RU2380642C2 - Теплообменник и способ изготовления трубной решетки - Google Patents

Теплообменник и способ изготовления трубной решетки Download PDF

Info

Publication number
RU2380642C2
RU2380642C2 RU2006112557/06A RU2006112557A RU2380642C2 RU 2380642 C2 RU2380642 C2 RU 2380642C2 RU 2006112557/06 A RU2006112557/06 A RU 2006112557/06A RU 2006112557 A RU2006112557 A RU 2006112557A RU 2380642 C2 RU2380642 C2 RU 2380642C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube sheet
heat exchanger
passage
flanges
tubes
Prior art date
Application number
RU2006112557/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006112557A (ru
Inventor
Карстен ЭМРИХ (DE)
Карстен ЭМРИХ
Вернер ХЕЛЬМС (DE)
Вернер ХЕЛЬМС
Маркус РЕК (DE)
Маркус РЕК
Стефан ВАЙЗЕ (DE)
Стефан ВАЙЗЕ
Original Assignee
Бер Гмбх Унд Ко. Кг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бер Гмбх Унд Ко. Кг filed Critical Бер Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of RU2006112557A publication Critical patent/RU2006112557A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380642C2 publication Critical patent/RU2380642C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/04Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates
    • F28F9/16Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates by permanent joints, e.g. by rolling
    • F28F9/18Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates by permanent joints, e.g. by rolling by welding
    • F28F9/182Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates by permanent joints, e.g. by rolling by welding the heat-exchange conduits having ends with a particular shape, e.g. deformed; the heat-exchange conduits or end plates having supplementary joining means, e.g. abutments
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D39/00Application of procedures in order to connect objects or parts, e.g. coating with sheet metal otherwise than by plating; Tube expanders
    • B21D39/06Application of procedures in order to connect objects or parts, e.g. coating with sheet metal otherwise than by plating; Tube expanders of tubes in openings, e.g. rolling-in
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/053Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight
    • F28D1/0535Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight the conduits having a non-circular cross-section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/008Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for vehicles
    • F28D2021/0082Charged air coolers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2225/00Reinforcing means
    • F28F2225/08Reinforcing means for header boxes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Details Of Heat-Exchange And Heat-Transfer (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к охладителям наддувочного воздуха для безрельсового транспортного средства, и может быть использовано при изготовлении трубных решеток теплообменников Изобретение заключается в том, что в теплообменнике, содержащем трубки и, по меньшей мере, один коллектор, включающий, по меньшей мере, одну трубную решетку, трубная решетка содержит пропускные закраины, в которые вставляются трубки, каждая пропускная закраина трубной решетки охвачена проходящей по периметру боковой поверхностью, примыкающей к пропускной закраине под тупым углом, причем торцы боковой поверхности с одной стороны под тупым углом переходят в пропускную закраину, а с другой стороны также под тупым углом переходят в отогнутый вверх краевой участок трубной решетки с образованием S-образного сечения трубной решетки, при этом боковые поверхности двух соседних пропускных закраин граничат друг с другом с образованием желобка. Технический результат - создание теплообменника, в частности охладителя наддувочного воздуха, в котором механические нагрузки на соединения "трубка-решетка" уменьшены без дополнительного расхода материала за счет повышения прочности соединений "трубка-решетка". 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Данное изобретение касается теплообменника, в частности охладителя наддувочного воздуха для безрельсового транспортного средства. Кроме того, изобретение касается способа изготовления трубной решетки теплообменника.
Для повышения мощности двигателя внутреннего сгорания существует возможность с помощью, например, турбонагнетателя производить сжатие воздуха, подаваемого на сгорание, еще до его поступления в камеры сгорания двигателя. Однако сжатие воздуха одновременно ведет к его нагреву, который вредит оптимальному процессу горения. Этим может быть вызвано преждевременное зажигание или повышенная эмиссия оксидов азота. Чтобы исключить неблагоприятные последствия при подаче перегретого воздуха на горение, к турбонагнетателю подключают теплообменник, выполненный в виде охладителя наддувочного воздуха, с помощью которого сжатый воздух перед процессом сгорания может быть охлажден до допустимой температуры.
