WO2019189923A1 - ヘッダプレートレス型熱交換器 - Google Patents

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洋輝 遠山
聡 大友
喜彦 佐々木
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株式会社ティラド
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    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
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    • F28F9/04Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates
    • F28F9/06Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates by dismountable joints

Definitions

  • the present invention relates to a header plateless type heat exchanger in which a tank is connected by caulking, and particularly relates to a bracket disposed in a casing of the heat exchanger.
  • a header plateless type heat exchanger in which tanks are connected by caulking is known from Patent Document 1 below.
  • This header plateless type heat exchanger has a header plateless type core composed of a plurality of flat tubes each having an expanded portion in which both end openings are expanded in the thickness direction, and a cylindrical casing on the outer periphery of the core. It is fitted.
  • a rectangular and short cylindrical tank receiver (a bracket of the present invention) having a frame shape including a pair of long side portions and a pair of short side portions connecting the long side portions to each other. Is equivalent).
  • an annular groove part is formed between a casing and its tank receptacle, and a sealing material is arrange
  • the tank body is connected by caulking through the sealing material.
  • the tank receiver 6a (corresponding to the bracket of the present invention) of Patent Document 1 is deformed inward in the long side portion 11a due to its own weight and shrinkage of the tank receiver during brazing. After brazing, there has been a problem that it is difficult to arrange the end of the tank body due to distortion of the parts. Further, as shown in FIG. 7, when stress due to caulking is applied to the frame portion 10a in the direction of the white arrow, the inner side wall of the frame portion 10a of the tank receiver 6a is distorted to fall in the direction of the black arrow due to deformation of the sealing material. It becomes a state. If the tank body is caulked and fixed in this state, it causes a reduction in sealing performance. An object of the present invention is to solve these problems.
  • the invention according to claim 1 includes a plurality of flat tubes 2 each having an expanded portion 1 in which both end openings are expanded in the thickness direction; A core 3 in which each flat tube 2 is laminated at the expanded portion 1; A casing 4 for fitting the outer periphery of the core 3 into a cylindrical shape; A bracket 6 connected to the inner surface of the end of the casing 4; An annular groove 5 formed between the casing 4 and the bracket 6; A tank body 8 to which the outer periphery of the end portion is fitted in the annular groove 5 via a seal packing 7, In the header plateless heat exchanger in which the space between the tank body 8 and the casing 4 is fixed by caulking, The bracket 6 is formed with a rectangular frame 10 having a long side portion 11 on the outer periphery, and the cross section of the bracket 6 is formed in a bowl shape.
  • One or more bridging portions 15 for bridging the long side portions 11 are formed in the middle portion in the long side direction of the frame portion 10;
  • the header plateless heat exchanger is characterized in that the frame portion 10 and the bridging portion 15 are integrally formed.
  • the invention according to claim 2 is characterized in that the bridging portion 15 includes a mountain-shaped portion 16 whose transverse section is bent into a mountain shape, A root portion 17 that is widened in the long side direction at the root of the bridging portion 15 and the frame portion 10; It is a header plateless type heat exchanger of Claim 1 which has these.
  • the bracket 6 connected to the inner surface of the casing 4 has a frame portion 10 having a rectangular shape in plan view on the outer periphery, and a long side portion at an intermediate portion in the long side direction of the frame portion 10.
  • One or more cross-linking portions 15 that cross-link 11 are integrally formed.
  • the bridging portion 15 has a mountain-shaped portion 16 whose cross section is bent into a mountain shape, and a root portion 17 that is widened in the long side direction at the root of the bridging portion 15 and the frame portion 10. Yes.
  • the rigidity is improved, deformation due to its own weight and shrinkage of parts is suppressed, and distortion due to caulking stress can be prevented.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a header plateless heat exchanger according to the present invention.
  • 2A and 2B are brackets 6 used in the header plateless heat exchanger of the present invention, in which FIG. 2A is a plan view thereof, and FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG.
  • FIG. 3 is a plan view for explaining the displacement of the bracket 6 with respect to an external force.
  • 4A and 4B are explanatory views showing the process of connecting the tank body 8 of the header plateless heat exchanger of the present invention.
  • FIG. 4A shows the state before crimping
  • FIG. 4B shows the state of the bracket 6 after crimping.
  • the state of the crosslinked part 15 is shown.
  • FIG. 4A shows the state before crimping
  • FIG. 4B shows the state of the bracket 6 after crimping.
  • the state of the crosslinked part 15 is shown.
  • FIG. 5 is an explanatory view showing a rectifying function of the first fluid 15 by the bracket 6 of the header plateless heat exchanger of the present invention.
  • FIG. 6 is a plan view for explaining the displacement of the conventional bracket 6a with respect to an external force.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing deformation that occurs in the inner wall that occurs during caulking work of the conventional bracket 6a.
  • the header plateless heat exchanger of this embodiment has the following structure.
  • the core 3 is composed of a number of rectangular tube-shaped flat tubes 2 each having an expanded portion 1 in which both openings are expanded outward in the thickness direction.
  • a core 3 is formed by laminating at the expanded portion 1 of each flat tube 2.
  • a cylindrical casing 4 is fitted on the outer periphery of the core 3, and a bracket 6 is connected to the inner surface of the end of the casing 4.
  • the bracket 6 has a frame portion 10 (planar square) composed of a pair of long side portions 11 and a pair of short side portions 12 connecting them on the outer periphery, and on the outer peripheral edge of the frame portion 10.
  • An outer peripheral wall 13 connected to the inner surface of the casing 4 is formed, and the inner peripheral wall 14 is formed on the inner peripheral edge of the frame portion 10 so as to have a vertical cross-sectional shape.
  • the parts are integrally brazed and fixed.
  • the annular groove 5 is formed by the inner peripheral wall 14 of the bracket 6, the frame portion 10, and the inner surface of the casing 4, and the seal packing 7 is disposed in the annular groove 5.
  • the opening end of the tank body 8 is inserted into the annular groove 5 through the seal packing 7, and the tank body 8 and the end of the casing 4 are connected by the caulking means 9 as shown in FIG. Has been.
  • the caulking means 9 has a flange side projecting outwardly from the opening edge of the tank body 8 at the edge adjacent to the slits spaced apart from the opening end of the casing 4 in the circumferential direction. It can be formed by being pushed in parallel to. Further, other caulking means may be used.
  • the characteristic part of the present invention is the structure of the bracket 6 that is a component of the annular groove 5 for mounting the tank body 8.
  • the bracket 6 is formed with one or more bridging portions 15 for bridging the long side portions 11 at an intermediate portion in the long side direction of the frame portion 10. In this example, three bridging portions 15 are formed.
  • the bridging portion 15 is formed integrally with the end portion of the inner peripheral wall 14 of the long side portion 11 of the frame portion 10. With this structure, as shown in FIG. 3, deformation due to the weight of the bracket 6 on the long side portion 11 side and the shrinkage of the parts is suppressed, and the bridging portion 15 has an inner peripheral wall of the bracket 6 as shown in FIG. Since 14 is supported, distortion due to caulking stress can be prevented. Further, when the core width is large, as shown in FIG. 5, the resistance of the flow of the first fluid such as exhaust gas flowing in from the tank body 8 side becomes resistance, and the first fluid of each flat tube 2 on the side where the first fluid flows in.
  • the flow concentrated in the middle portion in the longitudinal direction of the opening can be distributed to the end portions, and the flow of the first fluid can be made uniform.
  • the first fluid is heat-exchanged by a second fluid such as a refrigerant that circulates on the outer surface side of each flat tube 2. Since the flow of the first fluid can be made uniform, it is possible to suppress the temperature rise concentrated at the intermediate portion in the longitudinal direction of the expanding portion 1 of each flat tube 2 and to suppress the bumping of the second fluid.
  • the structure of the bridging portion 15 is formed in a mountain-shaped portion 16 in which the cross section of the intermediate portion in the longitudinal direction is bent into a mountain shape, and the bridging portion 15 and the frame portion 10 are also formed.
  • a root portion 17 that is widened in the long-side direction is formed at the root.

