WO2016047117A1 - 冷却器モジュール、および冷却器モジュールの製造方法 - Google Patents

冷却器モジュール、および冷却器モジュールの製造方法 Download PDF

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WO2016047117A1
WO2016047117A1 PCT/JP2015/004757 JP2015004757W WO2016047117A1 WO 2016047117 A1 WO2016047117 A1 WO 2016047117A1 JP 2015004757 W JP2015004757 W JP 2015004757W WO 2016047117 A1 WO2016047117 A1 WO 2016047117A1
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cooling
tube
pipe
support member
protruding
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PCT/JP2015/004757
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亮平 冨田
智寛 島津
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株式会社デンソー
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L23/00Details of semiconductor or other solid state devices
    • H01L23/34Arrangements for cooling, heating, ventilating or temperature compensation ; Temperature sensing arrangements
    • H01L23/46Arrangements for cooling, heating, ventilating or temperature compensation ; Temperature sensing arrangements involving the transfer of heat by flowing fluids
    • H01L23/473Arrangements for cooling, heating, ventilating or temperature compensation ; Temperature sensing arrangements involving the transfer of heat by flowing fluids by flowing liquids
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L2924/00Indexing scheme for arrangements or methods for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies as covered by H01L24/00
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    • H01L2924/0002Not covered by any one of groups H01L24/00, H01L24/00 and H01L2224/00

Definitions

  • the present disclosure relates to a cooler module that cools an object to be cooled, and a method of manufacturing the cooler module.
  • a cooler comprising a plurality of cooling pipes, in which cooling pipes and semiconductor modules are alternately stacked, and a plate portion arranged on one side of the tube stacking direction DRst with respect to the cooler (For example, refer to Patent Document 1).
  • each of the plurality of cooling pipes 2 in the tube longitudinal direction DRtb constitutes a heat exchange tube.
  • One side of each of the plurality of cooling pipes 2 in the tube longitudinal direction DRtb is connected between two adjacent cooling pipes 2 of the plurality of cooling pipes 2 via a bellows pipe 60A, thereby supplying a header 11A. Is configured.
  • the other side in the tube longitudinal direction DRtb of each of the plurality of cooling pipes 2 is connected between two adjacent cooling pipes 2 of the plurality of cooling pipes 2 via a bellows pipe 60A, and the discharge header is It is composed.
  • the plate part 30C is arranged on the other side of the tube stacking direction DRst with respect to the plurality of cooling pipes 2.
  • the plate portion 30C supports the center in the tube longitudinal direction DRtb of the cooling pipe 2 on the other side of the tube stacking direction DRst (that is, the other side in the stacking direction of the cooling pipe 2) among the plurality of cooling pipes 2.
  • the plate portion 30C includes a supply refrigerant passage that communicates with the supply header 11A and a discharge refrigerant passage that communicates with the discharge header.
  • One side in the tube longitudinal direction DRtb of the cooling pipe 2 on the other side in the tube stacking direction DRst (hereinafter simply referred to as the end side cooling pipe 2) of the plurality of cooling pipes 2 is supplied to the plate portion 30C via the bellows pipe 60A. It is connected to the refrigerant passage.
  • the other side of the end-side cooling pipe 2 in the tube longitudinal direction DRtb is connected to the discharged refrigerant passage of the plate portion 30C via a bellows pipe 60A.
  • the two bellows pipes 60A between the end side cooling pipe 2 and the plate portion 30C are contracted in the tube stacking direction DRst, whereby the tube longitudinal direction of the end side cooling pipe 2 is reached.
  • the center of DRtb is brought into contact with the plate portion 30C.
  • the plurality of cooling pipes 2 are supported by the plate portion 30C.
  • the two bellows pipes 60A are compressed in the tube stacking direction DRst, so that the cooling tube 2 on one side of the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling tubes 2 is used.
  • the plate part 30C is brought into contact with (see FIG. 23).
  • the bellows pipe 60A is configured by deforming portions 61 and 62 alternately arranged one by one in the tube stacking direction DRst.
  • the deformation portion 61 is formed so as to be recessed inward in the radial direction with the axis of the supply header 11 as the center.
  • the deformation part 62 is formed so as to protrude outward in the radial direction with the axis of the supply header 11 as the center.
  • the thickness dimension (that is, the dimension in the tube longitudinal direction DRtb) La of the plate portion 30C is such that when the deformed portions 62 and 61 are deformed when the bellows pipe 60A is compressed, the deformed portions 62 and 61 are the plate portion. It is small to avoid interfering with 30C.
  • the rigidity of the plate portion 60C is reduced.
  • the plate portion 30C is stretched on the opposite side of the cooling pipe 2 (that is, the other side in the tube stacking direction DRst). It is necessary to make it the structure to take out. For this reason, the physique of plate part 30C enlarges.
  • the cooler module includes a cooling pipe and a support member that supports the center in the longitudinal direction of the cooling pipe.
  • the center in the longitudinal direction of the cooling pipe constitutes a heat exchange tube that flows the refrigerant and cools the object to be cooled by the refrigerant.
  • One side in the longitudinal direction of the cooling pipe constitutes a refrigerant introduction part that guides the refrigerant to the heat exchange tube.
  • the other longitudinal side of the cooling pipe constitutes a refrigerant discharge part that discharges the refrigerant flowing from the heat exchange tube.
  • a first protruding tube portion that communicates with the refrigerant introduction portion and protrudes toward the support member is provided on one side in the longitudinal direction of the cooling tube.
  • a second protruding pipe portion that communicates with the refrigerant discharge portion and protrudes toward the support member is provided.
  • a first easily deformable portion formed in an annular shape is provided on the base side of the first projecting tube portion of the cooling tube.
  • a second easily deformable portion formed in an annular shape is provided on the base side of the second projecting tube portion of the cooling tube.
  • the support member is provided with a first fitting portion that is fitted to the first protruding tube portion and a second fitting portion that is fitted to the first protruding tube portion.
  • the first protruding tube portion and the first fitting portion are fitted, the second protruding tube portion and the first fitting portion are fitted, and the first and second easily deformable portions are inside the cooling tube.
  • the support member supports the center of the cooling pipe in the longitudinal direction.
  • the support member supports the longitudinal center of the cooling pipe in a state where the first and second easily deformable portions are respectively recessed inside the cooling pipe. For this reason, it is not necessary for the support member to have a structure that avoids the easily deformable portion. Therefore, the thickness dimension of the support member can be ensured without the structure of the support member projecting to the opposite side of the cooling pipe.
  • the cooling module according to the second aspect of the present disclosure includes a plurality of cooling pipes stacked in a predetermined direction, a first support member, and a second support member.
  • the object to be cooled is arranged for every two adjacent cooling pipes between two adjacent cooling pipes among the plurality of cooling pipes.
  • each of the plurality of cooling pipes constitutes a heat exchange tube that flows the refrigerant and cools the object to be cooled by the refrigerant.
  • the supply header which leads between the two adjacent cooling pipes for every two adjacent cooling pipes and guides the refrigerant to the heat exchange tube for each cooling pipe on one longitudinal side of each of the plurality of cooling pipes Is configured.
  • the other longitudinal side of each of the plurality of cooling pipes connects between the two adjacent cooling pipes for every two adjacent cooling pipes, and discharges the refrigerant flowing from the heat exchange tube for each cooling pipe.
  • the discharge header is configured.
  • a first protruding pipe portion communicating with the supply header is provided on one side in the longitudinal direction of the cooling pipe on one side in the stacking direction of the cooling pipes among the plurality of cooling pipes.
  • a second projecting pipe portion communicating with the inside of the discharge header is provided on the other longitudinal side of the cooling pipe on the other side in the stacking direction of the cooling pipes among the plurality of cooling pipes.
  • a first easily deformable portion is provided on the base side of the first projecting tube portion of the cooling tube on one side in the stacking direction.
  • a second easily deformable portion is provided on the base side of the second projecting tube portion of the other cooling tube in the stacking direction.
  • the first support member includes a first fitting portion that is fitted to the first protruding tube portion.
  • the second support member includes a second fitting portion that is fitted to the first protruding tube portion.
  • the first support member is cooled on one side in the stacking direction with the first projecting tube portion fitted into the first fitting portion and the first easily deformable portion recessed inside the cooling tube on one side in the stacking direction. Supports the tube.
  • the second support member is cooled on the other side in the stacking direction in a state where the second projecting tube portion is fitted into the second fitting portion and the second easily deformable portion is recessed inside the cooling tube on the other side in the stacking direction. Supports the tube.
  • the first support member supports the center in the longitudinal direction of the cooling pipe on one side in the stacking direction in a state where the first easily deformable portion is recessed inside the cooling pipe on one side in the stacking direction. .
  • the first support member it is not necessary for the first support member to have a structure that avoids the first easily deformable portion. Therefore, the thickness dimension of the first support member can be ensured without the structure of the first support member projecting to the opposite side of the cooling pipe.
  • the second support member supports the center in the longitudinal direction of the other cooling tube in the stacking direction in a state where the second easily deformable portion is recessed inside the other cooling tube in the stacking direction. For this reason, it is not necessary for the second support member to have a structure that avoids the second easily deformable portion. Therefore, the thickness dimension of the second support member can be ensured without the structure of the second support member projecting to the opposite side of the cooling pipe.
  • the cooling module manufactured by the manufacturing method of the cooler module of the present disclosure includes a cooling pipe and a support member that supports the center in the longitudinal direction of the cooling pipe.
  • the center in the longitudinal direction of the cooling pipe constitutes a heat exchange tube that flows the refrigerant and cools the object to be cooled by the refrigerant.
  • One side in the longitudinal direction of the cooling pipe constitutes a refrigerant introduction part that guides the refrigerant to the heat exchange tube.
  • the other longitudinal side of the cooling pipe constitutes a refrigerant discharge part that discharges the refrigerant flowing from the heat exchange tube.
  • a first protruding tube portion that communicates with the refrigerant introduction portion and protrudes toward the support member is provided on one side in the longitudinal direction of the cooling tube.
  • a second protruding pipe portion that communicates with the refrigerant discharge portion and protrudes toward the support member is provided.
  • a first easily deformable portion formed in an annular shape is provided on the base side of the first projecting tube portion of the cooling tube.
  • a second easily deformable portion formed in an annular shape is provided on the base side of the second projecting tube portion of the cooling tube.
  • the support member is provided with a first fitting portion fitted to the first protruding tube portion and a second fitting portion fitted to the second protruding tube portion.
  • the manufacturing method of the cooler module of the present disclosure includes an assembly process and a deformation process.
  • the first protruding tube portion and the first fitting portion of the support member are fitted, and the second protruding tube portion and the second fitting portion of the support member are fitted.
  • the first and second easily deformable portions are respectively recessed in the cooling pipe, and are supported by the support member at the center in the longitudinal direction of the cooling pipe.
  • the support member does not need to have a structure that avoids the first and second easily deformable portions. Therefore, the thickness dimension of the support member can be ensured without the structure of the support member projecting to the opposite side of the cooling pipe. For this reason, the manufacturing method of the cooler module which ensured the rigidity of the supporting member which supports a cooling pipe, suppressing the enlargement of a physique can be provided.
  • a cooling module manufactured by the method for manufacturing a cooler module according to the present disclosure includes a plurality of cooling pipes stacked in a predetermined direction, a first support member, and a second support member.
  • the object to be cooled is arranged for every two adjacent cooling pipes between two adjacent cooling pipes among the plurality of cooling pipes.
  • each of the plurality of cooling pipes constitutes a heat exchange tube that flows the refrigerant and cools the object to be cooled by the refrigerant.
  • the supply header which leads between the two adjacent cooling pipes for every two adjacent cooling pipes and guides the refrigerant to the heat exchange tube for each cooling pipe on one longitudinal side of each of the plurality of cooling pipes Is configured.
  • the other longitudinal side of each of the plurality of cooling pipes connects between the two adjacent cooling pipes for every two adjacent cooling pipes, and discharges the refrigerant flowing from the heat exchange tube for each cooling pipe.
  • the discharge header is configured.
  • a first protruding pipe portion communicating with the supply header is provided on one side in the longitudinal direction of the cooling pipe on one side in the stacking direction of the cooling pipes among the plurality of cooling pipes.
  • a second projecting pipe portion communicating with the inside of the discharge header is provided on the other longitudinal side of the cooling pipe on the other side in the stacking direction of the cooling pipes among the plurality of cooling pipes.
  • a first easily deformable portion is provided on the base side of the first projecting tube portion of the cooling tube on one side in the stacking direction.
  • a second easily deformable portion is provided on the base side of the second projecting tube portion of the other cooling tube in the stacking direction.
  • the first support member includes a first fitting portion that is fitted to the first protruding tube portion.
  • the second support member includes a second fitting portion that is fitted to the second protruding tube portion.
  • This cooling module manufacturing method includes an assembly process and a deformation process.
  • the first protruding tube portion is fitted to the first fitting portion of the first support member, and the second protruding tube portion is fitted to the second fitting portion of the second support member.
  • the first easily deformable portion is recessed inside the one cooling tube in the stacking direction, and the first support member supports the one cooling tube in the stacking direction, and the second easily deformable portion Is recessed inside the cooling pipe on the other side in the stacking direction, and the cooling pipe on the other side in the stacking direction is supported by the second support member.
  • the first support member it is not necessary for the first support member to have a structure that avoids the first easily deformable portion. Therefore, the thickness dimension of the first support member can be ensured.
  • the second support member need not have a structure that avoids the second easily deformable portion. Therefore, the thickness dimension of the second support member can be ensured.
  • FIG. 1 It is sectional drawing which shows the whole structure of the cooler module in 1st Embodiment. It is the figure which looked at the plate part single-piece
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a cooler module 1 according to the present embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a view of the cooler module 1 viewed from one side in the tube stacking direction DRst.
  • the cooler module 1 is a stacked heat exchanger that cools the heat exchange target by heat-exchanging the refrigerant circulating inside and the heat exchange target.
  • the heat exchange target that is, the object to be cooled is a plurality of electronic components 4 formed in a plate shape, and the cooler module 1 cools the electronic components 4 from both sides.
  • the refrigerant of the cooler module for example, water mixed with an ethylene glycol antifreeze, that is, cooling water is used.
  • the tube stacking direction DRst, the tube longitudinal direction DRtb in FIG. 1 and the tube width direction DRw in FIG. 3 to be described later are all orthogonal to each other.
  • the electronic component 4 as the object to be cooled contains a power element that controls high power and is formed in a flat rectangular parallelepiped shape.
  • the power electrode extends from one long side outer peripheral surface
  • the control electrode extends from the other long side outer peripheral surface.
  • the electronic component 4 is a semiconductor module including a semiconductor switch element and a diode.
  • the semiconductor module comprises the power converter device for the motors for driving
  • the power conversion device is a circuit that converts DC power into AC power and outputs the AC power to a traveling motor.
  • the cooler module 1 includes a cooler 10.
  • the cooler 10 includes a main body portion 20 and a plate portion 30.
  • the main body 20 is housed in the case 40.
  • the main body 20 is configured by laminating a plurality of cooling pipes 2 in the tube laminating direction DRst.
  • Each cooling pipe 2 has a supply header constituting part 2a (refrigerant introducing part) on one side in the tube longitudinal direction DRtb, and a discharge header constituting part 2b (refrigerant discharging part) on the other side in the tube longitudinal direction DRtb. have.
  • the supply header component 2a is stacked in the tube stacking direction DRst, thereby configuring the supply header 11 that supplies the refrigerant to the tube refrigerant flow path 2d. That is, the supply header 11 includes a plurality of supply header components 2a, and one ends of the plurality of heat exchange tubes 2c are connected to each other.
  • the discharge header component 2b is stacked in the tube stacking direction DRst, thereby forming the discharge header 12 into which the refrigerant discharged from the tube refrigerant flow path 2d flows. That is, the discharge header 12 includes a plurality of discharge header components 2b, and the other ends of the plurality of heat exchange tubes 2c are connected to each other.
  • the heat exchange tube 2c is in contact with one main plane of the electronic component 4 at one flat surface (cooling surface) thereof, and is also in contact with another main surface of another electronic component 4 at the other flat surface (cooling surface). Is arranged.
  • the heat exchange tube 2c is further arrange
  • the heat exchange tube 2c exchanges heat between the refrigerant flowing through the tube refrigerant flow path 2d and the electronic component 4, and cools the plurality of electronic components 4 from both sides.
  • the plate part 30 is arranged on one side of the tube stacking direction DRst with respect to the main body part 20.
  • the plate portion 30 is a support member that supports the main body portion 20 from one side in the tube stacking direction DRst.
  • the plate part 30 includes a plate body part 31, projecting openings 32, 33, 34, 35, a contact part 36, and through-hole forming parts 37a, 38a.
