WO2006082084A1 - Wärmetauscher - Google Patents

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WO2006082084A1
WO2006082084A1 PCT/EP2006/000971 EP2006000971W WO2006082084A1 WO 2006082084 A1 WO2006082084 A1 WO 2006082084A1 EP 2006000971 W EP2006000971 W EP 2006000971W WO 2006082084 A1 WO2006082084 A1 WO 2006082084A1
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WO
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heat exchanger
box
exchanger according
cams
tubes
Prior art date
Application number
PCT/EP2006/000971
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English (en)
French (fr)
Inventor
Cahit Aksoy
Hubert Pomin
Original Assignee
Behr Gmbh & Co. Kg
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Publication date
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Application filed by Behr Gmbh & Co. Kg filed Critical Behr Gmbh & Co. Kg
Priority to JP2007553547A priority Critical patent/JP5264181B2/ja
Priority to EP06706633.2A priority patent/EP1846718B2/de
Priority to CN2006800038731A priority patent/CN101111736B/zh
Priority to US11/815,348 priority patent/US20080135220A1/en
Publication of WO2006082084A1 publication Critical patent/WO2006082084A1/de

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/0219Arrangements for sealing end plates into casing or header box; Header box sub-elements
    • F28F9/0224Header boxes formed by sealing end plates into covers

Definitions

  • the invention relates to a heat exchanger according to the preamble of claim 1.
  • FIG. 1 A section through a conventional heat exchanger is shown in FIG.
  • a box is closed by a bottom having a plurality of openings formed by passages extending in the direction of the box and projecting into the ends of flat tubes.
  • the bottom has a circumferential bead into which projects the end of the box, wherein a sealing ring is arranged for sealing between the end of the box and the bottom.
  • the bottom is attached to the box, for example by Wellschlitzbördelung.
  • Such a heat exchanger leaves nothing to be desired.
  • EP 0 990 868 A2 discloses a heat exchanger having a multiplicity of tubes, the ends of which are inserted into passages which point around the opening in the tubesheets and to the heat exchanger network, whose cross-section is curved inward and which are metallically connected in a liquid-tight manner therein. with different heat exchanging media flowing through the tubes and around the tubes.
  • the pipe ends reach below the level of the tube bottom surface.
  • the tube ends with the passages form a circumferential contact surface, to which a soldering gap connects between the tube and the passage on both sides.
  • the bottom has a circumferential bead into which the end of the box protrudes, a sealing ring being arranged between the end of the box and the deepest part of the bead.
  • a heat exchanger is provided with a plurality of tubes and at least one box closed by an apertured bottom into which at least one end of the tubes opens, the bottom having a plurality of individual cams and / or beads.
  • the cams are preferably formed in the bottom regions between the tubes, ie in the region of the webs between the tube-receiving openings, and at the longitudinal ends of the bottom.
  • the cams can take over the function of the peripheral bead, which is omitted according to the invention, wherein the heat exchanger can build narrower, since the cams, which replace the circumferential bead, are engaged between the openings or the tubes.
  • the bottom - characterized in that the bead is omitted - cup-shaped and smaller than in conventional heat exchangers.
  • the length of the cams is preferably at most 50%, in particular at most 45%, at most 40% and particularly preferably at most 25% of the length of the openings receiving the tubes.
  • the length of the individual cams is preferably 5 to 25 mm, particularly preferably 10 to 15 mm.
  • the cams may be continuously formed over the entire length of the webs as well as at the edge regions and parallel to the webs extending, wherein the cams are referred to in this embodiment hereinafter as beads. These beads also offer the same advantages over the known circumferential beads as the aforementioned cams.
  • the cams and / or beads rise in the longitudinal extent of the tubes towards the box, i. away from the heat exchanger networks. Due to the omission of the bead, the soil also has an improved fatigue behavior under pressure cycling.
  • the cams and / or beads serve with their pointing to the bottom edge ends here a stop for the box.
  • the cams and / or beads are preferably formed by a forming process, in particular in a work process with the production of the passages and the bending of the sides.
  • its bottom edge-side end is designed such that it absorbs the forces occurring during assembly, which compress the box, so that a collapse of the box avoided and thus the tightness of the connection of box and floor can be ensured.
  • cams and / or beads preferably have a constant height over their entire length.
  • bridges can also be designed to be higher than the inward-facing end, which may possibly also run flat.
  • the openings which receive the tubes formed as passages. These preferably extend in the direction of the tubes, i. off the chest.
  • the tubes preferably end flush with the passages or, if appropriate, protrude somewhat beyond that.
  • the passages can also be designed in accordance with EP 0 990 868 A2.
  • the bottom - apart from the cams, beads and passages - just formed and the longitudinal and narrow ends of the bottom are preferably bent adjacent to a flat area at an angle of 80 to 90 ° in the direction of the box, with a sufficient bending radius is provided.
  • the box has a protruding towards the bottom nose, which is spaced from the circumference of the box formed.
  • a seal is preferably arranged, which may be a sealing ring or a seal molded onto the box.
  • the sealing ring can be clamped in this case both on the box and clamped in the ground, so that the assembly can be simplified. In the case of a molded seal, the assembly process can be omitted.
  • the seal on ear-like holding elements which are suspended or provided in provided at the corners of the bottom cutouts.
  • the seal is particularly advantageous mountable or in the provided cutouts a suspended or can be hung particularly advantageous in the provided cutouts.
  • the height of the nose corresponds approximately to the height of the cams and / or beads, so that the nose additionally protects the edge of the box from damage.
