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明志科技大學 機械工程系機械與機電工程碩士班 蔡習訓所指導 張庭耀的 高光通量 LED 燈管散熱鰭片之研發 (2013),提出3mm鋁板價格關鍵因素是什麼,來自於散熱模組、鋁擠型、散熱功率、發光效率、溫度分佈、鰭片、LED 燈管、雙斜板散熱鋁基板。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 工業教育學系 程金保所指導 張堯棊的 球墨鑄鐵與不銹鋼摩擦攪拌點銲接合性質之研究 (2011),提出因為有 摩擦攪拌點銲、球墨鑄鐵、SUS304不銹鋼、SUS444不銹鋼的重點而找出了 3mm鋁板價格的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了3mm鋁板價格,大家也想知道這些:

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高光通量 LED 燈管散熱鰭片之研發

為了解決3mm鋁板價格的問題,作者張庭耀 這樣論述:

LED 燈源之散熱非常重要,以散熱鰭片將熱量導引離開燈源為主流技術,散熱鰭片之成本常達總成本的25~40%,為達高性能價格比之LED 燈管,必須獲知單位重量鋁擠型散熱鰭片之最高散熱功率,使LED 燈管之光通量足可媲美傳統螢光燈管。以SMD LED 構成燈條,而SMD LED 焊點溫度高於55℃時,其順向電流開始下降,85℃時LED 將崩壞,可知鋁擠型散熱鰭片之溫度應小於55℃。本文以Icepac 軟體針對純鰭片、純基板、單一鰭片、三鰭片與五鰭片等7 種構型進行模擬探討,獲致雙斜板散熱鰭片模組。經鋁擠型模具設計、發包、產品試製、量測檢驗、合格驗收後,以不同消耗功率之燈條包括4.15W、6.65

W、13W 等,分別同時組裝二燈條進雙斜板散熱鰭片模組,以熱電耦之溫度感測搭配資料記錄器,獲取暫態及穩態溫度趨勢,再以比較實驗及模擬而獲得LED 燈條功率轉變為熱量的比率。研究結果散熱鰭片基板厚度增加時,散熱面積增加幅度不明顯,但體積增加時整體熱容量即增加,使得散熱鰭片基板溫度得以降低,然厚度3mm 時的單位鋁材體積之降溫效果趨緩,可為基板厚度之設計極限值。散熱鰭片基板寬度增加時,基板散熱面積呈雙倍增加,散熱鰭片基板溫度分佈明顯下降,而寬度至60mm 時,單位鋁材體積之降溫效果趨緩,可為基板寬度之設計極限值。散熱鰭片長度增加時,鰭片溫度分佈明顯下降,長度達到10mm 時,單位鋁材體積之降溫效果

趨緩,可為鰭片長度之設計極限值。散熱鰭片模組與塑膠擴散蓋之結合卡溝,其溫度消散不易,使卡溝溫度無法降低,且在單鰭片與基板接合部位,因自然對流效應無法帶走熱量,而形成高溫集中現象。三鰭片型之鰭片間距太接近時,自然對流無法彰顯效果,反比單鰭片之溫度還高,若間距適當,則能顯著的提升散熱能力,三鰭片型之鰭片間距10.25mm 具有最佳單位鋁材體積之降溫效果,鰭片長度為10.25mm 時之模擬溫度為47.849℃。縱然五鰭片之散熱鰭片模組的表面積增加,但溫度分佈不若三鰭片型明顯,又使鋁材重量增加。以所研製之鋁擠型散熱鰭片模組組裝燈條,經模擬及實驗結果顯示顯示LED 燈條之熱轉換比率為59%,並且獲得T8

LED 雙斜板散熱鰭片模組之散熱能力可至21W 之LED 燈條,若安全係數為1.1,則足應19W 的LED 燈管之散熱,以發光效率80lm/W 為基礎,本LED 燈管之光通量為1528lm,遠高於市面LED 燈管之800 lm,及T8螢光燈管之1100lm,況且本雙斜板鋁擠型散熱鰭片之重量僅128 公克,可大幅提升LED 燈管的性價比。

球墨鑄鐵與不銹鋼摩擦攪拌點銲接合性質之研究

為了解決3mm鋁板價格的問題,作者張堯棊 這樣論述:

  摩擦攪拌點銲是摩擦攪拌銲接所衍生的另一種固態接合技術,其製程溫度皆於母材熔點以下,可避免因熔化而產生的缺陷,適合異質材質或是難銲材料之接合。球狀石墨鑄鐵由於機械性質優良、鑄造性良好且價格低廉,所以在許多工程結構件上已被廣泛使用。肥粒鐵系不銹鋼因為其抗蝕性比麻田散鐵與沃斯田鐵系不鏽鋼更加優越,常被應用在一些腐蝕嚴重的環境中。本研究利用1615 rpm的主軸轉速,在10-240秒的持溫時間下,探討SUS 444不銹鋼、球墨鑄鐵、SUS 304不銹鋼三種異質材料之試片,經摩擦攪拌點銲搭接接合後之微觀組織與機械性質之影響。  實驗結果顯示,透過本研究設計的參數能使不銹鋼與球墨鑄鐵板材產生接合,攪

拌時間愈長,接合效果愈明顯,在進給邊成功接合的區域比退出邊大。此外,在攪拌接合區域未發現因重熔凝固所產生的碳化物,然而,由於攪拌所產生的熱及外力作用,不銹鋼產生晶粒細化現象,而球墨鑄鐵部份則在攪拌區形成麻田散鐵組織,而熱機影響區則為類似變韌鐵組織。而越靠近攪拌區由於晶粒細化的作用,其微硬度值也有明顯提升。拉伸試驗結果顯示保持時間越長,其接合強度越好,尤其同材質之接合優於異質接合。