JP6994190B2 - Insert device, sandwich panel with embedded insert device, heat storage unit - Google Patents

Insert device, sandwich panel with embedded insert device, heat storage unit Download PDF

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Description

この発明は、インサート装置、インサート装置が埋設されたサンドイッチパネル、蓄熱ユニットに関する。 The present invention relates to an insert device, a sandwich panel in which the insert device is embedded, and a heat storage unit.

一般産業用のエレベータや大型映像機器の筐体パネル、駅ホーム柵、車両などの輸送・運搬用機器の構造部材、人工衛星や航空機等に用いられる構造部材として、アルミのハニカムコアにアルミやCFRP(炭素繊維強化プラスチック)の表皮を接着したハニカムパネルがある。このハニカムパネルに様々な搭載機器を直接又はブラケット類を介して取り付ける際には、ハニカムコアの空胴部分に直接ボルト等を用いて締結することは強度的に困難である。そのため、ハニカムパネルに、雌ねじ部を有するインサートを埋設し、樹脂等の充填剤を用いてインサートを固定し、そのインサートに対して、様々な搭載機器を締結して取り付けることによって、締め付け軸力に抗すると共に、荷重を分散支持させる(下記特許文献1)。 Aluminum honeycomb cores, aluminum and CFRP are used as structural members for general industrial elevators, housing panels for large video equipment, station platform fences, structural members for transportation / transportation equipment such as vehicles, and structural members used for artificial satellites and aircraft. There is a honeycomb panel with the skin of (carbon fiber reinforced plastic) bonded. When various mounted devices are directly attached to the honeycomb panel or via brackets, it is difficult in terms of strength to directly fasten the honeycomb core to the empty body portion by using bolts or the like. Therefore, an insert having a female thread portion is embedded in the honeycomb panel, the insert is fixed using a filler such as resin, and various mounted devices are fastened and attached to the insert to reduce the tightening axial force. While resisting, the load is distributed and supported (Patent Document 1 below).

ここで、人工衛星においては、熱制御が重要な課題となるが、搭載機器から発生した熱は、搭載機器からボルトや搭載機器が接触しているインサート又は表皮を介して熱制御デバイスに伝えられる。 Here, in artificial satellites, heat control is an important issue, but the heat generated from the on-board equipment is transferred from the on-board equipment to the heat control device via the bolt or the insert or skin with which the on-board equipment is in contact. ..

一方、本発明者らは、互いに垂直な3つの方向に所定の間隔で配置された線状の熱伝導部が互いにその交点で連結された3次元網目構造が、相変化蓄熱材が封入された密閉容器の内壁に一体化して連結された蓄熱ユニットを提案した(下記特許文献2)。このような蓄熱ユニットの構成により、熱源からの熱を相変化蓄熱材に効率的に伝達し、伝熱性能や蓄熱密度を向上させると共に、構造強度も向上させることができた。 On the other hand, the present inventors have a three-dimensional network structure in which linear heat conductive portions arranged at predetermined intervals in three directions perpendicular to each other are connected to each other at their intersections, and a phase change heat storage material is enclosed. We have proposed a heat storage unit integrated and connected to the inner wall of a closed container (Patent Document 2 below). With such a configuration of the heat storage unit, the heat from the heat source can be efficiently transferred to the phase change heat storage material, the heat transfer performance and the heat storage density can be improved, and the structural strength can also be improved.

特開平11-198259号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 11-198259 特開2017-075773号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2017-075733

しかしながら、発熱源である搭載機器の近傍に熱制御デバイスを設置できるスペースがなかったり、またスペースがあったとしても、サンドイッチパネルは面内熱伝導が小さく、搭載機器の受熱面と熱制御デバイスの受熱面の間に大きな熱の損失(温度差)が生じる。 However, even if there is no space in the vicinity of the on-board equipment that is the heat source to install the heat control device, or even if there is space, the sandwich panel has small in-plane heat conduction, and the heat receiving surface of the on-board equipment and the heat control device A large heat loss (temperature difference) occurs between the heat receiving surfaces.

一方、上記蓄熱ユニットにおいて、更なる伝熱性能や蓄熱密度の向上という課題がある。また、上記の蓄熱ユニットにおいては、線状の熱伝導部は互いに垂直な3つの方向に配置されているので、この蓄熱ユニットを、金属粉末焼結方式等の三次元積層造形方式で造形する際には、水平方向に浮いている構造はサポート構造無しでは造形できず、蓄熱ユニットのような閉容器の場合は造形後にサポート構造の除去ができないという造形方式の制約により、造形時に容器全体を傾けて造形する必要があり、特に大面積の蓄熱ユニットを造形する際に大きさの制約が生じたり、造形費用が高くなるという問題があった。 On the other hand, the heat storage unit has problems of further improving heat transfer performance and heat storage density. Further, in the above heat storage unit, since the linear heat conduction portions are arranged in three directions perpendicular to each other, when this heat storage unit is molded by a three-dimensional laminated molding method such as a metal powder sintering method. In the case of a closed container such as a heat storage unit, the structure that floats in the horizontal direction cannot be modeled without a support structure, and the support structure cannot be removed after modeling. In particular, when modeling a large-area heat storage unit, there is a problem that the size is restricted and the modeling cost becomes high.

そこで、本発明は、サンドイッチパネル外部からの熱を効率よく熱交換することを可能とする装置及びサンドイッチパネルを提供することを目的の1つとする。 Therefore, one of the objects of the present invention is to provide a device and a sandwich panel capable of efficiently exchanging heat from the outside of the sandwich panel.

また、本発明は、蓄熱ユニットの伝熱性能や蓄熱密度を向上させることを目的の1つとする。 Another object of the present invention is to improve the heat transfer performance and the heat storage density of the heat storage unit.

また、本発明は、三次元積層造形方式による製造が容易な蓄熱ユニットを提供することを目的の1つとする。 Another object of the present invention is to provide a heat storage unit that can be easily manufactured by a three-dimensional laminated molding method.

本発明の1つの態様は、対向する2つの表皮とコアを備えるサンドイッチパネルの前記コア内に埋設されるインサート装置であって、インサート部と、前記インサート部に連結され、前記表皮の少なくとも一方と接するように配置された蓄熱ユニット部とを備えるインサート装置を提供するものである。 One aspect of the present invention is an insert device embedded in the core of a sandwich panel comprising two facing skins and a core, the insert portion and at least one of the insert portions connected to the insert portion. Provided is an insert device including a heat storage unit unit arranged so as to be in contact with each other.

前記蓄熱ユニット部は、密閉容器と、前記密閉容器に封入される相変化蓄熱材と、前記相変化蓄熱材に接触する複数の第1の熱伝導部とを含み、前記密閉容器の内壁部は、熱伝導性を有し、前記複数の第1の熱伝導部の一端が、前記密閉容器の前記表皮に接する第1の内壁部分に連結され、前記複数の第1の熱伝導部のうちの少なくとも一部の他端が、前記第1の内壁部分に対して前記相変化蓄熱材を挟んだ位置にある第2の内壁部分に連結されているものとすることができる。 The heat storage unit portion includes a closed container, a phase change heat storage material enclosed in the closed container, and a plurality of first heat conductive portions in contact with the phase change heat storage material, and the inner wall portion of the closed container is , One end of the plurality of first heat conductive portions is connected to the first inner wall portion in contact with the skin of the closed container, and the plurality of first heat conductive portions are connected. It can be assumed that at least a part of the other end is connected to the second inner wall portion located at the position where the phase change heat storage material is sandwiched with respect to the first inner wall portion.

