截流部2可拆卸的设置于三维肋片管1上,需要清洗三维肋片换热管时,只需要将截流部2从三维肋片管1内取出再清洗三维肋片管1内腔即可。本实施例中,三维肋片管1为内径为30mm的圆管,陕西不锈钢焊管不锈钢无缝管,管201也为圆管,内肋片101和外肋片102的高度均为5mm,截流部2外径为14mm,即管201的外径为14mm。本实施例中,三维肋片管1、截流部2、支撑板3的材质均为不锈钢。实施例2一种三维肋片换热管,如图3所示,包括带有内肋片101和外肋片102的三维肋片管1,在三维肋片管1上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部。其中,截流部设置于三维肋片管1内,且截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙配合。进一步地,截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。本实施例中,截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为1mm。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,截流部包括管201,在管201内设置有截流板202。本实施例中,如图3所示,截流板202设置于管201的端部,具体设置在管201内待冷却流体的进口端,以在管201端部完成截流,管201内用于储存已冷却流体。为方便清洗三维肋片换热管,截流部可拆卸的设置于三维肋片管1上,需要清洗三维肋片换热管时,陕西不锈钢焊管不锈钢无缝管。奥氏体不锈钢无缝管,就选浙江**特不锈钢有限公司,陕西不锈钢焊管不锈钢无缝管,让您满意,欢迎您的来电哦!陕西不锈钢焊管不锈钢无缝管
管内用于储存待冷却流体或已冷却流体。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,所述截流部包括管,在管内设置有弹簧,弹簧一端固定,弹簧另一端为自由端,在弹簧自由端活动设置有密封部,当管内密封部两侧流体压差不**过规定值(本发明所述规定值是指根据产品实际需要的设计值,规定值包括但不限于10牛顿、30牛顿、200牛顿)时,密封部和弹簧在管内构成接触密封密封以实现截流。当管内密封部两侧流体压差**过规定值时,流体驱动密封部和弹簧在管内移动以形成非密封结构,此结构还能够防止管内流体温度过高,及时释放过大压力。作为推荐,所述密封部采用钢球或堵头。进一步地,所述管由***管段和*二管段构成,***管段内径大于*二管段内径,所述弹簧位于***管段内,所述密封部通过弹簧卡合于***管段与*二管段的过渡处。当管内密封部两侧流体压差不**过规定值时,密封部和弹簧在管内构成接触密封密封以实现截流。作为对粘性流体冷却效果的推荐方案之二,所述截流部设置于所述三维肋片管外,且所述截流部内壁与所述三维肋片管的外肋片端部构成间隙配合;作为较推荐方案,所述截流部内壁与所述三维肋片管的外肋片端部构成**小间隙量为0-5mm的间隙配合。推荐地。山东321不锈钢无缝管2507光亮管,就选浙江**特不锈钢有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!
图7是本发明实施例6中三维肋片换热管的示意图;图8是图7中三维肋片换热管的剖面示意图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但以下实施例的说明只是用于帮助理解本发明的原理及其**思想,并非对本发明保护范围的限定。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,针对本发明进行的改进也落入本发明权利要求的保护范围内。实施例1一种三维肋片换热管,如图1和图2所示,包括带有内肋片101和外肋片102的三维肋片管1,在三维肋片管1上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部2。其中,截流部2设置于三维肋片管1内,且截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙配合。进一步地,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。本实施例中,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为3mm。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,如图1所示,截流部2包括管201,在管201内设置有截流板202。本实施例中,如图1所示,截流板202设置于管201的端部,具体设置在管201内待冷却流体的进口端,以在管201端部完成截流,管201内用于储存待冷却流体。为方便清洗三维肋片换热管。
所述截流部包括同轴线设置的多块板,板外壁设置有壳体,壳体与所述三维肋片管外壁构成的空间作为待冷却流体通道,所述三维肋片管内腔作为冷却介质通道;在每块板上同轴线设置有孔,所述三维肋片管穿设于孔内,孔内壁与所述三维肋片管的外肋片端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。此结构三维肋片管内腔可以采用冷却水作为冷却介质,壳体与所述三维肋片管外壁构成的空间作为待冷却流体通道,用以通待冷却流体,如油,也即是三维肋片管外壁通待冷却流体,三维肋片管内腔通冷却介质;采用此结构既能通过板支撑三维肋片管,又能够有助于待冷却流体导流。推荐地,所述壳体内壁与所述三维肋片管的外肋片端部构成间隙量为10-30mm,孔内壁与所述三维肋片管的外肋片端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合,所述壳体内壁与所述三维肋片管的外肋片端部构成的空间可以用来储存待冷却流体。推荐地,所述截流部包括外管,外管套设于三维肋片管上,且外管内壁与所述三维肋片管的外肋片端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。为方便清洗三维肋片换热管,所述截流部可拆卸的设置于所述三维肋片管上。有益效果:本发明巧妙地利用了截流原理,换热过程中。TP304换热管,就选浙江**特不锈钢有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!
