EP3433560B1 - Échangeur de chaleur et son procédé de fabrication - Google Patents
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- EP3433560B1 EP3433560B1 EP17715244.4A EP17715244A EP3433560B1 EP 3433560 B1 EP3433560 B1 EP 3433560B1 EP 17715244 A EP17715244 A EP 17715244A EP 3433560 B1 EP3433560 B1 EP 3433560B1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F1/00—Tubular elements; Assemblies of tubular elements
- F28F1/10—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
- F28F1/12—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
- F28F1/34—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending obliquely
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- F28F1/24—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
- F28F1/32—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means having portions engaging further tubular elements
Definitions
- the fins of the same group of tubes have a monotonic profile between two neighboring tubes.
- the fins have a sinusoidal profile, the orifices and the tubes being placed at the level of ridges and hollows of said fins.
- the heat exchanger comprises a single group of tubes or at least two separate groups of tubes.
- the line connecting the ends of the tubes of the same group of tubes is a sinusoid.
- first element or second element as well as first parameter and second parameter or even first criterion and second criterion etc.
- first element or second element as well as first parameter and second parameter or even first criterion and second criterion etc.
- indexing is a simple indexing to differentiate and name elements or parameters or criteria that are close but not identical. This indexing does not imply a priority of an element, parameter or criterion over another and one can easily interchange such names without departing from the scope of this description. This indexing also does not imply an order in time for example to assess such or such criteria.
- an XYZ trihedron in order to show the angle of view of each of said figures in relation to each other.
- the axes of this trihedron can also correspond to the different orientations of the motor vehicle.
- the X axis can thus correspond to the axis of the length of the vehicle, the Y axis to the axis of its width and the Z axis to that of its height.
- the fins 4 form with a perpendicular to the axis of the tubes 3, that is to say with a parallel to the axis Y of the trihedron XYZ, an angle different from 0 °.
- the heat exchanger 1 can also include a water box 5 disposed at each end of the tubes 3. These water boxes 5 allow the collection and / or distribution of the first heat-transfer fluid so that it can pass through the tubes 3.
- the fins 4 are flat and the heat exchanger 1 comprises a single group of tubes 3 grouping together all the tubes 3 of said heat exchanger 1.
- all of the tubes 3 are tangent to the surface fins 4 midway between two neighboring tubes 3 which forms an angle ⁇ greater than or equal to 0.5 °, and less than or equal to 10 ° with the perpendicular to the axis of the tubes 3.
- the diagram of the figure 8 shows three curves 200, 201 and 202 corresponding to the variations of the electrical resistance for three samples of tubes 3 and fins 4 as a function of the angle a.
- the three curves 200, 201 and 203 show that the more the angle ⁇ increases, in particular beyond 0.5 °, the lower the electrical resistance and therefore the thermal resistance.
- an angle ⁇ of 10 ° appears as a saturation limit for the decrease in electrical resistance and therefore in thermal resistance. This means that from this value, an increase in the angle ⁇ would have little effect on the thermal resistance.
- an angle ⁇ between 0.5 and 5 ° is an optimal.
- the tubes 3 of the same group of tubes 3 are arranged parallel to each other with a longitudinal position offset.
- the imaginary line connecting the ends of the tubes 3 forms with a perpendicular to the axis of the tubes (3), that is to say with a parallel to the axis Y of the trihedron XYZ, an angle different from 0 °.
- the line connecting the ends of the tubes 3 of the same rank within the same group of tubes 3, has an angle ⁇ 'greater than 0.5 ° and less than or equal to 10 °, preferably less than or equal to 5 °, with the perpendicular to the axis of the tubes 3.
- This third step 114 can for example be carried out by the fact that the manufacturing device for implementing the manufacturing process comprises alignment shoes. These alignment shoes are intended to press on the ends of the tubes 3 so that the ends of said tubes 3 pass from their offset longitudinal position, illustrated in the figure 10b , at an aligned position where the ends of said tubes 3 are aligned with the perpendicular to the axis of the tubes 3, as illustrated in the figure 10c .