前記蓄熱ユニット部は、少なくとも1つの第2の熱伝導部を更に含み、前記少なくとも1つの第2の熱伝導部の各々は、前記複数の第1の熱伝導部のうちの少なくとも一部と交点を有し、該交点で連結されているものとすることができる。 The heat storage unit portion further includes at least one second heat conduction portion, and each of the at least one second heat conduction portion intersects with at least a part of the plurality of first heat conduction portions. And can be connected at the intersection.

前記第1の内壁部分の少なくとも一部は平面状の部分を有し、前記複数の第1の熱伝導部及び前記少なくとも1つの第2の熱伝導部と、前記平面状の部分とのなす角度は、45°以下であるものとすることができる。 At least a part of the first inner wall portion has a planar portion, and an angle formed by the plurality of first heat conductive portions and the at least one second heat conductive portion and the planar portion. Can be 45 ° or less.

前記複数の第1の熱伝導部及び前記少なくとも1つの第2の熱伝導部は、柱状又は線状の熱伝導部であり、3次元網目構造体を形成しているものとすることができる。 The plurality of first heat conductive portions and the at least one second heat conductive portion are columnar or linear heat conductive portions, and may form a three-dimensional network structure.

本発明の1つの態様は、対向する2つの表皮とコアを備えるサンドイッチパネルの前記コア内に埋設されるインサート装置であって、インサート部と、前記表皮と接するように配置され、前記インサート部を冷却する流体冷却部とを備えるインサート装置を提供するものである。 One aspect of the present invention is an insert device embedded in the core of a sandwich panel having two facing skins and a core, which is arranged so as to be in contact with the insert portion and the epidermis. Provided is an insert device including a fluid cooling unit for cooling.

前記流体冷却部は、筐体と、少なくとも1つの仕切り部と、流体注入部と、流体排出部とを備え、前記筐体は、前記表皮と接する第1の壁部と、前記第1の壁部に対向する第2の壁部とを備え、前記少なくとも1つの仕切り部は、前記第1の壁部及び前記第2の壁部に接続され、前記流体注入部から注入された流体が、前記流体排出部から排出されるような流路を形成するように配置されているものとすることができる。 The fluid cooling unit includes a housing, at least one partition, a fluid injection unit, and a fluid discharge unit, and the housing has a first wall portion in contact with the skin and the first wall. A second wall portion facing the portion is provided, the at least one partition portion is connected to the first wall portion and the second wall portion, and the fluid injected from the fluid injection portion is described as described above. It may be arranged so as to form a flow path so as to be discharged from the fluid discharge portion.

前記流体冷却部は、複数の第1の熱伝導部を更に含み、前記複数の第1の熱伝導部の一端が、前記第1の壁部に連結され、前記複数の第1の熱伝導部のうちの少なくとも一部の他端が、前記第2の壁部に連結されているものとすることができる。 The fluid cooling unit further includes a plurality of first heat conductive portions, one end of the plurality of first heat conductive portions is connected to the first wall portion, and the plurality of first heat conductive portions are connected to the first wall portion. The other end of at least a part of the above can be connected to the second wall portion.

前記流体冷却部は、少なくとも1つの第2の熱伝導部を更に含み、前記少なくとも1つの第2の熱伝導部の各々は、前記複数の第1の熱伝導部のうちの少なくとも一部と交点を有し、該交点で連結されているものとすることができる。 The fluid cooling unit further includes at least one second heat conduction unit, and each of the at least one second heat conduction unit intersects with at least a part of the plurality of first heat conduction units. And can be connected at the intersection.

前記第1の内壁部分の少なくとも一部は平面状の部分を有し、前記複数の第1の熱伝導部及び前記少なくとも1つの第2の熱伝導部と、前記平面状の部分とのなす角度は、45°以下であるものとすることができる。 At least a part of the first inner wall portion has a planar portion, and an angle formed by the plurality of first heat conductive portions and the at least one second heat conductive portion and the planar portion. Can be 45 ° or less.

前記複数の第1の熱伝導部及び前記少なくとも1つの第2の熱伝導部は、柱状又は線状の熱伝導部であり、3次元網目構造体を形成しているものとすることができる。 The plurality of first heat conductive portions and the at least one second heat conductive portion are columnar or linear heat conductive portions, and may form a three-dimensional network structure.

本発明の1つの態様は、前記インサート装置が前記コア内に埋設されたサンドイッチパネルを提供するものである。 One aspect of the invention is to provide a sandwich panel in which the insert device is embedded in the core.

本発明の1つの態様は、密閉容器と、前記密閉容器に封入される相変化蓄熱材と、前記相変化蓄熱材に接触する複数の第1の熱伝導部と、少なくとも1つの第2の熱伝導部とを含み、前記密閉容器の内壁部は、熱伝導性を有し、前記複数の第1の熱伝導部の一端が、前記密閉容器の熱源に接する第1の内壁部分に連結され、前記複数の第1の熱伝導部のうちの少なくとも一部の他端が、前記第1の内壁部分に対して前記相変化蓄熱材を挟んだ位置にある第2の内壁部分に連結され、前記少なくとも1つの第2の熱伝導部の各々は、前記複数の第1の熱伝導部のうちの少なくとも一部と交点を有し、該交点で連結され、前記少なくとも1つの第2の熱伝導部は、前記第1の内壁部分側から前記第2の内壁部分側の方向に延びている蓄熱ユニットを提供するものである。 One aspect of the present invention is a closed container, a phase change heat storage material enclosed in the closed container, a plurality of first heat conductive portions in contact with the phase change heat storage material, and at least one second heat. The inner wall portion of the closed container, including the conductive portion, has thermal conductivity, and one end of the plurality of first heat conductive portions is connected to the first inner wall portion in contact with the heat source of the closed container. The other end of at least a part of the plurality of first heat conductive portions is connected to the second inner wall portion at a position sandwiching the phase change heat storage material with respect to the first inner wall portion. Each of the at least one second heat conductive portion has an intersection with at least a part of the plurality of first heat conductive portions, and is connected at the intersection, and the at least one second heat conductive portion is connected. Provides a heat storage unit extending from the first inner wall portion side toward the second inner wall portion side.

本明細書及び特許請求の範囲において、直線と平面のなす角度は、直線と平面の法線のなす角度を意味する。また、曲線と曲面のなす角度は、曲線と曲面の交点における接線と接平面のなす角度を意味する。 In the present specification and claims, the angle formed by a straight line and a plane means the angle formed by the normal line between the straight line and the plane. Further, the angle formed by the curve and the curved surface means the angle formed by the tangent line and the tangent plane at the intersection of the curve and the curved surface.

上記構成を有する本発明によれば、サンドイッチパネル外部からの熱を効率よく熱制御することを可能とする装置及びサンドイッチパネルを提供することができる。 According to the present invention having the above configuration, it is possible to provide an apparatus and a sandwich panel capable of efficiently controlling heat from the outside of the sandwich panel.

また、上記構成を有する本発明によれば、蓄熱ユニットの伝熱性能や蓄熱密度を向上させることができる。 Further, according to the present invention having the above configuration, it is possible to improve the heat transfer performance and the heat storage density of the heat storage unit.

また、上記構成を有する本発明によれば、三次元積層造形方式による製造が容易な蓄熱ユニットを提供することができる。 Further, according to the present invention having the above configuration, it is possible to provide a heat storage unit that can be easily manufactured by a three-dimensional laminated molding method.

