RU52992U1 - Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля - Google Patents

Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля Download PDF

Info

Publication number
RU52992U1
RU52992U1 RU2005132622/22U RU2005132622U RU52992U1 RU 52992 U1 RU52992 U1 RU 52992U1 RU 2005132622/22 U RU2005132622/22 U RU 2005132622/22U RU 2005132622 U RU2005132622 U RU 2005132622U RU 52992 U1 RU52992 U1 RU 52992U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiator
cooling
heat sink
cooling tubes
internal combustion
Prior art date
Application number
RU2005132622/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Ираклий Отарович Чиквиладзе
Original Assignee
Ираклий Отарович Чиквиладзе
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 Ираклий Отарович Чиквиладзе filed Critical Ираклий Отарович Чиквиладзе
Priority to RU2005132622/22U priority Critical patent/RU52992U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU52992U1 publication Critical patent/RU52992U1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплотехнике, преимущественно к транспортным средствам, а именно к системам охлаждения двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля. Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля содержит ряд параллельно расположенных охлаждающих трубок, сообщенных с одного конца с коллектором подвода нагретой жидкой среды, а с другого конца - с коллектором отвода охлажденной жидкой среды, при этом охлаждающие трубки снабжены теплоотводными стержнями, отличающийся тем, что диаметр теплоотводного стержня составляет от 0,2 до 0,3 от внутреннего диаметра охлаждающей трубки и выступает из последней одним концом, при этом, длина выступающего из охлаждающей трубки конца теплоотводного стержня составляет от 0,3 до 0,5 от части длины теплоотводного стержня расположенной в охлаждающей трубке. В результате достигается уменьшение аэродинамического сопротивления продуваемому воздуху и сокращение габаритов радиатора.

