Seoses käeshoitavate laserkeevitusseadmete turu kiire arenguga on viimastel aastatel vesijahutusega käeshoitavate laserkeevitusmasinate jahutusmeetodi kasutamine turule tulnud palju, võrreldes traditsioonilise keevitusmasina, olemasoleva vee-keevitusmasina suurusega. jahutatud käeshoitava laserkeevitusmasina seadmete suurus ja kaal lasevad klientidel end siiski liiga mahukadena tunda, igapäevase hooldusega seotud probleemid, nagu sagedane hooldus, nii et kasutaja kannatab endiselt. Kasutajad ootavad käeshoitavat laserkeevitusmasinat miniaturiseerimise suunas, kerge, hooldusvaba arendustrendi, vesijahutusega käeshoitava laserkeevitusmasina peamine läbimurre seisneb vesijahutusega soojuse hajumises.
Praegu on käeshoitavate laserkeevitusmasinate tehnoloogia arendamine tööstuses kõne õhujahutusega jahutusmeetodi jaoks eriti ilmne ja loodan, et õhkjahutusega jahutustehnoloogia abil saab käeshoitavat laserkeevitusmasinat veelgi kergemaks muuta, miniaturiseerida. , hooldusvaba, et parandada kasutaja kogemust, nii et selle kasutamine oleks tihedamalt seotud traditsioonilise keevitusmasina kasutamisega. Seetõttu sündis õhkjahutusega jahutustehnoloogia marsruudil ka kaks erinevat õhkjahutusega jahutusprogrammi, nii et milline programm suudab paremini rahuldada toote jahutusvajadusi, milline programm on stabiilsem ja usaldusväärsem?
01. Laseri süda: pooljuhtlaseri kiip
Käsilaserkeevitusmasina kõige olulisemates komponentides on kiudlaser, olenemata sellest, millised jahutusmeetodid peavad tagama kiudlaseri hea soojuse hajumise, ja kiudlaseri soojuse hajumise tuumaks on pooljuhtlaseri kiibis olev laser, mis võib kirjeldada kui laseri südant, kui laserkiip ei suuda tõhusalt soojust hajutada, mis tähendab, et kiibi suutmatus suurendada võimsuse nõrgenemise pikaajalise kasutamise riski suureneb, mõjutades seega laserkeevitusmasina kasutusiga. . Kui laserkiip ei suuda tõhusalt soojust hajutada, tähendab see, et kiibi rikke oht ja võimsuse nõrgenemise pikaajaline kasutamine suureneb, mõjutades seega käeshoitava laserkeevitusseadme kasutusiga, on äärmiselt oluline komponent. Praeguses tehnoloogilises arengus nõrgeneb laserkiibi tööiga kiiresti temperatuuri tõusuga, kiibi enda normaalne töötemperatuur tuleb hoida 80 kraadi piires, töötemperatuuri üldine ohutus peaks olema umbes 60 kraadi. kraadi .
02. Sundõhkjahutus VS kliimaseadme otsejahutus
Kõigepealt mõistame esmalt käeshoitavas laserkeevitusseadmes õhkjahutusega sundsoojuse hajutamise meetodi eeliseid ja puudusi;
Eelis: sundõhujahutustehnoloogia on soojusjuhtivuse vormis, alumiiniumradiaatorisse toodetud soojus läbi ventilaatori, mis puhub ümbritseva õhu kiiret voolu, et saavutada loomulik soojusülekanne radiaatorisse. Võrreldes vesijahutustehnoloogiaga ei vaja õhkjahutus täiendavaid vesijahutuspaake, mis võib vähendada seadmete arvu ja suurust.
Puudus: loodusliku konvektsiooniga soojusülekande meetodi tõttu mõjutab selle soojuse hajumise efektiivsust ilmsemalt ümbritseva õhu temperatuur ja kõrge temperatuuriga keskkondades on võimatu tagada soojuse hajumise efektiivsust, mis viib pooljuhtlaseri kiibi tõusuni, vähendab laserkiibi kasutusiga ega suuda tagada pidevat ja usaldusväärset tööd kõrge temperatuuriga keskkondades.
Miks öeldakse, et sundõhkjahutusega soojuse hajutamise meetod ei saa garanteerida, et laserkiip vähendab kõrgetel temperatuuridel laserkiibi kasutusiga ja isegi rikkeohtu?
Pooljuhtlaseri kiip kui põhikomponent on kapseldatud suletud metallkestasse, moodustades tervikliku pooljuhtlaseri pumba, pumba elektrooptilise efektiivsuse järgi eraldab töö käigus suurel hulgal soojust, kui 1500 W laseri täisvõimsusel töötatakse. 55-protsendilise arvutuse korral on pooljuhtpumba soojuse hajumise võimsus umbes 2100 W, kui ümbritseva õhu temperatuur on 30 kraadi Celsiuse järgi, pooljuhtpumba kesta temperatuur on 44 kraadi Celsiuse järgi, pooljuhtpumba kesta temperatuur on umbes 44 kraadi Celsiuse järgi, pooljuhtpumba temperatuur on umbes 40 kraadi Celsiuse järgi, pooljuhtpumba temperatuur on umbes 40 kraadi Celsiuse järgi. Kui ümbritseva õhu temperatuur on 30 kraadi Celsiuse järgi, pooljuhtpumba korpuse temperatuur on umbes 44 kraadi Celsiuse järgi, võib laserkiibi temperatuur sel ajal ulatuda 75 kraadini Celsiuse järgi või rohkem, kui ümbritseva õhu temperatuur on 35 kraadi Celsiuse järgi või rohkem, laserkiibi temperatuur töötemperatuur on kõrgem kui 80 kraadi Celsiuse järgi või kõrgem, mis seisneb väga suure rikkeohuga, nii et traditsioonilise sundõhkjahutusega jahutuse korral peab kogu masina umbes 2500 W soojus olema läbi alumiiniumradiaatori loomuliku konvektsiooni. soojusvahetuse puhul võib öelda, et raskused on tohutud, koos laserkiibi umbes 2100 W jahutusvõimsusega. Võib öelda, et raskused on suured, koos laserkiibi rikke ohuga kõrgel temperatuuril töötamisel, mis ei vasta seadmetele pikaajaliseks usaldusväärseks pidevaks tööks.
