高频焊翅片管散热器

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高频焊翅片管散热器相关的厂商

  • 吉林省旭东科技有限公司是中国东北三省较大的水暖器材生产和销售企业,公司目前主营业务是生产各种高、中、低、档、二柱、三柱、四柱、单排、双排钢制、铝制、翅片散热器以及铸铁散热器、PPR管、管材管件、PE-X和PE-RT地热管、龙头、弯头、分水器、及各种阀门及其配件。公司现有企业员工 350余人,年产量180 万组。公司可生产制造美标、德标、日标等系列国际标准散热器及相关配件。  公司与中国太平洋保险公司,为 “旭冬”散热器提供 1000万元人民币的产品责任险。厂家地址:吉林省长春市经济开发区旭冬工业园
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  • 武汉三争机械模具有限公司专业生产压铸模具,铝合金压铸件,应用于灯具铝合金壳体,铝合金汽车配件,通讯电子仪器仪表铝合金外壳,工程机械铝压铸配件,农机支架铝配件,电源铝合金外壳,铝压铸散热器等。我司位湖北武汉市江夏区,是拥有10余年模具生产加工的个人独资企业,可实现一条龙服务:模具设计制造,注塑件,锌合金压铸,铝合金压铸,铣床加工,机械加工,抛丸,喷粉,烤漆等等。我们的服务对象涵盖各大中型工厂,外贸公司,产品主要以出口为主。工厂的设备有:注塑机,180T-800T铝锌合金压铸机,自己的设计团队、压铸、打磨、抛光、模具车间。真正做到从模具制造到产品生产一条龙服务,也可为客户提供单独开模业务。产品品质优良和国内诸多知名汽车部件生产企业长期配套合作。企业具有较强的新产品开发能力,因而深受广大用户的表睐。本公司坚持"质量、信誉至上"的原则,以雄厚的技术实力,齐全的检测社备,完善的质量保证向国内外朋友提供尽善尽美的服务。竭诚希望与国内外企业界朋友进行广泛地经济、技术合作
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  • 东莞市品雅真空设备有限公司是一家长期服务于真空泵领域内设备及配件的高科技企业,注册资金200万,自公司成立起一直致力于真空设备及配件的研究、生产、推广、销售、安装及维修领域;现已通过了ISO9001质量体系认证,是重合同守信用和AAA级信用企业单位。本公司经过多年不懈的努力,已拥有一支专业的IT研发人员和全面的销售网络,所经营的产品畅销国内外,现已与国内外多家大型企业保持着长期的合作关系,本公司产品以质量优良、操作简单、性价比高及周到的售后服务等广受市场好评,使得公司的效益得到迅速发展,为公司的长远发展打下牢固的基础;公司目标:计划于2012年前普及亚欧地区的销售网点,实现年销售额达二千万元以上。公司主要经营: X系列单级旋片泵、进口德国BECKER贝克、德国BUSCH普旭、法国LEYBOLD莱宝、德国RIETSCHLE伟力(里其乐)、韩国DOOVAC斗一、英国爱德华、台湾凯威科、日本ORION好利旺等进口品牌真空泵;并提供优惠的真空泵配件(进口):油雾分离器(排气过滤器)、叶片、碳精片、油封(轴封)、密封套件、轴套、轴承、连轴器垫(套)、连轴器、排气阀(片),视油镜、空气总成、风格(空气滤芯)、油过滤器(油格),风扇叶、风扇罩、逆止阀、气镇阀、散热器、防震脚及真空泵油;产品广泛适用于:电光源、真空镀膜、机械、光盘、冶金、石油、化工、造纸、食品、医药、电子、电力、陶瓷、玻璃、电路板、引水、印染、制糖、制冷设备、工艺吸塑、科研、干燥及汽车维修等单位。售后服务:公司拥有专业的维修技术人员及检测设备,并长期提供真空泵技术指导及修理、维护、保养、检测、咨询等服务;服务承诺:凡在本公司所购真空设备,均享有一年免费保修期,并终身提供技术支持。公司坚持“以诚为本、信誉至上”为宗旨,不断创新改进,完善售后服务网络。我们以最优秀的产品,最可靠的质量,最优惠的价格,最优质的服务,愿同各界朋友互相合作,开拓美好的未来。
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高频焊翅片管散热器相关的仪器

  • 散热器多点焊机是豪精机电在散热器焊接领域研发设计的中频逆变电阻焊专机,同时也是多点焊机在散热器焊接方面的具体应用和优势体现。散热器多点焊机具有多个焊头及独立控制电源,控制灵活而不失严谨,在散热片等工件焊接领域发挥着极大的作用并展现了出色的性能。
