一文领略3D打印轻薄壁高温合金热交换器的现状和挑战(4J34铁镍钴定膨胀瓷封合金棒材,带材,质量稳定)
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一文领略3D打印轻薄壁高温合金热交换器的现状和挑战
3D打印热交换器的挑战来自于需要在不损坏零件重量的情况下更大化给定体积的表,这使得设计非常复杂,而复杂的设计带来了模拟的挑战,并且带来了3D打印文件的挑战太大,整个CAD创建和操作几何图形,模拟和打印,AddUp,Sogeclair和Temisth开发了一种特殊的。
确保热量要求具有机械约束和增材制造的可行性,HEWAM项目进行了CAD,CFD(计算流体力学)迭代和机械仿真,然后通过AddUp Manager软件确保3D打,3D打印准备包括:零件施工方向选择、支撑设置、激励、HEWAM项目的意义在于商业化的潜力,航空航天工业具有广泛的热学应用。
随着飞机电气系统的发展,包括空调、制动冷却系统、电子嵌入式冷板、发动机热管理等。
为了保证轻型设备的性能,电机热保证轻设备的性能,将需要越来越多的热交换定制解决方案,通过项目开发试图孵化未来的工业生产前景。项目团队设计了一种曲率换热器,适用于共形航空航天行业的各种表面。此外,双曲线设计允许其外观与飞机发动机的曲率拟合,热、流体和机械约束都考虑在设计中。
为了使局部几何形状满足功能实现的要求,模拟和优化结合在几个方面:局部优化具有细鳍,中等规模优化不同鳍模式和不同尺寸的通道,也包括使用表面形状进行宏观优化,以实现更好的系统集成,HEWAM建模和模拟项目。
来源:TEMISTh,热交换器的边界条件是油在110℃进入-50环境空气℃下,油的质量流量[1]是固定的,空气质量流量从到达HX通过确保有足够的空气通过区域空气流动的动态压力和设备HX消除区域HX模量为2200W的油循环(32g 。
在3D在印刷高温合金热交换器方面,典型要求是AddUp,Sogeclair和TEMISTh合作的HEWAM,开发的Inconel
保证薄壁(0).5mm)无泄漏和薄翅片(0.15m,另一个需要满足的挑战是确保换热器中足够的气流具有高传热系数,考虑到空气温度的变化(从-50°C到 2。
因此,为了保持热性能,翅片的设计具有沿气流的适应性几何形状,以考虑空气速度和通道尺寸的变化。
整个换热器CAD需要遵循建模设计DfAM通过机械仿真检查耐压、泄漏等因素,选择设计材料Inconel718,Inconel 718合金是含铌、钼的沉淀硬化镍,700℃材料在高低温环境下具有高强度、良好的韧性,比铝重3倍以上。
而且导电性低,但对于增材制造,它表现出更有趣的特点,使用Inconel,团队.5mm)无泄漏和实现。
因此,设计结构良好的热交换器可以获得铝AM外壳相,HEWAM来源:项目热交换器:TEMISTh,本期,3D科学谷和谷友通过案例欣赏热交换器的市场探索,热交换器非常适合添加剂制造。
然而,根据3,吸引人的设计本身往往是不够的D科学谷的市场观察还包括掌握传热/流体力学的基本原理,模拟和模拟热流体AM-对增材制造过程的深刻理解和结,必须取得令人信服的竞争结果。
进一步研究,产业化近一步,HEWAM项目来源:TEMISTh,正如3D科学谷在《3D书中提到的印刷与工业制造。
换热器正在发生变化,下一代换热器和散热器正在到来,换热器和散热器是设备长期稳定运行的关键,3D换热器和散热器的印刷符合产品的紧凑趋势,特别是异形、结构一体化、薄壁、薄翅片、微通道、3D印刷具有传统制造技术所不具备的优点。
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