Apakah parameter teknikal laser yang dikimpal tiub sadar stainless?

Oct 24, 2025

Tinggalkan pesanan

Hei ada! Sebagai pembekal tiub bersayap tahan karat laser, saya sering bertanya tentang parameter teknikal tiub ini. Jadi, saya fikir saya akan mengumpulkan catatan blog ini untuk memberi anda semua DETE.

Mula -mula, mari kita bincangkan tentang apa yang dikimpal Laser tiub snainless yang dikimpal. Tiub ini dibuat oleh sirip kimpalan ke tiub keluli tahan karat menggunakan teknologi laser. Proses ini mewujudkan ikatan yang kuat antara sirip dan tiub, yang bagus untuk aplikasi pemindahan haba.

Dimensi tiub

Diameter luar (OD) tiub asas adalah salah satu parameter utama. Ia boleh berbeza -beza bergantung kepada aplikasi. Diameter luar biasa berkisar antara 1/2 inci (kira -kira 12.7 mm) hingga 4 inci (kira -kira 101.6 mm). Untuk penukar haba yang lebih kecil dalam perkara seperti peralatan domestik, anda mungkin melihat tiub dengan 1/2 - inci atau 3/4 - inci OD. Sebaliknya, dalam penukar haba perindustrian, tiub OD yang lebih besar, katakan 2 inci atau lebih, sering digunakan.

Ketebalan dinding tiub asas juga penting. Dinding tebal boleh mengendalikan tekanan yang lebih tinggi tetapi boleh mengurangkan kecekapan pemindahan haba keseluruhan. Ketebalan dinding biasanya berkisar antara 0.035 inci (kira -kira 0.89 mm) hingga 0.25 inci (kira -kira 6.35 mm). Untuk aplikasi tekanan rendah, dinding yang lebih nipis boleh digunakan, manakala sistem tekanan tinggi memerlukan dinding tebal.

Dimensi sirip

Ketinggian sirip adalah faktor penting. Ia biasanya berkisar antara 0.1 inci (kira -kira 2.54 mm) hingga 1 inci (kira -kira 25.4 mm). Sirip yang lebih tinggi menyediakan lebih banyak kawasan permukaan untuk pemindahan haba, tetapi ia juga meningkatkan rintangan aliran cecair di sekitar tiub. Jadi, ada perdagangan. Dalam aplikasi di mana kadar aliran bendalir tinggi, sirip yang lebih pendek mungkin menjadi pilihan yang lebih baik.

_20231222132123L-6

Padang sirip, yang merupakan jarak antara sirip bersebelahan, adalah satu lagi parameter penting. Padang sirip boleh berada di mana saja dari 0.05 inci (kira -kira 1.27 mm) hingga 0.5 inci (kira -kira 12.7 mm). Pitch sirip yang lebih kecil bermakna lebih banyak sirip per unit panjang, meningkatkan kawasan permukaan pemindahan haba. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menyebabkan penyumbatan jika cecair mengandungi serpihan.

Ketebalan sirip biasanya dalam lingkungan 0.005 inci (kira -kira 0.127 mm) hingga 0.05 inci (kira -kira 1.27 mm). Sirip tebal lebih mantap dan dapat menahan tekanan mekanikal yang lebih baik, tetapi mereka menambah lebih banyak berat badan dan dapat mengurangkan kadar pemindahan haba akibat peningkatan rintangan haba dalam sirip.

Sifat bahan

Tiub asas diperbuat daripada keluli tahan karat, dan gred keluli tahan karat yang berbeza digunakan bergantung pada aplikasi. Sebagai contoh, 304 keluli tahan karat biasanya digunakan kerana ia menawarkan rintangan kakisan yang baik dan agak murah. 316 keluli tahan karat, sebaliknya, mempunyai rintangan kakisan yang lebih baik dalam persekitaran yang lebih agresif, seperti yang mempunyai air masin atau bahan kimia.

Sirip juga diperbuat daripada keluli tahan karat, dan mereka harus menjadi gred yang serasi dengan tiub asas untuk memastikan kimpalan yang baik. Kekonduksian terma keluli tahan karat mempengaruhi prestasi pemindahan haba. Kekonduksian terma yang lebih tinggi bermakna pemindahan haba yang lebih baik.

Kualiti kimpalan

Oleh kerana ini adalah tiub yang dikimpal laser, kualiti kimpalan adalah sangat penting. Kekuatan kimpalan harus mencukupi untuk menahan tegasan mekanikal dan terma semasa operasi. Kimpalan yang baik harus mempunyai kekuatan ikatan yang tinggi antara sirip dan tiub, dengan keliangan atau keretakan yang minimum.

Lebar kimpalan biasanya dalam julat 0.01 inci (kira -kira 0.254 mm) hingga 0.05 inci (kira -kira 1.27 mm). Kimpalan yang lebih luas dapat memberikan lebih banyak kekuatan tetapi juga dapat meningkatkan rintangan terma di antara muka kimpalan.

Prestasi pemindahan haba

Koefisien pemindahan haba keseluruhan adalah ukuran seberapa baik tiub memindahkan haba. Ia bergantung kepada semua parameter yang telah dibincangkan setakat ini, seperti dimensi tiub dan sirip, sifat bahan, dan kualiti kimpalan. Koefisien pemindahan haba untuk tiub bersalin tahan karat laser boleh berkisar dari 100 w/(m² · k) hingga 1000 w/(m² · k), bergantung kepada aplikasi dan reka bentuk.

Jenis Laser yang Dikimpal Tabung Stainless

Kami menawarkan pelbagai jenis tiub bersayap tahan karat laser, sepertiKL - tiub bersalindanLL - tiub bersalin. Tiub KL - Finned mempunyai reka bentuk sirip yang unik yang menyediakan pemindahan haba yang dipertingkatkan dalam aplikasi tertentu. Sebaliknya, tiub ll - di sisi lain, terkenal dengan kimpalan kekuatan yang tinggi dan rintangan kakisan yang baik.

Kami juga adaTiub bersalin lingkaran yang dikimpal frekuensi tinggiDalam barisan produk kami. Walaupun ia bukan laser - dikimpal, ia adalah alternatif yang hebat dalam beberapa kes, menawarkan kecekapan pemindahan haba yang tinggi dan sifat mekanikal yang baik.

Aplikasi

Tiub ini digunakan dalam pelbagai aplikasi. Dalam industri penjanaan kuasa, mereka digunakan dalam penukar haba untuk memindahkan haba antara cecair yang berbeza. Dalam industri kimia, mereka digunakan untuk proses seperti penyulingan dan pemeluwapan. Mereka juga digunakan dalam sistem HVAC untuk pemanasan dan penyejukan.

Jika anda berada di pasaran untuk tiub bersalin tahan karat laser, penting untuk memahami parameter teknikal ini supaya anda boleh memilih produk yang sesuai untuk permohonan anda. Sama ada anda memerlukan tiub dengan diameter luar tertentu, ketinggian sirip, atau gred bahan, kami dapat membantu anda mencari yang sempurna.

Jadi, jika anda berminat untuk membeli tiub laser yang dikimpal laser, jangan teragak -agak untuk menjangkau. Kami di sini untuk menjawab semua soalan anda dan membantu anda dengan keperluan perolehan anda. Mari kita berbual dan lihat bagaimana kita boleh bekerjasama untuk memenuhi keperluan pemindahan haba anda.

Rujukan

  • Incropera, FP, DeWitt, DP, Bergman, TL, & Lavine, AS (2007). Asas pemindahan haba dan massa. John Wiley & Sons.
  • Holman, JP (2010). Pemindahan haba. McGraw - Hill.