Охладитель наддувочного воздуха описан, например, в DE 19757034 А1. Здесь в первый сборный канал теплообменника подается горячий воздух, где он распределяется и поступает в плоские трубки, входящие в сборный канал. Плоские трубки расположены рядом параллельно друг другу своими боковыми поверхностями, содержащими длинные стороны их поперечного сечения, формируя траекторию течения, по которой пропускается охлаждающий воздух. На траектории течения между плоскими трубками установлены ребра охлаждения, обеспечивающие эффективный теплообмен между плоскими трубками и охлаждающим воздушным потоком. После пересечения охлаждающего воздушного потока плоские трубки входят во второй сборный канал, который подает поступающий в него охлажденный сжатый наддувочный воздух на сгорание в двигателе.
В теплообменниках, в частности в охладителях наддувочного воздуха указанного вида, трубки обычно вставлены в отверстия трубной решетки и запаяны герметично относительно текучей среды. При каждой зарядке сжатым воздухом это паяное соединение из-за резких изменений давления подвергается высоким механическим нагрузкам. Возрастающим требованиям прочности не отвечают, в особенности, узкие стороны плоских трубок, вследствие чего возможно появление неплотностей прежде всего в обращенных к боковым сторонам трубной решетки зонах соединений «трубка-решетка».
Простым путем повышения прочности соединений "трубка-решетка" является использование трубок и/или трубных решеток с большей толщиной стенок или же применение наружных и/или внутренних ребер с большей толщиной материала. Повышенная механическая стойкость в обоих случаях очевидна, однако необходимые при этом дополнительные затраты, связанные со стоимостью материала и его весом, весьма велики.
Другие решения направлены на уменьшение механической нагрузки на соединения "трубка-решетка" за счет применения стяжных болтов в ресиверах наддувочного воздуха. Эти стяжные болты стабилизируют ресиверы наддувочного воздуха и тем самым разгружают соединения "трубка-решетка", но приводят к увеличению расхода материала и повышению потерь давления, вызываемых охладителем наддувочного воздуха.
Задачей изобретения является создание теплообменника, в частности охладителя наддувочного воздуха, в котором механические нагрузки на соединения "трубка-решетка" были бы уменьшены без дополнительного расхода материала.
Эта задача решается теплообменником с признаками пункта 1 формулы изобретения.
Согласно пункту 1 формулы изобретения теплообменник содержит трубки, выполненные так, что через них протекает первая среда, а снаружи их обтекает вторая среда, в результате чего тепло может передаваться от первой среды ко второй среде или наоборот. По меньшей мере, один коллектор, сообщающийся с трубками, включает, по меньшей мере, одну трубную решетку, причем трубная решетка выполнена по существу плоской и имеет пропускные закраины, в которые вставляются трубки для сообщения с коллектором.
Сущность изобретения заключается в геометрическом выполнении зон трубной решетки, окружающих пропускные закраины, в виде углублений или возвышений, причем так, чтобы пропускные закраины располагались соответственно на "дне" углубления или на "вершине" возвышения. В результате этого пропускные закраины охвачены по периметру боковыми поверхностями, а именно боковыми поверхностями углублений или возвышений. Благодаря такой геометрической форме, особенно благодаря конфигурации боковой поверхности, при которой она проходит по периметру, изгибная прочность трубной решетки повышается по сравнению с плоской трубной решеткой в нескольких направлениях, в результате чего уменьшаются деформации, появляющиеся при нагружении коллектора давлением, чем достигается механическая разгрузка соединений трубок с трубной решеткой. Предпочтительно, чтобы углубления или возвышения имели такую ширину, при которой боковые поверхности каждых двух соседних пропускных закраин граничили бы друг с другом с образованием желобка усиления.
