WO2018116670A1 - 受熱器およびその製造方法 - Google Patents

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heat
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庸人 和氣
大西 人司
二郎 中嶋
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有限会社和氣製作所
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    • H05K7/20954Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for display panels
    • H05K7/20981Liquid coolant without phase change

Definitions

  • the present invention relates to a heat receiver and a method for manufacturing the same, and more particularly to a heat receiver for cooling a liquid crystal panel used in a liquid crystal projector and a method for manufacturing such a heat receiver.
  • the main purpose of the heat receiver of the present invention is to enable cooling with a small size and high cooling performance.
  • the manufacturing method of the heat receiver of the present invention is mainly intended to relatively easily manufacture a heat receiver that enables cooling with a small size and high cooling performance.
  • the heat receiver and the manufacturing method thereof according to the present invention employ the following means in order to achieve the main object described above.
  • the heat receiver of the present invention is A heat receiver for cooling the liquid crystal panel used in a liquid crystal projector that displays light by transmitting light to a rectangular liquid crystal panel, A rectangular window for displaying the display surface of the liquid crystal panel; A flat annular channel formed on the outer peripheral side of the window portion so as to surround the window portion, and having a throttle portion in a portion along one side of the window portion; Two supply / discharge passages for supplying and discharging a heat exchange medium in the vicinity of two corners sandwiching the throttle portion of the window, It is a summary to provide.
  • a rectangular window portion for displaying the display surface of the liquid crystal panel, and a window portion is formed on the outer peripheral side of the window portion so as to surround the window portion. It has a flat annular channel having a throttle part, and two supply / exhaust channels for supplying and discharging the heat exchange medium in the vicinity of two corners sandwiching the throttle part of the window part.
  • the heat receiver is attached so that the display surface of the liquid crystal panel coincides with the window, and the heat exchange medium is supplied from one of the two supply / discharge channels, and the heat exchange medium is discharged from the other.
  • the heat receiver Since the outer peripheral edge of the liquid crystal panel is in contact with the wall surface of the annular channel formed on the outer peripheral side of the window portion of the heat receiver, the heat receiver receives the heat of the liquid crystal panel from the outer peripheral edge through the wall surface of the annular channel.
  • the heat exchange medium receives heat. Since a liquid such as water or oil can be used as the heat exchange medium, it can be made smaller and have higher cooling performance than the forced air cooling method. Moreover, since it has a throttle part, the flow rate of the heat exchange medium flowing through the other supply / exhaust flow path without passing through the throttle part from one supply / exhaust flow path can be secured, and the cooling performance shall be high. Can do.
  • the first member constituting one of the two flat surfaces facing each other of the annular flow path and the second member constituting the other of the two flat surfaces are joined to each other.
  • the first member has an inner peripheral portion that stands in a vertical direction with respect to the liquid crystal panel and forms an inner peripheral side of the window portion, and the second member is an inner portion of the first member. It can also have an outer peripheral part joined to a peripheral part by the outer peripheral side. If it carries out like this, a deformation
  • the inner diameter is larger than the thickness of the annular channel
  • two tubular members are formed to form the two supply / discharge channels by being stepped from the outer peripheral side so that the attachment end is thin.
  • the two tubular members may be attached so that the attachment end is sandwiched between the first member and the second member. If it carries out like this, the thickness of the part which attached the two tubular members of the heat receiver can be made thin, ensuring intensity
  • the method of manufacturing the heat receiver of the present invention is as follows.
  • a heat receiving device including two supply / discharge passages for supplying and discharging a heat exchange medium near one corner
  • the first member is formed such that one of two flat surfaces facing each other of the annular flow path is constituted by a thin metal plate, and at least a joining portion of at least a joint portion on the inner side of the annular flow path is attached.
  • Forming, and The second member is formed such that the other of the two flat surfaces is constituted by the same thin plate as the first member, and the brazing material is attached to at least the joining portion of the surface that becomes the inside of the annular flow path. Process, Heating and brazing in a state where the first member and the second member are assembled so that the annular flow path is formed; It is a summary to provide.
  • the heat receiver is formed so as to surround a rectangular window portion for displaying the display surface of the liquid crystal panel, and on the outer peripheral side of the window portion.
  • a flat annular channel having a throttle part along a side of the two sides, and two supply / exhaust channels for supplying and discharging the heat exchange medium in the vicinity of two corners sandwiching the throttle part of the window part.
