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    散热 自动 设计 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN99120052.7

    申请日:

    1999.11.13

    公开号:

    CN1296163A

    公开日:

    2001.05.23

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||公开|||实质审查的生效申请日:1999.11.13
    IPC分类号: F28F1/00 主分类号: F28F1/00
    申请人: 东风汽车公司;
    发明人: 周法忠; 程潮
    地址: 442001湖北省十堰张湾
    优先权:
    专利代理机构: 东风汽车公司专利事务所 代理人: 邓小宁
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN99120052.7

    授权公告号:

    1138966||||||

    法律状态公告日:

    2004.02.18|||2001.05.23|||2000.08.16

    法律状态类型:

    授权|||公开|||实质审查的生效

    摘要

    一种咬缝散热管的自动设计方法,是在已知设计尺寸散热管宽度、长度、壁厚和顶部空隙、流锡间隙的条件下进行的。咬缝散热管的管型设计采用相对参数矢量法,在理想状态管型截上取相对参考点,作两条连接端点的延长辅助线分别与X轴的夹角为α和β;咬缝散热管的展开型状设计是将散热管底部沿工装渐变圆弧模拟出来,在圆弧左边展开中,竖直边相对底边的角度为首90°~180°,各阶段展开型状可根据几何图形通过计算机辅助程序优化计算出相关参考点的矢量参数值,并能自动绘制出咬缝散热管制造过程中各阶段展开型状图。为设计人员快速设计产品,合理

    权利要求书

    1: 1.一种咬缝散热管的自动设计方法,是在已知设计尺寸散热管 宽度、散热管长度、散热管壁厚的前提下进行的,其特征在于:
    2: 1咬缝散热管的管型设计采用相对参数矢量法,在理想状态管 型截面上取相对参考点P,作两条连接端点的延长辅助线,第一条直 线与X轴的夹角为α,第二条直线与X轴夹角为β; 1.2咬缝散热管的展开型状设计是将散热管底部沿工装渐变圆弧 模拟出来,在圆弧左边展开中,竖直边相对底边的角度为90°~180° 各阶段展开形状可根据几何图形算出相关参考点的矢量参数值L1、 L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8,其数值和L为散热管截面的展开宽度; 1.3实际生产中还要考虑在咬合部位的流锡间隙LX和顶部空隙 JX,其数值分别从国家标准和企业自己设定的经验数据中通过优化 计算取值。 2.根据权利要求1所述的咬缝散热管的自动设计方法,其特征在 于:散热管截面展开宽度L和各阶段展开型状尺寸L1、L
    3: .....L8及 流锡间隙LX和顶部空隙JX,是通过计算机辅助程序优化计算出其数 值,并能自动绘制出咬缝散热管制造过程中各阶段展开型状图。

    说明书


    咬缝散热管的自动设计方法

        一种咬缝散热管的自动设计方法主要是涉及散热器中咬缝散热管展开宽度及各阶段展开型状的自动设计方法。

        目前,国内制造散热器中散热管的设计方法,使用最多的是参考法和实践法,参考法是设计人员将前苏联的实物产品拆开,进行实际测量,取散热管的相关数据(展开宽度、流锡间隙等)按比例缩放后,再经过实践进行调整,最后得出可行经验数据的方法。实践法是生产厂家对比自有的产品后,按比例缩放,同样要经过实践进行调整,得出可行数据的方法。用上述两种方法设计不同规格的散热管至少需要三个月的设计时间,这在快速应变及多品种散热管的设计制造中,往往设计滞后,不能在短时间内拿出工装设计图纸,给企业的经济发展带来制约。

        本发明的目的是提供一种散热器中咬缝散热管的设计方法,通过计算机辅助程序优化自动计算出散热管截面展开宽度和各阶段展开型状尺寸,并且能够绘制出咬缝散热管在制造过程中各阶段展开型状图,为工装设计作准备,达到散热管快速设计,缩短设计周期的目的。

        本发明地设计方案结合附图进行说明。

        图1是本发明理想状态时咬缝管截面图。

        图2是本发明将底部沿工装渐变圆弧模拟图。

        本发明的设计方法是在已知设计尺寸散热管宽度KD、散热管长度CD、散热管壁厚BH和生产厂家积累的经验数据散热管顶部空隙JX、国家标准流锡间隙LX的条件下进行的。咬缝散热管的管型设计采用相对参数矢量法,在理想状态管型截面上取相对参考点P,作两条连接端点的延长辅助线,第一条直线与X轴的夹角为α,第二条直线与X轴的夹角为β,通过图形几何运算可以得出相关参考点的矢量参数值L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8,但在实际生产制造中还应考虑挂锡的毛细所需即流锡间隙LX和顶部空隙JX,其数值可分别从国家标准和生产厂家自己设定的经验数据中通过优化计算选出;管型截面数据确定后,取得底部半圆弧长度,利用弧长不变,半径渐变的相对原理,将底部沿工装渐变圆弧模拟出来(见附图二),其余各点采用相对参数矢量法,利用画法几何原理算出其余各点,其中左边展开中,竖直边相对底边的角度为90°~180°(具体角度可通过优化设计算出),原因是在实践过程中,直角的竖边在管子成型中易于被压成小于90°而大于90°的竖边在直边被压倒时正好成为直角,管型的状态合理、美观。

        根据管型状态理论图,得出下半部分半圆弧长L0,在展开型状图中,随着固定弧长L0由直线沿着中分点变为弧度时,半径由无穷远随中心角JD的变大逐渐变小,中心角和半径的关系为:R=L0/JD,L0为定值,JD在逐渐变大时R逐渐变小直到固定,展开图上各相应参数点根据几何关系确定:L1=0.25×π×(0.4+BH)L2=(0.5KD-BH-0.2)+0.5×(KD-5×BH)×COSαL3=π×BHL4=0.5×(KD-5×BH)×COSα+0.5×(KD-3×BH)×COSβL5=π×BH×(1-α90)]]>??L6=π×(KD-BH)×α360]]>L7=CD-KDL8=π×(0.5KD-0.5BH)SINα=1-2JXKD-5BH]]>??SINβ=1-2JXKD-3BH]]>咬缝散热管截面展开宽度L=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8

        本发明的最佳效果是:将上述设计方法在装有CAD计算机上运行,短时间内可以根据不同的管型设计尺寸得出不同的截面展开宽度和各阶段展开型状,一天内就可以出工装图纸,为设计人员快速设计产品、辅助工艺、工装设计、合理选用卷材提供了方便,节省人力、物力,减少产品设计周期,降低成本,提高效率,使散热管在制造中更加合理、规范。

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