PL207358B1 - Method of increasing the metallic elements heat exchange surface area - Google Patents
Method of increasing the metallic elements heat exchange surface areaInfo
- Publication number
- PL207358B1 PL207358B1 PL388550A PL38855009A PL207358B1 PL 207358 B1 PL207358 B1 PL 207358B1 PL 388550 A PL388550 A PL 388550A PL 38855009 A PL38855009 A PL 38855009A PL 207358 B1 PL207358 B1 PL 207358B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- remelting
- heat exchange
- increasing
- exchange surface
- surface area
- Prior art date
Links
Landscapes
- Laser Beam Processing (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Description
Opis wynalazkuDescription of the invention
Przedmiotem wynalazku jest sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych lub wykonanych ze stopów metali.The present invention relates to a method of increasing the heat transfer surface area of metal or metal alloy elements.
Radiatory i wymienniki ciepła stanowią istotny element pracy wielu urządzeń przemysłowych (np. układy elektroniczne, klimatyzatory, układy chłodzenia reaktorów jądrowych) czy domowego użytku (np. komputery osobiste, odbiorniki RTV). Odpowiednio przygotowane powierzchnie tych urządzeń odbierają ciepło od elementów pracujących i przekazują to ciepło czynnikowi chłodzącemu stykającemu się z tymi powierzchniami. Czynnik chłodzący może odbierać ciepło bez lub ze zmianą fazy.Radiators and heat exchangers are an important element of the operation of many industrial devices (e.g. electronic systems, air conditioners, nuclear reactor cooling systems) or home use (e.g. personal computers, RTV receivers). Properly prepared surfaces of these devices receive heat from the working elements and transfer this heat to the coolant in contact with these surfaces. The coolant can absorb heat without or with a phase change.
Wraz z postępującą miniaturyzacją urządzeń przemysłowych coraz większego znaczenia nabiera problem odprowadzania dużych strumieni ciepła przez powierzchnię.With the progressive miniaturization of industrial devices, the problem of removing large heat fluxes through the surface becomes more and more important.
Z polskiego opisu patentowego PL201106 znany jest sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, lub wykonanych ze stopów metali, który charakteryzuje się tym, że dokonuje się przetopienia powierzchni w obecności kanalika parowego powstałego w wyniku działania skoncentrowanej wiązki laserowej. Przetopienia dokonuje się strumieniem plazmy lub wiązką elektronową. Sam proces przetopienia prowadzony jest w sposób impulsowy, pulsacyjny lub ciągły. Przetopienie prowadzone jest z wytworzeniem lica i grani przetopu lub też z wytworzeniem podcięcia lica przetopu.The Polish patent description PL201106 describes a method of increasing the heat transfer surface of metal elements or elements made of metal alloys, which is characterized by remelting the surface in the presence of a steam channel formed as a result of the action of a concentrated laser beam. Melting is performed with a plasma stream or an electron beam. The remelting process itself is conducted in a pulsed, pulsed or continuous manner. Remelting is carried out to form the cut face and root, or to create an undercut of the cut face.
Celem wynalazku jest wykorzystanie techniki przetapiania, która to technika w prosty sposób umożliwia wytworzenie na powierzchni struktur odznaczających się równocześnie zwiększoną chropowatością i powierzchnią wymiany ciepła.The object of the invention is the use of the remelting technique, which technique in a simple manner makes it possible to produce on the surface of structures characterized by both increased roughness and a heat exchange surface.
Istota rozwiązania, według wynalazku polega na tym, że jednocześnie podczas przetapiania element poddaje się wibracji. Parametry wibracji dobiera się tak, aby były jednakowe dla każdego punktu elementu.The essence of the solution according to the invention consists in the fact that simultaneously the element is subjected to vibrations during remelting. Vibration parameters are chosen to be the same for each point of the element.
Wynalazek pozwala na uzyskanie w jednej operacji kilkakrotnego zwiększenia powierzchni wymiany ciepła.The invention makes it possible to obtain a several-fold increase in the heat exchange surface in one operation.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny przez przetop poddany wibracji, fig. 2 - przekrój A-A z fig. 1, fig. 3 przekrój poprzeczny przez przetop poddany wibracji o innych parametrach wiązki laserowej niż pokazany na fig. 1, fig. 4 - przekrój B-B z fig. 3, fig. 5 - zarys grzbietu lica przetopu z fig. 1, fig. 6 - zarys grzbietu lica przetopu z fig. 3, a fig. 7 - zarys grzbietu lica przetopu nie poddawanego wibracji.The subject of the invention is shown in the drawing examples, in which fig. 1 shows a cross-section through a vibrated penetration, fig. 2 - a cross-section AA in fig. 1, fig. 3 - a cross-section through a vibrating penetration with different parameters of the laser beam than the one shown. in fig. 1, fig. 4 - section BB from fig. 3, fig. 5 - outline of the ridge of the weld face from fig. 1, fig. 6 - outline of the ridge of the weld face from fig. 3, and fig. 7 - outline of the ridge of the weld face from fig. remelting not subjected to vibrations.