- the manufacturing process may also include, following the third step 114 of alignment under stress, a fourth step 116 of placing water boxes 5 on the ends of the tubes 3 and of placing covers 6 covering the space not occupied by the fins 4 between the fins 4 at the ends of the same group of tubes 3 and said water boxes 5.
- the heat exchanger 1 due to the angle ⁇ between the tangent to the surface of the fins 4 midway between two neighboring tubes 3 and the perpendicular to the axis of the tubes 3 and constraints shear exerted by this angle ⁇ between the tubes 3 and the fins 4, reduces the thermal resistance at the orifices 40 especially when the fins 4 are expanded.
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Description
- L'invention concerne un échangeur de chaleur et son procédé de fabrication. Plus particulièrement dans le domaine des échangeurs de chaleur mécanique pour une application dans le domaine automobile. L'invention concerne plus particulièrement un échangeur de chaleur et son procédé de fabrication selon les préambules des revendications 1 et 8, respectivement. Un tel échangeur est connu du document
EP 0 825 406 A2 . - Un échangeur de chaleur mécanique 1, illustré à la
figure 1 comporte : - des tubes 3 parallèles les uns avec les autres et disposés en au moins un rang et dans lesquels un premier fluide caloporteur est apte à circuler, et
- des ailettes 4 évoluant parallèlement les unes par rapport aux autres et au travers desquelles un second fluide caloporteur 100 est apte à circuler, les ailettes 4 sont disposées perpendiculaires au plan du ou des rangs de tubes 3 et elles comportent des orifices 40 dans lesquels les tubes 3 sont insérés et fixés.
- La fixation des tubes 3 avec les ailettes 4 est dite mécanique, par exemple par élargissement desdits tubes 3. Pour cela, une olive de taille supérieure à celle des tubes 3 est insérée dans les tubes 3 pour agrandir lesdits tubes 3, puis retirée. Les tubes 3 sont alors élargis et fixés aux ailettes 4.
- Cependant ce type d'échangeur de chaleur 1 mécanique et notamment la liaison entre les tubes 3 et les ailettes 4, a une résistance thermique élevée ce qui pénalise les échanges de chaleur entre le premier et le second fluide caloporteur. En effet, au niveau de orifices 40, il n'y a pas un contact continue notamment lorsque les ailettes 4 sont chaudes et dilatées. En effet, lorsque les ailettes 4 se dilatent, la taille des orifices 40 augmente ce qui diminue les zones de contact entre les tubes 3 et les ailettes 4.
- Un des buts de la présente invention est donc de remédier au moins partiellement aux inconvénients de l'art antérieur et de proposer un échangeur de chaleur mécanique amélioré ainsi que son procédé de fabrication.
- La présente invention concerne donc un échangeur de chaleur selon la revendication 1.
- Selon un aspect de l'invention, l'angle que les ailettes forment avec la perpendiculaire à l'axe des tubes induit des contraintes de cisaillement entre les tubes et les ailettes.
- Selon un aspect de l'invention, l'échangeur de chaleur comporte :
- les tubes parallèles les uns avec les autres et disposés en au moins un rang et dont les ailettes évoluent sans se croiser,
- lesdites ailettes comportant les orifices par lesquels passent les tubes de sorte à former au moins un groupe de tubes reliés entre eux par la superposition d'ailettes,
- Selon un aspect de l'invention, les ailettes d'un même groupe de tubes ont un profil monotone entre deux tubes voisins.
- Selon un aspect de l'invention, 20 % des tubes d'un même groupe de tubes, ont la tangente à la surface des ailettes à mi-distance entre deux tubes voisins qui forme un angle supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes.
- L'angle entre la tangente à la surface des ailettes à mi-distance entre deux tubes voisins et la perpendiculaire à l'axe des tubes permet de diminuer la résistance thermique au niveau des orifices notamment lorsque les ailettes sont dilatées.
- Selon un aspect de l'invention, l'angle est supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 5°.
- Selon un autre aspect de l'invention, les ailettes sont planes.
- Selon un autre aspect de l'invention, les ailettes sont courbes.
- Selon un autre aspect de l'invention, les ailettes ont un profil sinusoïdal, les orifices et les tubes étant placés au niveau de crêtes et creux desdites ailettes.