  • the plate body 31 is formed in a long plate shape so as to extend in the tube longitudinal direction DRtb, and is disposed so as to close the opening 41 of the case 40.
  • the plate main body 31 is fixed to the case 40 by a plurality of fastening members 42 (four fastening members 42 in FIG. 2).
  • the protruding openings 32 and 33 are arranged on one side of the plate body portion 31 in the tube longitudinal direction DRtb.
  • the protruding opening 32 protrudes from the plate main body 31 to one side in the tube stacking direction DRst to form an opening 32a.
  • the protruding opening 33 protrudes from the plate body 31 to the other side in the tube stacking direction DRst to form an opening 33a.
  • the opening 32 a is an opening on one side of the through hole 37 in the tube stacking direction DRst
  • the opening 33 a is an opening on the other side of the through hole 37 in the tube stacking direction DRst.
  • the through hole forming portion 37a (first fitting portion) constitutes a through hole 37 that penetrates in the tube stacking direction DRst in the plate portion 30.
  • the protruding openings 34 and 35 are arranged on the other side of the tube main body portion 31 in the tube longitudinal direction DRtb.
  • the protruding opening 34 protrudes from the plate body 31 to one side in the tube stacking direction DRst to form an opening 34a.
  • the protruding opening 35 protrudes from the plate main body 31 to the other side in the tube stacking direction DRst to form an opening 35a.
  • the opening 34a is an opening on one side of the through hole 38 in the tube stacking direction DRst
  • the opening 35a is an opening on the other side of the through hole 38 in the tube stacking direction DRst.
  • the through hole forming portion 38a (second fitting portion) constitutes a through hole 38 that penetrates in the tube stacking direction DRst in the plate portion 30.
  • the contact portion 36 is disposed between the protruding openings 33 and 35 and is formed so as to protrude from the plate main body portion 31 to the other side in the tube stacking direction DRst.
  • the contact portion 36 constitutes a contact surface 36a that contacts the longitudinal center of the cooling pipe 2X on one side of the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling pipes 2 over the tube longitudinal direction DRtb.
  • the plate part 30 of this embodiment is comprised from the metal with high heat conductivity, such as aluminum alloy, for example.
  • the case 40 includes openings 41 and 43.
  • the opening 41 opens on one side in the tube stacking direction DRst.
  • the opening 43 opens to one side of the tube width direction DRw (the front side in the vertical direction in FIG. 1).
  • the case 40 of the present embodiment is a metal case having high thermal conductivity such as an aluminum alloy.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the vicinity of the supply header 11 of the cooler module 1.
  • the cooling pipe 2 is configured by laminating metal plates having high thermal conductivity such as aluminum alloy and joining these plates by a joining technique such as brazing.
  • the cooling pipe 2 includes a pair of outer shell plates 27 and an intermediate plate 28.
  • the pair of outer shell plates 27 form the outer shell of the cooling pipe 2 and are arranged side by side in the tube stacking direction DRst.
  • the intermediate plate 28 is disposed between the pair of outer shell plates 27.
  • the heat exchange tube 2c includes a pair of outer shell plates 27 and an intermediate plate 28, and the pair of outer shell plates 27 extend to the supply header component 2a and the discharge header component 2b, respectively.
  • the intermediate plate 28 extends from the heat exchange tube 2c into the supply header component 2a and the discharge header component 2b.
  • the outer shell plate 27 has a protruding tube portion 22 provided so as to protrude in the tube stacking direction DRst at a portion constituting the supply header constituting portion 2a and the discharge header constituting portion 2b.
  • the protruding tube portion 22 opens in the tube stacking direction DRst.
  • the plurality of cooling pipes 2 are connected to each other in the tube stacking direction DRst by connecting the protruding pipe portions 22 to each other, and the supply header 11 and the discharge header 12 are configured.
  • the outer shell plate 27 has a diaphragm portion 23 formed in an annular shape with a predetermined radial width around the base portion of the protruding tube portion 22, that is, on the base side of the protruding tube portion 22. That is, the diaphragm portion 23 is formed on the base side of the protruding tube portion 22 in the cooling tube 2.
  • the diaphragm portion 23 is recessed in the tank constituting portions 2a and 2b in the supply header constituting portion 2a and the discharge header constituting portion 2b, respectively.
  • the diaphragm portion 23 of the present embodiment constitutes an easily deformable portion that is easily deformable by the pressing force in the tube stacking direction DRst when the cooler module 1 is assembled.
  • the diaphragm portion 23 is less rigid than the portion other than the diaphragm portion 23 in the supply header 11 (or the discharge header 12). That is, the diaphragm portion 23 is less rigid than the distal end side of the protruding tube portion 22 and the cooling tube 2.
  • the protruding tube portion 22 of the outer shell plate 27 is connected in-lay. That is, of the two protruding tube portions 22 connected in the tube stacking direction DRst, one protruding tube portion 22 is a stepped large-diameter protruding tube portion 223 disposed outside in the spigot connection, The other protruding tube portion 22 is a small-diameter protruding tube portion 222 that is inserted and arranged inside the large-diameter protruding tube portion 223.
  • one of the pair of outer shell plates 27 constituting the cooling pipe 2 has a large-diameter protruding tube portion 223 as the protruding tube portion 22, and the other of the pair of outer shell plates 27 is the protruding tube portion 22.
  • a small-diameter protruding tube portion 222 is provided.
  • a pipe line forming part 224 is configured.
  • the pipe line forming part 224 forms a circular tank pipe line 224a for flowing the refrigerant in the tube stacking direction DRst in each of the tanks 11 and 12.
  • one side in the tube longitudinal direction DRtb is connected to each of the two adjacent cooling pipes via one pipe line forming portion 224.
  • a supply header 11 is configured.
  • the other side in the tube longitudinal direction DRtb is connected to each of the two adjacent cooling pipes via one pipe line forming portion 224, and the discharge header. 12 is constituted.
  • the large-diameter protruding tube portion 223 receives the small-diameter protruding tube portion 222 therein.
  • the step portion formed in the large-diameter protruding tube portion 223 functions as a restricting portion for restricting the insertion length of the small-diameter protruding tube portion 222.
  • the tip of the small-diameter protruding tube portion 222 abuts on the stepped portion, and the insertion length of the small-diameter protruding tube portion 222 in the axial direction, that is, the tube stacking direction DRst is regulated.
  • the projecting tube portion 22 after joining provides a rigidity that does not buckle even if the diaphragm portion 23 receives a pressing force that causes the plastic deformation of the diaphragm portion 23 in the axial direction, that is, the tube stacking direction DRst.
  • an outer peripheral wall surface 274 that rises in the tube stacking direction DRst and a narrow-width flange portion 275 that spreads outward from the outer peripheral wall surface 274 are formed on the outer edge of the outer shell plate 27.
  • the flange portion 275 provides a flat surface extending in a direction perpendicular to the arrangement direction.
  • the pair of outer shell plates 27 are arranged so that the flange portions 275 are opposed to each other and the edge portion of the intermediate plate 28 is sandwiched between the flange portions 275.
  • the pair of outer shell plate 27 and intermediate plate 28 are joined by brazing.
  • the protruding pipe parts 22 of the adjacent cooling pipes 2 are fitted and the side walls of the protruding pipe parts 22 are joined to each other so that the supply header components 2a communicate with each other, and the discharge headers of each other.
  • the components 2b communicate with each other. Thereby, the supply header 11 and the discharge header 12 are formed.
  • the protruding pipe portions 22a and 22b are fitted in the through holes 37 and 38 of the plate portion 30, respectively. (See FIG. 4).
  • the protruding tube portions 22a and 22b are protruding tube portions that protrude from the cooling tube 2X on one side to one side in the tube stacking direction DRst.
  • the protruding tube portion 22 a is a protruding tube portion constituting the refrigerant inlet 11 a of the supply header 11
  • the protruding tube portion 22 b is a protruding tube portion constituting the refrigerant outlet 12 a of the discharge header 12. Therefore, different reference numerals are given to distinguish the protruding tube portions 22a and 22b for convenience of explanation.
  • a diaphragm portion 23 is formed on the base side of the protruding tube portion 22a of the cooling tube 2X.
  • the diaphragm portion 23 is configured to be easily deformable and has a smaller rigidity than the portions other than the diaphragm portion 23 and the protruding tube portion 22a in the cooling pipe 2X.
  • a diaphragm portion 23 is formed on the base side of the protruding tube portion 22b of the cooling tube 2X.
  • the diaphragm portion 23 is configured to be less deformable and easily deformable than portions other than the diaphragm portion 23 and the protruding tube portion 22b in the cooling tube 2X.
  • the outer shell plate 27 (see FIG. 2) provided on the other side of the tube stacking direction DRst in the cooler module 1 does not have the protruding tube portion 22 and is closed. That is, in the cooling pipe 2X on the other side in the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling pipes 2, the protruding pipe portions 22 and 22 are not provided on the other side in the tube stacking direction DRst.
  • FIG. 5 which is a perspective view of the heat exchange tube 2c
  • the cooling pipe 2 is laminated in a portion of the heat exchange tube 2c in the tube lamination direction DRst with the intermediate plate 28 interposed therebetween.
  • Inner fins 29 are provided.
  • the inner fin 29 is disposed between the intermediate plate 28 and the outer shell plate 27 and is formed into a wave shape to promote heat exchange of the refrigerant.
  • the tube refrigerant flow path 2d is formed between the intermediate plate 28 and the outer shell plate 27 in the heat exchange tube 2c, and the inner fins 29 are disposed in the tube refrigerant flow path 2d.
  • the outer shell plate 27, the intermediate plate 28, and the inner fin 29 are brazed to each other to constitute the cooling pipe 2.
  • the refrigerant is supplied from the through hole 37 of the plate part 30 to the supply header 11 through the protruding pipe part 22a of the cooling pipe 2X.
  • the supplied refrigerant is distributed from the header 11 to each of the plurality of heat exchange tubes 2c.
  • the distributed refrigerant passes through the plurality of heat exchange tubes 2 c and is then collected in the discharge header 12.
  • the recovered refrigerant is discharged into the through hole 38 of the plate portion 30 through the protruding tube portion 22b of the cooling tube 2X.
  • the plurality of electronic components 4 are each cooled by the refrigerant in the corresponding two heat exchange tubes 2c among the plurality of heat exchange tubes 2c.
  • a plurality of cooling pipes 2, plate portions 30, and a plurality of electronic components 4 are prepared separately.
  • a plurality of cooling pipes 2 are stacked in the tube stacking direction DRst.
  • the protruding pipe portion (third part) of one cooling pipe 2 out of the two adjacent cooling pipes 2 for every two adjacent cooling pipes.
  • the protruding tube portion 22 is fitted into the protruding tube portion (fourth protruding tube portion) 22 of the other cooling tube 2.
  • the protruding pipe part (first protruding pipe part) 22 a of the cooling pipe 2 X on one side in the tube stacking direction DRst is fitted into the opening part 33 a of the protruding opening part 33 of the plate part 30 and cooled.
  • the protruding tube portion (second protruding tube portion) 22b of the tube 2X is fitted into the opening portion 35a of the protruding opening portion 35 of the plate portion 30.
  • the plurality of cooling pipes 2 and the plate part 30 are integrated by a joining technique such as brazing.
  • the protruding pipe portions 22 of the two adjacent cooling pipes are joined to each other by two joining techniques such as brazing. Join.
  • the supply header 11 is configured.
  • the discharge header 12 is configured.
  • the projecting tube portion 22a of the cooling tube 2X and the projecting opening 33 of the plate portion 30 are joined by a joining technique such as brazing. Furthermore, the protruding tube portion 22b of the cooling tube 2X and the protruding opening portion 35 of the plate portion 30 are joined by a joining technique such as brazing.
  • the main body 20 is housed in the case 40.
  • the plate portion 30 is arranged with respect to the case 40 so as to cover the opening 41 of the case 40 with the plate portion 30.
  • an elastic member 50 such as a spring is disposed between the bottom of the case 40 and the cooler 10 (S110). Thereby, the cooler 10 is supported by the bottom of the case 40 via the elastic member 50.
  • the electronic component 4 is opened between the two adjacent heat exchange tubes 2c for every two adjacent heat exchange tubes 2c among the plurality of heat exchange tubes 2c of the cooler 10. It arranges from the part 43 side (S120).
  • a plurality of fastening members 42 are fastened to the case 40 through the plate body 31.
  • the main body portion 20 is sandwiched between the plate portion 30 and the bottom portion of the case 40, and the pressing force applied to the plurality of fastening members 42 from a tool such as a driver is applied to the plate main body portion 31. Is provided to the main body portion 20 via.
  • This pressing force compresses the cooler 10 in the tube stacking direction DRst. Specifically, the pressing force is applied to the diaphragm portion 23 for each outer shell plate 27 through the protruding tube portion 22. For this reason, the diaphragm portion 23 for each outer shell plate 27 is depressed inside the tank constituting portions 2a and 2b in the supply header constituting portion 2a and the discharge header constituting portion 2b by the pressing force.
  • the diaphragm part 23 formed on the base side of the protruding pipe parts 22 a and 22 b that is, first and second easy
  • Each of the deformation portions is deformed from the state of FIG. 8 to the state of FIG. 4 by the pressing force, and is recessed inside the cooling pipe 2.
  • the contact surface 36a of the contact part 36 of the plate part 30 contacts the tube longitudinal direction DRtb center (namely, heat exchange tube 2c) of the cooling pipe 2X.
  • the contact surface 36a of the contact part 36 of the plate part 30 supports the center of the tube longitudinal direction DRtb of the cooling pipe 2X.
  • a diaphragm part 23 formed on the base side of the protruding pipe part 22 for each protruding pipe part 22 ( That is, the fifth and seventh easily deformable portions are deformed from the state shown in FIG. 7 to the state shown in FIG.
  • the portion 23 (that is, the sixth and eighth easily deformable portions) is deformed from the state of FIG. 7 to the state of FIG. 3 by the pressing force, and is recessed inside the cooling pipe 2.
  • interval between the two adjacent cooling pipes 2 namely, two adjacent heat exchange tubes 2c) among the several cooling pipes 2 is narrowed. Therefore, the two adjacent heat exchange tubes 2c and the electronic component 4 are in close contact (S130).
  • the cooler 10 is in a state in which a pressing force is applied from the elastic member 50 to the tube stacking direction DRst between the elastic member 50 and the plate main body 31.
  • the assembly of the cooler module 1 is completed.
  • the cooler module 1 includes a plurality of cooling pipes 2 and a plate that supports the longitudinal center of the cooling pipe 2X on one side of the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling pipes 2. Part 30.
  • One side of the cooling pipe 2X in the tube longitudinal direction DRtb constitutes a supply header constituting part 2a that guides the refrigerant to the refrigerant flow path 2d.
  • the other side of the cooling pipe 2X in the tube longitudinal direction DRtb constitutes a discharge header constituting part 2b that discharges the refrigerant flowing from the refrigerant flow path 2d.
  • the center of the cooling pipe 2X in the tube longitudinal direction DRtb constitutes a heat exchange tube 2c that cools the electronic component 4 with the refrigerant in the refrigerant flow path 2d.
  • a protruding tube portion 22a (that is, a first protruding tube portion) that communicates with the supply header constituting portion 2a and protrudes toward the through hole 37 of the plate portion 30 is provided on one side of the cooling tube 2X in the tube longitudinal direction DRtb. Is provided.
  • a protruding pipe part 22b that is, a second protruding pipe part that communicates with the discharge header constituting part 2b and protrudes toward the through hole 38 of the plate part 30. Is provided.
  • an annularly formed diaphragm portion 23 (that is, first and second easily deformable portions) is provided for each protruding tube portion on the base side of the protruding tube portions 22a and 22b.
  • the plate portion 30 contacts the longitudinal center of the cooling tube 2. Supports the center in the longitudinal direction of the cooling pipe 2.
  • the diaphragm part 23 formed for each protruding pipe part on the base side of the protruding pipe parts 22a and 22b is recessed inside the cooling pipe 2, and the plate part 30 is the cooling pipe.
  • 2X supports the center of the tube longitudinal direction DRtb.
  • the plate part 30 does not need to be a structure that avoids the diaphragm part 23. Therefore, sufficient thickness dimension La of the plate part 30 is ensured without adopting a structure in which the plate part 30 projects to the opposite side of the cooling pipe 2X (that is, the plate part 30 on one side in the tube stacking direction DRst). Can do.
  • the manufacturing method of the cooler module 1 and the cooler module 1 which ensured the rigidity of the plate part 30 which supports the cooling pipe 2 can be provided, suppressing the enlargement of a physique.
  • the projecting tube portions 22a and 22b of the cooling tube 2X are fitted into the through holes 37 and 38 of the plate portion 30A so that the plate portion 30 and the cooling tube 2X are connected. For this reason, the plate part 30 and the cooling pipe 2X can be integrated. Thereby, the number of parts can be reduced.
