KR20170058988A - 열교환기 - Google Patents

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KR20170058988A
KR20170058988A KR1020177010709A KR20177010709A KR20170058988A KR 20170058988 A KR20170058988 A KR 20170058988A KR 1020177010709 A KR1020177010709 A KR 1020177010709A KR 20177010709 A KR20177010709 A KR 20177010709A KR 20170058988 A KR20170058988 A KR 20170058988A
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로랑 오딜라르
뱅자맹 페를레
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발레오 시스템므 떼르미끄
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Abstract

본 발명은 제 1 열전달 유체가 순환하는 열교환 다발(3); 제 2 열전달 유체의 적어도 하나의 입력 탱크(5a) 또는 출력 탱크(5b); 상기 열교환 다발(3)의 주위에 배치되는 적어도 하나의 콜렉터(7)로서, 열교환 다발(3)에 대한 압착에 의해 탱크(5a, 5b)를 고정하기 위해 적어도 두 개의 부분(77)이 절첩되는 측벽(75)을 포함하는 콜렉터(7)를 포함하며, 측벽(75)은 열교환 다발(7)의 적어도 하나의 각진 코너의 윤곽을 추종하고, 상기 측벽(75)은 각진 코너의 양쪽에 절첩 부분(77)을 포함하고 상기 각진 코너에 비절첩 부분(79)을 포함하며, 절첩 부분(77)은 비절첩 부분(79)에 연속적으로 연결되는 열교환기(1)에 관한 것이다.