- Selon un autre aspect de l'invention, l'échangeur de chaleur comporte un unique groupe de tubes ou au moins deux groupes de tubes distincts.
- La présente invention concerne également un procédé de fabrication selon la revendication 8.
- Selon un aspect du procédé selon l'invention, dans l'étape de mise en place des tubes, la ligne reliant les extrémités de tubes d'un même rang au sein d'un même groupe de tubes, a un angle supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes.
- Selon un aspect du procédé selon l'invention, dans l'étape de mise en place des tubes, la ligne reliant les extrémités de tubes d'un même rang au sein d'un même groupe de tubes, a un angle supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 5° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes.
- Selon un aspect du procédé selon l'invention, dans l'étape de mise en place des tubes, la ligne reliant les extrémités des tubes d'un même groupe de tubes est une droite.
- Selon un autre aspect du procédé selon l'invention, dans l'étape de mise en place des tubes, la ligne reliant les extrémités des tubes d'un même groupe de tube est une courbe.
- Selon un aspect du procédé selon l'invention, dans l'étape de mise en place des tubes, la ligne reliant les extrémités des tubes d'un même groupe de tubes est une sinusoïde.
- La présente invention concerne également un dispositif de fabrication pour la mise en œuvre du procédé de fabrication tel que décrit ci-dessus, ledit dispositif comportant des sabots d'alignement destinés à appuyer sur les extrémités des tubes de sorte que les extrémités desdits tubes passent d'une position longitudinale décalée à une position alignée où les extrémités desdits tubes sont alignées avec la perpendiculaire à l'axe des tubes.
- D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante, donnée à titre d'exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés parmi lesquels :
- la
figure 1 montre une représentation schématique en perspective d'un échangeur de chaleur mécanique selon l'art antérieur, - la
figure 2 montre une représentation schématique d'un échangeur de chaleur mécanique selon l'invention, - les
figures 3 à 6 montrent des représentations schématiques d'un échangeur de chaleur mécanique selon l'invention, selon différents modes de réalisations, - la
figure 7 montre une représentation schématique de la liaison entre les ailettes et les tubes, - la
figure 8 montre un diagramme de l'évolution de la résistance électrique en fonction de l'angle entre les ailettes et les tubes, - la
figure 9 montre un organigramme des différentes étapes du procédé de fabrication d'un échangeur de chaleur mécanique, - les
figures 10a à 10c montrent des représentations schématiques d'un échangeur de chaleur mécanique à différentes étapes de son procédé de fabrication, - les
figures 11 et 12 montrent des représentations schématiques d'un échangeur de chaleur mécanique à différentes étapes de son procédé de fabrication, selon différents modes de réalisations. - Les éléments identiques sur les différentes figures, portent les mêmes références.
- Les réalisations suivantes sont des exemples. Bien que la description se réfère à un ou plusieurs modes de réalisation, ceci ne signifie pas nécessairement que chaque référence concerne le même mode de réalisation, ou que les caractéristiques s'appliquent seulement à un seul mode de réalisation. De simples caractéristiques de différents modes de réalisation peuvent également être combinées ou interchangées pour fournir d'autres réalisations.
- Dans la présente description on peut indexer certains éléments ou paramètres, comme par exemple premier élément ou deuxième élément ainsi que premier paramètre et second paramètre ou encore premier critère et deuxième critère etc. Dans ce cas, il s'agit d'un simple indexage pour différencier et dénommer des éléments ou paramètres ou critères proches mais non identiques. Cette indexation n'implique pas une priorité d'un élément, paramètre ou critère par rapport à un autre et on peut aisément interchanger de telles dénominations sans sortir du cadre de la présente description. Cette indexation n'implique pas non plus un ordre dans le temps par exemple pour apprécier tel ou tels critères.
- Sur les différentes figures, nous utiliserons un trièdre XYZ afin de montrer l'angle de vue de chacune desdites figures les unes par rapport aux autres. Les axes de ce trièdre peuvent également correspondre aux différentes orientations du véhicule automobile. L'axe X peut ainsi correspondre à l'axe de la longueur du véhicule, l'axe Y à l'axe de sa largeur et l'axe Z à celui de sa hauteur.
