WO2019235069A1 - 熱交換器及び熱交換器の製造方法 - Google Patents

熱交換器及び熱交換器の製造方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019235069A1
WO2019235069A1 PCT/JP2019/016053 JP2019016053W WO2019235069A1 WO 2019235069 A1 WO2019235069 A1 WO 2019235069A1 JP 2019016053 W JP2019016053 W JP 2019016053W WO 2019235069 A1 WO2019235069 A1 WO 2019235069A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat exchanger
linear
portions
width
amplitude
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/016053
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
齋藤 学
Original Assignee
三桜工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三桜工業株式会社 filed Critical 三桜工業株式会社
Priority to JP2020523551A priority Critical patent/JP7230020B2/ja
Publication of WO2019235069A1 publication Critical patent/WO2019235069A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/08Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning
    • HELECTRICITY
    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to a heat exchanger and a method for manufacturing the heat exchanger.
  • Japanese Patent No. 6026808 discloses a heat sink in which a laminated core is disposed in a case through which a refrigerant flows.
  • the laminated core extends in a straight line along the first direction, and is provided with a plurality of straight portions provided at intervals in a direction orthogonal to the first direction, and provided at intervals in the first direction, which are orthogonal to each other.
  • a plurality of punched plates having a connecting portion that connects straight portions adjacent to each other in a direction so that the connecting portions are arranged with an interval in the first direction while overlapping the straight portions. It is formed by stacking.
  • cooling water flows through a linear flow path formed between linear portions adjacent to each other in a direction orthogonal to the first direction of the stacked punched plates.
  • the connecting portions formed on the punched plate are arranged at the same position in the stacking direction every other layer of the punched plate, and are arranged at an interval in the first direction in adjacent layers of the punched plate. ing. For this reason, the flow of the cooling water is disturbed in the stacking direction of the punching plates, and the temperature distribution in the stacking direction of the cooling water punching plates (case up-down direction) in the flow path approaches uniformly.
  • further improvement in cooling performance is desired in the market.
  • the present disclosure improves the heat exchange performance between the heat medium flowing in the case and the heat exchange target in a configuration in which a laminated core formed by stacking a plurality of plates in the case is arranged. It is an object of the present invention to provide a heat exchanger and a method for manufacturing the heat exchanger.
  • a heat exchanger includes a case including a supply port for supplying a heat medium therein, and a discharge port for discharging the heat medium inside to the outside.
  • a plurality of linear portions provided in a wave shape in the flow direction of the heat medium and spaced in the amplitude direction of the waves, and provided in the extending direction of the linear portions at intervals,
  • a plurality of plate members each having a connecting portion that connects the linear portions adjacent to each other in the amplitude direction on the downstream side in the flow direction from the top of the amplitude of the linear portions are overlapped with each other.
  • the connecting portions of the plate members that are stacked on each other have a laminated core that is disposed with an interval in the extending direction.
  • a method for manufacturing a heat exchanger according to another aspect of the present disclosure is a method for manufacturing a heat exchanger according to one aspect of the present disclosure, and the plate material is formed in a corrugated shape in a first direction by punching and is formed in a wave amplitude direction.
  • a plurality of linear portions provided at intervals and an interval in the extending direction of the linear portions, and the linear portions adjacent to each other in the amplitude direction are separated from the top of the amplitude of the linear portions.
  • the heat exchange performance between the heat medium flowing in the case and the heat exchange target is improved.
  • An improved heat exchanger and a method for manufacturing the heat exchanger can be provided.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line 2-2 of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line 3-3 in FIG. 2. It is a top view which shows the surface of the punching board which forms the laminated core of FIG. It is a top view which shows the back surface of the punching board of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged plan view in which a part of the laminated core in FIG. 2 is enlarged.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along line 7-7 in FIG.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line 8-8 in FIG. 6.
  • FIG. 10 is an enlarged plan view in which a part of a laminated core in which the punched plates of FIG. 9 are laminated is enlarged.
  • FIG. 11 is a sectional view taken along line 11-11 in FIG. It is a top view which shows the surface of the punching board which forms the lamination
  • FIG. 14 is a sectional view taken along line 14-14 of FIG.
  • FIG. 16 is an enlarged plan view in which a part of a laminated core in which the punched plates of FIG. 15 are laminated is enlarged.
  • FIG. 17 is a sectional view taken along line 17-17 in FIG. 6 is a graph showing pressure loss and heat transfer coefficient of Examples 1 to 3 and a conventional example.
  • arrow X, arrow Y, and arrow Z which are suitably illustrated in each figure indicate the device width direction, the device depth direction, and the device thickness direction of the heat exchanger, respectively.
  • the direction of arrow Z is described as the vertical direction of the apparatus.
  • FIG. 1 shows a heat exchanger 20 of the present embodiment.
  • the heat exchanger 20 is used, for example, for cooling a heating element H such as a CPU or a power semiconductor element. Specifically, the heating element H is brought into contact with the heat exchanger 20 and the heat of the heating element H is transferred to the refrigerant L flowing inside the heat exchanger 20 to cool the heating element H. .
  • the heating element H of the present embodiment is an example of a heat exchange target in the present disclosure.
  • coolant L of this embodiment is an example of the thermal medium in this indication.
  • the heat exchanger 20 of the present embodiment includes a case 22 and a laminated core 30 installed in the case 22.
  • the case 22 includes a case main body 24 and a lid body 26 that closes the opening 24 ⁇ / b> A in the apparatus thickness direction of the case main body 24.
  • the case main body 24 is composed of a plate-like bottom portion 24B and a side wall portion 24C erected on the outer peripheral edge portion of the bottom portion 24B.
  • the case body 24 is formed using a metal material (for example, aluminum or copper).
  • the lid body 26 has a plate shape and is joined to an end surface of the side wall 24 ⁇ / b> C of the case body 24 on the side opposite to the bottom 24 ⁇ / b> B.
  • the lid body 26 is joined to the end surface of the case body 24 by brazing.
  • the lid 26 is formed using a metal material (for example, aluminum or copper).
  • a supply port 27A for supplying a refrigerant (for example, cooling water, oil) L to the inside of the case 22 is formed on one end side in the apparatus width direction in the side wall portion 24C of the case body 24.
  • a supply pipe 28 (see FIG. 1) connected to the refrigerant supply source is connected to the supply port 27A.
  • a discharge port 27B for discharging the refrigerant L inside the case 22 to the outside is formed in the side wall portion 24C of the case body 24 on the other end side in the apparatus width direction.
  • a discharge pipe 29 (see FIG. 1) is connected to the discharge port 27B.
  • the refrigerant L supplied from the supply port 27A to the inside of the case 22 through the supply pipe 28 flows through a flow path 38, which will be described later, formed in the laminated core 30, and from the discharge port 27B. It is discharged outside through the discharge pipe 29.
  • the refrigerant L flows in the device width direction in the case 22 from the supply port 27A toward the discharge port 27B.
  • the laminated core 30 is formed by stacking a plurality of punched plates 32 having the same shape in the opposite directions. Specifically, the laminated core 30 is configured such that the back surface 32B of the second punching plate 32 is overlapped with the back surface 32B of the first punching plate 32 (the surface shown in FIG. 5).
  • the front surface 32A (the surface shown in FIG. 4) is overlaid with the front surface 32A of the third punched plate 32, and the back surface 32B of the fourth punched plate 32 is overlaid with the back surface 32B of the fourth punched plate 32.
  • a core 30 is formed.
  • the laminated core 30 of the present embodiment is formed by stacking four punched plates 32 in the thickness direction. That is, the laminated core 30 is formed with four layers of punched plates 32.
  • the punching plate 32 of the present embodiment is an example of a plate material in the present disclosure.
  • the punching plate 32 is formed by forming a plurality of through holes 44 by punching a metal material plate and forming a plurality of linear portions 34 and a plurality of connecting portions 36.
  • aluminum or copper is preferably used as the material of the plate material to be the punched plate 32.
  • a clad steel plate made of aluminum whose both surfaces are brazing material layers is used.
  • the linear portion 34 is a strip-like portion extending in a wave shape in the flow direction of the refrigerant L (in this embodiment, the direction along the apparatus width direction), and the width is constant between both ends in the extending direction.
  • the extending direction of the linear portion 34 is a direction along the center line CL1 passing through the width center of the linear portion 34.
  • the width of the linear portion 34 is a length between both sides of the linear portion 34 measured along a direction orthogonal to one side of the linear portion 34.
  • a plurality of linear portions 34 are provided at intervals in the wave amplitude direction (in the present embodiment, the direction along the apparatus depth direction).