  • the first member is formed such that one of two flat surfaces facing each other of the annular flow path is constituted by a thin metal plate, and at least the joining portion of the surface which becomes the inner side of the annular flow path is attached
  • the other one of the two flat surfaces facing the annular flow path is constituted by the same thin plate as the first member, and the brazing material is attached to at least the joining portion of the inner surface of the annular flow path.
  • Two members are formed. And it heats and brazes in the state which assembled
  • the first member and the second member are formed, and the first member and the second member are joined by the brazing material only by heating in a state where the first member and the second member are assembled. Can be manufactured. Therefore, it is possible to relatively easily manufacture a heat receiver that enables cooling with a small size and high cooling performance.
  • the first member and the second member may be formed by a metal thin plate having a brazing material bonded to at least one surface, or the first member and the second member are formed by a metal thin plate. Then, it is good also as what applies a brazing material to a junction part.
  • the step of forming the first member includes an inner peripheral portion that stands in a vertical direction with respect to the liquid crystal panel and forms an inner peripheral side of the window portion.
  • Forming the first member, and forming the second member includes forming the second member so as to have an outer peripheral portion joined to the inner peripheral portion of the first member on the outer peripheral side. It can also be assumed. In this way, deformation of the heat receiver can be suppressed.
  • the two supply / discharge channels are configured by performing step processing from the outer peripheral side so that the inner diameter is larger than the thickness of the annular channel and the attachment end is thin.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the heat receiver 20 in FIG. 1 as seen from the BB plane.
  • 4 is a plan view of a first member 30 that constitutes the heat receiver 20.
  • FIG. 4 is a plan view of a second member 40 that constitutes the heat receiver 20.
  • FIG. 2 is a schematic view showing an outline of tubular members 50a and 50b constituting the heat receiver 20.
  • FIG. It is process drawing which shows an example of the manufacturing method of the heat receiver 20 of an Example.
  • FIG. 1 is a front view of a heat receiver 20 as an embodiment of the present invention as viewed from the front
  • FIG. 2 is a rear view of the heat receiver 20 as viewed from the back
  • FIG. 3 is a heat receiver 20 in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the heat receiver 20 in FIG. 1 as viewed from the BB plane.
  • 5 is a plan view of the first member 30 constituting the heat receiver 20
  • FIG. 6 is a plan view of the second member 40 constituting the heat receiver 20
  • FIG. 7 is a tubular shape constituting the heat receiver 20.
  • It is the schematic which shows the outline of the members 50a and 50b.
  • the broken line in FIG. 4 shows that the tubular members 50a and 50b are arrange
  • the heat receiver 20 of the embodiment is a heat receiving unit in a cooling device for cooling a liquid crystal panel used in a projector that transmits light to a rectangular liquid crystal panel and displays an image.
  • An annular channel 24 and two tubular members 50a and 50b functioning as two supply / discharge channels for supplying and discharging the heat exchange medium are provided in the vicinity of two corners sandwiching the throttle portion 28 of the window 22.
  • the heat receiver 20 of the embodiment is formed by pressing a brazing sheet formed as a thin plate having a thickness of 0.2 mm by bonding aluminum alloy brazing material to both sides of aluminum as a member 30. And the second member 40 formed by pressing the same brazing sheet as the first member, and the above-described two tubular members 50a and 50b formed by processing an aluminum pipe.
  • the window portion 22 has a length of 14 mm and a width of 24 mm
  • the annular flow path 24 has an inner thickness of 1.1 mm
  • the two tubular members 50a and 50b have an outer diameter of 4 mm. Is formed.
  • the first member 30 has an opening portion 32 for forming the window portion 22 at the center, and the cross section around the opening portion 32 is “U”.
  • An annular channel forming portion 34 is formed.
  • the “U” -shaped inner peripheral side of the annular flow path forming portion 34 stands up in the direction perpendicular to the liquid crystal panel (the vertical direction in FIG. 3 and the front and back direction in FIG. 5), and the opening 32 (window portion 22). ) Is formed as an inner peripheral portion 35 that forms the inner peripheral side.
  • an edge portion 36 for joining to the second member 40 is formed on the outer peripheral side of the annular flow path forming portion 34.
  • Semi-tubular attachment portions 39a and 39b are formed at both upper corners of the first member 30 in FIG.
  • the throttle portion forming portion 34 protrudes toward the opening 32 to form the throttle portion 28 of the annular flow path 24. 38 is formed.
