjača za električna vozila.
Vazdušna industrija
Hladnjaci se mogu naći na upravljačkim krugovima koji se koriste u svemirskim aplikacijama. Koriste se i na svemirskim letjelicama za prijenos topline u vakuum svemira. Međutim, ovi hladnjaci prenose toplotu isključivo kroz zračenje jer u prostoru nema tečnosti za prenos toplote.
Potrošačka elektronika
Potrošačka elektronika u velikoj mjeri koristi hladnjake da bi uređaji bili hladni i radili efikasno. Tipični primjeri uključuju hladnjake u računarima i mobilnim telefonima.
U procesu proizvodnje lijevanog hladnjaka, dvije polovice kalupa su potrebne u procesu tlačnog livenja. Jedna polovina se zove "polovina poklopca", a druga se zove "polovina ejektorske matrice". Na dijelu gdje se spajaju dvije polovice matrice stvara se linija razdvajanja. Matrica je dizajnirana tako da gotovi odljevak sklizne s poklopca polovice matrice i ostane u polovici ejektora dok se matrica otvara. Polovina izbacivača sadrži igle za izbacivanje za izbacivanje odljevka iz polovice matrice za izbacivanje. Kako bi se spriječilo oštećenje odljevka, ploča s iglom za izbacivanje točno izbacuje sve igle iz matrice za izbacivanje u isto vrijeme i istom silom. Ploča igle za izbacivanje također uvlači igle nakon izbacivanja odljevka kako bi se pripremila za sljedeći hitac.
Ekstruzija
Ekstruzija, proces probijanja vrućih metalnih gredica kroz čeličnu matricu, najčešći je način izrade aluminijskih hladnjaka. To je brza, efikasna i ekonomična metoda za pravljenje hladnjaka od duktilnih materijala kao što je aluminijum 1050. Ekstrudirani aluminijumski hladnjaci se obično anodiziraju prije upotrebe.
Skiving
Skidanje ili scarfing, proces rezanja materijala na kriške, uobičajen je proizvodni proces za proizvodnju pločastih rebara i rasširenih hladnjaka. Proces omogućava tanja i čvršće zbijena rebra od ekstruzije, a također osigurava nivo ili hrapavost površine, što neznatno povećava ukupnu površinu.
Casting
Lijevanje, proces ulijevanja rastopljenog metala u kalup, je još jedan način za izradu hladnjaka - aluminija ili bakra. Hladnjaci liveni pod pritiskom mogu imati visok nivo složenosti i nuditi odlična mehanička svojstva. Lijevanje pod tlakom se također ponekad koristi za izradu hladnjaka od cinka.
Glodanje
Glodanje, subtraktivni proces rezanja materijala iz praznog radnog komada, je pristupačan način za izradu hladnjaka s gotovo bilo kojim geometrijskim oblikom, od materijala poput aluminijskih legura. Brušeni hladnjaci (ili mašinski obrađeni hladnjaci) mogu biti skuplji od alternativa, posebno u velikim količinama, ali se takođe mogu napraviti vrlo brzo. Saznajte više o mašinskoj obradi aluminijuma.
3D štampanje
Nedavni napredak u proizvodnji aditiva bakra učinio je 3D štampane hladnjake održivom alternativom njihovim tradicionalnim kolegama. U tu svrhu najuspješnije su korištene tehnologije fuzije praškastog sloja i usmjerenog taloženja energije.
Koji su faktori koji utječu na performanse lijevanog hladnjaka
Performanse lijevanog hladnjaka mogu ovisiti o brojnim faktorima, kao što je objašnjeno u nastavku:
Toplotna provodljivost:Toplotna provodljivost materijala hladnjaka jedan je od najvažnijih faktora koji utiču na performanse. Materijali sa većom toplotnom provodljivošću, kao što su bakar ili dijamant, mogu efikasnije preneti toplotu sa elektronske komponente.
Dizajn peraja:Više rebara općenito znači veću površinu za prijenos topline, a time i poboljšane performanse.