- Comme le montre la
figure 1 correspondant à un art antérieur, un échangeur de chaleur 1 mécanique, comporte des tubes 3 parallèles les uns avec les autres et disposés en au moins un rang et dans lesquels un premier fluide caloporteur est apte à circuler. Par exemple le fluide réfrigérant peut provenir d'un dispositif de gestion thermique tel que la climatisation ou du circuit de refroidissement d'un moteur thermique d'un véhicule automobile. Ces tubes 3 s'étendent notamment dans le plan définit par les axes Y et Z. - L'échangeur de chaleur 1 comporte également au moins une superposition d'ailettes 4 dont les ailettes 4 évoluent parallèlement les unes par rapport aux autres, notamment parallèlement au plan défini par les axes Y et Z. Les ailettes 4 sont donc disposées perpendiculairement au plan du ou des rangs de tubes 3. Un second fluide caloporteur 100 est apte à circuler entre les ailettes 4, par exemple de l'air. Les ailettes 4 comportent des orifices 40 par lesquels passent des tubes 3 de sorte à former au moins un groupe de tubes 3 reliés entre eux par une superposition d'ailettes 4.
- Comme illustré sur les
figures 2 à 6 , l'échangeur de chaleur 1 comprend : - des tubes 3 parallèles les uns avec les autres et dans lesquels un premier fluide caloporteur est apte à circuler, et
- au moins une superposition d'ailettes 4 comportant des orifices 40 par lesquels passent des tubes 3.
- Les ailettes 4 forment avec une perpendiculaire à l'axe des tubes 3, c'est-à-dire avec une parallèle à l'axe Y du trièdre XYZ, un angle différent de 0°.
- Les tubes 3 sont parallèles les uns avec les autres et disposés en au moins un rang et dont les ailettes 4 évoluent sans se croiser. Lesdites ailettes 4 comportent les orifices 40 par lesquels passent les tubes 3 de sorte à former au moins un groupe de tubes 3 reliés entre eux par la superposition d'ailettes 4.
- Comme illustré sur les
figures 2 à 6 montrant l'échangeur de chaleur 1 et lafigure 7 montrant plus en détail la liaison entre une ailette 4 et deux tubes 3, les ailettes 4 d'un même groupe de tubes 3, ont un profil monotone entre deux tubes 3 voisins. De plus, au moins 20 % des tubes 3 d'un même groupe de tubes 3, ont la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins qui forme un angle α supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10°, de préférence inférieur ou égale à 5°, avec la perpendiculaire à l'axe des tubes 3. Cet angle α entre la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins et la perpendiculaire à l'axe des tubes 3 est particulièrement visible à lafigure 7 . - L'échangeur de chaleur 1 peut également comprendre une boîte à eau 5 disposée à chaque extrémité des tubes 3. Ces boites à eau 5 permettent la collecte et/ou la distribution du premier fluide caloporteur afin qu'il puisse passer dans les tubes 3.
- Dans un premier mode de réalisation illustré à la
figure 2 , les ailettes 4 sont planes et l'échangeur de chaleur 1 comporte un unique groupe de tubes 3 regroupant tout les tubes 3 dudit échangeur de chaleur 1. Dans ce premier mode de réalisation, l'ensemble des tubes 3 a la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins qui forme un angle α supérieur ou égal à 0,5°, et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes 3. - La
figure 3 montre un deuxième mode de réalisation où les ailettes 4 sont courbes. Dans ce deuxième mode de réalisation, l'échangeur de chaleur 1 comporte également un unique groupe de tubes 3 regroupant tous les tubes 3 dudit échangeur de chaleur 1. Dans ce deuxième mode de réalisation, tous les tubes 3 n'ont pas la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins qui forme un angle α supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes 3 du fait du profil courbe des ailettes 4. Seulement au moins 20 % des tubes 3 d'un même groupe de tubes 3, ont la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins qui forme un angle α supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes 3. - La
