WO2010064517A1 - 車両用熱交換モジュールおよびこれを備えた車両 - Google Patents

車両用熱交換モジュールおよびこれを備えた車両 Download PDF

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WO2010064517A1
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stationary blade
cooling fan
heat exchange
blade
exchange module
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Inventor
小松 由尚
江口 剛
鈴木 敦
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三菱重工業株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K11/00Arrangement in connection with cooling of propulsion units
    • B60K11/02Arrangement in connection with cooling of propulsion units with liquid cooling
    • B60K11/04Arrangement or mounting of radiators, radiator shutters, or radiator blinds
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
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    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/542Bladed diffusers
    • F04D29/544Blade shapes

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle heat exchange module provided in front of a vehicle, and a vehicle including the same.
  • a condenser heat exchanger
  • a radiator heat exchanger
  • a cooling fan for forcibly supplying outside air to the condenser and the radiator, and a substantially circular shape in plan view
  • a fan shroud that has an opening and guides outside air heat-exchanged by a condenser and a radiator to the cooling fan through the opening.
  • This pitch / code ratio affects the efficiency of turning of the flow in the swirling direction by the stationary blade.
  • the pitch is an interval in the circumferential direction of the stationary blade, and the cord is a length (blade chord length) connecting the front end and the rear end of the stationary blade.
  • the stationary blades are provided radially from the rotation center of the cooling fan, the pitch of the stationary blades is different between the hub side at the center of the cooling fan and the fan front end side on the outer peripheral side.
  • the code ratio will be different. Therefore, if the stator blade pitch is set so that the pitch / code ratio is optimized on the fan tip side, the pitch is reduced on the hub side, and the pitch / code ratio becomes very small accordingly. .
  • the stator blade pitch is set so that the pitch / code ratio is optimized on the hub side, the pitch and pitch / code ratio will be too large at the fan tip on the outer peripheral side, and the flow will be reliably turned around. The problem that it becomes impossible to occur occurs.
  • an object of the present invention is to provide a vehicle heat exchange module that can reduce input to a cooling fan, and a vehicle including the same.
  • the vehicle heat exchange module of the present invention employs the following means. That is, the first aspect of the present invention includes at least one heat exchanger, a cooling fan for forcibly supplying outside air to the heat exchanger, and a substantially circular shape in plan view.
  • a fan shroud that guides the outside air heat-exchanged by the heat exchanger to the cooling fan through the opening, and the swirl component of the flow of the outside air that is provided in the opening and passes through the cooling fan.
  • a stationary heat exchanger module for a vehicle wherein the stationary blade is provided with an annular ring member between an outer peripheral portion and a central portion of the stationary blade, and is arranged radially on the inner peripheral side of the ring member. This is a vehicle heat exchange module in which the number of inner peripheral side wing members and the outer peripheral side wing members arranged radially on the outer peripheral side of the ring member are different.
  • An annular ring member is provided between the outer peripheral portion and the inner peripheral portion of the stationary blade, and the number of the inner peripheral side wing member on the inner peripheral side of the ring member and the outer peripheral side wing member on the outer peripheral side are made different.
  • the pitch / code ratio can be optimized on the inner and outer circumferential sides.
  • the inner peripheral wing member has a smaller number of installations than the outer peripheral wing member.
  • the ring member may be provided more than twice between the stationary blade, the outer peripheral portion, and the inner peripheral portion.
  • the number of blade members is varied stepwise from the inner peripheral side toward the outer peripheral side.
  • the pitch / code ratio can be optimized more finely.
  • chord length connecting the blade front end and the blade rear end of the inner peripheral wing member and the outer peripheral wing member may gradually increase from the inner peripheral side of the stationary blade toward the outer peripheral side.
  • At least one heat exchanger disposed near the front of the engine of the vehicle, a cooling fan for forcibly supplying outside air to the heat exchanger, and a substantially circular shape in plan view are opened.
  • a fan shroud that has an opening and guides outside air heat-exchanged by the heat exchanger through the opening to a cooling fan, and a stationary blade that is provided in the opening and turns the swirl component of the flow of outside air that has passed through the cooling fan
  • the stationary blade includes a wing member arranged radially between the outer peripheral portion and the center portion of the stationary blade, and the wing member has a front end and a rear end of the blade.
  • the pitch / code ratio can be optimized according to the portion of the stationary blade.
  • a third aspect of the present invention is a vehicle including the vehicle heat exchange module as described above.
  • the stator blade is divided into an inner circumferential side stationary blade member and an outer circumferential side stationary blade member by an intermediate ring, and the number of the inner circumferential side stationary blade member and the outer circumferential side stationary blade member is made different.
  • the pitch / code ratio can be set within an appropriate range on the inner peripheral side and the outer peripheral side of the stationary blade.
  • the chord length of the stationary blade is gradually increased from the inner circumferential side toward the outer circumferential side, so that the pitch / code ratio is appropriately set at each position in the radial direction of the stationary blade. Can be set within a certain range. Also by this, the flow in the swirling direction by the cooling fan can be efficiently turned over the entire stationary blade, the work of the cooling fan can be reduced, and finally the input to the cooling fan can be reduced. Further, along with this, it is possible to reduce the noise generated by the outside air hitting the stationary blade.