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  • 采暖散热器综合测试系统(JP-ACN2200)产品描述:采暖散热器散热量检测设备是由中诺仪器依据现行国家标准GB/T 13754研制。用于检测采暖散热器单位时间散热量和金属热强度。测试方法:GB/T 13754《采暖散热器散热量测定方法》。设备构成:1. 安装被测散热器的闭式小室;2. 小室六个壁面外的循环空气夹层;3. 冷却夹层内循环空气的设备;4. 供给被测散热器的热媒循环系统;5. 检测和控制的仪表及设备。技术参数:1.热媒参数测量准确度:流量±0.5% 温度±0.1℃;2.小室内部的净尺寸: 地面 4×4 m 高度2.8 m;3.闭式小室内的空气温度:(1)在内部空间的中心垂直轴线上 基准点,离地面0.75 m高,精确到±0.1℃;离地面0.05、0.50、1.50 m距屋顶0.05 m的四点,精确到±0.2℃;(2)在每条距两面相邻墙1.0m处的直线上,离地面0.75、1.50m高的两点(共8点),精确到±0.2℃。4.闭式小室内表面温度(1)六个内表面的中心点,精确到±0.2℃;(2)安装被测散热器的墙壁内表面的垂直中心线上,距地面0.30 m的点,精确到±0.2℃。5.大气压力,精确到±0.1 kPa;6.设备所需zui小空间:长7×宽7×高5m;7.电源:三相无线制 AC380V 55kW;8.供水:房间内需配备上、下水。产品特点:1.特有的热媒循环系统,保证了散热器进口压力的稳定性和温度的精确性。2.所有加热水箱采用双层保温结构,内衬采用不锈钢板,即保温有具有良好的防锈性能。3.整个管路系统采用无缝不锈钢管,具有较高的耐高温和耐高压能力,且具有良好的防锈性能。4.采用PT1000型温度传感器作为测温元件,基本误差小于±0.1℃,精度高,稳定性好。5.测控软件由资深检测人员采用Windows7/8/10平台,VB/VC混合编程,方便灵活的人机对话界面控制全部检测过程。报告和原始记录采用Microsoft Word进行处理,用户可自行修改制作其格式。6.先进的数据采集和处理系统,可自动对测试结果进行分析处理,出具检测报告和原始记录。7.开放式的Accessa数据库管理,具有很强的兼容性,可与任何管理软件接口实现无缝连接。8.本设备具有过流、过压、缺相与断相等自动保护功能,运行稳定可靠。
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  • 不锈钢带散热器法兰隔膜式压力真空表产品型号:100YTP-MFRO2产品特性:产品采用不锈钢表头与隔膜隔离器组成—个系统的隔膜压力表,具有拆装快捷方便,不易污染,便于清洗,安全可靠等优点。产品描述:隔膜压力表采用间接测星结构,用隔离膜片将被测介质与敏感元件隔开,适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且要易清洗的场合。加装不锈钢散热器,有良好的散热性能,可有效冷却被)介质温度,并可减小压力脉冲对仪表的冲击。仪表适用于化学工业、化纤、合成纤维、石油、染化、制碱等工业,也应用于制药、食品、饮料、制酷、水处理等行业。并有各种材质的隔离膜片及各种接口形式以供不同的工矿条件选用。
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高频焊翅片管散热器相关的资讯

  • 封装行业正在采用新技术应对芯片散热问题
    为了解决散热问题,封装厂商在探索各种方法一些过热的晶体管可能不会对可靠性产生很大影响,但数十亿个晶体管产生的热量会影响可靠性。对于 AI/ML/DL 设计尤其如此,高利用率会增加散热,但热密度会影响每个先进的节点芯片和封装,这些芯片和封装用于智能手机、服务器芯片、AR/VR 和许多其他高性能设备。对于所有这些,DRAM布局和性能现在是首要的设计考虑因素。无论架构多么新颖,大多数基于 DRAM 的内存仍面临因过热而导致性能下降的风险。易失性内存的刷新要求(作为标准指标,大约每 64 毫秒一次)加剧了风险。“当温度提高到 85°C 以上时,就需要更频繁地刷新电容器上的电荷,设备就将转向更频繁的刷新周期,这就是为什么当设备变得越来越热,电荷从这些电容器中泄漏得更快的原因。不幸的是,刷新该电荷的操作也是电流密集型操作,它会在 DRAM 内部产生热量。天气越热,你就越需要更新它,但你会继续让它变得更热,整个事情就会分崩离析。”