Благодаря предложенной согласно изобретению форме выполнения теплообменника повышается его механическая прочность и, тем самым, его долговечность без необходимости увеличения расхода материала или количества деталей.
Предпочтительные варианты осуществления изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы.
Согласно одной из предпочтительных форм выполнения боковые поверхности имеют по периметру каждой пропускной закраины по существу постоянную ширину. За счет этого изгибная прочность трубной решетки повышается во всех направлениях по существу равномерно.
Согласно одному из предпочтительных вариантов выполнения трубки являются плоскими и расположены в один или несколько рядов. Пропускные закраины и промежуточные желобки, образованные боковыми поверхностями, выполнены в этом случае продолговатыми соответственно поперечному сечению трубок.
Предпочтительно, чтобы каждая боковая поверхность имела закругление с примерно постоянным радиусом кривизны или несколько закруглений с различными радиусами кривизны. Этим достигается особенно хорошее приближение к полукруглому поперечному сечению желобков, расположенных между пропускными закраинами, что позволяет в результате этого получать особенно высокую прочность при изгибе.
Согласно другому варианту выполнения каждая боковая поверхность содержит один или несколько ровных участков, в результате чего боковые поверхности или желобки между пропускными закраинами имеют граненую форму. Этим обеспечивается надежность изготовления с низкими производственными допусками.
Особенно предпочтительно, чтобы, по меньшей мере, один ровный участок образовывал с соответствующей пропускной закраиной тупой угол. Это означает, что пропускная закраина сама способствует дополнительному повышению изгибной прочности трубной решетки, поскольку направление пропускной закраины совпадает с направлением углубления или возвышения, на "дне" или соответственно на "вершине" которого находится пропускная закраина.
Угол между ровным участком боковой поверхности и пропускной закраиной составляет предпочтительно от 30 до 60°, особенно же предпочтительным является угол, равный примерно 45°. В этом случае ширина боковой поверхности при определенных условиях примерно равна высоте боковой поверхности, что обеспечивает особенно высокую устойчивость трубной решетки к деформациям.
Согласно предпочтительной форме выполнения пропускные закраины выступают, по меньшей мере, из одного коллектора. Преимущество здесь состоит в том, что в каждом случае участок боковых поверхностей, граничащий с краем трубной решетки, переходит в край трубной решетки, отогнутый при определенных условиях вверх, что приводит к дальнейшему увеличению прочности трубной решетки.
Согласно предпочтительному усовершенствованному варианту теплообменник, предложенный в соответствии с изобретением, выполнен в виде охладителя наддувочого воздуха, применяемого преимущественно в безрельсовых транспортных средствах. Охладитель наддувочого воздуха содержит, в частности, два коллектора, первый из которых предусмотрен для распределения, а второй для накопления наддувочного воздуха. Предпочтительно, чтобы каждый из коллекторов имел только одну трубную решетку, снабженную рядом отверстий для трубок. Целесообразно также применять ряд плоских трубок с промежуточными, в частности запаянными, волнистыми ребрами, поскольку этим достигается увеличение теплопередающей поверхности. В качестве охлаждающей среды служит предпочтительно воздух, при этом возможны и другие охлаждающие среды, такие как вода или хладагенты.
Согласно предпочтительному выполнению изобретения трубную решетку изготовляют способом обработки давлением, при котором один или несколько краевых участков плоского металлического листа отгибают вверх и образуют в этом листе граничащие друг с другом углубления. Каждое из углублений имеет по существу ровную поверхность дна и охватывающую эту поверхность дна по периметру боковую поверхность. Затем поверхность дна углублений продавливают способом вытяжки с образованием пропускных закраин. Если необходимо вставлять трубки в трубную решетку со стороны углублений, то особенно предпочтительно производить формовку направляющих скосов для облегчения ввода трубок в пропускные закраины.
Технологически предпочтительной является форма выполнения трубной решетки с одним или несколькими рядами одинаковых боковых поверхностей и/или пропускных закраин.
