[0001] L'invention concerne un échangeur de chaleur du type comprenant un faisceau de tubes
parallèles disposés en rangées et présentant des extrémités respectives reçues dans
une plaque collectrice munie de trous.
[0002] De tels échangeurs de chaleur sont utilisés notamment dans les véhicules automobiles
à moteur à combustion interne pour constituer soit un radiateur de refroidissement
du moteur, soit un radiateur de chauffage de l'habitacle. Dans l'une ou l'autre de
ces deux applications, les tubes du faisceau sont parcourus par un fluide, généralement
de l'eau additionnée d'un antigel, servant au refroidissement du moteur, tandis qu'un
flux d'air balaie les tubes du faisceau.
[0003] Dans les échangeurs de chaleur connus de ce type, il est prévu habituellement autant
de trous dans la plaque collectrice que de tubes dans le faisceau, pour que chaque
extrémité de tube soit reçue individuellement dans un trou de la plaque collectrice
et soit relié à étanchéité à cette dernière.
[0004] Dans la Demande de brevet français No 91 03411, au nom de la Demanderesse, on a proposé
un échangeur de chaleur du type comprenant un faisceau de tubes parallèles disposés
en rangées, une plaque collectrice munie de trous recevant chacun les extrémités respectives
de plusieurs tubes adjacents appartenant à des rangées différentes du faisceau, ainsi
qu'un joint d'étanchéité compressible muni de collerettes dont chacune d'elles est
placée dans un trou et comporte des parties annulaires entourant respectivement les
extrémités des tubes reçues dans le trou.
[0005] Du fait que les extrémités respectives de plusieurs tubes sont reçues dans un seul
trou de la plaque collectrice, au lieu d'être reçues chacune individuellement dans
un trou de la plaque collectrice, l'entraxe ou pas des tubes, d'une rangée à l'autre,
peut être amené à une valeur minimale.
[0006] On peut ainsi optimiser les performances de l'échangeur de chaleur, et cela pour
une largeur minimale de la plaque collectrice.
[0007] Toutefois, dans l'échangeur de chaleur du type cité en dernier lieu, la forme des
trous ne permet pas d'obtenir, après assemblage, un taux de compression uniforme du
joint sur toute la périphérie des tubes introduite dans un même trou.
[0008] Cette compression est plus faible dans la région du joint comprise entre deux extrémités
de tubes adjacentes car cette région du joint est plus épaisse que les autres.
[0009] Il peut donc en résulter un défaut d'étanchéité qui est préjudiciable au bon fonctionnement
de l'échangeur de chaleur.
[0010] C'est en conséquence un but de l'invention de remédier à cet inconvénient.
[0011] C'est aussi un but de l'invention de procurer un échangeur de chaleur de ce type
permettant d'obtenir un taux de compression uniforme du joint sur toute la périphérie
des tubes, et notamment dans la région du joint comprise entre les deux extrémités
de tubes adjacentes.
[0012] L'invention propose à cet effet un échangeur de chaleur du type précité, dans lequel
les parties annulaires de chaque collerette du joint se rejoignent deux à deux dans
une région d'intersection qui comporte des surépaisseurs de matière propres à être
comprimées entre le bord du trou et les extrémités de tubes qu'il reçoit.
[0013] Ces surépaisseurs de matière permettent de compenser le manque de compression dans
la région d'intersection du joint, qui est comprise entre deux extrémités de tubes
adjacentes.
[0014] De ce fait, on garantit une parfaite étanchéité au niveau du raccordement entre les
tubes du faisceau et la plaque collectrice.
[0015] La région d'intersection de la collerette peut comprendre des surépaisseurs de matière
disposées à l'intérieur de la collerette et propres à être comprimées par les extrémités
de tubes reçues dans les parties annulaires de la collerette.
[0016] Avantageusement, la région d'intersection de la collerette comprend une paire de
surépaisseurs de matière disposée à l'intérieur de chacune des parties annulaires
de la collerette.