Saame rohkem teada käeshoitava laserkeevitusmasina aktiivse kliimaseadme otsejahutustehnoloogia eeliste ja puuduste kohta.
Eelis: Põhimõte on ühendada kliimaseadme kompressor fiiberlaseriga, õhukonditsioneeri kompressori kaudu surutakse gaasiline külmutusagens kõrge temperatuuriga ja kõrge rõhuga gaasiliseks olekuks ning saadetakse jahutamiseks kondensaatorisse, jahutatakse keskkonnaks. - temperatuur ja kõrgsurve vedel külmutusagens, keskmise temperatuuriga vedel külmutusagens, mis on rõhu vähendamiseks paisuventiiliga drosseldatud, madala temperatuuriga ja madala rõhuga gaasi-vedeliku seguks, läbi sisemise laseri, et absorbeerida soojust ja aurustumist, gaasilisse olekusse ja seejärel tagasi kompressorisse. Kompressor jätkab kokkusurumist ja jätkab jahutustsüklit ning neljakäiguline klapp muudab freooni voolu suuna kondensaatoris ja aurustis kuumutamise ajal jahutamise suunas vastupidiseks, et saavutada kuumutamise mõju.
Puudus: Inverterkliimaseadmele lähedase tehnilise põhimõtte kasutuselevõtu tõttu on selle tootmiskulud kõrgemad kui ühise radiaatori sundõhujahutusega soojuseraldusmeetodil ja teiseks on seadme kaal veidi suurem.
03. Kolm peamist eelist, defineerige õhkjahutustehnoloogia uus etalon.
Võrreldes ökonoomsema sundõhujahutustehnoloogiaga, on aktiivse kliimaseadme otsejahutustehnoloogial järgmised kolm peamist eelist:
Ülimadala võimsuse sumbumine, stabiilne jõudlus, pikaajaline kahekordistus
Tööstuse insaiderid teavad, et laserkiip saab tõsiseid pöördumatuid kahjustusi üle 80 kraadi. Tänu "aktiivse kliimaseadme otsejahutustehnoloogiale" on suurepärane intelligentne temperatuurijuhtimissüsteem, mis tagab, et seadmed on pika pideva töötingimuste täisvõimsusel, pooljuhtpumba võtme laserkiip jätkab tööd alla 70 kraadi pärast seda. aasta pidevat töötamist, võimsuse sumbumine Vähem kui 5 protsenti või sellega võrdne! Traditsiooniline sundõhujahutustehnoloogia ei suuda temperatuuri reaalajas reguleerida, laserkiibi temperatuuri ei saa mõistlikus vahemikus reguleerida, mille tulemuseks on sundõhujahutustehnoloogia seadmete võimsuse nõrgenemine palju suurem kui aktiivse kliimaseadme jahutustehnoloogia puhul, laserkiibi kerge kahjustus, mille tulemuseks on seadmete lühem kasutusiga, rasketel juhtudel otseselt läbi põlenud laserseadmeid ei saa kasutada. Aktiivsete kliimaseadmete jahutustehnoloogia toodete kasutamine nii tööea kui ka võimsuse nõrgenemise osas võib paremini toimida, parandades oluliselt kasutaja seadmete elutsüklit ja vähendades kulusid.
Tõhusa soojuse hajumise piiride vaidlustamine, kartmata külma ja kuuma
Kuna sundõhkjahutus tugineb ümbritseva keskkonna kiirele õhuvoolule, eemaldab seadme sisemise soojuse, mistõttu sundõhkjahutustehnoloogiat mõjutab suuresti ümbritseva õhu temperatuur, ilm muutub kuumal või külmal aastaajal. , lõuna- või põhjapiirkonna kliima jne avaldavad sundõhkjahutusega seadmete tõhususele ja stabiilsusele suuremat mõju või lakkavad isegi otseselt töötamast, mõjutades kasutaja töötlemise efektiivsust ja seadmete tavapärast kasutamist. Aktiivne kliimaseadme jahutustehnoloogia, mis kasutab sõltumatut kompressori otsejahutusprogrammi, mis muudab jahutusefekti ka äärmuslikes ilmastikutingimustes endiselt tugevaks. Optiline laser uuenduslik ACC intelligentne temperatuurijuhtimistehnoloogia, mis tagab, et laseri sisetemperatuur on alati stabiilne, et kaitsta kiudlaserseadmete stabiilset väljundit.
Suurem soojuse hajumise võime, ületades pidevalt laseri soojuse hajumise võimsuse ülemist piiri
Kiudlaseri võimsuse kasvades tõuseb ka tekkiv soojus lineaarselt. Praegu turul olev sundõhkjahutustehnoloogiat kasutav kiudlaseri võimsus kuni 1500 W, suurema võimsusega sageduslaser, kui sundõhkjahutustehnoloogia ei suuda ära võtta seadmete tekitatud soojust, mille tulemuseks on kiudlaseri kõrge sisetemperatuur. , ei saa korralikult töötada. Tõlgitud saidiga www.DeepL.com/Translator (tasuta versioon)