  • the second member 40 has an opening 42 formed at the center thereof that is two sheets thicker than the inner periphery of the opening 32 of the first member 30 by the thickness of the first member 30.
  • An annular flow path forming portion 44 having a “L” cross section is formed around the opening 42.
  • the inner circumferential side of the “L” shape of the annular flow path forming portion 44 is cut off in the direction perpendicular to the liquid crystal panel (the vertical direction in FIG. 3 and the front and back direction in FIG. 6) and assembled with the first member 30. It is sometimes formed as an outer peripheral portion 45 that contacts the outer peripheral side of the inner peripheral portion 35 of the first member 30.
  • an edge 46 that is joined to the edge 36 of the first member 30 is formed on the outer peripheral side of the annular flow path forming portion 44.
  • Semi-tubular mounting portions 49a and 49b similar to the mounting portions 39a and 39b of the first member 30 are formed at the upper corners of the second member 40 in FIG.
  • through holes 48a to 48d for attaching the heat receiver 20 are formed at the center of the upper attachment portions 49a and 49b in FIG. 6 of the second member 40 and at both lower corners and the center.
  • the two tubular members 50 a and 50 b are formed so that the attachment end portions 52 a and 52 b are thinned by being stepped by the thickness of the first member 30 and the second member 40 from the outer peripheral side. As shown in FIG. 4, the attachment end portions 52a and 52b are attached so as to be sandwiched between the attachment portions 39a and 39b of the first member 30 and the attachment portions 49a and 49b of the second member 40. .
  • FIG. 8 is a process diagram showing an example of a method for manufacturing the heat receiver 20 of the embodiment.
  • the process of forming the 1st member 30, the 2nd member 40, and the tubular members 50a and 50b is first performed (process S100, S110, S120).
  • process S100, S110, S120 the process of forming the first member 30, forming the second member 40, and forming the tubular members 50 a and 50 b are described in this order in FIG. 8, they may be performed in any order. It may be performed simultaneously or in parallel.
  • the step of forming the first member 30 can be performed by forming the first member 30 in the shape described with reference to FIGS. 1 to 5 by pressing the above-described brazing sheet.
  • the step of forming the second member 40 can be performed by forming the second member 40 into the shape described with reference to FIGS. 1 to 4 and 6 by pressing the above brazing sheet.
  • the step of forming the tubular members 50a and 50b can be performed by cutting the aluminum pipe and processing the attachment end.
  • step S130 a step of assembling the first member 30, the second member 40, and the two tubular members 50a and 50b is executed (step S130).
  • the first member 30 and the second member 40 are provided so that the attachment end portions 52a and 52b of the two tubular members 50a and 50b are sandwiched between the attachment portions 39a and 39b and the attachment portions 49a and 49b.
  • the assembly is held in its state and the brazing material is melted but the aluminum is not melted, and the brazing process is performed by heating in a furnace adjusted to a temperature that does not melt the aluminum (step S140). Complete.
  • the heat receiver 20 is attached so that the display surface of the liquid crystal panel coincides with the window portion 22 and the second member 40 contacts the liquid crystal panel.
  • a heat exchange medium such as water or oil
  • the heat exchange medium supplied from the tubular member 50a is discharged from the tubular member 50b through the throttle portion 28 on the upper side of the window portion 22 in FIG. And is discharged from the tubular member 50b through the left side, the lower side, and the right side of the window portion 22.
  • the heat of the liquid crystal panel is supplied to the heat exchange medium through the wall surface of the second member 40 in contact with the outer peripheral edge, and as a result, the liquid crystal panel is cooled.
  • the aperture area of the aperture portion 28 is close to the outlet of the tubular member 50b through the aperture portion 28 on the upper side of the window portion 22 in FIG.
  • the temperature of the heat exchange medium reaching and the temperature of the heat exchange medium passing through the left side, the lower side, and the right side of the window portion 22 in FIG. 1 to the vicinity of the outlet of the tubular member 50b are adjusted to be comparable. Yes.
  • the heat receiver 20 of an Example can receive the heat
  • a rectangular window portion 22 for displaying the display surface of the liquid crystal panel, and one side of the window portion 22 formed to surround the window portion 22 on the outer peripheral side of the window portion 22. 2 functions as a flat annular flow path 24 having a narrowed portion 28 in a portion along the line 2 and two supply / discharge flow paths for supplying and discharging the heat exchange medium in the vicinity of two corners sandwiching the narrowed portion 26 of the window 22.
