所述第二桥片单元凸模11在翅片输送的垂直方向上也错位排列。所述下子模板9上依次叠加设置有垫板36和凸模固定板37,所述桥片单元凸模10固定在凸模固定板37上。所述下子模板9上还依次叠加设置有第二垫板38和第二凸模固定板39,所述第二桥片单元凸模11固定在第二凸模固定板39上。所述下子模板9上还浮动安装有上子模板12和第二上子模板13,所述下子模板9与上子模板12及第二上子模板13间均设置有顶出弹簧18,所述下子模板9上还设置有限制上子模板12和第二上子模板13上行程的上子模板侧压板19。所述上子模板12上设置有与上斜锲7配合下斜锲14,第二上子模板13上设置有与第二上斜锲8配合的第二下斜锲15,还分别设置有带动下斜锲14和第二下斜锲15移动的驱动装置20和第二驱动装置21。所述上斜锲7上设置有上凸台701和位于上凸台701间的上卡槽702,所述下斜锲14上设置有下凸台1401和位于下凸台1401间的下卡槽1402,通过下斜锲14位置的调整,使下凸台1401压在上凸台701或下凸台1401卡入上卡槽702内,从而实现与下斜锲14固定连接的上子模板12初始位置的调整。所述第二上斜锲8与第二下斜锲15的配合结构和上斜锲7与下斜锲14的配合结构相同。所述驱动装置20为设置在下斜锲14一端的推力气缸。折叠翅片,就选常州三千科技,用户的信赖之选,有需求可以来电咨询!河北IGBT模块折叠翅片设计

所述双桥翅片结构在第二桥片单元4与胀杆安装孔2之间进行切断形成单个翅片结构。所述桥片单元3包括一组长度不一的异形桥片301,该组异形桥片301的两端为与胀杆安装孔2相适配的弧形结构且与胀杆安装孔2的距离相同,从而使异形桥片301的末端环抱在胀杆安装孔2的四周,提高散热的性能。所述第二桥片单元4包括并排布置且长度一致的长条形桥片401。当在第二桥片单元4与胀杆安装孔2之间进行切断时,不会切到长条形桥片401,从而保证翅片在切断时不会变形,切断位置如图2所示切断线101位置。为提高散热性能,相邻两列所述翅片单元1错位排列,该结构也使得翅片的切割线为垂直于翅片长度方向的直线,使所述单个翅片结构的两端面垂直于翅片单元1的长度方向从而得到一组长方形的翅片结构。一种双桥翅片模具结构,如图3至6所示,用于加工成型上述双桥翅片结构。该模具结构包括上模板5和下模板6,所述上模板5上并排设置有上斜锲7和第二上斜锲8,上斜锲7和第二上斜锲8垂直于翅片输送方向设置。所述下模板6上固定安装有下子模板9,下子模板9上沿翅片输送方向并排固定安装有一组桥片单元凸模10和一组第二桥片单元凸模11;该组桥片单元凸模10在翅片输送的垂直方向上错位排列。天津凹凸单板折叠翅片维修常州三千科技致力于提供折叠翅片,竭诚为您。

空调翅片为方便加工,通常空调翅片步距间的桥片结构都是一致的,而为了获得更好的散热性能,桥片在空调翅片上的分布大多环绕在胀杆孔附近,呈放射状,如图1所示为两个翅片为切断时的结构。该空调翅片结构,当从图中分割线对空调翅片进行切断时,会切到桥片上而导空调翅片变形。因此,需要对空调翅片上的桥片结构进行调整,使空调翅片在切断处没有桥片结构,从而保证在切断时空调翅片不会变形。同时,需要对模具进行相应的调整,以获得所需的空调翅片结构,且不会影响加工的效率。技术实现要素:本发明的目的是提供一种双桥翅片结构及双桥翅片加工模具,解决现有翅片结构切断时易变形的问题。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种双桥翅片结构,包括至少一列翅片单元,每列翅片单元上分布有一组胀杆安装孔,每列翅片单元上相邻两胀杆安装孔间设置有桥片单元,所述桥片单元包括一组长度不一的异形桥片,该组异形桥片的两端为与胀杆安装孔相适配的弧形结构且与胀杆安装孔的距离相同;每列翅片单元上还设置有一组第二桥片单元。
抽吸单元1由抽吸箱10、构成抽吸箱10的底面的抽吸板11、吸引抽吸箱10内部的空气的鼓风机12构成。抽吸单元1使鼓风机12进行动作而吸引抽吸箱10的内部的空气,利用抽吸板11吸附翅片8而将其搬运到堆叠部3。抽吸箱10的侧面构成为能够通过风挡13对内部进行开闭。抽吸单元1通过使风挡13进行动作而使侧面开口,能够将空气引入到抽吸箱10的内部。抽吸板11以与翅片8对应的形状和大小构成,形成有多个吸引孔。抽吸板11在抽吸箱10安装成能够上下移动,通过使鼓风机12进行动作而能够上下移动。切断部件2例如由刀具等构成,通过向铅垂下方下降而切断被抽吸单元1搬运到规定的长度的翅片8。如图1所示,堆叠部3具有:升降台4、贯通升降台4而设置的多个堆叠销5、以及使堆叠销5旋转的旋转机构6。升降台4构成为能够沿上下方向升降,将从抽吸单元1落下的翅片8依次层叠并进行保持。翅片8被层叠于升降台4而成为层叠翅片。另外,翅片堆叠装置100具有:对层叠于升降台4的上层的翅片8的高度进行检测的高度检测机构、以及基于高度检测机构所检测出的检测值而对升降台4的高度进行控制的控制部。控制部以使升降台4下降而将位于上层的翅片8保持在恒定的高度的方式进行控制。常州三千科技提供折叠翅片,有想法可以来我司咨询!