本発明の第1の実施形態に係るサンドイッチパネルの一部切欠斜視図である。It is a partial cutaway perspective view of the sandwich panel which concerns on 1st Embodiment of this invention. 図1のII-II断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG. 本発明の第1の実施形態に係るインサート装置の斜視図である。It is a perspective view of the insert apparatus which concerns on 1st Embodiment of this invention. 図2のIV-IV断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line IV-IV of FIG. 図2のV-V断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line VV of FIG. 本発明の第2の実施形態に係るインサート装置の斜視図である。It is a perspective view of the insert apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 図6のVII-VII断面図である。6 is a sectional view taken along the line VII-VII of FIG. 図6のVIII-VIII面図である。It is a view of VIII-VIII of FIG.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係るサンドイッチパネルの一部切欠斜視図である。図2は、図1のII-II断面図である。図3は、本発明の第1の実施形態に係るインサート装置の斜視図である。図4は、図3のIV-IV断面図であり、図5は、図3のV-V断面図である。この図1~図5を参照して、本発明の第1の実施形態の構成及び動作原理を説明する。
(First Embodiment)
FIG. 1 is a partially cutaway perspective view of a sandwich panel according to the first embodiment of the present invention. FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG. FIG. 3 is a perspective view of the insert device according to the first embodiment of the present invention. 4 is a sectional view taken along the line IV-IV of FIG. 3, and FIG. 5 is a sectional view taken along the line V-V of FIG. The configuration and operating principle of the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 5.

本実施形態に係るサンドイッチパネル1は、ハニカムコア14、ハニカムコア14の厚さ方向の両面に接着層13を介して接着された表皮11、12、インサート装置3を備える。ハニカムコア14の材質としては、例えば、アルミ、ノーメックス、紙、CFRP、GFRP、チタン、ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリエーテルイミド、塩化ビニルを用いることができるが、これに限定されるものではなく、他の適切な任意の材質を用いることができる。また、表皮11、12の材質としては、例えば、アルミ、CFRP、GFRP、チタン、ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリエーテルイミド、塩化ビニルを用いることができるが、これに限定されるものではなく、他の適切な任意の材質を用いることができる。本実施形態においては、サンドイッチパネルは、コアがハニカムコアであるハニカムサンドイッチパネルであるが、これに限定されるものではなく、コアが発泡体等の他の適切な任意のサンドイッチパネルとすることができる。 The sandwich panel 1 according to the present embodiment includes a honeycomb core 14, skins 11 and 12 bonded to both sides of the honeycomb core 14 in the thickness direction via an adhesive layer 13, and an insert device 3. As the material of the honeycomb core 14, for example, aluminum, Nomex, paper, CFRP, GFRP, titanium, stainless steel, polypropylene, polyethylene, polyethylene terephthalate, polyester, polycarbonate, polyetherimide, vinyl chloride can be used. Any other suitable material can be used, without limitation. Further, as the material of the skins 11 and 12, for example, aluminum, CFRP, GFRP, titanium, stainless, polypropylene, polyethylene, polyethylene terephthalate, polyester, polycarbonate, polyetherimide, and vinyl chloride can be used, but the material is limited to this. Any other suitable material can be used, not the one that is used. In the present embodiment, the sandwich panel is a honeycomb sandwich panel in which the core is a honeycomb core, but the core is not limited to this, and the core may be any other suitable sandwich panel such as a foam. can.

表皮11には、取付穴111が設けられ、取付穴111を介して搭載機器(図示しない)が、ボルトによって、すなわち、後述のインサート部31の雌ねじ部311にボルトが螺合されて締結される。また、表皮11には、ハニカムコア14に埋設されたインサート装置3から突出するポート343を通すためのポート用開口部113が設けられている。 The skin 11 is provided with a mounting hole 111, and a mounting device (not shown) is fastened via the mounting hole 111 by a bolt, that is, a bolt is screwed into the female threaded portion 311 of the insert portion 31 described later. .. Further, the skin 11 is provided with a port opening 113 for passing the port 343 protruding from the insert device 3 embedded in the honeycomb core 14.

ハニカムコア14の中央部には切欠部141が設けられ、切欠部141にインサート装置3が、樹脂等の充填剤7を用いて固定される。インサート装置3は、インサート部31の第1の壁34aが表皮11と接するように、ハニカムコア14の切欠部141に埋設固定される。また、後述のインサート装置3の密閉容器34の中空部341には、相補的な形状のハニカムコア14が充填剤7を用いて固定される。その後、インサート装置31が埋設固定されたハニカムコア14の両面に表皮11、12が、接着剤や接着シート等により接着されて、サンドイッチパネル1が形成される。 A notch 141 is provided in the central portion of the honeycomb core 14, and the insert device 3 is fixed to the notch 141 by using a filler 7 such as resin. The insert device 3 is embedded and fixed in the cutout portion 141 of the honeycomb core 14 so that the first wall 34a of the insert portion 31 is in contact with the skin 11. Further, a honeycomb core 14 having a complementary shape is fixed to the hollow portion 341 of the closed container 34 of the insert device 3 described later by using the filler 7. After that, the skins 11 and 12 are adhered to both sides of the honeycomb core 14 in which the insert device 31 is embedded and fixed with an adhesive, an adhesive sheet, or the like to form the sandwich panel 1.

インサート装置3は、インサート部31と蓄熱ユニット部33を備える。 The insert device 3 includes an insert unit 31 and a heat storage unit unit 33.

インサート部31は、搭載機器を締結するためのボルトと螺合する雌ねじ部311を備える。インサート部31は、その高さがハニカムコア14の厚さとほぼ同じの円柱形状を有する。インサート部31は、後述の蓄熱ユニット部33と同じ熱伝導性を有する材料で構成され、蓄熱ユニット部33の密閉容器34の四隅に配置され、インサート部31の表皮11側の面と後述の蓄熱ユニット部の第1の壁が面一となるように、蓄熱ユニット部33と一体的に形成されている。 The insert portion 31 includes a female screw portion 311 that is screwed with a bolt for fastening the mounted device. The insert portion 31 has a cylindrical shape whose height is substantially the same as the thickness of the honeycomb core 14. The insert portion 31 is made of a material having the same thermal conductivity as the heat storage unit portion 33 described later, and is arranged at the four corners of the closed container 34 of the heat storage unit portion 33. It is integrally formed with the heat storage unit portion 33 so that the first wall of the unit portion is flush with each other.

蓄熱ユニット部33は、密閉容器34、相変化蓄熱材35、3次元網目構造体36を含む。 The heat storage unit unit 33 includes a closed container 34, a phase change heat storage material 35, and a three-dimensional network structure 36.