Description

열교환기{HEAT EXCHANGER}
본 발명은 열교환기에 관한 것이며, 특히 열교환 코어 다발과 열전달 유체 입구 또는 출구 탱크 사이의 고정에 관한 것이다.
예를 들어 과급 공기 냉각기와 같은 열교환기는 일반적으로 그 내부에서 제 1 열전달 유체가 순환하는 튜브를 포함하는 열교환 코어 다발을 포함한다. 열교환기는 또한 제 2 열전달 유체, 이 경우에 과급기(turbocharger)로부터 나오는 과급 공기를 위한 입구 및 출구 탱크를 포함한다. 입구 및 출구 탱크는 제 2 열전달 유체가 튜브 사이에서 순환하고 제 1 열전달 유체와 열에너지를 교환할 수 있도록 열교환 코어 다발에 고정된다.
열교환기를 제조하는 과정 중에, 탱크는 일반적으로 콜렉터에 의해 열교환 코어 다발에 고정된다. 이 콜렉터는 예를 들어 상기 탱크를 압착하기 위해 압착 공구를 사용하여 탱크 상으로 접히는 압착 탭을 포함하는 열교환 코어 다발의 주위 상의 금속 시트일 수 있다.
그럼에도 불구하고, 시간이 지남에 따라서 그리고 진동으로 인해, 이들 압착 탭은 그 베이스에서의 균열 형성을 초래하는 응력을 겪을 수 있다. 이들 균열은 궁극적으로 압착 탭이 파괴되게 할 수 있으며 따라서 열교환 코어 다발에 대한 탱크의 고정을 약화시킬 수 있다.
따라서 본 발명의 목적 중 하나는 종래 기술의 단점을 적어도 부분적으로 극복하고 제 2 유체 입구 또는 출구 탱크와 열교환 코어 다발 사이의 고정이 개선된 열교환기를 제공하는 것이다.
따라서 본 발명은 열교환기로서,
- 제 1 열전달 유체가 순환하는 열교환 코어 다발,
- 제 2 열전달 유체를 위한 적어도 하나의 입구 탱크 또는 출구 탱크로서, 지지 지역 및 상기 지지 지역의 구역에서 상기 탱크의 외부를 향하여 배향되는 적어도 하나의 숄더를 포함하는 탱크,
- 상기 열교환 코어 다발의 주위에 배치되는 적어도 하나의 콜렉터로서,
탱크의 지지 지역이 그 위에 놓이도록 의도되는 베이스, 및
열교환 코어 다발에 대한 압착에 의해 탱크를 고정하기 위해 적어도 두 개의 부분이 숄더 상으로 절첩되는 측벽을 포함하는, 상기 콜렉터를 포함하는, 열교환기에 있어서,
상기 측벽은 열교환 코어 다발의 적어도 하나의 코너의 윤곽을 추종(follow)하고, 상기 측벽은 코너의 양측에 절첩(folded-over) 부분을 포함하며 상기 코너의 구역에 비절첩 부분을 포함하고, 절첩 부분은 비절첩 부분에 연속적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 열교환기에 관한 것이다.
측벽이 코너의 윤곽을 추종하는 사실은 절첩 부분에서 파괴 위험을 제한할 수 있게 만든다. 구체적으로, 이 구성은 예를 들어 진동에 의해 초래되는 응력의 집중을 방지하고, 이들 응력을 측벽의 전체 길이에 걸쳐서 분포시킨다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 상기 절첩 부분은 비틀림을 받는(under torsion) 부분에 의해 비절첩 부분에 연속적으로 연결된다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 비틀림을 받는 부분의 구역에서 측벽 두께의 박육화(thinning)는 20% 이하이다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 탱크는 열교환 코어 다발의 두 코너 사이에서 콜렉터에 의해 그 길이의 적어도 1/4에 걸쳐서 압착된다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 측벽은 열교환기의 전체 둘레에 걸쳐서 연속적이다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 탱크의 지지 지역과 고정 장치의 베이스 사이에 시일이 배치된다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 상기 시일은 고정 장치의 베이스 내의 홈 안에 배치된다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 탱크는 열교환 코어 다발의 적어도 하나의 코너의 구역에서, 비절첩 부분의 에지면에 대해 가압하는 버퍼 및 상기 버퍼에 수직인 레그(leg)를 포함하며, 상기 레그는 시일을 압축한다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 상기 콜렉터는 열교환 코어 다발과 일체로 형성된다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 상기 콜렉터는 열교환 코어 다발의 주위에 고정되는 요소이다.
본 발명의 다른 특징 및 장점은 비제한적인 예로서 제공되는 하기 설명을 숙독함으로써 또한 첨부 도면을 검토함으로써 보다 명확해질 것이다.