  • Two tubular members 50a and 50b Two tubular members 50a and 50b. Then, by supplying a heat exchange medium from one of the two tubular members 50a and 50b and discharging the heat exchange medium from the other, the heat of the liquid crystal panel can be received efficiently.
  • the aperture area of the aperture 28 reaches the vicinity of the outlet of the tubular member 50b through the aperture 28 on the upper side of the window 22 in FIG. 1 when images are continuously displayed by irradiating the liquid crystal panel with light.
  • the temperature of the heat exchange medium and the temperature of the heat exchange medium that passes through the left side, the lower side, and the right side of the window portion 22 in FIG. 1 and reaches the vicinity of the discharge port of the tubular member 50b are adjusted to the same level. Therefore, the heat of the liquid crystal panel can be received efficiently.
  • the first member 30 and the second member 40 are formed by pressing the brazing sheet, and the two tubular members 50a and 50b are formed by aluminum pipes.
  • the assembled assembly is kept in this state, and the brazing material is melted but the aluminum is not melted.
  • the heat receiver 20 can be manufactured comparatively easily compared with what is formed by welding or excavation.
  • the first member 30 and the second member 40 were formed using a brazing sheet formed by bonding aluminum alloy brazing material to aluminum on both sides and having a thickness of about 0.2 mm.
  • the first member and the second member may be formed using a brazing sheet made of stainless steel or other metal.
  • the first member and the second member may be formed by adhering a brazing material by spray coating or painting.
  • the present invention can be used in the heat sink manufacturing industry and the like.

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Abstract

受熱器(20)は、矩形形状の液晶パネルに光を透過して映像を表示する液晶プロジェクタに用いられる液晶パネルを冷却するためのものであり、液晶パネルの外周縁に接触するように形成された矩形形状の窓部(22)と、窓部(22)の外周側に窓部(22)を囲むように形成され、窓部(22)の一辺に沿った部分に絞り部(28)を有する扁平な環状流路(24)と、窓部(22)の絞り部(28)を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路(50a,50b)と、を備える。2つの給排流路(50a,50b)の一方から熱交換媒体を供給し、他方から熱交換媒体を排出することにより、熱交換媒体を環状流路(24)に流して液晶パネルの熱をその外周縁から受熱する。熱交換媒体として水やオイルなどの液体を用いることができるから、強制空冷方式に比して、小型で冷却性能の高いものとすることができる。

Description

