做雾化器结构开发的工程师大多碰到过网芯发热均匀性和激光切割适配性的矛盾,这套网片结构就是针对RDA/RTA类雾化器的发热组件需求做的适配设计,核心是解决常规绕丝发热面积不足、网片切割尺寸公差难匹配的问题。日常做雾化芯打样的时候,很多人会直接拿公开的网片图纸去切,结果装上去要么桥宽不对导致导油速度和发热功率不匹配,要么孔位偏差卡不住电极柱,这套结构在建模的时候就把实际装配的边界条件考虑进去了。从实际应用场景来说,这类网片主要用在大烟雾类的储油、滴油雾化器上,作为核心发热元件替代传统的螺旋发热丝,相比绕丝结构,平面网片的发热面积更大,烟油雾化的时候接触更充分,能减少局部过热导致的糊芯问题,同时导油路径更短,
连续抽吸的时候不容易出现供油不足的情况。设计思路上没有做过于复杂的异形结构,整体采用规则网格排布,网格的细节尺寸参考了实际成品网片的照片逆向推导,因为原始参考图像的测量分辨率有限,建模的时候特意把桥宽和孔位的尺寸做成了可参数化调整的结构,后续如果拿到实际样品的精准测量数据,只需要修改草图里的单个尺寸参数,整个网片的几何模型就可以自动重建,不用重新画网格,能省不少改图的时间。这里要特意提一下激光切割的适配问题,很多人自己切网片的时候会忽略材料厚度和切割缝宽对桥宽的影响,这套模型的桥宽尺寸预留了调整余量,如果你用的是不同厚度的发热网材料,比如常用的304L、316L不锈钢网或者镍铬合金网,可以根据实际切割的缝宽补偿值调整桥宽尺寸,
切出来的网片实际电阻就能和设计值匹配,不用反复试切浪费材料。安装边界这块,模型的整体外轮廓尺寸是按照常规RDA/RTA雾化器的发热台安装空间做的,两端的固定位宽度适配主流的双电极柱、四电极柱锁紧结构,装的时候不用额外修剪外轮廓,直接放上去锁紧电极螺丝就行,网格的边缘做了微小的圆角处理,避免安装的时候尖角刮破导油棉。另外要注意,尼古丁是很容易上瘾的物质,不管是做结构测试还是成品调试,都不要去尝试使用含尼古丁的烟油,做工程验证的时候用纯VG/PG的测试液就足够验证雾化效果和发热均匀性,不要养成不良的使用习惯。从结构特性来说,这套网片的网格密度做了平衡,既不会因为网格太密导致导油阻力太大,也不会因为网格太疏导致发热面积不足,
实际测试的时候,在常规的功率区间内,整个网片的发热均匀性比同电阻的绕丝结构好很多,不会出现局部发红的情况,导油棉的供油速度能跟上发热蒸发的速度,连续抽吸十口左右也不会出现干烧的情况。建模的时候所有的网格都是阵列生成的,没有碎面,不管是做结构仿真还是导出切割图纸,都不会出现几何错误,要是需要调整整体的电阻值,直接修改网格的桥宽或者网片的整体厚度参数就行,不用重新排布网格结构,对于做雾化器开发的工程师来说,改型的效率会高很多。
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