Ниже изобретение поясняется примерами выполнения со ссылками на чертежи, где
фиг.1 показывает трубную решетку в перспективе,
фиг.2 - вид сбоку трубной решетки со вставленной трубкой,
фиг.3 - продольный разрез трубной решетки со вставленными трубками,
фиг.4 - продольный разрез фрагмента трубной решетки со вставленной трубкой,
фиг.5 - продольный разрез фрагмента трубной решетки со вставленной трубкой.
На фиг.1 показан фрагмент теплообменника 10 в перспективном изображении. Коллектор 20 для распределения первой среды состоит из трубной решетки 30 и крышки коллектора (не показана), которые сварены друг с другом по общей контактирующей поверхности 50. Крышка коллектора вставлена при этом в трубную решетку 30. Крышка коллектора может быть также надета на трубную решетку 30 или закреплена на ней как-то иначе. В других, не рассматриваемых здесь примерах выполнения трубная решетка и крышка коллектора могут быть соединены между собой пайкой, склейкой или посредством соединения с геометрическим замыканием или же могут быть выполнены из одного целого, то есть, например, из пластины, сформованной посредством обработки давлением.
Трубная решетка 30 имеет отверстие 60 под трубку, край которого 70 посредством обработки давлением сформован в виде так называемой пропускной со стороны коллектора закраины. Плоская трубка, будучи по существу прямоугольной, вставляется в отверстие 60 и припаивается или приваривается к трубной решетке 30. Не показаны волнистые ребра, примыкающие с обеих сторон к (также не показанной) плоской трубке и припаянные к ней, в результате чего повышается теплопередача от среды, протекающей через трубку, к среде, обтекающей трубку и ребра, или наоборот. Теплообменник 10 включает целый ряд чередующихся плоских трубок и волнистых ребер, образующих так называемый блок "трубки-ребра".
При подаче в коллектор 20 среды под давлением последний при определенных условиях деформируется так, что форма его поперечного сечения приближается к форме круга. Для противодействия такой деформации пропускная закраина 70 охвачена проходящей по периметру боковой поверхностью 90, которая примыкает к пропускной закраине под тупым углом. Боковая поверхность имеет ширину, которая по существу является постоянной вокруг пропускной закраины 70. Это дает равномерное повышение жесткости трубной решетки 30 как в ее продольном направлении за счет участков 91, 92 боковой поверхности на торцах пропускной закраины 70, так и в поперечном направлении трубной решетки за счет участков 93, 94 боковой поверхности на длинных сторонах пропускной закраины 70.
В результате этого уменьшается деформация трубной решетки 30 при нагружении коллектора 20 давлением. Такое уменьшение деформации трубной решетки 30 ведет к снижению механической нагрузки на трубку или на соединение "трубка-решетка". Благодаря этому разгружаются, в частности, торцы плоской трубки, которые при таких деформациях, обусловленных давлением, подвержены наиболее сильным механическим нагрузкам.
Как видно на фиг.2, где показан вид сбоку теплообменника 110, трубка 120 вставлена в отверстие 160 гак, что верхний краевой участок 121 трубки 120 выступает за трубную решетку 130. Этим обеспечивается хорошее использование невидимой внутренней поверхности пропускной закраины 170, обращенной к трубке 120, в качестве поверхности контакта для соединения "трубка-решетка". Это важно, например, для герметичной запайки. Для предотвращения излишне высокого перепада давления первой среды по теплообменнику следует устанавливать высоту выступа трубки 120 над трубной решеткой 10 по возможности минимальной. По этой причине отверстие 160 для трубки находится в средней зоне 131 трубной решетки 130, которая является по существу ровной.
Пропускная закраина 170 охвачена боковой поверхностью 190, торцы которой 191, 192 переходят с одной стороны под тупым углом в пропускную закраину 170, а с другой стороны также под тупым углом переходят в отогнутый вверх краевой участок 132 трубной решетки 130. За счет обусловленного этим S-образного поперечного сечения трубной решетки 130 в зоне "соединительная поверхность крышки 150 - краевой участок 132 - участок 191/192 боковой поверхности - пропускная закраина 170" происходит дополнительное снижение нагрузки на трубку 120 или на соединение "трубка-решетка".