除了DRAM,热量管理对于越来越多的芯片变得至关重要,它是越来越多的相互关联的因素之一,必须在整个开发流程中加以考虑,封装行业也在寻找方法解决散热问题。选择最佳封装并在其中集成芯片对性能至关重要。组件、硅、TSV、铜柱等都具有不同的热膨胀系数 (TCE),这会影响组装良率和长期可靠性。带有 CPU 和 HBM 的流行倒装芯片 BGA 封装目前约为 2500 mm2。一个大芯片可能变成四五个小芯片,总的来说,这一趋势会持续发展下去,因为必须拥有所有 I/O,这样这些芯片才能相互通信。所以可以分散热量。对于应用程序,这可能会对您有所一些帮助。但其中一些补偿是因为你现在有 I/O 在芯片之间驱动,而过去你在硅片中需要一个内部总线来进行通信。最终,这变成了一个系统挑战,一系列复杂的权衡只能在系统级别处理。可以通过先进的封装实现很多新事物,但现在设计要复杂得多,当一切都如此紧密地结合在一起时,交互会变多。必须检查流量。必须检查配电。这使得设计这样的系统变得非常困难。事实上,有些设备非常复杂,很难轻易更换组件以便为特定领域的应用程序定制这些设备。这就是为什么许多高级封装产品适用于大批量或价格弹性的组件,例如服务器芯片。对具有增强散热性能的制造工艺的材料需求一直在强劲增长。Chiplet模块仿真与测试进展工程师们正在寻找新的方法来在封装模块构建之前对封装可靠性进行热分析。例如,西门子提供了一个基于双 ASIC 的模块的示例,该模块包含一个扇出再分布层 (RDL),该扇出再分配层 (RDL) 安装在 BGA 封装中的多层有机基板顶部。它使用了两种模型,一种用于基于 RDL 的 WLP,另一种用于多层有机基板 BGA。这些封装模型是参数化的,包括在引入 EDA 信息之前的衬底层堆叠和 BGA,并支持早期材料评估和芯片放置选择。接下来,导入 EDA 数据,对于每个模型,材料图可以对所有层中的铜分布进行详细的热描述。量化热阻如何通过硅芯片、电路板、胶水、TIM 或封装盖传递是众所周知的。存在标准方法来跟踪每个界面处的温度和电阻值,它们是温差和功率的函数。“热路径由三个关键值来量化——从器件结到环境的热阻、从结到外壳(封装顶部)的热阻以及从结到电路板的热阻,”详细的热模拟是探索材料和配置选项的最便宜的方法。“运行芯片的模拟通常会识别一个或多个热点,因此我们可以在热点下方的基板中添加铜以帮助散热或更换盖子材料并添加散热器等。对于多个芯片封装,我们可以更改配置或考虑采用新方法来防止热串扰。有几种方法可以优化高可靠性和热性能,”在模拟之后,包装公司执行实验设计 (DOE) 以达到最终的包装配置。但由于使用专门设计的测试车辆的 DOE 步骤耗时且成本更高,因此首先利用仿真。选择 TIM在封装中,超过 90% 的热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,通常是带有垂直鳍片的阳极氧化铝基。具有高导热性的热界面材料 (TIM) 放置在芯片和封装之间,以帮助传递热量。用于 CPU 的下一代 TIM 包括金属薄板合金(如铟和锡)和银烧结锡,其传导功率分别为 60 W/mK 和 50 W/mK。随着公司从大型 SoC 过渡到小芯片模块,需要更多种类的具有不同特性和厚度的 TIM。Amkor 研发高级总监 YoungDo Kweon 在最近的一次演讲中表示,对于高密度系统,芯片和封装之间的 TIM 的热阻对封装模块的整体热阻具有更大的影响。“功率趋势正在急剧增加,尤其是在逻辑方面,因此我们关心保持低结温以确保可靠的半导体运行,”Kweon 说。他补充说,虽然 TIM 供应商为其材料提供热阻值,但从芯片到封装的热阻,在实践中,受组装过程本身的影响,包括芯片和 TIM 之间的键合质量以及接触区域。他指出,在受控环境中使用实际装配工具和粘合材料进行测试对于了解实际热性能和为客户资格选择最佳 TIM 至关重要。孔洞是一个特殊的问题。“材料在封装中的表现方式是一个相当大的挑战。你已经掌握了粘合剂或胶水的材料特性,材料实际润湿表面的方式会影响材料呈现的整体热阻,即接触电阻,”西门子的 Parry 说。“而且这在很大程度上取决于材料如何流入表面上非常小的缺陷。如果缺陷没有被胶水填充,它代表了对热流的额外阻力。”以不同的方式处理热量芯片制造商正在扩大解决热量限制的范围。“如果你减小芯片的尺寸,它可能是四分之一的面积,但封装可能是一样的。是德科技内存解决方案项目经理 Randy White 表示,由于外部封装的键合线进入芯片,因此可能存在一些信号完整性差异。“电线更长,电感更大,所以有电气部分。