(19)
(11) EP 2 208 955 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Mention de la délivrance du brevet:
13.09.2017  Bulletin  2017/37

(21) Numéro de dépôt: 10150574.1

(22) Date de dépôt:  12.01.2010
(51) Int. Cl.: 
F28F 1/02(2006.01)
F28F 1/12(2006.01)

(54)

Intercalaire d'échange de chaleur pour un dispositif d'échange de chaleur.

Wärmeaustauschrippe für ein Wärmeaustauschsystem

heat exchange fin for a heat exchange system


(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorité: 15.01.2009 FR 0900160

(43) Date de publication de la demande:
21.07.2010  Bulletin  2010/29

(73) Titulaire: Valeo Systèmes Thermiques
78321 Le Mesnil Saint Denis Cedex (FR)

(72) Inventeur:
  • Denoual, Christophe
    72430 Noyen sur Sarthe (FR)

(74) Mandataire: Metz, Gaëlle et al
Valeo Systèmes Thermiques 8, rue Louis Lormand CS 80517 La Verrière
78322 Le Mesnil Saint Denis Cedex
78322 Le Mesnil Saint Denis Cedex (FR)


(56) Documents cités: : 
WO-A-2008/085279
JP-A- 2002 147 982
JP-A- 2003 322 486
US-A- 3 232 343
JP-A- 60 082 787
JP-A- 2003 083 691
JP-U- S53 126 070
US-A1- 2009 000 776
   
       
    Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).


    Description


    [0001] L'invention se rapporte à un intercalaire d'échange de chaleur pour un dispositif d'échange de chaleur selon le préambule de la revendication 1 aux dispositifs d'échange de chaleur comprenant de tels intercalaires. JP 2002 147982 divulgue un tel intercalaire d'échange de chaleur. Elle concerne plus particulièrement un dispositif d'échange de chaleur, notamment pour des véhicules automobiles, comprenant un faisceau de tubes espacés d'un intervalle ainsi qu'une pluralité d'intercalaires d'échange de chaleur ondulés sous la forme de bandes de métal pliées de manière à former une succession de portions sensiblement planes disposées chacune entre deux tubes et reliées deux à deux par une portion de jonction coudée de dimension adaptée aux intervalles. Un dispositif d'échange de chaleur a pour fonction de permettre l'échange de chaleur entre un fluide en circulation à l'intérieur de tubes et un fluide extérieur traversant le dispositif d'échange de chaleur. Pour augmenter les performances de l'échange de chaleur entre le fluide en circulation à l'intérieur des tubes et le fluide extérieur, il est courant de pourvoir le dispositif d'échange de chaleur de moyens permettant d'augmenter la surface d'échange entre le fluide extérieur et le fluide en circulation à l'intérieur des tubes.

    [0002] A cet effet, un tel échangeur de chaleur comprend couramment une ou plusieurs rangées de tubes alignés dans lesquels circule un fluide caloporteur. L'ensemble de ces tubes est généralement désigné par le terme de faisceau. Un tel échangeur de chaleur a pour fonction de permettre un échange thermique entre le fluide caloporteur en circulation dans les tubes, et un fluide traversant extérieurement le dispositif d'échange thermique.

    [0003] Ainsi, il est connu de pourvoir le dispositif d'échange de chaleur d'une pluralité d'intercalaires d'échange de chaleur d'allure générale ondulée formée par la succession de portions sensiblement planes reliées deux à deux par une portion de jonction coudée. En général, un intercalaire ondulé est disposé entre deux tubes en sorte qu'une partie de la portion coudée est en contact avec un tube.

    [0004] Un tel dispositif d'échange de chaleur peut par exemple être intégré à un système de climatisation de véhicule automobile. Dans ce cas, le fluide extérieur traversant le dispositif est en général de l'air destiné à être soufflé dans l'habitacle du véhicule, et le fluide caloporteur un fluide réfrigérant. L'échange thermique a dans ce cas pour objectif de rafraîchir l'air soufflé. Le dispositif d'échange de chaleur est alors un évaporateur.