  • a complicated bellows pipe is not used to connect the plate portion 30 and the cooling pipe 2X. For this reason, the number of parts can be greatly reduced.
  • the diaphragm part 23 of the cooling pipe 2X disposed near the plate part 30 is deformed. For this reason, the cooling pipe 2X can be reliably adhered to the plate portion 30 without the cooling pipe 2X being bent.
  • the cooler module 1 of the present embodiment and the cooler module 1 of the first embodiment are the same except for the supply header 11 and the discharge header 12. Therefore, the supply header 11 and the discharge header 12 in the cooler module 1 of the present embodiment will be described.
  • FIG. 9 shows the vicinity of the supply header 11 of the cooler module 1 of the present embodiment.
  • a bellows pipe 60 that replaces the pipe line forming portion 224 is disposed between two adjacent cooling pipes 2 among the plurality of cooling pipes 2.
  • the bellows pipe 60 is a bellows-like pipe that communicates between two adjacent cooling pipes 2 among the plurality of cooling pipes 2.
  • the deformed portions 61 and 62 are alternately arranged one by one in the tube stacking direction DRst.
  • the deformation portion 61 is formed so as to be recessed inward in the radial direction with the axis of the supply header 11 as the center.
  • the deformation part 62 is formed so as to protrude outward in the radial direction with the axis of the supply header 11 as the center.
  • a bellows pipe 60 instead of the pipe line forming portion 224 is disposed between two adjacent cooling pipes 2 among the plurality of cooling pipes 2, similarly to the supply header 11.
  • the cooler 10 is in a state in which a pressing force is applied between the elastic member 50 and the plate main body 31 from the elastic member 50 in the tube stacking direction DRst.
  • the diaphragm portion 23 formed for each protruding tube portion on the base side of the protruding tube portions 22a and 22b in the cooling tube 2X is provided inside the cooling tube 2.
  • the plate part 30 supports the center of the tube longitudinal direction DRtb in the cooling pipe 2X. For this reason, the rigidity of the plate part 30 which supports the cooling pipe 2 can be ensured, suppressing the enlargement of a physique.
  • the supply header 11 is configured by connecting two adjacent cooling pipes 2 among a plurality of cooling pipes 2 via a bellows pipe 60 instead of the pipe line forming portion 224.
  • the discharge header 12 is configured by connecting two adjacent cooling pipes 2 among a plurality of cooling pipes 2 via a bellows pipe 60 instead of the pipe line forming portion 224. For this reason, when the bellows pipe 60 is compressed and deformed, the interval between the two adjacent heat exchange tubes 2c among the plurality of heat exchange tubes 2c is reduced, as in the first embodiment. Two adjacent heat exchange tubes 2c and the electronic component 4 can be in close contact with each other.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the overall configuration of the cooler module 1 of the present embodiment. 10, the same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same components, and the description thereof is omitted.
  • the cooler module 1 includes a plate part (first support member) 30A and a plate part (second support member) 30B instead of the plate part 30.
  • the plate portion 30A is arranged on one side of the tube stacking direction DRst with respect to the main body portion 20.
  • the plate portion 30B is arranged on the other side of the tube stacking direction DRst with respect to the main body portion 20.
  • Projecting openings 32 and 33, a contact portion 36, and a through hole 37 are formed in the plate portion 30A.
  • the contact portion 36 of the plate portion 30A is in contact with the cooling pipe 2X on one side in the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling pipes 2 at the contact surface 36a.
  • the projecting openings 32 and 33 constitute the openings 32a and 33a of the through hole 37 of the plate part 30A, respectively.
  • Projecting openings 34 and 35, a contact portion 36, and a through hole 38 are formed in the plate portion 30B.
  • the plate part 30B is in contact with the cooling pipe 2Y on the other side of the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling pipes 2 at the contact surface 36a of the contact part 36.
  • the protruding openings 34 and 35 constitute openings 34a and 35a of the through holes 37 of the plate part 30B, respectively.
  • reference numerals of the cooling pipes on the other side in the tube stacking direction DRst are used. Is “2Y”.
  • the protruding tube portion 22a is provided on the cooling tube 2X on one side of the plurality of cooling tubes 2 in the tube stacking direction DRst.
  • the protruding pipe portion 22b is provided in the cooling pipe 2Y on the other side of the plurality of cooling pipes 2 in the tube stacking direction DRst.
  • the protruding tube portion 22a of the main body portion 20 is fitted in the through hole 37 of the plate portion 30A, the protruding tube portion 22a is connected to the plate portion 30A by a joining technique such as brazing.
  • the protruding tube portion 22b of the main body portion 20 is fitted in the through hole 38 of the plate portion 30B, the protruding tube portion 22b is connected to the plate portion 30B by a joining technique such as brazing.
  • the diaphragm portion 23 for each outer shell plate 27 is the tank in the supply header 11 and the discharge header 12. It is recessed inside the components 2a and 2b.
  • the diaphragm portion 23 formed on the base side of the protruding tube portion 22a in the cooling tube 2X on the one side in the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling tubes 2 is placed inside the cooling tube 2X by the pressing force. Dent. For this reason, the contact surface 36a of the contact portion 36 of the plate portion 30A comes into contact with the center (that is, the heat exchange tube 2c) of the cooling tube 2X in the tube longitudinal direction DRtb and the other side of the tube longitudinal direction DRtb. Therefore, the contact surface 36a of the contact portion 36 of the plate portion 30A supports the center of the cooling tube 2X in the tube longitudinal direction DRtb and the other side of the tube longitudinal direction DRtb.
  • the diaphragm portion 23 formed on the base side of the protruding pipe portion 22a is recessed inside the cooling pipe 2X by the pressing force. .
  • the contact surface 36a of the contact part 36 of the plate part 30B contacts the center of the tube longitudinal direction DRtb of the cooling pipe 2Y (that is, the heat exchange tube 2c) and one side of the tube longitudinal direction DRtb. Therefore, the contact surface 36a of the contact portion 36 of the plate portion 30B can support the center in the tube longitudinal direction DRtb of the cooling pipe 2Y and one side in the tube longitudinal direction DRtb.
  • the diaphragm portion 23 formed on the base side of the protruding tube portion 22a in the cooling tube 2X is recessed to the inside of the cooling tube 2X, so that the plate portion 30A is disposed on the cooling tube 2X.
  • the center of the tube longitudinal direction DRtb and the other side of the tube longitudinal direction DRtb are supported. Therefore, the thickness dimension La of the plate portion 30A can be sufficiently secured without a structure projecting to the opposite side of the cooling pipe 2X (one side of the plate stacking direction DRst of the plate portion 30) of the plate portion 30A. .
  • the diaphragm portion 23 formed on the base side of the protruding tube portion 22b in the cooling tube 2Y is recessed inside the cooling tube 2Y, so that the plate portion 30B is centered in the tube longitudinal direction DRtb of the cooling tube 2Y and the tube length. Supports one side of the direction DRtb. Therefore, the thickness dimension La of the plate part 30B can be sufficiently secured without a structure projecting to the opposite side of the cooling pipe 2X (the other side of the plate stacking direction DRst of the plate part 30) in the plate part 30B. .
  • cooler module 1 As described above, it is possible to provide the cooler module 1 and the manufacturing method of the cooler module 1 that ensure the rigidity of the plate portions 30A and 30B that support the cooling pipe 2 while suppressing the increase in size of the physique.
  • FIG. 11 is a perspective view showing the overall configuration of the cooler module 1 of the present embodiment.
  • the case 40 is not shown.
  • FIG. 12 is a view of the cooler module 1 viewed from one side in the tube stacking direction DRst in FIG. 11 and 12, the same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same components, and the description thereof is omitted.
  • the plurality of cooling pipes 2 are each formed in a U shape when viewed from one side in the tube stacking direction DRst.
  • FIGS. 13 and 14 A fifth embodiment will be described with reference to FIGS. 13 and 14.
  • the plate portion 30X support member
  • the plate portion 30X is disposed on the other side of the tube stacking direction DRst with respect to the main body portion 20.
  • FIG. 13 is a perspective view showing the overall configuration of the cooler module 1 of the present embodiment.
  • the same reference numerals as those in FIG. 13 are identical reference numerals as those in FIG. 13 in FIG. 13, the same reference numerals as those in FIG. 13, the same reference numerals as those in FIG. 13, the same reference numerals as those in FIG. 13, the same reference numerals as those in FIG. 13, the same reference numerals as those in FIG. 13, the same reference numerals as those in FIG.
  • the cooler 10 of the present embodiment includes a plate portion 30X instead of the elastic member 50.
  • large-diameter protruding tube portions 223a and 223b are added to the main body portion 20 of the first embodiment. Therefore, hereinafter, the plate portion 30X and the large-diameter protruding tube portions 223a and 223b will be mainly described.
  • the large-diameter protruding tube portions 223a and 223b protrude from the cooling tube 2 located on the other side of the tube stacking direction DRst to the other side of the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling tubes 2.
  • the cooling pipe 2 located on the other side of the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling pipes 2 is referred to as a cooling pipe 2Y.
  • the large-diameter protruding tube portion 223a protrudes from one side of the tube longitudinal direction DRtb to the other side of the tube stacking direction DRst in the cooling tube 2Y.
  • the large-diameter protruding tube portion 223a communicates with the supply header component 2a.
  • the large-diameter protruding tube portion 223b (second protruding tube portion) protrudes from the other side of the tube longitudinal direction DRtb to the other side of the tube stacking direction DRst in the cooling tube 2Y.
  • the large-diameter protruding tube portion 223b communicates with the discharge header constituting portion 2b.
  • the large-diameter protruding tube portions 223a and 223b are formed in the same manner as the large-diameter protruding tube portion 223 of the first embodiment.
  • a diaphragm portion 23 is formed on the base side of the large-diameter protruding tube portion 223a of the cooling tube 2Y.
  • a diaphragm portion 23 is formed on the base side of the large-diameter protruding tube portion 223b of the cooling tube 2Y.
  • the plate portion 30X is sandwiched between the main body portion 20 and the bottom portion 44 of the case 40.
  • the plate portion 30X includes a plate main body portion 31X, a contact portion 36X, and support protrusions 300 and 301.
  • the plate body 31X is formed in a long plate shape so as to extend in the tube longitudinal direction DRtb.
  • the contact portion 36X is formed so as to protrude from the plate body portion 31X to one side in the tube stacking direction DRst.
  • the contact portion 36X constitutes a contact surface 36b that contacts the longitudinal direction center of the cooling pipe 2Y over the tube longitudinal direction DRtb.
  • the support protrusion 300 (first fitting portion) is located on one side of the tube longitudinal direction DRtb with respect to the contact portion 36X.
  • the support protrusion 300 protrudes from the plate body 31X toward the large-diameter protruding tube 223a.
  • the support protrusion 300 is fitted into the large-diameter protrusion tube portion 223a.
  • the support protrusion 300 is connected to the large-diameter protruding tube portion 223a by a joining technique such as brazing while the support protruding portion 300 is fitted in the large-diameter protruding tube portion 223a.
  • the support protrusion 300 serves as a plug that closes the large-diameter protrusion tube portion 223a.
  • the support protrusion 301 (second fitting portion) is located on the other side of the tube longitudinal direction DRtb with respect to the contact portion 36X.
  • the support protruding portion 301 protrudes from the plate main body portion 31X toward the large-diameter protruding tube portion 223b.
  • the support protrusion 301 is fitted into the large-diameter protruding tube portion 223b.
  • the support protruding portion 301 is connected to the large-diameter protruding tube portion 223b by a joining technique such as brazing while the supporting protruding portion 301 is fitted in the large-diameter protruding tube portion 223b.
  • the support protruding portion 301 of the present embodiment is formed in a tubular shape having a through hole 39 that allows communication between the large diameter protruding tube portion 223b and the through hole 39 of the plate portion 30X.
  • the through hole 39 penetrates the plate portion 30X in the tube stacking direction DRst.
  • the through hole 39 communicates with the through hole 45 of the case 40.
  • the through hole 45 penetrates the bottom 44 of the case 40 in the tube stacking direction DRst and forms an opening 46 a in the protruding opening 46 of the case 40.
  • the protruding opening 46 protrudes from the bottom of the case 40 to the other side in the tube stacking direction DRst.
  • a pipe (not shown) is connected to the opening 46a.
  • FIG. 15 is a partially enlarged view of the vicinity of the refrigerant inlet 11a of the supply header 11 of the cooler module 1 of the present embodiment.
  • a pipe portion 70A (first fitting portion) is added to the cooler module 1 of the first embodiment.
  • the pipe part 70 A of pipe parts are arrange
  • the tube portion 70A is formed so as to protrude from the distal end side of the protruding opening 33 of the plate portion 30 toward the protruding tube portion 22a.
  • the pipe part 70 ⁇ / b> A includes a pipe part 71 and a flange part 72.
  • the piping part 71 is a piping provided with the inlet 71a and the outlet 71b (refer FIG. 16A and 16B).
  • the inlet 71a and the outlet 71b of the piping part 71 communicate with the opening 33a of the protruding opening 33.
  • the flange portion 72 is formed so as to project annularly from the inlet 71 a side to the radially outer side of the piping portion 71.
  • the flange portion 72 of the present embodiment is joined to the distal end side of the protruding opening 33 by brazing or the like.
  • the annular diaphragm portion 23 (third easily deformable portion) is formed on the plate portion 30 (that is, the flange portion 72) side of the tube portion 70A configured as described above.
  • the diaphragm 23 is recessed toward the protruding opening 33 (that is, the plate 30) in the supply header component 2a.
  • the diaphragm portion 23 of the present embodiment constitutes an easily deformable portion that is easily deformable by the pressing force in the tube stacking direction DRst when the cooler module 1 is assembled. Yes.
  • the protruding tube portion 22a of the cooling tube 2X is fitted in the outlet 71b of the tube portion 70A.
  • the tube portion 70A and the protruding tube portion 22a of the cooling tube 2X are joined by brazing or the like.
  • the cooling pipe 2X is a cooling pipe on one side of the plurality of cooling pipes 2 in the tube stacking direction DRst.
  • the cooler module 1 of the present embodiment is provided with a pipe portion 70B (second fitting portion).
  • the pipe part 70B is disposed between the protruding opening 35 of the flange part 72 and the protruding pipe part 22b. Specifically, the pipe portion 70B is formed so as to protrude from the distal end side of the protruding opening 35 of the flange portion 72 toward the protruding tube portion 22b.
  • the pipe part 70B includes a pipe part 71 and a flange part 72, like the pipe part 70A.
  • the piping part 71 is a pipe provided with an inlet 71d and an outlet 71c. 16A and 16B, the inlet 71d and the outlet 71c of the piping part 71 communicate with the opening 35a of the projecting opening 35.
  • the flange portion 72 is formed so as to project annularly from the inlet 71 a side to the radially outer side of the piping portion 71.
  • the flange portion 72 of the present embodiment is joined to the distal end side of the protruding opening 33 by brazing or the like.
  • the annular diaphragm part 23 (fourth easily deformable part) is formed on the plate part 30 (that is, the flange part 72) side of the pipe part 70B configured in this manner.
  • the diaphragm portion 23 is recessed toward the plate portion 30 (that is, the protruding opening portion 35) in the discharge header constituting portion 2b.
  • the diaphragm portion 23 of the present embodiment constitutes an easily deformable portion that is easily deformable by the pressing force in the tube stacking direction DRst when the cooler module 1 is assembled. Yes.
  • the protruding pipe part 22b of the cooling pipe 2X is fitted in the inlet 71d of the pipe part 70B.
  • the pipe part 70B and the protruding pipe part 22b of the cooling pipe 2X are joined by brazing or the like.
  • the electronic component 4a as an object to be cooled is arranged between the plate portion 30 contact portion 36 and the cooling pipe 2X of the present embodiment configured as described above.
  • the cooling pipe 2X is a cooling pipe on one side of the plurality of cooling pipes 2 in the tube stacking direction DRst.
  • each thickness dimension t is set to 1.0 mm or less, and thickness dimension t0.4 mm or less is desirable.
  • the tube portions 70A and 70B are added between the plate portion 30 and the protruding tube portions 22a and 22b of the cooler 10.
  • a diaphragm portion 23 is provided in each of the pipe portions 70A and 70B.
  • diaphragm portions 23 are provided on the projecting tube portions 22a and 22b in the cooling tube 2X.
  • the cooler 10 is compressed in the tube stacking direction DRst. Then, as in the first embodiment, the pressing force is applied to the diaphragm portion 23 for each outer shell plate 27 through the protruding tube portion 22. For this reason, the diaphragm portion 23 for each outer shell plate 27 is depressed inside the tank constituting portions 2a and 2b in the supply header constituting portion 2a and the discharge header constituting portion 2b by the pressing force.