На фиг.3 в продольном разрезе показан фрагмент следующего примера выполнения теплообменника 210. Трубки 220, 221, 222 вставлены в пропускные закраины 270, 271, 272 трубной решетки 230. Для уменьшения по теплообменнику 210 перепада давления среды, протекающей через теплообменник 210 и, в том числе, через трубки 220, 221, 222, пропускные закраины 270, 271, 272 выступают из коллектора (не показан) наружу, а трубки 220, 221, 222 не выходят за пределы трубной решетки 230 или ее пропускных закраин 270, 271, 272.
При этом пропускные закраины 270, 271, 272 охвачены боковыми поверхностями 290, каждая из которых имеет ровный участок 295. Ровный участок 295 образует с пропускной закраиной 270 тупой угол, благодаря чему придающее жесткость действие углубления в трубной решетке 230, которое образовано боковой поверхностью 290, дополнительно усиливается. Причем боковые поверхности 290 непосредственно граничат друг с другом, образуя желобки 299, показанные на фиг.3 в поперечном сечении. Как ясно видно на этом сечении, желобки 299 не имеют горизонтальных участков, расположенных между боковыми поверхностями 290.
Предпочтительно, чтобы ширина b боковых поверхностей 290 была аналогична их высоте h, а в особенно предпочтительном случае была бы приблизительно равна ей. Поэтому угол между ровным участком 295 боковой поверхности 290 и пропускной закраиной 270 составляет примерно 45°. Для желобков 299 угол изгиба а составляет вследствие этого около 90°, с чем связан особенно высокий эффект повышения жесткости желобков 299.
На фиг.4 показан фрагмент измененной формы выполнения теплообменника согласно фиг.3. Здесь трубка 320 выступает за пределы пропускной закраины 370, но заканчивается ниже поверхности 335 трубной решетки 330. Это дает повышенную технологическую надежность соединения между трубной решеткой 330 и трубкой 320 в смысле непроницаемости для текучей среды. Паяное соединение, например, улучшается за счет паяльного зазора 376, предусмотренного дополнительно к паяльному зазору 375. Паяльный зазор одновременно служит при этом направляющим скосом для облегчения ввода трубки 320 в трубную решетку 330.
В противоположность этому в примере выполнения, показанном на фиг.5, трубка 420 выступает за пределы пропускной закраины 470 и поверхности 435 трубной решетки 430. За счет связанных с этим больших допусков в отношении длины трубки 420 происходит дальнейшее повышение технологической надежности.

Claims (10)

1. Теплообменник, содержащий трубки и, по меньшей мере, один коллектор, при этом коллектор включает, по меньшей мере, одну трубную решетку, причем трубная решетка содержит пропускные закраины, в которые вставляются трубки, отличающийся тем, что каждая пропускная закраина трубной решетки охвачена проходящей по периметру боковой поверхностью, примыкающей к пропускной закраине под тупым углом, причем торцы боковой поверхности с одной стороны под тупым углом переходят в пропускную закраину, а с другой стороны также под тупым углом переходят в отогнутый вверх краевой участок трубной решетки с образованием S-образного сечения трубной решетки, при этом боковые поверхности двух соседних пропускных закраин граничат друг с другом с образованием желобка.
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что каждая боковая поверхность имеет по периметру пропускной закраины, по существу, постоянную ширину.
3. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что трубки представляют собой расположенные, по меньшей мере, в один ряд плоские трубки, пропускные закраины выполнены продолговатыми в соответствии с поперечным сечением трубок, а боковые поверхности пропускных закраин граничат друг с другом с образованием продолговатых желобков.
4. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что боковые поверхности имеют в поперечном сечении соответственно одно закругление, по существу, с постоянным радиусом кривизны.
5. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что боковые поверхности имеют в поперечном сечении соответственно несколько закруглений с различными радиусами кривизны.
6. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что боковые поверхности имеют соответственно, по меньшей мере, один ровный участок.
7. Теплообменник по п.6, отличающийся тем, что, по меньше мере, один ровный участок образует с соответствующей пропускной закраиной тупой угол.
8. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что пропускные закраины выступают из, по меньшей мере, одного коллектора.
9. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что он установлен на безрельсовом транспортном средстве в качестве охладителя наддувочного воздуха.
10. Способ изготовления трубной решетки по любому из пп.1-9, отличающийся следующими технологическими стадиями:
а) подготовка плоского металлического листа,
б) отгибание вверх одного или нескольких краевых участков плоского металлического листа способом обработки давлением,
в) выполнение граничащих друг с другом углублений в металлическом листе способом обработки давлением, при этом каждое углубление имеет, по существу, ровную поверхность дна и боковую поверхность, охватывающую поверхность дна и проходящую по периметру,
г) продавливание поверхностей дна способом вытяжки с образованием пропускных закраин, охваченных проходящей по периметру боковой поверхностью, примыкающей к пропускным закраинам под тупым углом и, в частности,
д) формовка направляющих скосов для облегчения ввода трубок в пропускные закраины, полученные на стадии г).
RU2006112557/06A 2003-09-17 2004-09-09 Теплообменник и способ изготовления трубной решетки RU2380642C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10343239.6 2003-09-17
DE10343239.6A DE10343239B4 (de) 2003-09-17 2003-09-17 Wärmeübertrager

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006112557A RU2006112557A (ru) 2007-10-27
RU2380642C2 true RU2380642C2 (ru) 2010-01-27

Family

ID=34305890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112557/06A RU2380642C2 (ru) 2003-09-17 2004-09-09 Теплообменник и способ изготовления трубной решетки

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20070000657A1 (ru)
EP (1) EP1664658A1 (ru)
JP (1) JP2007506061A (ru)
CN (1) CN100472169C (ru)
BR (1) BRPI0414439B1 (ru)
DE (1) DE10343239B4 (ru)
RU (1) RU2380642C2 (ru)
WO (1) WO2005028990A1 (ru)
ZA (1) ZA200602221B (ru)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080135220A1 (en) * 2005-02-03 2008-06-12 Behr Gmbh & Co., Kg Heat Exchanger
FR2892807B1 (fr) 2005-11-02 2007-12-14 Valeo Systemes Thermiques Collecteur renforce pour une boite collectrice d'un echangeur de chaleur et boite collectrice comportant un tel collecteur.
US7413006B2 (en) * 2006-04-06 2008-08-19 Modine Manufacturing Company Header plate for use in a heat exchanger
DE102006048484A1 (de) * 2006-10-11 2008-04-17 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmeübertrager mit Flachrohren und Verfahren zur Herstellung eines solchen Wärmeübertragers
DE102007005392A1 (de) 2007-02-03 2008-08-07 Behr Gmbh & Co. Kg Sammelkasten und Wärmeübertrager mit einem solchen Sammelkasten
US20080216989A1 (en) * 2007-03-07 2008-09-11 Behr America Inc. Weld bead reinforcement of charge air cooler headers and method of making same
DE102008011579A1 (de) 2008-02-28 2009-09-03 Behr Gmbh & Co. Kg Bodenblech eines Sammelkastens für Kühlwasser und Wärmeübertrager für Kraftfahrzeuge