    [0005] La circulation du fluide, à l'intérieur du circuit de climatisation, est assurée par un compresseur, en général entraîné directement par le moteur du véhicule automobile.

    [0006] Actuellement, il est recherché une réduction du poids des composants intégrés aux véhicules. Notamment, le dispositif d'échange de chaleur est réalisé à partir de métaux, en particulier en aluminium. Afin de respecter les besoins actuels, il est apparu nécessaire de réduire les épaisseurs de feuilles de métal employées pour la réalisation de tels dispositifs d'échange de chaleur.

    [0007] L'épaisseur des feuilles de métal employées tendent à être inférieure à 70 micromètres pour les intercalaires et inférieure à 270 micromètres pour les tubes. De telles réductions d'épaisseurs ont pour conséquences désavantageuses que la tenue mécanique du dispositif d'échange de chaleur est réduite entraînant un risque accru de défaillance et de détérioration accélérée.

    [0008] Le risque de détérioration est d'autant plus grand lorsque, en phase de production du dispositif d'échange de chaleur, le faisceau de tubes et d'intercalaires est mis sous contrainte de maintien afin d'assurer une bonne cohésion lors de la phase ultime de fabrication consistant au brasage des divers éléments entre eux.

    [0009] Sous de tels efforts de maintien, le faisceau de tubes et d'intercalaires peut être déformé et/ou décalé et ainsi être défectueux, par exemple par la création de fuites, ou être de moindre performance, par exemple par une augmentation des pertes de charges.

    [0010] L'objet de l'invention est donc de proposer un nouveau type de dispositif d'échange de chaleur du type mentionné en introduction surmontant les inconvénients précités.

    [0011] L'invention prévoit donc un intercalaire pour dispositif d'échange de chaleur selon la revendication 1. La première épaisseur et la deuxième épaisseur sont telles que la deuxième épaisseur est inférieure à deux fois la première épaisseur et la deuxième épaisseur est supérieure ou égale à une fois et demie la première épaisseur.

    [0012] Dans un mode de réalisation de l'invention, la deuxième zone définit une surépaisseur localisée agencée aux extrémités de l'intercalaire.

    [0013] Alternativement ou en complément, la première zone est obtenue par amincissement local de la bande de métal, réalisé par usinage, par laminage, par emboutissage ou par formage.

    [0014] Avantageusement, la surépaisseur localisée de l'intercalaire définit au moins une excroissance transversale d'une hauteur donnée, par exemple égale à la différence entre la deuxième épaisseur et la première épaisseur.

    [0015] La présente invention est propre également à un dispositif d'échange de chaleur comprenant au moins un intercalaire tel que précédemment défini.

    [0016] Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, l'intercalaire comporte deux surépaisseurs localisées agencées sur un même coté ou sur deux cotés opposés de l'intercalaire.

    [0017] De préférence, l'échangeur comprend au moins un tube d'échange de chaleur agencé entre au moins deux surépaisseurs localisées.

    [0018] En variante, le tube d'échange de chaleur comporte au moins une déformation localisée apte à coopérer avec la surépaisseur localisée de l'intercalaire.

    [0019] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés qui pourront servir à compléter la compréhension de la présente invention, mais aussi, le cas échéant, contribuer à sa définition sur lesquels:
    • la figure 1 est une vue de face d'un dispositif d'échange de chaleur selon la présente invention,
    • la figure 2 est une vue en perspective d'une partie du faisceau du dispositif d'échange de chaleur de la figure 1,
    • la figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III de la partie du faisceau du dispositif d'échange de chaleur de la figure 2,
    • la figure 4 est une vue en coupe selon la ligne IV-IV de la figure 3 d'une variante de réalisation selon la présente invention,
    • la figure 5 est une vue en perspective du mode de réalisation de l'intercalaire selon la figure 4, et
    • la figure 6 est une vue en coupe d'une alternative de réalisation de la présente invention selon la ligne III-III de la partie du faisceau du dispositif d'échange de chaleur de la figure 2.