  • the linear portion 34 of the present embodiment extends in a triangular wave shape (in other words, a zigzag shape) in the flow direction of the refrigerant L. Further, the linear portions 34 adjacent in the amplitude direction are arranged in parallel to each other.
  • the connecting portion 36 is provided with an interval in the extending direction of the linear portions 34 and connects the linear portions 34 adjacent to each other in the amplitude direction.
  • the connecting portion 36 is a strip-like portion extending linearly from one linear portion 34 to the other linear portion 34 adjacent in the amplitude direction, and has a constant width between both ends in the extending direction.
  • the extending direction of the connection part 36 here is a direction along the center line CL ⁇ b> 2 passing through the center of the width of the connection part 36.
  • the width of the connecting portion 36 is a length between both sides of the connecting portion 36 measured along a direction orthogonal to one side of the connecting portion 36.
  • one connecting portion 36 is located downstream in the flow direction of the refrigerant L from the top portion 34 ⁇ / b> A of one linear portion 34, that is, between the linear portions 34 adjacent to each other in the amplitude direction.
  • the part 34B and the general part 34B of the other linear part 34 are connected.
  • the other connecting portion 36 on the downstream side of the one connecting portion 36 in the flow direction of the refrigerant L flows the refrigerant L more than the general portion 34B of one linear portion 34 and the top portion 34A of the other linear portion 34.
  • the downstream side of the direction, that is, the general portion 34B is connected.
  • the general portion 34B refers to a portion between the top portion 34A and the bottom portion 34C of the linear portion 34.
  • the linear portion 34 has a triangular wave shape
  • the top portion 34A is a corner portion of a triangular wave
  • the bottom portion 34C is a corner portion of the triangular wave
  • the general portion 34B has a corner portion and a corner portion of the triangular wave. It is a straight line that connects.
  • the connecting portion 36 includes a general portion 34B of one linear portion 34 and a general portion 34B of the other linear portion 34 between the linear portions 34 adjacent in the amplitude direction. It is connected.
  • the range of the apparatus width when the connecting portions 36 do not overlap with each other and the wave vertices (from the mountain to the valley) are one unit.
  • Various dimensions such as the width of the linear portion 34, the distance to the connecting portion 36, and the width of the connecting portion 36 are determined based on the length XL along the flow direction of the refrigerant L (in other words, the flow direction of the refrigerant L).
  • the distance M from the top 34A of the linear portion 34 to the connecting portion 36 in the flow direction of the refrigerant L is more than half of the width W1 of the linear portion 34 and the width W1. It is preferable to set within the range of 2 times or less.
  • the distance M is the same value as the width W1.
  • the width W2 of the connecting portion 36 is set in a range of not less than the width W1 and not more than twice the width W1.
  • the width W1 is the same value as the width W2.
  • the extending direction of the connecting portion 36 (center line CL2) and the extending direction of the linear portion 34 (center line) is preferably set within a range of 90 degrees or more and 150 degrees or less. In the present embodiment, the angle ⁇ is 130 degrees.
  • a plurality of (four in this embodiment) punched plates 32 are overlapped with each other in the reverse direction, and the connecting portions 36 of the stacked punched plates 32 are lined. They are formed so as to be stacked so as to be arranged at intervals in the extending direction of the shaped portions 34 (in other words, the connecting portions 36 are arranged so as not to overlap each other).
  • a plurality of through holes 44 are formed between the linear portions 34 adjacent to each other in the wave amplitude direction of the punching plate 32, and the punching plates 32 that are stacked on each other as described above have the respective through holes 44. Part of the punching plates 32 overlaps in the thickness direction (stacking direction).
  • a flow path 38 of the refrigerant L is formed by these through holes 44. Since the flow path 38 is formed by a plurality of through holes 44 between the linear portions 34 adjacent to each other in the amplitude direction in the punched plates 32 stacked on each other, the flow path 38 is formed from the thickness direction (stacking direction) of the punched plates 32. Like the linear portion 34 as viewed, it is formed in a triangular wave shape. Thus, a bent portion is formed between the top portion 34A and the bottom portion 34C in the flow path 38, and the connecting portion 36 is provided at a position avoiding the apex of the bent portion. Moreover, in this embodiment, the flow direction of the refrigerant
  • the upper surface of the laminated core 30 (the surface of the punching plate 32 located on the upper side of the apparatus) is brazed to the lower surface of the lid body 26.
  • the lower surface of the laminated core 30 (the surface of the punching plate 32 positioned on the lower side of the apparatus) is brazed to the bottom surface of the case main body 24.
  • a plurality of through-holes 44 are formed by punching in a material plate (a clad steel plate whose both surfaces are brazing filler metal layers) to be the punching plate 32, extending in a wave shape in the first direction, and spaced in the wave amplitude direction.
  • a plurality of linear portions 34 provided at intervals and the linear portions 34 that are provided at intervals in the extending direction of the linear portions 34 and are adjacent to each other in the amplitude direction from the top 34A of the amplitude of the linear portions 34. are also formed on the downstream side in the first direction.
  • a plurality of punching plates 32 having the same shape (four in this embodiment) are overlapped with each other in the reverse direction, and the connecting portions 36 of the punching plates 32 stacked on each other are first.
  • the laminated cores 30 are formed by being laminated so as to be arranged at intervals in the direction. Thereafter, the laminated core 30 is heated to join the punched plates 32 that are overlapped with each other by brazing.
  • the laminated core 30 is installed on the bottom 24B of the case body 24 (the state shown in FIG. 2). Thereafter, the opening 24 ⁇ / b> A of the case body 24 is closed with the lid 26. At this time, the lower surface of the laminated core 30 is in contact with the bottom surface of the case 22, and the upper surface of the laminated core 30 is in contact with the lower surface of the lid body 26.
  • the case 22 is heated and the case 22 and the laminated core 30 are joined by brazing. In this way, the manufacture of the heat exchanger 20 is completed.
  • the heating element H is disposed so as to be in contact with the case 22, whereby the refrigerant L and the heating element H flowing through the case 22 through the case 22. Heat exchange takes place between them. Specifically, heat from the heating element H is transmitted to the case 22 and the laminated core 30 via the case 22. The case 22 and the laminated core 30 are cooled by heat exchange with the refrigerant L supplied into the case 22. Thereby, the heat of the heating element H is taken away (heated) by the refrigerant L, and the heating element H is cooled.
  • the flow path 38 is formed between the linear portions 34 adjacent to each other in the wave amplitude direction in the punched plates 32 stacked on each other. Since the flow path 38 is formed in a wave shape like the linear portion 34, for example, the flow of the refrigerant L flowing in the case 22 is changed in the wave amplitude direction ( It can be disturbed in the apparatus depth direction (see FIG. 6). That is, the refrigerant L flowing through the flow path 38 can be stirred in the wave amplitude direction.
  • the connecting portions 36 of the punched plates 32 that are overlapped with each other are arranged with an interval in the extending direction of the linear portion 34.
  • the connecting portions 36 are arranged at the same position in the stacking direction every other layer of the punching plate 32, and are spaced in the extending direction of the linear portion 34 in the adjacent layers of the punching plate 32. Has been placed. For this reason, the flow of the refrigerant L flowing through the flow path 38 can be disturbed in the stacking direction (stacking direction) of the punching plate 32 by the connecting portion 36 (see FIGS. 7 and 8). That is, the refrigerant L flowing through the flow path 38 can be agitated in the stacking direction of the punching plate 32.
  • the stirring performance of the refrigerant L flowing through the flow path 38 can be improved.
  • the temperature distribution in the flow path 38 can be made uniform in the apparatus vertical direction and the apparatus depth direction, and the heat exchange performance of the heat exchanger 20 is improved.
  • the refrigerant L is a flow formed by overlapping the flow path constituting wall 40 (a plurality of linear portions 34 at the bent portion of the flow path 38. It flows while colliding with the road walls. Heat exchange between the refrigerant L and the laminated core 30 is promoted at a collision portion (a portion indicated by reference numeral 41 in FIG. 6) between the refrigerant L and the flow path constituting wall 40.
  • the connecting portions 36 are arranged so that the linear portions 34 adjacent to each other in the wave amplitude direction on the punched plate 32 are located downstream of the top portion 34 ⁇ / b> A of the linear portion 34 in the flow direction of the refrigerant L.
  • the connecting portion 36 is connected to the linear portions 34 adjacent to each other in the wave amplitude direction in the punched plate 32 by the top portion 34 ⁇ / b> A having the amplitude of the linear portion 34.
  • the connecting portion 36 agitates the punching plate 32 in the stacking direction.
