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Aluminium-Kühlkörper
WANDA-AN
HS-al-0102

Unsere Präzisions-Aluminium-Kühlerlamellen wurden für eine optimale Wärmeübertragung auf engstem Raum entwickelt und bieten durch fortschrittliche Geometrie und Oberflächenbehandlungen eine hohe thermische Effizienz, ideal für die Automobil-, HVAC- und Elektronikkühlung. Diese aus 1100-H14-Aluminium (Wärmeleitfähigkeit 237 W/mK) gefertigten Lamellen zeichnen sich durch eine gleichmäßige Dicke und einen präzisen Abstand aus, wodurch die Wärmeableitung in begrenzten Umgebungen maximiert wird.
Optimiertes Wärmeübertragungsdesign
Micro-Fin-Technologie : 0,15 mm dicke Rippen mit 0,3 mm Abstand (20 Rippen pro Zoll), wodurch die Wärmeübertragungsfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rippen um 30 % vergrößert wird, validiert durch ASHRAE 41.1-Tests.
Lamellengeometrie : Der Lamellenwinkel von 30° verstärkt die Luftturbulenzen und verbessert den konvektiven Wärmeübertragungskoeffizienten bei Umluftanwendungen (Luftgeschwindigkeit 2–5 m/s) um 18 %.
Präzisionsfertigung
Hochgeschwindigkeitsstanzen : Folgeverbundwerkzeuge (200 Hübe/Min.) erreichen eine Lamellenebenheit von ≤0,05 mm und eine Dickentoleranz von ±0,01 mm und sorgen so für einen gleichmäßigen Luftstrom über die Wärmetauscher.
Klebetechnologie :
Rollbondierte Rippen an Rohren (Bindungsfestigkeit ≥10 N/mm) für gelötete Heizkörper, mit optionaler Lötung (Sn-99,3Cu-0,7Ni-Legierung) für hochzuverlässige Anwendungen.
Oberflächenbehandlungen
Chromat-Konversionsbeschichtung : Entspricht MIL-DTL-5541 Klasse 1A und bietet Korrosionsbeständigkeit (500 Stunden Salzsprühnebel) und verbesserte Lackhaftung.
Hydrophile Beschichtung : Reduziert die Wasserretention in HVAC-Verdampfern um 40 %, verhindert Schimmelbildung und verbessert die Energieeffizienz (AHRI 400-zertifiziert).
Kfz-Kühler : Kühlt Motorkühlmittel und Getriebeöl in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, kompatibel mit Ethylenglykol und OAT-Kühlmitteln.
Elektronische Kühlung : Wird in CPU-Kühlkörpern und Netzteilen mit Lamellenhöhen von 2–10 mm für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen (z. B. Mini-PCs, Gaming-Laptops) verwendet.
HVAC-Systeme : Verbessert den Wärmeaustausch in Klimaanlagen und Wärmepumpen mit Lamellenlängen von bis zu 1000 mm für gewerbliche Dachgeräte.
Optimierung der thermischen Leistung
Computational Fluid Dynamics (CFD)-Simulationen gewährleisten eine optimale Rippenteilung und -form für die angestrebten Luftströmungsbedingungen und reduzieren den Wärmewiderstand im Vergleich zu Standardrippen um 15 %.
Großserienproduktion
Mehr als 10 Folgeverbund-Matrizensätze für Lamellengrößen von 50–500 mm Breite mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50 Millionen Lamellen zur Unterstützung von Automobil-OEMs und HVAC-Herstellern.
Qualitätskontrolle
100 % Sichtprüfung auf Lamellenschäden (Krümmungen, Grate) und automatische Dickenmessung (Lasermessgerät, Genauigkeit ±0,005 mm), konform mit IATF 16949.
Nachhaltigkeitsverpflichtung
Optionen mit 100 % recyceltem Aluminiumanteil (Post-Consumer-Abfall ≥70 %) und energieeffiziente Stanzprozesse (50 % geringerer Stromverbrauch), abgestimmt auf ISO 14001.
| ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | |
| Parameter | Einzelheiten |
| Material | Aluminium 6063-T5 (Standard), 6061-T6 (hohe Festigkeit) |
| Wärmeleitfähigkeit | 160-220 W/m·K |
| Oberflächenbeschaffenheit | Mill-Finish, eloxiert (schwarz/silber), Pulverbeschichtung (optional) |
| Max. Betriebstemperatur | 150°C (kontinuierlich), 200°C (kurzzeitig) |
| Montagemöglichkeiten | Gewindeeinsätze, Clips, Schrauben, Thermoklebepads |
| ABMESSUNGEN & DESIGNMÖGLICHKEITEN | ||||
| Standardprofile | ||||
| Modell | Basisdicke (mm) | Flossenhöhe (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g/cm) |
| HS-A10 | 5 | 15 | 50-500 | 12 |
| HS-B20 | 8 | 25 | 50-1000 | 25 |
| HS-C30 | 12 | 40 | 100-1500 | 45 |
| Anpassungsoptionen | ||||
| *Fin-Dichte (6–30 Finnen/Zoll) | ||||
| *Aussparungen (für Lüfter, Sensoren, Befestigungslöcher) | ||||
| *Asymmetrische/versetzte Lamellen (für optimierten Luftstrom) | ||||
| 3. THERMISCHE LEISTUNG | ||||
| Kühlkörpergröße | Wärmewiderstand (°C/W) | Max. Verlustleistung (W) bei ΔT=50°C | ||
| HS-A10 (50 mm) | 3.2 | 15 | ||
| HS-B20 (100 mm) | 1.8 | 28 | ||
| HS-C30 (200 mm) | 0.9 | 55 | ||
| (Getestet bei 200LFM Luftstrom; passive Kühlwerte höher.) | ||||
| Lochbearbeitung | |||
| Verfahren | Zweck | Toleranz | Oberflächenbeschaffenheit |
| Bohren | Befestigungslöcher, Befestigungspunkte | +/-0,05 mm | Ra 1,6–3,2 μm |
| Klopfen | Gewinde für Schrauben/Abstandshalter | 6H/7H-Klasse | Ra 0,8–1,6 μm |
| Gegenbohren | Aussparungen für Schraubenköpfe | +/-0,1 mm | Ra 1,6–3,2 μm |
| Bearbeitungsparameter: | |||
| Betrieb | Schnittgeschwindigkeit (m/min) | Vorschubgeschwindigkeit (mm/Umdrehung) | Werkzeugmaterial |
| Grobfräsen | 300-600 | 0,05–0,15 | Hartmetall (TiCN) |
| Beenden Sie das Fräsen | 500-800 | 0,02–0,08 | Diamantbeschichtet |
| Bohren | 50-100 | 0,05-0,2 | HSS-Co oder Hartmetall |