US8322407B2 (en) 2008-04-29 2012-12-04 Honda Motor Co., Ltd. Heat exchanger with pressure reduction
AT506309B1 (de) * 2008-06-03 2009-08-15 Pustelnik Philipp Dipl Ing Plattenkühler für flüssigkeiten
DE102009022983A1 (de) * 2008-06-10 2009-12-17 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmetauscher
DE102009033774A1 (de) 2008-08-08 2010-03-04 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmetauscher, Verwendung und Herstellungsverfahren eines Wäremtauschers
US20100199955A1 (en) * 2009-02-06 2010-08-12 Paccar Inc Charge air cooler
US8851157B2 (en) 2010-05-13 2014-10-07 Adams Thermal Systems, Inc. Partial reverse ferrule header for a heat exchanger
US20120018135A1 (en) * 2010-07-20 2012-01-26 Denso Marston Ltd. Header plate, a heat exchanger, a method of making a header plate and a method of making a heat exchanger
US8978746B2 (en) * 2011-02-04 2015-03-17 Modine Manufacturing Company Heat exchanger header plate
DE102011075071A1 (de) * 2011-05-02 2012-11-08 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmetauscher, insbesondere Ladeluftkühler
JP2016017666A (ja) * 2014-07-07 2016-02-01 株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー 熱交換器およびその製造方法
DE102014213758A1 (de) * 2014-07-15 2016-01-21 Mahle International Gmbh Rohrboden und Wärmeübertrager
FR3036469B1 (fr) * 2015-05-22 2017-06-09 Valeo Systemes Thermiques Plaque collectrice pour echangeur de chaleur, notamment pour vehicule automobile
FR3037388B1 (fr) * 2015-06-12 2019-07-26 Valeo Systemes Thermiques Ailette d'un echangeur thermique notamment pour vehicule automobile, et echangeur thermique correspondant
US10371464B2 (en) 2015-07-07 2019-08-06 Mahle International Gmbh Tube header for heat exchanger
FR3060726B1 (fr) * 2016-12-19 2019-10-25 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur a plaque de renfort.
DE102017222742A1 (de) * 2017-12-14 2019-06-19 Hanon Systems Rohr, insbesondere Flachrohr für einen Abgaskühler und Abgaskühler
US11029101B2 (en) * 2019-02-11 2021-06-08 Hanon Systems Reverse header design for thermal cycle

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4400965A (en) * 1980-03-27 1983-08-30 Modine Manufacturing Company Forming integral flanges in a sheet apparatus therefore
FR2538526B1 (fr) * 1982-12-22 1986-12-19 Chausson Usines Sa Plaque collectrice pour echangeur de chaleur a tubes et boites a eau
DE3744643A1 (de) 1987-12-31 1989-07-13 Sueddeutsche Kuehler Behr Waermetauscher und verfahren zu dessen herstellung
DE4137037A1 (de) 1991-07-02 1993-01-14 Thermal Waerme Kaelte Klima Sammler fuer einen flachrohrverfluessiger
FR2681938B1 (fr) * 1991-10-01 1993-12-03 Valeo Thermique Moteur Boite a fluide a paroi tubulaire pour echangeur de chaleur.
KR950009505B1 (ko) * 1993-03-05 1995-08-23 주식회사두원공조 자동차의 에어콘용 열교환기의 제조방법
JP3433400B2 (ja) * 1995-02-17 2003-08-04 カルソニックカンセイ株式会社 突出穴部の成形方法
DE19515420B4 (de) 1995-04-26 2005-08-04 Arup Alu-Rohr Und -Profil Gmbh Sammelrohr für Wärmetauscher sowie Verfahren zu seiner Herstellung
FR2739680B1 (fr) * 1995-10-06 1997-12-05 Valeo Thermique Moteur Sa Echangeur de chaleur, en particulier radiateur d'air de suralimentation pour vehicule automobile
FR2742531B1 (fr) * 1995-12-13 1998-01-30 Valeo Thermique Moteur Sa Plaque collectrice d'echangeur de chaleur, procede pour sa fabrication et echangeur de chaleur comprenant une telle plaque collectrice