  • cams or beads limit in cooperation with the nose the maximum deformation by forces that act laterally on the ground, in particular during assembly. If necessary, nose and cams or beading also come into contact with each other.
  • the box has in the vicinity of the bottom on its inner peripheral side inwardly extending ribs or projections.
  • the cams and / or beads can be moved further inwards into the ground.
  • the local material reinforcement of the bottom part of the box is in this case designed so that the pipes are not blocked, so that the flow is not hindered.
  • the ribs or projections are preferably applied to the cams and / or beads in order to absorb the forces occurring in particular during assembly.
  • the openings for the tubes preferably extend to between the ribs or projections, so that the heat exchanger can be made narrower compared to conventional heat exchangers.
  • the height of the ribs or projections in the direction of the box decreases.
  • FIG. 1 is a fragmentary side view of a heat exchanger according to the first embodiment with partially indicated box
  • FIG. 4 is a plan view of a bottom of Fig. 1 from the direction of the indicated box
  • FIG. 5 shows a section along the line D-D in Fig. 4,
  • FIG. 7 is a side view of the heat exchanger of FIG. 1 with partially shown box
  • FIG. 8 is a perspective view of the heat exchanger of FIG. 1 with partially illustrated box
  • FIG. 11 is a detailed perspective view of a corner region of the soil
  • 12 is a perspective view of the heat exchanger of Fig. 1 showing the foot portion of the box
  • FIG. 13 is another perspective view of the heat exchanger of FIG. 1 showing the foot portion of the box.
  • FIG. 14 is a fragmentary view of a heat exchanger according to the second embodiment with cut illustrated box
  • FIG. 16 is a perspective view of a floor according to the third embodiment
  • FIG. 17 is a plan view of the bottom of FIG. 16; FIG.
  • Fig. 21 is a fragmentary sectional view taken along line DD in Fig. 17, wherein in the left part of the section through a flat tube and in the right part of the section line through a Bead, in each case in the region of the box wall and without representation of a sealing element, is shown,
  • FIG. 22 is a side view of the bottom of FIG. 16; FIG.
  • FIG. 23 is another side view of the bottom of FIG. 16; FIG.
  • FIG. 24 is a fragmentary sectional view taken along line F-F in Fig. 17 in the assembled, but not yet firmly connected state of the bottom and the box,
  • FIG. 25 shows a schematic, partial side view of a heat exchanger with bottom according to the fifth embodiment
  • FIG. 26 shows a section through the bottom and a part of an attached box along line A-A of FIG. 25, FIG.
  • FIG. 27 shows a section through the bottom and a part of an attached box along line B-B of Fig. 25,
  • FIG. 28 is a perspective view of the bottom of FIG. 25 from the direction of the box
  • FIG. 29 is a perspective view of the bottom of Fig. 25 from the direction of the flat tubes
  • FIG. 30 is a fragmentary perspective view of the heat exchanger of FIG. 25 with attached bottom and clamped sealing ring
  • 31 is a plan view of the bottom of the heat exchanger of Fig. 25 with clamped sealing ring
  • Fig. 35 is a side view of the heat exchanger of Fig. 25, and
  • Fig. 36 is a section through a conventional heat exchanger.
  • Fig. 1 shows a heat exchanger 1, in this case a compact intercooler, consisting of two closed by trays 2 boxes 3 and a plurality of extending between the boxes 3 tubes 4.
  • the tubes 4 are formed as flat tubes and protrude with their ends 5 in Passages with the outer dimensions of the tubes 4 corresponding openings 6 formed in the floors 2.
  • the formed as a sheet-stamped bent parts bottom 2 further has a plurality of elevations in the form of cams 7, which extend in the direction of the box 3, that rise above the ground plane B level.
  • the cams 7 are produced by means of a forming process.
  • two first cams 7a each in the region of the ends of the webs between two openings 6 and three second cams 7b at the narrow end of the bottom 2 is arranged (see Fig .. 4).
  • the length of the first nubs 7a, as well as the second nubs 7b is approximately 22% of the length of the openings 6, so the passages and thus the (larger) width of the flat tubes, wherein the first nubs 7a have a length of 15 mm in the present case.
  • the longitudinal and narrow ends of the bottom 2 are in the assembled state not shown bent at a right angle in the direction of the box 3, wherein at the corners 8 of the bottom 2 each cutouts are provided.
  • a plurality of slots 9 are provided, which serve the connection of the bottom 2 and box 3 by means of the known corrugated slot flanging, i. individual material parts of the bottom 2 engage behind the end areas of the box 3 correspondingly provided with a shoulder 10.
  • the slots 9 are respectively arranged at the level of the openings 6 (longitudinal side) and the second cam 7b (narrow side).
  • the bottom end of the box 3 is provided with a circumferential nose 11 which is formed on the inner peripheral side and extends toward the bottom 2, so that a shoulder 12 for receiving a sealing ring 13 is formed (see FIGS. 2 and 3).
  • the sealing ring 13 is clamped on this paragraph 12, wherein the clamping takes place in the context of assembly prior to placing the box 3 on the floor 2.
  • the sealing ring 13 is in the present case a sealing ring with a circular profile, but other profiles, in particular oval or rectangular profiles (flat gasket) are possible.
  • the seal is formed molded directly to the box 3 in paragraph 12, so that incorrect assembly of the sealing ring can be avoided.
  • the box 3 is placed after the positioning or formation of the sealing ring and the seal pressed. Subsequently, according to the present embodiment, the closing means of Wellschlitzbördelung, wherein the integrated cam in the bottom 2 7 serve to support the box 3 against the forces acting through the closing forces, so that a collapse of the box 3 and a leak associated with it is avoided.