[0017] Dans le cas où la collerette est prévue pour s'adapter sur des extrémités de tubes
ayant une section de forme générale ovale ou elliptique possédant un grand axe, les
surépaisseurs de chaque paire sont avantageusement disposées symétriquement de part
et d'autre de ce grand axe.
[0018] La région d'intersection de la collerette peut comprendre des surépaisseurs de matière
disposées à l'extérieur de la collerette et propres à être comprimées par le bord
du trou.
[0019] En ce cas, cette région d'intersection comprend avantageusement deux surépaisseurs
opposées propres à être comprimées entre deux régions opposées du trou, qui forment
un étranglement.
[0020] L'échangeur de chaleur peut comprendre à la fois des surépaisseurs de matière disposées
à l'intérieur de la collerette et des surépaisseurs de matière disposées à l'extérieur
de la collerette.
[0021] Dans la description qui suit, faite seulement à titre d'exemple, on se réfère au
dessin annexé, sur lequel :
- la figure 1 est une vue partielle de dessus d'une plaque collectrice faisant partie
d'un échangeur de chaleur selon l'invention;
- la figure 2 est une vue en coupe suivant la ligne II-II de la figure 1;
- la figure 3 est une vue en coupe d'un joint d'étanchéité destiné à équiper la plaque
collectrice des figures 1 et 2;
- la figure 4 est une coupe transversale partielle d'un échangeur de chaleur comprenant
un faisceau de tubes assemblés sur la plaque collectrice des figures 1 et 2 avec interposition
du joint d'étanchéité de la figure 3; et
- la figure 5 est une vue d'extrémité, à échelle agrandie, d'une collerette du joint
d'étanchéité des figures 3 et 4 montrant les surépaisseurs de la région d'intersection
représentées en trait plein avant compression et en trait interrompu après compression.
[0022] On se réfère d'abord aux figures 1 et 2 qui représentent une plaque collectrice 10,
encore appelée "plaque à trous", possédant une âme 12 de forme générale rectangulaire.
L'âme 12 est formée de préférence en un matériau métallique et est limitée par deux
bords parallèles 14 correspondant aux deux grands côtés du rectangle et deux autres
bords parallèles (non montrés sur les dessins) correspondant aux petits côtés du rectangle.
[0023] Comme le montre la figure 2, chacun des bords 14 comprend d'abord une partie 16 raccordée
à angle droit avec l'âme 12, une partie 18 raccordée à angle droit avec la partie
16 et enfin une partie 20 raccordée à angle droit à la partie 18. Les parties 16 et
18 de chaque bord 14 définissent ainsi une gorge 22 s'étendant sur toute la périphérie
de la plaque 10 et dont la fonction sera expliquée plus loin. Chacune des parties
20 est crénelée sur son bord libre pour définir une série de pattes 24 propres à être
rabattues pour assurer l'assemblage de la plaque collectrice avec une paroi de boîte
à eau (non représentée).
[0024] Au travers de l'âme 12 de la plaque collectrice 10 sont formés des trous oblongs
26, identiques entre eux, dont trois sont visibles sur la figure 1. Chacun des trous
26 possède, dans le sens de sa longueur, un axe de symétrie XX' qui s'étend perpendiculairement
aux bords 14 de la plaque collectrice 10. Chacun des trous 26 est formé par la réunion
de deux sections ovales identiques 28 qui s'intersectent au niveau d'un étranglement
30.
[0025] Dans l'exemple, les deux sections 28 sont généralement elliptiques, leurs grands
axes respectifs étant alignés dans la direction de l'axe XX'. Les centres respectifs
des deux sections elliptiques 28 définissent entre eux un entraxe ou pas P. Par ailleurs,
la distance entre deux trous adjacents 26 définit un entraxe E dont la direction est
perpendiculaire à celle du pas P.
[0026] Chacun des trous 26 est entouré par un collet 32 dont le contour correspond à celui
des deux sections 28, y compris leur étranglement 30. Chacun des collets 30 est en
saillie par rapport à l'âme 12 du côté opposé aux pattes 24. Comme on le verra plus
loin, chaque trou 26 est destiné à recevoir les extrémités respectives de deux tubes
appartenant à deux rangées adjacentes d'un faisceau formé de deux rangées de tubes.