  • a vehicle heat exchange module (also referred to as a “condenser radiator fan module (CRFM)”) 10 is disposed at the front of the vehicle 100 together with the engine 11 and the like. It is provided in the engine room E. In the engine room E, an engine 11 (and / or devices arranged around the engine 11) is disposed close to the downstream side of the vehicle heat exchange module 10 (the rear side in the traveling direction of the vehicle 100). Has been. The vehicle heat exchange module 10 is provided close to the rear surface side of the bumper 12, and the outside air that has passed through the front grill 12 a is guided to the front surface side of the vehicle heat exchange module 10.
  • CRFM condenser radiator fan module
  • the vehicular heat exchange module 10 includes a condenser (heat exchanger) 13, a radiator (heat exchanger) 14, a fan shroud 20, and a cooling fan 16 as main elements.
  • the capacitor 13, the radiator 14, and the cooling fan 16 are arranged in this order from the left side in FIG.
  • Each of the condenser 13 and the radiator 14 is a heat exchanger having a rectangular shape in plan view.
  • the condenser 13 is a component of the vehicle air conditioner, and is configured to cool and liquefy the high-temperature and high-pressure refrigerant gas compressed by the compressor by heat exchange with the outside air passing through the condenser 13. Is.
  • the radiator 14 is configured to lower the temperature of the engine cooling water by exchanging heat with the outside air passing through the radiator 14.
  • the cooling fan 16 is for forcibly supplying outside air to the radiator 14. Since the capacitor 13, the radiator 14, and the cooling fan 16 are each well known in the art, detailed description thereof is omitted here.
  • the fan shroud 20 is configured to guide the outside air that has passed through the condenser 13 and the radiator 14 to the cooling fan 16, and an outer peripheral portion 21a is an outer periphery of the radiator 14. And a shroud plate portion 21 that covers the rear surface side of the radiator 14.
  • a cylindrical bell mouth 22 is formed at a position corresponding to the cooling fan 16 and has an inner diameter that is larger than the outer diameter of the cooling fan 16 and extends toward the rear of the vehicle body.
  • An inner peripheral side of the bell mouth 22 is a fan opening 23. The outside air that has passed through the condenser 13 and the radiator 14 is guided to the downstream side through the fan opening 23.
  • a stationary blade 30 is provided inside the fan opening 23.
  • the stationary blade 30 is disposed on the rear side of the vehicle body with respect to the cooling fan 16.
  • the stationary blade 30 is provided with, for example, a ring-shaped intermediate ring 31 between the central portion and the outer peripheral portion.
  • the intermediate ring 31 is arranged concentrically with respect to the motor 17 of the cooling fan 16 located at the center of the fan opening 23, and between the outer diameter portion of the motor 17 and the outer peripheral portion of the stationary blade 30. It has a diameter that divides into two.
  • An inner peripheral side stationary blade member 32 ⁇ / b> A is provided between the outer diameter portion of the motor 17 of the cooling fan 16 and the intermediate ring 31, and the outer peripheral side is disposed between the intermediate ring 31 and the outer peripheral portion of the stationary blade 30.
  • a stationary blade member 32B is provided. Thereby, the motor 17 of the cooling fan 16 is supported by the stationary blade 30.
  • the rotating shaft of the motor 17 is disposed on the radiator 14 side, and the boss 16a of the cooling fan 16 is attached to the rotating shaft.
  • the inner circumferential stator blade member 32A has a smaller number of circumferential installations and a larger pitch (installation interval (angle) in the circumferential direction) than the outer circumferential stator blade member 32B.
  • the chord lengths of the inner peripheral vane member 32A and the outer peripheral vane member 32B are the same here.
  • the stationary blade 30 is divided into the inner circumferential side stationary blade member 32A and the outer circumferential side stationary blade member 32B by the intermediate ring 31, and the number of the respective installations is made different.
  • the pitch / code ratio can be set within an appropriate range.
  • the stator blade 30 disposed on the downstream side of the cooling fan 16 is connected to the inner peripheral stator blade member 32A and the outer peripheral stator blade member by the intermediate ring 31. 32B, and the number of installed inner peripheral side stationary blade members 32A is smaller than that of the outer peripheral side stationary blade member 32B, so that the pitch / code ratio is within an appropriate range on each of the inner peripheral side and the outer peripheral side. Can be set.
  • the flow in the swirl direction by the cooling fan 16 can be efficiently turned over the entire stationary blade 30, the work of the cooling fan 16 can be reduced, and finally the input to the cooling fan 16 can be reduced.
  • the inner circumferential side stationary blade member 32A and the outer circumferential side stationary blade member 32B are divided by an intermediate ring 31 having a diameter of 230 mm, and 22 inner circumferential side stationary blade members 32A, Comparison was made between the case where 33 outer peripheral vane members 32B were provided and a conventional vane provided with nine stator vanes in the circumferential direction without dividing the inner peripheral side and the outer peripheral side by the intermediate ring 31. .
