

Codice: PRO1329
Dissipatori con sistema a clip
Lega | BxS Dimensione | Peso al metro |
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1 | 1 | 119,36 |
2 | 2 | 99,84 |
3 | 3 | 95,84 |
4 | 4 | 93,58 |
5 | 5 | 92,72 |
6 | 6 | 92,19 |
7 | 7 | 91,82 |
8 | 8 | 91,56 |
9 | 9 | 91,37 |
10 | 10 | 91,26 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
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Codice | KN MAX | I | F | H |
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Codice | KN MAX | I | F | H |
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Codice | KN MAX | I | F | H |
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Codice | KN MAX | I | F | H |
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Codice | KN MAX | I | F | H |
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Larghezza: 76.00 mm
Peso: 2.28 kg/m
Peso A: 0.00 kg/m
Peso B: 0.00 kg/m
Altezza: 34.00 mm
All'interno di questo catalogo, i dissipatori sono organizzati in base alla loro forma e alle dimensioni espresse in millimetri. Ogni profilo è caratterizzato dai seguenti parametri:
- Peso: espresso in chilogrammi per metro di lunghezza del profilo (Kg/mt).
- Lunghezza: indicata in millimetri e utilizzata per il calcolo della resistenza termica (L).
- Larghezza: anch'essa in millimetri, considerata per il calcolo della resistenza termica (°C/W), applicabile solo ai dissipatori ad alta efficienza.
- Resistenza Termica in Convezione Naturale: espressa in °C/W con una differenza di temperatura di 70°C (rispetto a una temperatura ambiente di 25°C).
- Resistenza Termica in Convezione Forzata: anch'essa espressa in °C/W, con una velocità dell'aria di 3 m/s e una differenza di temperatura di 50°C.
I valori di resistenza termica sono stati determinati attraverso un programma di simulazioni termiche progettato per replicare condizioni realistiche. In particolare:
- La sorgente di calore è uniformemente distribuita su circa il 50% della superficie di dissipazione, con posizionamento centrale sul dissipatore.
- Per massimizzare l'efficienza della dissipazione in convezione naturale, il dissipatore è progettato con alettatura verticale. Per installazioni orizzontali, si consiglia di considerare un incremento del 20% circa nella resistenza termica.
- La superficie del dissipatore non è soggetta a trattamenti aggiuntivi.
Per quanto riguarda i dissipatori anodizzati di colore nero in convezione naturale, la resistenza termica è ridotta di circa il 10%.
All'aumentare della lunghezza del dissipatore, la resistenza termica diminuisce seguendo una legge non lineare. I valori indicati si riferiscono alle lunghezze specificate; per lunghezze diverse, consultare il grafico "Fattore di correzione della lunghezza" per calcolare il fattore di moltiplicazione da applicare alla resistenza termica, sia in convezione naturale che forzata.