受熱器およびその製造方法
 本発明は、受熱器およびその製造方法に関し、詳しくは、液晶プロジェクタに用いられる液晶パネルを冷却するための受熱器およびこうした受熱器の製造方法に関する。
 従来、この種の技術としては、プロジェクタの内部を流通した空気を送出して、液晶パネルの被冷却面に流通させるダクトを備えるものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。この技術では、液晶パネルの被冷却面に沿う第1方向に空気を送出する送出口と、当該送出口とは異なる位置に開口し、被冷却面に対向する方向から見て第1方向に交差する第2方向に空気を送出する送出口と、を有し、第1方向に送出される空気が、被冷却面と第2方向に送出される空気が流通する領域との間に流通するようにしている。これにより、冷却効率を向上させている。
特開2015-114384号公報
 近年、映像を拡大投写するプロジェクタでは、高輝度化と液晶パネルの小型化が進展しており、液晶パネルを通過する光束密度が増大し、結果として液晶パネルの発熱密度が大きくなるため、従来の冷却方法では液晶パネルの十分な冷却が困難なものとなっている。上述の技術のように、プロジェクタの冷却で多く用いられている強制空冷方式の場合には、一般的に冷却能力の増加は冷却システムの大型化を伴う。
 本発明の受熱器は、小型で冷却性能が高い冷却を可能とすることを主目的とする。本発明の受熱器の製造方法は、小型で冷却性能が高い冷却を可能とする受熱器を比較的簡易に製造することを主目的とする。
 本発明の受熱器およびその製造方法は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
 本発明の受熱器は、
 矩形形状の液晶パネルに光を透過して映像を表示する液晶プロジェクタに用いられる前記液晶パネルを冷却するための受熱器であって、
 前記液晶パネルの表示面を表示するための矩形形状の窓部と、
 前記窓部の外周側に前記窓部を囲むように形成され、前記窓部の一辺に沿った部分に絞り部を有する扁平な環状流路と、
 前記窓部の前記絞り部を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路と、
 を備えることを要旨とする。
 この本発明の受熱器では、液晶パネルの表示面を表示するための矩形形状の窓部と、この窓部の外周側に窓部を囲むように形成され、窓部の一辺に沿った部分に絞り部を有する扁平な環状流路と、窓部の絞り部を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路と、を有する。受熱器を液晶パネルの表示面が窓部に一致するように取り付け、2つの給排流路の一方から熱交換媒体を供給し、他方から熱交換媒体を排出する。液晶パネルの外周縁は、受熱器の窓部の外周側に形成された環状流路の壁面に当接するから、受熱器は、液晶パネルの熱をその外周縁から環状流路の壁面を介して熱交換媒体に受熱する。熱交換媒体として水やオイルなどの液体を用いることができるから、強制空冷方式に比して、小型で冷却性能の高いものとすることができる。また、絞り部を有するから、一方の給排流路から絞り部を通らないで他方の給排流路に流通する熱交換媒体の流量を確保することができ、冷却性能の高いものとすることができる。
 こうした本発明の受熱器において、前記環状流路の向かい合う2つの扁平面の一方を構成する第1部材と、前記2つの扁平面の他方を構成する第2部材と、を接合した状態として構成されており、前記第1部材は、前記液晶パネルに対して垂直方向に切り立って前記窓部の内周側を形成する内周部を有し、前記第2部材は、前記第1部材の前記内周部に外周側で接合される外周部を有するものとすることもできる。こうすれば、第1部材や第2部材を金属製の薄板により形成したときの変形を抑制することができる。
 この場合、前記環状流路の厚みより内径が大きく、取付端部が薄肉となるように外周側から段差加工が施されて前記2つの給排流路を形成する2つの管状部材を備え、前記2つの管状部材は、前記第1部材と前記第2部材とにより前記取付端部を挟み込んだ状態として取り付けられているものとすることもできる。こうすれば、受熱器の2つの管状部材を取り付けた部分の厚みを、強度を確保しながら薄くすることができる。
 本発明の受熱器の製造方法は、
 矩形形状の液晶パネルに光を透過して映像を表示する液晶プロジェクタに用いられる前記液晶パネルを冷却するための受熱器であって、前記液晶パネルの表示面を表示するための矩形形状の窓部と、前記窓部の外周側に前記窓部を囲むように形成され、前記窓部の一辺に沿った部分に絞り部を有する扁平な環状流路と、前記窓部の前記絞り部を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路と、を備える受熱器の製造方法であって、
 金属製の薄板により前記環状流路の向かい合う2つの扁平面の一方が構成されると共に少なくとも前記環状流路の内側になる面の少なくとも接合部にロー材が付着しているように第1部材を形成する工程と、
 前記第1部材と同一の薄板により前記2つの扁平面の他方が構成されると共に前記環状流路の内側になる面の少なくとも接合部にロー材が付着しているように第2部材を形成する工程と、
 前記環状流路が形成されるように前記第1部材と前記第2部材とを組み付けた状態で加熱してロー付けする工程と、