  • the number of rotations of the cooling fan 16 required to obtain an equivalent air flow rate is reduced by about 4% from 1500 rpm to 1440 rpm, and the static pressure efficiency of the cooling fan 16 is about 4 from 40% to 44%. % Improved.
  • FIG. 3 shows a vehicle heat exchange module 10 that includes two cooling fans 16. As shown in FIG. 3, even when two cooling fans 16 are provided, the stationary blade 30 can have the same configuration as that of the first embodiment.
  • the stationary blade 30 is divided into two by the intermediate ring 31 into the inner circumferential stationary blade member 32A and the outer circumferential stationary blade member 32B has been shown. It is also possible. 4A and 4B, the stationary blade 30 is divided into an inner peripheral side stationary blade member 32C, an intermediate stationary blade 32D, and an outer circumferential side stationary blade member 32E by two inner and outer intermediate rings 31A and 31B. Provided at an appropriate pitch.
  • the inner intermediate ring 31A is 0.1H to 0 from the outer diameter portion of the motor 17 with respect to the difference H between the outer peripheral portion of the stationary blade 30 and the outer diameter of the motor 17 (that is, the substantial blade length of the stationary blade 30).
  • the outer intermediate ring 31B is provided at a position on the outer diameter side of about 2H.
  • the outer intermediate ring 31B has a blade height H of the cooling fan 16 on the outer diameter side of about 0.4H to 0.6H from the outer diameter portion of the motor 17. It is preferable to provide the position. Thereby, the weight of the stationary blade 30 can also be suppressed effectively.
  • FIGS. 5A and 5B a stationary blade 40 having a different configuration is provided in place of the stationary blade 30 of the first embodiment. Therefore, in the following, only the stationary blade 40 is shown, and the same reference numerals are given to the components common to the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • the stationary blade 40 provided on the downstream side of the cooling fan 16 is a cooling located at the center of the fan opening 23.
  • a plurality of stationary blade members 41 extending radially from the motor 17 of the fan 16 toward the outer peripheral portion of the stationary blade 40 are provided.
  • Each stator blade member 41 is formed such that the blade shaft length s gradually increases from the inner peripheral side end portion 41a on the motor 17 side toward the outer peripheral side end portion 41b of the outer peripheral portion of the stationary blade 40. Yes. As the blade axis length s is larger, the flow in the swirling direction from the cooling fan 16 can be more efficiently turned. Therefore, an appropriate setting can be set according to the radial position of the stationary blade 40.
  • Each stationary blade member 41 is preferably formed such that the blade axial length s is not less than 5 times the blade thickness.
  • the blade shaft length s of the stationary blade 40 disposed on the downstream side of the cooling fan 16 is gradually increased from the inner peripheral side toward the outer peripheral side.
  • the pitch / code ratio can be set within an appropriate range at each position in the radial direction of the stationary blade 40.
  • the flow in the swirling direction by the cooling fan 16 can be efficiently turned over the entire stationary blade 40, the work of the cooling fan 16 can be reduced, and finally the input to the cooling fan 16 can be reduced. .
  • the blade shaft length s of the stationary blade member 41 is gradually increased from the inner peripheral end 41a toward the outer peripheral end 41b. It does not exclude the configuration to do.
  • cooling fan 16 In the second embodiment as well, only one cooling fan 16 is provided at the center of the vehicle heat exchange module 10, but the present invention is similarly applied to a case where a plurality of cooling fans 16 are provided. Can do.
  • FIGS. 6A and 6B a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 6A and 6B.
  • a stationary blade 50 having a combination of these stationary blades 30 and 40 is provided. Therefore, in the following, only the stationary blade 50 is shown, and the same reference numerals are given to the components common to the first embodiment and the description thereof is omitted.
  • the stationary blades 50 provided on the downstream side of the cooling fan 16 are arranged on the inner peripheral side of the fan opening 23, for example, Two ring-shaped intermediate rings 51A and 51B are provided.
  • the intermediate rings 51 ⁇ / b> A and 51 ⁇ / b> B are arranged concentrically with respect to the motor 17 of the cooling fan 16 located at the center of the fan opening 23, and the outer diameter portion of the motor 17 and the outer peripheral portion of the stationary blade 50 are arranged. It has a diameter that divides the gap into three.
  • An inner peripheral stator blade member 52A is provided between the outer diameter portion of the motor 17 of the cooling fan 16 and the intermediate ring 51A, and the intermediate stator blade member 52B is provided between the intermediate ring 51A and the intermediate ring 51B.
  • An outer peripheral side stationary blade member 52 ⁇ / b> C is provided between the intermediate ring 51 ⁇ / b> B and the outer peripheral portion of the stationary blade 50.
  • the inner peripheral vane member 52A, the intermediate stator vane member 52B, and the outer peripheral vane member 52C are different from each other in the number of installations. (Angle)) is set large.