Protok zraka:Toplota se uklanja iz hladnjaka djelovanjem prirodne ili prisilne konvekcije. Što je veća brzina strujanja zraka oko rebara hladnjaka, to je veća brzina prijenosa topline.
Toplinska otpornost:Otpor na prijenos topline na granici između izvora topline i njegovog hladnjaka može biti uzrokovan postojanjem zračnih praznina između komponenti. Upotreba termalne paste za premošćivanje ovih praznina može značajno poboljšati brzinu prijenosa topline od izvora do ponora.
Temperatura okoline:Viša temperatura okoline rezultirat će manjim temperaturnim gradijentom između izvora topline i okolnog fluida. Ovo će smanjiti performanse hladnjaka.
Komponente lijevanog hladnjaka
Baza
Baza hladnjaka je obično ravan blok ili list materijala sa odličnom toplotnom provodljivošću. Baza obično ima dosljednu debljinu poprečnog presjeka, ali također može biti dizajnirana da ima profil poprečnog presjeka koji optimizira prijenos topline za specifičnu geometriju izvora topline. Baza se obično montira na izvor topline pomoću montažnog hardvera i termalne paste.
Fins
Rebra koja strše iz baze hladnjaka odgovorna su za prijenos topline na okolni fluid. Ova rebra su dizajnirana da optimizuju površinu koju hladnjak predstavlja fluidu. Što je veća površina, to je brži prijenos topline.
Peraje mogu činiti sastavni dio baze ili se mogu zasebno pričvrstiti različitim tehnikama, na primjer, procesom kompresije. Oblik i raspored peraja mogu dramatično poboljšati brzinu prijenosa topline.
Toplotne cijevi
Toplotna cijev je dizajnirana da prenosi toplinu duž svoje ose. Toplotne cijevi se mogu ugraditi u standardne hladnjake i raspršivače topline kroz presovanje, lemljenje i toplinski provodljivi epoksid kako bi se poboljšala njihova efikasnost prijenosa topline. Oni rade tako što prenose toplotu putem mehanizma za promenu faze koji uzrokuje isparavanje fluida na izvoru toplote, a zatim putuju duž ose toplotne cevi do tačke u kojoj se hladi i ponovo pretvara u tečnost putem kondenzacije.
Termički materijal interfejsa
Materijali za termičko sučelje, ili termalne paste, koriste se za značajno poboljšanje prijenosa topline između izvora topline i baze hladnjaka popunjavanjem svih zračnih praznina između izvora topline i hladnjaka. Vazduh je loš provodnik toplote, tako da popunjavanje zračnih praznina materijalom koji je toplinski provodljiviji povećava efikasnost hlađenja hladnjaka. Termalne paste mogu biti metalne, keramičke ili na bazi silikona, a najefikasnija je termalna pasta na bazi metala.
Montažni hardver
Hladnjaci se mogu bezbedno pričvrstiti na ciljne izvore toplote korišćenjem više različitih metoda montaže. Za manje hladnjake koristi se ljepilo visoke toplinske provodljivosti za direktno lijepljenje hladnjaka na izvor topline. Ova metoda se obično koristi na manjim PCB komponentama. Za veće hladnjake, mogu se koristiti normalni zavrtnji, ili se alternativno koriste igle sa oprugom za optimizaciju kontaktnog pritiska između izvora toplote i hladnjaka.
Kako održavati liveni rashladni element
Redovno čišćenje
Prašina i krhotine se mogu akumulirati na površini hladnjaka, ometajući protok zraka i smanjujući rasipanje topline. Koristite komprimirani zrak ili meku četku da nježno uklonite prljavštinu s peraja. Za jaču prljavštinu možete koristiti blagi rastvor deterdženta i neabrazivnu krpu, nakon čega slijedi ispiranje vodom i temeljito sušenje.
Provjerite ima li oštećenja
Redovno pregledavajte hladnjak radi znakova oštećenja kao što su savijena rebra, pukotine ili korozija. Savijena peraja se mogu pažljivo ispraviti pomoću kliješta, ali ako je oštećenje ozbiljno, možda će biti potrebna zamjena. Korozija se može otkloniti nanošenjem odgovarajućeg zaštitnog premaza.
