Strukturierte Komponentendaten · 2026

Kühlerkern

Der Kühlerkern ist das primäre Wärmeübertragungselement in einem Kühler, bestehend aus Rohren und Lamellen, die den Wärmeaustausch zwischen heißem Kühlmittel und Umgebungsluft ermöglichen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Kühlerkern wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Der Kühlerkern ist das primäre Wärmeübertragungselement innerhalb einer Kühlerbaugruppe. Er besteht aus Rohren und Lamellen, die einen effizienten thermischen Austausch zwischen heißem Kühlmittel und Umgebungsluft ermöglichen. Er fungiert als Kreuzstrom-Wärmeübertrager, bei dem das Kühlmittel durch die Rohre strömt, während Luft über die Lamellenoberflächen geleitet wird. Die Wärme wird durch Wärmeleitung und Konvektion abgeführt, um optimale Betriebstemperaturen in Maschinen aufrechtzuerhalten. Funktioniert nach den Prinzipien der Wärmeübertragung: Wärmeleitung durch Rohrwände und Lamellen sowie Konvektion, wenn Luft über die Lamellenoberflächen strömt. Heißes Kühlmittel überträgt thermische Energie auf die Rohrwände, die die Wärme zu den Lamellen leiten, wo erzwungene Luftkonvektion die Wärme abführt, gemäß der Gleichung Q = U × A × ΔT (Wärmeübertragungsrate = Gesamtwärmedurchgangskoeffizient × Fläche × Temperaturdifferenz).

Komponentenspezifikationen

Definition
Der Kühlerkern ist das primäre Wärmeübertragungselement innerhalb einer Kühlerbaugruppe. Er besteht aus Rohren und Lamellen, die einen effizienten thermischen Austausch zwischen heißem Kühlmittel und Umgebungsluft ermöglichen. Er fungiert als Kreuzstrom-Wärmeübertrager, bei dem das Kühlmittel durch die Rohre strömt, während Luft über die Lamellenoberflächen geleitet wird. Die Wärme wird durch Wärmeleitung und Konvektion abgeführt, um optimale Betriebstemperaturen in Maschinen aufrechtzuerhalten.

Funktioniert nach den Prinzipien der Wärmeübertragung: Wärmeleitung durch Rohrwände und Lamellen sowie Konvektion, wenn Luft über die Lamellenoberflächen strömt. Heißes Kühlmittel überträgt thermische Energie auf die Rohrwände, die die Wärme zu den Lamellen leiten, wo erzwungene Luftkonvektion die Wärme abführt, gemäß der Gleichung Q = U × A × ΔT (Wärmeübertragungsrate = Gesamtwärmedurchgangskoeffizient × Fläche × Temperaturdifferenz).
Funktionsprinzip
Operates on heat transfer principles: conduction through tube walls and fins, and convection as air flows across fin surfaces. Hot coolant transfers thermal energy to tube walls, which conduct heat to fins where forced air convection carries heat away, following the equation Q = U × A × ΔT (heat transfer rate = overall coefficient × area × temperature difference).
Materialien
Typischerweise Aluminiumlegierungen (30035052) für geringes Gewicht und Korrosionsbeständigkeitoder Kupfer-Messing-Kombinationen für hohe Wärmeleitfähigkeit. Lamellen: Aluminium (01–03 mm Dicke). Rohre: Aluminium (03–05 mm Wandstärke) oder Kupfer (02–04 mm). Sammler: Aluminiumguss oder Kunststoffverbundstoffe.
Fin Pitch
1.5-3.0mm
Verstellbereich / Reichweite
10-100 L/min
Tube Pitch
8-12mm
Fin Density
8-16 fins per inch
Tube Thickness
0.3-0.5mm
Core Dimensions
Varies by application (typical: 300-800mm width × 200-600mm height × 16-50mm depth)
Traglast
100-300 kPa
Thermal Capacity
5-50 kW depending on size
Normen
ISO 16369DIN 30676SAE J1394

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Kühlerkern.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Coolant contamination with chlorides/sulfates->Pitting corrosion leading to tube perforation->Use inhibited coolants, regular coolant testing, and cathodic protection
Thermal cycling stress->Fatigue cracking at tube-header joints->Design with expansion joints, use flexible connections, control temperature gradients
Airflow obstruction->Reduced heat transfer efficiency causing overheating->Regular cleaning, install protective screens, maintain proper fin spacing

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal fatigue from temperature cycling
1
Corrosion from coolant contamination
2
Fin damage from debris impact
3
Tube blockage from scale buildup
4
Pressure failure from over-pressurization

Konformität und Prüfung

tolerance
Tube diameter: ±0.1mm, Fin spacing: ±0.05mm, Flatness: 0.5mm/m, Leak test: 0 bubbles/min at 150kPa
test method
Pressure decay test (ISO 16369), Flow resistance test, Thermal performance test (SAE J1394), Salt spray corrosion test (ASTM B117)

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

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

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.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the difference between a radiator core and a complete radiator assembly?

The radiator core is the central heat exchange component containing tubes and fins, while the complete assembly includes additional components like tanks, headers, mounting brackets, and connections.

How do I determine if a radiator core needs replacement?

Signs include visible corrosion or damage to fins/tubes, reduced cooling efficiency (overheating), coolant leaks at core joints, or pressure test failures indicating structural weakness.

Can aluminum and copper radiator cores be used interchangeably?

Not directly - they have different thermal properties, expansion rates, and connection methods. Compatibility depends on system design, coolant type, and connection interfaces.

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 Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

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.

Beschaffungsinformationen anfragen für Kühlerkern

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:RADIATOR_CORE