  • the pressing force is applied to the diaphragm portion 23 of the tube portion 70A.
  • the diaphragm portion 23 is recessed toward the opening 33a (that is, the plate portion 30) of the protruding opening 33.
  • the pressing force is applied to the diaphragm portion 23 of the tube portion 70B.
  • the diaphragm portion 23 is recessed toward the opening 35 a (that is, the plate portion 30) of the protruding opening 35.
  • the dimension between the plate part 30 and the cooler 10 can be further reduced. For this reason, the contact part 36 of the plate part 30 and the electronic component 4a can be reliably adhered, and the electronic component 4a and the cooling pipe 2X can be reliably adhered.
  • the electronic part 4a having a large dimension B is cooled with the plate part 30 contact part 36. It can arrange
  • the pipe part 70B may be fitted into the protruding pipe part 22b of the cooling pipe 2Y. Also in this case, the pipe part 70B and the protruding pipe part 22b of the cooling pipe 2Y are joined by brazing while the pipe part 70B is fitted in the protruding pipe part 22b of the cooling pipe 2X.
  • the cooler according to the present disclosure is the stacked cooler for automobiles. Instead, the cooler according to the present disclosure is other than the stacked cooler for automobiles. It is good also as a cooler.
  • the example in which the pipe portions 70A and 70B are joined to the cooler module 1 of the first embodiment has been described.
  • the plate portion The pipe part 70A may be joined to 30A, and the pipe part 70B may be joined to the plate part 30B.
  • the pipe part 70A and the protruding pipe part 22a of the cooling pipe 2X are joined by brazing or the like in a state where the protruding pipe part 22a of the cooling pipe 2X is fitted in the pipe part 70A.
  • the pipe portion 70B and the protruding pipe portion 22b of the cooling pipe 2Y are joined by brazing or the like.
  • the cooling pipe 2Y is a cooling pipe on the other side of the plurality of cooling pipes 2 in the tube stacking direction DRst.
  • the cooler 10 in the assembly process of the cooler module 1, the cooler 10 is compressed in the tube stacking direction DRst. Then, as in the first embodiment, the diaphragm portion 23 for each outer shell plate 27 is recessed in the tank constituting portions 2a and 2b in the supply header constituting portion 2a and the discharge header constituting portion 2b by the pressing force. .
  • the diaphragm portion 23 of the tube portion 70A is recessed toward the opening portion 33a side of the projecting opening portion 33 (that is, the plate portion 30A side).
  • the diaphragm portion 23 of the pipe portion 70B is recessed toward the opening portion 35a side (that is, the plate portion 30B side) of the projecting opening portion 35 by the pressing force.
  • the dimension between the plate portion 30A and the cooler 10 can be further reduced.
  • the dimension between the plate part 30B and the cooler 10 can be further reduced. Therefore, the contact part 36 of the plate part 30A and the electronic component 4a can be brought into close contact with each other, and the electronic component 4a and the cooling pipe 2X can be brought into close contact with each other.
  • the contact portion 36 of the plate portion 30B and the electronic component 4a can be brought into close contact with each other, and the electronic component 4a and the cooling pipe 2X can be brought into close contact with each other.
  • the object to be cooled according to the present disclosure is the electronic component 4
  • the object to be cooled according to the present disclosure is the object to be cooled other than the electronic component 4. It is good.
  • the cooler of the present disclosure is applied to a power conversion device that converts DC power into AC power. Instead, the cooler of the present disclosure is replaced with AC power. You may apply to the power converter device which converts into direct-current power. While the AC power is converted into DC power, the cooler of the present disclosure that converts DC power into AC power is a power converter. Or you may apply the cooler of this indication to apparatuses other than a power converter device.
  • the cooler 10 of the present disclosure has been described with respect to an example in which the electronic component 4 is disposed between two adjacent cooling pipes 2 among the plurality of cooling pipes 2. Instead of this, a plurality of electronic components 4 may be arranged along one cooling tube 2 and the plurality of electronic components 4 may be cooled by the refrigerant in one cooling tube 2.
  • the plate part 30A is fixed to the case 40 in a state where the plurality of cooling pipes 2 and the plate part 30B are accommodated in the case 40 and the opening part 41 of the case 40 is closed by the plate part 30A.
  • the plate part 30B may be fixed to the case 40 in a state where the plurality of cooling pipes 2 and the plate part 30A are accommodated in the case 40 and the opening part 41 of the case 40 is closed by the plate part 30B.
  • the protruding tube portion 22a is fitted into the through hole 37 of the plate portion 30 (or 30A) and the protruding tube portion 22a and the plate portion 30 (or 30A) are fitted.
  • the protruding tube portion 22a and the plate portion 30 (or 30A) are fitted.
  • it may be as shown in FIG.
  • the plate 30 (or 30A) is provided with a support protrusion 301a, and the support protrusion 301a is fitted into the large-diameter protruding tube 223c so that the large-diameter protruding tube 223c and the plate 30 (or 30A) are fitted.
  • the support protrusion 301a is connected to the large-diameter protruding tube 223c by a joining technique such as brazing while the support protruding 301a is fitted in the large-diameter protruding tube 223c.
  • the support protrusion 301a is formed in a tubular shape having a through hole 302a communicating with the through hole 37 of the plate portion 30 (or 30A).
  • the support protrusion 301a allows the inside of the supply header 11 and the through hole 37 to communicate with each other by fitting the support protrusion 301a into the large-diameter protruding tube portion 223c.
  • the large-diameter protruding tube portion 223c is provided in the cooling tube 2X on one side in the tube stacking direction DRst among the plurality of cooling tubes 2, and is employed instead of the protruding tube portion 22a of FIG. .
  • the protruding tube portion 22b is fitted into the through hole 38 of the plate portion 30 (or 30B), and the protruding tube portion 22a and the plate portion 30 (or 30B) are fitted.
  • the protruding tube portion 22a and the plate portion 30 (or 30B) are fitted.
  • it may be as shown in FIG.
  • the plate 30 (or 30B) is provided with a support protrusion 301b, and the support protrusion 301b is fitted into the large-diameter protruding tube 223d so that the large-diameter protruding tube 223d and the plate 30 (or 30B) are fitted.
  • the support protrusion 301b is connected to the large-diameter protruding tube portion 223d by a joining technique such as brazing while the support protruding portion 301b is fitted in the large-diameter protruding tube portion 223d.
  • the support protrusion 301b is formed in a tubular shape having a through hole 302b communicating with the through hole 38 of the plate part 30 (or 30B).
  • the support protrusion 301b is inserted into the large-diameter protrusion tube portion 223d, so that the support protrusion 301b communicates between the inside of the discharge header 12 and the through hole 38.
  • the large-diameter protruding tube portion 223d is provided in the cooling tube 2X, and is employed instead of the protruding tube portion 22b of FIG.
  • the support protrusion 301b is provided on the plate portion 30B, and the support protrusion 301b is fitted into the protrusion tube portion 22b to fit the protrusion tube portion 22b and the plate portion 30B. May be.

Abstract

 冷却器モジュールは、冷却管(2)と支持部材(30、30X)を備える。冷却管のうち長手方向一方側には、第1突出管部(22a、223a)が設けられている。冷却管のうち長手方向他方側には、第2突出管部(22b、223b)が設けられている。冷却管のうち第1突出管部の基部側には、環状に形成されている第1容易変形部が設けられている。冷却管のうち第2突出管部の基部側には、環状に形成されている第2容易変形部が設けられている。支持部材には、第1突出管部に嵌合される第1嵌合部(37a、300、70A)と、第1突出管部に嵌合される第2嵌合部(38a、301、70B)とが設けられている。第1突出管部と支持部材の第1嵌合部とが嵌合されて、かつ第2突出管部と支持部材の第1嵌合部とが嵌合されて、第1容易変形部および第2容易変形部が冷却管の内側にそれぞれ窪んだ状態で、支持部材が冷却管の長手方向中央を支えている。

Description

冷却器モジュール、および冷却器モジュールの製造方法 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2014年9月23日に出願された日本特許出願2014-193184号、2015年8月27日に出願された日本特許出願2015-168149号、および2015年8月31日に出願された日本特許出願2015-171164号を基にしている。
 本開示は、被冷却対象を冷却する冷却器モジュール、および冷却器モジュールの製造方法に関するものである。
 電力変換装置において、複数本の冷却管を備え、冷却管と半導体モジュールとが交互に積層してなる冷却器と、冷却器に対してチューブ積層方向DRstの一方側に配置されているプレート部とから構成されているものがある(例えば、特許文献1参照)。
 複数本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの中央は、熱交換チューブを構成している。複数本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの一方側は、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間がベローズパイプ60Aを介して接続されて、供給ヘッダ11Aを構成している。複数本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの他方側は、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間がベローズパイプ60Aを介して接続されて、排出ヘッダを構成している。