  • heat exchange between the refrigerant L and the laminated core 30 is promoted, and the refrigerant L flowing between the case 22 and the heating element H is exchanged. Heat exchange is promoted.
  • coolant L and the heat generating body H which flow through the case 22 further improves.
  • the distance M is set in the range of not less than half of the width W1 and not more than twice of the width W1
  • the collision area of the refrigerant L against the flow path constituting wall 40 is increased.
  • the stirring performance in the stacking direction of the punching plate 32 of the refrigerant L can be ensured.
  • the distance M is less than half of the width W1
  • the collision area of the refrigerant L with respect to the flow path constituting wall 40 cannot be secured sufficiently.
  • the distance M exceeds twice the width W1 it takes time until the refrigerant L is agitated at the connecting portion 36 after colliding with the flow path constituting wall 40.
  • the distance M is preferable to set the distance M within a range that is not less than half of the width W1 and not more than twice the width W1.
  • the distance M may be set within a range of not less than half of the width W1 and not more than 5 times of the width W1.
  • the width W2 is set to be in a range not less than the width W1 and not more than twice the width W1, it is possible to suppress warping of the punched plate 32 after punching. Can do.
  • the width W2 is less than the width W1, the punched plate 32 after punching is likely to warp.
  • the width W2 exceeds twice the width W1, warping of the punched plate 32 after punching can be suppressed, but the punched plate 32 is adjacent in the extending direction of the linear portion 34 when viewed in the stacking direction. The interval between the connecting portions 36 to be narrowed is reduced.
  • the width W2 is preferably set within a range that is not less than the width W1 and not more than twice the width W1.
  • the distance M may be set within a range of not less than half of the width W1 and not more than 5 times of the width W1.
  • the angle ⁇ is set in the range of 90 degrees or more and 150 degrees or less, the heat exchange rate ( Heat transfer rate) can be improved.
  • angle (theta) is less than 90 degree
  • angle ⁇ exceeds 150 degrees, the collision angle of the refrigerant L with respect to the connecting portion 36 is loose, and the heat exchange rate (heat transfer rate) is lowered.
  • a plurality of punched plates 32 having the same shape are overlapped with each other in the opposite direction to form the laminated core 30.
  • a plurality of punched plates having different shapes are stacked to form the laminated core 30.
  • the number of parts can be reduced as compared with the configuration in which is formed.
  • the laminated core 30 is formed by a plurality of punched plates 32 having the same shape, it is possible to reduce component management costs and mold costs in the manufacturing process.
  • the six punched plates 32 having the same shape are laminated to form the laminated core 30, but the present disclosure is not limited to this configuration.
  • a laminated core may be formed by laminating at least two punched plates 32 having the same shape. Even in this configuration, it is possible to obtain the same effect as that of the above-described embodiment.
  • the linear portion 34 is formed in a triangular wave shape, but the present disclosure is not limited to this configuration. In the heat exchanger of other embodiments, for example, the linear portion 34 may be formed in a sine wave shape or a trapezoidal wave shape.
  • the punched plates 32 having the same shape are stacked to form the stacked core 30, but the present disclosure is not limited to this configuration.
  • laminated cores may be formed by alternately stacking punched plates having different shapes.
  • the heating element H is cooled by heat exchange between the refrigerant L and the heating element H, but the present disclosure is not limited to this configuration.
  • it is good also as a structure which heats a heating object by heat exchange with a heat medium (an example of the heat medium in this indication) and a heating object (heat exchange object), for example.
  • the width W2 of the connecting portion 36 of the punching plate 32 is set to the same value as the width W1 of the linear portion 34, but the present disclosure is not limited to this configuration.
  • the width W2 of the connecting portion 54 of the punched plate 52 constituting the laminated core 51 is twice the width W1 of the linear portion 56.
  • the pressure loss of the refrigerant L flowing through the flow path 58 can be suppressed as compared with the configuration in which the connecting portion is arranged for each linear portion.
  • the width W2 is set to be twice the width W1, it is possible to suppress warping of the punched plate 52 after punching.
  • the reference numeral 52A indicates the surface of the punching plate 52
  • the reference numeral 53 indicates a through hole
  • the reference numerals 56A, 56B, and 56C indicate the top portion, the general portion, and the bottom portion of the linear portion 56, respectively. Show.
  • the distance M from the top 34A of the linear portion 34 to the connecting portion 36 is set to the same value as the width W1 of the linear portion 34, but the present disclosure has this configuration. It is not limited.
  • the distance M from the top portion 64A of the linear portion 64 of the punched plate 62 constituting the laminated core 61 to the connecting portion 66 is represented by a line. You may set to the half value of the width W1 of the shape part 34.
  • reference numeral 62A denotes the surface of the punching plate 62
  • reference numeral 63 denotes a through hole
  • reference numerals 64A, 64B, and 64C denote the top portion, the general portion, and the bottom portion of the linear portion 64, respectively. Show.
  • one top 34A is disposed between the connecting portions 36 adjacent to each other in the extending direction of the linear portion 34 in the punching plate 32, but the present disclosure is limited to this configuration.
  • the present disclosure is limited to this configuration.
  • two or more top parts 74A may be arranged.
  • reference numeral 72A denotes the surface of the punching plate 72
  • reference numeral 73 denotes a through hole
  • reference numerals 74A, 74B, and 74C denote the top portion, the general portion, and the bottom portion of the linear portion 74, respectively.
  • one unit in the laminated core 71 is up to a wave peak (top 74A), valley (bottom 74C), peak (top 74A), and valley (bottom 74C).
  • Embodiment 1 A heat exchanger having the same structure as the heat exchanger 50 shown in FIGS.
  • Embodiment 2 A heat exchanger having the same structure as the heat exchanger 60 shown in FIGS.
  • Third Embodiment A heat exchanger having the same structure as the heat exchanger 70 shown in FIGS.
  • Conventional example A heat exchanger with a conventional structure in which wavy fins are arranged at intervals.
  • each above-mentioned embodiment of this indication can be grasped
  • a plurality of plate members in which through-holes extending in a predetermined direction in a state of being divided at the connecting portion are stacked in the plate thickness direction so that the through-holes overlap with each other, thereby flowing through the overlapping through-holes.
  • a heat exchanger comprising: The plurality of plate members are laminated with an interval with respect to the predetermined direction so that the connecting portions do not overlap each other.
  • the flow path extends in the predetermined direction so as to have a bent portion, and the connecting portion is provided at a position avoiding the apex of the bent portion.
  • the heat exchanger 20, 50, 60, or 70 of the above embodiment is an example of the heat exchanger
  • the case 22 of the above embodiment is an example of the case
  • the laminated cores 30, 51, 61, or 71 are As an example of the laminated core
  • the supply port 27A of the above-described embodiment is an example of the supply port
  • the discharge port 27B of the above-described embodiment is an example of the discharge port
  • the connecting portions 36, 54, 66 or 76 is an example of the connecting portion
  • the through holes 44, 53, 63, or 73 of the above-described embodiment are examples of the through-hole
  • the punching plates 32, 52, 62, or 72 of the above-described embodiment are used.
  • the flow path 38 or 58 of the above-described embodiment corresponds to an example of the flow path
  • the refrigerant L of the above-described embodiment corresponds to an example of the heat medium.
  • a part of the flow path 38 formed between the top portion 34A and the bottom portion 34C of the above-described embodiment corresponds to an example of the bent portion
  • the portion defined by the bottom portion 34C of the above-described embodiment is the above-described portion. It corresponds to an example of a vertex.
  • a case including a supply port for supplying a heat medium to the inside, and a discharge port for discharging the heat medium to the outside;
  • a plurality of linear portions arranged in the case, extending in a wave shape in the flow direction of the heat medium and spaced in the amplitude direction of the waves, and spaced in the extending direction of the linear portion.
  • a plurality of plate members each having a connecting portion that connects the linear portions adjacent to each other in the amplitude direction on the downstream side in the flow direction from the top of the amplitude of the linear portions.
  • Laminated cores that are formed by overlapping portions, and the connecting portions of the plate members that are overlapped with each other are disposed at intervals in the extending direction; Having a heat exchanger.
  • heat exchange is performed between the heat medium flowing through the case and the heat exchange object through the case by arranging the heat exchange object so as to be in contact with the case.
  • a flow path is formed between linear portions adjacent to each other in the amplitude direction of the wave of the plate materials stacked on each other. Since the flow path is formed in a wave shape like the linear portion, for example, the flow of the heat medium flowing inside can be disturbed in the wave amplitude direction as compared with the configuration formed in a straight line. That is, the heat medium flowing through the flow path can be stirred in the wave amplitude direction.