所有粘性流体必须经过截流部壁与三维肋片管的肋片端部之间的空隙流过,所有粘性流体能够在三维肋片管内充分贴壁换热冷却,从而解决了粘性流体冷却效果差的技术问题;采用本发明三维肋片换热管、风冷方式或者水冷方式冷却液压油之类的粘性流体时,冷却效果好,能够将粘性流体温度冷却到环境温度,解决了多年来一直困扰换热技术领域粘性流体冷却的技术难题;采用本发明三维肋片换热管冷却流体时,冷却后的流体温度均匀,三维肋片换热管出口处的流体不存在回温现象;本发明三维肋片换热管还能够防止管内流体温度过高,及时泄压;本发明三维肋片换热管能够对换热过程中的粘性流体进行储存,提高了空间利用率;本发明三维肋片换热管结构简单,易于清洗,易于制造,制作成本低;此外,采用本发明三维肋片换热管冷却非粘性流体,同样具有良好的冷却效果。附图说明图1是本发明实施例1中三维肋片换热管的示意图;图2是图1中三维肋片换热管的截面示意图;图3是本发明实施例2中三维肋片换热管的截面示意图;图4是本发明实施例3中三维肋片换热管的截面示意图;图5是本发明实施例4中三维肋片换热管的示意图;图6是本发明实施例5中三维肋片换热管的示意图。304换热管,就选浙江**特不锈钢有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!辽宁304不锈钢无缝管
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翅片单元21和连接部22依次相连使连接部22构成波峰301和波谷302,外翅片2设有空气通道201。外翅片2由管壁1的两端向外延伸形成,外翅片2包括贴在管壁1外侧的两个基板,两个基板的端部继续延伸形成波形部分,波形部分的端部与对应基板的端部相连,波形部分的波谷302贴在基板外侧。当然,本实施例中的外翅片2也可以采用图5-图10中的结构。推荐地,管壁1环绕内翅片3的过程中,管壁1的两端搭接在一起,从而实现管体的有效密封。另外,外翅片2可以环绕管体一周,也可以为设置于管体的一侧,也可以将外翅片2环绕管体的1/4、2/3等等。例如在图1中外翅片2设于管体的一侧。进一步地,内翅片3可以为同一张板折叠而成,内翅片3上的不同部分位于管体的不同腔内;也可以为分体式的内翅片3,不同的内翅片3位于管体的不同腔内。例如,*二板部和*三板部为同一张板体上相邻的部分,*二板部的两侧均设有*三板部,在制作过程中,可以利用***板部加工成具有两个内翅片3,将*二板部的两侧向中间折弯形成分别环绕两个内翅片3的结构,利用*三板部加工成位于管壁1外侧的外翅片2。实施例5如图12至图14,管壁1包括底壁11,底壁11的两端设有相对的两个侧壁12,两个侧壁12的端部向内延伸形成**壁13。陕西不锈钢焊管不锈钢无缝管
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