密閉容器34は、四隅を面取りした略直方体の形状を有し、中央部に略直方体状の中空部341が形成されている。密閉容器34は、その高さがハニカムコア14の厚さとほぼ同じであり、熱伝導性を有する材料で構成されている。密閉容器34の形状はこのような形状に限定されるものではなく、サンドイッチパネルに埋設された際にコア内に配置されるように、コアの厚さ方向の寸法がコアの厚さ以下の任意の形状とすることができる。また、この密閉容器34を構成する熱伝導性を有する材料としては、例えば、アルミ、銅、マグネシウム、タングステン、およびそれらの合金を用いることができるが、これに限定されるものではなく、他の適切な任意の材料を用いることができる。密閉容器34には、相変化蓄熱材35が真空状態で封入されている。相変化蓄熱材35の充填を行う際の密閉容器34内部の圧力は、用途に応じて高真空から高圧まで任意の値に設定することができる。また、内部のガス種を任意のガス種に置換することができる。置換に用いるガス種としては、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム、炭酸ガスを使用することができる。 The closed container 34 has a substantially rectangular parallelepiped shape with four corners chamfered, and a substantially rectangular parallelepiped hollow portion 341 is formed in the central portion. The height of the closed container 34 is substantially the same as the thickness of the honeycomb core 14, and the closed container 34 is made of a material having thermal conductivity. The shape of the closed container 34 is not limited to such a shape, and any dimension in the thickness direction of the core is equal to or less than the thickness of the core so as to be arranged in the core when embedded in the sandwich panel. Can be in the shape of. Further, as the material having thermal conductivity constituting the closed container 34, for example, aluminum, copper, magnesium, tungsten, and alloys thereof can be used, but the material is not limited thereto, and other materials thereof can be used. Any suitable material can be used. The phase change heat storage material 35 is sealed in the closed container 34 in a vacuum state. The pressure inside the closed container 34 when filling the phase change heat storage material 35 can be set to an arbitrary value from high vacuum to high pressure depending on the application. Further, the internal gas type can be replaced with any gas type. As the gas type used for the substitution, for example, nitrogen, argon, helium, or carbon dioxide can be used.

相変化蓄熱材35としては、例えば、n-エイコサン、n-ウンデカン、n-ドデカン、n-トリデカン、n-テトラデカン、n-ペンタデカン、n-ヘキサデカン、n-ヘプタデカン、n-オクタデカン、n-ノナデカン、n-ドコサン、n-オクタコサン等のパラフィン、混合ワックス、エリスリトール、ペンタエリスリトール、高密度ポリエチレン、硝酸リチウム、水、水に添加剤を加えて諸物性を調整した水溶液、重水、液体金属(ガリウムなど)、融解塩(水酸化リチウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等の混合物など)を用いることができるが、これに限定されるものではなく、他の適切な任意の材料を用いることができる。また、相変化蓄熱材35と密閉容器34および三次元網目構造体35の化学的適合性を改善するために、密閉容器34および三次元網目構造体35に各種の表面処理を行うことができる。表面処理としては、例えば、ニッケルめっき、金めっきなどを用いることができる。 Examples of the phase change heat storage material 35 include n-icosane, n-undecane, n-dodecane, n-tridecane, n-tetradecane, n-pentadecane, n-hexadecane, n-heptadecane, n-octadecane, and n-nonadecane. Paraffin such as n-docosane and n-octacosane, mixed wax, erythritol, pentaerythritol, high-density polyethylene, lithium nitrate, water, aqueous solution, heavy water, liquid metal (gallium, etc.) whose physical properties are adjusted by adding additives to water. , A molten salt (such as a mixture of lithium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide, etc.) can be used, but is not limited to this, and any other suitable material can be used. Further, in order to improve the chemical compatibility between the phase change heat storage material 35 and the closed container 34 and the three-dimensional network structure 35, various surface treatments can be applied to the closed container 34 and the three-dimensional network structure 35. As the surface treatment, for example, nickel plating, gold plating and the like can be used.

密閉容器34の表皮11と接する第1の壁34aには、真空排気や相変化蓄熱材35を密閉容器34に充填するための中空の円筒状のポート343が設けられており、真空排気や相変化蓄熱材35の充填後、封止される。ポートの形状、個数、配置は、これに限定されるものではなく、任意の適切な位置に配置することができる。ポートの配置としては、例えば、サンドイッチパネル1内部に全て収まるように密閉容器34の側壁34c、34dのいずれかに設けることができる。この場合、サンドイッチパネル1の造形前に相変化蓄熱材35を充填しておく必要があり、サンドイッチパネル1の造形時温度(例えば120℃)に耐えられるように充填量などを調整しておく必要があるが、サンドイッチパネル1の外部に突起する部分を一切無くすことができる。 The first wall 34a in contact with the skin 11 of the closed container 34 is provided with a hollow cylindrical port 343 for filling the closed container 34 with the vacuum exhaust or the phase change heat storage material 35, and is provided with the vacuum exhaust or the phase. After filling the variable heat storage material 35, it is sealed. The shape, number, and arrangement of the ports are not limited to this, and can be arranged at any appropriate position. As the arrangement of the ports, for example, it can be provided on either the side wall 34c or 34d of the closed container 34 so as to fit all inside the sandwich panel 1. In this case, it is necessary to fill the phase change heat storage material 35 before molding the sandwich panel 1, and it is necessary to adjust the filling amount and the like so as to withstand the molding temperature (for example, 120 ° C.) of the sandwich panel 1. However, it is possible to eliminate any portion of the sandwich panel 1 that protrudes to the outside.

3次元網目構造体36は、断面が正方形の複数の線状の第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、第3の熱伝導部363が互いに連結されることにより形成されている。具体的には、第1の壁34aに垂直な方向(z方向)に延び、x方向及びy方向に互いに所定の間隔で配置された線状の第1の熱伝導部361に対して±30°の角度をなし、xz平面及びyz平面に平行な平面のそれぞれにおいて延びる線状の第2の熱伝導部362及び第3の熱伝導部363が互いにその交点366で連結され、また第2の熱伝導部362と第3の熱伝導部363が互いにその交点367で連結されて3次元網目構造体36が形成されている。各線状の熱伝導部の方向は、このような3つの方向に限定されるものではなく、3次元網目構造体を形成するものであれば、他の適切な任意の方向とすることができ、また線状の第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、及び第3の熱伝導部363そのそれぞれの間の間隔は、一定の間隔に限定されるものではなく、変動するものであってもよい。ここで、後述のように、すべての線状の第1の熱伝導部と、主面である第1の壁部とのなす角度を±45°以下とすると三次元積層造形方式による製造に有利である。また、線状の第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、及び第3の熱伝導部363の断面形状は、正方形に限定されるものではなく、円形、正方形以外の矩形、多角形、星形等の他の適切な任意の形状とすることができる。また、線状の第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、及び第3の熱伝導部363の太さ(断面の寸法)は、一定の太さに限定されるものではなく、変動するものであってもよい。第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、及び第3の熱伝導部363は、線状、柱状、板状等の適切な任意の形状とすることができる。また、第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、及び第3の熱伝導部363は、異なる形状の熱伝導部の組合せ(例えば、異なる太さの線状の熱伝導部と異なる厚さの板状の熱伝導部の組合せ)で構成してもよい。 The three-dimensional network structure 36 is formed by connecting a plurality of linear first heat conductive portions 361, a second heat conductive portion 362, and a third heat conductive portion 363 having a square cross section to each other. There is. Specifically, ± 30 with respect to the linear first heat conductive portion 361 extending in the direction perpendicular to the first wall 34a (z direction) and arranged at predetermined intervals in the x direction and the y direction. The linear second heat transfer section 362 and the third heat transfer section 363, which form an angle of ° and extend in the plane parallel to the xz plane and the plane parallel to the yz plane, are connected to each other at their intersection 366, and also have a second. The heat conductive portion 362 and the third heat conductive portion 363 are connected to each other at their intersections 367 to form a three-dimensional network structure 36. The direction of each linear heat conductive portion is not limited to these three directions, but may be any other suitable direction as long as it forms a three-dimensional network structure. Further, the distance between each of the linear first heat conductive portion 361, the second heat conductive portion 362, and the third heat conductive portion 363 is not limited to a fixed interval but fluctuates. May be. Here, as will be described later, if the angle formed by all the linear first heat conductive portions and the first wall portion, which is the main surface, is ± 45 ° or less, it is advantageous for manufacturing by the three-dimensional laminated molding method. Is. Further, the cross-sectional shapes of the linear first heat conductive portion 361, the second heat conductive portion 362, and the third heat conductive portion 363 are not limited to a square, but are circular or a rectangle other than a square. It can be any other suitable shape, such as a polygon or a star. Further, the thickness (cross-sectional dimension) of the linear first heat conductive portion 361, the second heat conductive portion 362, and the third heat conductive portion 363 is not limited to a constant thickness. , May be variable. The first heat conductive portion 361, the second heat conductive portion 362, and the third heat conductive portion 363 can have any suitable shape such as linear, columnar, and plate-shaped. Further, the first heat conductive portion 361, the second heat conductive portion 362, and the third heat conductive portion 363 are a combination of heat conductive portions having different shapes (for example, with linear heat conductive portions having different thicknesses). It may be composed of a combination of plate-shaped heat conductive portions having different thicknesses).

