一种冷凝器扁管及冷凝器的制造方法

文档序号:8337276阅读:785来源:国知局
一种冷凝器扁管及冷凝器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及汽车空调技术领域,特别涉及一种冷凝器扁管及冷凝器。
【背景技术】
[0002]冷凝器是空调系统的机件,冷凝器用于通过高温高压的制冷剂气体并为其散热。冷凝器包括扁管和翅片,翅片钎焊在扁管表面,高温高压的制冷剂气体通过扁管流出,其热量被扁管壁带到扁管表面,热量经扁管表面与外部空气进行第一次热交换,扁管表面的热量传导至翅片上,经翅片与外部空气进行第二次热交换。
[0003]现有的冷凝器扁管横截面形状为椭圆形,高温高压的制冷剂气体进入冷凝器扁管后,热量通过热辐射的形式从内向外传递至冷凝器扁管管壁上,经冷凝器扁管内壁传导至冷凝器扁管外表面,经冷凝器扁管外表面与外部空气进行第一次热交换,冷凝器扁管表面的热量通过热传导至翅片上,经翅片与外部空气进行第二次热交换。
[0004]在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
[0005]现有的冷凝器扁管中高温高压的制冷剂气体的热量只能通过热辐射的形式传递至冷凝器扁管管壁上,导致离冷凝器扁管管壁较远位置处的高温高压的制冷剂气体的大部分热量无法传递至冷凝器扁管管壁处,换热效率低,而为了提高换热效率扩大冷凝器扁管横截面积又受到汽车空间的限制。