 プレート部30Cは、複数本の冷却管2に対してチューブ積層方向DRstの他方側に配置されている。プレート部30Cは、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側(すなわち、冷却管2の積層方向における他方側)の冷却管2のチューブ長手方向DRtbの中央を支える。プレート部30Cには、供給ヘッダ11Aに連通する供給冷媒通路と排出ヘッダに連通する排出冷媒通路とがそれぞれ構成されている。
 複数本の冷却管2においてチューブ積層方向DRstにおける他方側の冷却管2(以下、単に端側冷却管2という)のチューブ長手方向DRtbの一方側は、ベローズパイプ60Aを介してプレート部30Cの供給冷媒通路に連結されている。端側冷却管2のチューブ長手方向DRtbの他方側は、ベローズパイプ60Aを介してプレート部30Cの排出冷媒通路に連結されている。
 このように構成されている電力変換装置1Aでは、端側冷却管2およびプレート部30Cの間の2本のベローズパイプ60Aをチューブ積層方向DRstに縮めることにより、端側冷却管2のチューブ長手方向DRtbの中央をプレート部30Cによって接触させている。このことにより、複数本の冷却管2をプレート部30Cが支えることになる。
特開2005-45186号公報
 上記特許文献1の電力変換装置1Aでは、上述の如く、2本のベローズパイプ60Aをチューブ積層方向DRstに圧縮することにより、複数本冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2にプレート部30Cを接触させている(図23参照)。
 ベローズパイプ60Aは、変形部61、62が1つずつ交互にチューブ積層方向DRstに並べられて構成されている。変形部61は、供給ヘッダ11の軸線を中心とする径方向内側に凹むように形成されている。変形部62は、供給ヘッダ11の軸線を中心とする径方向外側に突出するように形成されている。このため、プレート部30Cの厚み寸法(すなわち、チューブ長手方向DRtbの寸法)Laは、ベローズパイプ60Aを圧縮させた際に、変形部62、61が変形しても変形部62、61がプレート部30Cに干渉することを避けるために、小さくなっている。したがって、プレート部60Cの剛性が小さくなっている。一方、プレート部30Cの剛性を確保するために、プレート部30Cの厚み寸法Laを大きくするには、プレート部30Cのうち冷却管2の反対側(すなわち、チューブ積層方向DRstの他方側)に張り出す構造とすることが必要になる。このため、プレート部30Cの体格が大型化する。
 本開示は上記点に鑑みて、体格の大型化を抑えつつ、冷却管を支える支持部材の剛性を確保するようにした冷却器モジュール、および冷却器モジュールの製造方法を提供することを目的とする。
 本開示の第1態様に係る冷却器モジュールは、冷却管と、冷却管のうち長手方向中央を支える支持部材と、を備える。冷却管のうち長手方向中央は、冷媒を流して冷媒によって被冷却対象を冷却する熱交換チューブを構成している。冷却管の長手方向一方側は、熱交換チューブに冷媒を導く冷媒導入部を構成している。冷却管の長手方向他方側は、熱交換チューブから流れる冷媒を排出する冷媒排出部を構成している。
 冷却管のうち長手方向一方側には、冷媒導入部に連通し、かつ支持部材側に突出する第1突出管部が設けられている。冷却管のうち長手方向他方側には、冷媒排出部に連通し、かつ支持部材側に突出する第2突出管部が設けられている。
 冷却管のうち第1突出管部の基部側には、環状に形成されている第1容易変形部が設けられている。冷却管のうち第2突出管部の基部側には、環状に形成されている第2容易変形部が設けられている。
 支持部材には、第1突出管部に嵌合される第1嵌合部と、第1突出管部に嵌合される第2嵌合部とが設けられている。第1突出管部と第1嵌合部とが嵌合されて、かつ第2突出管部と第1嵌合部とが嵌合されて、第1、第2容易変形部が冷却管の内側にそれぞれ窪んだ状態で、支持部材が冷却管の長手方向中央を支えている。
 第1態様によれば、第1、第2容易変形部が冷却管の内側にそれぞれ窪んだ状態で、支持部材が冷却管の長手方向中央を支えている。このため、支持部材は、容易変形部を避ける構造にする必要がない。したがって、支持部材のうち冷却管の反対側に張り出す構造とすることなく、支持部材の厚み寸法を確保することができる。
 以上により、体格の大型化を抑えつつ、冷却管を支える支持部材の剛性を確保した冷却器モジュールを提供することができる。
 本開示の第2態様に係る冷却モジュールは、所定方向に積層されている複数本の冷却管と、第1支持部材と、第2支持部材と、を備える。
 複数本の冷却管のうち隣り合う2本の冷却管の間には、隣り合う2本の冷却管毎に被冷却対象が配置されている。
 複数本の冷却管のそれぞれの長手方向中央は、冷媒を流して冷媒によって被冷却対象を冷却する熱交換チューブを構成している。複数本の冷却管のそれぞれの長手方向一方側は、隣り合う2本の冷却管毎に隣り合う2本の冷却管の間を接続して、冷却管毎の熱交換チューブに冷媒を導く供給ヘッダを構成している。複数本の冷却管のそれぞれの長手方向他方側は、隣り合う2本の冷却管毎に当該隣り合う2本の冷却管の間を接続して、冷却管毎の熱交換チューブから流れる冷媒を排出する排出ヘッダを構成している。
 複数本の冷却管のうち冷却管の積層方向における一方側の冷却管における長手方向一方側には、供給ヘッダ内に連通する第1突出管部が設けられている。複数本の冷却管のうち冷却管の積層方向の他方側の冷却管における長手方向他方側には、排出ヘッダ内に連通する第2突出管部が設けられている。
 積層方向における一方側の冷却管のうち第1突出管部の基部側には、第1容易変形部が設けられている。積層方向における他方側の冷却管のうち第2突出管部の基部側には、第2容易変形部が設けられている。
 第1支持部材は、第1突出管部に嵌合される第1嵌合部を備えている。第2支持部材は、第1突出管部に嵌合される第2嵌合部を備えている。
 第1突出管部が第1嵌合部に嵌合され、第1容易変形部が積層方向における一方側の冷却管の内側に窪んだ状態で、第1支持部材が積層方向における一方側の冷却管を支えている。第2突出管部が第2嵌合部に嵌合され、第2容易変形部が積層方向における他方側の冷却管の内側に窪んだ状態で、第2支持部材が積層方向における他方側の冷却管を支えている。
 第2態様によれば、第1容易変形部が積層方向における一方側の冷却管の内側に窪んだ状態で、第1支持部材が積層方向における一方側の冷却管の長手方向中央を支えている。このため、第1支持部材は、第1容易変形部を避ける構造にする必要がない。したがって、第1支持部材のうち冷却管の反対側に張り出す構造とすることなく、第1支持部材の厚み寸法を確保することができる。
 これに加えて、第2容易変形部が積層方向における他方側の冷却管の内側に窪んだ状態で、第2支持部材が積層方向における他方側の冷却管の長手方向中央を支えている。このため、第2支持部材は、第2容易変形部を避ける構造にする必要がない。したがって、第2支持部材のうち冷却管の反対側に張り出す構造とすることなく、第2支持部材の厚み寸法を確保することができる。
 以上により、体格の大型化を抑えつつ、冷却管を支える第1、第2支持部材の剛性を確保した冷却器モジュールを提供することができる。
 本開示の冷却器モジュールの製造方法により製造される冷却モジュールは、冷却管と、冷却管のうち長手方向中央を支える支持部材と、を備える。
 冷却管のうち長手方向中央は、冷媒を流して冷媒によって被冷却対象を冷却する熱交換チューブを構成している。冷却管の長手方向一方側は、熱交換チューブに冷媒を導く冷媒導入部を構成している。冷却管の長手方向他方側は、熱交換チューブから流れる冷媒を排出する冷媒排出部を構成している。
 冷却管のうち長手方向一方側には、冷媒導入部に連通し、かつ支持部材側に突出する第1突出管部が設けられている。冷却管のうち長手方向他方側には、冷媒排出部に連通し、かつ支持部材側に突出する第2突出管部が設けられている。
 冷却管のうち第1突出管部の基部側には、環状に形成されている第1容易変形部が設けられている。冷却管のうち第2突出管部の基部側には、環状に形成されている第2容易変形部が設けられている。
 支持部材には、第1突出管部に嵌合される第1嵌合部と、第2突出管部に嵌合される第2嵌合部とが設けられている。
 本開示の冷却器モジュールの製造方法は、組み付け工程と変形工程を備える。
 組み付け工程は、第1突出管部と支持部材の第1嵌合部とを嵌合し、かつ第2突出管部と支持部材の第2嵌合部とを嵌合する。変形工程は、第1、第2容易変形部を冷却管の内側にそれぞれ窪んだ状態にして、支持部材によって冷却管の長手方向中央に支持させる。
 本開示の冷却器モジュールの製造方法によれば、支持部材は、第1、第2容易変形部を避ける構造にする必要がない。したがって、支持部材のうち冷却管の反対側に張り出す構造とすることなく、支持部材の厚み寸法を確保することができる。このため、体格の大型化を抑えつつ、冷却管を支える支持部材の剛性を確保した冷却器モジュールの製造方法を提供することができる。
 あるいは、本開示の冷却器モジュールの製造方法によって製造される冷却モジュールは、所定方向に積層されている複数本の冷却管と、第1支持部材と、第2支持部材と、を備える。
 複数本の冷却管のうち隣り合う2本の冷却管の間には、隣り合う2本の冷却管毎に被冷却対象が配置されている。
 複数本の冷却管のそれぞれの長手方向中央は、冷媒を流して冷媒によって被冷却対象を冷却する熱交換チューブを構成している。
 複数本の冷却管のそれぞれの長手方向一方側は、隣り合う2本の冷却管毎に隣り合う2本の冷却管の間を接続して、冷却管毎の熱交換チューブに冷媒を導く供給ヘッダを構成している。複数本の冷却管のそれぞれの長手方向他方側は、隣り合う2本の冷却管毎に当該隣り合う2本の冷却管の間を接続して、冷却管毎の熱交換チューブから流れる冷媒を排出する排出ヘッダを構成している。
 複数本の冷却管のうち冷却管の積層方向における一方側の冷却管における長手方向一方側には、供給ヘッダ内に連通する第1突出管部が設けられている。複数本の冷却管のうち冷却管の積層方向の他方側の冷却管における長手方向他方側には、排出ヘッダ内に連通する第2突出管部が設けられている。
 積層方向における一方側の冷却管のうち第1突出管部の基部側には、第1容易変形部が設けられている。積層方向における他方側の冷却管のうち第2突出管部の基部側には、第2容易変形部が設けられている。
 第1支持部材は、第1突出管部に嵌合される第1嵌合部を備えている。第2支持部材は、第2突出管部に嵌合される第2嵌合部を備えている。
 この冷却モジュールの製造方法は、組み付け工程と変形工程を備える。
 組み付け工程は、第1突出管部を第1支持部材の第1嵌合部に嵌合し、第2突出管部を第2支持部材の第2嵌合部に嵌合する。変形工程は、第1容易変形部を積層方向における一方側の冷却管の内側に窪んだ状態にして第1支持部材によって積層方向における一方側の冷却管を支持させて、かつ第2容易変形部を積層方向における他方側の冷却管の内側に窪んだ状態にして第2支持部材によって積層方向における他方側の冷却管を支持させる。
 これによれば、第1支持部材は、第1容易変形部を避ける構造にする必要がない。したがって、第1支持部材の厚み寸法を確保することができる。これに加えて、第2支持部材は、第2容易変形部を避ける構造にする必要がない。したがって、第2支持部材の厚み寸法を確保することができる。これにより、体格の大型化を抑えつつ、冷却管を支える第1、第2支持部材の剛性を確保した冷却器モジュールの製造方法を提供することができる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
第1実施形態における冷却器モジュールの全体構成を示す断面図である。 図1の冷却器モジュールのプレート部単体をチューブ積層方向DRstの一方側から視た図である。 図1の供給ヘッダ付近を示す断面図である。 図1の供給ヘッダおよびプレート部を示す断面図である。 図1において、中間プレートとそれに取り付けられるインナーフィンとを表した図である。 第1実施形態における冷却器モジュールの製造工程を示すフローチャートである。 変形前の図1の供給ヘッダ付近を示す断面図である。 変形前の図1の供給ヘッダおよびプレート部を示す断面図である。 第2実施形態における冷却器モジュールの一部を示す断面図である。 第3実施形態における冷却器モジュールの全体構成を示す断面図である。 第4実施形態における冷却器モジュールの全体を示す斜視図である。 第4実施形態における冷却器モジュールの熱交換チューブを示す上面図である。 第5実施形態における冷却器モジュールの全体構成を示す断面図である。 第5実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 第6実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 第6実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 第6実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 第6実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 第6実施形態の変形例における冷却器モジュールの部分拡大図である。 第7実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 他の実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 他の実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 他の実施形態における冷却器モジュールの部分拡大図である。 比較例における冷却器モジュールの全体図である。
 以下、本開示の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、説明の簡略化を図るべく、図中、同一符号を付してある。各実施形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した実施形態と同様とする。各実施形態で具体的に説明している部分の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
 (第1実施形態)
 図1は、本開示の本実施形態における冷却器モジュール1の全体構成を示した図である。図2は冷却器モジュール1をチューブ積層方向DRstの一方側から視た図である。
 この冷却器モジュール1は、その内部を循環する冷媒と熱交換対象とを熱交換させることによりその熱交換対象を冷却する積層型熱交換器である。具体的には、その熱交換対象すなわち被冷却対象は、板状に形成された複数の電子部品4であり、冷却器モジュール1は、その電子部品4をその両面から冷却する。冷却器モジュール1の冷媒としては、例えばエチレングリコール系の不凍液が混入した水すなわち冷却水が用いられる。なお、図1のチューブ積層方向DRst、チューブ長手方向DRtb、および後述の図3のチューブ幅方向DRwは何れも互いに直交する方向である。
 上記被冷却対象としての電子部品4は、具体的には、大電力を制御するパワー素子などを収容しており、扁平な直方体形状に形成されている。そして、電子部品4は、その一方の長辺側外周面から電力用電極が延び出し、その他方の長辺側外周面から制御用電極が延びだしている。詳細には、電子部品4は、半導体スイッチ素子とダイオードとを内蔵した半導体モジュールである。そして、その半導体モジュールは、自動車の走行用電動機用の電力変換装置を構成している。電力変換装置は、直流電力を交流電力に変換して走行用電動機に出力する回路である。
 図1に示すように、冷却器モジュール1は、冷却器10を備える。冷却器10は、本体部20およびプレート部30を備える。
 本体部20は、ケース40内に収納されている。本体部20は、複数本の冷却管2がチューブ積層方向DRstへ積層されることによって構成されている。そして、個々の冷却管2は、そのチューブ長手方向DRtbの一方側に供給ヘッダ構成部2a(冷媒導入部)を有すると共に、チューブ長手方向DRtbの他方側に排出ヘッダ構成部2b(冷媒排出部)を有している。そして、供給ヘッダ構成部2aと排出ヘッダ構成部2bとの間に、それらをつなぐと共に、冷媒が流れるチューブ冷媒流路2dを形成している扁平形状の熱交換チューブ2cを有している。
 その供給ヘッダ構成部2aは、チューブ積層方向DRstへ積層され、それにより、チューブ冷媒流路2dへ冷媒を供給する供給ヘッダ11を構成している。すなわち、その供給ヘッダ11は、複数の供給ヘッダ構成部2aから構成され、複数の熱交換チューブ2cの一端がそれぞれ接続されている。
 排出ヘッダ構成部2bは、チューブ積層方向DRstへ積層され、それにより、チューブ冷媒流路2dから排出された冷媒が流入する排出ヘッダ12を構成している。すなわち、その排出ヘッダ12は、複数の排出ヘッダ構成部2bから構成され、複数の熱交換チューブ2cの他端がそれぞれ接続されている。
 熱交換チューブ2cは、その一方の扁平面(冷却面)において電子部品4の一方の主平面に接し、他方の扁平面(冷却面)において別の電子部品4の他の主平面にも接するように配置されている。
 すなわち、チューブ積層方向DRstにおいて、複数の電子部品4と複数の熱交換チューブ2cとが交互に積層配置されている。そして、その複数の電子部品4と複数の熱交換チューブ2cとを積層配置した組み立て体におけるチューブ積層方向DRstの両端には更に熱交換チューブ2cが配置されている。このような積層配置により、熱交換チューブ2cは、チューブ冷媒流路2dを流れる冷媒と電子部品4とを熱交換させ、複数の電子部品4を両面から冷却する。
 プレート部30は、本体部20に対してチューブ積層方向DRstの一方側に配置されている。プレート部30は、本体部20をチューブ積層方向DRstの一方側から支持する支持部材である。
 具体的には、プレート部30は、プレート本体部31、突出開口部32、33、34、35、接触部36、および貫通穴形成部37a、38aを備える。
 プレート本体部31は、チューブ長手方向DRtbに延びるように長板状に形成されて、ケース40の開口部41を閉じるように配置されている。プレート本体部31は、複数個の締結部材42(図2中4つの締結部材42)によってケース40に対して固定されている。
 突出開口部32、33は、プレート本体部31のうちチューブ長手方向DRtbの一方側に配置されている。突出開口部32は、プレート本体部31からチューブ積層方向DRstの一方側に突出して開口部32aを形成している。突出開口部33は、プレート本体部31からチューブ積層方向DRstの他方側に突出して開口部33aを形成している。開口部32aは、貫通穴37のうちチューブ積層方向DRstの一方側の開口部であり、開口部33aは、貫通穴37のうちチューブ積層方向DRstの他方側の開口部である。貫通穴形成部37a(第1嵌合部)は、プレート部30においてチューブ積層方向DRstに貫通する貫通穴37を構成している。
 突出開口部34、35は、プレート本体部31のうちチューブ長手方向DRtbの他方側に配置されている。突出開口部34は、プレート本体部31からチューブ積層方向DRstの一方側に突出して開口部34aを形成している。突出開口部35は、プレート本体部31からチューブ積層方向DRstの他方側に突出して開口部35aを形成している。開口部34aは、貫通穴38のうちチューブ積層方向DRstの一方側の開口部であり、開口部35aは、貫通穴38のうちチューブ積層方向DRstの他方側の開口部である。貫通穴形成部38a(第2嵌合部)は、プレート部30においてチューブ積層方向DRstに貫通する貫通穴38を構成している。
 接触部36は、突出開口部33、35の間に配置されて、プレート本体部31からチューブ積層方向DRstの他方側に突出するように形成されている。接触部36は、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xの長手方向中央に対してチューブ長手方向DRtbに亘って接触する接触面36aを構成する。本実施形態のプレート部30は、例えばアルミニウム合金などの高い熱伝導性をもつ金属から構成されている。