線状の第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、及び第3の熱伝導部363のうちの大部分は、相変化蓄熱材35に接触している。線状の第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、及び第3の熱伝導部363は、ポート343の開口部に相当する部分を除いて、密閉容器34の内壁部342に連結される連結部368を備えている。具体的には、線状の第1の熱伝導部361は、ポート343の開口部に相当する部分を除いて、その一端が、密閉容器34の表皮11に接する部分である第1の壁34aに対応する内壁部342である第1の内壁部分342aに連結され、その他端が、第1の内壁部分342aに対して相変化蓄熱材35を挟んで対向する第2の壁34bに対応する内壁部342である第2の内壁部分342bに連結されている。 Most of the linear first heat conductive portion 361, second heat conductive portion 362, and third heat conductive portion 363 are in contact with the phase change heat storage material 35. The linear first heat conductive portion 361, the second heat conductive portion 362, and the third heat conductive portion 363 are attached to the inner wall portion 342 of the closed container 34 except for the portion corresponding to the opening of the port 343. It includes a connecting portion 368 to be connected. Specifically, the linear first heat conductive portion 361 is a portion in which one end thereof is in contact with the skin 11 of the closed container 34, except for the portion corresponding to the opening of the port 343, which is the first wall 34a. The other end is connected to the first inner wall portion 342a which is the inner wall portion 342 corresponding to the above, and the other end corresponds to the second wall 34b facing the first inner wall portion 342a with the phase change heat storage material 35 interposed therebetween. It is connected to a second inner wall portion 342b, which is a portion 342.

また、第2の熱伝導部362及び第3の熱伝導部363は、ポート343の開口部に相当する部分を除いて、その一端が、第1の内壁部分342a又は第2の内壁部分342bに連結され、その他端が、第2の内壁部分342b若しくは密閉容器34の側壁34cに対応する第3の内壁部分342cかインサート部31の側壁31a、又は第1の内壁部分342a若しくは密閉容器34の側壁34dに対応する第4の内壁部分342dかインサート部31の側壁31aに連結されている。 Further, the second heat conductive portion 362 and the third heat conductive portion 363 have one end thereof on the first inner wall portion 342a or the second inner wall portion 342b, except for the portion corresponding to the opening of the port 343. The other end is connected to the third inner wall portion 342c corresponding to the second inner wall portion 342b or the side wall 34c of the closed container 34 or the side wall 31a of the insert portion 31, or the first inner wall portion 342a or the side wall of the closed container 34. It is connected to the fourth inner wall portion 342d corresponding to 34d or the side wall 31a of the insert portion 31.

ここで、複数の線状の第1の熱伝導部361のうちの一部を、その一端が第1の内壁部分342aに連結され、その他端は第2の内壁部分342bに連結されていないものとしてもよい。この場合、他端が第2の内壁部分342bに連結しているものと、連結していないものの数やその比は、任意に決定することができる。また、同様に、線状の第2の熱伝導部362の一端及び/又は両端、線状の第3の熱伝導部363の一端及び/又は両端も、第1の内壁部分342a及び/又は第2の内壁部分342bに連結されていなくてもよい。この線状の第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、及び第3の熱伝導部363を構成する熱伝導性を有する材料としては、例えば、アルミ、銅、マグネシウム、タングステン、およびそれらの合金を用いることができるが、これに限定されるものではなく、他の適切な任意の材料を用いることができる。 Here, a part of the plurality of linear first heat conductive portions 361 is connected to the first inner wall portion 342a at one end thereof, and the other end is not connected to the second inner wall portion 342b. May be. In this case, the number and the ratio of those whose other ends are connected to the second inner wall portion 342b and those whose other ends are not connected can be arbitrarily determined. Similarly, one end and / or both ends of the linear second heat conductive portion 362 and one end and / or both ends of the linear third heat conductive portion 363 are also the first inner wall portion 342a and / or the first. It does not have to be connected to the inner wall portion 342b of 2. Examples of the heat conductive material constituting the linear first heat conductive portion 361, the second heat conductive portion 362, and the third heat conductive portion 363 include aluminum, copper, magnesium, and tungsten. And their alloys can be used, but not limited to, any other suitable material can be used.

密閉容器34、3次元網目構造体36、ポート343とインサート部31は一体的に形成されており、この一体的な構成は、金属粉末焼結方式等の三次元積層造形方式(3Dプリンタ)を用いて製造することができる。 The closed container 34, the three-dimensional network structure 36, the port 343, and the insert portion 31 are integrally formed, and this integrated configuration is a three-dimensional additive manufacturing method (3D printer) such as a metal powder sintering method. Can be manufactured using.

上述の従来の蓄熱ユニットにおいては、蓄熱ユニットが真空環境下にある場合の相変化蓄熱材から発生するガス層の圧力や、蓄熱ユニットが大気圧下にある場合や蓄熱ユニットにその他の荷重がかかっている場合の大気圧や荷重に対して、熱源側の壁である第1の壁から対向する第2の壁側の方向について、線状の第1の熱伝導部のみで支持していた。これに対して、本実施形態においては、線状の第1の熱伝導部のうちの少なくとも一部と交点を有する、つまり線上の第1の熱伝導部と所定の角度をなす線状の第2の熱伝導部362及び第3の熱伝導部363が第1の壁や第2の壁と連結する連結部368を有し、該連結部368が支持点となり、支持点が増加する。また、座屈の観点からは、線状の第1の熱伝導部361、第2の熱伝導部362、第3の熱伝導部363が交点366で連結されているので、従来の蓄熱ユニットと同様に、線状の第1の熱伝導部361の柱の長さが、各交点366間の間隔まで減少するので、座屈が生じにくい。 In the above-mentioned conventional heat storage unit, the pressure of the gas layer generated from the phase change heat storage material when the heat storage unit is in a vacuum environment, or when the heat storage unit is under atmospheric pressure or other loads are applied to the heat storage unit. With respect to the atmospheric pressure and the load in this case, the direction from the first wall, which is the wall on the heat source side, to the second wall side facing the heat source side is supported only by the linear first heat conduction portion. On the other hand, in the present embodiment, the linear first portion having an intersection with at least a part of the linear first heat conductive portion, that is, forming a predetermined angle with the first heat conductive portion on the line. The heat conductive portion 362 of 2 and the third heat conductive portion 363 have a connecting portion 368 that connects to the first wall and the second wall, and the connecting portion 368 serves as a support point, and the support points increase. Further, from the viewpoint of buckling, the linear first heat conduction portion 361, the second heat conduction portion 362, and the third heat conduction portion 363 are connected at the intersection point 366, so that the heat storage unit is connected to the conventional heat storage unit. Similarly, the length of the pillar of the linear first heat conduction portion 361 is reduced to the distance between the intersection points 366, so that buckling is less likely to occur.