  • plate material piled up mutually is arrange
  • the heat medium is a flow path forming wall (a flow path forming wall formed by overlapping a plurality of linear portions) at the bent portion of the flow path. It flows while colliding. Heat exchange between the heat medium and the laminated core is promoted at a collision portion between the heat medium and the flow path constituting wall.
  • the connection part has connected the linear parts adjacent to the amplitude direction of a wave in a board
  • the heat medium has a flow path constituting wall as compared with the case where the connecting portions connect the linear portions adjacent to each other in the wave amplitude direction in the plate material at the top of the amplitude of the linear portions.
  • the connecting portions After colliding with each other over a wide range, the connecting portions are agitated in the stacking direction of the plate materials.
  • heat exchange between the heat medium and the laminated core is promoted, and heat exchange between the heat medium flowing in the case and the heat exchange target is performed. Promoted.
  • the heat exchange performance between the heat medium which flows through the inside of a case, and a heat exchange object improves.
  • Appendix 2 The heat exchanger according to appendix 1, wherein a distance from the top portion of the linear portion to the connecting portion in the flow direction is at least half of a width of the linear portion.
  • the distance from the top of the linear portion to the connecting portion in the flow direction of the heat medium is set to be half or more of the width of the linear portion. While increasing the collision area, the stirring performance in the stacking direction of the plate material of the heat medium can be ensured.
  • connection part 3 The width
  • the width of the connecting portion is set to be equal to or larger than the width of the linear portion of the plate material, it is possible to suppress the warpage from occurring in the plate material after punching.
  • Appendix 4 The heat exchanger according to any one of appendices 1 to 3, wherein two or more top portions of the linear portions are disposed between the connecting portions adjacent to each other in the extending direction.
  • the heat exchanger of appendix 4 in the plate material, two or more top portions of the linear portions are arranged between the connecting portions adjacent to each other in the extending direction of the linear portions.
  • the extending direction of the linear portions Compared with the configuration in which one top portion of the linear portion is disposed between the connecting portions adjacent to each other, heat exchange between the heat medium and the flow path constituting wall can be promoted.
  • the heat exchange performance between the heat medium which flows through the inside of a case, and a heat exchange object further improves.
  • a plurality of plate materials having the same shape are stacked on each other in the reverse direction to form a laminated core.
  • a plurality of plate materials having different shapes are stacked to form a laminated core.
  • the number of parts can be reduced. Thereby, an increase in manufacturing process cost can be suppressed.
  • Appendix 6 A method of manufacturing a heat exchanger according to any one of appendix 1 to appendix 5, By punching the plate material, a plurality of linear portions extending in a wave shape in the first direction and spaced in the amplitude direction of the wave, and provided in the extending direction of the linear portion with an interval, the amplitude A first step of forming a connecting portion that connects the linear portions adjacent to each other on the downstream side in the first direction from the top of the amplitude of the linear portions; A plurality of the plate members are stacked so that the linear portions overlap each other, and the connecting portions of the stacked plate members are arranged so as to be spaced apart from each other in the extending direction to form a stacked core.
  • the second step The manufacturing method of the heat exchanger which has.
  • a laminated core used in the heat exchanger according to any one of appendix 1 to appendix 5 is manufactured through the first step and the second step.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