 なお、説明の便宜上、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2とその他の冷却管2とを区別するために、チューブ積層方向DRstの一方側の冷却管の符号を「2X」としている。
 ケース40は、開口部41、43を備えている。開口部41は、チューブ積層方向DRstの一方側に開口している。開口部43は、チューブ幅方向DRwの一方側(図1中紙面垂直方向手前側)に開口している。本実施形態のケース40は、例えばアルミニウム合金などの高い熱伝導性をもつ金属製のケースである。
 次に、本実施形態の冷却器モジュール1を構成する冷却管2の構造の詳細について説明する。図3は、冷却器モジュール1の供給ヘッダ11付近を示す断面図である。
 冷却管2は、例えばアルミニウム合金などの高い熱伝導性をもつ金属製のプレートを積層し、これらプレートをろう付けなどの接合技術により接合して構成されている。具体的には、図3に示すように、冷却管2は、一対の外殻プレート27と中間プレート28とから構成されている。その一対の外殻プレート27は、冷却管2の外殻を成しチューブ積層方向DRstに並んで配置されている。また、中間プレート28は、その一対の外殻プレート27の間に配置されている。
 言い換えれば、熱交換チューブ2cは一対の外殻プレート27と中間プレート28とから構成され、一対の外殻プレート27は供給ヘッダ構成部2aと排出ヘッダ構成部2bとにまでそれぞれ延設されている。そして、中間プレート28は、熱交換チューブ2c内から供給ヘッダ構成部2a内および排出ヘッダ構成部2b内へそれぞれ延設されている。
 外殻プレート27は、チューブ積層方向DRstへ突き出るように設けられた突出管部22を、供給ヘッダ構成部2aおよび排出ヘッダ構成部2bを構成する部位に有している。その突出管部22は、チューブ積層方向DRstへ開口している。そして、複数本の冷却管2は、突出管部22が互いに接合されることにより、複数本の冷却管2がチューブ積層方向DRstへ連結され、供給ヘッダ11及び排出ヘッダ12がそれぞれ構成される。
 また、外殻プレート27は、突出管部22の付け根部周辺、すなわち突出管部22の基部側に、所定の径方向幅をもって環状に形成されたダイアフラム部23を有している。すなわち、ダイアフラム部23は、冷却管2のうち突出管部22の基部側に形成されている。そのダイアフラム部23は、供給ヘッダ構成部2aおよび排出ヘッダ構成部2bにおいて、そのタンク構成部2a、2bの内部にそれぞれ窪んでいる。
 本実施形態のダイアフラム部23は、冷却器モジュール1の組み立て時にてチューブ積層方向DRstへの押圧力により容易に変形可能に形成されている容易変形部を構成している。ダイアフラム部23は、供給ヘッダ11(或いは、排出ヘッダ12)のうちダイアフラム部23以外の部位に比べて剛性が小さくなっている。つまり、ダイアフラム部23は、突出管部22の先端側や冷却管2に比べて剛性が小さくなっている。
 また、外殻プレート27の突出管部22は、インロー接続される。すなわち、チューブ積層方向DRstに接続されている2つの突出管部22のうち、一方の突出管部22は、インロー接続において外側に配置される段付きの大径突出管部223となっており、他方の突出管部22は、その大径突出管部223の内側に挿入配置される小径突出管部222となっている。従って、冷却管2を構成する一対の外殻プレート27の一方は、突出管部22としての大径突出管部223を有し、一対の外殻プレート27の他方は、突出管部22としての小径突出管部222を有している。
 そして、供給ヘッダ11および排出ヘッダ12の各々において、小径突出管部222が大径突出管部223へ嵌合されることにより、その小径突出管部222および大径突出管部223は、1つの管路形成部224を構成している。その管路形成部224は、各タンク11、12において冷媒をチューブ積層方向DRstへ流す円管状のタンク管路224aを形成している。
 すなわち、複数本の冷却管2において隣り合う2本の冷却管のうちチューブ長手方向DRtbの一方側は、当該隣り合う2本の冷却管毎に1つの管路形成部224を介して接続されて供給ヘッダ11を構成している。
 複数本の冷却管2において隣り合う2本の冷却管のうちチューブ長手方向DRtbの他方側は、当該隣り合う2本の冷却管毎に1つの管路形成部224を介して接続されて排出ヘッダ12を構成している。
 図3に示すように、大径突出管部223は、その内部に小径突出管部222を受け容れる。大径突出管部223内に形成された段部は、小径突出管部222の挿入長さを規制するための規制部分として機能する。小径突出管部222の先端は段部に当接して、軸方向すなわちチューブ積層方向DRstへの小径突出管部222の挿入長さが規制される。大径突出管部223の内面と、小径突出管部222の外面との間には、その組み付け過程では挿入可能な程度の隙間があるが、両者はろう付けにより接合され、隙間は閉じられ、密封される。
 接合後の突出管部22は、それらの軸方向すなわちチューブ積層方向DRstにおいて、ダイアフラム部23が塑性変形する程度の加圧力を受けても坐屈しない程度の剛性を提供する。
 外殻プレート27の外側縁部には、図3に示すように、チューブ積層方向DRstに立ち上がる外周壁面274と、その外周壁面274から外側へ広がる細い幅のフランジ部275とが形成されている。フランジ部275は、並び方向と垂直な方向に広がる平面を提供している。
 一対の外殻プレート27は、それぞれのフランジ部275を相対向させ、そのフランジ部275で中間プレート28の縁部を挟むようにして配置されている。そして、その一対の外殻プレート27および中間プレート28は、ろう付けにより接合されている。
 上述のごとく、隣り合う冷却管2の突出管部22同士が嵌合されその突出管部22の側壁同士が接合されることにより、互いの供給ヘッダ構成部2a同士が連通し、互いの排出ヘッダ構成部2b同士が連通する。これにより、供給ヘッダ11及び排出ヘッダ12が形成されている。
 本実施形態では、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xにおいて、突出管部22a、22bは、それぞれ、プレート部30の貫通穴37、38に嵌め込まれている(図4参照)。突出管部22a、22bは、それぞれ、一方側の冷却管2Xからチューブ積層方向DRstの一方側に突出する突出管部である。
 ここで、突出管部22aは、供給ヘッダ11の冷媒入口11aを構成する突出管部であり、突出管部22bは、排出ヘッダ12の冷媒出口12aを構成する突出管部である。そこで、突出管部22a、22bを説明の便宜上、区別するため、異なる符号を付している。
 冷却管2Xのうち突出管部22aのうち基部側には、ダイアフラム部23が形成されている。ダイアフラム部23は、冷却管2Xのうちダイアフラム部23以外の部分や突出管部22aに比べて剛性が小さく、容易に変形可能に構成されている。
 冷却管2Xのうち突出管部22bのうち基部側には、ダイアフラム部23が形成されている。ダイアフラム部23は、冷却管2Xのうちダイアフラム部23以外の部分や突出管部22bに比べて剛性が小さく、容易に変形可能に構成されている。
 図1に示すように、冷却器モジュール1のうちチューブ積層方向DRstの他方側に設けられた外殻プレート27(図2参照)は、突出管部22を有していなく、閉鎖されている。つまり、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側の冷却管2Xにおいて、チューブ積層方向DRstの他方側には、突出管部22、22が設けられていない。
 また、熱交換チューブ2cの斜視図である図5に示すように、冷却管2は、熱交換チューブ2cを構成する部位に、中間プレート28を挟んでチューブ積層方向DRstに積層されて一対を成すインナーフィン29を有している。そのインナーフィン29は、中間プレート28と外殻プレート27との間に配置されており、波形状に成形され冷媒の熱交換を促進する。言い換えれば、熱交換チューブ2cにおいて中間プレート28と外殻プレート27との間にはチューブ冷媒流路2dが形成されており、インナーフィン29はそのチューブ冷媒流路2d内に配設されている。そして、外殻プレート27、中間プレート28、及びインナーフィン29は、互いにろう付け接合されることにより、冷却管2を構成している。
 次に、本実施形態の冷却器モジュール1の作動について説明する。
 まず、プレート部30の貫通穴37から冷媒が冷却管2Xの突出管部22aを通して供給ヘッダ11に供給される。この供給された冷媒は、ヘッダ11から複数の熱交換チューブ2cのそれぞれに分配される。この分配された冷媒は、複数の熱交換チューブ2cをそれぞれ通過した後、排出ヘッダ12に回収される。この回収された冷媒は、冷却管2Xの突出管部22bを通してプレート部30の貫通穴38に排出される。このように冷媒が流れることにより、複数の電子部品4は、それぞれ、複数の熱交換チューブ2cのうち対応する2本の熱交換チューブ2c内の冷媒により冷却される。
 次に、本実施形態の冷却器モジュール1の組み立てについて図6を参照して説明する。
 まず、第1工程において、複数本の冷却管2、プレート部30、および複数の電子部品4を別々に用意する。次に、複数本の冷却管2をチューブ積層方向DRstに積層する。
 このとき、複数本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの一方側において、隣り合う2本の冷却管毎に当該隣り合う2本の冷却管のうち一方の冷却管2の突出管部(第3突出管部)22を他方の冷却管2の突出管部(第4突出管部)22に嵌め込む。
 複数本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの他方側において、隣り合う2本の冷却管毎に当該隣り合う2本の冷却管2のうち一方の冷却管2の突出管部(第3突出管部)22を他方の冷却管2の突出管部(第4突出管部)22に嵌め込む。
 複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xの突出管部(第1突出管部)22aをプレート部30の突出開口部33の開口部33aに嵌め込むとともに、冷却管2Xの突出管部(第2突出管部)22bをプレート部30の突出開口部35の開口部35aに嵌め込む。
 更に、ろう付けなどの接合技術により、複数本の冷却管2およびプレート部30を一体化される。
 例えば、複数本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの一方側において、隣り合う2本の冷却管毎に隣り合う2本の冷却管の突出管部22同士をろう付けなどの接合技術により接合する。このことにより、供給ヘッダ11が構成される。
 複数本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの他方側において、隣り合う2本の冷却管毎に隣り合う2本の冷却管の突出管部22同士をろう付けなどの接合技術により接合する。このことにより、排出ヘッダ12を構成される。
 冷却管2Xの突出管部22aとプレート部30の突出開口部33とをろう付けなどの接合技術により接合する。さらに、冷却管2Xの突出管部22bとプレート部30の突出開口部35とをろう付けなどの接合技術により接合する。
 以上により、ダイアフラム部23が変形する前の本体部20とプレート部30とが一体化される(S100)。
 次に、第2工程において、本体部20をケース40内に収納する。このとき、プレート部30によってケース40の開口部41を覆うようにプレート部30をケース40に対して配置する。これに加えて、ケース40の底部と冷却器10との間にバネ等の弾性部材50を配置する(S110)。これにより、冷却器10は、弾性部材50を介してケース40の底部により支えられる。
 次に、第3工程において、冷却器10の複数本の熱交換チューブ2cのうち隣り合う2本の熱交換チューブ2c毎に当該隣り合う2本の熱交換チューブ2cの間に電子部品4を開口部43側から配置する(S120)。
 次に、第3工程において、複数個の締結部材42をプレート本体部31を通してケース40に締結する。このとき、本体部20は、プレート部30とケース40の底部との間に狭持された状態で、ドライバ等の工具から複数個の締結部材42に対して加えられる押圧力がプレート本体部31を介して本体部20に与えられる。
 この押圧力は、冷却器10をチューブ積層方向DRstに圧縮する。具体的には、押圧力は、突出管部22を通じて外殻プレート27毎のダイアフラム部23に付与される。このため、押圧力により、外殻プレート27毎のダイアフラム部23は、供給ヘッダ構成部2aおよび排出ヘッダ構成部2bにおいて、そのタンク構成部2a、2bの内部に窪む。
 例えば、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xのうち、突出管部22a、22bの基部側に形成されているダイアフラム部23(すなわち、第1、第2容易変形部)は、それぞれ、押圧力によって、図8の状態から図4の状態に変形して、冷却管2の内側に窪む。このため、冷却管2Xのチューブ長手方向DRtb中央(すなわち、熱交換チューブ2c)にプレート部30の接触部36の接触面36aが接触することになる。これにより、プレート部30の接触部36の接触面36aが冷却管2Xのチューブ長手方向DRtb中央を支えることになる。
 複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの一方側において、突出管部22毎に突出管部22の基部側に形成されているダイアフラム部23(すなわち、第5、第7容易変形部)は、上記特許文献1と同様、押圧力によって、図7の状態から図3の状態に変形して、冷却管2の内側に窪む。
 同様に、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2のそれぞれのチューブ長手方向DRtbの他方側において、突出管部22毎に突出管部22の基部側に形成されているダイアフラム部23(すなわち、第6、第8容易変形部)は、押圧力によって、図7の状態から図3の状態に変形して、冷却管2の内側に窪む。このとき、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2(すなわち、隣り合う2本の熱交換チューブ2c)の間の間隔が狭められる。このため、当該隣り合う2本の熱交換チューブ2cと電子部品4とが密着する(S130)。これにより、冷却器10は、弾性部材50およびプレート本体部31の間で弾性部材50からチューブ積層方向DRstに押圧力が加えられた状態になる。以上により、冷却器モジュール1の組み立てが終了する。
 以上説明した本実施形態によれば、冷却器モジュール1は、複数本の冷却管2と、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xの長手方向中央を支えるプレート部30とを備える。
 冷却管2Xのうちチューブ長手方向DRtbの一方側は、冷媒流路2dに冷媒を導く供給ヘッダ構成部2aを構成している。冷却管2Xのうちチューブ長手方向DRtbにおける他方側は、冷媒流路2dから流れる冷媒を排出する排出ヘッダ構成部2bを構成している。
 冷却管2Xのうちチューブ長手方向DRtbの中央は、冷媒流路2d内の冷媒によって電子部品4を冷却する熱交換チューブ2cを構成する。冷却管2Xのうちチューブ長手方向DRtbの一方側には、供給ヘッダ構成部2aに連通し、かつプレート部30の貫通穴37側に突出する突出管部22a(すなわち、第1突出管部)が設けられている。冷却管2Xのうちチューブ長手方向DRtbにおける他方側には、排出ヘッダ構成部2bに連通し、かつプレート部30の貫通穴38側に突出する突出管部22b(すなわち、第2突出管部)が設けられている。
 冷却管2Xのうち突出管部22a、22bの基部側には環状に形成されているダイアフラム部23(すなわち、第1、第2容易変形部)が突出管部毎に設けられている。突出管部22a、22bがプレート部30の貫通穴37、38に嵌め込まれてダイアフラム部23が冷却管2の内側に窪んだ状態で、プレート部30が冷却管2の長手方向中央に接触して冷却管2の長手方向中央を支える。
 これによれば、冷却管2Xのうち突出管部22a、22bの基部側に突出管部毎に形成されているダイアフラム部23が冷却管2の内側に窪んだ状態で、プレート部30が冷却管2Xのうちチューブ長手方向DRtbの中央を支えている。このため、プレート部30は、ダイアフラム部23を避ける構造にする必要がない。したがって、プレート部30のうち冷却管2Xの反対側(すなわち、プレート部30をチューブ積層方向DRstの一方側)に張り出す構造とすることなく、プレート部30の厚み寸法Laを十分に確保することができる。これにより、体格の大型化を抑えつつ、冷却管2を支えるプレート部30の剛性を確保するようにした冷却器モジュール1、および冷却器モジュール1の製造方法を提供することができる。
 本実施形態では、冷却管2Xの突出管部22a、22bをプレート部30Aの貫通穴37、38に嵌合してプレート部30と冷却管2Xとが連結されている。このため、プレート部30および冷却管2Xを一体化することができる。これにより、部品点数の削減が可能になる。
 特に、本実施形態では、プレート部30と冷却管2Xとを連結するために、複雑なベローズパイプが用いられていない。このため、大幅な部品点数の削減が可能になる。
 本実施形態では、複数本の冷却管2をチューブ積層方向DRstに圧縮する際に、プレート部30に近い位置に配置される冷却管2Xのダイアフラム部23を変形させている。このため、冷却管2Xが折れ曲がることなく、プレート部30に対して冷却管2Xを確実に密着させることができる。
 (第2実施形態)
 上記第1実施形態では、ダイアフラム部23の変形によって複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間の間隔を狭くした構造について説明したが、これに代えて、本第2実施形態では、ベローズパイプの変形によって複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間の間隔を狭くするようにした例について説明する。
 本実施形態の冷却器モジュール1と上記第1実施形態の冷却器モジュール1とは、供給ヘッダ11および排出ヘッダ12が相違するだけで、その他の構成は、同一である。そこで、本実施形態の冷却器モジュール1における供給ヘッダ11および排出ヘッダ12について説明する。
 図9に本実施形態の冷却器モジュール1の供給ヘッダ11付近を示す。本実施形態の供給ヘッダ11では、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間に管路形成部224に代わるベローズパイプ60が配置されている。ベローズパイプ60は、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間を連通させる蛇腹状の配管である。
 具体的には、ベローズパイプ60は、変形部61、62が1つずつ交互にチューブ積層方向DRstに並べられている。変形部61は、供給ヘッダ11の軸線を中心とする径方向内側に凹むように形成されている。変形部62は、供給ヘッダ11の軸線を中心とする径方向外側に突出するように形成されている。
 本実施形態の排出ヘッダ12では、供給ヘッダ11と同様、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間に管路形成部224に代わるベローズパイプ60が配置されている。
 このように構成される本実施形態では、冷却器10を押圧力によってチューブ積層方向DRstに圧縮する際に、供給ヘッダ11および排出ヘッダ12において、ベローズパイプ60の変形部61、62がチューブ積層方向DRstに圧縮する。このとき、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2(すなわち、隣り合う2本の熱交換チューブ2c)の間の間隔が狭められる。つまり、ベローズパイプ60が圧縮変形することにより、当該隣り合う2本の熱交換チューブ2cの間の間隔が狭められる。このため、当該隣り合う2本の熱交換チューブ2cと電子部品4とが密着して、電子部品4が当該隣り合う2本の熱交換チューブ2cによって挟持される。
 これにより、冷却器10は、弾性部材50およびプレート本体部31の間で弾性部材50からチューブ積層方向DRstに押圧力が加えられた状態になる。
 以上の本実施形態によれば、上記第1実施形態と同様、冷却管2Xのうち突出管部22a、22bの基部側に突出管部毎に形成されているダイアフラム部23が冷却管2の内側に窪んだ状態で、プレート部30が冷却管2Xのうちチューブ長手方向DRtbの中央を支えている。このため、体格の大型化を抑えつつ、冷却管2を支えるプレート部30の剛性を確保することができる。