  • the inner peripheral blade member 52A, the intermediate stator blade member 52B, and the outer peripheral blade member 52C each have a blade axial length s that gradually increases from the inner peripheral end toward the outer peripheral end. Is formed. As the blade axis length s is larger, the flow in the swirling direction from the cooling fan 16 can be more efficiently turned. Therefore, an appropriate setting can be made according to the radial position of the stationary blade 50.
  • the stationary blade 50 is divided into the inner circumferential stationary blade member 52A, the intermediate stationary blade member 52B, and the outer circumferential stationary blade member 52C by the intermediate rings 51A and 51B, and the number of the respective installed blades is made different. Since the blade axis length s is gradually increased from the inner peripheral end to the outer peripheral end, the pitch / code ratio of the entire stationary blade 50 should be set within an appropriate range. Can do.
  • the flow in the turning direction by the cooling fan 16 can be efficiently turned over the entire stationary blade 50, and the work of the cooling fan 16 is reduced. Ultimately, the input to the cooling fan 16 can be reduced. In addition, it is possible to reduce noise generated by the outside air hitting the stationary blade 50.
  • the stationary blade 50 can be made lighter by adopting the configuration of the third embodiment such that the first embodiment and the second embodiment are combined. That is, in the first embodiment, since the blade shaft lengths on the inner peripheral side of the inner peripheral side stationary blade member 32A and the outer peripheral side stationary blade member 32B are constant, they are larger than the minimum necessary dimensions.
  • the blade axis length s of the inner peripheral side end 41a of the stationary blade member 41 is determined from the requirement of strength, and the blade axial length s of the outer peripheral side end 41b is also required accordingly.
  • the stationary blades 30 and 40 have a weight that is more than necessary in any configuration.
  • the blade shaft length s can be set to a more optimized minimum necessary size, and thus the stationary blade 50 can be reduced in weight.
  • the configuration including only one cooling fan 16 is taken as an example.
  • the configuration including a plurality of cooling fans 16 as in the first and second embodiments is also possible.
  • each said embodiment demonstrated the structure provided with both the capacitor

Abstract