figure 4 montre un échangeur de chaleur 1 selon un troisième mode de réalisation où les ailettes 4 ont un profil sinusoïdal. Les orifices 40 des ailettes 4 et les tubes 3 sont ici placés au niveau des crêtes et creux des ailettes 4. Dans ce troisième mode de réalisation, l'échangeur de chaleur 1 comporte également un unique groupe de tubes 3 regroupant tous les tubes 3 dudit échangeur de chaleur 1. A l'instar du premier mode de réalisation, dans ce troisième mode de réalisation, l'ensemble des tubes 3 a la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins qui forme un angle α supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes 3. - Les
figures 5a et 5b montrent un échangeur de chaleur 1 selon un quatrième mode de réalisation où l'échangeur de chaleur 1 comporte au moins deux groupes de tubes 3. Pour les exemples présentés auxfigures 5a et 5b , l'échangeur de chaleur 1 comporte quatre groupes de tubes, chaque groupe de tubes 3 comportant deux tubes 3. Dans chaque groupe de tubes 3, les tubes 3 sont reliés entre eux par une superposition d'ailettes 4. Dans chaque groupe de tubes 3, les tubes 3 ont la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins qui forme un angle α supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes 3. Dans les exemples présentés auxfigures 5a et 5b , au sein de chaque groupe de tube 3, les ailettes 4 sont planes. Cependant il est tout à fait possible d'imaginer que les ailettes 4, au sein de chaque groupe de tubes 3, aient un profil courbe ou encore sinusoïdal. - Dans l'exemple de la
figure 5a , les superpositions d'ailettes 4 de chaque groupe de tubes 3 ont une orientation identique. Dans l'exemple de lafigure 5b , les superpositions d'ailettes 4 de groupes de tubes 3 ont successivement une orientation inversée, à l'image d'un reflet inversé dans un miroir. - Il est également tout à fait possible d'imaginer que, lorsque l'échangeur de chaleur 1 comporte au moins deux groupes de tubes 3, les angles α puissent différer d'un groupe de tubes 3 à un autre, tout en restant supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10°.
- Comme illustré à la
figure 6 , l'échangeur de chaleur 1 peut comporter des caches 6 recouvrant l'espace non occupé par les ailettes 4 entre les ailettes 4 d'extrémités d'un même groupe de tubes 3 et lesdites boîtes à eau 5. Ces caches 6 jouent un rôle de barrière pour le second fluide caloporteur 100 afin qu'il ne puisse passer dans cet espace non occupé. Le second fluide caloporteur 100 est alors contraint de circuler entre les ailettes 4 ce qui permet de ne pas détériorer les échanges thermiques. - La
figure 8 montre un diagramme de l'évolution de la résistance électrique en mΩ, en fonction d'un angle α compris entre 0 et 5° au niveau des orifices 40 faisant l'interface entre les tubes 3 et les ailettes 4. La résistance électrique est facile à mesurer et proportionnelle à la résistance thermique. Ainsi plus la résistance électrique est faible, plus la résistance thermique sera faible également. - Le diagramme de la
figure 8 montre trois courbes 200, 201 et 202 correspondant aux variations de la résistance électrique pour trois échantillons de tubes 3 et d'ailettes 4 en fonction de l'angle a. Les trois courbes 200, 201 et 203 montrent que plus l'angle α augmente, notamment au-delà de 0,5°, plus la résistance électrique et donc la résistance thermique est faible. En extrapolant les courbes 200, 201 et 203 et leur moyenne, un angle α de 10° apparaît comme une limite de saturation de la diminution de la résistance électrique et donc de la résistance thermique. On entend par cela qu'à partir de cette valeur, une augmentation de l'angle α n'aurait que peu d'effet sur la résistance thermique. Comme le montre lafigure 8 , un angle α compris entre 0,5 et 5° est un optimal. - L'effet de l'angle α sur la résistance électrique et donc sur la résistance thermique, est lié aux contraintes de cisaillement entre les ailettes 4 et les tubes 3 exercées par l'angle a. Ces contraintes de cisaillement permettent de maintenir un bon contact entre les tubes 3 et les ailettes 4 au niveau des orifices 40 et ce même si les ailettes 4 sont dilatées.