 を備えることを要旨とする。
 この本発明の受熱器の製造方法では、受熱器は、液晶パネルの表示面を表示するための矩形形状の窓部と、窓部の外周側にこの窓部を囲むように形成され、窓部の一辺に沿った部分に絞り部を有する扁平な環状流路と、窓部の絞り部を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路と、を備えるものとし、金属製の薄板により環状流路の向かい合う2つの扁平面の一方が構成されると共に少なくとも環状流路の内側になる面の少なくとも接合部にロー材が付着しているように第1部材を形成すると共に、第1部材と同一の薄板により環状流路の向かい合う2つの扁平面の他方が構成されると共に環状流路の内側になる面の少なくとも接合部にロー材が付着しているように第2部材を形成する。そして、環状流路が形成されるように第1部材と第2部材とを組み付けた状態で加熱してロー付けする。このように、第1部材と第2部材と形成し、第1部材と第2部材とを組み付けた状態で加熱するだけで、第1部材と第2部材とをロー材により接合して受熱器を製造することができる。したがって、小型で冷却性能が高い冷却を可能とする受熱器を比較的簡易に製造することができる。なお、少なくとも一方の面にロー材が接合された金属製の薄板により第1部材と第2部材とを形成するものとしてもよいし、金属製の薄板により第1部材と第2部材とを形成してから、接合部にロー材を塗布するものとしてもよい。
 こうした本発明の受熱器の製造方法において、前記第1部材を形成する工程は、前記液晶パネルに対して垂直方向に切り立って前記窓部の内周側を形成する内周部を有するように前記第1部材を形成する工程であり、前記第2部材を形成する工程は、前記第1部材の前記内周部に外周側で接合される外周部を有するように前記第2部材を形成する工程であるものとすることもできる。こうすれば、受熱器の変形を抑制することができる。
 また、本発明の受熱器の製造方法において、前記環状流路の厚みより内径が大きく、取付端部が薄肉となるように外周側から段差加工を施して前記2つの給排流路を構成する2つの管状部材を形成する工程を備え、前記ロー付けする工程は、前記2つの管状部材を前記第1部材と前記第2部材とにより前記取付端部で挟み込んだ状態として前記第1部材と前記第2部材とを組み付けて行なうものとすることもできる。こうすれば、第1部材と第2部材と2つの管状部材との接合を簡易に行なうことができる。
本発明の一実施例としての受熱器20を正面から見た正面図である。 受熱器20を背面から見た背面図である。 図1における受熱器20のA-A面から見た断面図である。 図1における受熱器20のB-B面から見た断面図である。 受熱器20を構成する第1部材30の平面図である。 受熱器20を構成する第2部材40の平面図である。 受熱器20を構成する管状部材50a,50bの概略を示す概略図である。 実施例の受熱器20の製造方法の一例を示す工程図である。
 次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
 図1は本発明の一実施例としての受熱器20を正面から見た正面図であり、図2は、受熱器20を背面から見た背面図であり、図3は図1における受熱器20のA-A面から見た断面図であり、図3は図1における受熱器20のB-B面から見た断面図である。また、図5は受熱器20を構成する第1部材30の平面図であり、図6は受熱器20を構成する第2部材40の平面図であり、図7は受熱器20を構成する管状部材50a,50bの概略を示す概略図である。なお、図4中の破線は、管状部材50a,50bが平行に配置されていることを示すものである。
 実施例の受熱器20は、図1~図3に示すように、矩形形状の液晶パネルに光を透過して映像を表示するプロジェクタに用いられる液晶パネルを冷却するための冷却装置における受熱部として機能するものであり、中央の矩形形状の窓部22と、窓部22の外周側に窓部22を囲むように形成され、窓部22の一辺に沿った部分に絞り部28を有する扁平な環状流路24と、窓部22の絞り部28を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路として機能する2つの管状部材50a,50bと、を備える。
 実施例の受熱器20は、部材としては、アルミニウムにアルミニウム合金のロー材が両面に接合され厚みが0.2mmの薄板として形成されたブレージングシートにプレス加工を施すことにより形成した第1部材30と、第1部材と同一のブレージングシートにプレス加工を施すことにより形成した第2部材40と、アルミニウムのパイプに加工を施して形成した上述の2つの管状部材50a,50bとを備える。実施例の受熱器20は、窓部22は縦14mmで横24mm、環状流路24は内側の厚み1.1mmで幅4.6mm、2つの管状部材50a,50bは外径4mmとなるように形成されている。
 第1部材30は、図1,図3~図5に示すように、中央に窓部22を形成するための開口部32が形成されており、開口部32の周囲に断面が「コ」字状の環状流路形成部34が形成されている。環状流路形成部34の「コ」字状の内周側は、液晶パネルに対して垂直方向(図3では上下方向、図5では紙面の表裏方向)に切り立って開口部32(窓部22)の内周側を形成する内周部35として形成されている。また、環状流路形成部34の外周側には、第2部材40との接合用の縁部36が形成されている。第1部材30の図5中上側両隅には、管状部材50a,50bを取り付けるために半管状の取付部39a,39bが形成されている。また、第1部材30の取付部39a,39bの間の環状流路形成部34には、環状流路24の絞り部28を形成するために開口部32側に突出するように絞り部形成部38が形成されている。