如果将芯片的面积减半,它会更快。如何在足够小的空间内消散这么多的能量?这是另一个必须研究的关键参数。”这导致了对前沿键合研究的大量投资,至少目前,重点似乎是混合键合。“如果我有这两个芯片,并且它们之间几乎没有凸起,那么这些芯片之间就会有气隙,”Rambus 的 Woo 说。“这不是将热量上下移动的最佳导热方式。可能会用一些东西来填充气隙,但即便如此,它还是不如直接硅接触好。因此,混合直接键合是人们正在做的一件事。”但混合键合成本高昂,并且可能仍仅限于高性能处理器类型的应用,台积电是目前仅有的提供该技术的公司之一。尽管如此,将光子学结合到 CMOS 芯片或硅上 GaN 的前景仍然巨大。结论先进封装背后的最初想法是它可以像乐高积木一样工作——在不同工艺节点开发的小芯片可以组装在一起,并且可以减少热问题。但也有取舍。从性能和功率的角度来看,信号需要传输的距离很重要,而始终开启或需要保持部分关断的电路会影响热性能。仅仅为了提高产量和灵活性而将模具分成多个部分并不像看起来那么简单。封装中的每个互连都必须进行优化,热点不再局限于单个芯片。可用于排除或排除小芯片不同组合的早期建模工具为复杂模块的设计人员提供了巨大的推动力。在这个功率密度不断提高的时代,热仿真和引入新的 TIM 仍然必不可少。
  • 88%的空调散热片细菌总数超标
    新京报讯 炎热的夏天,最舒服的事情,莫过于躲在家中,开启空调纳凉。然而,有多少人在享受空调时,想到要定期对它进行清洗消毒?否则,空调将吹出看不见的细菌、真菌,甚至可以在72小时内,吹霉一碗白米饭。  日前,中国疾控中心、上海市疾控中心、复旦大学公共卫生学院等机构对上海、北京、深圳进行实地家用空调入户调研发现:88%的空调散热片细菌总数超标,84%的空调散热片霉菌总数超标 空调散热片中检出细菌超标最高可达1000倍以上。  中华预防医学会消毒分会主任委员张流波介绍,空调除了吸附大量的灰尘外,还有螨虫、细菌、真菌等致病菌。运转时,空调内部,特别是散热片的细菌、真菌随出风口喷出,随呼吸道进入人体,容易导致人体出现头晕乏力,甚至患上感冒、鼻炎、哮喘等呼吸道疾病。因此,很多空调病不只是冷热交替造成的,空调里的污染也是祸源。  家用空调里究竟暗藏多少污染源?日前,记者随中华预防医学会消毒分会专家和家安实验室工作人员,一起走进普通住户家,现场观测、取样,并送入实验室培养,实验结果令人瞠目。  【实验1】  空调72小时吹霉一碗米饭  实验目的:测试空调是否会产生污染。  实验过程:取两碗等量的白米饭,置于壁挂式空调下的桌子上,其中一碗盖好。关闭门窗,打开空调。72小时后,盖好的米饭只是略有变色,但敞露于空调下的那碗米饭,已经长毛,出现大片霉斑。  市民疑问:6月份开空调前,刚把过滤网用洗洁精和水刷干净了,为什么还会这样?  专家释疑:中华预防医学会消毒分会主任委员张流波介绍,空调使用一段时间后,外罩、过滤网表面就有沉积的灰尘和污垢,很容易清洗。但空调细菌最多聚集的部位——散热片却常常被忽视。  作为空调冷热交换的核心部件,散热片除积聚污垢灰尘外,还会在冷凝水作用下滋生大量病菌。加上开空调时,通常会紧闭门窗,空气不流通,特别是夏天闷热潮湿,病菌更易滋生。  【实验2】  空调散热片藏匿大量细菌  实验目的:通过肉眼,观察空调散热片上藏着多少污垢。  实验过程:选一台使用了3年多,今年尚未清洗过的家用壁挂式空调。打开空调盖,露出的过滤网上,可看到一层厚厚的灰尘,用棉签和纸巾取样。卸下过滤网,可看到青黑色的空调散热片,乍看起来灰尘不多,但用棉签在散热片上清刮,可刮出黑灰色的絮泥状物。用白色纸巾取样,可看到散热片上附着大量污垢。  市民疑问:黑色絮泥状的污垢有没有致病菌?  专家释疑:张流波介绍,专业卫生机构检测发现,家用空调散热片上藏匿着大量细菌和真菌,平均的菌落总数每平方厘米高达4765个。其中致病菌主要包括霉菌、军团菌、金黄色葡萄球菌等大量病菌。空调运转时,散热片上的致病菌随出风口喷出,进入人体,易致头晕乏力,甚至患上感冒、肺炎等呼吸道疾病。  【实验3】  散热片污染远高于过滤网  实验目的:比较空调散热片和过滤网的污染程度。  实验过程:将实验2中收集好的样本放入培养皿,带入实验室,对样本进行细菌培养并计数。72小时后,实验结果出来了。空调过滤网上的霉菌总数为每平方厘米650个,细菌总数为每平方厘米270个 散热片上的霉菌总数每平方厘米为1110个,细菌总数为3100个。  市民疑问:清洗空调,不能只洗过滤网吗?  