Przetop pokazany na fig. 1 i fig. 2 był poddany wibracji o parametrach: częstotliwości f = 180 Hz przy amplitudzie około 3 mm. Parametry przetopu wynosiły: moc lasera 3000 W i prędkość przesuwu wiązkiThe penetration shown in Fig. 1 and Fig. 2 was subjected to vibrations with the parameters: frequency f = 180 Hz with an amplitude of about 3 mm. The remelting parameters were: 3000 W laser power and beam speed
1500 mm/min. Powierzchnia przetopu, według PN 87 - M/ -0425/2, charakteryzuje się chropowatością o wskaźnikach odpowiednio Rz = 65,7 μm i Rc = 48,3 μm. Zarys grzbietu lica przetopu obrazuje fig. 5.1500 mm / min. The surface of the penetration, according to PN 87 - M / -0425/2, is characterized by a roughness with the indices R z = 65.7 μm and R c = 48.3 μm, respectively. The outline of the ridge of the fusion face is shown in Fig. 5.
W przypadku pokazanym na fig. 3 i fig. 4 przetop był realizowany przy parametrach wibracji: częstotliwości f = 180 Hz i amplitudzie około 3 mm oraz parametrach przetopu: moc lasera 3000 W i prędkości przesuwu wiązki 1000 mm/min.In the case shown in Fig. 3 and Fig. 4, penetration was performed with the vibration parameters: frequency f = 180 Hz and amplitude of about 3 mm, and the penetration parameters: laser power 3000 W and beam speed 1000 mm / min.
Powierzchnia przetopu, według PN 87 - M/ - 0425/2, charakteryzuje się chropowatością o wskaźnikach odpowiednio Rz = 98 μm i Rc = 77,6 μm. Zarys grzbietu lica przetopu obrazuje fig. 6.The surface of the penetration, according to PN 87 - M / - 0425/2, is characterized by a roughness of R z = 98 μm and R c = 77.6 μm, respectively. The outline of the ridge of the fusion face is shown in Fig. 6.
Dla porównania, na fig. 7, przedstawiono zarys lica przetopu nie poddawanego wibracji. Parametry przetopu: moc lasera 3000 W, prędkość przesuwu wiązki laserowej 1500 mm/min. W tym przypadku powierzchnia przetopu, według PN 87 - M/ - 0425/2, charakteryzuje się chropowatością o wskaźnikach odpowiednio Rz = 12 μm i Rc = 8,77 μm.For comparison, Fig. 7 shows the outline of the non-vibrated weld face. Remelting parameters: laser power 3000 W, laser beam speed 1500 mm / min. In this case, the weld surface, according to PN 87 - M / - 0425/2, is characterized by a roughness of R z = 12 μm and R c = 8.77 μm, respectively.
We wszystkich przypadkach pomiar grzbietu lica przetopów dokonywany był przy użyciu profilometru stykowego Talysurf 4.In all cases, the ridge of the penetration face was measured with a Talysurf 4 contact profilometer.
Przetopy poddane wibracji posiadają zdecydowanie, kilkakrotnie, wyższe parametry określające chropowatość a tym samym kilkakrotnie zwiększoną powierzchnię wymiany ciepła.Vibrated melts have significantly, several times higher parameters determining the roughness and thus the heat exchange surface several times increased.
