[发明专利]双层管在审

专利信息
申请号: 201710270833.3 申请日: 2017-04-24
公开(公告)号: CN107421164A 公开(公告)日: 2017-12-01
发明(设计)人: 伊东刚;梶塚弘高;林直人 申请(专利权)人: 法雷奥日本株式会社
主分类号: F25B39/00 分类号: F25B39/00;F28F1/08
代理公司: 北京市柳沈律师事务所11105 代理人: 岳雪兰
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 双层
【说明书】:

技术领域

本发明涉及作为搭载于车辆的制冷循环的内部热交换器使用的双层管。

背景技术

为了提高制冷循环的制冷效率,作为使高压的介质与低压的介质进行热交换的内部热交换器,公知的是使用例如专利文献1、专利文献2等公开的双层管。

这些专利文献1以及专利文献2所公开的双层管具有外管和插入该外管的内管,在外管与内管之间流通的高压的介质与在内管流通的低压的介质之间进行热交换。

内管向外管的插入通过插入比外管的内径小的外径的内管来进行,在车辆的振动向双层管传递时等,外管与内管分别振动,使外管与内管接触,可能产生噪声或者外管、内管发生损伤。

在此,在专利文献1中,双层管构成为具有配置在直管部与该直管部的两侧的弯曲部。在直管部,内管的外表面(外周)与外管的内表面(内周)接触,或者内管的外表面仅与外管的内表面的一方接触,而在弯曲部,外管与内管的截面形状扁平化,外管的内周面与内管的外周面在径向的多个方向上抵接。通过如上所述的双层管的结构,进行外管与内管的固定。

但是,为了既使外管与内管抵接,又扁平化,供高压的介质流通的外管与内管之间的流路也通过弯曲工序变形。尤其是,使外管以及内管的弯曲的外侧分别延长,成为接近紧密结合的形态,会有不能够充分确保流路的问题。

在此,在专利文献2中,在直管部,内管的外表面(外周)与外管的内表面(内周)在径向上多个位置接触而固定,另一方面,在双层管的弯曲部,在外管、内管设置足够的空间,即便通过弯曲而扁平化,也不抵接,或者即便抵接,也在径向的一个位置抵接。其结果是,能够确保供高压介质流通的外管以及内管之间的流路,能够抑制通路阻力上升。

专利文献1:(日本)特开2006-162241号公报

专利文献2:(日本)特开2013-113525号公报

在高压的介质在外管与内管之间流通时,相对于外管,在使其向径向鼓出的方向上,相对于内管,在使其向径向压破的方向上施加有压力。其结果是,就外管而言,无论截面形状是何种形状,由于介质压力而产生的变形方式都是正圆方向,容易确保耐压强度。另一方面,由于内管在专利文献2所示的弯曲部也被扁平化,因此利用高压的介质的压力而扁平化的部分被压坏,会有难以确保足够耐压强度的问题。

发明内容

在此,本发明的目的在于提供一种双层管,该双层管在弯曲部,抑制通路阻力的上升,并且具备高耐压性。

本发明的双层管(10)用作搭载于车辆的制冷循环(1)的内部热交换器(5),具有外管(20)、配置于所述外管的内侧的内管(30),在所述外管与所述内管弯曲的弯曲部(C),在径向上,所述内管与所述外管不接触,或在一个位置接触,所述内管的弯曲外侧部分形成有凸状以及/或凹状,并且具有规定长度的肋(R1、R2、R3)(第一方面)。在外管与内管之间流通高压的制冷剂,在内管的内部流通低压的制冷剂,而进行热交换。

在本发明的双层管中,优选所述肋向与所述内管的延伸方向大致正交的方向延伸(第二方面)。能够使肋承接压坏内管的方向的压力,再向内管传递,能够增强耐力。

在本发明的双层管中,优选所述肋相对于所述内管的延伸方向,向倾斜方向延伸(第三方面)。能够使肋承接压坏内管方向的压力,再向内管传递,并且能够在内管的延伸方向上将压力分散,能够加强耐力。

在本发明的双层管中,优选所述肋是相对于所述内管的延伸方向以螺旋状延的第一槽(S1)的一部分(第四方面)。能够使内管承接压坏内管的方向的压力,再向内管传递,并且能够在内管的延伸方向上更可靠地分散压力,能够加强耐力。

在本发明的双层管中,优选所述内管在所述外管与该内管未弯曲的直管部,具有相对于该内管的延伸方向以螺旋状延伸的第二槽(S2),所述第一槽和所述第二槽的螺旋的卷绕方向相同(第五方面)。通过使在直管部的高压制冷剂的流动方向,即螺旋的旋转方向和在弯曲部的高压制冷剂的流动方向,即螺旋的旋转方向相同,能够抑制通路阻力的上升。

由此,在弯曲部,在径向上,由于内管与前外管不接触,或者在一个位置接触,因此确保了外管与内管之间足够的通路,防止通路阻力的上升。并且,内管的弯曲外侧部分形成有凸状以及/或凹状,并且具有规定长度的肋,因此相对于压坏内管的方向的压力,能够加强耐力。

在本发明的双层管中,优选所述肋沿着所述内管的延伸方向延伸(第六方面)。能够使肋承接压坏内管方向的压力,能够在内管的延伸方向上将压力分散,能够加强耐力。

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