Zamjena materijala termičkog interfejsa
Vremenom, materijal termičkog interfejsa (TIM) može degradirati usled termičkog ciklusa i kontaminacije. Povremeno provjeravajte stanje TIM-a i zamijenite ga ako se osušio, napukao ili na neki drugi način degradirao. Osigurajte da se novi TIM nanosi ravnomjerno i pravilno kako biste održali dobar kontakt sa izvorom topline.
Okruženje aplikacije
Uverite se da hladnjak radi u okviru preporučenih uslova okoline. Prevelika vlažnost, korozivni gasovi ili ekstremne temperature mogu ubrzati habanje i smanjiti efikasnost hladnjaka.
Sprečiti kontaminaciju
Zaštitite hladnjak od zagađivača koji bi mogli začepiti zračne prolaze ili reagirati s metalom. To uključuje izbjegavanje izlaganja hemikalijama, uljima i drugim supstancama koje bi se mogle zalijepiti za površinu.
Pravilna instalacija
Prilikom instaliranja ili ponovnog instaliranja hladnjaka, provjerite je li ispravno poravnat s izvorom topline. Nepravilna instalacija može dovesti do neravnomjernog kontakta i smanjene efikasnosti prijenosa topline.
Upravljanje vibracijama i udarima
Vibracije i udari mogu vremenom olabaviti hladnjak, što dovodi do lošeg termičkog kontakta. Koristite antivibracione držače ako je potrebno da biste čvrsto učvrstili hladnjak.
Monitor performansi
Pazite na termičke performanse sistema. Ako primijetite pad performansi ili povećanje radne temperature, to može biti znak da je hladnjaku potrebno održavanje ili zamjena.
Slijedite upute proizvođača
Uvijek pogledajte preporuke proizvođača za postupke održavanja i čišćenja. Oni mogu dati posebne upute prilagođene materijalima i dizajnu njihovih hladnjaka.
Da biste odabrali ispravan lijevani hladnjak za vašu primjenu, važno je razumjeti koliko će topline proizvoditi vaš uređaj, kao i okruženje u kojem će raditi. Nakon što su oni poznati, hladnjak se može dizajnirati izračunavanjem brzine prijenosa topline koja je potrebna da bi se vaš uređaj održao na optimalnoj temperaturi, a zatim dizajniranjem konfiguracije hladnjaka za postizanje ovih temperatura.


liveni hladnjaci koriste principe provodljivog, konvektivnog i radijativnog prijenosa topline za premještanje topline od toplijeg izvora do fluida niže temperature. Toplota se odvodi iz ovog izvora u sudoper. Hladnjaci se proizvode od materijala velikog toplotnog kapaciteta, tj. mogu pohraniti više toplote po gramu materijala. Ova toplota se zatim prenosi iz sudopera u okolni fluid putem konvekcije i zračenja. Brzina prijenosa topline se povećava tako što ima veliku površinu u kontaktu sa fluidom za izmjenu topline. Površina se može dramatično povećati rezanjem rebara u osnovni materijal hladnjaka.
Hladnjak može biti pasivan ili aktivan. Aktivni hladnjak koristi prisilnu konvekciju koju stvara ventilator ili pumpa za brz prijenos topline sa uređaja, dok pasivni hladnjak koristi prirodnu konvekciju.
Certifikati



Naša fabrika
Osnovano u maju 2006. To je visokotehnološko poduzeće koje se fokusira na istraživanje i razvoj, proizvodnju i prodaju industrijskih, automatiziranih i osnovnih komponenti vozila.
Trenutni obrađeni proizvodi pokrivaju automatizaciju FA, robote, servo motore, enkodere, automobile, medicinu, željeznicu velikih brzina i druga polja.



FAQ
Popularni tagovi: liveni hladnjak, Kina lijevani hladnjak hladnjaka, proizvođači, dobavljači, tvornica





















