Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Chassis und Kühlkörper

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Chassis und Kühlkörper im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Abmessungen (B x H x T) bis Werkstoff eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Chassis und Kühlkörper wird durch die Baugruppe aus Chassis-Rahmen und Kühlrippen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Das strukturelle Gehäuse und die Wärmemanagement-Komponente eines industriellen Netzteils.

Technische Definition

Das Chassis und der Kühlkörper sind eine kombinierte Komponente, die die physische Struktur und das Wärmeregulierungssystem eines industriellen Netzgeräts bildet. Es besteht aus einem schützenden Metallgehäuse (Chassis) und einer daran befestigten Wärmeableitungsbaugruppe (Kühlkörper). Das Chassis bietet mechanischen Schutz, elektromagnetische Abschirmung und Montagepunkte, während der Kühlkörper die von internen elektronischen Komponenten erzeugte Wärme ableitet, um optimale Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten. Diese Komponente wird typischerweise in 19-Zoll-Rack-Netzteilen verwendet, mit Standardabmessungen von 482,6 mm x 88,1 mm x 300 mm (B x H x T) für eine 2U-Höhe, gemäß IEC 60297. Das Material ist typischerweise Aluminiumlegierung 6061-T6 (gemäß ASTM B221), mit einer eloxierten Oberflächenbehandlung (Typ II, klar oder schwarz) für Korrosionsbeständigkeit, gemäß MIL-A-8625. Der Wärmewiderstand liegt zwischen 0,5 und 1,2 K/W, und der Betriebstemperaturbereich beträgt -40°C bis 85°C, oberhalb dessen ein thermischer Abschaltmechanismus ausgelöst werden kann. Das Gehäuse bietet Schutzarten von IP54 bis IP65 (gemäß IEC 60529), und das Gewicht beträgt typischerweise 5 bis 8 kg. Die Montage erfolgt über ein Standard-19-Zoll-Rack mit vorderen Flanschen, und die Kühlung erfolgt durch natürliche Konvektion mit Rippenoberflächen. Die Maßtoleranz beträgt ±0,5 mm (gemäß ISO 2768-m), und die Oberflächenebenheit beträgt 0,1 mm (gemäß ISO 1101), um einen ordnungsgemäßen Wärmekontakt zu gewährleisten. Diese Werte sind Referenzbereiche für Verzeichniszwecke; tatsächliche Spezifikationen müssen mit dem Hersteller für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden.

Funktionsprinzip

Das Chassis dient als starrer Strukturrahmen, der interne Netzteile vor Umwelteinflüssen und physischen Schäden schützt. Der Kühlkörper, typischerweise aus Aluminium oder Kupfer mit Rippen oder anderen erweiterten Oberflächen, leitet Wärme von Leistungshalbleitern und anderen wärmeerzeugenden Komponenten durch Wärmeleitung ab und gibt sie dann durch Konvektion an die umgebende Luft ab, wodurch sichere Betriebstemperaturen aufrechterhalten werden. Das Design basiert auf natürlicher Konvektion, wobei Rippen die Oberfläche für eine effiziente Wärmeübertragung vergrößern. Das Chassis bietet auch elektromagnetische Abschirmung und Montagepunkte für die Integration in ein Racksystem.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Abmessungen (B x H x T)482.6 x 88.1 x 300 mmStandard 19-inch rack mount, 2U heightIEC 60297
Werkstoff6061-T6Aluminum alloy for heat dissipation and strengthASTM B221
OberflächenbehandlungAnodizedType II, clear or black, corrosion resistanceMIL-A-8625
Wärmewiderstand0.5–1.2 K/WLower is better for heat dissipation
Max. Betriebstemperatur85 °CAbove this, thermal shutdown may occur
Min. Betriebstemperatur-40 °CBelow this, material brittleness increases
SchutzartIP54–IP65Dust-tight and water-resistantIEC 60529
Gewicht5–8 kgAffects mounting and handling
Montageart19-inch rackStandard rack mounting with front flangesIEC 60297
KühlmethodeNatural convectionFins designed for passive cooling
Maßtoleranz±0.5 mmEnsures proper fit in rackISO 2768-m
Ebenheit0.1 mmCritical for thermal contactISO 1101

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Aluminiumlegierung Stahl Kupfer

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Chassis-Rahmen
    Primäre Tragstruktur und Gehäuse für interne Komponenten
    Material: Stahl oder Aluminium
  • Kühlrippen
    Erhöht die Oberfläche für verbesserte Wärmeableitung durch Konvektion
    Material: Aluminium oder Kupfer
  • Montagewinkel
    Befestigt das Chassis an Geräteracks oder Montageflächen
    Material: Stahl
  • Wärmeleitinterface
    Material zwischen wärmeerzeugenden Bauteilen und Kühlkörper zur Verbesserung der Wärmeleitung
    Material: Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpad

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Umgebungstemperatur übersteigt 85 °C für 1000+ Stunden Thermischer Widerstand des Kühlkörpers steigt von 0,3 °C/W auf 0,8 °C/W, wodurch Sperrschichttemperaturen von Halbleitern 125 °C überschreiten Aluminium 6061-T6-Legierung mit Wärmeleitfähigkeit von 167 W/(m·K) implementieren, erzwungene Luftkühlung mit mindestens 2,5 m/s Luftstrom hinzufügen
Vibrationsexposition bei 5-2000 Hz Frequenz mit 5 g Beschleunigung Lockerung von Befestigungselementen verursacht 0,5 mm Spalt zwischen Kühlkörper und Leistungsbauteilen, erhöht thermischen Grenzflächenwiderstand um 300 % Sicherungsmittel mit 20 N·m Drehmomentvorgabe anwenden, federbelastete Befestigung mit 50 N Vorspannung implementieren

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-85 °C Umgebungstemperatur, 0-95 % relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, 0-2000 m Höhe
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Gehäuseverformung bei 120 °C Aluminiumtemperatur, thermischer Widerstand des Kühlkörpers übersteigt 0,5 °C/W, Verlust der strukturellen Integrität bei 150 MPa Spannung
Mismatch des thermischen Ausdehnungskoeffizienten (Aluminium: 23,1×10⁻⁶/°C, Stahl: 11,7×10⁻⁶/°C) verursacht mechanische Spannung, Kriechverformung bei erhöhten Temperaturen, Oxidation reduziert Wärmeleitfähigkeit
Fertigungskontext
Chassis und Kühlkörper wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Enclosure and Cooler Case and Heat Dissipator

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1,5 bar (abgedichtetes Gehäuse)
Weitere Spezifikationen:Thermischer Widerstand: 0,5-2,0 °C/W (abhängig von Luftströmung), Luftstromanforderung: 0-200 LFM
Betriebstemperatur:-40 °C bis +85 °C Umgebungstemperatur, Bauteil-Sperrschicht bis +125 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Innenraumindustrieluft (gefiltert)Trockenstickstoff (Inertatmosphäre)Reinraumumgebungen
Nicht geeignet: Korrosive oder leitfähige Atmosphären (z.B. Salzsprühnebel, Säuredämpfe, Metallstaub)
Auslegungsdaten
  • Maximale Verlustleistung (W)
  • Verfügbarer Luftstrom (LFM oder m³/s)
  • Maximal zulässige Bauteiltemperatur (°C)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Thermische Ermüdungsrissbildung
Ursache: Wiederholte thermische Zyklen durch Wärmeerzeugung der Leistungskomponenten und Umgebungstemperaturschwankungen, die zu Spannungskonzentration an Befestigungspunkten oder Materialkorngrenzen führen.
Korrosionsbedingte strukturelle Schwächung
Ursache: Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Salzen oder Industriechemikalien, die galvanische Korrosion zwischen ungleichen Metallen oder Oxidation von Aluminiumoberflächen verursacht und die mechanische Integrität beeinträchtigt.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Verfärbung oder Verzug der Kühlkörperrippen, die Überhitzung anzeigen
  • Hörbares Knarren oder Knacken während thermischer Zyklen, das auf strukturelle Belastung hindeutet
Technische Hinweise
  • Regelmäßige thermografische Inspektionen durchführen, um Hotspots zu identifizieren und ordnungsgemäße Anwendung von thermischen Grenzflächenmaterialien sicherzustellen
  • Schutzbeschichtungen auftragen und ordnungsgemäße Entwässerung sicherstellen, um Feuchtigkeitsansammlung in Gehäusespalten zu verhindern

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ASTM E8/E8M-21 - Standard-Prüfverfahren für Zugversuche an metallischen WerkstoffenCE-Kennzeichnung - EU-Konformitätsbewertung für Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Fertigungsgenauigkeit
  • Ebenheit: ≤0,1 mm pro 100 mm Länge
  • Lochpositionstoleranz: ±0,05 mm
Qualitätsprüfung
  • Maßliche Überprüfung mit Koordinatenmessgerät (KMG)
  • Thermische Leistungsprüfung (Messung des thermischen Widerstands)

Hersteller von Chassis und Kühlkörper

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was sind die typischen Abmessungen dieses Chassis und Kühlkörpers?

Die Standardabmessungen betragen 482,6 mm x 88,1 mm x 300 mm (B x H x T) für eine 2U-Höhe, gemäß IEC 60297. Tatsächliche Abmessungen können jedoch je nach Modell variieren; bestätigen Sie dies immer mit dem Hersteller.

Welche Materialien werden für Chassis und Kühlkörper verwendet?

Das Material ist typischerweise Aluminiumlegierung 6061-T6, gemäß ASTM B221, mit einer eloxierten Oberflächenbehandlung (Typ II, klar oder schwarz) für Korrosionsbeständigkeit, gemäß MIL-A-8625. In einigen Designs kann auch Kupfer für Kühlkörper verwendet werden.

Was ist der Wärmewiderstandsbereich?

Der Wärmewiderstand liegt typischerweise zwischen 0,5 und 1,2 K/W. Niedrigere Werte bedeuten eine bessere Wärmeableitung. Bestätigen Sie den genauen Wert für Ihr spezifisches Modell.

Welche Schutzarten sind verfügbar?

Das Gehäuse bietet Schutzarten von IP54 bis IP65 gemäß IEC 60529, die staubdichten und wasserabweisenden Schutz bieten. Die spezifische Schutzart hängt vom Modell und der Konfiguration ab.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
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