专家释疑:家安家居环境研究中心高级工程师张世新介绍,空调污染尤其是空调散热片污染——作为夏季室内最重要的污染源的认知仍存在很大的缺口,正成为影响家人健康的隐形杀手。调查显示,绝大多数人误以为只要把空调的过滤网罩清洗一下,就算空调清洁了。实际上,空调散热片上藏匿的污染远高于过滤网。  【实验4】  清洗剂喷洒可有效杀菌  实验目的:对比空调清洗前后的污染程度。  实验过程:关闭电源,卸下过滤网,用清水洗净 对散热片表面污垢取样。从超市购买专用的空调清洗剂,均匀喷洒在散热片上。静置10至15分钟,安装好空调,打开电源。此时,可以看到排污管排出黑色污水。40分钟后,关闭空调,重新对散热片取样。  72小时后,可看到散热片清洗前的样本,霉菌培养皿中已经长出大片霉斑,霉菌含量每平方厘米2163.04个 细菌培养皿中,可看到底部呈浆糊状,其中布满淡黄色细小颗粒,细菌含量每平方厘米2599个。清洗后的霉菌和细菌培养皿基本是透明的,霉菌含量每平方厘米为9个,细菌含量每平方厘米40个。  专家释疑:张流波介绍,因为散热片无法拆下来清洗,而且由于散热片结构的特殊性,简单擦拭也无法真正清洁。建议使用空调消毒清洗剂进行清洁消毒。  ■ 建议  夏季空调应一月一清洗  张流波表示,在关闭电源、通风的环境下,对准散热片均匀喷洒,就可以解决散热片污染问题。清洗后需要静置一段时间,是为了让消毒剂充分发挥作用。  为确保消毒产品的安全性和有效性,建议空调清洗消毒剂使用具备卫生许可批件的“卫消字×××××号”产品。清洗剂的味道经过通风,很快可以散去,正规消毒产品的味道对人体无害。  至于空调散热片清洗的频度,张流波说,春夏换季时,需要开启空调前,应该彻底清洗消毒一次 夏季,空调使用频繁,建议有条件的家庭,每月清洗一次空调,可避免空调污染。  此外,张流波介绍,室外有的污染都会进入室内。家中尘埃,散热片上面都会有污染物,一般的空调不会去除PM2.5,除了定期清洁空调,关键还要靠居室良好的通风。
  • 工信部公示56项行业标准
    根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织等单位已完成《矿热炉低压无功补偿技术规范》等56项冶金、有色、化工、机械、黄金、船舶、民爆行业标准的制修订工作(标准名称及主要内容等见附件)。在以上标准批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期2011年12月14日。  附件:56项行业标准名称及主要内容.doc序号标准编号标准名称冶金行业 YB/T 4268-2011矿热炉低压无功补偿技术规范 YB/T 4254-2011烧结冷却系统余热回收利用技术规范 YB/T 4255-2011干熄焦节能技术规范 YB/T 4256.1-2011钢铁行业海水淡化技术规范 第1部分:低温多效蒸馏法 YB/T 4257.1-2011钢铁污水除盐技术规范 第1部分: 反渗透法 YB/T 4258-2011彩色涂层钢带生产线用焚烧炉和固化炉节能运行规范 YB/T 4259-2011连续热镀锌钢带生产线用加热炉节能运行规范 YB/T 4269-2011高炉鼓风机机前冷冻脱湿工艺规范 YB/T 4270-2011转炉汽化回收蒸汽发电系统运行规范 YB/T 4271-2011转底炉法粗锌粉 YB/T 4272-2011转底炉法含铁尘泥金属化球团 YB/T 030-2011煤沥青筑路油 YB/T 031-2011煤沥青筑路油 萘含量的测定 气相色谱法 YB/T 032-2011煤沥青筑路油 蒸馏试验 YB/T 033-2011煤沥青筑路油 粘度的测定有色行业 YS/T 694.4-2011变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第4部分:挤压型材、管材 YS 783-2011红外锗单晶单位产品能源消耗限额 YS/T 767-2011锑精矿单位产品能源消耗限额化工行业 HG/T 4287-2011石油和化工企业能源管理体系要求黄金行业 YS/T 3007-2011电加热载金活性炭解吸电解工艺能耗限额 YS/T 3008-2011燃油(柴油)加热活性炭再生工艺能耗限额机械行业 JB/T 11250-2011印制板含铜废液再生及铜回收成套设备 技术规范 JB/T 11249-2011翅片管式换热设备技术规范 JB/T 11248-2011金属复合翅片管对流散热器技术规范 JB/T 11247-2011链条式翻堆机 JB/T 