Радиатор из алюминиевого листа с финишной отделкой

Радиатор с отделкой алюминиевого листа: «чистый холст», который часто работает лучше, чем необычные поверхности

Когда клиенты ищут«Радиатор из алюминиевого листа с отделкой мельницы»,они часто ожидают компромисса — чего-то «незаконченного», которое необходимо модернизировать (анодировать, отполировать, покрыть), чтобы оно работало хорошо. В действительности,лист прокатной отделки часто является наиболее практичной отправной точкой для теплоотвода, особенно если в вашем проекте скорость, контроль затрат и надежность теплового режима важнее внешнего совершенства.

1) Что на самом деле означает «чистовая обработка» (и почему это важно для радиаторов)

Отделка мельницыЭто естественное состояние поверхности алюминиевого листа после прокатки/обработки.без дополнительной обработки поверхностинапример, анодирование, покраска или полировка.

С точки зрения теплоотвода эта поверхность имеет два важных последствия:

  • Постоянный тепловой контактный потенциал: отсутствует дополнительный слой покрытия, который мог бы повысить термическое сопротивление на границе раздела, где радиатор касается устройства или базовой платы.
  • Самый быстрый путь от сырья до деталей: Если вы штампуете, сгибаете, шлифоваете или обрабатываете лист в теплораспределителе или формованном радиаторе, фрезерная обработка позволяет избежать дополнительных этапов процесса.

На отделке стана будут видны типичные следы прокатки и небольшие визуальные отклонения. Это косметический недостаток, а не тепловой недостаток.

Многие покупатели сосредотачивают внимание на характеристиках радиатора, как будто речь идет главным образом о внешнем виде поверхности. На практике в тепловых характеристиках обычно преобладают:

  • Материал сплав и закал
  • Толщина и геометрия
  • Воздушный поток и конструкция ребер
  • Плоскостность контактов + выбор материала термоинтерфейса (TIM)

Фрезерная отделка поддерживает эту реальность, поскольку не скрывает проблемы за декоративным слоем. Если вашему дизайну требуется лучшая плоскостность, более жесткие допуски или улучшенный воздушный поток, эти улучшения будут иметь большее значение, чем блестящая поверхность.

Суммируя:Отделка мельниц — это поверхность, которая побуждает принимать правильные инженерные решения и вознаграждает их.

3) Какие алюминиевые сплавы подходят для листовых радиаторов?

Для листовых радиаторов и распределителей тепла обычно выбирают:

  • 1050/1060/1070/1100 (серия 1ххх):
    Очень высокая теплопроводность, отлично подходит для теплоотводов. Мягче, поэтому учитывайте потребности в управляемости и силе.
  • 3003:
    Хорошая формуемость и устойчивость к коррозии. Теплопроводность ниже 1xxx/6xxx, но широко используется для формованных деталей.
  • 5052:
    Более прочный, очень хорошая коррозионная стойкость и гибкость; теплопроводность ниже 1ххх.
  • 6061/6063 (серия 6ххх):
    Прочный, широко доступный, отлично подходит для механической обработки/экструзии; Лист используется, когда прочность имеет значение.

Если ваш «радиатор»формованный листовой компонент(изогнутые ребра, штампованные жалюзи, складчатые конструкции), формуемость может иметь такое же значение, как и проводимость. Многие клиенты получают лучшие реальные результаты, выбирая сплав, который обеспечивает чистую форму и сохраняет строгую геометрию.

4) «Фрезерная обработка» или анодирование: не думайте, что анодирование всегда лучше охлаждается.

Распространенным убеждением является:анодированный = лучшее рассеивание теплапотому что это улучшает излучательную способность (излучение). Это может быть верно в условиях неподвижного воздуха или высоких температур, где излучение имеет большое значение.

Но для многих систем охлаждения электроникиконвекция доминируети наиболее узкими местами являются:

  • ограничение воздушного потока,
  • расстояние между плавниками,
  • контактное сопротивление источнику тепла.

Кроме того, анодирование создает контролируемый оксидный слой. Несмотря на то, что он тонкий, он все равно может повлиять на интерфейс, если конструкция основана на контакте металл-металл без TIM.

Практическое правило:

  • Если ваш дизайнс приводом от воздушного потока, фрезерная обработка часто вполне достаточна.
  • Если ваша системанизкий поток воздуха / герметичный / радиационно-зависимый, анодирование может помочь.
  • Если вам нужноэлектрическая изоляция, может потребоваться анодирование.

5) Что следует указать клиентам (чтобы избежать фразы «то же имя, другой продукт»)

Если вам нужен алюминиевый лист с однородной фрезерной обработкой для радиаторов, укажите больше, чем просто «фрезерованная обработка»:

  • Сплав и отпуск(например, 1050-H14, 3003-H14, 6061-T6)
  • Допуск по толщине(важно для термической массы и формования)
  • Требование плоскостности(критично для теплораспределителей и монтажных поверхностей)
  • Ожидания от качества поверхности(допустимы отметки прокатки? ограничения по царапинам?)
  • Защитная пленка(рекомендуется для предотвращения царапин при обработке)
  • Метод резки(ножницы, пила, лазер, гидроабразивная резка) и состояние кромки

Отделка мельницы – это не «один точный вид», а состояние. Четкие характеристики предотвращают сюрпризы.

6) Наиболее подходящие области применения радиаторов из алюминиевого листа с прокатной отделкой

Лист фрезерной отделки сияет, когда вам нужно:

  • Быстрое прототипирование и короткие сроки выполнения работ
  • Экономичные термораспределители(под печатные платы, светодиодные платы, аккумуляторные блоки)
  • Формованные листовые радиаторы(изогнутые ребристые конструкции, складчатые каналы)
  • Детали, которые будут склеены, нанесены TIM или механически закреплены.
  • Внутренние компонентыгде косметика не имеет значения

Если ваш радиатор будет спрятан внутри корпуса, фрезерованная отделка часто обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества на ватт.

Вывод: отделка стана не «незавершена», а «готова к настоящей работе»

Подумайте орадиатор с отделкой из алюминиевого листакак самая практичная тепловая платформа:никаких дополнительных слоев, никаких дополнительных затрат, быстрая обработка и надежная работа.когда основы дизайна верны.

Связанный Блог