Claims (2)
Priority Applications (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL388550A PL207358B1 (en) | 2009-07-15 | 2009-07-15 | Method of increasing the metallic elements heat exchange surface area |
| UAA201015688A UA103770C2 (en) | 2009-07-15 | 2010-02-07 | method for increasing the heat transfer surfaces and active surfaces of metallic elements, in particular with the heat transfer surfaces |
| ES10740026.9T ES2531555T3 (en) | 2009-07-15 | 2010-07-02 | Procedure to increase the heat exchange surface of metallic elements or metal alloys |
| EP10740026.9A EP2521798B8 (en) | 2009-07-15 | 2010-07-02 | A method of increasing heat exchange surfaces of elements made of metal or metal alloys |
| PL10740026T PL2521798T3 (en) | 2009-07-15 | 2010-07-02 | A method of increasing heat exchange surfaces of elements made of metal or metal alloys |
| PCT/PL2010/000054 WO2011008114A1 (en) | 2009-07-15 | 2010-07-02 | A method of increasing heat exchange surfaces and active surfaces of metal elements including, in particular, heat exchange surfaces |
| US13/384,087 US20120111458A1 (en) | 2009-07-15 | 2010-07-02 | Method of increasing heat exchange surfaces and active surfaces of metal elements including, in particular, heat exchange surfaces |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL388550A PL207358B1 (en) | 2009-07-15 | 2009-07-15 | Method of increasing the metallic elements heat exchange surface area |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL388550A1 PL388550A1 (en) | 2009-12-21 |
| PL207358B1 true PL207358B1 (en) | 2010-12-31 |
Family
ID=42988718
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL388550A PL207358B1 (en) | 2009-07-15 | 2009-07-15 | Method of increasing the metallic elements heat exchange surface area |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL207358B1 (en) |
| UA (1) | UA103770C2 (en) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2640516C1 (en) * | 2016-11-22 | 2018-01-09 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Method of hollow metal blank laser hardening |
-
2009
- 2009-07-15 PL PL388550A patent/PL207358B1/en not_active IP Right Cessation
-
2010
- 2010-02-07 UA UAA201015688A patent/UA103770C2/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL388550A1 (en) | 2009-12-21 |
| UA103770C2 (en) | 2013-11-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kunwar et al. | A data-driven framework to predict the morphology of interfacial Cu6Sn5 IMC in SAC/Cu system during laser soldering | |
| Wang et al. | Mitigating spatters in keyhole-mode laser welding by superimposing additional ring-shaped beam | |
| JP4612076B2 (en) | Laser welding method for metal plated plate | |
| CN109948288B (en) | A method for predicting cross-sectional profile of nanosecond laser ablation microgrooves | |
| RU2521787C2 (en) | Ribbed integrated substrate and method of its fabrication | |
| Kamara et al. | Modelling of the melt pool geometry in the laser deposition of nickel alloys using the anisotropic enhanced thermal conductivity approach | |
| Deng et al. | Experimental investigation on laser micromilling of SiC microchannels | |
| Grabas | Vibration-assisted laser surface texturing of metals as a passive method for heat transfer enhancement | |
| Deng et al. | Investigations on laser micromilling of circular micro pin fins for heat sink cooling systems | |
| Funck et al. | Tailored beam shaping for laser spot joining of highly conductive thin foils | |
| Tang et al. | Asymmetry of keyhole and weld pool geometry in PLBW of tailor-welded steel sheets with edge misalignment: Numerical modeling and experimental validation | |
| EP2521798B1 (en) | A method of increasing heat exchange surfaces of elements made of metal or metal alloys | |
| Dong-Gyu et al. | Influence of process parameters on drilling characteristics of Al 1050 sheet with thickness of 0.2 mm using pulsed Nd: YAG laser | |
| US20230249290A1 (en) | Laser deburring and chamfering method and system | |
| Cao et al. | Research on the mechanism of femtosecond laser ablation concave-convex microstructure transformation | |
| Sha et al. | Numerical study of multi-phase flow in ultrashort pulse laser processing | |
| PL210889B1 (en) | Method for increasing the active surface of metal parts, particularly the heat exchange surface of metal parts | |
| JP2009248184A (en) | Welded joint, and method for producing the same | |
| Pawlak et al. | Laser microscale technologies: Modeling assisted processes | |
| Jattakul et al. | Optimization of the solid-state copper brazing condition using desirability function and genetic algorithm | |
| Zhang et al. | Preparation and characterization of CMT pulse advance wire arc additive manufacturing Al-Si alloy at the variable positive and negative polarity ratio | |
| Wu et al. | Investigation of molten pool-keyhole behavior and bubble captured-escape mechanism in Mg/Al alloy joints under oscillating laser mode | |
| Mohammed et al. | Synergizing ANSYS Simulations and Machine Learning for Transient Thermal Analysis in Aluminium Alloys | |
| Rupp et al. | Effects of Bimodal Beam Shaping on Melting And Resolidification of Stainless Steel | |
| PL201106B1 (en) | The manner of increasing heat exchange surface of metal elements |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Decisions on the lapse of the protection rights |
Effective date: 20140715 |