11246-2011仓式滚筒翻堆机 JB/T 11245-2011污泥堆肥翻堆曝气发酵仓 JB/T 11244-2011超重力装置 JB/T 11261-2011燃煤电厂锅炉尾气治理 袋式除尘器用滤料 JB/T 11262-2011燃煤烟气干法/半干法脱硫设备 机械安装技术条件 JB/T 11263-2011燃煤烟气干法/半干法脱硫设备 运行维护规范 JB/T 11264-2011湿法烟气脱硫装置专用设备 氧化风管 JB/T 8704-2011蜂窝式电除焦油器 JB/T 11265-2011燃气余热锅炉烟气脱硝技术装备 JB/T 11266-2011火电厂湿法烟气脱硫装置可靠性评价规程 JB/T 11267-2011顶部电磁锤振打电除尘器 JB/T 11268-2011电除尘器节电导则船舶行业 CB 3381-2011船舶涂装作业安全规程 CB 3660-2011船厂起重作业安全要求 CB 3786-2011船厂电气作业安全要求 CB 4203-2011船厂安全标志使用要求 CB 4204-2011船用脚手架安全要求 CB 4205-2011重大件吊装作业安全要求民爆行业 WJ 9072-2011现场混装炸药生产安全管理规程 WJ/T 9071-2011无雷管感度工业炸药最小起爆药量测定方法 WJ/T 9070-2011工业电雷管运输车使用卫星定位导航终端的安全要求 WJ/T 9069-2011工业炸药药卷自动包装机技术条件 WJ 9073-2011民用爆炸物品运输车安全技术条件 WJ/T 9074-2011工业雷管撞击感度试验方法 WJ 9075.1-2011民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第1部分:总则 WJ 9075.2-2011民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第2部分:生产企业综合安全管理及总体安全条件 WJ 9075.3-2011民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第3部分:工业炸药及其制品生产线 WJ 9075.4-2011民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第4部分:工业雷管生产线 WJ 9075.5-2011民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第5部分:工业索类火工品生产线 WJ 9075.6-2011民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第6部分:油气井用及其他爆破器材生产线 WJ 9075.7-2011民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第7部分:销售企业  联 系 人:盛喜军  电 话:010-68205253  电子邮件:KJBZ@miit.gov.cn工业和信息化部科技司二O一一年十一月二十九日

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  • 【求助】关于散热器的标准

    小弟急需以下标准,各位大哥大姐帮帮忙!JG/T5-1999《灰铸铁圆翼型散热器》;JG/T6-1999《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》;EN442-1:1995 欧洲标准

  • 分享散热器恒温恒湿箱正确的操作方式

    分享散热器恒温恒湿箱正确的操作方式

    散热器恒温恒湿箱属于精密的检测设备,我们在使用过程中为保证精确的实验结果,我们应规范操作,本章小编为用户一一列出散热器恒温恒湿箱的正确操作方式:  首先,我们应提供额定电压范围內的电源以避免设备发生故障。  第二,在安装、接线完毕之前不允许接通电源,防止触电或产生误动作和故障。  第三,恒温恒湿试验下个不能对有可燃或爆炸性气体进行使用。  第四,散热器恒温恒湿箱接线必须正确,一定要进行接地。不接地有可能造成错误动作事故、触电、显示不正常或测量有较大误差的情况;。  第五,安装设备时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他物品进入。  第六,需保持设备的通风口畅通。  