 本実施形態では、供給ヘッダ11は、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間を管路形成部224に代わるベローズパイプ60を介して接続されることにより、構成されている。排出ヘッダ12は、複数本の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間を管路形成部224に代わるベローズパイプ60を介して接続されることにより、構成されている。このため、ベローズパイプ60が圧縮変形することにより、上記第1実施形態と同様、複数本の熱交換チューブ2cのうち当該隣り合う2本の熱交換チューブ2cの間の間隔が狭められて、当該隣り合う2本の熱交換チューブ2cと電子部品4とが密着することができる。
 (第3実施形態)
 上記第1実施形態では、冷却器10に対して1つのプレート部30を用いた例について説明したが、これに代えて、本第3実施形態では、冷却器10に対して2つのプレート部(30A、30B)を用いた例について説明する。
 図10は本実施形態の冷却器モジュール1の全体構成を示す断面図である。図10において、図1と同一符号は、同一のものを示し、その説明を省略する。
 冷却器モジュール1は、プレート部30に代わるプレート部(第1支持部材)30Aおよびプレート部(第2支持部材)30Bを備える。プレート部30Aは、本体部20に対してチューブ積層方向DRstの一方側に配置されている。プレート部30Bは、本体部20に対してチューブ積層方向DRstの他方側に配置されている。
 プレート部30Aには、突出開口部32、33、接触部36、および貫通穴37が形成されている。プレート部30Aの接触部36は、その接触面36aにて複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xに接触している。突出開口部32、33は、それぞれ、プレート部30Aの貫通穴37の開口部32a、33aを構成している。
 プレート部30Bには、突出開口部34、35、接触部36、および貫通穴38が形成されている。プレート部30Bは、接触部36の接触面36aにて複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側の冷却管2Yに接触している。突出開口部34、35は、それぞれ、プレート部30Bの貫通穴37の開口部34a、35aを構成している。なお、説明の便宜上、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側の冷却管2Yと他の冷却管2とを区別するために、チューブ積層方向DRstの他方側の冷却管の符号を「2Y」としている。
 本実施形態の本体部20では、突出管部22aは、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xに設けられている。突出管部22bは、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側の冷却管2Yに設けられている。
 本体部20の突出管部22aがプレート部30Aの貫通穴37に嵌め込まれた状態で、突出管部22aがプレート部30Aに対してろう付け等の接合技術で接続されている。本体部20の突出管部22bがプレート部30Bの貫通穴38に嵌め込まれた状態で、突出管部22bがプレート部30Bに対してろう付け等の接合技術で接続されている。
 このように構成される本実施形態では、冷却器10を押圧力によってチューブ積層方向DRstに圧縮する際に、外殻プレート27毎のダイアフラム部23は、供給ヘッダ11および排出ヘッダ12において、そのタンク構成部2a、2bの内部に窪む。
 例えば、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xのうち突出管部22aの基部側に形成されているダイアフラム部23は、押圧力によって、冷却管2Xの内側に窪む。このため、冷却管2Xのチューブ長手方向DRtbの中央(すなわち、熱交換チューブ2c)およびチューブ長手方向DRtbの他方側にプレート部30Aの接触部36の接触面36aが接触することになる。したがって、プレート部30Aの接触部36の接触面36aが冷却管2Xのチューブ長手方向DRtbの中央およびチューブ長手方向DRtbの他方側を支えることになる。
 複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側の冷却管2Yにおいて、突出管部22aの基部側に形成されているダイアフラム部23は、押圧力によって、冷却管2Xの内側に窪む。このため、冷却管2Yのチューブ長手方向DRtbの中央(すなわち、熱交換チューブ2c)およびチューブ長手方向DRtbの一方側にプレート部30Bの接触部36の接触面36aが接触する。したがって、プレート部30Bの接触部36の接触面36aが冷却管2Yのチューブ長手方向DRtbの中央およびチューブ長手方向DRtbの一方側を支えることができる。
 以上の本実施形態によれば、冷却管2Xのうち突出管部22aの基部側に形成されているダイアフラム部23は、冷却管2Xの内側に窪むことにより、プレート部30Aが冷却管2Xのチューブ長手方向DRtbの中央およびチューブ長手方向DRtbの他方側を支える。したがって、プレート部30Aのうち冷却管2Xの反対側(プレート部30のチューブ積層方向DRstの一方側)に張り出す構造とすることなく、プレート部30Aの厚み寸法Laを十分に確保することができる。
 冷却管2Yのうち突出管部22bの基部側に形成されているダイアフラム部23は、冷却管2Yの内側に窪むことにより、プレート部30Bが冷却管2Yのチューブ長手方向DRtbの中央およびチューブ長手方向DRtbの一方側を支える。したがって、プレート部30Bのうち冷却管2Xの反対側(プレート部30のチューブ積層方向DRstの他方側)に張り出す構造とすることなく、プレート部30Bの厚み寸法Laを十分に確保することができる。
 以上により、体格の大型化を抑えつつ、冷却管2を支えるプレート部30A、30Bの剛性を確保するようにした冷却器モジュール1、および冷却器モジュール1の製造方法を提供することができる。
 (第4実施形態)
 本第4実施形では、上記記第1実施形態の冷却器モジュール1において、複数本の冷却管2をU字状に形成したものを用いている。
 図11は、本実施形態の冷却器モジュール1の全体構成を示す斜視図である。図11は、ケース40の図示を省略している。図12は図11中のチューブ積層方向DRstの一方側から冷却器モジュール1を見た図である。図11、図12において、図1と同一符号は、同一のものを示し、その説明を省略する。
 本実施形の冷却器モジュール1では、複数本の冷却管2は、それぞれ、チューブ積層方向DRstの一方側から視てU字状に形成されている。
 (第5実施形態)
 第5実施形態について、図13および図14を参照して説明する。上記第1実施形態では、本体部20に対してチューブ積層方向DRstの一方側にプレート部30を配置した例について説明した。第5実施形態では、本体部20に対してチューブ積層方向DRstの他方側にプレート部30X(支持部材)を配置している。
 図13は、本実施形態の冷却器モジュール1の全体構成を示す斜視図である。図13において、図1と同一符号は、同一のものを示す。
 本実施形態の冷却器10は、弾性部材50に代わるプレート部30Xを備える。本実施形態の冷却器10は、上記第1実施形態の本体部20に大径突出管部223a、223bが追加されている。そこで、以下、主に、プレート部30X、および大径突出管部223a、223bについて説明する。
 大径突出管部223a、223bは、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側に位置する冷却管2からチューブ積層方向DRstの他方側に突出している。以下、説明の便宜上、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側に位置する冷却管2を冷却管2Yという。
 大径突出管部223a(第1突出管部)は、冷却管2Yのうちチューブ長手方向DRtbの一方側からチューブ積層方向DRstの他方側に突出している。大径突出管部223aは、供給ヘッダ構成部2aに連通している。
 大径突出管部223b(第2突出管部)は、冷却管2Yのうちチューブ長手方向DRtbの他方側からチューブ積層方向DRstの他方側に突出している。大径突出管部223bは、排出ヘッダ構成部2bに連通している。
 大径突出管部223a、223bは、上記第1実施形態の大径突出管部223と同様に形成されている。
 ここで、冷却管2Yのうち大径突出管部223aのうち基部側には、ダイアフラム部23が形成されている。冷却管2Yのうち大径突出管部223bのうち基部側には、ダイアフラム部23が形成されている。
 プレート部30Xは、本体部20およびケース40の底部44の間に挟まれている。プレート部30Xは、プレート本体部31X、接触部36X、および支持突出部300、301を備える。
 プレート本体部31Xは、チューブ長手方向DRtbに延びるように長板状に形成されている。接触部36Xは、プレート本体部31Xからチューブ積層方向DRstの一方側に突出するように形成されている。接触部36Xは、冷却管2Yの長手方向中央にチューブ長手方向DRtbに亘って接触する接触面36bを構成する。
 支持突出部300(第1嵌合部)は、接触部36Xに対してチューブ長手方向DRtbの一方側に位置する。支持突出部300は、プレート本体部31Xから大径突出管部223a側に突出する。支持突出部300は、大径突出管部223aに嵌め込まれている。
 本実施形態では、支持突出部300は大径突出管部223aに嵌め込まれた状態で、支持突出部300が大径突出管部223aに対してろう付け等の接合技術で接続されている。支持突出部300は、大径突出管部223aを閉じる栓の役割を果たす。
 支持突出部301(第2嵌合部)は、接触部36Xに対してチューブ長手方向DRtbの他方側に位置する。支持突出部301は、プレート本体部31Xから大径突出管部223b側に突出する。支持突出部301は、大径突出管部223bに嵌め込まれている。
 本実施形態では、支持突出部301は大径突出管部223bに嵌め込まれた状態で、支持突出部301が大径突出管部223bに対してろう付け等の接合技術で接続されている。
 本実施形態の支持突出部301は、大径突出管部223bとプレート部30Xの貫通穴39との間を連通させる貫通穴39を有する管状に形成されている。貫通穴39は、プレート部30Xのうちチューブ積層方向DRstに貫通している。貫通穴39は、ケース40の貫通穴45に連通している。貫通穴45は、ケース40の底部44をチューブ積層方向DRstに貫通してケース40の突出開口部46に開口部46aを形成している。突出開口部46は、ケース40の底部からチューブ積層方向DRstの他方側に突出している。開口部46aには、図示しないパイプが接続されている。
 (第6実施形態)
 本第6実施形態では、上記第1実施形態の冷却器モジュール1において、プレート部30に管部70A、70Bを設けた例について説明する。
 図15に本実施形態の冷却器モジュール1の供給ヘッダ11の冷媒入口11a周辺の部分拡大図を示す。
 本実施形態の冷却器モジュール1は、上記第1実施形態の冷却器モジュール1に管部70A(第1嵌合部)が追加されている。
 管部70Aは、プレート部30の突出開口部33と突出管部22aとの間に配置されている。具体的には、管部70Aは、プレート部30の突出開口部33の先端側から突出管部22a側に突出するように形成されている。より、具体的には、管部70Aは、配管部71およびフランジ部72を備える。配管部71は、入口71aおよび出口71b(図16A、16B参照)を備える配管である。
 なお、図16A、16Bの配管部71の入口71aおよび出口71bは、突出開口部33の開口部33aに連通している。フランジ部72は、配管部71のうち入口71a側から径方向外側に環状に突出するように形成されている。本実施形態のフランジ部72は、突出開口部33の先端側にろう付け等により接合されている。
 このように構成される管部70Aのうちプレート部30(すなわち、フランジ部72)側には、環状に形成されているダイアフラム部23(第3容易変形部)が形成されている。そのダイアフラム部23は、供給ヘッダ構成部2aにおいて、突出開口部33側(すなわち、プレート部30)に窪んでいる。本実施形態のダイアフラム部23は、上記第1実施形態と同様、冷却器モジュール1の組み立て時にてチューブ積層方向DRstへの押圧力により容易に変形可能に形成されている容易変形部を構成している。管部70Aの出口71b内には、冷却管2Xの突出管部22aが嵌め込まれている。管部70Aと冷却管2Xの突出管部22aとは、ろう付け等により接合されている。冷却管2Xは、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管である。
 さらに、本実施形態の冷却器モジュール1は、図17に示すように、管部70B(第2嵌合部)が設けられている。
 管部70Bは、フランジ部72の突出開口部35および突出管部22bの間に配置されている。具体的には、管部70Bは、フランジ部72の突出開口部35の先端側から突出管部22b側に突出するように形成されている。
 より、具体的には、管部70Bは、管部70Aと同様、配管部71およびフランジ部72を備える。配管部71は、入口71dおよび出口71cを備える配管である。図16A、16Bの配管部71の入口71dおよび出口71cは、突出開口部35の開口部35aに連通している。フランジ部72は、配管部71のうち入口71a側から径方向外側に環状に突出するように形成されている。本実施形態のフランジ部72は、突出開口部33の先端側にろう付け等により接合されている。
 このように構成される管部70Bのうちプレート部30(すなわち、フランジ部72)側には、環状に形成されているダイアフラム部23(第4容易変形部)が形成されている。そのダイアフラム部23は、排出ヘッダ構成部2bにおいて、プレート部30(すなわち、突出開口部35)側に窪んでいる。本実施形態のダイアフラム部23は、上記第1実施形態と同様、冷却器モジュール1の組み立て時にてチューブ積層方向DRstへの押圧力により容易に変形可能に形成されている容易変形部を構成している。管部70Bの入口71d内には、冷却管2Xの突出管部22bが嵌め込まれている。管部70Bと冷却管2Xの突出管部22bとは、ろう付け等により接合されている。
 このように構成される本実施形態のプレート部30接触部36と冷却管2Xとの間には、被冷却対象としての電子部品4aが配置されている。冷却管2Xは、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管である。
 なお、本実施形態の管部70A、70Bは、それぞれの厚さ寸法tが1.0mm以下に設定されており、厚さ寸法t0.4mm以下が望ましい。
 以上説明した実施形態によれば、プレート部30および冷却器10の突出管部22a、22bの間に、管部70A、70Bが追加されている。管部70A、70Bには、それぞれ、ダイアフラム部23が設けられている。
 冷却管2Xにおける突出管部22a、22bには、上記第1実施形態と同様、それぞれ、ダイアフラム部23が設けられている。
 このため、冷却器モジュール1の組み立て工程において、冷却器10をチューブ積層方向DRstに圧縮する。すると、上記第1実施形態と同様、押圧力は、突出管部22を通じて外殻プレート27毎のダイアフラム部23に付与される。このため、押圧力により、外殻プレート27毎のダイアフラム部23は、供給ヘッダ構成部2aおよび排出ヘッダ構成部2bにおいて、そのタンク構成部2a、2bの内部に窪む。
 さらに、押圧力は、管部70Aのダイアフラム部23に付与される。ダイアフラム部23は、突出開口部33の開口部33a(すなわち、プレート部30)側に窪む。これに加えて、押圧力は、管部70Bのダイアフラム部23に付与される。ダイアフラム部23は、突出開口部35の開口部35a(すなわち、プレート部30)側に窪む。
 以上により、プレート部30および冷却器10の間の寸法をより一層縮めることができる。このため、プレート部30の接触部36と電子部品4aとを確実に密着させるとともに、電子部品4aと冷却管2Xとを確実に密着させることができる。
 ここで、電子部品4aのチューブ積層方向DRstの寸法Bによって管部70A、70Bのチューブ積層方向DRstの寸法Aを調整することにより、寸法Bが大きな電子部品4aをプレート部30接触部36と冷却管2Xとの間に配置させることができる(図18参照)。
 (第7実施形態)
 上記第6実施形態では、管部70Aの出口71b内に冷却管2Xの突出管部22aを嵌め込んだ例について説明したが、これに代えて、図19に示すように、管部70Aを冷却管2Xの突出管部22a内に嵌め込んでもよい。この場合、管部70Aを冷却管2Xの突出管部22a内に嵌め込んだ状態で、管部70Aと冷却管2Xの突出管部22aとをろう付けにより接合する。
 同様に、図示を省略するが、管部70Bを冷却管2Yの突出管部22b内に嵌め込んでもよい。この場合も、管部70Bを冷却管2Xの突出管部22b内に嵌め込んだ状態で、管部70Bと冷却管2Yの突出管部22bとをろう付けにより接合する。
 (他の実施形態)
 上記第1から第5実施形態では、本開示の冷却器を自動車用の積層型冷却器とした例について説明したが、これに代えて、本開示の冷却器を自動車用の積層型冷却器以外の冷却器としてもよい。
 上記第6実施形態では、上記第1実施形態の冷却器モジュール1に管部70A、70Bを接合した例について説明したが、これに代えて、上記第3実施形態における冷却器モジュールにおいて、プレート部30Aに管部70Aを接合して、かつプレート部30Bに管部70Bに接合してもよい。
 この場合、上記第6実施形態と同様に、管部70Aに冷却管2Xの突出管部22aが嵌め込まれた状態で、管部70Aと冷却管2Xの突出管部22aとがろう付け等により接合されている。管部70Bに冷却管2Yの突出管部22bを嵌め込まれた状態で、管部70Bと冷却管2Yの突出管部22bとがろう付け等により接合されている。
 ここで、冷却管2Xとの間に電子部品4aとの間に配置してもよい。プレート部30Bと冷却管2Yとの間に電子部品4aとの間に配置してもよい(図20参照)。冷却管2Yは、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの他方側の冷却管である。
 この場合、冷却器モジュール1の組み立て工程において、冷却器10をチューブ積層方向DRstに圧縮する。すると、上記第1実施形態と同様、押圧力により、外殻プレート27毎のダイアフラム部23は、供給ヘッダ構成部2aおよび排出ヘッダ構成部2bにおいて、そのタンク構成部2a、2bの内部に窪む。
 さらに、押圧力により、管部70Aのダイアフラム部23は、突出開口部33の開口部33a側(すなわち、プレート部30A側)に窪む。これに加えて、押圧力により、管部70Bのダイアフラム部23は、突出開口部35の開口部35a側(すなわち、プレート部30B側)に窪む。
 以上により、プレート部30Aおよび冷却器10の間の寸法をより一層縮めることができる。プレート部30Bおよび冷却器10の間の寸法をより一層縮めることができる。このため、プレート部30Aの接触部36と電子部品4aとを密着させるとともに、電子部品4aと冷却管2Xとを密着させることができる。プレート部30Bの接触部36と電子部品4aとを密着させるとともに、電子部品4aと冷却管2Xとを密着させることができる。
 上記第1から第7実施形態では、本開示に係る被冷却対象を電子部品4とした例について説明したが、これに代えて、本開示に係る被冷却対象を電子部品4以外の被冷却対象としてもよい。
 上記第1から第7実施形態では、本開示の冷却器を直流電力を交流電力に変換する電力変換装置に適用した例について説明したが、これに代えて、本開示の冷却器を交流電力を直流電力に変換する電力変換装置に適用してもよい。交流電力を直流電力に変換する一方、直流電力を交流電力に変換する本開示の冷却器を電力変換装置とする。或いは、電力変換装置以外の装置に本開示の冷却器を適用してもよい。
 上記第1から第7実施形態では、本開示の冷却器10を、複数の冷却管2のうち隣り合う2本の冷却管2の間に電子部品4を配置したものとした例について説明したが、これに代えて、1本の冷却管2に沿うように複数の電子部品4を並べて1本の冷却管2内の冷媒により複数の電子部品4を冷却するようにしてもよい。