クーリングファンによる旋回方向の流れを転向させる静翼全体の適正化を図り、クーリングファンの仕事を低減し、最終的にはクーリングファンへの入力を低減することのできる車両用熱交換モジュール、およびこれを備えた車両を提供することを目的とする。車両用熱交換モジュール(10)によれば、クーリングファン(16)の下流側に配置した静翼(30)を、中間リング(31)により内周側静翼部材(32A)と外周側静翼部材(32B)とに分け、内周側静翼部材(32A)の設置枚数を、外周側静翼部材(32B)よりも少なくすることで、内周側、外周側のそれぞれにおいて、ピッチ/コード比を適正な範囲内に設定する。その結果、クーリングファン(16)による旋回方向の流れを静翼(30)全体で効率よく転向し、クーリングファン(16)の仕事を低減し、最終的にはクーリングファン(16)への入力を低減する。

Description

車両用熱交換モジュールおよびこれを備えた車両
 本発明は、車両の前方に設けられる車両用熱交換モジュール、およびこれを備えた車両に関するものである。
 従来の車両用熱交換モジュールとしては、コンデンサ(熱交換器)と、ラジエータ(熱交換器)と、これらコンデンサおよびラジエータに外気を強制的に供給するクーリングファンと、平面視略円形に開けられた開口部を有し、この開口部を介してコンデンサおよびラジエータで熱交換された外気をクーリングファンに導くファンシュラウドと、を具備するものが知られている。
 このような車両用熱交換モジュールにおいて、クーリングファンの回転により流出した流れには、熱交換器から下流側へと向かう方向の成分と、クーリングファンの旋回方向の成分とが重畳している。
 このうち、クーリングファンの旋回方向の流れの成分は、熱交換器の通過風量に寄与しない。このため、旋回方向の流れの成分を低減させるため、クーリングファンの下流側に静翼を設置することが行われている。
 クーリングファンを経た流れが静翼に衝突することで、旋回方向の流れが下流側に向かう方向に転向されて、旋回成分が低減される。その結果、クーリングファンの仕事を低減でき、最終的にはクーリングファンを回転させるための入力を抑えることが可能となる(たとえば、特許文献1参照)。
特開2007-40199号公報
 静翼による旋回方向の流れの転向の効率には、このピッチ/コード比が影響する。ここで、ピッチとは、静翼の周方向の間隔、コードとは、静翼の前端と後端を結んだ長さ(翼弦長)である。
 しかしながら、静翼はクーリングファンの回転中心から放射状に設けられるため、クーリングファンの中心部のハブ側と、外周側のファン先端部側とでは、静翼のピッチが異なるため、静翼のピッチ/コード比が異なってしまう。
 したがって、ファン先端部側においてピッチ/コード比が適正化されるよう、静翼のピッチを設定すると、ハブ側では、ピッチが小さくなり、これに伴ってピッチ/コード比が非常に小さくなってしまう。その結果ハブ側では、流れの転向が効率よく行われないばかりか、クーリングファンの重量増となったり、製作が困難になるという不具合が生じる。
 また、ハブ側においてピッチ/コード比が適正化されるよう、静翼のピッチを設定すると、外周側のファン先端部側においてピッチおよびピッチ/コード比が大きくなりすぎ、流れを確実に転向させることができなくなるという不具合が生じる。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、クーリングファンによる旋回方向の流れを転向させる静翼全体のピッチ/コード比の適正化を図り、クーリングファンの仕事を低減し、最終的にはクーリングファンへの入力を低減することのできる車両用熱交換モジュール、およびこれを備えた車両を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の車両用熱交換モジュールは以下の手段を採用する。
 すなわち、本発明の第一態様は、車両のエンジンの前方近傍に配置される、少なくとも一つの熱交換器と、熱交換器に外気を強制的に供給するクーリングファンと、平面視略円形に開けられた開口部を有し、開口部を介して熱交換器で熱交換された外気をクーリングファンに導くファンシュラウドと、開口部に設けられ、クーリングファンを経た外気の流れの旋回成分を転向させる静翼と、を具備した車両用熱交換モジュールであって、静翼は、静翼の外周部と中心部との間に環状のリング部材が設けられ、リング部材の内周側に放射状に配置された内周側翼部材と、リング部材の外周側に放射状に配置された外周側翼部材との枚数が異なる車両用熱交換モジュールである。
 静翼の外周部と内周部との間に環状のリング部材を設け、リング部材の内周側の内周側翼部材と、外周側の外周側翼部材との枚数を異ならせることで、静翼の内周側と外周側で、それぞれピッチ/コード比を適正化できる。
 ここで、内周側翼部材は、外周側翼部材よりも設置枚数が少ないものとする。
 さらに、リング部材は、静翼と外周部と内周部との間に二重以上に設けても良く、この場合も内周側から外周側に向けて翼部材の枚数を段階的に異ならせることで、より細かくピッチ/コード比を適正化できる。
 本態様では、内周側翼部材および外周側翼部材は、その翼前端と翼後端を結ぶ翼弦長が、静翼の内周側から外周側に向かって漸次拡大していることもできる。
 本発明の第二態様は、車両のエンジンの前方近傍に配置される、少なくとも一つの熱交換器と、熱交換器に外気を強制的に供給するクーリングファンと、平面視略円形に開けられた開口部を有し、開口部を介して熱交換器で熱交換された外気をクーリングファンに導くファンシュラウドと、開口部に設けられ、クーリングファンを経た外気の流れの旋回成分を転向させる静翼と、を具備した車両用熱交換モジュールであって、静翼は、静翼の外周部と中心部との間に放射状に配置された翼部材を備え、翼部材は、その翼前端と翼後端を結ぶ翼弦長が、静翼の内周側から外周側に向かって漸次拡大している車両用熱交換モジュールである。
 翼部材の翼弦長を、静翼の内周側から外周側に向かって漸次拡大することで、静翼の部位に応じてピッチ/コード比を適正化できる。
