1050-H14 aluminiumsspolen er et spesialisert materiale produsert for varmevekslerfinner i termiske styringssystemer. Dette aluminiumet er produsert av GNEE og har en minimumsrenhet på 99,5 %, og tilbyr høy varmeledningsevne. Bearbeidet til en H14 halvhard temperament, oppnår den en optimal balanse mellom stivhet og formbarhet.
Aluminiumsspoler rulles til en presis tykkelse på 0,12 mm og leveres som 1200 mm brede mastercoiler, og deretter spaltes i 98 mm strimler. Denne spesifikke legeringen oppfyller de strenge kravene til klimakontrollenheter samtidig som den opprettholder strenge dimensjonstoleranser for automatisert produksjon.
Kontakt GNEE i dag for å kjøpe 1050-H14 aluminiumsspole for din kommersielle HVAC-produksjonslinje.
Send en forespørsel nå
1. Primære bruksområder og bruksområder for 1050-H14 aluminiumsspole
1050-H14 aluminiumslegeringen brukes aktivt på tvers av dagligdagse termiske reguleringsenheter, og fungerer som det primære ledende mediet.
- Split Air Conditioners for boliger: Innendørs fordampere og utendørs kondensatorer er avhengige av 0,12 mm stemplede finner for å overføre varme. De 98 mm spaltelistene lar produsenter produsere kompakte finneblokker for standard husholdningsenheter som opererer over typiske 22 graders romtemperaturer.
- Kommersielle kjølemontrer: Supermarkeds kjøleskap bruker dette aluminiumsfinnematerialet for å opprettholde konsistente interne temperaturer på 2 grader til 5 grader. Høy varmeledningsevne sikrer rask frostgjenoppretting under avrimingssykluser, og holder dagligvarevarer kjølt effektivt uten å overarbeide kompressoren.
- Klimakontroll for bilhytte: Standardkjøretøyer har oppvarmings- og kjølematriser laget av disse aluminiumsspolene. Materialet danner tettpakkede finner som kondisjonerer ytre luft, og styrer passasjerens komfortnivå inne i kabinen gjennom sesongmessige temperatursvingninger fra -20 grader til 40 grader.
- Avfukterkondenseringsspoler: Bærbare avfuktere bruker disse metallfinnene for å lage en kald overflate der omgivelsesfuktigheten kondenserer. Å trekke fuktig romluft over de avkjølte stripene letter rask dannelse av vanndråper, og trekker ut liter fuktighet daglig for å forhindre mugg.

2. Viktige fordeler og fordeler med 1050-H14 aluminiumsspole for HVAC Fin Stock
- Optimalisert varmeoverføringseffektivitet: Testing indikerer en forbedring på 8 % i varmeoverføringseffektivitet- sammenlignet med tidligere 8011-legeringer. Renheten på 99,5 % forbedrer termisk ledningsevne, og muliggjør raskere spredning av varme fra sirkulerende kjølemedium til den omkringliggende luftstrømmen under standard driftsforhold.
- Balansert mekanisk styrke: H14-tempereringen gir en minimum flytegrense på 85 MPa, og gir stivhet for å forhindre at 0,12 mm finnene kollapser under tvungen luftstrøm. Denne stivheten sikrer ensartet finneavstand, og forhindrer skadelig luftstrømbegrensning under drift av systemet.
- Utmerket formbarhet ved stempling: Metallets duktilitet gjør det mulig for høyhastighetspresser å stanse komplekse lamelmønstre i 98 mm strimler uten mikro-sprekker. Denne strukturelle integriteten minimerer verktøyslitasje på stansematriser og reduserer materialavfallshastigheter under kommersielle produksjonskjøringer med store-volum.
- Iboende korrosjonsbestandighet: Den rene aluminiumssammensetningen danner et naturlig beskyttende oksidlag som forlenger den funksjonelle levetiden til varmevekslere. Denne egenskapen motstår nedbrytning fra luftbåren fuktighet, og opprettholder termisk effektivitet uten å kreve tunge sekundære kjemiske belegg i fuktige omgivelser.