熱交換器は、内部に熱媒体を供給するための供給口と、内部の前記熱媒体を外部に排出するための排出口と、を備えたケースと、前記ケース内に配置されており、前記熱媒体の流れ方向に波状に延び、波の振幅方向に間隔をあけて設けられる複数の線状部と、前記線状部の延在方向に間隔をあけて設けられ、前記振幅方向に隣接する前記線状部同士を前記線状部の振幅の頂部よりも前記流れ方向の下流側で連結する連結部と、を有する複数の板材を各々の前記線状部同士を重ねて形成されており、互いに重ねられた前記板材の前記連結部同士が前記延在方向に間隔をあけて配置されている積層コアと、を有している。

Description

熱交換器及び熱交換器の製造方法
 本開示は、熱交換器及び熱交換器の製造方法に関する。
 特許第6026808号公報には、冷媒が流れるケース内に積層コアを配置したヒートシンクが開示されている。この積層コアは、第1方向に沿って直線状に延び、第1方向と直交する方向に間隔をあけて設けられる複数の直線部と、第1方向に間隔をあけて設けられ、上記直交する方向に隣接する直線部同士を連結する連結部と、を有する複数の打ち抜き板を、互いの直線部同士を重ねつつ、互いの連結部同士が第1方向に間隔をあけて配置されるように積層して形成されている。
 特許第6026808号公報では、重ねられた打ち抜き板の第1方向と直交する方向に隣接する直線部間に形成される直線状の流路を冷却水が流れる。この流路には、打ち抜き板に形成された連結部が打ち抜き板の1層おきに積層方向で同じ位置に配置されると共に、打ち抜き板の隣接する層では第1方向に間隔をあけて配置されている。このため、冷却水の流れが打ち抜き板の積層方向で乱されて、流路内における冷却水の打ち抜き板の積層方向(ケース上下方向)の温度分布が均一に近づく。しかし、市場では、更なる冷却性能の向上が望まれている。
 本開示は、上記事実を考慮して、ケース内に複数の板材を重ねて形成された積層コアを配置する構成において、ケース内を流れる熱媒体と熱交換対象との間の熱交換性能を向上させた熱交換器及び熱交換器の製造方法を提供することを課題とする。
 本開示の一態様の熱交換器は、内部に熱媒体を供給するための供給口と、内部の前記熱媒体を外部に排出するための排出口と、を備えたケースと、前記ケース内に配置されており、前記熱媒体の流れ方向に波状に延び、波の振幅方向に間隔をあけて設けられる複数の線状部と、前記線状部の延在方向に間隔をあけて設けられ、前記振幅方向に隣接する前記線状部同士を前記線状部の振幅の頂部よりも前記流れ方向の下流側で連結する連結部と、を有する複数の板材を各々の前記線状部同士を重ねて形成されており、互いに重ねられた前記板材の前記連結部同士が前記延在方向に間隔をあけて配置されている積層コアと、を有している。
 本開示の他の態様の熱交換器の製造方法は、本開示の一態様の熱交換器の製造方法であって、板材に打ち抜き成形によって、第1方向に波状に延び、波の振幅方向に間隔をあけて設けられる複数の線状部と、前記線状部の延在方向に間隔をあけて設けられ、前記振幅方向に隣接する前記線状部同士を前記線状部の振幅の頂部よりも前記第1方向の下流側で連結する連結部と、を形成する第1工程と、複数の前記板材を、各々の前記線状部同士を重ねつつ、互いに重ねられた前記板材の前記連結部同士が前記延在方向に間隔をあけて配置されるように積層して積層コアを形成する、第2工程と、を有している。
 以上説明したように、本開示によれば、ケース内に複数の板材を重ねて形成された積層コアを配置する構成において、ケース内を流れる熱媒体と熱交換対象との間の熱交換性能を向上させた熱交換器及び熱交換器の製造方法を提供することができる。
本開示の一実施形態に係る熱交換器の平面図である。 図1の2-2線断面図である。 図2の3-3線断面図である。 図2の積層コアを形成する打ち抜き板の表面を示す平面図である。 図4の打ち抜き板の裏面を示す平面図である。 図2の積層コアの一部を拡大した拡大平面図である。 図3の7-7線断面図である。 図6の8-8線断面図である。 その他の実施形態に係る熱交換器に用いられる積層コアを形成する打ち抜き板の表面を示す平面図である。 図9の打ち抜き板を積層した積層コアの一部を拡大した拡大平面図である。 図10の11-11線断面図である。 その他の実施形態に係る熱交換器に用いられる積層コアを形成する打ち抜き板の表面を示す平面図である。 図12の打ち抜き板を積層した積層コアの一部を拡大した拡大平面図である。 図13の14-14線断面図である。 その他の実施形態に係る熱交換器に用いられる積層コアを形成する打ち抜き板の表面を示す平面図である。 図15の打ち抜き板を積層した積層コアの一部を拡大した拡大平面図である。 図16の17-17線断面図である。 実施例1~3と従来例の圧力損失と熱伝達係数を示すグラフである。
 以下、図面を参照しながら本開示に係る一実施形態の熱交換器及び熱交換器の製造方法について説明する。なお、各図において適宜図示される矢印X、矢印Y、矢印Zは、熱交換器の装置幅方向、装置奥行き方向、装置厚さ方向をそれぞれ示している。また、本実施形態では、矢印Z方向を装置上下方向として説明する。
 図1には、本実施形態の熱交換器20が示されている。この熱交換器20は、例えば、CPUや電力用半導体素子などの発熱体Hを冷却するために用いられる。具体的には、熱交換器20に発熱体Hを接触させて、この発熱体Hの熱を熱交換器20の内部を流れる冷媒Lに伝達することにより、発熱体Hを冷却するものである。なお、本実施形態の発熱体Hは、本開示における熱交換対象の一例である。また、本実施形態の冷媒Lは、本開示における熱媒体の一例である。
 図1及び図2に示されるように、本実施形態の熱交換器20は、ケース22と、ケース22内に設置される積層コア30と、を有している。
(ケース22)
 図2に示されるように、ケース22は、ケース本体24と、このケース本体24の装置厚さ方向の開口24Aを閉じる蓋体26と、を有している。
 ケース本体24は、板状の底部24Bと、底部24Bの外周縁部に立設された側壁部24Cとで構成されている。このケース本体24は、金属材料(例えば、アルミニウム、銅)を用いて形成されている。
 図1及び図2に示されるように、蓋体26は、板状とされ、ケース本体24の側壁部24Cの底部24B側と反対側の端面に接合されている。なお、本実施形態では、蓋体26は、ケース本体24の端面にろう付けによって接合されている。また、蓋体26は、金属材料(例えば、アルミニウム、銅)を用いて形成されている。
 また、ケース本体24の側壁部24Cには、ケース22の内部に冷媒(例えば、冷却水、オイル)Lを供給するための供給口27Aが、装置幅方向の一端側に形成されている。この供給口27Aには、冷媒供給源に連結された供給パイプ28(図1参照)が接続されている。
 また、ケース本体24の側壁部24Cには、ケース22の内部の冷媒Lを外部に排出するための排出口27Bが装置幅方向の他端側に形成されている。この排出口27Bには、排出パイプ29(図1参照)が接続されている。
 図2及び図3に示されるように、供給パイプ28を通して供給口27Aからケース22の内部に供給された冷媒Lは、積層コア30に形成される後述する流路38を流れ、排出口27Bから排出パイプ29を通して外部に排出される。ここで、冷媒Lは、ケース22内において、供給口27Aから排出口27Bへ向けて装置幅方向に流れる。
(積層コア30)
 図3~図8に示されるように、積層コア30は、同形状の複数の打ち抜き板32を表裏逆向きに重ねて形成されている。具体的には、積層コア30は、一枚目の打ち抜き板32の裏面32B(図5で示される面)に二枚目の打ち抜き板32の裏面32Bを重ね、二枚目の打ち抜き板32の表面32A(図4で示される面)に三枚目の打ち抜き板32の表面32Aを重ね、三枚目の打ち抜き板32の裏面32Bに四枚目の打ち抜き板32の裏面32Bを重ねて、積層コア30が形成されている。なお、本実施形態の積層コア30は、打ち抜き板32を板厚方向に4枚重ねて形成されている。すなわち、積層コア30には、打ち抜き板32の層が4層形成されている。
 なお、本実施形態の打ち抜き板32は、本開示における板材の一例である。
 打ち抜き板32は、金属製の素材板に打ち抜き成形によって複数の貫通孔44を形成し、複数の線状部34と複数の連結部36とを形成したものである。打ち抜き板32となる板材の材質としては、例えば、アルミニウム、銅を用いることが好ましい。なお、本実施形態では、ろう付けの観点から、両面がろう材層とされたクラッド鋼板(アルミニウム製)を用いている。
 線状部34は、冷媒Lの流れ方向(本実施形態では、装置幅方向に沿った方向)に波状に延びる帯状部分であり、延在方向の両端間で幅が一定とされている。なお、ここでいう線状部34の延在方向とは、線状部34の幅中心を通る中心線CL1に沿った方向である。また、線状部34の幅とは、線状部34の一辺に対して直交する方向に沿って計測した線状部34の両辺間の長さである。
 また、線状部34は、波の振幅方向(本実施形態では、装置奥行き方向に沿った方向)に間隔をあけて複数設けられている。なお、本実施形態の線状部34は、冷媒Lの流れ方向に三角波状(換言すると、ジグザグ状)に延びている。また、振幅方向に隣接する線状部34は、互いに平行に配置されている。
 連結部36は、線状部34の延在方向に間隔をあけて設けられており、振幅方向に隣接する線状部34同士を連結している。この連結部36は、一方の線状部34から振幅方向に隣接する他方の線状部34へ直線状に延びる帯状部分であり、延在方向の両端間で幅が一定とされている。なお、ここでいう連結部36の延在方向とは、連結部36の幅中心を通る中心線CL2に沿った方向である。また、連結部36の幅とは、連結部36の一辺に対して直交する方向に沿って計測した連結部36の両辺間の長さである。
 図6に示されるように、一の連結部36は、振幅方向に隣接する線状部34同士において、一方の線状部34の頂部34Aよりも冷媒Lの流れ方向の下流側、すなわち、一般部34Bと他方の線状部34の一般部34Bとを連結している。また、一の連結部36よりも冷媒Lの流れ方向下流側の他の連結部36は、一方の線状部34の一般部34Bと他方の線状部34の頂部34Aよりも冷媒Lの流れ方向の下流側、すなわち、一般部34Bとを連結している。なお、ここでいう一般部34Bとは、線状部34の頂部34Aと底部34Cとの間の部分を指す。また、本実施形態では、線状部34を三角波状としているため、頂部34Aが三角波の角部であり、底部34Cが三角波の隅部であり、一般部34Bが三角波の角部と隅部をつなぐ直線部である。さらに、図6に示されるように、連結部36は、振幅方向に隣接する線状部34同士において、一方の線状部34の一般部34Bと他方の線状部34の一般部34Bとを連結している。