Au sein d'une même rangée, les tubes sont séparés deux à deux par un entraxe E (figure
1).
[0027] On se réfère maintenant à la figure 3 qui représente un joint d'étanchéité 34 destiné
à être appliqué sur la plaque collectrice 10. Le joint 34, réalisé en une matière
élastomère compressible, comprend une âme 36 de forme générale rectangulaire correspondant
à celle de l'âme 12 de la plaque collectrice 10. L'âme 36 est limitée par deux bourrelets
longitudinaux 38 correspondant aux deux grands côtés du rectangle et deux bourrelets
latéraux (non représentés) correspondant aux deux petits côtés du rectangle. Les bourrelets
38 se rattachent à l'âme 36 par un voile de matière 40. On obtient ainsi un bourrelet
s'étendant sur toute la périphérie du joint et propre à être introduit dans la gorge
de la plaque collectrice.
[0028] L'âme 36 est munie de collets compressibles 42 dont chacun a une forme adaptée à
celle d'un trou 26 pour pouvoir être introduite dans ce dernier lorsque l'âme 36 du
joint 34 est appliquée contre l'âme 12 de la plaque collectrice.
[0029] Chaque collet 42 affecte ainsi la forme générale d'un 8 formé de deux parties annulaires
ovales 44 réunies entre elles par une région d'intersection 46 formant pont de matière
entre les deux parties annulaires. Ainsi, lorsqu'un collet compressible 42 est introduit
dans un collet 32 d'une plaque collectrice 10, les deux parties annulaires 44 du collet
42 s'engagent respectivement dans les deux sections 28 du trou 26, la région d'intersection
46 venant se placer dans l'étranglement 30. L'âme 36 forme, à l'intérieur de chaque
collet compressible 42, deux orifices propres à recevoir chacun une extrémité d'un
tube du faisceau.
[0030] Comme montré à la figure 4, l'échangeur de chaleur comprend aussi un faisceau 52
formé de deux rangées de tubes 54 de section non circulaire qui traversent une multiplicité
d'ailettes parallèles 56. Les tubes 54 sont séparés deux à deux par un entraxe E au
sein d'une même rangée et par un pas P d'une rangée à l'autre. Les tubes 54 possèdent
des extrémités respectives 58 de forme non circulaire écartées l'une de l'autre avec
le même entraxe et le même pas que les tubes.
[0031] Un échangeur de chaleur, tel qu'il vient d'être décrit jusqu'à présent, est décrit
dans la Demande de brevet français mentionnée précédemment.
[0032] Conformément à l'invention, la région d'intersection 46 de la collerette 42 comprend
tout d'abord une paire de surépaisseurs de matière 60 disposée à l'intérieur de chacune
des deux parties annulaires 44 de la collerette 42 (figure 5). Dans le cas présent,
les parties annulaires 44 sont prévues pour s'adapter chacune autour d'une extrémité
58 ayant, comme déjà indiqué, une section de forme générale ovale ou elliptique possédant
un grand axe XX'.
[0033] Les surépaisseurs 60 de chaque paire sont disposées symétriquement par rapport à
ce grand axe XX' du côté de l'extrémité de la section ovale ou elliptique qui se rattache
à la région d'intersection 46.
[0034] Avant compression du joint, les surépaisseurs 60 sont délimitées par un bord droit
qui constitue une corde empiétant sur la section ovale ou elliptique destinée à être
occupée ensuite par une extrémité de tube 58.
[0035] Après mise en place d'une extrémité 58, la surépaisseur est comprimée et son bord
initialement droit se trouve incurvé pour épouser la forme ovale ou elliptique de
l'extrémité 58, comme montré en trait interrompu sur la figure 5.