FR2745079B1 (fr) * 1996-02-20 1998-04-10 Valeo Thermique Moteur Sa Echangeur de chaleur a boite a fluide brasee, en particulier pour vehicule automobile
FR2746493B1 (fr) * 1996-03-22 1998-05-15 Valeo Thermique Moteur Sa Collecteur pour echangeur de chaleur, notamment de vehicule automobile
FR2752930B1 (fr) * 1996-08-29 1998-11-13 Valeo Thermique Moteur Sa Collecteur a collets, a base d'aluminium, pour echangeur de chaleur, notamment de vehicule automobile
JP3414171B2 (ja) * 1996-11-29 2003-06-09 株式会社デンソー 熱交換器
JPH10197190A (ja) 1997-01-14 1998-07-31 Zexel Corp 熱交換器のヘッダパイプ
DE19719259B4 (de) * 1997-05-07 2005-08-18 Valeo Klimatechnik Gmbh & Co. Kg Flachrohrwärmetauscher für Kraftfahrzeuge mit an Krägen eines Rohrbodens gehaltenen Flachrohren
FR2764054B1 (fr) * 1997-05-28 1999-08-06 Valeo Thermique Moteur Sa Echangeur de chaleur, en particulier refroidisseur d'air de suralimentation pour vehicule automobile, et procede de fabrication
DE19757034A1 (de) 1997-12-20 1999-06-24 Behr Gmbh & Co Wärmetauscher, insbesondere Ladeluftkühler
DE19844848A1 (de) * 1998-09-30 2000-04-06 Modine Mfg Co Wärmetauscher
FR2789169B1 (fr) * 1999-01-29 2001-04-20 Valeo Climatisation Echangeur de chaleur a tubes plats pour vehicule automobile
DE10016029A1 (de) 2000-03-31 2001-10-04 Modine Mfg Co Wärmetauscher mit einer Vielzahl von Rohren
US6446337B1 (en) 2000-11-28 2002-09-10 S & Z Tool & Die Co., Inc. Formation of tube slots in clad aluminum materials
DE10132617A1 (de) * 2001-07-05 2003-01-16 Modine Mfg Co Wärmeaustauscher

Also Published As

Publication number Publication date
DE10343239A1 (de) 2005-04-14
WO2005028990A1 (de) 2005-03-31
RU2006112557A (ru) 2007-10-27
DE10343239B4 (de) 2021-09-09
EP1664658A1 (de) 2006-06-07
ZA200602221B (en) 2007-05-30
CN1853083A (zh) 2006-10-25
BRPI0414439B1 (pt) 2018-05-29
CN100472169C (zh) 2009-03-25
BRPI0414439A (pt) 2006-11-14
US20070000657A1 (en) 2007-01-04
JP2007506061A (ja) 2007-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2380642C2 (ru) Теплообменник и способ изготовления трубной решетки
US6340055B1 (en) Heat exchanger having multi-hole structured tube
US6595274B2 (en) Exhaust gas heat exchanger
US6273184B1 (en) Parallel-disposed integral heat exchanger
RU2592087C2 (ru) Теплообменник, в частности охладитель наддувочного воздуха
US10914533B2 (en) Intercooler for improved durability
US7036567B2 (en) Heat exchanger for cooling air
KR20150033721A (ko) 열 교환기
US11029101B2 (en) Reverse header design for thermal cycle
US20080041570A1 (en) Alternating plate headerless heat exchangers
CN104583707A (zh) 具有加强的集管器的热交换器
EP3610216B1 (en) A heat exchanger for motor vehicle
KR100414852B1 (ko) 열교환기용냉매유통관
US11802527B2 (en) Gasoline EGR cooler with improved thermo-mechanical fatigue life
CN101166945A (zh) 用于汽车的热交换器
CN1167931C (zh) 热交换能力改善的蒸发器
KR102173398B1 (ko) 배기가스 냉각장치
KR102197055B1 (ko) 차량의 전기소자 냉각용 열교환기
US7156164B2 (en) Heat exchanger
US20240280335A1 (en) Heat exchanger
JP4827909B2 (ja) プレート式熱交換器
CN115667829A (zh) 具有在两个分隔壁的接合区域上的加强元件的用于内燃机的热交换器和具有热交换器的内燃机
US20070209785A1 (en) Cooler Block, Especially For A Charge Air Cooler/Coolant Cooler
CN113383205B (zh) 换热器
KR102703322B1 (ko) 열교환기

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190910