从而使抽吸板11的整面成为吸附翅片8的状态。从加工部101送出的翅片8被抽吸板11吸附而进行搬运。所搬运的翅片8若达到规定的长度则被切断部件2切断。翅片堆叠装置100利用切断部件2切断翅片8的同时,打开抽吸箱10的风挡13。翅片堆叠装置100通过使处于负压状态的抽吸箱10的内部朝向大气开放,而解除翅片8的吸附状态,通过使抽吸板11与翅片8一起向铅垂方向下降而对翅片8施加下方向的力。抽吸板11在下降之后上升而返回原来的位置。落下的翅片8的堆叠孔80从锥状的末端引导到堆叠销5。堆叠孔80的开口缘与通过旋转机构6实施旋转的槽部50接触而强制地向下移动,从而翅片8着落于升降台4而依次层叠。此时,控制部以基于高度检测机构所检测出的检测信息使升降台4下降而将位于上层的翅片8保持在恒定的高度的方式进行控制。翅片堆叠装置100反复上述的动作而层叠任意张数的翅片8并进行保持。这里,基于图3对通过旋转机构6实施旋转的堆叠销5的转速与螺旋的间距l的关系进行说明。图3是示出本实用新型的实施方式的翅片堆叠装置的通过旋转机构而实施旋转的堆叠销的转速与螺旋的间距的关系的图。纵轴表示螺旋的间距l[mm],横轴表示堆叠销5的转速[rpm]。常州三千科技折叠翅片值得放心。江西半导体折叠翅片维修
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形成所需弯曲状的散热翅片。所述肋板4之间的肋槽9与弧形托板8的宽度相同。使得弧形托板8能够在肋槽9内上下移动,从而调整肋槽9的深度,对散热翅片的折叠宽度进行控制,能够实现不同的散热翅片成型要求。上模和下模上的肋板4和弧形托板8相互交错分布。使得上模与下模相互嵌合,对铝板进行波纹状的弯曲,从而对铝板进行成型。具体的,使用时,将制备散热翅片的铝板放置在下模上,通过将上模向下推进,使得上模与下模相互配合,对铝板进行弯曲成型,在对铝板进行弯曲之前,通过转动螺纹柱5,带动压板6上下移动,从而调整弧形托板8在肋槽9内的深度,实现对铝板折叠宽度的控制,能够生产出不同折叠宽度的散热翅片,满足不同生产要求。应说明的是:以上所述为本实用新型的推荐实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。河北IGBT模块折叠翅片设计
或整体热镀锌)等方法相比,无论是在产品质量(翅片的焊合率高,可达95%),还是生产率及自动化程度上,都是更为先进。三辊斜轧整体型螺旋翅片管三辊斜轧整体型螺旋翅片管三辊斜轧整体型螺旋翅片管其生产原理为:在光管内衬一芯棒,经轧辊刀片的旋转带动,无缝钢管通过轧槽与芯头组成的孔腔在其外表面上加工出翅片。这种方法生产出的翅片管因基管与外翅片是一个有机的整体,因而不存在接触热阻损失的问题,具有较高的传热效率。三辊斜轧法与焊接法相比,该生产线具有生产效率高,原材料耗用低,且生产的翅片管换热率高等优点。三辊斜轧整体型螺旋翅片管技术已成功应用于翅片为铜、铝的单翅片管或复合翅片管,或钢质的低翅片管;钢质整体型翅片...