第七,若发设备设备变形或损坏应停止使用。  第八,使用过程中电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。  第九,擦试仪表时不允许使用酒精、汽油或其他有机溶剂,请使用干布。不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。  言而总之,散热器恒温恒湿箱需定期进行保养和维护,一般寿命为7-10年,若保养得当可以延长设备使用寿命。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703221657_01_3081755_3.jpg

  • 超强冷却能力沸腾传热式膜基散热器的低压压力和温度控制解决方案

    超强冷却能力沸腾传热式膜基散热器的低压压力和温度控制解决方案

    [size=16px][color=#990000][b]摘要:膜辅助相变散热器(MHS)作为一种新型高效冷却技术正逐渐成为研究热点,其中的真空压力和温度控制是有效实施MHS技术的关键因素,为此本文提出了相应的解决方案。解决方案的核心内容是同时为MHS工作液体提供准确的高压压力控制和为MHS沸腾蒸发提供低压真空度控制,另外解决方案还包含了MHS隔膜的渗透性测试方法和测试装置结构,包含了MHS冷却能力和传热系数测量装置。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#990000][b]============================[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 项目背景[/b][/color][/size][size=16px] 高功率密电子设备的激增催生了高性能计算及其数据中心的发展,由此带来的需求是开发高性能的散热器。目前,普遍都采用比空气冷却效果更好的水冷和浸没式液冷的单相散热技术,而随着功率密度的快速增加和电子设备的小型化要求更高的冷却效率。当前高效冷却的研究领域之一是具有更高传热系数的相变散热,这样每单位工作流体质量流量可移除更多热量,且可以提高散热面积上的温度均匀性。[/size][size=16px] 目前出现一种膜辅助相变散热器(MHS)技术,其沸腾冷却工作原理如图1所示,水作为冷却过程的工作流体,采用薄膜将液体和蒸汽分离。蒸汽空间压力(P蒸汽)为16kPa,对应于饱和温度55℃。此冷却技术的临界热流极限(CHF)随着传热面积比和液体空间压力(P水压)的增加而增加,据报道在具有3.45的增大面积比的表面上的最大CHF为670W/cm2,获得的传热系数高达1MW/m2K。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=膜辅助散热器压差下渗透膜蒸汽排出冷却原理图,550,167]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309201758191124_9322_3221506_3.jpg!w690x210.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 膜辅助散热器压差下渗透膜蒸汽排出冷却原理图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,与具有液体入口和两相流出口的传统散热器不同,MHS仅包含一个液体入口,工作液体通过该入口以压力P水压供应到散热面。放置在散热面上方的疏水蒸汽渗透膜允许蒸汽从液体池中排出。[/size][size=16px] MHS这种独特的设计将沸腾的液体限制在散热器内表面,并对气泡产生全方位的压力。随着气泡的足够生长,在加热器内表面和膜之间建立了蒸汽桥,导致膜上的液体接触线减少(由于膜的疏水性),将气泡从加热器表面拉出和排出。由此可见,膜的渗透性和压差决定了蒸汽流过膜的速率,而压差太大则会导致膜破裂,这样使得MHS工作机理及其散热能力的研究评价主要内容是膜渗透性测量装置和膜辅助散热器装置的搭建,其中关键涉及到真空压力和温度的精密控制技术。为此本文针对压力和温度的准确控制提出了完整的解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px][color=#990000][b]2.1 膜渗透性测量装置[/b][/color][/size][size=16px] 薄膜渗透性测量装置如图2所示,测量装置包括测试腔室、调压器、质量流量控制器、压力计、真空计、电动针阀、双通道真空压力控制器和真空泵。