Description

Полезная модель относится к теплотехнике, преимущественно к транспортным средствам, а именно к системам охлаждения двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля.
Известен радиатор системы охлаждения двигателя, например, автомобильного, содержащий верхний и нижний бачки и расположенную между ними сердцевину, состоящую из трубок, по которым протекает охлаждаемая жидкость, и извилистых каналов для охлаждающего воздуха, образованных из пористого металла, заполняющего пространство между упомянутыми трубками, боковыми стенками и передней и задней поверхностями сердцевины и полученного в указанном объеме из расплавленного компактного металла путем заполнения упомянутого пространства зернистым материалом, температура плавления которого выше температуры плавления требуемого пористого металла, нагревания зернистого материала и упомянутых трубок до температуры, близкой к температуре плавления компактного металла, заполнения полостей между зернами зернистого материала этим расплавленным металлом и удаления зернистого материала после охлаждения (см., патент RU №2162155, Кл. F 01 Р 9/04, F 28 F 1/32, 20.01.2001).
Достоинствами данного радиатора являются увеличение теплоотдачи по сравнению с радиаторами из лент, повышенная прочность, виброустойчивость и жесткость конструкции и меньшая трудоемкость изготовления за счет исключения пайки и сварки.
Недостатком данного радиатора является относительно высокое аэродинамическое сопротивление продуваемому охлаждающему воздуху и, следовательно, уменьшенное количество отдаваемого тепла. Увеличение пористости уменьшает аэродинамическое сопротивление, но одновременно ухудшает теплоотдачу.
Наиболее близким техническим решением является радиатор, содержащий ряд параллельно расположенных охлаждающих плоскоовальных трубок сообщенных с одного конца с коллектором подвода нагретой жидкой среды, а с другого конца - с коллектором
отвода охлажденной жидкой среды, при этом охлаждающие трубки снабжены теплоотводными стержнями (см., патент FR №2292945, Кл. F 28 F 1/42, 25.06.1976).
Данный радиатор имеет более простую конструкцию. Однако аэродинамическое сопротивление данного радиатора также достаточно высоко, что связано с тем, что между плоскоовальными охлаждающими трубками образованы узкие каналы, поперечное сечение которых загромождено выступающими концами теплоотводных стержней установленных в несколько рядов, что не позволяет устанавливать радиатор данной конструкции на гоночном автомобиле.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является упрощение конструкции радиатора при увеличении теплопередачи и сохранении прочности, повышение виброустойчивости и жесткости конструкции.
Технически результатом, достигаемым при реализации полезной модели является уменьшение аэродинамического сопротивления продуваемому воздуху и сокращение габаритов радиатора.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля содержит ряд параллельно расположенных охлаждающих трубок, сообщенных с одного конца с коллектором подвода нагретой жидкой среды, а с другого конца - с коллектором отвода охлажденной жидкой среды, при этом охлаждающие трубки снабжены теплоотводными стержнями, отличающийся тем, что диаметр теплоотводного стержня составляет от 0,2 до 0,3 от внутреннего диаметра охлаждающей трубки и выступает из последней одним концом, при этом, длина выступающего из охлаждающей трубки конца теплоотводного стержня составляет от 0,3 до 0,5 от части длины теплоотводного стержня расположенной в охлаждающей трубке.
Выступающий конец теплоотводных стержней, предпочтительно расположен перпендикулярно набегающему потоку охлаждающего радиатор воздуха.
Охлаждающие трубки могут быть изогнуты по дуге окружности.
Охлаждающие трубки могут быть изогнуты по дуге окружности с образованием наружной поверхностью охлаждающих трубок боковой поверхности усеченного конуса.
На торце выступающего из охлаждающих трубок конца теплоотводных стержней перпендикулярно продольной оси последних может быть закреплена пластинка диаметр которой в 2 раза превышает диаметр теплоотводного стержня.
Охлаждающие трубки радиатора могут быть выполнены с пуклевками, обращенными выпуклой частью внутрь охлаждающих трубок.
В ходе проведенных испытаний были испытаны различные варианты выполнения радиаторов. Испытания были проведены на радиаторе, который имел трубки диаметром 10 мм с толщиной стенки 1 мм. Теплоотводные стержни вставлялись внутрь трубок через отверстие в стенке трубок. Таким образом, внутри трубок находилась часть теплоотводного стержня длиной равной внутреннему диаметру трубки и равная 8 мм. В ходе испытаний определялось влияние длины выступающего конца теплоотводного стержня на аэродинамическое сопротивление, величину снимаемого тепла и гидравлическое сопротивление создаваемое протекающей по трубкам охлаждаемой в радиаторе жидкой среде - воде. Наиболее оптимальные результаты были получены при длине выступающего конца теплоотводного стержня равной 5 мм, диаметре теплоотводного стержня равном 2 мм и диаметре пластины, укрепленной на свободном торце теплотводного стержня равном 4 мм. Зазор между охлаждающими трубками равен наружному диаметру трубок - 10 мм. Изменение аэродинамического сопротивления, величины съема тепла и увеличение гидравлического сопротивления в охлаждающих трубках допускалось в лучшую и худшую сторону не более 10%. По результатам испытаний были получены следующие результаты: диаметр теплоотводного стержня может составлять от 0,2 до 0,3 от внутреннего диаметра охлаждающей трубки, а длина выступающего из охлаждающей трубки конца теплоотводного стержня может составлять от 0,3 до 0,5 от части длины теплоотводного стержня, расположенной в охлаждающей трубке. Наилучшие результаты по аэродинамическому сопротивлению были получены для радиатора с прямыми трубками при расположении трубок и выступающих концов теплоотводных стержней поперек набегающего потока воздуха, причем пластина на выступающем из трубки торце теплоотводного стержня позволяла увеличить теплосъем и одновременно снизить аэродинамическое сопротивление со стороны свободного торца теплоотводного стержня.