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Abstract

カシメ固定でタンクが接続されるヘッダープレート型熱交換器において、それに用いられるブラケットの剛性の向上を図る。ブラケット6の外周に長辺部11を有する平面視方形の枠部10が形成されており、そのブラケット6の横断面が鈎形に形成されており、その枠部10の長辺方向の中間部に長辺部11間を架橋する一以上の架橋部15が形成されているとともに、その枠部10と架橋部15とが一体に形成されている。

Description

ヘッダプレートレス型熱交換器
 本発明は、タンクがカシメにより接続されているヘッダプレートレス型の熱交換器に関するものであり、特に、熱交換器のケーシング内に配置されるブラケットに関する。
 従来、タンクをカシメにより接続しているヘッダプレートレス型熱交換器として、下記特許文献1のものが知られている。
 このヘッダプレートレス型熱交換器は、両端開口部が厚み方向に拡開された拡開部を有する複数の偏平チューブからなるヘッダプレートレス型のコアと、そのコアの外周に筒状にケーシングが被嵌されている。また、そのケーシングの端部内面には、横断面鈎形で、一対の長辺部とそれらをつなぐ一対の短辺部からなる枠部を有する矩形で短筒状のタンク受け(本発明のブラケットに相当)が配置される。そして、ケーシングとそのタンク受けとの間に環状溝部が形成され、そこにシール材が配置される。そのシール材を介して、タンク本体がカシメにより接続されているものである。
特開2014−55711
 この特許文献1のタンク受け6a(本発明のブラケットに相当)は、ろう付時に自重およびタンク受けの縮みにより、図6に示す如く、その長辺部11a側が内側方向へ変形する。ろう付後、その部品のゆがみにより、タンク本体の端部を配置することが困難となる問題が生じていた。
 また、図7の示す如く、白矢印の方向にカシメによる応力が枠部10aにかかると、シール材の変形により、タンク受け6aの枠部10aの内側の側壁が黒矢印の方向へ倒れ込む歪んだ状態となる。その状態でタンク本体がカシメ固定されると、シール性能を低下させる原因となっていた。
 本発明は、これらの問題点を解決することを課題とする。
 請求項1に記載の発明は、両端開口部が厚み方向に拡開されている拡開部1を有する複数の偏平チューブ2と、
 各偏平チューブ2が前記拡開部1で積層されているコア3と、
 前記コア3の外周を筒状に被嵌するケーシング4と、
 そのケーシング4の端部の内面に接続されているブラケット6と、
 前記ケーシング4とブラケット6との間に形成される環状溝5と、
 前記環状溝5にシールパッキン7を介し、端部の外周が嵌着されるタンク本体8と、を具備し、
 前記タンク本体8とケーシング4との間がカシメ固定されているヘッダプレートレス型熱交換器において、
 前記ブラケット6は外周に長辺部11を有する平面視方形の枠部10が形成されており、そのブラケット6の横断面が鈎形に形成されており、
 前記枠部10の長辺方向の中間部に長辺部11間を架橋する一以上の架橋部15が形成されており、
 前記枠部10と架橋部15とが一体に形成されていることを特徴とするヘッダプレートレス型熱交換器である。
 請求項2に記載の発明は、前記架橋部15は、横断面が山形に曲折形成された山形部16と、
 前記架橋部15と枠部10との付根に長辺方向に拡開されている根元部17と、
 を有する請求項1に記載のヘッダプレートレス型熱交換器である。
 請求項1に記載の発明のように、ケーシング4の内面に接続されるブラケット6は外周に平面視方形の枠部10を有し、その枠部10の長辺方向の中間部に長辺部11間を架橋する一以上の架橋部15が一体に形成されているものである。
 それにより、ブラケット6の長辺部11側の自重、部品の縮みによる変形が抑制されるとともに、カシメ応力による歪みを防止することができる。
 また、枠部10の長辺方向の中間部に架橋部が形成されていることにより、特に、コア幅が大きい場合、冷媒流れの抵抗になり中央部に集中する流れを端部に分散し、冷媒流れを均一化することができる。
 上記構成において、架橋部15は、横断面が山形に曲折形成された山形部16と、架橋部15と枠部10との付根に長辺方向に拡開されている根元部17を有している。
 それにより、剛性が向上し、より自重、部品の縮みによる変形が抑制されるとともに、カシメ応力による歪みを防止することができる。