도 1은 열교환기의 개략 사시도이다.
도 2는 열교환 코어 다발에 탱크를 고정하기 위한 고정 지역의, 고정 이후의 개략 횡단면도이다.
도 3은 열교환기의 코너의 구역에서의 콜렉터의 개략 사시도이다.
도 4는 하나의 특정 실시예에 따른 열교환기의 코너의 개략 사시도이다.
도 5는 도 4의 특정 실시예에 따른 열교환기의 코너의 개략적인 부분 단면도이다.
다양한 도면에서, 동일한 요소는 동일한 참조 번호를 갖는다.
열교환기(1)의 개략 사시도인 도 1에 도시되어 있듯이, 이 경우에 과급 공기 냉각기는,
- 제 1 열전달 유체가 상기 열전달 유체를 위한 입구 파이프(3a)와 출구 파이프(3b) 사이에서 순환하는 판(도시되지 않음) 집합체와 또는 튜브를 포함하는 열교환 코어 다발(3),
- 제 2 열전달 유체의 적어도 하나의 입구 탱크(5a) 또는 출구 탱크(5b), 및
- 열교환 코어 다발(3) 상의 탱크(5a, 5b)의 적어도 하나의 콜렉터(7)를 포함한다.
열교환 코어 다발(3)은 일반적으로 평행육면체 형상을 가지며, 상기 열교환 코어 다발(3)의 일면의 주위를 추종하는 제 1 콜렉터(7) 및 대향면의 주위를 추종하는 제 2 콜렉터(7)를 갖는다.
콜렉터(7)는 열교환 코어 다발(3)과 일체로 형성될 수 있거나 또는 대안적으로 예를 들어 납땜에 의해 열교환 코어 다발(3)의 주위에 고정된 요소일 수 있다.
도 2에 보다 상세히 도시되어 있듯이, 콜렉터(7)는 탱크(5a, 5b)의 지지 지역(57)이 그 위에 놓이도록 의도되는 베이스(71)를 포함한다. 탱크(5a, 5b) 자체는 상기 탱크(5a, 5b)의 외측을 향해서 배향되는 적어도 하나의 숄더(51)를 포함한다. 이 숄더(51)는 그 지지 지역(57)의 구역에 배치된다.
콜렉터(7)는 또한 압착에 의해 탱크(5a, 5b)를 고정하기 위해 숄더(51) 상으로 절첩되는 측벽(75)을 포함한다. 고정이 효과적이도록, 열교환기(1)는 숄더(51) 상으로 절첩되는 적어도 두 개의 부분(77)을 바람직하게는 하나의 동일한 면의 양쪽에 포함한다.
도 1에 도시된 예에서는, 열교환기(1)의 각 측부에 연속적인 절첩 부분(77)이 존재한다.
열교환 코어 다발(3)에 대한 탱크(5a, 5b)의 고정을 밀봉하기 위해, 탱크(5a, 5b)의 지지 지역(57)과 콜렉터(7)의 베이스(71) 사이에 시일(9)이 배치될 수 있다. 탱크(5a, 5b)가 고정될 때, 시일(9)은 도 2에 도시된 바와 같이 지지 지역(57)과 베이스(71) 사이에서 압축된다. 시일(9)은 특히 콜렉터(7)의 베이스(71) 내의 홈 안에 배치될 수 있다. 그럼에도 불구하고 시일(9)이 지지 지역(57)에 직접 통합되는 것을 고려할 수 있다.
콜렉터(7)의 측벽(75)은 열교환 코어 다발(7)의 코너의 윤곽을 연속적으로 추종한다. 이렇게 측벽(75)이 코너를 추종하는 것은 도 3에 더 상세하게 도시되어 있다. 코너의 구역에서, 측벽(75)은 열교환 코어 다발(3)의 코너의 양쪽에 절첩 부분(77)을 포함하고 열교환 코어 다발(3)의 코너에 비절첩 부분(79)을 포함한다. 절첩 부분(77)은 측벽(75)의 비틀림을 받는 부분(78)에 의해 비절첩 부분(79)에 연속적으로 연결된다.
측벽이 코너의 윤곽을 추종하는 사실은 절첩 부분(77)의 구역에서 파괴 위험을 제한할 수 있게 만든다. 구체적으로, 이 구성은 예를 들어 진동에 의해 초래되는 응력의 집중을 방지하고, 이들 응력을 측벽(75)의 전체 길이에 걸쳐서 분포시킨다.
도 1에 도시하듯이, 콜렉터(7)의 측벽(75)이 열교환 코어 다발(3)의 하나의 동일한 면의 모든 코너의 윤곽을 추종하는 것이 유리하다.
응력을 견딜 수 있는 충분한 능력을 유지하기 위해, 비틀림을 받는 부분(78)의 구역에서 콜렉터(7)의 측벽(75) 두께의 박육화는 바람직하게 20% 이하이다.
이 박육화를 제어하기 위해, 열교환 코어 다발(3)의 코너의 구역에서 측벽(75)의 구성 및 기하구조는 다양한 파라미터에 따라서 및 하기 식을 사용하여 정의될 수 있으며:
L = P × (a1 × H + b1) + (a2 × H + b2)
L은 부분(77)의 절첩축을 따라서 비절첩 벽(79)과 절첩 부분(77) 사이의 길이에 해당된다.
P는 압착의 깊이, 즉 절첩 부분(77)의 압착 방향으로 벽(79)의 내부와 절첩 부분(77)의 단부 사이의 거리에 해당된다.
H는 비절첩 부분(79)의 높이, 즉 숄더(51)에 의해 형성된 평면과 비절첩 부분(79)의 상부 사이의 거리에 해당된다.
값 a1, a2, b1, b2는 콜렉터(7)의 두께의 다양한 박육화의 함수로서 시행오차법에 의해 얻어지는 상수이다. 이들 상수는 하기 표 1에 주어진다:

박육화 %

a1

b1

a2

b2
3.3 -0.36 3.89 4.02 -4.40
6.7 -0.25 2.68 2.77 -3.03
10.0 -0.20 2.13 2.20 -2.41
13.3 -0.17 1.79 1.85 -2.03
16.7 -0.14 1.55 1.61 -1.76
20.0 -0.13 1.37 1.42 -1.56
23.3 -0.11 1.23 1.27 -1.39
26.7 -0.10 1.11 1.15 -1.26
30.0 -0.09 1.01 1.04 -1.14
33.3 -0.08 0.92 0.95 -1.04
탱크(5a, 5b)의 고정이 가능한 한 효과적이고 견고하도록, 이 탱크는 열교환 코어 다발(3)의 두 코너 사이의 그 길이의 적어도 1/4에 걸쳐서 콜렉터(7)에 의해 압착된다.
도 1에 도시된 실시예에서, 콜렉터(7)는 열교환기(1)의 전체 둘레 주위에서 연속적인 측벽(75)을 포함한다. 따라서, 콜렉터(7)는 압착 탭을 갖지 않고 대신에 열교환기(1)의 각 측부를 따라서 절첩 부분(77)을 가지며, 절첩 부분(77)은 코너에서 비틀림을 받는 부분(78)을 연결한다. 그 결과, 콜렉터(7)는 응력, 예를 들어 진동과 관련된 응력을 더 잘 견딜 수 있는데, 그 이유는 응력이 열교환기(1)의 측부의 전체 길이에 걸쳐서 및 측벽(75)의 전체 길이에 걸쳐서 분포되기 때문이다.
도 4 및 도 5에 도시하듯이, 탱크(5a, 5b)는 열교환 코어 다발(3)의 적어도 하나의 코너에 버퍼(50)를 포함하며, 이 버퍼는 열교환기(1)의 코너에서 비절첩 부분(79)의 에지면에 대해 지지한다. 탱크(5a, 5b)는 또한 상기 버퍼(50)에 수직인 레그(52)를 포함할 수 있다. 탱크(5a, 5b)가 열교환 코어 다발(3) 상에 배치될 때, 버퍼(20)는 비절첩 부분(79)의 에지면과 접촉하게 되고 레그(52)는 시일(9)을 압축한다. 레그(52)의 길이는 상기 열교환기(1)의 주위에 대한 시일(9)의 압축을 결정한다.
따라서 본 발명에 따른 열교환기(1)는 콜렉터(7)의 특정 구성으로 인해 특히 코너에서 보다 양호한 응력 내성을 가능하게 하고 따라서 열교환 코어 다발(3)과 탱크(5a, 5b) 사이 고정의 보다 양호한 내구성을 가능하게 함을 명확히 알 수 있다.

Claims (10)

  1. 열교환기(1)로서,
    - 제 1 열전달 유체가 순환하는 열교환 코어 다발(heat exchange core bundle)(3),
    - 제 2 열전달 유체를 위한 적어도 하나의 입구 탱크(5a) 또는 출구 탱크(5b)로서, 상기 탱크(5a, 5b)는 지지 지역(bearing zone)(57) 및 상기 지지 지역(57)의 구역에서 상기 탱크(5a, 5b)의 외부를 향하여 배향되는(oriented) 적어도 하나의 숄더(shoulder)(51)를 포함하는, 상기 적어도 하나의 입구 탱크(5a) 또는 출구 탱크(5b), 및
    - 상기 열교환 코어 다발(3)의 주위에 배치되는 적어도 하나의 콜렉터(7)로서,
    상기 탱크(5a, 5b)의 지지 지역(57)이 그 위에 놓이도록 의도되는 베이스(71), 및
    상기 열교환 코어 다발(3)에 대한 압착(crimping)에 의해 탱크(5a, 5b)를 고정하기 위해, 적어도 두 개의 부분(77)이 숄더(51) 상으로 절첩되는 측벽(75)을 구비하는, 상기 콜렉터(7)를 포함하는, 열교환기(1)에 있어서,
    상기 측벽(75)은 열교환 코어 다발(7)의 적어도 하나의 코너의 윤곽을 추종하고, 상기 측벽(75)은 상기 코너의 양측에 절첩 부분(77)을 포함하며 상기 코너의 구역에서 비절첩 부분(79)을 포함하고, 상기 절첩 부분(77)은 비절첩 부분(79)에 연속적으로 연결되는 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 절첩 부분(77)은 비틀림을 받는 부분(78)에 의해 비절첩 부분(79)에 연속적으로 연결되는 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 비틀림을 받는 부분(78)의 구역에서 측벽(75) 두께의 박육화는 20% 이하인 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 탱크(5a, 5b)는 열교환 코어 다발(3)의 두 개의 코너 사이에서 콜렉터(7)에 의해 그 길이의 적어도 1/4에 걸쳐서 압착되는 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 측벽(75)은 열교환기(1)의 전체 둘레에 걸쳐서 연속적인 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 탱크(5a, 5b)의 지지 지역(57)과 고정 장치(7)의 베이스(71) 사이에 시일(9)이 배치되는 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 시일(9)은 고정 장치(7)의 베이스(71) 내의 홈 안에 배치되는 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  8. 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서,
    상기 탱크(5a, 5b)는 열교환 코어 다발(3)의 적어도 하나의 코너의 구역에서, 비절첩 부분(79)의 에지면에 대해 가압하는 버퍼(50), 및 상기 버퍼(50)에 대해 수직인 레그(52)를 포함하며, 상기 레그(52)는 시일(9)을 압축하는 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 콜렉터(7)는 열교환 코어 다발(3)과 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는
    열교환기.
  10. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 콜렉터(7)는 열교환 코어 다발(3)의 주위에 고정되는 요소인 것을 특징으로 하는
    열교환기.
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