    [0020] La figure 1 représente, vu de face, un dispositif d'échange de chaleur 2. Le dispositif d'échange de chaleur 2 comprend un faisceau de tubes 8 espacés d'un intervalle 12 dans lequel est disposé un intercalaire ondulé 10.

    [0021] Les intercalaires ondulés 10 se présentent sous la forme d'une feuille ou bande de métal 20 pliée de manière à former une succession de portions planes 22 ou sensiblement planes disposées chacune entre deux tubes 8 et reliées deux à deux par une portion de jonction 24 coudée de dimension adaptée aux intervalles 12 agencés entre deux tubes 10 successifs.

    [0022] Le dispositif d'échange de chaleur 2 comprend également un premier collecteur 4 et un second collecteur 6 recevant respectivement l'une et l'autre des extrémités de tubes 8 de circulation de fluide, notamment un fluide réfrigérant ou caloporteur. Les tubes 8 sont disposés alignés, régulièrement espacés les uns des autres, et forment ainsi le faisceau de tubes 8.

    [0023] Le premier collecteur 4 est relié à une tubulure d'entrée 14 et le second collecteur 6 est en liaison avec une tubulure de sortie 16 connectées respectivement à un circuit de climatisation dans lequel circule un fluide, notamment un fluide réfrigérant ou caloporteur.

    [0024] Ainsi, le fluide, provenant d'une partie amont du circuit de climatisation, pénètre par l'intermédiaire de la tubulure d'entrée 14 dans le premier collecteur tubulaire 4, circule dans les tubes 8 et atteint le second collecteur 6. De là, le fluide circule à travers le second collecteur 6 avant de sortir par l'intermédiaire de la tubulure de sortie 16, laquelle est reliée à une partie aval du circuit de climatisation.

    [0025] Selon une alternative de réalisation, le dispositif d'échange de chaleur 2 comprend un unique collecteur disposant de deux parties internes séparées par une cloison interne ou réalisées par deux chambres collectrices disposées cote-à-cote de sorte que la tubulure d'entrée 14 et la tubulure de sortie 16 sont respectivement disposées dans le collecteur unique.

    [0026] Le faisceau de tubes 8 et d'intercalaires 10 comprend deux plaques d'extrémité 18 contribuant au maintien général et à la résistance global du dispositif d'échange de chaleur 2.

    [0027] La présente invention couvre également les dispositifs d'échange de chaleur ne comprenant pas de plaques d'extrémité 18.

    [0028] Le dispositif d'échange de chaleur 2 permet de réaliser un échange de chaleur entre un fluide extérieur, par exemple de l'air, traversant le dispositif d'échange de chaleur 2 et le fluide circulant à l'intérieur des tubes 8, par exemple un fluide réfrigérant ou caloporteur.

    [0029] Dans l'exemple de la figure 1, le fluide circulant à l'intérieur des tubes 8 peut être un fluide supercritique, en particulier le dioxyde de carbone, connu également sous la dénomination R744, ou un fluide sous critique, en particulier un composé fluoré, notamment le fluide réfrigérant référencé R134a. De plus, la présente invention peut être utilisée avec d'autres fluides alternatifs. Le fluide circulant à l'intérieur des tubes 8 peut également être un fluide caloporteur, en particulier un fluide de refroidissement d'un moteur thermique du véhicule.

    [0030] La figure 2 est une vue une vue en perspective d'une partie du faisceau du dispositif d'échange de chaleur de la figure 1.

    [0031] La figure 2 précise la forme des tubes 8 et des intercalaires 10 ainsi que leur disposition les uns par rapport aux autres.

    [0032] Comme le montre la figure 1, entre deux tubes 8 est disposé un intercalaire d'échange de chaleur 10 d'allure ondulée.

    [0033] Chaque intercalaire 10 est réalisé sous la forme d'une feuille ou bande de métal métallique pliée, par exemple en alliage d'aluminium. Chaque intercalaire 10 est pourvue de persiennes 26 réalisées par découpe dans la bande de métal 20.