  • ribs 14 are crenellated on the inner circumferential side of the box 3 formed, which cooperate with the first cam 7a, which are offset in the longitudinal direction of the webs between the openings 6 on.
  • the ribs 14 on the box 3 in this case extend to the bottom end of the nose 11.
  • the ribs 14 are formed such that above the first cam 7a reduces its height.
  • FIGS. 16 to 24 show a floor 2 according to the third exemplary embodiment.
  • the cams 7a and 7b of the two embodiments described above are essentially Chen the entire width of the bottom 2 extending cam, hereinafter referred to as beads T, formed with substantially continuous cross-sectional shape (see Fig. 18), which in the present case by means of forming, ie according to the cams 7a and 7b, are made.
  • each web in the present case comprises three radii whose centers are arranged within the web, and two radii whose centers are arranged outside the web, i.
  • the transitions are each formed as circular arc sections, however, the curvature of the individual transitions can also change.
  • a continuous bead T is arranged in place of the three cams 7b according to the first embodiment.
  • ground plane B is not formed by a surface as in the first two embodiments, it is defined by the inflection point of the curvature curves of passages and beads T, as indicated in the detail view X of FIG. 18.
  • the flat tube ends of the arranged in the openings between the webs flat tubes 4 protrude in the assembled and soldered state according to the present embodiment slightly above the ground plane B - ie the plane which has the bottom, with no formed beads - out, however is also a flush conclusion with the Bo- the ground plane B or a protruding to the end of the beads and possibly also beyond possible.
  • the attachment of the box 3 takes place in the manner described in the first embodiment.
  • the cams are formed such that the tapered ends of the cams are directly adjacent to each other, substantially in the central longitudinal plane of the floor, i. the two cams are almost formed as a single, continuous cam.
  • a heat exchanger 1 in turn a charge air cooler, has two boxes 3 closed by bottoms 2 and a plurality of tubes 4 extending between the boxes 3.
  • the tubes 4 are formed as flat tubes and corrugated ribs are arranged between two tubes.
  • the tubes 4 protrude with their ends 5 in as passages with the outer dimensions of the tubes 4 correspondingly formed openings 6 in the bottom 2.
  • the formed as a sheet-stamped bent parts bottom 2 further has a plurality of elevations in the form of cams 7, which extend in the direction of the box 3, that rise above the ground plane B level.
  • the cams 7 are produced by means of a forming process with the aid of punches with a trapezoidal or triangular cross-section.
  • two first cams 7a are each arranged in the region of the ends of the webs between two openings 6.
  • four arranged in a row and present each other appropriately trained second cam 7b are provided at the narrow end of the bottom 2 respectively (see Fig. 28).
  • the length of the first cam 7a and the second cam 7b corresponds to each other, but their shape differs, that is, their groove shape.
  • the first cams 7a have an approximately V-shaped configuration of substantially constant height
  • the second cams 7b have a more U-shaped configuration that is rounded toward the bottom center and steeper toward the outside and has a substantially constant height.
  • the longitudinal and narrow ends of the bottom 2 are bent in the mounted state at a right angle in the direction of the box 3, wherein at the corners 8 of the bottom 2 each cutouts are provided.
  • the cutouts serve to receive at a clamped in the bottom 2 sealing ring 13, which has at its four corners ohrenförmige holding elements 13 ', which are connected via a web integral with the sealing ring 13.
  • the sealing ring 13 is located on a flat surface in the ground plane B, where he defined by the holding elements 13 'held in the cutouts is stretched rectangular, so that a good seal between the box and floor can be guaranteed.
  • the sealing ring 13 in the present case has a circular cross section, but in principle also another cross section may be provided, for example a rectangular cross section.
  • a plurality of slots 9 are provided, which serve to connect the floor 2 and box 3 by means of the known and Wellschlitzbördelung.
  • the length of the first nubs 7a, as well as the second nubs 7b is about 20% of the length of the openings 6, so the passages and thus the (larger) width of the flat tubes, wherein the first nubs 7a have a length of 10 mm in the present case.
  • combinations of the embodiments described above are possible, for example, alternately provided cam 7 according to the first embodiment and cam T according to the third embodiment of adjacent webs. Likewise, only continuous cams T can be provided on the central webs and cams 7 on the outer webs.
  • the separately formed cams 7 do not differ from the continuous cams T, so that no special adaptation of the box to differently formed land areas is required.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher (1) mit einer Mehrzahl von Rohren (4) und mindestens einem durch einen mit Öffnungen (6) versehenen Boden (2) verschlossenen Kasten (3), in den zumindest ein Ende (5) der Rohre (4) mündet, wobei der Boden (2) Nocken (7) und/oder Sicken (7') aufweist.

Description

Wärmetauscher
Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Ein Schnitt durch einen herkömmlichen Wärmetauscher ist in Fig. 36 dargestellt. Hierbei ist ein Kasten von einem Boden verschlossen, welcher eine Mehrzahl von Öffnungen aufweist, die durch Durchzüge gebildet sind, welche sich in Richtung des Kastens erstrecken, und in die Enden von Flachrohren ragen. Der Boden weist eine umlaufende Sicke auf, in welche das Ende des Kastens ragt, wobei zur Abdichtung zwischen dem Ende des Kastens und dem Boden ein Dichtring angeordnet ist. Der Boden ist am Kasten beispielsweise mittels Wellschlitzbördelung angebracht. Ein derartiger Wärmetauscher lässt Wünsche offen.
