[go: up one dir, main page]

RU2043596C1 - Радиатор - Google Patents

Радиатор Download PDF

Info

Publication number
RU2043596C1
RU2043596C1 SU5042033A RU2043596C1 RU 2043596 C1 RU2043596 C1 RU 2043596C1 SU 5042033 A SU5042033 A SU 5042033A RU 2043596 C1 RU2043596 C1 RU 2043596C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiator
protrusions
finning
equals
band
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Анатольевич Лахно
Юрий Андреевич Куликов
Original Assignee
Луганский Машиностроительный Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Луганский Машиностроительный Институт filed Critical Луганский Машиностроительный Институт
Priority to SU5042033 priority Critical patent/RU2043596C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043596C1 publication Critical patent/RU2043596C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/126Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element consisting of zig-zag shaped fins

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Использование: в конструкции теплообменных аппаратов. Сущность изобретения: радиатор содержит пучок плоских труб с ленточным оребрением. Ленточное оребрение выполнено гофрированным по ходу движения воздуха с последовательным чередованием выступов и впадин, имеющих одинаковые размеры по отношению к осевой линии. Высота h выступов равна (1,5 2) δ, где δ толщина пограничного слоя. Расстояние S между соседними выступами равно (12 15) h. 3 ил.

Description

Изобретение относится к подвижному транспорту и касается конструкции радиатора системы охлаждения теплоэнергетических установок подвижных транспортных средств, в частности тепловозов.
Известны водовоздушные секции радиатора для охлаждения силовых установок, содержащие пучок плоских труб, оребренных общими пластинами, трубные коробки, боковые щитки и коллекторы.
Основными недостатками этих радиаторов являются невысокий коэффициент теплопередачи и технологические сложности в изготовлении, вследствие использования трубчатопластинчатой сердцевины радиатора.
Известен также радиатор для охлаждения силовой установки тепловозов, принятый за прототип, который содержит пучок плоских труб, оребренных ленточным оребрением, трубные коробки, боковые пластины и коллекторы.
Недостатком такого радиатора являются невысокий коэффициент теплопередачи.
Задачей изобретения является повышение коэффициента теплопередачи радиатора.
Это достигается следующим образом. Ленточное оребрение выполняется в виде волнистой поверхности (по ходу движения воздуха), представляющей собой последовательное чередование выступов и впадин, имеющих одинаковые размеры по отношению к осевой линии, при этом высотa h выступов (с острой кромкой) h (1,5-2) δ где δ- толщина пограничного слоя, а расстояние S между соседними выступами S (12--15)h.
Вышеперечисленные отличительные признаки являются новыми по сравнению с прототипом, поэтому изобретение соответствует критерию "новизна".
Как показали исследования, использование в теплообменных аппаратах трубчато-ленточного типа ленточного оребрения с волнистой поверхностью (т.е. с турбулизаторами), разрушающей только пристенный пограничный слой, позволяет существенно увеличить коэффициент теплопередач без увеличения аэродинамического сопротивления радиатора.
При увеличении высоты выступов h > 2δ при S const (12.15)h происходит разрушение не только пристенного пограничного слоя, но и центральной части потока теплоносителя (например, воздуха), что приводит к резкому росту гидравлического сопротивления. При уменьшении (h < 1,5δгенерация вихревых структур за выступом происходит незначительная, а следовательно, существенного роста коэффициента теплопередачи не происходит. При увеличении или уменьшении шага между выступами S<> (12.15)h происходит резкое увеличение аэродинамического сопротивления радиатора.
На основании вышеизложенного можно считать, что изобретение соответствует критерию "Положительный эффект".
Выполнение радиатора с предлагаемыми относительными параметрами позволяет
увеличить коэффициент теплоотдачи поверхности;
повысить эффективность радиатора;
снизить габариты и массу теплообменников;
сократить расход цветных металлов.
На фиг. 1 схематично изображен предлагаемый радиатор; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 2.
Радиатор содержит пучок плоских труб 1, оребренных ленточным оребрением с волнистой поверхностью 2, трубные коробки 3, боковые щитки 4 и коллекторы 5.
Радиатор работает следующим образом. Горячий теплоноситель (например, вода) поступает через верхний коллектор 5 и трубную коробку 3 в плоскость плоских труб 1, а потом в нижнюю трубную коробку и коллектор. Холодный теплоноситель (например, воздух) просасывается вентилятором охлаждающего устройства силовой установки тепловоза через воздушные каналы, образованные плоскими трубами и ленточным оребрением 2.
Выполнение радиаторов с предлагаемыми соотношениями параметров позволяет повысить теплоаэродинамические характеристики секции и снизить расход цветных металлов на их изготовление.

Claims (1)

  1. РАДИАТОР, содержащий пучок плоских труб, снабженных ленточным оребрением, трубные коробки, боковые пластины и коллекторы, отличающийся тем, что ленточное оребрение выполнено гофрированным с последовательным чередованием выступов и впадин, имеющих одинаковые размеры по отношению к осевой линии, при этом высота h выступов удовлетворяет соотношению h = (1,5-2)δ, где δ толщина пограничного слоя, а расстояние S между соседними выступами равно S (12 15) h.
SU5042033 1992-05-14 1992-05-14 Радиатор RU2043596C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042033 RU2043596C1 (ru) 1992-05-14 1992-05-14 Радиатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042033 RU2043596C1 (ru) 1992-05-14 1992-05-14 Радиатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043596C1 true RU2043596C1 (ru) 1995-09-10

Family

ID=21604141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5042033 RU2043596C1 (ru) 1992-05-14 1992-05-14 Радиатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043596C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448318C1 (ru) * 2008-04-23 2012-04-20 Шарп Кабусики Кайся Теплообменники и системы теплообмена

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Куликов Ю.А. Системы охлаждения силовых установок тепловозов, М. : Машиностроение, 1988, с. 284. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448318C1 (ru) * 2008-04-23 2012-04-20 Шарп Кабусики Кайся Теплообменники и системы теплообмена
US8826970B2 (en) 2008-04-23 2014-09-09 Sharp Kabushiki Kaisha Heat exchanger and heat exchanging system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4300629A (en) Cross-fin tube type heat exchanger
US5078207A (en) Heat exchanger and fin for the same
US4958681A (en) Heat exchanger with bypass channel louvered fins
JPH05695Y2 (ru)
US4034804A (en) Motor-car radiator
US3983932A (en) Heat exchanger
US4789027A (en) Ribbed heat exchanger
US4428419A (en) Tube-and-fin heat exchanger
US5062474A (en) Oil cooler
JPS5572795A (en) Corrugated fin type heat exchanger
RU2043596C1 (ru) Радиатор
CN113328118A (zh) 一种燃料电池车用管带式散热器
JPS6317393A (ja) 熱交換器
US4206738A (en) Heat exchanger
GB2073395A (en) A heat exchanger for cooling a high temperature fluid
RU2055294C1 (ru) Радиатор
RU1815567C (ru) Радиатор
CN114777527A (zh) 一种翼型管前缘冷热自动变形整流可控散热器
JPH06159955A (ja) 2重管式熱交換器
JP3877408B2 (ja) 車載用冷却器
JPH05340686A (ja) 熱交換器
SU1224536A1 (ru) Секци радиатора
CN220602256U (zh) 一种翅距非均布式飞翼翅片管及换热器
EP0491417B1 (en) Heat exchanger for vehicles
CN217979947U (zh) 一种板翅式散热器芯体使用的封条装置