Выполнение охлаждающих трубок в виде дуги окружности с образованием части боковой поверхности усеченного конуса дает возможность рационально с точки зрения аэродинамического сопротивления вписать радиатор в контуры гоночного автомобиля, например для гонок «Формула 1». При этом радиатор располагают широким концом в сторону набегающего потока. Таким образом, более короткие охлаждающие трубки омывает поток воздуха с более высокой скоростью, за счет сужения поперечного сечения. Такое расположение радиатора по отношению к набегающему на гоночный автомобиль потоку воздуха позволяет, несмотря на уменьшение длины охлаждающей трубки, увеличить съем тепла с нее. Выполнение охлаждающих трубок с пуклевками позволяет организовать внутри охлаждающих трубок срыв жидкостного потока вдоль внутренних
стенок охлаждающих трубок и, за счет дополнительной турбулизации жидкостного потока, интенсифицировать съем тепла с охлаждающих трубок.
На фиг.1 представлен внешний вид радиатора с прямыми охлаждающими трубками и на фиг.2 представлен радиатор с изогнутыми охлаждающими трубками.
Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля содержит ряд параллельно расположенных охлаждающих трубок 1 сообщенных с одного конца с коллектором 2 подвода нагретой жидкой среды, а с другого конца - с коллектором 3 отвода охлажденной жидкой среды. Охлаждающие трубки 1 снабжены теплоотводными стержнями 4. Диаметр «D1» теплоотводного стержня 4 составляет от 0,2 до 0,3 от внутреннего диаметра «D» охлаждающей трубки 1 и выступает из последней одним концом. Длина «l» выступающего из охлаждающей трубки 1 конца теплоотводного стержня 4 составляет от 0,3 до 0,5 от части длины теплоотводного стержня 4 расположенной в охлаждающей трубке 1.
Выступающий конец теплоотводных стержней 4, предпочтительно расположен перпендикулярно набегающему потоку охлаждающего радиатор воздуха.
Охлаждающие трубки 1 могут быть изогнуты по дуге окружности.
Охлаждающие трубки 1 могут быть изогнуты по дуге окружности с образованием наружной поверхностью охлаждающих трубок 1 боковой поверхности усеченного конуса.
На торце выступающего их охлаждающих трубок 1 конца теплоотводных стержней 4 перпендикулярно продольной оси последних может быть закреплена пластинка 5 диаметр «d» которой в 2 раза превышает диаметр «D1» теплоотводного стержня 4.
Охлаждающие трубки 1 радиатора могут быть выполнены с пуклевками 6, обращенными выпуклой частью внутрь охлаждающих трубок 1.
Нагретая в двигателе внутреннего сгорания гоночного автомобиля жидкая среда, например вода, поступает в коллектор 2 подвода и из него поступает в охлаждающие трубки 1, где она охлаждается, передавая свое тепло омывающему радиатор воздуху. Омывая теплопроводные стержни 4 с пластинками 5 и выпуклости пуклевок 6 жидкая среда турбулизуется, что интенсифицирует отвод тепла через теплоотводные стержни 4 и стенку охлаждающих трубок 1. Охлажденная жидкая среда поступает в коллектор 3 и далее по назначению для охлаждения двигателя.
Настоящая полезная модель может быть использована для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, преимущественно двигателей гоночных автомобилей.
Охлаждающие трубки радиатора гоночного автомобиля снабжены теплоотводными стержнями с пластинами, укрепленными на свободном торце теплотводного стержня. Примеры исполнения таких трубок, подвергающихся испытанию, приведены ниже:
Пример 1.
Внутри трубок находится часть теплоотводного стержня длиной 8 мм. Диаметр теплоотводного стержня равен 2 мм и диаметр пластины, укрепленной на свободном торце теплотводного стержня равен 4 мм. Длина выступающего конца теплоотводного стержня с пластиной равна 5 мм. При этом толщина пластины - 1 мм. Зазор между охлаждающими трубками равен наружному диаметру трубок - 10 мм.
Пример 2.
Внутри трубок находится часть теплоотводного стержня длиной 8 мм. Диаметр теплоотводного стержня равен 1,6 мм и диаметр пластины, укрепленной на свободном торце теплоотводного стержня равен 3,2 мм. Длина выступающего конца теплоотводного стержня без пластины равна 2,4 мм. При этом толщина пластины - 1 мм. Зазор между охлаждающими трубками равен наружному диаметру трубок - 10 мм.
Пример 3.
Внутри трубок находится часть теплоотводного стержня длиной 8 мм. Диаметр теплоотводного стержня равен 2,4 мм и диаметр пластины, укрепленной на свободном торце теплоотводного стержня равен 4,8 мм. Длина выступающего конца теплоотводного стержня без пластины равна 4 мм. При этом толщина пластины - 1 мм. Зазор между охлаждающими трубками равен наружному диаметру трубок - 10 мм.
При испытаниях изменение аэродинамического сопротивления, величины съема тепла и увеличение гидравлического сопротивления в охлаждающих трубках допускалось в лучшую и худшую сторону не более 10%.
Наиболее оптимальные результаты были получены при длине выступающего конца теплоотводного стержня равной 5 мм, диаметре теплоотводного стержня равном 2 мм и диаметре пластины, укрепленной на свободном торце теплоотводного стержня равном 4 мм. Зазор между охлаждающими трубками равен наружному диаметру трубок - 10 мм.