Aus der EP 0 990 868 A2 ist ein Wärmetauscher mit einer Vielzahl von Rohren bekannt, deren Enden in um die Öffnung in den Rohrböden, zum Wärmetauschernetz hinweisenden Durchzügen stecken, deren Querschnitt nach innen gewölbt ist, und die darin flüssigkeitsdicht metallisch verbunden sind, wobei durch die Rohre und um die Rohre herum unterschiedliche wärmeaustauschende Medien strömen. Dabei reichen die Rohrenden bis unterhalb des Niveaus der Rohrbodenoberfläche. Ferner bilden die Rohrenden mit den Durchzügen eine umlaufende Kontaktfläche, an die sich beidseitig ein Lötspalt zwischen Rohr und Durchzug anschließt. Der Boden weist auch in dieser bekannten Ausführungsform eine umlaufende Sicke auf, in welche das Ende des Kastens ragt, wobei ein Dichtring zwischen dem Ende des Kastens und dem tiefsten Bereich der Sicke angeordnet ist.
Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, einen verbesserten Wärmetauscher zur Verfügung zu stellen.
Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Wärmetauscher mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
Erfindungsgemäß ist ein Wärmetauscher mit einer Mehrzahl von Rohren und mindestens einem durch einen mit Öffnungen versehenen Boden verschlossenen Kasten, in den zumindest ein Ende der Rohre mündet, wobei der Boden mehrere einzelne Nocken und/oder Sicken aufweist. Die Nocken sind bevorzugt in den Bodenbereichen zwischen den Rohren, d.h. im Bereich der Stege zwischen den die Rohre aufnehmenden Öffnungen, und an den längsseitigen Enden des Bodens ausgebildet. Dadurch können die Nocken die Funktion der umlaufenden Sicke, die erfindungsgemäß entfällt, übernehmen, wobei der Wärmetauscher schmaler bauen kann, da die Nocken, welche die umlaufende Sicke ersetzen, zwischen die Öffnungen bzw. die Rohre eingerückt sind. Hierbei ist der Boden - dadurch dass die Sicke entfällt - schalenartig und kleiner als bei herkömmlichen Wärmetauschern ausgebildet. Die Länge der Nocken beträgt vorzugsweise maximal 50%, insbesondere maximal 45%, maximal 40% und besonders bevorzugt maximal 25% der Länge der die Rohre aufnehmenden Öffnungen. Insgesamt beträgt die Länge der einzelnen Nocken bevorzugt 5 bis 25 mm, besonders bevorzugt 10 bis 15 mm.
Alternativ können die Nocken durchgehend über die gesamte Länge der Stege wie auch an den Randbereichen und parallel zu den Stegen verlaufend ausgebildet sein, wobei die Nocken in dieser Ausführungsform im Folgenden als Sicken bezeichnet werden. Auch diese Sicken bieten gegenüber den bekannten umlaufenden Sicken die selben Vorteile wie die zuvor genannten Nocken.
Die Nocken und/oder Sicken erheben sich in Längserstreckung der Rohre auf den Kasten zu, d.h. weg vom Wärmetauschernetze. Auf Grund des Wegfalls der Sicke weist der Boden zudem ein verbessertes Dauerfestigkeitsverhalten bei Druckwechselbeanspruchung auf. Die Nocken und/oder Sicken dienen mit ihren zum Bodenrand weisenden Enden hierbei einen Halt für den Kasten.
Die Nocken und/oder Sicken sind bevorzugt durch einen Umformvorgang gebildet, insbesondere in einem Arbeitsgäng mit dem Herstellen der Durchzüge und dem Umbiegen der Seiten. Dabei ist ihr bodenrandseitiges Ende derart ausgebildet, dass es die bei der Montage auftretenden Kräfte, die den Kasten zusammenpressen, aufnehmen, so dass ein Zusammenfallen des Kastens vermieden und damit die Dichtheit der Verbindung von Kasten und Boden sichergestellt werden kann.
Die Nocken und/oder Sicken weisen vorzugsweise eine konstante Höhe ü- ber ihre gesamte Länge auf. Das randseitige Ende der Nocken und/oder Si- cken kann jedoch auch höher ausgebildet sein als das nach innen weisende Ende, welches ggf. auch flach auslaufen kann.
Bevorzugt sind die Öffnungen, welche die Rohre aufnehmen, als Durchzüge ausgebildet. Diese erstrecken sich vorzugsweise in Richtung auf die Rohre zu, d.h. weg vom Kasten.
Die Rohre enden hierbei vorzugsweise bündig mit den Durchzügen oder ragen gegebenenfalls auch etwas darüber hinaus. Die Durchzüge können jedoch auch entsprechend der EP 0 990 868 A2 ausgebildet sein.
Bevorzugt ist der Boden - abgesehen von den Nocken, Sicken und Durchzügen - eben ausgebildet und die längs- und schmalseitigen Enden des Bodens sind bevorzugt angrenzend an einen ebenen Bereich in einem Winkel von 80 bis 90° in Richtung des Kastens umgebogen, wobei ein ausreichender Biegeradius vorgesehen ist.
Vorzugsweise weist der Kasten eine in Richtung des Bodens überstehende Nase auf, die beabstandet vom Umfang des Kastens ausgebildet ist. Das Vorsehen einer derartigen Nase ist prinzipiell auch bei umlaufender Sicke möglich. Außenumfangsseitig der Nase ist bevorzugt eine Dichtung angeordnet, wobei es sich um einen Dichtring oder um eine an den Kasten angespritzte Dichtung handeln kann. Der Dichtring kann in diesem Fall sowohl auf den Kasten aufgespannt als auch in den Boden eingespannt werden, so dass die Montage vereinfacht werden kann. Im Falle einer angespritzten Dichtung kann der Montagevorgang entfallen.