 本発明の第三態様は、上記したような車両用熱交換モジュールを具備してなる車両である。
 本発明によれば、静翼を、中間リングにより内周側静翼部材と外周側静翼部材とに分け、内周側静翼部材と外周側静翼部材とで枚数を異ならせることで、静翼の内周側と外周側において、それぞれピッチ/コード比を適正な範囲内に設定することができる。
 その結果、クーリングファンによる旋回方向の流れを静翼全体で効率よく転向させることができ、クーリングファンの仕事を低減し、最終的にはクーリングファンへの入力を低減することができる。また、これに伴い、静翼に外気が当たることで生じる騒音も低減することが可能となる。
 また、本発明によれば、静翼の翼弦長を、内周側から外周側に向けて漸次大きくするようにしたので、静翼の径方向において、それぞれの位置でピッチ/コード比を適正な範囲内に設定することができる。これによっても、クーリングファンによる旋回方向の流れを静翼全体で効率よく転向させることができ、クーリングファンの仕事を低減し、最終的にはクーリングファンへの入力を低減することができる。また、これに伴い、静翼に外気が当たることで生じる騒音も低減することが可能となる。
本発明の第一実施形態にかかる車両用熱交換モジュールを搭載した車両の一部を示す概略構成図である。 車両用熱交換モジュールの側面図である。 車両用熱交換モジュールを車両の後方側から見た背面図である。 第一実施形態に係る車両用熱交換モジュールの変形例であり、クーリングファンを二基備えた車両用熱交換モジュールを示す背面図である。 第一実施形態に係る車両用熱交換モジュールの静翼の変形例を示す正面図である。 第一実施形態に係る車両用熱交換モジュールの静翼の変形例を示す側断面図である。 本発明の第二実施形態にかかる車両用熱交換モジュールの静翼を示す正面図である。 本発明の第二実施形態に係る車両用熱交換モジュールの静翼の変形例を示す側断面図である。 本発明の第三実施形態にかかる車両用熱交換モジュールの静翼を示す正面図である。 本発明の第三実施形態に係る車両用熱交換モジュールの静翼の変形例を示す側断面図である。
[第一実施形態]
 以下、本発明の第一実施形態について、図1を用いて説明する。
 図1に示すように、車両用熱交換モジュール(「コンデンサ・ラジエータ・ファン・モジュール(Condenser Radiator Fan Module:CRFM)」ともいう)10は、エンジン11などとともに、車両100の前部に配置されたエンジンルームE内に設けられている。
 エンジンルームE内において、車両用熱交換モジュール10の下流側(車両100の進行方向後方側)には、エンジン11(および/またはエンジン11の周りに配置された機器類など)が近接して配置されている。
 車両用熱交換モジュール10は、バンパ12の後面側に近接して設けられており、フロントグリル12aを通過した外気が、この車両用熱交換モジュール10の前面側に導かれるようになっている。
 車両用熱交換モジュール10は、コンデンサ(熱交換器)13と、ラジエータ(熱交換器)14と、ファンシュラウド20と、クーリングファン16とを主たる要素として構成されたものであり、上流側(図において左側)からコンデンサ13、ラジエータ14、およびクーリングファン16の順に配置されている。
 コンデンサ13およびラジエータ14はそれぞれ、平面視矩形状を有する熱交換器である。
 コンデンサ13は、車両用空調装置の一構成要素であり、コンプレッサにより圧縮された高温高圧の冷媒ガスを、このコンデンサ13を通過する外気との熱交換により冷却し、凝縮液化させるように構成されたものである。
 また、ラジエータ14は、このラジエータ14を通過する外気との熱交換により、エンジン冷却水の温度を下げるように構成されたものである。クーリングファン16は、ラジエータ14に外気を強制的に供給するためのものである。
 これらコンデンサ13、ラジエータ14、およびクーリングファン16はそれぞれ、従来周知のものであるので、ここではその詳しい説明を省略する。
 図1、図2Aおよび図2Bに示すように、ファンシュラウド20は、コンデンサ13およびラジエータ14を通過した外気をクーリングファン16に導くように構成されたものであり、外周部21aがラジエータ14の外周部に連結され、ラジエータ14の後面側を覆うシュラウドプレート部21を有している。
 シュラウドプレート部21において、クーリングファン16に対応した位置には、クーリングファン16の外径よりも一定寸法大きな内径を有し、車体の後方に向けて延びる円筒状のベルマウス22が形成されている。
 このベルマウス22の内周側はファン開口部23とされている。コンデンサ13およびラジエータ14を通過した外気は、ファン開口部23を通って下流側に導かれるようになっている。
 ファン開口部23の内側には、静翼30が設けられている。静翼30は、クーリングファン16に対し、車体の後方側に配置されている。
 図2Bに示すように、静翼30は、その中心部と外周部との間に、例えばリング状の中間リング31が設けられている。中間リング31は、ファン開口部23の中心部に位置するクーリングファン16のモータ17に対し、同心円状に配置されており、モータ17の外径部分と、静翼30の外周部との間を2分割するような径を有している。
 そして、クーリングファン16のモータ17の外径部と、中間リング31との間に、内周側静翼部材32Aが設けられ、中間リング31と静翼30の外周部との間に、外周側静翼部材32Bが設けられている。これにより、静翼30により、クーリングファン16のモータ17が支持されている。そして、モータ17の回転軸は、ラジエータ14側に配置されており、この回転軸に、クーリングファン16のボス16aが装着されている。
 ここで、内周側静翼部材32Aは、外周側静翼部材32Bに対し、周方向の設置枚数が少なく、ピッチ(周方向における設置間隔(角度))が大きく設定されている。また、内周側静翼部材32Aと、外周側静翼部材32Bとは、その翼弦長は、ここでは同一とされている。