Claims (6)

1. Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля, содержащий ряд параллельно расположенных охлаждающих трубок, сообщенных с одного конца с коллектором подвода нагретой жидкой среды, а с другого конца - с коллектором отвода охлажденной жидкой среды, при этом охлаждающие трубки снабжены теплоотводными стержнями, отличающийся тем, что диаметр теплоотводного стержня составляет от 0,2 до 0,3 от внутреннего диаметра охлаждающей трубки и выступает из последней одним концом, при этом длина выступающего из охлаждающей трубки конца теплоотводного стержня составляет от 0,3 до 0,5 от части длины теплоотводного стержня, расположенной в охлаждающей трубке.
2. Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля по п.1, отличающийся тем, что выступающий конец теплоотводных стержней расположен перпендикулярно набегающему потоку охлаждающего радиатор воздуха.
3. Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля по п.1, отличающийся тем, что охлаждающие трубки изогнуты по дуге окружности.
4. Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля по п.3, отличающийся тем, что охлаждающие трубки изогнуты по дуге окружности с образованием наружной поверхностью охлаждающих трубок боковой поверхности усеченного конуса.
5. Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля по п.1, отличающийся тем, что на торце выступающего их охлаждающих трубок конца теплоотводных стержней перпендикулярно продольной оси последних закреплена пластинка, диаметр которой в 2 раза превышает диаметр теплоотводного стержня.
6. Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля по п.1, отличающийся тем, что охлаждающие трубки радиатора выполнены с пуклевками, обращенными выпуклой частью внутрь охлаждающих трубок.
Figure 00000001
RU2005132622/22U 2005-10-24 2005-10-24 Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля RU52992U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005132622/22U RU52992U1 (ru) 2005-10-24 2005-10-24 Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005132622/22U RU52992U1 (ru) 2005-10-24 2005-10-24 Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU52992U1 true RU52992U1 (ru) 2006-04-27

Family

ID=36656173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005132622/22U RU52992U1 (ru) 2005-10-24 2005-10-24 Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU52992U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9074771B2 (en) 2008-10-29 2015-07-07 Siemens Aktiengesellschaft Burner inserts for a gas turbine combustion chamber and gas turbine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9074771B2 (en) 2008-10-29 2015-07-07 Siemens Aktiengesellschaft Burner inserts for a gas turbine combustion chamber and gas turbine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20070017661A1 (en) Heat exchanger
JP6058293B2 (ja) 車両用ラジエーター
CN101206099B (zh) 车用热交换器
CN101408384A (zh) 换热器
JP5996280B2 (ja) 車両用ラジエータ
RU52992U1 (ru) Радиатор двигателя внутреннего сгорания гоночного автомобиля
CN108317018B (zh) 气缸盖冷却装置及其制作方法以及气缸盖冷却系统
CN2935068Y (zh) 一种汽车中冷器
CN110030772A (zh) 一种车用空调冷凝器
EP2085736A1 (en) A coordinative structure between the button depressions on the side plates and the cooling fins of an automative heater core
JP3980163B2 (ja) 熱交換器
CN209027326U (zh) 一种螺旋缠绕散热管
CN210435328U (zh) 一种用于砂型铸造的冷却器
KR101208922B1 (ko) 열교환기
JPH09310991A (ja) Egrガス冷却装置
CN219139204U (zh) 一种发动机的水冷结构
KR101280619B1 (ko) 열교환기
CN104085269A (zh) 具有消声功能的取暖热交换器
CN209310589U (zh) 斜针式百叶窗翅片散热器散热单元
CN219412727U (zh) 一种管带式中冷器
RU2230201C2 (ru) Радиатор
CN216111027U (zh) 发动机缸体、砂芯、发动机和车辆
JP4166663B2 (ja) 車両用前照灯
CN208416681U (zh) 一种横流式汽车暖风散热器
CN216044061U (zh) 缸盖水套组件及发动机

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20061025