[0036] Comme le montre également la figure 5, la région d'intersection 46 comprend aussi
deux surépaisseurs de matière 62 disposées à l'extérieur de la collerette et propre
à être comprimées par le bord du trou 30. Les surépaisseurs 62 limitent par conséquent
la région d'intersection 46 dans une direction perpendiculaire à celle du grand axe
XX'. Les surépaisseurs 62 relient chacune l'extérieur des deux parties annulaires
44. Les surépaisseurs 62 possèdent, avant compression du joint, une forme incurvée
telle que représentée en trait plein sur la figure 5.
[0037] Après compression du joint, les deux surépaisseurs 62 se trouvent comprimées respectivement
entre deux régions opposées de l'étranglement 30 du trou 26 (figure 1). Les deux surépaisseurs
62 viennent alors épouser la forme des deux régions opposées de l'étranglement 30
comme montré en trait interrompu sur la figure 5. Il en résulte que les deux surépaisseurs
62 se rapprochent l'une de l'autre ce qui comprime également le joint.
[0038] Ainsi, la région d'intersection 46 est comprimée non seulement dans la direction
de l'axe XX', mais aussi dans une direction perpendiculaire à cet axe.
[0039] Les surépaisseurs 60 et 62 permettent ainsi de compenser le manque de compression
dans le cas du joint décrit dans la Demande de Brevet français mentionnée plus haut.
[0040] Il est à noter que le taux de compression entre la collerette et l'extrémité du tube
est sensiblement constant non seulement dans les parties annulaires 44, mais aussi
dans la région d'intersection 46.
[0041] L'invention peut s'appliquer aussi à des échangeurs de chaleur dont les sections
d'extrémités des tubes ont des formes différentes.
[0042] Elle s'applique également à des échangeurs de chaleur comportant plus de deux rangées
de tubes, dans lesquelles chacune des collerettes du joint comporte alors plus de
deux parties annulaires et au moins deux régions d'intersection.
1. Echangeur de chaleur du type comprenant un faisceau de tubes parallèles disposés en
rangées, une plaque collectrice munies de trous recevant chacun les extrémités respectives
de plusieurs tubes adjacents appartenant à des rangées différentes du faisceau, ainsi
qu'un joint d'étanchéité compressible muni de collerettes dont chacune d'elles est
placée dans un trou et comporte des parties annulaires entourant respectivement les
extrémités des tubes reçues dans le trou, caractérisé en ce que les parties annulaires
(44) de chaque collerette (42) du joint (34) se rejoignent deux à deux dans une région
d'intersection (46) qui comporte des surépaisseurs de matière (60,62) propres à être
comprimées entre le bord du trou (26) et les extrémités de tubes (58) qu'il reçoit.
2. Echangeur de chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la région d'intersection
(46) de la collerette (42) comprend des surépaisseurs de matière (60) disposées à
l'intérieur de la collerette et propres à être comprimées par les extrémités de tubes
(58) reçues dans les parties annulaires (44) de la collerette.
3. Echangeur de chaleur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la région d'intersection
(46) de la collerette (42) comprend une paire de surépaisseurs de matière (60) disposées
à l'intérieur de chacune des parties annulaires (44) de la collerette.
4. Echangeur de chaleur selon la revendication 3, dans lequel la collerette (42) est
prévue pour s'adapter sur des extrémités de tubes (58) ayant une section de forme
générale ovale ou elliptique possédant un grand axe (XX'), caractérisé en ce que les
surépaisseurs (60) de chaque paire sont disposées symétriquement de part et d'autre
de ce grand axe.
5. Echangeur de chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la région d'intersection
(46) de la collerette (42) comprend des surépaisseurs de matière (62) disposées à
l'extérieur de la collerette et propres à être comprimées par le bord du trou (26).
6. Echangeur de chaleur selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comprend deux
surépaisseurs de matière opposées (62) propres à être comprimées entre deux régions
opposées du trou (26), formant un étranglement (30).
7. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la
région d'intersection (46) de la collerette comprend des surépaisseurs de matière
(60) disposées à l'intérieur de la collerette et des surépaisseurs de matière (62)
disposées à l'extérieur de la collerette.
8. Echangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le
taux de compression entre la collerette (42) du joint et l'extrémité du tube est sensiblement
constant.