 図1は本発明のヘッダプレートレス型熱交換器の分解斜視図。
 図2は本発明のヘッダプレートレス型熱交換器に用いるブラケット6であって、(A)はその平面図、(B)は図2(A)のB−B矢視断面図。
 図3は同ブラケット6の外力に対する変位を説明する平面図。
 図4は本発明のヘッダプレートレス型熱交換器のタンク本体8を接続する工程を示す説明図であって、(A)はカシメ前の状態を示し、(B)はカシメ後のブラケット6の架橋部15の状態を示す。
 図5は本発明のヘッダプレートレス型熱交換器のブラケット6による第1流体15の整流機能を示す説明図。
 図6は従来型ブラケット6aの外力に対する変位を説明する平面図。
 図7は従来型ブラケット6aのカシメ作業時に生じる内壁に生じる変形を示す断面図。
 次に、図面に基づいて本発明の実施の形態につき、説明する。
 この実施例のヘッダプレートレス型熱交換器は、次の構造を有する。
 図1に示す如く、そのコア3は、両開口部が厚み方向の外側に拡開されている拡開部1を有する多数の矩形筒状の偏平チューブ2からなる。各偏平チューブ2の拡開部1で積層されてコア3が形成されている。
 そのコア3の外周には筒状のケーシング4が被嵌され、そのケーシング4の端部の内面にはブラケット6が接続されている。ブラケット6は、その外周に一対の長辺部11と、それらを連結する一対の短辺部12とで構成されている枠部10(平面方形)を有し、その枠部10の外周縁にケーシング4の内面に接続される外周壁13が形成され、枠部10の内周縁に内周壁14が形成された横断面鈎型に形成されている。
 各部品間は、一体的にろう付固定されている。
 この時、図4(A)に示す如く、ブラケット6の内周壁14と枠部10と、ケーシング4の内面とにより環状溝5が形成され、その環状溝5にシールパッキン7が配置される。そのシールパッキン7を介して、タンク本体8の開口端部が環状溝5内に挿入されて、図4(B)のごとく、タンク本体8とケーシング4の端部とが、カシメ手段9により接続されている。
 このカシメ手段9は、一例として、ケーシング4の開口端部に周方向に離間して配置された各スリットに隣接する縁部を、タンク本体8の開口縁の外方に突設されたフランジ側に平行に押込んで形成することができる。また、他のカシメ手段を用いても良い。
 本発明における特徴部分は、図2、図3に示す如く、タンク本体8を取付ける環状溝5の構成要素であるブラケット6の構造にある。
 このブラケット6は、図2(A)に示す如く、その枠部10の長辺方向の中間部に長辺部11間を架橋する一以上の架橋部15が形成されている。この例では、架橋部15が3本形成されている。架橋部15は枠部10の長辺部11の内周壁14の端部に一体として形成されている。
 この構造により、図3に示す如く、ブラケット6の長辺部11側の自重、部品の縮みによる変形が抑制されるとともに、図4(B)に示す如く、架橋部15がブラケット6の内周壁14を支持しているため、カシメ応力による歪みを防止することができる。
 また、コア幅が大きい場合においては、図5に示す如く、タンク本体8側から流入する排気ガス等の第1流体の流れの抵抗になり、各偏平チューブ2の第1流体が流入する側の開口の長手方向の中間部に集中する流れを端部に分散し、第1流体の流れを均一化することができる。第1流体は、各偏平チューブ2の外面側を流通する冷媒等の第2流体により熱交換される。
 第1流体の流れを均一化させることができるため、各偏平チューブ2の拡開部1の長手方向の中間部に集中する温度上昇を抑制し、第2流体の突沸を抑制することができる。
 また、架橋部15の構造は、図2(B)に示す如く、その長手方向の中間部の横断面が山形に曲折形成された山形部16に形成されるとともに、架橋部15と枠部10との付根に長辺方向に拡開されている根元部17が形成されていることが好ましい。この構造により、剛性が向上し、より自重、部品の縮みによる変形が抑制されるとともに、カシメ応力による歪みを防止することができる。
 1 拡開部
 2 偏平チューブ
 3 コア
 4 ケーシング
 5 環状溝
 6 ブラケット
 6a タンク受け(ブラケット)
 7 シールパッキン
 8 タンク本体
 9 カシメ手段
 10 枠部
 10a 枠部
 11 長辺部
 11a 長辺部
 12 短辺部
 13 外周壁
 14 内周壁
 15 架橋部
 16 山形部
 17 根元部