 本実施形態では、複数の打ち抜き板32を積層した場合に、各々の連結部36同士が重ならない範囲で、かつ、波の頂点間(山から谷まで)を1ユニットとした場合の装置幅方向(言い換えると、冷媒Lの流れ方向)に沿った長さXLに基づいて、線状部34の幅、連結部36までの距離、連結部36の幅等の各種寸法が決定されている。
 具体的には、図6に示されるように、冷媒Lの流れ方向で線状部34の頂部34Aから連結部36までの距離Mは、線状部34の幅W1の半分以上で且つ幅W1の2倍以下の範囲内に設定されることが好ましい。なお、本実施形態では、距離Mが幅W1と同じ値とされている。
 また、連結部36の幅W2は、幅W1以上で且つ幅W1の2倍以下の範囲内に設定されることが好ましい。なお、本実施形態では、幅W1が幅W2と同じ値とされている。
 また、流路38内を流れる冷媒Lの圧力損失及び熱交換率(熱伝達率)の観点から、連結部36の延在方向(中心線CL2)と線状部34の延在方向(中心線CL1)とでなす鈍角側の角度θは、90度以上で且つ150度以下の範囲内に設定されることが好ましい。なお、本実施形態では、角度θが130度とされている。
 前述の積層コア30は、複数(本実施形態では4枚)の打ち抜き板32を表裏逆向きに互いの線状部34同士を重ねつつ、互いに重ねられた打ち抜き板32の連結部36同士が線状部34の延在方向に間隔をあけて配置(言い換えると、連結部36同士が互いに重なり合わないように配置)されるように積層して形成されている。ここで、打ち抜き板32の波の振幅方向に隣接する線状部34間には複数の貫通孔44が形成されおり、上記のように互いに重ねられた打ち抜き板32同士ではそれぞれの貫通孔44の一部分同士が打ち抜き板32の板厚方向(積層方向)に重なり合っている。これらの貫通孔44によって冷媒Lの流路38が形成されている。この流路38は、互いに重ねられた打ち抜き板32における上記振幅方向に隣接する線状部34間に複数の貫通孔44によって形成されているため、打ち抜き板32の板厚方向(積層方向)から見て線状部34と同様に三角波状に形成されている。これにより、流路38には頂部34Aと底部34Cとの間に曲がり部が形成され、その曲がり部の頂点を避けた位置に連結部36が設けられている。また、本実施形態では、冷媒Lの流れ方向と打ち抜き板32の積層方向が直交している。
 また、重ねられた打ち抜き板32は、ろう付けによって互いに接合されている。
 積層コア30の上面(装置上側に位置する打ち抜き板32の面)は、蓋体26の下面にろう付けされている。一方、積層コア30の下面(装置下側に位置する打ち抜き板32の面)は、ケース本体24の底面にろう付けされている。
 次に、本実施形態の熱交換器20の製造方法について説明する。
(第1工程)
 まず、打ち抜き板32となる素材板(両面がろう材層とされたクラッド鋼板)に打ち抜き成形によって複数の貫通孔44を形成して、第1方向に波状に延び、波の振幅方向に間隔をあけて設けられる複数の線状部34と、線状部34の延在方向に間隔をあけて設けられ、上記振幅方向に隣接する線状部34同士を線状部34の振幅の頂部34Aよりも第1方向の下流側で連結する連結部36と、を形成する。
(第2工程)
 次に、同形状の複数(本実施形態では4枚)の打ち抜き板32を表裏逆向きに互いの線状部34同士を重ねつつ、互いに重ねられた打ち抜き板32の連結部36同士が第1方向に間隔をあけて配置されるように積層して積層コア30を形成する。その後、積層コア30を加熱して、重ねられた打ち抜き板32同士をろう付けにより接合する。
(第3工程)
 次に、積層コア30を、ケース本体24の底部24B上に設置する(図2図示状態)。その後、ケース本体24の開口24Aを蓋体26で閉じる。このとき、積層コア30の下面がケース22の底面に接触し、積層コア30の上面が蓋体26の下面に接触している。
 そして、ケース22を加熱して、ケース22と積層コア30をろう付けによって接合する。このようにして熱交換器20の製造が完了する。
 次に、本実施形態の熱交換器20の作用効果について説明する。
 熱交換器20では、図1及び図2に示されるように、ケース22に接するように発熱体Hを配置することで、ケース22を介してケース22内を流れる冷媒Lと発熱体Hとの間で熱交換が行われる。具体的には、発熱体Hからの熱がケース22と、このケース22を介して積層コア30に伝達される。ケース22と積層コア30は、ケース22内に供給される冷媒Lとの熱交換によって冷却される。これにより、発熱体Hの熱が冷媒Lに奪われ(伝熱され)、発熱体Hが冷却される。
 ここで、上記熱交換器20では、互いに重ねられた打ち抜き板32における波の振幅方向に隣接する線状部34間に流路38が形成されている。この流路38は、線状部34と同様に波状に形成されているため、例えば、一直線状に形成されている構成と比べて、ケース22内を流れる冷媒Lの流れを波の振幅方向(装置奥行き方向)に乱すことができる(図6参照)。すなわち、上記流路38を流れる冷媒Lを波の振幅方向に撹拌することができる。
 また、互いに重ねられた打ち抜き板32の連結部36同士が線状部34の延在方向に間隔をあけて配置されている。具体的には、連結部36は、打ち抜き板32の1層おきに積層方向で同じ位置に配置されると共に、打ち抜き板32の隣接する層では線状部34の延在方向に間隔をあけて配置されている。このため、上記連結部36によって、流路38を流れる冷媒Lの流れを打ち抜き板32の積層方向(重ね方向)に乱すことができる(図7及び図8参照)。すなわち、流路38を流れる冷媒Lを打ち抜き板32の積層方向に撹拌することができる。
 以上のように、熱交換器20によれば、流路38を流れる冷媒Lの撹拌性能を向上させることができる。その結果、流路38の温度分布を装置上下方向及び装置奥行き方向で均一に近づけることができ、熱交換器20の熱交換性能が向上する。
 さらに、熱交換器20では、流路38が波状に形成されていることから、冷媒Lが流路38の屈曲部で流路構成壁40(複数の線状部34を重ねて形成される流路構成壁)に衝突しながら流れる。冷媒Lと積層コア30との熱交換は、冷媒Lと流路構成壁40の衝突部分(図6の符号41で示す部分)で促進される。ここで、熱交換器20では、連結部36が打ち抜き板32において波の振幅方向に隣接する線状部34同士を線状部34の振幅の頂部34Aよりも冷媒Lの流れ方向の下流側で連結している。このため、熱交換器20では、例えば、連結部36が打ち抜き板32において波の振幅方向に隣接する線状部34同士を線状部34の振幅の頂部34Aで連結するものと比べて、冷媒Lが流路構成壁40に広い範囲で衝突した後で、連結部36によって打ち抜き板32の積層方向に攪拌される。このように流路構成壁40に対する冷媒Lの衝突面積が増加することで、冷媒Lと積層コア30との熱交換が促進されて、ケース22内を流れる冷媒Lと発熱体Hとの間の熱交換が促進される。これにより、上記熱交換器20では、ケース22内を流れる冷媒Lと発熱体Hとの間の熱交換性能がさらに向上する。
 また、熱交換器20では、距離Mを幅W1の半分以上で且つ幅W1の2倍以下の範囲内に設定していることから、流路構成壁40に対する冷媒Lの衝突面積を増加させつつ、冷媒Lの打ち抜き板32の積層方向における攪拌性能を確保することができる。なお、距離Mが幅W1の半分未満の場合、流路構成壁40に対する冷媒Lの衝突面積を十分に確保できない。一方、距離Mが幅W1の2倍を超える場合、冷媒Lが流路構成壁40に衝突した後、連結部36で攪拌されるまでに時間を要するため、冷媒Lの打ち抜き板32の積層方向における攪拌性能を確保しにくい。したがって、距離Mは、幅W1の半分以上で且つ幅W1の2倍以下の範囲内に設定することが好ましい。しかしながら、距離Mを幅W1の半分以上で且つ幅W1の5倍以下の範囲内に設定してもよい。
 さらに、熱交換器20では、幅W2を幅W1以上で且つ幅W1の2倍以下の範囲内に設定していることから、打ち抜き成形後の打ち抜き板32に反りが発生するのを抑制することができる。なお、幅W2が幅W1未満の場合、打ち抜き成形後の打ち抜き板32に反りが発生しやすくなる。一方、幅W2が幅W1の2倍を超える場合、打ち抜き成形後の打ち抜き板32の反りを抑えられるが、打ち抜き板32を積層方向で見て、線状部34の延在方向に沿って隣接する連結部36間の間隔が狭くなる。すなわち、流路38の一部において、断面積が過大に狭くなり、冷媒Lの圧力損失が増加する。したがって、幅W2は、幅W1以上で且つ幅W1の2倍以下の範囲内に設定することが好ましい。しかしながら、距離Mを幅W1の半分以上で且つ幅W1の5倍以下の範囲内に設定してもよい。
 またさらに、熱交換器20では、角度θを90度以上で且つ150度以下の範囲内に設定していることから、流路38内を流れる冷媒Lの圧力損失を抑えつつ、熱交換率(熱伝達率)を向上させることができる。なお、角度θが90度未満の場合、冷媒Lの連結部36に対する衝突角度が厳しく、圧力損失が過大となる。一方、角度θが150度を超える場合、冷媒Lの連結部36に対する衝突角度が緩く、熱交換率(熱伝達率)が低下する。必要な熱交換率を確保しようとすると装置が大きくなる。したがって、角度θは、90度以上で且つ150度以下の範囲内に設定することが好ましい。
 そして、熱交換器20では、打ち抜き板32において、線状部34の延在方向に隣接する連結部36間に線状部34の頂部34Aを2つ以上配置していることから、例えば、線状部34の延在方向に隣接する連結部36間に線状部34の頂部34Aが1つ配置される構成と比べて、冷媒Lと流路構成壁40との間の熱交換を促進することができる。これにより、熱交換器20では、ケース22内を流れる冷媒Lと発熱体Hとの間の熱交換性能がさらに向上する。
 そして、熱交換器20では、同形状の複数の打ち抜き板32が互いに表裏逆向きに重ねられて積層コア30が形成されるため、例えば、異なる形状の複数の打ち抜き板が重ねられて積層コア30が形成さられる構成と比べて、部品点数を低減できる。また、同形状の複数の打ち抜き板32で積層コア30を形成するため、製造工程において、部品の管理コスト及び金型コストを削減できる。