Internasjonale ekvivalente betegnelser
| Betegnelsessystem | Tilsvarende navn |
|---|---|
| Aluminium Association (AA) | 1050 |
| UNS | A91050 |
| ISO | Al 99,5 |
| NO (Europa) | EN AW-1050A |
| DIN (Tyskland) | Al99,5 |
| NF (Frankrike) | A5 / 1050A |
| BS (Storbritannia) | 1B |
| JIS (Japan) | A1050P |
| GB (Kina) | 1050A / 1A50 |
Kjemisk sammensetning (i henhold til ASTM B209 / EN 573-3)
| Element | Innhold (vekt%) |
|---|---|
| Al | Større enn eller lik 99,50 |
| Fe | Mindre enn eller lik 0,40 |
| Si | Mindre enn eller lik 0,25 |
| Cu | Mindre enn eller lik 0,05 |
| Mn | Mindre enn eller lik 0,05 |
| Mg | Mindre enn eller lik 0,05 |
| Zn | Mindre enn eller lik 0,05 |
| Ti | Mindre enn eller lik 0,03 |
| V | Mindre enn eller lik 0,05 |
| Andre (hver) | Mindre enn eller lik 0,03 |
1050 aluminiumsspole mekaniske egenskaper
| Legering-temperering | Strekkstyrke (ksi) | Yield Strength (ksi) | Forlengelse (%) |
| 1050-H14 | 16 | 15 | 7 |
1050 aluminium spesifikasjoner
| Produkttype | Spesifikasjon | Detaljer |
|---|---|---|
| Generell informasjon | Legering | 1050 |
| Temperament | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H28 | |
| Skjemaer | Ark, plate, strimmel, spole, sirkel og skive | |
| 1050 aluminiumslist | Tykkelse | 0,08 – 3,0 mm |
| Ultra-tynn: 0,08 – 0,5 mm|Standard: 0,5 – 3,0 mm | ||
| Bredde | 10 – 600 mm | |
| Spolevekt | 500 – 3000 kg (innvendig diameter: 150 / 300 / 505 mm) | |
| Sløyepresisjon | Breddetoleranse ±0,1 mm (<300 mm), ±0.2 mm (≥300 mm) | |
| 1050 aluminiumsspole | Tykkelse | 0,1 – 6,0 mm |
| Tynn spole: 0,1 – 1,0 mm|Standard spole: 1,0 – 6,0 mm | ||
| Bredde | 100 – 2000 mm (spaltetoleranse ±0,2 mm) | |
| Spole diameter | OD 600 – 2000 mm (ID: 508 / 610 mm) |
Be om tekniske spesifikasjoner og sikre bulkbestillingen din fra en ledende leverandør av HVAC-finnelager.
3. Leveringsemballasje og inspeksjonsstandarder
Strenge protokoller for pakking og innkommende inspeksjon sikrer den fysiske integriteten til aluminiumsspoler under transport og verifiserer grunnleggende materialegenskaper.
- Raw-Material Purity Verification: Operatører utfører innkommende inspeksjoner ved å bruke et OES-spektrometer for å bekrefte at den kjemiske sammensetningen stemmer overens med ASTM B209-mandatene. Denne verifiseringen forhindrer at forurensede metaller kommer inn i støpefasen, og garanterer minimum 99,5 % aluminium.
- Sann-tid i-prosesskontroll: Produksjonssystemer utfører kontinuerlig overvåking av støpetemperaturer, valsereduksjonsforhold og spesifikke glødingssykluser. Justering av variabler sikrer at nøyaktig H14-temperering oppnås jevnt over hele 1200 mm bredden på masterspolen kontinuerlig.
- Sikker transittemballasje: Ferdige spaltespoler har kjernebeskyttelse med indre diameter for å forhindre fysisk deformasjon av det skjøre 0,12 mm gauge-materialet. Fuktighets-plastinnpakning og palletering av tre forhindrer oksidasjon og mekanisk skade under internasjonal sjø- eller landtransport.
- Omfattende materialsertifisering: GNEE sender hver verifisert forsendelse ledsaget av et EN 10204 Type 3.1 mill-testsertifikat. Denne dokumentasjonen gir fullstendig sporbarhet ved å gi nøyaktige kjemiske analyser og mekaniske testresultater for den spesifikke batchen av aluminium som leveres.

4. 1050 Kvalitetsinspeksjon av aluminiumspole
Endelige inspeksjonsprosedyrer involverer standardiserte laboratorietestmetoder for å validere mekaniske, dimensjonale og mikrostrukturelle egenskaper til de ferdige aluminiumsremsene.