In ejner vorteilhaften Ausgestaltung weist die Dichtung ohrenartige Halteelemente auf, die in an den Ecken des Bodens vorgesehene Ausschnitte einhängbar sind bzw. eingehängt sind. Auf diese Weise ist die Dichtung besonders vorteilhaft montierbar bzw. in die vorgesehenen Ausschnitte ein- hängbar bzw. kann in die vorgesehenen Ausschnitte besonders vorteilhaft eingehängt werden.
Bevorzugt entspricht die Höhe der Nase etwa der Höhe der Nocken und/oder Sicken, so dass die Nase den Rand des Kastens zusätzlich vor Beschädigungen schützt.
Die Nocken oder Sicken begrenzen in Zusammenwirken mit der Nase die maximale Verformung durch Kräfte, die insbesondere im Rahmen der Montage seitlich auf den Boden einwirken. Hierbei kommen Nase und Nocken oder Sicke gegebenenfalls auch in Anlage aneinander.
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform weist der Kasten in der Nähe des Bodens an seiner Innenumfangsseite sich nach innen erstreckende Rippen oder Vorsprünge auf. Dadurch lassen sich die Nocken und/oder Sicken weiter nach innen in den Boden hinein verschieben. Die lokale Materialverstärkung des bodenseitigen Teils des Kastens ist hierbei so ausgebildet, dass die Rohre nicht versperrt werden, so dass die Strömung nicht behindert wird. Die Rippen oder Vorsprünge liegen bevorzugt an den Nocken und/oder Sicken an, um die insbesondere bei der Montage auftretenden Kräfte aufzunehmen. Dabei erstrecken sich die Öffnungen für die Rohre bevorzugt bis zwischen die Rippen oder Vorsprünge hinein, so dass der Wärmetauscher verglichen mit herkömmlichen Wärmetauschern schmaler ausgebildet sein kann.
Um die Strömung nicht negativ zu beeinflussen und zudem das Gewicht des Kastens nicht zu sehr zu erhöhen, verringert sich bevorzugt die Höhe der Rippen oder Vorsprünge in Richtung in den Kasten hinein. Im Folgenden ist die Erfindung anhand von fünf Ausführungsbeispielen, teilweise unter Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung, näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine ausschnittsweise Seitenansicht eines Wärmetauschers gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel mit teilweise angedeutetem Kasten,
Fig. 2 einen Schnitt entlang Linie A-A von Fig. 1 ,
Fig. 3 einen Schnitt entlang Linie C-C von Fig. 1 ,
Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Boden von Fig. 1 aus Richtung des angedeuteten Kastens,
Fig. 5 einen Schnitt entlang der Linie D-D in Fig. 4,
Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie E-E in Fig. 4,
. Fig. 7 eine Seitenansicht des Wärmetauschers von Fig. 1 mit teilweise dargestelltem Kasten,
Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Wärmetauschers von Fig. 1 mit teilweise dargestelltem Kasten,
Fig. 9 eine perspektivische Ansicht des Bodens,
Fig. 10 eine Ansicht des Bodens aus einer anderen Perspektive,
Fig. 11 eine perspektivische Detaildarstellung eines Eckbereichs des Bodens, Fig. 12 eine perspektivische Ansicht des Wärmetauschers von Fig. 1 mit Darstellung des Fußbereichs des Kastens,
Fig. 13 eine andere perspektivische Ansicht des Wärmetauschers von Fig. 1 mit Darstellung des Fußbereichs des Kastens,
Fig. 14 eine ausschnittsweise Darstellung eines Wärmetauschers gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel mit geschnitten dargestelltem Kasten,
Fig. 15 einen Schnitt entlang Linie A-A von Fig. 14,
Fig. 16 eine perspektivische Ansicht eines Bodens gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel,
Fig. 17 eine Draufsicht auf den Boden von Fig. 16,
Fig. 18 eine ausschnittsweise Schnittdarstellung entlang Linie A-A in Fig. 17,
Fig. 19 eine ausschnittsweise Schnittdarstellung entlang Linie B-B in Fig. 17,
Fig. 20 eine ausschnittsweise Schnittdarstellung entlang Linie C-C in Fig. 17,
Fig. 21 eine ausschnittsweise Schnittdarstellung entlang Linie D-D in Fig. 17, wobei im linken Teil der Schnittverlauf durch ein Flachrohr und im rechten Teil der Schnittverlauf durch eine Sicke, jeweils im Bereich der Kastenwand und ohne Darstellung eines Dichtelements, dargestellt ist,
Fig. 22 eine Seitenansicht des Bodens von Fig. 16,
Fig. 23 eine andere Seitenansicht des Bodens von Fig. 16,
Fig. 24 eine ausschnittsweise Schnittdarstellung entlang Linie F-F in Fig. 17 im zusammengesetzten, aber noch nicht fest verbundenen Zustand von Boden und Kasten,
Fig. 25 eine schematische, ausschnittsweise Seitenansicht eines Wärmetauschers mit Boden gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel,
Fig. 26 einen Schnitt durch den Boden und einen Teil eines aufgesetzten Kastens entlang Linie A-A von Fig. 25,
Fig. 27 einen Schnitt durch den Boden und einen Teil eines aufgesetzten Kastens entlang Linie B-B von Fig. 25,
Fig. 28 eine perspektivische Ansicht des Bodens von Fig. 25 aus Richtung des Kastens,
Fig. 29 eine perspektivische Ansicht des Bodens von Fig. 25 aus Richtung der Flachrohre,
Fig. 30 eine ausschnittsweise perspektivische Darstellung des Wärmetauschers von Fig. 25 mit aufgesetztem Boden und eingespanntem Dichtring, Fig. 31 eine Draufsicht auf den Boden des Wärmetauschers von Fig. 25 mit eingespanntem Dichtring,
Fig. 32 einen Schnitt durch den Boden mit Kasten, Dichtring und Flachrohren entlang Linie C-C von Fig. 31,
Fig. 33 einen Schnitt durch den Boden mit Kasten, Dichtring und Flachrohren entlang Linie D-D von Fig. 31 ,
Fig. 34 einen Schnitt durch den Boden mit Kasten, Dichtring und Flachrohren entlang Linie E-E von Fig. 31 ,
Fig. 35 eine Seitenansicht des Wärmetauschers von Fig. 25, und
Fig. 36 einen Schnitt durch einen herkömmlichen Wärmetauscher.