Claims (2)

  1.  両端開口部が厚み方向に拡開されている拡開部(1)を有する複数の偏平チューブ(2)と、
     各偏平チューブ(2)が前記拡開部(1)で積層されているコア(3)と、
     前記コア(3)の外周を筒状に被嵌するケーシング(4)と、
     そのケーシング(4)の端部の内面に接続されているブラケット(6)と、
     前記ケーシング(4)とブラケット(6)との間に形成される環状溝(5)と、
     前記環状溝(5)にシールパッキン(7)を介し、端部の外周が嵌着されるタンク本体(8)と、を具備し、
     前記タンク本体(8)とケーシング(4)との間がカシメ固定されているヘッダプレートレス型熱交換器において、
     前記ブラケット(6)は外周に長辺部(11)を有する平面視方形の枠部(10)が形成されており、そのブラケット(6)の横断面が鈎形に形成されており、
     前記枠部(10)の長辺方向の中間部に長辺部(11)間を架橋する一以上の架橋部(15)が形成されており、
     前記枠部(10)と架橋部(15)とが一体に形成されていることを特徴とするヘッダプレートレス型熱交換器。
  2.  前記架橋部(15)は、横断面が山形に曲折形成された山形部(16)と、
     前記架橋部(15)と枠部(10)との付根に長辺方向に拡開されている根元部(17)と、
     を有する請求項1に記載のヘッダプレートレス型熱交換器。
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