また、本実施形態によれば、線状の第2の熱伝導部362及び線状の第3の熱伝導部363は、線状の第1の熱伝導部361と共に、熱源側の壁である第1の壁から対向する第2の壁側の方向に延びているので、第1の壁から第2の壁側に延びる線状の熱伝導部の数が大幅に増加し、また、線状の第2の熱伝導部362及び線状の第3の熱伝導部363は、線状の第1の熱伝導部361との連結部を有しながら、熱源側の壁である第1の壁から対向する第2の壁側の方向に延びているので、上述のような構造強度の向上を実現すると同時に、熱源側の壁である第1の壁から対向する第2の壁側の方向に対する伝熱性能を大きく向上させることができる。 Further, according to the present embodiment, the linear second heat transfer portion 362 and the linear third heat transfer portion 363 are walls on the heat source side together with the linear first heat transfer portion 361. Since it extends from the first wall toward the opposite second wall side, the number of linear heat transfer portions extending from the first wall to the second wall side is greatly increased, and the linear shape is also increased. The second heat conductive portion 362 and the linear third heat conductive portion 363 have a connecting portion with the linear first heat conductive portion 361, and the first wall is a wall on the heat source side. Since it extends in the direction of the second wall facing from the first wall, the improvement of the structural strength as described above is realized, and at the same time, with respect to the direction of the second wall facing from the first wall which is the wall on the heat source side. The heat transfer performance can be greatly improved.

また、本実施形態によれば、線状の第2の熱伝導部362及び線状の第3の熱伝導部363と、主面である第1の壁部とのなす角度が45°以下である、すなわちすべての線状の熱伝導部と、主面である第1の壁部とのなす角度が45°以下であるので、金属粉末焼結方式等の水平方向に浮いている構造が造形困難な三次元積層造形方式を用いる場合でも、造形時に容器全体を傾けて造形する必要がなく、製造が容易となる。 Further, according to the present embodiment, the angle between the linear second heat conductive portion 362 and the linear third heat conductive portion 363 and the first wall portion which is the main surface is 45 ° or less. Since the angle between all the linear heat conductive parts and the first wall part, which is the main surface, is 45 ° or less, a structure floating in the horizontal direction such as a metal powder sintering method is formed. Even when a difficult three-dimensional laminated molding method is used, it is not necessary to tilt the entire container during molding, which facilitates manufacturing.

また、本実施形態によれば、インサート装置が、ハニカムコア内に埋設され、蓄熱ユニット部が、インサート部に連結され、表皮と接するように配置されているので、蓄熱ユニット部を配置するための余分なスペースを必要とすることがなく、且つ、蓄熱ユニット部が、搭載機器から発生した熱等のサンドイッチパネルの外部からの熱の流れの経路であるインサートや表皮に接しているので、サンドイッチパネルの外部からの熱を効率よく熱交換することができる。 Further, according to the present embodiment, the insert device is embedded in the honeycomb core, and the heat storage unit portion is connected to the insert portion and arranged so as to be in contact with the skin, so that the heat storage unit portion can be arranged. Since no extra space is required and the heat storage unit is in contact with the insert and the skin, which is the path of heat flow from the outside of the sandwich panel such as heat generated from the mounted equipment, the sandwich panel. The heat from the outside can be efficiently exchanged.

また、従来のインサートは、1つずつ別個に、充填剤を用いてコアに設けられた穴に固定されていたため、正確な位置決めが困難であった。本実施形態によれば、複数のインサート部が蓄熱ユニット部と連結されているので、インサート間の距離の位置決め精度を向上させることができる。 Further, since the conventional inserts are individually fixed to the holes provided in the core by using a filler, accurate positioning is difficult. According to the present embodiment, since a plurality of insert portions are connected to the heat storage unit portion, it is possible to improve the positioning accuracy of the distance between the inserts.

また、本実施形態によれば、表皮に形成される開口が、インサート部の雌ねじ部に対応する取付穴と、ポートに対応するポート用開口部のみであるので、サンドイッチパネルの剛性にほとんど影響を与えることなく、剛性を維持することができる。 Further, according to the present embodiment, since the openings formed in the skin are only the mounting holes corresponding to the female threads of the insert portion and the port openings corresponding to the ports, the rigidity of the sandwich panel is almost affected. Rigidity can be maintained without giving.

本実施形態においては、線状の熱伝導部は、ポートの断面に相当する部分を除いて、密閉容器の内壁部に連結される連結部を備えているが、線状の熱伝導部の一部が、密閉容器の内壁部に連結される連結部を備えていれば、熱源からの熱が伝達され、また支持点も増加するので、そのように構成することもできる。 In the present embodiment, the linear heat conductive portion includes a connecting portion connected to the inner wall portion of the closed container except for the portion corresponding to the cross section of the port, but is one of the linear heat conductive portions. If the portion is provided with a connecting portion connected to the inner wall portion of the closed container, heat from the heat source is transferred and the number of support points is increased, so that the portion can be configured as such.

上記実施形態においては、インサート部は4つ設けられていたが、インサート部の数、形状、配置は、取付けられる物品の形状や取付ボルトの数量等に応じて任意に選択することができる。 In the above embodiment, four insert portions are provided, but the number, shape, and arrangement of the insert portions can be arbitrarily selected according to the shape of the article to be mounted, the number of mounting bolts, and the like.

(第2の実施形態)
図6は、本発明の第2の実施形態に係るインサート装置の斜視図である。図7は、図6のVII-VII断面図であり、図8は、図6のVIII-VIII断面図である。この図6~図8を参照して、本発明の第2の実施形態の構成及び動作原理を説明する。図6~8において図1~5に対応する部分には同一の符号を付し、第1の実施形態と重複する説明は省略する。
(Second embodiment)
FIG. 6 is a perspective view of the insert device according to the second embodiment of the present invention. 7 is a sectional view taken along the line VII-VII of FIG. 6, and FIG. 8 is a sectional view taken along the line VIII-VIII of FIG. The configuration and operating principle of the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 6 to 8. In FIGS. 6 to 8, the parts corresponding to FIGS. 1 to 5 are designated by the same reference numerals, and the description overlapping with the first embodiment will be omitted.

本実施形態に係るインサート装置3は、熱制御機構を、蓄熱ユニット部に換えて、流体冷却部としたものである。よって、インサート装置3のハニカムコア14への埋設固定は、第1の実施形態と同様である。ただし、後述のように流体冷却部53の筐体54の高さは、ハニカムコア14の厚さよりも小さいので、サンドイッチパネルの剛性維持のために、流体冷却部53と表皮12との間の空間を埋めるように別のハニカムコアが配置され、それらは接着材を用いて相互に固定される。 In the insert device 3 according to the present embodiment, the heat control mechanism is replaced with a heat storage unit unit to be a fluid cooling unit. Therefore, the embedding and fixing of the insert device 3 to the honeycomb core 14 is the same as that of the first embodiment. However, as will be described later, the height of the housing 54 of the fluid cooling unit 53 is smaller than the thickness of the honeycomb core 14, so that the space between the fluid cooling unit 53 and the skin 12 is maintained in order to maintain the rigidity of the sandwich panel. Separate honeycomb cores are placed to fill in and they are secured to each other using an adhesive.

インサート装置3は、インサート部31と流体冷却部53を備える。 The insert device 3 includes an insert unit 31 and a fluid cooling unit 53.