Fig. 1 zeigt einen Wärmetauscher 1 , vorliegend einen kompakten Ladeluftkühler, bestehend aus zwei durch Böden 2 verschlossene Kästen 3 und einer Mehrzahl von sich zwischen den Kästen 3 erstreckenden Rohren 4. Die Rohre 4 sind als Flachrohre ausgebildet und ragen mit ihren Enden 5 in als Durchzüge mit den Außenabmessungen der Rohre 4 entsprechend ausgebildete Öffnungen 6 im den Böden 2. Hierbei zeigen die Durchzüge in Richtung auf die Rohre 4, wobei die Rohre 4 vorliegend jeweils etwa bündig mit der dem entsprechenden Kasten 3 zugewandten Fläche der Böden 2 enden (vgl. Fig. 2).
Der als Blech-Stanzbiegeteile ausgebildete Boden 2 weist ferner eine Mehrzahl von Erhebungen in Form von Nocken 7 auf, die sich in Richtung des Kastens 3 erstrecken, d.h. sich über die Bodengrundebene B erheben. Vorliegend sind die Nocken 7 mittels eines Umformvorgangs hergestellt. Dabei sind jeweils zwei erste Nocken 7a jeweils im Bereich der Enden der Stege zwischen zwei Öffnungen 6 und drei zweite Nocken 7b am schmalseitigen Ende des Bodens 2 angeordnet (vgl. Fig. 4).
Die Länge der ersten Noppen 7a, wie auch der zweiten Noppen 7b beträgt ca. 22% der Länge der Öffnungen 6, also der Durchzüge und somit der (größeren) Breite der Flachrohre, wobei die ersten Noppen 7a vorliegend eine Länge von 15 mm aufweisen.
Die längsseitigen und schmalseitigen Enden des Bodens 2 sind im nicht dargestellten montierten Zustand in einem rechten Winkel in Richtung auf den Kasten 3 zu umgebogen, wobei an den Ecken 8 des Bodens 2 jeweils Ausschnitte vorgesehen sind. In den Enden sind eine Mehrzahl von Schlitzen 9 vorgesehen, die der Verbindung von Boden 2 und Kasten 3 mittels der bekannten Wellschlitzbördelung dienen, d.h. einzelne Materialpartien des Bodens 2 hintergreifen die entsprechend mit einem Absatz 10 versehenen Endbereiche des Kastens 3. Wie beispielsweise aus Fig. 9 ersichtlich, sind die Schlitze 9 vorliegend jeweils auf Höhe der Öffnungen 6 (Längsseite) beziehungsweise der zweiten Nocken 7b (Schmalseite) angeordnet.
Das bodenseitige Ende des Kastens 3 ist mit einer umlaufenden Nase 11 versehen, die auf der Innenumfangsseite ausgebildet ist und sich in Richtung zum Boden 2 erstreckt, so dass ein Absatz 12 zur Aufnahme eines Dichtrings 13 ausgebildet ist (siehe Fig. 2 und 3). Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Dichtring 13 auf diesen Absatz 12 aufgespannt, wobei das Aufspannen im Rahmen der Montage vor dem Aufsetzen des Kastens 3 auf den Boden 2 erfolgt. Beim Dichtring 13 handelt es sich vorliegend um einen Dichtring mit einem Kreisprofil, jedoch sind auch andere Profile, insbesondere ovale oder rechteckförmige Profile (Flachdichtung) möglich.
Alternativ ist auch ein Aufspannen des Dichtrings 12 auf den Boden 2 mit Hilfe von am Dichtring 12 ausgebildeten Halteelementen, die in den an den Ecken 8 des Bodens 2 vorgesehenen Ausschnitten verspannt werden, möglich. Diese besonders bevorzugte Ausführungsform wird näher unter Bezugnahme auf das an späterer Stelle beschriebene fünfte Ausführungsbeispiel erläutert.
Gemäß einer nicht in der Zeichnung dargestellten Variante ist die Dichtung direkt am Kasten 3 im Absatz 12 angespritzt ausgebildet, so dass eine Fehlmontage des Dichtrings vermieden werden kann.
In allen drei Fällen wird nach der Positionierung bzw. Ausbildung des Dichtrings der Kasten 3 aufgesetzt und die Dichtung verpresst. Anschließend erfolgt gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel das Verschließen mittels Wellschlitzbördelung, wobei die im Boden 2 integrierten Nocken 7 zur Abstützung des Kastens 3 gegen die durch die Verschließvorrichtung einwirkenden Kräfte dienen, so dass ein Einfallen des Kastens 3 und einer damit verbundenen Undichtheit vermieden wird.