- Mekanisk egenskapsvalidering: Teknikere utfører standardisert strekktesting i henhold til ASTM E8 / E8M-protokoller for å bekrefte strekkstyrke- og forlengelsesmålinger. Hardhetstesting ved bruk av ASTM E10 (Brinell) og ASTM E384 (mikro-Vickers) metoder garanterer at H14 temperamentet oppfyller nøyaktige tekniske parametere.
- Verifikasjon av dimensjonsnøyaktighet: Målespesialister verifiserer spolens tykkelse og bredde mot EN 485-4 toleransegrenser for overflateutseende og dimensjonsnøyaktighet. Mekaniske egenskaper er kryssreferert- med EN 485-2, noe som sikrer at 98 mm spaltestrimler føres feilfritt inn i automatiserte høyhastighets finnepresseproduksjonsmaskiner.
- Metallografisk strukturanalyse: Laboratoriepersonell utfører mikrostrukturevalueringer, ved å bruke ASTM E3 for forberedelse av prøven og ASTM E112 for å beregne nøyaktig kornstørrelse. Ensartet kornfordeling forhindrer overflatedefekter når krager trekkes under den mekaniske ekspansjonsprosessen av kobberrør.
- Overflatetilstandsvurdering: Kvalitetskontrollteam evaluerer overflateruhet ved å bruke ISO 4287-metoder sammen med visuelle inspeksjoner. Validering av jevne overflateparametere og gjennomføring av korrosjons-motstandstesting sikrer at finnene frastøter vanndråpeakkumulering, og forhindrer lokalisert oksidasjon i fuktige driftsmiljøer effektivt.

Kildeverifisert 1050-H14 aluminium direkte fra GNEE for å optimalisere produksjonsprosessene for termisk styring.
5. Fremtidige utviklingsutsikter
Den kontinuerlige utviklingen av innenlandske klimakontrollapplikasjoner dikterer direkte de nødvendige ytelsesspesifikasjonene for neste-generasjons varmevekslerfinner.
- Integrasjon med smarte HVAC-systemer: Ettersom klimaanlegg i økende grad har inverterteknologi med variabel-hastighet, må finnene tåle raske endringer i kjølemediets strømningshastigheter. 1050-H14-materialet gir den nødvendige termiske responsen for å støtte sensorer som konstant justerer utgangene for å opprettholde nøyaktige romtemperaturer.
- Tilpasning for lav-GWP-kjølemedier: Overgangen til miljøvennlige kjølemedier krever svært optimaliserte spoledesign med reduserte interne volumer. Tynnere, mer effektive aluminiumsfinnedesign konstruert av 98 mm striper lar produsenter krympe totale varmevekslerstørrelser samtidig som kapasiteten opprettholdes.
- Forbedret utplassering av varmepumper: Elektrifiseringstrender driver utbredt bruk av kalde-klimavarmepumper som opererer i miljøer under-null. Aluminiumsfinner må effektivt håndtere alvorlig frosting og raskt termisk sjokk under avrimingssykluser med høye-temperaturer uten å lide mekanisk tretthet eller miste strukturell integritet.
- Akustisk optimalisering i kompakte enheter: Forbrukernes etterspørsel etter stillere innendørs luftbehandlere tvinger ingeniører til å redesigne finnegeometrier for å minimere luftturbulens. Duktiliteten til 0,12 mm H14-legeringen muliggjør stempling av intrikate bølgemønstre som jevner ut luftstrømmen, og reduserer driftsdesibel betydelig.
Sikre nøyaktige materialspesifikasjoner ved å kontakte GNEE, en sertifisert leverandør av aluminiumsfolie og spole.
Konklusjon
1050-H14 aluminiumsspolen produsert av GNEE gir et kontrollert råmateriale som er kritisk for moderne varmeoverføringsapplikasjoner. Ved å opprettholde kjemiske grenser under ASTM B209 og validere mekanisk ytelse gjennom EN 485-2, sikrer dette produktet sømløs integrering i høyhastighets stemplingsoperasjoner.
Den dokumenterte forbedringen på 8 % i varmeoverføringseffektivitet-i forhold til 8011 alternativer fremhever dens funksjonelle overlegenhet. Støttet av EN 10204 Type 3.1-sertifisering og streng metallografisk testing, letter disse nøyaktige 0,12 mm tykke, 98 mm brede stripene pålitelig effektiv termisk regulering på tvers av bolig- og kommersielle klimasystemer over hele verden.