インサート部31は、後述の流体冷却部53と同じ熱伝導性を有する材料で構成され、流体冷却部53の筐体54の四隅に配置され、インサート部31の表皮11側の面と後述の流体冷却部53の第1の壁部54aが面一となるように、流体冷却部53と一体的に形成されている。 The insert portion 31 is made of a material having the same thermal conductivity as the fluid cooling portion 53 described later, and is arranged at the four corners of the housing 54 of the fluid cooling portion 53. The first wall portion 54a of the cooling portion 53 is integrally formed with the fluid cooling portion 53 so as to be flush with each other.

流体冷却部53は、筐体54、仕切り部544、第1の熱伝導部561、流体注入管57、流体排出管58を含む。 The fluid cooling unit 53 includes a housing 54, a partition unit 544, a first heat conduction unit 561, a fluid injection pipe 57, and a fluid discharge pipe 58.

筐体54は、面取りした略直方体の形状を有し、その高さがハニカムコア14の厚さよりも小さい。筐体54の高さは、必要な流路断面積と伝熱面積から決定することができる。筐体54は、熱伝導性を有する材料で構成されている。筐体54の形状はこのような形状に限定されるものではなく、サンドイッチパネルに埋設された際に、コアの厚さ方向の寸法がハニカムコア14の厚さ以下の任意の形状とすることができる。また、この筐体54を構成する熱伝導性を有する材料としては、例えば、アルミ、銅、マグネシウム、タングステン、およびそれらの合金を用いることができるが、これに限定されるものではなく、他の適切な任意の材料を用いることができる。 The housing 54 has a chamfered substantially rectangular parallelepiped shape, and its height is smaller than the thickness of the honeycomb core 14. The height of the housing 54 can be determined from the required flow path cross-sectional area and heat transfer area. The housing 54 is made of a material having thermal conductivity. The shape of the housing 54 is not limited to such a shape, and when embedded in the sandwich panel, the dimension in the thickness direction of the core may be any shape equal to or less than the thickness of the honeycomb core 14. can. Further, as the material having thermal conductivity constituting the housing 54, for example, aluminum, copper, magnesium, tungsten, and alloys thereof can be used, but the material is not limited thereto, and other materials thereof can be used. Any suitable material can be used.

筐体54は、表皮11と接する略矩形の板状の第1の壁部54aと、第1の壁部54aに対向する略矩形の板状の第2の壁部54b、互いに対向する長手方向に延びる矩形の板状の第1の側壁部54c、互いに対向する、長手方向と直交する方向に延びる矩形の板状の第2の側壁部54dとを備える。また、第2の側壁部54dには、流体注入口546と側壁部流体排出口547が設けられ、そのそれぞれに流体注入管57と流体排出管58が接続され、流体注入口546から流体が筐体54内に注入され、流体排出口547から筐体54内に注入された流体が排出される。流体としては、例えば、水、各種のフロン系冷媒(CFC系、HCFC系、HFC系、PFC系)、エチレングリコール、プロピレングリコール、アンモニアを用いることができるが、これに限定されるものではなく、他の適切な任意の流体を用いることができる。 The housing 54 has a substantially rectangular plate-shaped first wall portion 54a in contact with the skin 11, a substantially rectangular plate-shaped second wall portion 54b facing the first wall portion 54a, and a longitudinal direction facing each other. It is provided with a rectangular plate-shaped first side wall portion 54c extending to the surface, and a rectangular plate-shaped second side wall portion 54d facing each other and extending in a direction orthogonal to the longitudinal direction. Further, the second side wall portion 54d is provided with a fluid injection port 546 and a side wall fluid discharge port 547, and a fluid injection pipe 57 and a fluid discharge pipe 58 are connected to each of the fluid injection port 546 and the side wall portion fluid discharge port 547. The fluid injected into the body 54 and injected into the housing 54 is discharged from the fluid discharge port 547. As the fluid, for example, water, various fluorocarbon-based refrigerants (CFC-based, HCFC-based, HFC-based, PFC-based), ethylene glycol, propylene glycol, and ammonia can be used, but the fluid is not limited thereto. Any other suitable fluid can be used.

仕切り部544は、5つ設けられ、それぞれ矩形の板状の形状を有し、互いに平行に且つ第1の壁部54a及び第1の側壁部54cに対して垂直に配置されている。仕切り部544の対向する長辺部は、それぞれ第1の壁部54a、第2の壁部54bに接続されている。また、仕切り部544の対向する短辺部の一方は、インサート部31の側壁31a又は筐体の第1の側壁部54cに接続され、短辺部の他方は、いずれにも接続されず、流体注入口546から注入された流体が、流体排出口547から排出されるような流路を形成するように、5つの仕切り部544が配置されている。仕切り部544は、流路を形成する機能だけでなく、熱伝導や構造支持の機能も有する。仕切り部の数や配置は、上記のようなものに限定されるものではなく、流体注入口から注入された流体が、インサート部を冷却し、流体排出口から排出されるような流路を形成するような、任意の数や配置とすることができる。また、流体の流路は、仕切り部を設けることなく管で構成し、例えば各インサート部を通過するようなコの字状の管や又は上記実施形態のような経路で蛇行する管とすることもできる。 Five partition portions 544 are provided, each having a rectangular plate-like shape, and are arranged parallel to each other and perpendicular to the first wall portion 54a and the first side wall portion 54c. The opposite long side portions of the partition portion 544 are connected to the first wall portion 54a and the second wall portion 54b, respectively. Further, one of the opposing short side portions of the partition portion 544 is connected to the side wall 31a of the insert portion 31 or the first side wall portion 54c of the housing, and the other of the short side portions is not connected to either of them and is a fluid. Five partition portions 544 are arranged so as to form a flow path such that the fluid injected from the injection port 546 is discharged from the fluid discharge port 547. The partition portion 544 has not only the function of forming a flow path but also the function of heat conduction and structural support. The number and arrangement of the partition portions are not limited to those described above, and a flow path is formed in which the fluid injected from the fluid inlet cools the insert portion and is discharged from the fluid discharge port. It can be any number or arrangement. Further, the fluid flow path is composed of a pipe without providing a partition portion, and is, for example, a U-shaped pipe that passes through each insert portion or a pipe that meanders by a path as in the above embodiment. You can also.

筐体54の第1の壁部54aと第2の壁部54bとの間には、断面が正方形の複数の線状の第1の熱伝導部561が設けられている。具体的には、複数の線状の第1の熱伝導部561は、第1の壁部54aに垂直な方向に、互いに所定の間隔で配置され、その一端が第1の壁部54aに対応する内壁部542である第1の内壁部分542aに連結され、その他端が、第2の壁部54bに対応する内壁部542である第2の内壁部分542bに連結されている。複数の線状の第1の熱伝導部561は、熱伝導の機能だけでなく、構造支持の機能も有する。第1の壁部と第2の壁部との間に設けられる複数の熱伝導部は、第1の実施形態において説明したような三次元構造体のような構成としてもよく、この場合、第1の実施形態において説明したような作用効果を奏する。 A plurality of linear first heat conductive portions 561 having a square cross section are provided between the first wall portion 54a and the second wall portion 54b of the housing 54. Specifically, the plurality of linear first heat conductive portions 561 are arranged at predetermined intervals in the direction perpendicular to the first wall portion 54a, and one end thereof corresponds to the first wall portion 54a. It is connected to the first inner wall portion 542a, which is the inner wall portion 542, and the other end is connected to the second inner wall portion 542b, which is the inner wall portion 542 corresponding to the second wall portion 54b. The plurality of linear first heat conduction portions 561 have not only the function of heat conduction but also the function of structural support. The plurality of heat conductive portions provided between the first wall portion and the second wall portion may be configured like a three-dimensional structure as described in the first embodiment, in this case, the first. It has the effects as described in the first embodiment.