 このようにして、静翼30を、中間リング31により内周側静翼部材32Aと外周側静翼部材32Bとに分けて、それぞれの設置枚数を異ならせることで、内周側、外周側のそれぞれにおいて、ピッチ/コード比を適正な範囲内に設定することができる。
 以上の通り、本実施形態にかかる車両用熱交換モジュール10によれば、クーリングファン16の下流側に配置した静翼30を、中間リング31により内周側静翼部材32Aと外周側静翼部材32Bとに分け、内周側静翼部材32Aの設置枚数を、外周側静翼部材32Bよりも少なくすることで、内周側、外周側のそれぞれにおいて、ピッチ/コード比を適正な範囲内に設定することができる。
 その結果、クーリングファン16による旋回方向の流れを静翼30全体で効率よく転向させることができ、クーリングファン16の仕事を低減し、最終的にはクーリングファン16への入力を低減することができる。また、これに伴い、静翼30に外気が当たることで生じる騒音も低減することが可能となる。
 ここで、外径320mm、内径120mmの静翼において、径230mmの中間リング31により内周側静翼部材32Aと外周側静翼部材32Bとに分け、内周側静翼部材32Aを22枚、外周側静翼部材32Bを33枚設けた場合と、中間リング31により内周側と外周側とを分割せずに、周方向に9枚の静翼を設けた従来の静翼とを比較した。
 その結果、同等の通風量を得るのに必要なクーリングファン16の回転数は、1500rpmから1440rpmへと約4%低減され、クーリングファン16の静圧効率は、40%から44%へと約4%向上した。
 なお、上記第一実施形態において、クーリングファン16を車両用熱交換モジュール10の中央部に一基のみ設ける構成としたが、クーリングファン16を複数備える場合においても本発明を同様に適用することができる。
 図3に示すものは、クーリングファン16を二基備えた車両用熱交換モジュール10である。この図3に示すように、クーリングファン16を二基備える場合も、静翼30を上記第一実施形態と同様の構成とすることができる。
 さらにまた、上記第一実施形態では、静翼30を、中間リング31により、内周側静翼部材32Aと外周側静翼部材32Bとに二分割する例を示したが、これを三分割以上とすることも可能である。
 図4Aおよび図4Bに示すものは、静翼30を、内外二本の中間リング31A、31Bにより、内周側静翼部材32C、中間静翼32D、外周側静翼部材32Eに分け、それぞれを適正なピッチで設けたものである。
 内側の中間リング31Aは、静翼30の外周部とモータ17の外径との差H(すなわち静翼30の実質的な翼長)に対し、モータ17の外径部から0.1H~0.2H程度の外径側の位置に設け、外側の中間リング31Bは、クーリングファン16の羽根高さHに対し、モータ17の外径部から0.4H~0.6H程度の外径側の位置に設けるのが好ましい。これにより、静翼30の重量も、有効に抑えることができる。
[第二実施形態]
 次に、本発明の第二実施形態について、図5Aおよび図5Bを用いて説明する。
 本実施形態は、第一実施形態の静翼30に代えて、異なる構成の静翼40を設けた。したがって、以下においては、静翼40のみを示し、第一実施形態と共通する構成要素については同一の符号を付すとともにその説明を省略する。
 図5Aおよび図5Bに示すように、第二実施形態に係る車両用熱交換モジュール10において、クーリングファン16の下流側に設けられた静翼40は、ファン開口部23の中心部に位置するクーリングファン16のモータ17から静翼40の外周部に向けて放射状に延びる複数本の静翼部材41を備える。
 各静翼部材41は、モータ17側の内周側端部41aから、静翼40の外周部の外周側端部41bに向けて、その翼軸長sが、漸次大きくなるように形成されている。
 翼軸長sが大きいほど、クーリングファン16からの旋回方向の流れを効率よく転向できるので、静翼40の径方向位置に応じた適正な設定とすることができる。
 なお、各静翼部材41は、翼軸長sが、その翼厚の5倍以上となるように形成するのが好ましい。
 以上の通り、本実施形態にかかる車両用熱交換モジュール10によれば、クーリングファン16の下流側に配置した静翼40の翼軸長sを、内周側から外周側に向けて漸次大きくするようにしたので、静翼40の径方向において、それぞれの位置でピッチ/コード比を適正な範囲内に設定することができる。
 その結果、クーリングファン16による旋回方向の流れを静翼40全体で効率よく転向させることができ、クーリングファン16の仕事を低減し、最終的にはクーリングファン16への入力を低減することができる。
 また、これに伴い、静翼40に外気が当たることで生じる騒音も低減することが可能となる。
 なお、上記第二実施形態においては、静翼部材41の翼軸長sが、内周側端部41aから外周側端部41bに向けて漸次大きくなる構成としたが、これを段階的に大きくする構成を排除するものではない。
 また、上記第二実施形態においても、クーリングファン16を車両用熱交換モジュール10の中央部に一基のみ設ける構成としたが、クーリングファン16を複数備える場合においても本発明を同様に適用することができる。
[第三実施形態]
 次に、本発明の第三実施形態について、図6Aおよび図6Bを用いて説明する。
 本実施形態は、第一、第二実施形態の静翼30、40に代えて、これら静翼30、40を組み合わせた構成の静翼50を備える。したがって、以下においては、静翼50のみを示し、第一実施形態と共通する構成要素については同一の符号を付すとともにその説明を省略する。
 図6Aおよび図6Bに示すように、第三実施形態に係る車両用熱交換モジュール10において、クーリングファン16の下流側に設けられた静翼50は、ファン開口部23の内周側に、例えば2本のリング状の中間リング51A、51Bが設けられている。