 第2部材40は、図1~図4および図6に示すように、中央に第1部材30の開口部32の内周より第1部材30の板厚2枚分だけ大きな開口部42が形成されており、開口部42の周囲に断面が「L」字状の環状流路形成部44が形成されている。環状流路形成部44の「L」字状の内周側は、液晶パネルに対して垂直方向(図3では上下方向、図6では紙面の表裏方向)に切り立ち第1部材30と組み付けたときに第1部材30の内周部35の外周側に接触する外周部45として形成されている。また、環状流路形成部44の外周側には、第1部材30の縁部36と接合される縁部46が形成されている。第2部材40の図6中上側両隅には、第1部材30の取付部39a,39bと同様の半管状の取付部49a,49bが形成されている。また、第2部材40の図6中上方の取付部49a,49bの中央と、下方の両隅および中央に受熱器20を取り付けるための貫通孔48a~48dが形成されている。
 2つの管状部材50a,50bは、図7に示すように、取付端部52a,52bは外周側から第1部材30や第2部材40の厚みの分だけ段差加工が施されて薄肉となるように形成されており、図4に示すように、取付端部52a,52bを第1部材30の取付部39a,39bと第2部材40の取付部49a,49bで挟み込むようにして取り付けられている。
 次に、実施例の受熱器20の製造の様子について説明する。図8は実施例の受熱器20の製造方法の一例を示す工程図である。受熱器20の製造では、まず、第1部材30や第2部材40,管状部材50a,50bを形成する工程を実行する(工程S100,S110,S120)。第1部材30を形成する工程と第2部材40を形成する工程と管状部材50a,50bを形成する工程の3つの工程は、図8ではこの順に記載されているが、いずれの順に行なってもよいし、同時並行して行なってもよい。第1部材30を形成する工程は、上述のブレージングシートにプレス加工を施すことにより図1~図5を用いて説明した形状に第1部材30を形成することにより行なうことができる。第2部材40を形成する工程は、上述のブレージングシートにプレス加工を施すことにより図1~図4および図6を用いて説明した形状に第2部材40を形成することにより行なうことができる。管状部材50a,50bを形成する工程は、アルミパイプを切断し、取付端部を加工することにより行なうことができる。
 続いて、第1部材30と第2部材40と2つの管状部材50a,50bを組み付ける工程を実行する(工程S130)。第1部材30と第2部材40は、取付部39a,39bと取付部49a,49bで2つの管状部材50a,50bの取付端部52a,52bを挟み込むように、且つ、第1部材30の内周部35の外周側に第2部材40の外周部45が接触するように、組み付ける。そして、組み付けたものをその状態を保持してロー材は溶融するがアルミニウムは溶融しない温度に調整した炉に入れて加熱することによりロー付けする工程を実行し(工程S140)、受熱器20を完成する。
 次に、こうして構成された受熱器20で液晶パネルの熱を受熱する様子について説明する。受熱器20を液晶パネルの表示面が窓部22に一致すると共に液晶パネルに第2部材40が当接するように取り付ける。いま、管状部材50aから水やオイルなどの熱交換媒体(冷却媒体)を供給し、管状部材50bから熱交換媒体を排出する場合を考える。管状部材50aから供給された熱交換媒体は、環状流路24のうち図1の窓部22の上側の絞り部28を通って管状部材50bから排出されると共に、環状流路24のうち図1の窓部22の左側と下側と右側とを通って管状部材50bから排出される。液晶パネルの熱は外周縁に接触する第2部材40の壁面を介して熱交換媒体に供給され、結果として液晶パネルは冷却される。実施例では絞り部28の開口面積は、液晶パネルに光を照射して映像を連続表示したときに、図1の窓部22の上側の絞り部28を通って管状部材50bの排出口近傍に至る熱交換媒体の温度と図1の窓部22の左側と下側と右側とを通って管状部材50bの排出口近傍に至る熱交換媒体の温度が同程度の温度となるように調整されている。このため、実施例の受熱器20は、液晶パネルの熱を効率よく受熱することができる。
 以上説明した実施例の受熱器20では、液晶パネルの表示面を表示するための矩形形状の窓部22と、窓部22の外周側に窓部22を囲むように形成され窓部22の一辺に沿った部分に絞り部28を有する扁平な環状流路24と、窓部22の絞り部26を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路として機能する2つの管状部材50a,50bと、を備える。そして、2つの管状部材50a,50bの一方から熱交換媒体を供給し、他方から熱交換媒体を排出することにより、液晶パネルの熱を効率よく受熱することができる。しかも、熱交換媒体として水やオイルなどの液体を用いるから、強制空冷によるものに比して、小型で冷却性能の高いものとすることができる。また、絞り部28の開口面積は、液晶パネルに光を照射して映像を連続表示したときに、図1の窓部22の上側の絞り部28を通って管状部材50bの排出口近傍に至る熱交換媒体の温度と図1の窓部22の左側と下側と右側とを通って管状部材50bの排出口近傍に至る熱交換媒体の温度が同程度の温度となるように調整されているから、液晶パネルの熱を効率よく受熱することができる。