 前述の実施形態の熱交換器20では、同形状の6枚の打ち抜き板32を積層して積層コア30を形成しているが、本開示はこの構成に限定されない。その他の実施形態の熱交換器では、少なくとも同形状の2枚の打ち抜き板32を積層して積層コアを形成してもよい。この構成においても、前述の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
 また、前述の実施形態の熱交換器20では、線状部34を三角波状に形成しているが、本開示はこの構成に限定されない。その他の実施形態の熱交換器では、例えば、線状部34を正弦波状、台形波状に形成してもよい。
 さらに、前述の実施形態の熱交換器20では、同形状の打ち抜き板32を積層して積層コア30を形成しているが、本開示はこの構成に限定されない。その他の実施形態の熱交換器では、異なる形状の打ち抜き板を交互に積層して積層コアを形成してもよい。
 また、前述の実施形態の熱交換器20では、冷媒Lと発熱体Hとの熱交換によって発熱体Hを冷却する構成としているが、本開示はこの構成に限定されない。その他の実施形態の熱交換器では、例えば、熱媒(本開示における熱媒体の一例)と加熱対象(熱交換対象)との熱交換によって加熱対象を加熱する構成としてもよい。
 前述の実施形態の熱交換器20では、打ち抜き板32の連結部36の幅W2を線状部34の幅W1と同じ値に設定しているが、本開示はこの構成に限定されない。例えば、図9~図11に示されるその他の実施形態の熱交換器50のように、積層コア51を構成する打ち抜き板52の連結部54の幅W2を線状部56の幅W1の2倍に設定し、さらに線状部56の一般部56Bに対して線状部56の延在方向で一つ置きに連結部54を配置する構成としてもよい。この構成とした場合、例えば、線状部毎に連結部を配置する構成と比べて、流路58を流れる冷媒Lの圧力損失を抑制することができる。また、幅W2を幅W1の2倍に設定しているため、打ち抜き成形後の打ち抜き板52に反りが発生するのを抑制することができる。なお、図9~図11における符号52Aは、打ち抜き板52の表面を示し、符号53は、貫通孔を示し、符号56A、56B、56Cは、それぞれ線状部56の頂部、一般部、底部を示している。
 前述の実施形態の熱交換器20では、線状部34の頂部34Aから連結部36までの距離Mを線状部34の幅W1と同じ値に設定しているが、本開示はこの構成に限定されない。例えば、図12~図14に示されるその他の実施形態の熱交換器60のように、積層コア61を構成する打ち抜き板62の線状部64の頂部64Aから連結部66までの距離Mを線状部34の幅W1の半分の値に設定してもよい。この構成とした場合、例えば、距離Mを幅W1の半分以下、あるいは、幅W1の2倍以上としたものと比べて、流路構成壁40に対する冷媒Lの衝突面積の増加と、冷媒Lの積層方向の攪拌性能の向上を両立することができる。なお、図12~図14における符号62Aは、打ち抜き板62の表面を示し、符号63は、貫通孔を示し、符号64A、64B、64Cは、それぞれ線状部64の頂部、一般部、底部を示している。
 前述の実施形態の熱交換器20では、打ち抜き板32において線状部34の延在方向に隣接する連結部36の間に頂部34Aが1つ配置されているが、本開示はこの構成に限定されない。例えば、図15~図17に示されるその他の実施形態の熱交換器70のように、積層コア71を構成する打ち抜き板72において線状部74の延在方向に隣接する連結部76の間に頂部74Aが2つ以上配置されていてもよい。この構成とした場合、例えば、隣接する連結部36の間に頂部34Aが1つ配置される熱交換器20と比べて、冷媒Lと流路構成壁78とが衝突する衝突部を複数形成することができるため、冷媒Lと発熱体Hとの間の熱交換を促進することができる。なお、図15~図17における符号72Aは、打ち抜き板72の表面を示し、符号73は、貫通孔を示し、符号74A、74B、74Cは、それぞれ線状部74の頂部、一般部、底部を示している。また、積層コア71における1ユニットは、波の山(頂部74A)、谷(底部74C)、山(頂部74A)、谷(底部74C)までである。
(試験例)
 次に、本開示の効果を検証するために、本開示を適用した実施例の熱交換器を3種、従来例の熱交換器を1種用意して熱伝達係数と圧力損失を測定した。測定したデータから図18に示されるグラフが得られた。
(供試熱交換器)
 実施例1・・図9~図11に示される熱交換器50と同じ構造の熱交換器。
 実施例2・・図12~図14に示される熱交換器60と同じ構造の熱交換器。
 実施例3・・図15~図17に示される熱交換器70と同じ構造の熱交換器。
 従来例・・・波状に加工したフィンを間隔をあけて配置した従来構造の熱交換器。
 図18に示されるように、本開示を適用した実施例1~3の熱交換器は、いずれも従来例の熱交換器よりも圧力損失が少なく、また熱伝達係数が良好な結果であることが分かる。
 以上、実施形態を挙げて本開示の実施の形態を説明したが、これらの実施形態は一例であり、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できる。また、本開示の権利範囲がこれらの実施形態に限定されないことは言うまでもない。
 なお、本開示の前述の各実施形態は以下の開示としても把握できる。
 連結部にて分断された状態で所定方向に延びる貫通孔が形成された複数の板材が、前記貫通孔が互いに重なり合うように板厚方向に積層されることによって、重なり合った前記貫通孔にて流路が形成された積層コアと、
 前記積層コアを収容し、前記積層コアに熱媒体を供給するための供給口と前記積層コアを流れた前記熱媒体を排出する排出口とが形成されたケースと、
 を備えた熱交換器であって、
 前記複数の板材は、前記連結部が互いに重なり合わないように、前記所定方向に関して間隔を空けて積層されており、
 前記流路は曲がり部を有するようにして前記所定方向に延びており、前記連結部は前記曲がり部の頂点を避けた位置に設けられている熱交換器。
 前述の各実施形態と上記開示との対応関係は以下の通りである。
 前述の実施形態の熱交換器20、50、60、又は70が上記熱交換器の一例に、前述の実施形態のケース22が上記ケースの一例に、積層コア30、51、61、又は71が上記積層コアの一例に、前述の実施形態の供給口27Aが上記供給口の一例に、前述の実施形態の排出口27Bが上記排出口の一例に、前述の実施形態の連結部36、54、66、又は76が上記連結部の一例に、前述の実施形態の貫通孔44、53、63、又は73が上記貫通孔の一例に、前述の実施形態の打ち抜き板32、52、62、又は72が上記複数の板材に、前述の実施形態の流路38、又は58が上記流路の一例に、前述の実施形態の冷媒Lが上記熱媒体の一例に、それぞれ相当する。また、前述の実施形態の頂部34Aと底部34Cとの間に形成された流路38の一部が上記曲がり部の一例に相当し、前述の実施形態の底部34Cにて規定された箇所が上記頂点の一例に相当する。
 以上の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
 (付記1)
 内部に熱媒体を供給するための供給口と、内部の前記熱媒体を外部に排出するための排出口と、を備えたケースと、
 前記ケース内に配置されており、前記熱媒体の流れ方向に波状に延び、波の振幅方向に間隔をあけて設けられる複数の線状部と、前記線状部の延在方向に間隔をあけて設けられ、前記振幅方向に隣接する前記線状部同士を前記線状部の振幅の頂部よりも前記流れ方向の下流側で連結する連結部と、を有する複数の板材を各々の前記線状部同士を重ねて形成されており、互いに重ねられた前記板材の前記連結部同士が前記延在方向に間隔をあけて配置されている積層コアと、
 を有する熱交換器。
 付記1の熱交換器では、ケースに接するように熱交換対象を配置することで、ケースを介してケース内を流れる熱媒体と熱交換対象との間で熱交換が行われる。
 また、上記熱交換器では、互いに重ねられた板材の波の振幅方向に隣接する線状部間に流路が形成される。この流路は、線状部と同様に波状に形成されるため、例えば、一直線状に形成される構成と比べて、内部を流れる熱媒体の流れを波の振幅方向に乱すことができる。すなわち、上記流路を流れる熱媒体を波の振幅方向に撹拌することができる。また、互いに重ねられた板材の連結部同士が線状部の延在方向に間隔をあけて配置されている。このため、上記連結部によって、流路を流れる熱媒体の流れを板材の積層方向(重ね方向)に乱すことができる。すなわち、流路を流れる熱媒体を板材の積層方向に撹拌することができる。
 さらに、上記熱交換器では、流路が波状に形成されていることから、熱媒体が流路の屈曲部で流路構成壁(複数の線状部を重ねて形成される流路構成壁)に衝突しながら流れる。熱媒体と積層コアとの熱交換は、熱媒体と流路構成壁の衝突部分で促進される。ここで、上記熱交換器では、連結部が板材において波の振幅方向に隣接する線状部同士を線状部の振幅の頂部よりも熱媒体の流れ方向の下流側で連結している。このため、上記熱交換器では、例えば、連結部が板材において波の振幅方向に隣接する線状部同士を線状部の振幅の頂部で連結するものと比べて、熱媒体が流路構成壁に広い範囲で衝突した後で、連結部によって板材の積層方向に攪拌される。このように流路構成壁に対する熱媒体の衝突面積が増加することで、熱媒体と積層コアとの熱交換が促進されて、ケース内を流れる熱媒体と熱交換対象との間の熱交換が促進される。これにより、上記熱交換器では、ケース内を流れる熱媒体と熱交換対象との間の熱交換性能が向上する。
 (付記2)
 前記流れ方向で前記線状部の前記頂部から前記連結部までの距離は、前記線状部の幅の半分以上である、付記1に記載の熱交換器。
 付記2の熱交換器では、熱媒体の流れ方向で線状部の頂部から連結部までの距離を線状部の幅の半分以上に設定していることから、流路構成壁に対する熱媒体の衝突面積を増加させつつ、熱媒体の板材の積層方向における攪拌性能を確保することができる。
 (付記3)
 前記連結部の幅は、前記線状部の幅以上である、付記1又は付記2に記載の熱交換器。
 付記3の熱交換器では、連結部の幅を板材の線状部の幅以上に設定していることから、打ち抜き成形後の板材に反りが発生するのを抑制することができる。
 (付記4)
 前記延在方向に隣接する前記連結部の間には、前記線状部の前記頂部が2つ以上配置されている、付記1~付記3のいずれか1項に記載の熱交換器。