【发明内容】

[0006]为了解决现有技术中冷凝器扁管只能通过热辐射的形式将热量传递至冷凝器扁管管壁上,换热效率低,而为了提高换热效率扩大冷凝器扁管横截面积又受到汽车空间的限制的问题,本发明实施例提供了一种冷凝器扁管及冷凝器。所述技术方案如下:
[0007]一方面,提供了一种冷凝器扁管,所述冷凝器扁管用于通过高温高压的制冷剂气体并为其换热,所述冷凝器扁管一体成型,所述冷凝器扁管内部设有迂回部,所述迂回部的最高点和最低点均与所述冷凝器扁管内壁接触,通过所述迂回部将所述冷凝器扁管分隔出多个通道,所述多个通道用于通过高温高压的制冷剂气体,所述迂回部用于向所述冷凝器扁管内壁传递热能,所述冷凝器扁管外表面与外部空气接触,所述冷凝器扁管外表面用于一次热交换。
[0008]进一步地,所述冷凝器扁管通过一块金属薄板折弯一体成型。
[0009]进一步地,所述迂回部的横截面呈弯曲迂回状。
[0010]具体地,所述迂回部的横截面为正弦波状或余弦波状。
[0011]具体地,所述迂回部的横截面为三角波状。
[0012]另一方面,提供了一种冷凝器,所述冷凝器包括冷凝器扁管及翅片,
[0013]所述冷凝器扁管一体成型,所述冷凝器扁管内部设有迂回部,所述迂回部的最高点和最低点均与所述冷凝器扁管内壁接触,通过所述迂回部将所述冷凝器扁管分隔出多个通道,所述多个通道用于通过高温高压的制冷剂气体,所述迂回部用于向所述冷凝器扁管内壁传递热能,所述冷凝器扁管外表面与外部空气接触,所述冷凝器扁管外表面用于一次热交换,
[0014]所述翅片设置在所述冷凝器扁管外表面,所述翅片与所述外部空气接触,所述翅片用于二次热交换。
[0015]进一步地,所述冷凝器扁管通过一块金属薄板折弯一体成型。
[0016]进一步地,所述迂回部的横截面呈弯曲迂回状。
[0017]具体地,所述迂回部的横截面为正弦波状或余弦波状。
[0018]具体地,所述迂回部的横截面为三角波状。
[0019]本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
[0020]本发明通过在冷凝器扁管内部设置迂回部,迂回部的最高点和最低点均与冷凝器扁管内壁接触,通过迂回部将冷凝器扁管分隔出多个通道,高温高压的制冷剂气体流经本发明的过程中,其热量通过热辐射的形式传递至冷凝器扁管内壁及迂回部上,其中,传递至冷凝器扁管内壁上的热量通过热传导传递至冷凝器扁管外表面,与外部空气进行一次热交换,传递至迂回部上的热量先通过热传导的方式传递至冷凝器扁管内壁上,再通过热传导的方式传递至冷凝器扁管外表面,与外部空气进行一次热交换,从而避免离冷凝器扁管管壁较远位置处的大部分热量无法传递至冷凝器扁管管壁处的问题,在不增加冷凝器扁管横截面积的前提下提高了换热效率。
【附图说明】
[0021]为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0022]图1是本发明实施例提供的冷凝器扁管的结构示意图;
[0023]图2是本发明实施例提供的迂回部和冷凝器扁管管壁的展开示意图;
[0024]图3是图2中将迂回部包裹至冷凝器扁管内部的示意图;
[0025]图4是图3中将冷凝器扁管管壁收口位置折弯为圆弧形的示意图。
[0026]其中:
[0027]I冷凝器扁管管壁,11冷凝器扁管外表面,12冷凝器扁管内壁,
[0028]2迂回部,
[0029]3 通道,
[0030]A最尚点,
[0031]B最低点。
【具体实施方式】
[0032]为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
[0033]实施例一
[0034]如图1所示,本发明实施例提供了一种冷凝器扁管,所述冷凝器扁管用于通过高温高压的制冷剂气体并为其换热,所述冷凝器扁管一体成型,所述冷凝器扁管内部设有迂回部2,所述迂回部2的最高点A和最低点B均与所述冷凝器扁管内壁12接触,通过所述迂回部2将所述冷凝器扁管分隔出多个通道3,所述多个通道3用于通过高温高压的制冷剂气体,所述迂回部2用于向所述冷凝器扁管内壁12传递热能,所述冷凝器扁管外表面11与外部空气接触,所述冷凝器扁管外表面11用于一次热交换。
[0035]本发明的工作原理为:
[0036]高温高压的制冷剂气体进入冷凝器扁管的多个通道3,每个通道3中的高温高压的制冷剂气体的热量均通过热辐射的形式传递到冷凝器扁管管壁I或迂回部2上,传递至冷凝器扁管管壁I上的热量通过热传导传递至冷凝器扁管外表面11,与外部空气发生一次热交换,传递至迂回部2上的热量通过热传导传递至冷凝器扁管内壁12上,再通过热传导传递至冷凝器扁管外表面11,与外部空气进行一次热交换。
[0037]本发明通过在冷凝器扁管内部设置迂回部2,迂回部2的最高点A和最低点B均与冷凝器扁管内壁12接触,通过迂回部2将冷凝器扁管分隔出多个通道3,高温高压的制冷剂气体流经本发明的过程中,其热量通过热辐射的形式传递至冷凝器扁管内壁12及迂回部2上,其中,传递至冷凝器扁管内壁12上的热量通过热传导传递至冷凝器扁管外表面11,与外部空气进行一次热交换,传递至迂回部2上的热量先通过热传导的方式传递至冷凝器扁管内壁12上,再通过热传导的方式传递至冷凝器扁管外表面11,与外部空气进行一次热交换,从而避免离冷凝器扁管管壁I较远位置处的大部分热量无法传递至冷凝器扁管管壁I处的问题,在不增加冷凝器扁管横截面积的前提下提高了换热效率。
[0038]且本发明提供的冷凝器扁管一体成型,便于加工。
[0039]如图2至图4所示,进一步地,所述冷凝器扁管通过一块金属薄板折弯一体成型。
[0040]本发明通过一块金属薄板折弯一体成型,其加工步骤为:①首先将金属薄板裁切成需要的宽度与长度,裁切后的金属薄板的长度为将迂回部2展成直线的长度和冷凝器扁管管壁I的横截面周长之和,裁切后的薄板的宽度为冷凝器扁管的长度,通过冲压金属薄板的一端得到迂回部2 (参见图2),冲压模具可采用现有冲压波状结构的模具。②通过弯折金属薄板的另一端将成型的迂回部2包裹起来(参见图3及图4)。③将迂回部2的最高点A和最低点B分别与冷凝器扁管内壁12焊接在一起得到本发明所述的冷凝器扁管。通过冷凝
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1