 実施例の受熱器20の製造方法では、ブレージングシートにプレス加工を施すことによって第1部材30と第2部材40とを形成すると共にアルミパイプにより2つの管状部材50a,50bを形成し、これらを組み付けたものをその状態を保持してロー材は溶融するがアルミニウムは溶融しない温度に調整した炉に入れて加熱することによりロー付けして受熱器20を完成する。これにより、溶接したり、掘削加工により形成するものに比して比較的簡易に受熱器20を製造することができる。
 実施例の受熱器20では、アルミニウムにアルミニウム合金のロー材が両面に接合され厚みが0.2mm程度の薄板として形成されたブレージングシートを用いて第1部材30と第2部材40を形成したが、ステンレスや他の金属によるブレージングシートを用いて第1部材や第2部材を形成するものとしてもよい。また、アルミニウムや他の金属による薄板を用いて第1部材と第2部材の形状をしているがロー材が付着していない準備部材を形成し、その準備部材の環状流路を形成する面にロー材を吹き付け塗装や塗り付け塗装などにより付着させて第1部材と第2部材とを形成するものとしてもよい。
 以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
 本発明は、受熱器の製造産業などに利用可能である。

Claims (6)

  1.  矩形形状の液晶パネルに光を透過して映像を表示する液晶プロジェクタに用いられる前記液晶パネルを冷却するための受熱器であって、
     前記液晶パネルの表示面を表示するための矩形形状の窓部と、
     前記窓部の外周側に前記窓部を囲むように形成され、前記窓部の一辺に沿った部分に絞り部を有する扁平な環状流路と、
     前記窓部の前記絞り部を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路と、
     を備える受熱器。
  2.  請求項1記載の受熱器であって、
     前記環状流路の向かい合う2つの扁平面の一方を構成する第1部材と、
     前記2つの扁平面の他方を構成する第2部材と、
     を接合した状態として構成されており、
     前記第1部材は、前記液晶パネルに対して垂直方向に切り立って前記窓部の内周側を形成する内周部を有し、
     前記第2部材は、前記第1部材の前記内周部に外周側で接合される外周部を有する、
     受熱器。
  3.  請求項2記載の受熱器であって、
     前記環状流路の厚みより内径が大きく、取付端部が薄肉となるように外周側から段差加工が施されて前記2つの給排流路を形成する2つの管状部材を備え、
     前記2つの管状部材は、前記第1部材と前記第2部材とにより前記取付端部を挟み込んだ状態として取り付けられている、
     受熱器。
  4.  矩形形状の液晶パネルに光を透過して映像を表示する液晶プロジェクタに用いられる前記液晶パネルを冷却するための受熱器であって、前記液晶パネルの表示面を表示するための矩形形状の窓部と、前記窓部の外周側に前記窓部を囲むように形成され、前記窓部の一辺に沿った部分に絞り部を有する扁平な環状流路と、前記窓部の前記絞り部を挟む2つの隅部近傍に熱交換媒体を給排する2つの給排流路と、を備える受熱器の製造方法であって、
     金属製の薄板により前記環状流路の向かい合う2つの扁平面の一方が構成されると共に少なくとも前記環状流路の内側になる面の少なくとも接合部にロー材が付着しているように第1部材を形成する工程と、
     前記第1部材と同一の薄板により前記2つの扁平面の他方が構成されると共に前記環状流路の内側になる面の少なくとも接合部にロー材が付着しているように第2部材を形成する工程と、
     前記環状流路が形成されるように前記第1部材と前記第2部材とを組み付けた状態で加熱してロー付けする工程と、
     を備える受熱器の製造方法。
  5.  請求項4記載の受熱器の製造方法であって、
     前記第1部材を形成する工程は、前記液晶パネルに対して垂直方向に切り立って前記窓部の内周側を形成する内周部を有するように前記第1部材を形成する工程であり、
     前記第2部材を形成する工程は、前記第1部材の前記内周部に外周側で接合される外周部を有するように前記第2部材を形成する工程である、
     受熱器の製造方法。
  6.  請求項4または5記載の受熱器の製造方法であって、
     前記環状流路の厚みより内径が大きく、取付端部が薄肉となるように外周側から段差加工を施して前記2つの給排流路を構成する2つの管状部材を形成する工程を備え、
     前記ロー付けする工程は、前記2つの管状部材を前記第1部材と前記第2部材とにより前記取付端部で挟み込んだ状態として前記第1部材と前記第2部材とを組み付けて行なう、
     受熱器の製造方法。
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