- La présente invention concerne également un procédé de fabrication d'un échangeur de chaleur 1 tel que décrit ci-dessus. La
figure 9 montre un organigramme des différentes étapes dudit procédé de fabrication. - Le procédé de fabrication comporte les étapes suivantes :
- une première étape 110, illustrée à la
figure 10a , de mise en place de tubes 3 en au moins un groupe de tubes 3. - Lors de cette première étape 110, les tubes 3 d'un même groupe de tubes 3 sont disposés parallèlement les uns aux autres avec un décalage de position longitudinale. La ligne imaginaire reliant les extrémités des tubes 3 forme avec une perpendiculaire à l'axe des tubes (3), c'est-à-dire avec une parallèle à l'axe Y du trièdre XYZ, un angle différent de 0°.
- En particulier, la ligne reliant les extrémités des tubes 3 d'un même rang au sein d'un même groupe de tubes 3, a un angle α' supérieur à 0,5° et inférieur ou égal à 10°, de préférence inférieur ou égal à 5°, avec la perpendiculaire à l'axe des tubes 3.
- Lors de cette première étape 110, les tubes 3 ont un diamètre inférieur à celui des orifices 40 des ailettes 4 afin qu'ils puissent s'y insérer.
- une deuxième étape 112, illustrée à la
figure 10b , de fixation des tubes 3 aux ailettes 4. - Cette deuxième étape 112 peut être réalisée par expansion des tubes 3, c'est-à-dire par une augmentation de leur diamètre ce qui vient les fixer dans les orifices 40. Cette expansion des tubes 3, peut être par exemple effectuée par insertion dans les tubes 3 d'une olive d'un diamètre supérieur à celui des tubes 3.
- une troisième étape 114, illustrée à la
figure 10c , d'alignement sous contrainte des extrémités des tubes 3 de sorte que les extrémités desdits tubes 3 soient alignés avec une perpendiculaire à l'axe des tubes 3, c'est-à-dire avec une parallèle à l'axe Y du trièdre XYZ. - Lors de cette troisième étape 114, l'angle α' entre la ligne reliant les extrémités des tubes 3 et la perpendiculaire à l'axe des tubes 3, du fait que les ailettes 4 et les tubes 3 sont fixés entre eux, est reporté en l'angle α entre la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins et la perpendiculaire à l'axe des tubes 3. La liaison entre les tubes 3 et les ailettes 4 sera alors sous contraintes de cisaillement améliorant les échanges thermiques.
- Cette troisième étape 114 peut par exemple être réalisée par le fait que le dispositif de fabrication pour la mise en œuvre du procédé de fabrication comporte des sabots d'alignement. Ces sabots d'alignements sont destinés à appuyer sur les extrémités des tubes 3 de sorte que les extrémités desdits tubes 3 passent de leur position longitudinale décalée, illustré à la
figure 10b , à une position alignée où les extrémités desdits tubes 3 sont alignées avec la perpendiculaire à l'axe des tubes 3, comme illustré à lafigure 10c . - La forme de la ligne reliant les extrémités des tubes 3 d'un même rang au sein d'un même groupe de tubes 3 réalisée dans la première étape 110 détermine le profil des ailettes 4 de l'échangeur de chaleur 1. Ainsi, si cette ligne est une droite comme cela est illustré à la
figure 10a , les ailettes 4 seront planes à l'issue du procédé de fabrication. - Si cette ligne est une courbe comme cela est illustré à la
figure 11 , les ailettes 4 seront elles aussi courbes à l'issue du procédé de fabrication. - Si cette ligne est une sinusoïde comme illustré à la
figure 12 , les ailettes 4 auront un profil sinusoïdal à l'issue du procédé de fabrication. - Le procédé de fabrication peut également comporter, suite à la troisième étape 114 d'alignement sous contrainte, une quatrième étape 116 de mise en place de boites à eau 5 sur les extrémités des tubes 3 et de mise en place de caches 6 recouvrant l'espace non occupé par les ailettes 4 entre les ailettes 4 aux extrémités d'un même groupe de tubes 3 et lesdites boîtes à eau 5.
- Ainsi, on voit bien que l'échangeur de chaleur 1 du fait de l'angle α entre la tangente à la surface des ailettes 4 à mi-distance entre deux tubes 3 voisins et la perpendiculaire à l'axe des tubes 3 et des contraintes de cisaillements exercées par cet angle α entre les tubes 3 et les ailettes 4, permet de diminuer la résistance thermique au niveau des orifices 40 notamment lorsque les ailettes 4 sont dilatées.