また、本実施形態によれば、インサート装置が、ハニカムコア内に埋設され、流体冷却部が、インサート部に連結され、表皮と接するように配置されているので、流体冷却部を配置するための余分なスペースを必要とすることがなく、且つ、流体冷却部が、搭載機器から発生した熱等のサンドイッチパネルの外部からの熱の流れの経路であるインサートや表皮に接しているので、サンドイッチパネルの外部からの熱を効率よく熱交換することができる。 Further, according to the present embodiment, the insert device is embedded in the honeycomb core, and the fluid cooling unit is connected to the insert unit and arranged so as to be in contact with the skin, so that the fluid cooling unit can be arranged. Since no extra space is required and the fluid cooling unit is in contact with the insert or skin, which is the path of heat flow from the outside of the sandwich panel such as heat generated from the on-board equipment, the sandwich panel. The heat from the outside can be efficiently exchanged.

上記実施形態は、サンドイッチパネルに、蓄熱ユニット部又は流体冷却部のいずれかが設けられるものであったが、例えば、ハニカムコア内の流体以外の空間の一部又は全部に蓄熱ユニット部を設ける等、冷却部蓄熱ユニット部及び流体冷却部の両方を備える構成としてもよい。 In the above embodiment, the sandwich panel is provided with either a heat storage unit unit or a fluid cooling unit. For example, the heat storage unit unit is provided in a part or all of the space other than the fluid in the honeycomb core. , Cooling unit A configuration may include both a heat storage unit unit and a fluid cooling unit.

以上、本発明について、例示のためにいくつかの実施形態に関して説明してきたが、本発明はこれに限定されるものでなく、本発明の範囲及び精神から逸脱することなく、形態及び詳細について、様々な変形及び修正を行うことができることは、当業者に明らかであろう。 Although the present invention has been described above with respect to some embodiments for illustration purposes, the present invention is not limited thereto, and the embodiments and details are described without departing from the scope and spirit of the present invention. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and modifications can be made.

1 サンドイッチパネル
11、12 表皮
111 取付穴
113 ポート用開口部
14 ハニカムコア
141 切欠部
3 インサート装置
31 インサート部
31a 側壁
311 雌ねじ部
33 蓄熱ユニット部
34 密閉容器
34a 第1の壁
34b 第2の壁
34c 側壁
341 中空部
343 ポート
342 内壁部
342a 第1の内壁部分
342b 第2の内壁部分
342c 第3の内壁部分
342d 第4の内壁部分
35 相変化蓄熱材
36 3次元網目構造体
361 第1の熱伝導部
362 第2の熱伝導部
363 第3の熱伝導部
366 交点
367 交点
368 連結部
53 流体冷却部
54 筐体
54a 第1の壁部
54b 第2の壁部
54c 第1の側壁部
54d 第2の側壁部
542 内壁部
542a 第1の内壁部分
542b 第2の内壁部分544 仕切り部
546 流体注入口
547 流体排出口
561 第1の熱伝導部
57 流体注入管
58 流体排出管
7 充填剤
1 Sandwich panel 11, 12 Skin 111 Mounting hole 113 Port opening 14 Honeycomb core 141 Notch 3 Insert device 31 Insert 31a Side wall 311 Female thread 33 Heat storage unit 34 Sealed container 34a First wall 34b Second wall 34c Side wall 341 Hollow part 343 Port 342 Inner wall part 342a First inner wall part 342b Second inner wall part 342c Third inner wall part 342d Fourth inner wall part 35 Phase change heat storage material 36 Three-dimensional network structure 361 First heat conduction Part 362 Second heat conduction part 363 Third heat conduction part 366 Intersection point 367 Intersection point 368 Connecting part 53 Fluid cooling part 54 Housing 54a First wall part 54b Second wall part 54c First side wall part 54d Second Side wall part 542 Inner wall part 542a First inner wall part 542b Second inner wall part 544 Partition part 546 Fluid injection port 547 Fluid discharge port 561 First heat conduction part 57 Fluid injection pipe 58 Fluid discharge pipe 7 Filling agent

Claims (5)

対向する2つの表皮とコアとインサート装置を備えるサンドイッチパネルであって、
前記コア内に切欠部が設けられ、
前記切欠部に前記インサート装置が埋設され
前記インサート装置
インサート部と、
前記インサート部に連結され、前記表皮の少なくとも一方と接するように配置された蓄熱ユニット部と、
を備え
前記切欠部の形状は、前記インサート装置と相補的な形状を有するサンドイッチパネル
A sandwich panel with two opposing skins, a core and an insert device .
A notch is provided in the core.
The insert device is embedded in the notch ,
The insert device is
Insert part and
A heat storage unit portion connected to the insert portion and arranged so as to be in contact with at least one of the epidermis.
Equipped with
The shape of the notch is a sandwich panel having a shape complementary to the insert device .
前記蓄熱ユニット部は、
密閉容器と、
前記密閉容器に封入される相変化蓄熱材と、
前記相変化蓄熱材に接触する複数の第1の熱伝導部と、
を含み、
前記密閉容器の内壁部は、熱伝導性を有し、
前記複数の第1の熱伝導部の一端が、前記密閉容器の前記表皮に接する第1の内壁部分
に連結され、前記複数の第1の熱伝導部のうちの少なくとも一部の他端が、前記第1の内
壁部分に対して前記相変化蓄熱材を挟んだ位置にある第2の内壁部分に連結されている請
求項1に記載のサンドイッチパネル
The heat storage unit unit
With a closed container
The phase change heat storage material enclosed in the closed container and
A plurality of first heat conductive portions in contact with the phase change heat storage material,
Including
The inner wall of the closed container has thermal conductivity and is
One end of the plurality of first heat conductive portions is connected to a first inner wall portion in contact with the skin of the closed container, and the other end of at least a part of the plurality of first heat conductive portions is formed. The sandwich panel according to claim 1, which is connected to a second inner wall portion located at a position sandwiching the phase change heat storage material with respect to the first inner wall portion.
前記蓄熱ユニット部は、少なくとも1つの第2の熱伝導部を更に含み、
前記少なくとも1つの第2の熱伝導部の各々は、前記複数の第1の熱伝導部のうちの少
なくとも一部と交点を有し、該交点で連結されている請求項2に記載のサンドイッチパネル
The heat storage unit unit further includes at least one second heat conduction unit.
The sandwich panel according to claim 2, wherein each of the at least one second heat conductive portion has an intersection with at least a part of the plurality of first heat conductive portions, and is connected at the intersection. ..
前記第1の内壁部分の少なくとも一部は平面状の部分を有し、
前記複数の第1の熱伝導部及び前記少なくとも1つの第2の熱伝導部と、前記平面状の
部分とのなす角度は、45°以下である請求項3に記載のサンドイッチパネル
At least a part of the first inner wall portion has a flat portion and has a flat portion.
The sandwich panel according to claim 3, wherein the angle between the plurality of first heat conductive portions and the at least one second heat conductive portion and the planar portion is 45 ° or less.
前記複数の第1の熱伝導部及び前記少なくとも1つの第2の熱伝導部は、柱状又は線状
の熱伝導部であり、3次元網目構造体を形成している請求項3又は4に記載のサンドイッチパネル
The third or fourth aspect of claim 3 or 4, wherein the plurality of first heat conductive portions and the at least one second heat conductive portion are columnar or linear heat conductive portions and form a three-dimensional network structure. Sandwich panel .
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