






风电水冷散热器的内孔流道去毛刺清砂
水冷散热在新能源领域应用广泛,如电动汽车和风力发电。 风电装置在运转过程中,产生大量热能,如果不及时散热,会严重影响使用寿命。水冷散热,则是非常适合风电的一种高效散热装置。水冷散热器内部由弯曲水道构成,冷却水在水道中流动,将热量带走。 针对这种弯曲水道的去毛刺及清砂,使用的是精艺高速精艺工艺,纯物理研磨,非常环保,而且高效。磨料可重复使用,不含任何化学腐蚀剂,对于这种铝合金材质的产品非常友好,因此这项工艺在水冷散热领域,越来越不可或缺。

平面研磨机加工件的速度变化对工件的影响
平面研磨机加工件随着速度继续提高,产生的热量增加,工件表面温度随之升高,使表面金属软化,从而降低硬化程度。随着主轴转速继续提高,超过400RPM以上时,虽然工件表面整体温度仍然较低,但切削区温度有可能达到金属的相变温度,造成工件表面的硬化程度增加。 平面研磨机加工件当速度增大时,变形滞后因素使得工件所受应力增大,用于产生塑性变形所消耗的功也就增多,所以硬化严重。在本节实验的研磨过程中,当主轴转速小于200RPM时,由于塑性功较低,产生热量少,加上研磨液的及时冷却,工件表面温度较低,因此这时机械变形起主要作用,使加工硬化程度提高。固定其它加工参数(磨料粒度W7,研磨压力400N),用不同的研磨速度对工件进行高速研磨加工。随着研磨速度的提高,工件表面硬化程度总的变化趋势是增加但中间有下降部分。根据塑性功等效性原理,加工硬化程度取决于变形所产生的总塑性功。

