铲齿散热器基本参数
  • 品牌
  • 锦航
  • 型号
  • 新能源散热器
  • 加工定制
铲齿散热器企业商机

在航空航天、车载电子等对重量敏感的场景(重量每降低 1kg,可节省燃油或电池能耗),铲齿散热器的轻量化设计至关重要,需通过结构优化与材料创新实现 “减重不降效”。结构优化方面,采用 “拓扑优化” 技术:通过有限元软件分析散热器受力与热传递路径,去除非关键区域材料(如底座非热源接触区、铲齿非气流通道区),在确保强度与散热效率的前提下,重量可降低 15%~25%;例如,将底座设计为网格状结构(网格尺寸 5~10mm),铲齿采用变厚度设计(根部厚 1.2mm,尖部厚 0.8mm),既保证导热效率,又减少材料用量。铲齿散热器可以适用于各种工业领域。湖北铲齿散热器加工

湖北铲齿散热器加工,铲齿散热器

东莞市锦航五金制品有限公司深耕散热器领域多年,主推的铲齿散热器凭借独特的结构设计与杰出的散热性能,成为电子设备、工业机械等领域的优先选择散热解决方案。铲齿散热器采用一体成型的铲齿工艺,相较于传统焊接式散热器,有效减少了热阻损耗,热传导效率提升 30% 以上。锦航五金依托精密数控加工设备,将铝型材或铜材通过高压铲削成型,使齿片与基板紧密结合,避免了焊接过程中可能出现的缝隙、虚焊等问题,确保热量快速传导至散热齿片并散发。该产品不仅散热效率突出,还具备结构紧凑、重量轻、稳定性强等优势,能在有限空间内实现高效散热,适配各类高功率设备的散热需求。锦航五金严格把控原材料质量,选用高纯度铝合金或无氧铜,搭配阳极氧化表面处理工艺,提升产品耐腐蚀性与抗氧化性,延长使用寿命,为客户提供兼具性能与耐用性的铲齿散热器产品。山西铝型材铲齿散热器铲齿散热器适用于高温、潮气等多种不同环境条件下。

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LED 照明设备(如 LED 路灯、工矿灯、舞台灯)的关键散热需求是将 LED 芯片(结温通常要求≤120℃)产生的热量快速导出,避免光衰(结温每升高 10℃,光衰率增加 5%~10%),铲齿散热器凭借高散热效率与轻量化优势,成为中高功率 LED 照明的主流选择。在 LED 路灯应用中,散热功率通常 50~150W,铲齿散热器需满足户外环境适应性(-30℃~60℃、防雨、防尘),设计上采用铝合金基材(6063 型号),齿高 10~18mm、齿间距 2~2.5mm,底座通过导热硅胶与 LED 铝基板紧密贴合(接触热阻≤0.5℃/W);表面采用硬质阳极氧化处理(厚度≥10μm),提升耐候性,同时在底座底部设计安装孔位,方便与灯壳固定。

在保证产品品质与性能的前提下,性价比是客户选择散热器的重要考量因素,东莞市锦航五金制品有限公司的铲齿散热器凭借规模化生产与高效的供应链管理,具备明显的性价比优势。公司拥有先进的自动化生产设备与成熟的生产流程,实现了铲齿散热器的规模化、标准化生产,大幅降低了单位产品的生产成本;同时,与原材料供应商建立长期战略合作关系,通过批量采购获得更优惠的价格,进一步控制原材料成本。此外,锦航通过优化生产流程、提高生产效率、降低废品率等方式,持续降低生产损耗,提升产品竞争力。尽管铲齿散热器的生产工艺相较于传统散热器更为复杂,但锦航通过规模化生产与成本控制,使产品价格更具竞争力,相较于同性能的进口产品,价格降低 30%-50%,为客户节省了采购成本。同时,锦航的铲齿散热器在使用寿命、散热效率、稳定性等方面表现优异,能为客户降低设备维护成本与能耗成本,实现长期性价比优势。高性价比使锦航的铲齿散热器在市场竞争中脱颖而出,成为众多中小企业与大型企业的优先选择产品。铲齿散热器的使用寿命长,而且维修方便。

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热阻是衡量铲齿散热器散热性能的关键指标(单位:℃/W),表示单位功率下温度升高的幅度,热阻越低,散热效率越高。铲齿散热器的热阻由接触热阻、底座热阻、铲齿热阻、表面对流热阻四部分构成,各部分占比因结构与应用场景不同有所差异,需针对性采取降低策略。接触热阻是热源与散热器底座之间的热阻,主要源于接触面的微观间隙(空气填充,导热系数只 0.026W/(m・K)),占总热阻的 20%~30%;降低策略包括:采用高导热系数的界面材料(如导热硅胶垫,导热系数 3~8W/(m・K);液态金属,导热系数 40~80W/(m・K))填充间隙;通过精密铣削加工提升底座表面平整度(粗糙度 Ra≤1.6μm);增加安装压力(通常 5~15N/cm²),确保紧密贴合。铲齿散热器能够解决工业生产中的热能问题。1060型材铲齿散热器定制

散热器的设计需要考虑机器在不同作业模式下的实际温度和热量。湖北铲齿散热器加工

热仿真分析是铲齿散热器设计的关键环节,通过软件模拟温度场、气流场分布,提前发现设计缺陷(如局部热点、气流死角),减少物理样品迭代次数,常用软件包括 ANSYS Fluent、ICEPAK、SolidWorks Flow Simulation。仿真前需明确关键参数设置,确保结果准确性:一是几何模型简化,忽略微小特征(如半径 <0.5mm 的圆角、直径 < 1mm 的小孔),避免网格数量过多(控制在 100 万~500 万网格);铲齿与底座的结合处按一体化处理(因铲齿工艺无接触间隙),界面热阻设为 0.01℃・m²/W(只考虑材质本身热阻)。二是材料属性设置,准确输入导热系数(如纯铝 237W/(m・K)、6063 铝合金 201W/(m・K))、比热容(纯铝 900J/(kg・K))、密度(纯铝 2700kg/m³)、表面发射率(黑色阳极氧化 0.85,自然铝 0.3)。三是边界条件设置,热源按实际功率设置(如 200W,面热源,均匀分布),环境温度设为实际工况值(如 40℃),冷却方式参数:自然对流时,设置重力加速度(9.81m/s²,方向竖直向下),空气属性按理想气体模型(随温度变化);强制风冷时,设置入口风速(如 5m/s)、出口压力(大气压 101325Pa),风扇曲线按实际产品参数输入(如风压 - 风量曲线)。湖北铲齿散热器加工

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底座热阻是热量从底座接触面传导至铲齿根部的热阻,占总热阻的 10%~15%;降低策略包括:选用高导热材质(如纯铝、紫铜);增加底座厚度(中高功率场景 5~8mm),减少温度梯度;优化底座与铲齿的过渡结构(如圆弧过渡,减少热流收缩)。铲齿热阻是热量从铲齿根部传导至齿尖的热阻,占总热阻的 15%~25%...

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