Claims (12)
- Échangeur de chaleur (1) mécanique, comportant :- des tubes (3) parallèles les uns avec les autres et dans lesquels un premier fluide caloporteur est apte à circuler, et- au moins une superposition d'ailettes (4) comportant des orifices (40) par lesquels passent des tubes (3), les ailettes (4) formant avec une perpendiculaire à l'axe des tubes (3) un angle différent de 0°, l'échangeur étant caractérisé en ce qu'il comprend une boîte à eau (5) disposée à chaque extrémité des tubes (3) et qu'il comporte des caches (6) recouvrant l'espace non occupé par les ailettes (4) entre les ailettes (4) d'extrémités d'un même groupe de tubes (3) et lesdites boîtes à eau (5).
- Échangeur de chaleur (1) selon la revendication 1, comportant :- les tubes parallèles les uns avec les autres et disposés en au moins un rang et dont les ailettes (4) évoluent sans se croiser,- lesdites ailettes (4) comportant les orifices (40) par lesquels passent les tubes (3) de sorte à former au moins un groupe de tubes (3) reliés entre eux par la superposition d'ailettes (4),
- Échangeur de chaleur (1) selon la revendication 2, caractérisé en ce que les ailettes (4) d'un même groupe de tubes (3) ont un profil monotone entre deux tubes (3) voisins.
- Échangeur de chaleur (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'au moins 20 % des tubes (3) d'un même groupe de tubes (3), ont la tangente à la surface des ailettes (4) à mi-distance entre deux tubes (3) voisins qui forme un angle (α) supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes (3).
- Échangeur de chaleur (1) selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'angle (a) est supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 5°.
- Échangeur de chaleur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les ailettes (4) sont planes.
- Échangeur de chaleur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les ailettes (4) sont courbes.
- Procédé de fabrication d'un échangeur de chaleur (1) mécanique comportant :↘ des tubes (3) parallèles les uns avec les autres et dans lesquels un premier fluide caloporteur est apte à circuler, et↘ au moins une superposition d'ailettes (4) comportant des orifices (40) par lesquels passent des tubes (3),ledit procédé comprenant les étapes suivantes :• mise en place de tubes (3) en au moins un groupe de tubes (3), lesdits tubes (3) d'un même groupe de tubes (3) étant disposés parallèlement les uns aux autres avec un décalage de position longitudinale, les extrémités des tubes étant reliées par une ligne qui forme avec une perpendiculaire à l'axe des tubes (3), un angle différent de 0°,• fixation des tubes (3) aux ailettes (4),• alignement sous contrainte des extrémités des tubes (3) de sorte que les extrémités desdits tubes (3) soient alignés avec une perpendiculaire à l'axe des tubes (3),le procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre, suite à l'étape d'alignement sous contrainte, une étape de mise en place de boites à eau (5) sur les extrémités des tubes (3) et de mise en place de caches (6) recouvrant l'espace non occupé par les ailettes (4) entre les ailettes (4) aux extrémités d'un même groupe de tubes (3) et lesdites boîtes à eau (5).
- Procédé de fabrication selon la revendication 8, caractérisé en ce que, dans l'étape de mise en place des tubes (3), la ligne reliant les extrémités de tubes (3) d'un même rang au sein d'un même groupe de tubes, a un angle (α') supérieur ou égal à 0,5° et inférieur ou égal à 10° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes (3).
- Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 8 et9, caractérisé en ce que, lors de l'étape de mise en place de tubes (3), la ligne reliant les extrémités des tubes (3) d'un même rang au sein d'un même groupe de tubes (3), a un angle (α') supérieur à 0,5° et inférieur ou égal à 5° avec la perpendiculaire à l'axe des tubes (3).
- Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que, dans l'étape de mise en place des tubes (3), la ligne reliant les extrémités des tubes (3) d'un même groupe de tubes (3) est une droite.
- Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que, dans l'étape de mise en place des tubes (3), la ligne reliant les extrémités des tubes (3) d'un même groupe de tube (3) est une courbe.
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