Gemäß dem in den Figuren 14 und 15 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel, das - soweit nicht ausdrücklich erwähnt - dem zuvor beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel entspricht, weshalb gleiche und gleichwirkende Elemente mit den gleichen Bezugszeichen versehen sind, sind auf der In- nenumfangsseite des Kastens 3 zinnenartig Rippen 14 ausgebildet, die mit den ersten Nocken 7a zusammenwirken, welche in Längsrichtung der Stege zwischen die Öffnungen 6 weiter hinein versetzt sind. Die Rippen 14 am Kasten 3 reichen hierbei bis zum bodenseitigen Ende der Nase 11. Vorliegend sind die Rippen 14 derart ausgebildet, dass sich oberhalb der ersten Nocken 7a ihre Höhe verringert.
In den Figuren 16 bis 24 ist ein Boden 2 gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel dargestellt. Hierbei sind - im Unterschied zu den Nocken 7a und 7b der beiden zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen - sich über im Wesentli- chen die gesamte Breite des Bodens 2 erstreckende Nocken, im Folgenden als Sicken T bezeichnet, mit im Wesentlichen durchgehenden Querschnittsverlauf (siehe Fig. 18) ausgebildet, welche vorliegend mittels Umformen, also entsprechend den Nocken 7a und 7b, hergestellt sind.
Die Stege zwischen den Öffnungen 6 weisen hierbei in Richtung der einzuführenden Flachrohre etwa senkrecht zum Boden 2 verlaufende Ränder 6' (Durchzüge) auf, die einen bogenförmigen Übergang in Richtung der Bodengrundebene B aufweisen, d.h. dem Boden 2 ohne in Steglängsrichtung durchgehenden Sicken T. Anschließend ist die Sicke T ausgebildet, wobei die Sicke T ebenfalls bogenförmige Übergänge aufweist. Der Querschnitt jeden Steges weist vorliegend drei Radien, deren Mittelpunkte innerhalb des Steges angeordnet sind, und zwei Radien, deren Mittelpunkte außerhalb des Steges angeordnet sind, auf, d.h. die Übergänge sind jeweils als Kreisbogenabschnitte ausgebildet, jedoch kann sich der Krümmungsverlauf der einzelnen Übergänge auch ändern.
Auch an den schmalseitigen Randbereichen des Bodens 2 ist jeweils eine durchgehende Sicke T an Stelle der drei Nocken 7b gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angeordnet.
Sofern die Bodengrundebene B nicht wie bei den ersten beiden Ausführungsbeispielen durch eine Fläche gebildet wird, wird sie durch den Wendepunkt der Krümmungsverläufe von Durchzügen und Sicken T festgelegt, wie in der Detailansicht X von Fig. 18 angedeutet.
Die Flachrohrenden der in die Öffnungen zwischen den Stegen angeordneten Flachrohre 4 (siehe Fig. 24t) ragen im zusammengebauten und verlöteten Zustand gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel leicht über die Bodengrundebene B - d.h. die Ebene, die der Boden aufweist, ohne ausgebildete Sicken - hinaus, jedoch ist auch ein bündiger Abschluss mit der Bo- dengrundebene B oder ein Hinausragen bis zum Ende der Sicken und ggf. auch darüber hinaus möglich.
Die Anbringung des Kastens 3 erfolgt auf die im ersten Ausführungsbeispiel beschriebene Weise.
Gemäß einem vierten, nicht in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel, sind die Nocken derart ausgebildet, dass die sich verjüngenden Enden der Nocken im Wesentlichen in der Mittellängsebene des Bodens direkt aneinander angrenzen, d.h. die beiden Nocken sind nahezu als ein einziger, durchgehender Nocken ausgebildet.
Gemäß dem fünften, in den Figuren 25 bis 35 dargestellten Ausführungsbeispiel weist ein Wärmetauscher 1 , wiederum ein Ladeluftkühler, zwei durch Böden 2 verschlossene Kästen 3 und einer Mehrzahl von sich zwischen den Kästen 3 erstreckenden Rohren 4 auf. Die Rohre 4 sind als Flachrohre ausgebildet und zwischen zwei Rohren sind Wellrippen angeordnet. Die Rohre 4 ragen mit ihren Enden 5 in als Durchzüge mit den Außenabmessungen der Rohre 4 entsprechend ausgebildete Öffnungen 6 im den Böden 2. Hierbei zeigen die Durchzüge in Richtung auf die Rohre 4, wobei die Rohre 4 vorliegend jeweils etwa über die Böden 2 hinausragen (siehe Fig. 32).
Der als Blech-Stanzbiegeteile ausgebildete Boden 2 weist ferner eine Mehrzahl von Erhebungen in Form von Nocken 7 auf, die sich in Richtung des Kastens 3 erstrecken, d.h. sich über die Bodengrundebene B erheben. Vorliegend sind die Nocken 7 mittels eines Umformvorgangs mit Hilfe von Stempeln mit trapezförmigem oder dreieckförmigem Querschnitt hergestellt. Dabei sind jeweils zwei erste Nocken 7a jeweils im Bereich der Enden der Stege zwischen zwei Öffnungen 6 angeordnet. Femer sind jeweils vier in einer Reihe angeordnete und vorliegend einander entsprechend ausgebildete zweite Nocken 7b am schmalseitigen Ende des Bodens 2 vorgesehen (siehe Fig. 28). Die Länge der ersten Nocken 7a und der zweiten Nocken 7b entspricht einander, jedoch unterscheidet sich deren Gestalt, d.h. ihre Nutform. Die ersten Nocken 7a weisen eine annähernd V-förmige Gestalt von im Wesentlichen konstanter Höhe, die zweiten Nocken 7b eine mehr U-förmige Gestalt, die zur Bodenmitte hin abgerundet und nach außen hin steiler ausgebildet ist und eine im Wesentlichen konstante Höhe hat, auf.