测试腔室由不锈钢制成,由上腔室、下腔室和观察窗组成。被测薄膜固定在下室上,测试流体进入上腔室,穿过隔膜流入下部腔室,通过真空泵抽气流出下腔室。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=薄膜渗透性测量装置结构示意图,600,316]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309201758468846_1005_3221506_3.jpg!w690x364.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 薄膜渗透性测量装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在每次测试中,通过双通道真空压力控制器,并结合相应的压力传感器和真空度传感器,自动调节腔室入口处的调压器使上腔室恒定在设定压力,自动调节下腔室出口处的电动针阀使下腔室恒定在设定真空度,由此使得被测隔膜两侧达到所需的测试压差,根据压力、真空度、压差和流速可计算得到薄膜的渗透率。[/size][size=16px][color=#990000][b]2.2 膜辅助相变散热器试验装置[/b][/color][/size][size=16px] 膜辅助相变散热器试验装置的作用是用来研究不同散热器微结构、薄膜特性和真空压力等条件下的散热能力以及对传热系数进行测量,整个装置的结构如图3所示。MHS放置在一个不锈钢耐压腔室内,腔室两侧相对的法兰上安装有光学观察窗。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=膜辅助相变散热器试验装置结构示意图,650,359]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309201759137821_6145_3221506_3.jpg!w690x382.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图3 膜辅助相变散热器试验装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] MHS结构与图1近似,只是在散热面处布置了薄膜加热器和温度传感器,加热器和温度传感器引线连接到腔室外的温度控制器上以控制散热面温度和热流密度。[/size][size=16px] 真空压力控制原理和结构与图2近似,即往腔室内通入高压气体使腔内压力按照设定值进行控制,MHS内的真空度也同样进行自动控制以使内部液体处于饱和条件(如16kPa绝对压力)。[/size][size=16px] 冷却过程中采用去离子水作为工作液体,液体通过腔室内的压力被压入MHS中,从MHS排出的蒸汽流经帕尔贴TEC蒸汽冷却器成为液体后再流回腔室,由此形成工作液体的循环。此蒸汽冷却器采用了专用的TEC控制器进行温度控制。[/size][size=16px] 在实验过程中,首先对MHS内的真空度进行控制,然后通过加热器向MHS散热面供热,同时将腔室内部的工作压力保持恒定,在此压差恒定条件下测量得到相应的冷却温度和热流密度。如果施加的热流以步进或线性方式逐渐增加,直到观察到温度突然升高,那么该温度点时的热流就是此特定压差下的临界热流极限CHF(critical heat flux limit)。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 膜辅助相变散热器(MHS)作为一种新型高效冷却技术正逐渐成为研究热点,本文提出的解决方案为MHS的研究提供了宽范围真空压力和控温精密控制的可能性,为MHS的深入研究和冷却性能考核评价提供了有效的技术支撑。[/size][align=center][b][color=#990000][/color][/b][/align][align=center][b][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align][size=16px][/size]

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