 中間リング51A、51Bは、ファン開口部23の中心部に位置するクーリングファン16のモータ17に対し、同心円状に配置されており、モータ17の外径部分と、静翼50の外周部との間を3分割するような径を有している。
 そして、クーリングファン16のモータ17の外径部と、中間リング51Aとの間に、内周側静翼部材52Aが設けられ、中間リング51Aと中間リング51Bとの間に中間静翼部材52Bが設けられ、中間リング51Bと静翼50の外周部との間に、外周側静翼部材52Cが設けられている。
 内周側静翼部材52A、中間静翼部材52B、外周側静翼部材52Cは、互いに設置枚数が異なり、内周側にあるものほど周方向の設置枚数が少なく、ピッチ(周方向における設置間隔(角度))が大きく設定されている。
 さらに、内周側静翼部材52A、中間静翼部材52B、外周側静翼部材52Cは、それぞれ内周側端部から外周側端部に向けて、その翼軸長sが、漸次大きくなるように形成されている。
 翼軸長sが大きいほど、クーリングファン16からの旋回方向の流れを効率よく転向できるので、静翼50の径方向位置に応じた適正な設定とすることができる。
 このようにして、静翼50を、中間リング51A、51Bにより内周側静翼部材52A、中間静翼部材52Bおよび外周側静翼部材52Cに分けて、それぞれの設置枚数を異ならせ、さらに、それぞれ内周側端部から外周側端部に向けて、その翼軸長sが漸次大きくなるように形成したので、静翼50の全体において、ピッチ/コード比を適正な範囲内に設定することができる。
 以上の通り、本実施形態にかかる車両用熱交換モジュール10によれば、クーリングファン16による旋回方向の流れを静翼50全体で効率よく転向させることができ、クーリングファン16の仕事を低減し、最終的にはクーリングファン16への入力を低減することができる。
 また、これに伴い、静翼50に外気が当たることで生じる騒音も低減することが可能となる。
 さらに、上記第一実施形態と第二実施形態を組み合わせたような本第三実施形態の構成とすることで、静翼50をより軽量なものとすることができる。
 これはすなわち、上記第一実施形態においては、内周側静翼部材32A、外周側静翼部材32Bの内周側の翼軸長が一定であるために、必要最小限の寸法よりも大きくなり、また第二実施形態の構成においては、強度面の要求から静翼部材41の内周側端部41aの翼軸長sが決まり、それに応じて外周側端部41bの翼軸長sも必要以上に大きくなるため、いずれの構成においても、静翼30、40は必要以上の重量を有したものとなるからである。
 これに対し、本実施形態の構成によれば、翼軸長sを、より最適化した必要最小限の寸法とすることができるので、静翼50を軽量なものとすることができるのである。
 なお、上述した第三実施形態では、クーリングファン16を一基のみ備える構成を例に挙げたが、本実施形態においても、上記第一、第二実施形態と同様、クーリングファン16を複数備える構成とすることも可能である。
 また、上記各実施形態では、車両用熱交換モジュール10にコンデンサ13、ラジエータ14の双方を備える構成について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、コンデンサ13のみ、あるいはラジエータ14のみを備えるものとしても良い。
10 車両用熱交換モジュール
11 エンジン
13 コンデンサ
14 ラジエータ
16 クーリングファン
20 ファンシュラウド
22 ベルマウス
23 ファン開口部
30 静翼
31 中間リング
31A 中間リング
31B 中間リング
32A 内周側静翼部材
32B 外周側静翼部材
32C 内周側静翼部材
32D 中間静翼
32E 外周側静翼部材
40 静翼
41 静翼部材
41a 内周側端部
41b 外周側端部
50 静翼
51A 中間リング
51B 中間リング
52A 内周側静翼部材
52B 中間静翼部材
52C 外周側静翼部材

Claims (5)

  1.  車両のエンジンの前方近傍に配置される、少なくとも一つの熱交換器と、
     前記熱交換器に外気を強制的に供給するクーリングファンと、
     平面視略円形に開けられた開口部を有し、前記開口部を介して前記熱交換器で熱交換された外気を前記クーリングファンに導くファンシュラウドと、
     前記開口部に設けられ、前記クーリングファンを経た外気の流れの旋回成分を転向させる静翼と、を具備した車両用熱交換モジュールであって、
     前記静翼は、
     前記静翼の外周部と中心部との間に環状のリング部材が設けられ、前記リング部材の内周側に放射状に配置された前記内周側翼部材と、前記リング部材の外周側に放射状に配置された外周側翼部材との枚数が異なる車両用熱交換モジュール。
  2.  前記内周側翼部材は、前記外周側翼部材よりも設置枚数が少ない請求項1に記載の車両用熱交換モジュール。
  3.  前記内周側翼部材および前記外周側翼部材は、その翼前端と翼後端を結ぶ翼弦長が、前記静翼の内周側から外周側に向かって漸次拡大している請求項1または2に記載の車両用熱交換モジュール。
  4.  車両のエンジンの前方近傍に配置される、少なくとも一つの熱交換器と、
     前記熱交換器に外気を強制的に供給するクーリングファンと、
     平面視略円形に開けられた開口部を有し、前記開口部を介して前記熱交換器で熱交換された外気を前記クーリングファンに導くファンシュラウドと、
     前記開口部に設けられ、前記クーリングファンを経た外気の流れの旋回成分を転向させる静翼と、を具備した車両用熱交換モジュールであって、
     前記静翼は、前記静翼の外周部と中心部との間に放射状に配置された翼部材を備え、
     前記翼部材は、その翼前端と翼後端を結ぶ翼弦長が、前記静翼の内周側から外周側に向かって漸次拡大している車両用熱交換モジュール。
  5.  請求項1から4のいずれか一項に記載の車両用熱交換モジュールを具備してなる車両。
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