 上記第3実施形態では、ケース40内に複数本の冷却管2およびプレート部30Bを収納した状態で、プレート部30Aによってケース40の開口部41を閉じた状態でプレート部30Aをケース40に固定した例について説明したが、これに代えて、次のようにしてもよい。
 すなわち、ケース40内に複数本の冷却管2およびプレート部30Aを収納した状態で、プレート部30Bによってケース40の開口部41を閉じた状態でプレート部30Bをケース40に固定してもよい。
 上記第1から第7実施形態では、突出管部22aをプレート部30(或いは、30A)の貫通穴37に嵌め込んで突出管部22aとプレート部30(或いは、30A)とを嵌合した例について説明したが、これに代えて、図21に示すようにしてもよい。
 すなわち、プレート部30(或いは、30A)に、支持突出部301aを設けて、支持突出部301aを大径突出管部223c内に嵌め込んで大径突出管部223cとプレート部30(或いは、30A)とを嵌合する。この場合、支持突出部301aを大径突出管部223c内に嵌め込んだ状態で、支持突出部301aが大径突出管部223cに対してろう付け等の接合技術で接続されている。
 支持突出部301aは、プレート部30(或いは、30A)の貫通穴37に連通する貫通穴302aを有する管状に形成されている。支持突出部301aが大径突出管部223cに嵌め込まれることにより、支持突出部301aが供給ヘッダ11の内部と貫通穴37との間を連通させる。大径突出管部223cは、複数本の冷却管2のうちチューブ積層方向DRstの一方側の冷却管2Xに設けられたものであって、図1の突出管部22aに代えて採用されている。
 上記第1から第7実施形態では、突出管部22bをプレート部30(或いは、30B)の貫通穴38に嵌め込んで突出管部22aとプレート部30(或いは、30B)とを嵌合した例について説明したが、これに代えて、図22に示すようにしてもよい。
 すなわち、プレート部30(或いは、30B)に、支持突出部301bを設けて、支持突出部301bを大径突出管部223d内に嵌め込んで大径突出管部223dとプレート部30(或いは、30B)とを嵌合する。この場合、支持突出部301bを大径突出管部223d内に嵌め込んだ状態で、支持突出部301bが大径突出管部223dに対してろう付け等の接合技術で接続されている。
 支持突出部301bは、プレート部30(或いは、30B)の貫通穴38に連通する貫通穴302bを有する管状に形成されている。支持突出部301bが大径突出管部223dに嵌め込まれることにより、支持突出部301bが排出ヘッダ12の内部と貫通穴38との間を連通させる。大径突出管部223dは、冷却管2Xに設けられたものであって、図1の突出管部22bに代えて採用されている。
 さらに、同様に、上記第3実施形態において、プレート部30Bに支持突出部301bを設けて、支持突出部301bを突出管部22b内に嵌め込んで突出管部22bとプレート部30Bとを嵌合してもよい。
 なお、本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内において適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。

 

Claims (23)

  1.  冷却管(2)と、
     前記冷却管のうち長手方向中央を支える支持部材(30、30X)と、を備え、
     前記冷却管のうち長手方向中央は、冷媒を流して前記冷媒によって被冷却対象(4)を冷却する熱交換チューブ(2c)を構成し、
     前記冷却管の長手方向一方側は、前記熱交換チューブに冷媒を導く冷媒導入部(2a)を構成し、
     前記冷却管の長手方向他方側は、前記熱交換チューブから流れる冷媒を排出する冷媒排出部(2b)を構成し、
     前記冷却管のうち前記長手方向一方側には、前記冷媒導入部に連通し、かつ前記支持部材側に突出する第1突出管部(22a、223a)が設けられており、
     前記冷却管のうち前記長手方向他方側には、前記冷媒排出部に連通し、かつ前記支持部材側に突出する第2突出管部(22b、223b)が設けられており、
     前記冷却管のうち前記第1突出管部の基部側には、環状に形成されている第1容易変形部が設けられており、
     前記冷却管のうち前記第2突出管部の基部側には、環状に形成されている第2容易変形部が設けられており、
     前記支持部材には、前記第1突出管部に嵌合される第1嵌合部(37a、300、70A)と、前記第1突出管部に嵌合される第2嵌合部(38a、301、70B)とが設けられており、
     前記第1突出管部と前記支持部材の前記第1嵌合部とが嵌合されて、かつ前記第2突出管部と前記支持部材の前記第1嵌合部とが嵌合されて、前記第1容易変形部および前記第2容易変形部が前記冷却管の内側にそれぞれ窪んだ状態で、前記支持部材が前記冷却管の長手方向中央を支えている冷却器モジュール。
  2.  前記第1嵌合部(70A)は、前記支持部材および前記第1突出管部(22a)の間に配置されており、
     前記第2嵌合部(70B)は、前記支持部材および前記第2突出管部(22b)の間に配置されており、
     前記第1嵌合部には、環状に形成されている第3容易変形部が設けられており、
     前記第2嵌合部には、環状に形成されている第4容易変形部が設けられており、
     前記第1突出管部と前記第1嵌合部とが嵌合されて、かつ前記第2突出管部と前記第2嵌合部とが嵌合されて、前記第3容易変形部および前記第4容易変形部が前記支持部材側にそれぞれ窪んだ状態で、前記支持部材が前記冷却管の長手方向中央を支えている請求項1に記載の冷却器モジュール。
  3.  前記第1嵌合部および前記第2嵌合部は、それぞれ、前記支持部材に接合されているものである請求項1または2に記載の冷却器モジュール。
  4.  前記支持部材と前記冷却管との間には、前記被冷却対象が狭持されている請求項2または3に記載の冷却器モジュール。
  5.  前記第1嵌合部は、前記第1突出管部が嵌め込まれる第1貫通穴(37)を形成する第1貫通穴形成部(37a)であり、
     前記第2嵌合部は、前記第1突出管部が嵌め込まれる第2貫通穴(38)を形成する第2貫通穴形成部(38a)である請求項1に記載の冷却器モジュール。
  6.  前記第1突出管部は、前記第1突出管部側に突出して前記第1突出管部に嵌め込まれる第1支持突出部(300)であり、
     前記第2突出管部は、前記第2突出管部側に突出して前記第1突出管部に嵌め込まれる第2支持突出部(301)である請求項1に記載の冷却器モジュール。
  7.  前記冷却管が複数本、所定方向に積層されており、
     前記複数本の冷却管のうち隣り合う2本の冷却管の間には、前記隣り合う2本の冷却管毎に前記被冷却対象が配置されており、
     前記複数本の冷却管のそれぞれの長手方向一方側は、前記隣り合う2本の冷却管毎に前記隣り合う2本の冷却管の間を接続して、前記冷却管毎の前記熱交換チューブに冷媒を導く供給ヘッダ(11)を構成し、
     前記複数本の冷却管のそれぞれの長手方向他方側は、前記隣り合う2本の冷却管毎に前記隣り合う2本の冷却管の間を接続して、前記冷却管毎の前記熱交換チューブから流れる冷媒を排出する排出ヘッダ(12)を構成し、
     前記複数本の冷却管のうち前記冷却管の積層方向における一方側の冷却管には、前記第1、第2突出管部が設けられており、
     前記第1、第2突出管部が設けられている前記積層方向における一方側の冷却管の長手方向中央が前記支持部材によって支えられている請求項1ないし6のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  8.  開口部(41)を有し、前記複数本の冷却管を収納するケース(40)を備え、
     前記支持部材は、前記ケースの開口部を閉じた状態で前記ケースに固定されている請求項7に記載の冷却器モジュール。
  9.  前記支持部材には、前記第1突出管部内を通して前記冷媒導入部に前記冷媒を供給する供給部(37)と、前記冷媒排出部から前記第2突出管部内を通して流れる冷媒を排出する排出部(38)とが設けられている請求項1ないし7のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  10.  所定方向に積層されている複数本の冷却管(2)と、
     第1支持部材(30A)と、
     第2支持部材(30B)と、を備え、
     前記複数本の冷却管のうち隣り合う2本の冷却管の間には、前記隣り合う2本の冷却管毎に被冷却対象(4)が配置されており、
     前記複数本の冷却管のそれぞれの長手方向中央は、冷媒を流して前記冷媒によって前記被冷却対象を冷却する熱交換チューブ(2c)を構成し、
     前記複数本の冷却管のそれぞれの長手方向一方側は、前記隣り合う2本の冷却管毎に前記隣り合う2本の冷却管の間を接続して、前記冷却管毎の前記熱交換チューブに冷媒を導く供給ヘッダ(11)を構成し、
     前記複数本の冷却管のそれぞれの長手方向他方側は、前記隣り合う2本の冷却管毎に前記隣り合う2本の冷却管の間を接続して、前記冷却管毎の前記熱交換チューブから流れる冷媒を排出する排出ヘッダ(12)を構成し、
     前記複数本の冷却管のうち前記冷却管の積層方向における一方側の冷却管における長手方向一方側には、前記供給ヘッダ内に連通する第1突出管部(22a、223a)が設けられており、
     前記複数本の冷却管のうち前記冷却管の積層方向における他方側の冷却管における長手方向他方側には、前記排出ヘッダ内に連通する第2突出管部(22b、223b)が設けられており、
     前記積層方向における一方側の冷却管のうち前記第1突出管部の基部側には、第1容易変形部が設けられており、
     前記積層方向における他方側の冷却管のうち前記第2突出管部の基部側には、第2容易変形部が設けられており、
     前記第1支持部材は、前記第1突出管部に嵌合される第1嵌合部(37a、300、70A)を備えており、
     前記第2支持部材は、前記第1突出管部に嵌合される第2嵌合部(38a、301、70B)を備えており、
     前記第1突出管部が前記第1嵌合部に嵌合され、前記第1容易変形部が前記積層方向における一方側の冷却管の内側に窪んだ状態で、前記第1支持部材が前記積層方向における一方側の冷却管を支え、
     前記第2突出管部が前記第2嵌合部に嵌合され、前記第2容易変形部が前記積層方向における他方側の冷却管の内側に窪んだ状態で、前記第2支持部材が前記積層方向における他方側の冷却管を支えている冷却器モジュール。
  11.  前記第1嵌合部(70A)は、前記第1支持部材および前記第1突出管部(22a)の間に配置されており、
     前記第2嵌合部(70B)は、前記第2支持部材および前記第2突出管部(22b)の間に配置されており、
     前記第1嵌合部には、環状に形成されている第3容易変形部が設けられており、前記第2嵌合部には、環状に形成されている第4容易変形部が設けられており、
     前記第1突出管部が前記第1嵌合部に嵌合され、前記第3容易変形部が前記第1支持部材側に窪んだ状態で、前記第1支持部材が前記積層方向における一方側の冷却管を支え、
     前記第2突出管部が前記第2嵌合部に嵌合され、前記第4容易変形部が前記第2支持部材側に窪んだ状態で、前記第2支持部材が前記積層方向における他方側の冷却管を支えている請求項10に記載の冷却器モジュール。
  12.  前記第1嵌合部は、前記第1支持部材に接合されており、
     前記第2嵌合部は、前記第2支持部材に接合されているものである請求項10または11に記載の冷却器モジュール。
  13.  前記複数本の冷却管のうち前記冷却管の積層方向における一方側の冷却管と前記第1支持部材との間には、前記被冷却対象が狭持されている請求項10ないし12のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  14.  前記複数本の冷却管のうち前記冷却管の積層方向における他方側の冷却管と前記第2支持部材との間には、前記被冷却対象が狭持されている請求項10ないし13のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  15.  前記第1嵌合部および前記第2嵌合部は、それぞれ、管状に形成されて、かつ厚さ寸法が1.0mm以下に設定されている請求項2ないし4、10ないし14のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  16.  前記第1嵌合部は、前記第1突出管部が嵌め込まれる第1貫通穴(37)を形成する第1貫通穴形成部(37a)であり、
     前記第2嵌合部は、前記第1突出管部が嵌め込まれる第2貫通穴(38)を形成する第2貫通穴形成部(38a)である請求項10に記載の冷却器モジュール。
  17.  前記第1突出管部は、前記第1突出管部側に突出して前記第1突出管部に嵌め込まれる第1支持突出部(300)であり、
     前記第2突出管部は、前記第2突出管部側に突出して前記第1突出管部に嵌め込まれる第2支持突出部(301)である請求項10に記載の冷却器モジュール。
  18.  開口部(41)を有し、前記第1、第2支持部材のうちいずれか一方の支持部材と前記複数本の冷却管とを収納するケース(40)を備え、
     前記第1、第2支持部材のうち前記一方の支持部材以外の他方の支持部材は、前記ケースの開口部を閉じた状態で前記ケースに固定されている請求項10ないし17のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  19.  前記第1支持部材には、前記第1突出管部内を通して前記供給ヘッダに前記冷媒を供給する供給部(37)が設けられており、
     前記第2支持部材には、前記排出ヘッダから前記第2突出管部内を通して流れる冷媒を排出する排出部(38)が設けられている請求項10ないし18のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  20.  前記供給ヘッダおよび前記排出ヘッダは、それぞれ、前記複数本の冷却管のうち前記隣り合う2本の冷却管の間がベローズパイプ(60)を介して接続されて構成されており、
     前記ベローズパイプが前記冷却管の積層方向に圧縮した状態で、前記隣り合う2本の冷却管に前記被冷却対象が密着している請求項10ないし19のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  21.  前記隣り合う2本の冷却管のうち一方の冷却管の長手方向一方側、および長手方向他方側には、他方の冷却管に向けて突出する第3突出管部がそれぞれ設けられており、
     前記隣り合う2本の冷却管のうち前記他方の冷却管の長手方向一方側、および長手方向他方側には、前記一方の冷却管に向けて突出する第4突出管部が設けられており、
     前記供給ヘッダは、前記一方の冷却管の長手方向一方側の前記第3突出管部と前記他方の冷却管の長手方向一方側の前記第4突出管部とが嵌合されて構成されており、
     前記排出ヘッダは、前記一方の冷却管の長手方向他方側の前記第3突出管部と前記他方の冷却管の長手方向他方側の前記第4突出管部とが嵌合されて構成されており、
     前記一方の冷却管の長手方向一方側において前記第3突出管部の基部側には、環状に形成されている第5容易変形部が設けられており、
     前記一方の冷却管の長手方向他方側において前記第3突出管部の基部側には、環状に形成されている第6容易変形部が設けられており、
     前記他方の冷却管の長手方向一方側において前記第4突出管部の基部側には、環状に形成されている第7容易変形部が設けられており、
     前記他方の冷却管の長手方向他方側において前記第4突出管部の基部側には、環状に形成されている第8容易変形部が設けられており、
     前記第5容易変形部および前記第6容易変形部が前記一方の冷却管の内側に窪み、かつ前記第7容易変形部および前記第8容易変形部が前記他方の冷却管の内側に窪んだ状態で、前記隣り合う2本の冷却管に前記被冷却対象が密着している請求項10ないし19のいずれか1つに記載の冷却器モジュール。
  22.  冷却管(2)と、
     前記冷却管のうち長手方向中央を支える支持部材(30、30X)と、を備え、
     前記冷却管のうち長手方向中央は、冷媒を流して前記冷媒によって被冷却対象(4)を冷却する熱交換チューブ(2c)を構成し、
     前記冷却管の長手方向一方側は、前記熱交換チューブに冷媒を導く冷媒導入部(2a)を構成し、
     前記冷却管の長手方向他方側は、前記熱交換チューブから流れる冷媒を排出する冷媒排出部(2b)を構成する冷却器モジュールの製造方法であって、
     前記冷却管のうち前記長手方向一方側には、前記冷媒導入部に連通し、かつ前記支持部材側に突出する第1突出管部(22a)が設けられており、
     前記冷却管のうち前記長手方向他方側には、前記冷媒排出部に連通し、かつ前記支持部材側に突出する第2突出管部(22b)が設けられており、
     前記冷却管のうち前記第1突出管部の基部側には、環状に形成されている第1容易変形部が設けられており、
     前記冷却管のうち前記第2突出管部の基部側には、環状に形成されている第2容易変形部が設けられており、
     前記支持部材には、前記第1突出管部に嵌合される第1嵌合部(37a、300)と、前記第2突出管部に嵌合される第2嵌合部(38a、301)とが設けられており、
     前記第1突出管部と前記支持部材の前記第1嵌合部とを嵌合し、かつ前記第2突出管部と前記支持部材の前記第2嵌合部とを嵌合する組み付け工程(S110)と、
     前記第1、第2容易変形部を前記冷却管の内側にそれぞれ窪んだ状態にして、前記支持部材によって前記冷却管の長手方向中央に支持させる変形工程(S130)と、を備える冷却器モジュールの製造方法。
  23.  所定方向に積層されている複数本の冷却管(2)と、
     第1支持部材(30A)と、
     第2支持部材(30B)と、を備え、
     前記複数本の冷却管のうち隣り合う2本の冷却管の間には、前記隣り合う2本の冷却管毎に被冷却対象(4)が配置されており、
     前記複数本の冷却管のそれぞれの長手方向中央は、冷媒を流して前記冷媒によって前記被冷却対象を冷却する熱交換チューブ(2c)を構成し、
     前記複数本の冷却管のそれぞれの長手方向一方側は、前記隣り合う2本の冷却管毎に前記隣り合う2本の冷却管の間を接続して、前記冷却管毎の前記熱交換チューブに冷媒を導く供給ヘッダ(11)を構成し、
     前記複数本の冷却管のそれぞれの長手方向他方側は、前記隣り合う2本の冷却管毎に前記隣り合う2本の冷却管の間を接続して、前記冷却管毎の前記熱交換チューブから流れる冷媒を排出する排出ヘッダ(12)を構成する冷却器モジュールの製造方法であって、
     前記複数本の冷却管のうち前記冷却管の積層方向における一方側の冷却管における長手方向一方側には、前記供給ヘッダ内に連通する第1突出管部(22a、223a)が設けられており、
     前記複数本の冷却管のうち前記冷却管の積層方向における他方側の冷却管における長手方向他方側には、前記排出ヘッダ内に連通する第2突出管部(22b、223b)が設けられており、
     前記積層方向における一方側の冷却管のうち前記第1突出管部の基部側には、第1容易変形部が設けられており、
     前記積層方向における他方側の冷却管のうち前記第2突出管部の基部側には、第2容易変形部が設けられており、
     前記第1支持部材は、前記第1突出管部に嵌合される第1嵌合部(37a、300)を備えており、
     前記第2支持部材は、前記第2突出管部に嵌合される第2嵌合部(38a、301)を備えており、
     前記第1突出管部を前記第1支持部材の前記第1嵌合部に嵌合し、前記第2突出管部を前記第2支持部材の前記第2嵌合部に嵌合する組み付け工程(S110)と、
     前記第1容易変形部を前記積層方向における一方側の冷却管の内側に窪んだ状態にして前記第1支持部材によって前記積層方向における一方側の冷却管を支持させて、かつ前記第2容易変形部を前記積層方向における他方側の冷却管の内側に窪んだ状態にして前記第2支持部材によって前記積層方向における他方側の冷却管を支持させる変形工程(S130)と、を備える冷却器モジュールの製造方法。

     
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