 付記4の熱交換器では、板材において、線状部の延在方向に隣接する連結部間に線状部の頂部を2つ以上配置していることから、例えば、線状部の延在方向に隣接する連結部間に線状部の頂部が1つ配置される構成と比べて、熱媒体と流路構成壁との間の熱交換を促進することができる。これにより、上記熱交換器では、ケース内を流れる熱媒体と熱交換対象との間の熱交換性能がさらに向上する。
 (付記5)
 複数の前記板材は、同形状であり、互いに表裏逆向きに重ねられて前記積層コアを形成している、付記1~付記4のいずれか1項に記載の熱交換器。
 付記5の熱交換器では、同形状の複数の板材が互いに表裏逆向きに重ねられて積層コアが形成されるため、例えば、異なる形状の複数の板材が重ねられて積層コアが形成さられる構成と比べて、部品点数を低減できる。これにより、製造工程コストの上昇を抑制できる。
 (付記6)
 付記1~付記5のいずれか1項に記載の熱交換器の製造方法であって、
 板材に打ち抜き成形によって、第1方向に波状に延び、波の振幅方向に間隔をあけて設けられる複数の線状部と、前記線状部の延在方向に間隔をあけて設けられ、前記振幅方向に隣接する前記線状部同士を前記線状部の振幅の頂部よりも前記第1方向の下流側で連結する連結部と、を形成する第1工程と、
 複数の前記板材を、各々の前記線状部同士を重ねつつ、互いに重ねられた前記板材の前記連結部同士が前記延在方向に間隔をあけて配置されるように積層して積層コアを形成する、第2工程と、
 を有する熱交換器の製造方法。
 付記6の熱交換器の製造方法では、第1工程と第2工程を経て、付記1~付記5のいずれか1項の熱交換器で用いられる積層コアが製造される。
 なお、2018年6月7日に出願された日本国特許出願2018-109732号の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願、および技術規格は、個々の文献、特許出願、および技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。
 

Claims (6)

  1.  内部に熱媒体を供給するための供給口と、内部の前記熱媒体を外部に排出するための排出口と、を備えたケースと、
     前記ケース内に配置されており、前記熱媒体の流れ方向に波状に延び、波の振幅方向に間隔をあけて設けられる複数の線状部と、前記線状部の延在方向に間隔をあけて設けられ、前記振幅方向に隣接する前記線状部同士を前記線状部の振幅の頂部よりも前記流れ方向の下流側で連結する連結部と、を有する複数の板材を各々の前記線状部同士を重ねて形成されており、互いに重ねられた前記板材の前記連結部同士が前記延在方向に間隔をあけて配置されている積層コアと、
     を有する熱交換器。
  2.  前記流れ方向で前記線状部の前記頂部から前記連結部までの距離は、前記線状部の幅の半分以上である、請求項1に記載の熱交換器。
  3.  前記連結部の幅は、前記線状部の幅以上である、請求項1又は請求項2に記載の熱交換器。
  4.  前記延在方向に隣接する前記連結部の間には、前記線状部の前記頂部が2つ以上配置されている、請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の熱交換器。
  5.  複数の前記板材は、同形状であり、互いに表裏逆向きに重ねられて前記積層コアを形成している、請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の熱交換器。
  6.  請求項1~請求項5のいずれか1項に記載の熱交換器の製造方法であって、
     板材に打ち抜き成形によって、第1方向に波状に延び、波の振幅方向に間隔をあけて設けられる複数の線状部と、前記線状部の延在方向に間隔をあけて設けられ、前記振幅方向に隣接する前記線状部同士を前記線状部の振幅の頂部よりも前記第1方向の下流側で連結する連結部と、を形成する第1工程と、
     複数の前記板材を、各々の前記線状部同士を重ねつつ、互いに重ねられた前記板材の前記連結部同士が前記延在方向に間隔をあけて配置されるように積層して積層コアを形成する、第2工程と、
     を有する熱交換器の製造方法。
PCT/JP2019/016053 2018-06-07 2019-04-12 熱交換器及び熱交換器の製造方法 WO2019235069A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020523551A JP7230020B2 (ja) 2018-06-07 2019-04-12 熱交換器及び熱交換器の製造方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018109732 2018-06-07
JP2018-109732 2018-06-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019235069A1 true WO2019235069A1 (ja) 2019-12-12

Family

ID=68770185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/016053 WO2019235069A1 (ja) 2018-06-07 2019-04-12 熱交換器及び熱交換器の製造方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7230020B2 (ja)
WO (1) WO2019235069A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021119318A (ja) * 2020-01-30 2021-08-12 株式会社ティラド プレート積層コア型熱交換器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006313054A (ja) * 2005-04-04 2006-11-16 Soichi Mizui 板状熱交換器およびラジエータ
JP2010114174A (ja) * 2008-11-05 2010-05-20 T Rad Co Ltd ヒートシンク用コア構造
JP2016207897A (ja) * 2015-04-24 2016-12-08 株式会社Uacj 熱交換器
JP2018113409A (ja) * 2017-01-13 2018-07-19 三桜工業株式会社 冷却装置及び冷却装置の製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006313054A (ja) * 2005-04-04 2006-11-16 Soichi Mizui 板状熱交換器およびラジエータ
JP2010114174A (ja) * 2008-11-05 2010-05-20 T Rad Co Ltd ヒートシンク用コア構造
JP2016207897A (ja) * 2015-04-24 2016-12-08 株式会社Uacj 熱交換器
JP2018113409A (ja) * 2017-01-13 2018-07-19 三桜工業株式会社 冷却装置及び冷却装置の製造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021119318A (ja) * 2020-01-30 2021-08-12 株式会社ティラド プレート積層コア型熱交換器
JP7419087B2 (ja) 2020-01-30 2024-01-22 株式会社ティラド プレート積層コア型熱交換器

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2019235069A1 (ja) 2021-07-01
JP7230020B2 (ja) 2023-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9816762B2 (en) Heat exchanger having a passage pipe
WO2018131243A1 (ja) 冷却装置及び冷却装置の製造方法
JP5157681B2 (ja) 積層型冷却器
JP5882179B2 (ja) 外部マニホルドを備えた内部熱交換器
US20130058042A1 (en) Laminated heat sinks
JP5601928B2 (ja) 高密度積層型熱交換器
WO2017047824A1 (ja) 積層コア型ヒートシンク
WO2019235069A1 (ja) 熱交換器及び熱交換器の製造方法
WO2020080502A1 (ja) 積層型冷却器のプレートの識別構造
JP2010121925A (ja) 熱交換器
JP2011007410A (ja) オイルクーラ
JP2018054265A (ja) 熱交換器
JP2008106969A (ja) プレート型熱交換器
JP6614068B2 (ja) 熱交換器
CN112146484B (zh) 板式换热器
WO2017195588A1 (ja) 積層型熱交換器
US20180094877A1 (en) Heat exchanger
JP7213078B2 (ja) 積層型熱交換器
JP5382185B2 (ja) 積層型冷却器
JP7210646B2 (ja) ヒートシンク及び熱交換器
JP6926777B2 (ja) 熱交換器
JP6096642B2 (ja) 熱交換器用フィンおよびそれを用いたヒートシンク、熱交換器用フィンの製造方法
JP2015138840A (ja) 熱交換器
JP2020088357A (ja) 熱交換器
EP4023992A1 (en) Heat exchanger

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19815538

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020523551

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19815538

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1