Die längsseitigen und schmalseitigen Enden des Bodens 2 sind im montierten Zustand in einem rechten Winkel in Richtung auf den Kasten 3 zu umgebogen, wobei an den Ecken 8 des Bodens 2 jeweils Ausschnitte vorgesehen sind. Die Ausschnitte dienen der Aufnahme von an einem in den Boden 2 eingespannten Dichtring 13, welcher an seinen vier Ecken ohrenförmige Halteelemente 13' aufweist, die über einen Steg einstückig mit dem Dichtring 13 verbunden sind. Im Gegensatz zu an herkömmlichen Böden angeordneten Dichtringen, die in eine außen umlaufende Nut unter Spannung eingelegt und durch den Kasten eingespannt sind, liegt der Dichtring 13 auf einer ebenen Fläche in der Bodengrundebene B, wobei er durch die in den Ausschnitten gehaltenen Halteelemente 13' definiert rechteckförmig aufgespannt ist, so dass eine gute Abdichtung zwischen Kasten und Boden gewährleistet werden kann. Der Dichtring 13 hat vorliegend einen kreisförmigen Querschnitt, jedoch kann prinzipiell auch ein anderer Querschnitt vorgesehen sein, bspw. ein rechteckförmiger Querschnitt.
In den Enden der Böden 2 sind eine Mehrzahl von Schlitzen 9 vorgesehen, die der Verbindung von Boden 2 und Kasten 3 mittels der bekannten und Wellschlitzbördelung dienen.
Die Länge der ersten Noppen 7a, wie auch der zweiten Noppen 7b beträgt ca. 20% der Länge der Öffnungen 6, also der Durchzüge und somit der (größeren) Breite der Flachrohre, wobei die ersten Noppen 7a vorliegend eine Länge von 10 mm aufweisen. Natürlich sind auch Kombinationen der zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiele möglich, wobei bspw. abwechselnd Nocken 7 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel und Nocken T gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel an benachbarten Stegen vorgesehen sind. Ebenso können an den mittleren Stegen nur durchgehende Nocken T und an den äußeren Stegen Nocken 7 vorgesehen sein. Ebenfalls ist ein Übergang von durchgehenden Nocken T zu seitlichen, durch einen Stegbereich, der im Wesentlichen unverformt ist, getrennte Nocken 7 nach außen hin möglich, d.h. in der Mitte erfolgt die Ausgestaltung gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel, anschließend gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel und nach außen hin nach dem ersten Ausführungsbeispiel, wobei sich die Längserstreckung der Nocken nach außen hin verringert. Im Randbereich unterscheiden sich jedoch die getrennt ausgebildeten Nocken 7 nicht von den durchgehenden Nocken T, so dass keine spezielle Anpassung des Kastens an unterschiedlich ausgebildete Stegbereiche erforderlich ist.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Wärmetauscher mit einer Mehrzahl von Rohren (4) und mindestens einem durch einen mit Öffnungen (6) versehenen Boden (2) verschlossenen Kasten (3), in den zumindest ein Ende (5) der Rohre (4) mündet, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (2) Nocken (7; 7a; 7b; 7') und/oder Sicken aufweist.
2. Wärmetauscher nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Nocken (7; 7a; T) und/oder Sicken in den Bodenbereichen zwischen den Rohren (4) ausgebildet sind.
3. Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Nocken (7, 7b) und/oder Sicken (7') an den längsseitigen Enden des Bodens (2) ausgebildet sind.
4. Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nocken (7; 7a, 7b; 7') und/oder Sicken sich in Längserstreckung der Rohre (4) auf den Kasten (3) zu erheben.
5. Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nocken (7; 7a, 7b; 7') und/oder Sicken durch einen Umformvorgang gebildet sind.
6. Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (6), welche die Rohre (4) aufnehmen, als Durchzüge ausgebildet sind, die sich in Richtung auf die Rohre (4) zu erstrecken.
7. Wärmetauscher nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohre (4) bündig mit den Durchzügen enden oder etwas darüber hinausragen.
8. Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (2) abgesehen von den Nocken (7; 7a, 7b; 7') und/oder Sicken (7') und Durchzügen eben ausgebildet ist und die längs- und schmalseitigen Enden des Bodens (2) in einem Winkel von 80 bis 90° in Richtung des Kastens (3) umgebogen sind.
9. Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kasten (3) eine in Richtung des Bodens (2) überstehende Nase aufweist, die beabstandet vom Umfang des Kastens (3) ausgebildet ist.
10. Wärmetauscher nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass um- fangsseitig der Nase eine Dichtung angeordnet ist.
11. Wärmetauscher nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung aufgespannt oder angespritzt ist.
12. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 9 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung ohrenartige Halteelemente (13') aufweist, die in an den Ecken (8) des Bodens (2) vorgesehene Ausschnitte einhängbar sind.
13. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Nase etwa der Höhe der Nocken (7, 7a) und/oder Sicken (7') entspricht.
14. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Nase an den Nocken (7a) oder Sicken (71) anliegt.
15. Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kasten (3) in der Nähe des Bodens (2) an seiner Innenumfangsseite sich nach innen erstreckende Rippen (14) oder Vorsprünge aufweist.
16. Wärmetauscher nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippen (14) oder Vorsprünge an den Nocken (7, 7a) und/oder Sicken (7') anliegen.
17. Wärmetauscher nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Rippen (14) oder Vorsprünge sich in Richtung in den Kasten (3) hinein verringert..
18. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 15 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (6) für die Rohre (4) sich bis zwischen die Rippen (14) oder Vorsprünge hinein erstrecken.
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