    [0034] L'intercalaire 10 ondulé est réalisé, par exemple par des pliages successifs de la bande de métal appelée parfois "feuillard". L'intercalaire 10 présente une succession de portions planes 20 agencés de telles sortes que deux portions planes 20 adjacentes sont reliées entre elles par une portion de jonction 24.

    [0035] Le dispositif d'échange de chaleur 2 est traversé par un flux d'air F. Il s'en suit donc que le faisceau de tubes 8 et d'intercalaires 10 est parcouru par le flux d'air F.

    [0036] Le dispositif d'échange de chaleur 2 dispose donc d'une face amont constituant la face d'entrée du flux d'air F dans le dispositif d'échange de chaleur 2 et une face aval constituant la face de sortie du flux d'air F de dispositif d'échange de chaleur 2.

    [0037] Selon la présente invention, l'intercalaire 10 comporte également une surépaisseur localisée 30. Cette surépaisseur localisée 30 permet d'augmenter la rigidité de l'intercalaire 10 et ainsi de contribuer à l'accroissement de la tenue du dispositif d'échange de chaleur 2.

    [0038] De façon préférentielle, deux surépaisseurs localisées 30 sont agencées aux deux extrémités de l'intercalaire 10 dans le sens d'écoulement du flux d'air F. Ainsi, la première surépaisseur localisée 30 est disposée au niveau de la face amont du dispositif d'échange de chaleur 2 et la deuxième surépaisseur localisée 30 est disposée au niveau de la face aval du dispositif d'échange de chaleur 2.

    [0039] Selon un premier exemple de réalisation, la surépaisseur localisée 30 est réalisée par retournement localisé, notamment par pliage, sur une première longueur A de la bande de métal 20 constituant l'intercalaire 10. Ainsi, si la bande de métal est à une première épaisseur Th1, la surépaisseur localisée 30 à une deuxième épaisseur Th2, telle que la deuxième épaisseur Th2 soit égale à deux fois la première épaisseur Th1.

    [0040] L'intercalaire 10 est donc tel qu'il comporte une première zone ayant la première épaisseur Th1 et au moins une deuxième zone ayant la deuxième épaisseur Th2.

    [0041] Un tel mode de réalisation permet d'avoir une première épaisseur Th1 inférieure ou égale à deux fois la deuxième épaisseur Th2.

    [0042] Par ailleurs, il est par exemple possible d'assurer un amincissement localisé de la bande de métal 20, par exemple par laminage, afin de définir une première zone d'épaisseur Th1 et une deuxième zone d'épaisseur Th2, telle que la première épaisseur Th1 soit inférieure à la deuxième épaisseur Th2.

    [0043] Notamment, la surépaisseur localisée 30 est amincie, par exemple par laminage, afin de réduire la dimension de la surépaisseur localisée 30 et obtenir la deuxième épaisseur Th2.

    [0044] Selon cette réalisation, il est souhaitable que la deuxième épaisseur Th2 soit comprise entre une fois et demie et deux fois la première épaisseur Th1.

    [0045] De plus, la présente invention permet les surépaisseurs localisées 30 définissent des butées extrémales ayant une hauteur h2 au moins égale à la différence entre la deuxième épaisseur Th2 et la première épaisseur Th1.

    [0046] De telles butées extrémales contribuent également au maintien en position des intercalaires 10 entre les tubes 8. En effet, tel que présenté notamment en figure 2, les intercalaires 10 sont maintenus dans une direction transversale, c'est-à-dire selon la direction d'écoulement du flux d'air F qui est perpendiculaire au plan médian.

    [0047] Alternativement, selon un deuxième mode de réalisation, non représenté, il est possible d'obtenir la surépaisseur localisée 30 par amincissement d'une première partie de l'intercalaire 10, en particulier par des opérations d'usinage. De façon préférentielle, la première partie de l'intercalaire 10 qui est amincie est localisé de façon symétrique par rapport au plan médian du faisceau de tubes 8 et d'intercalaires 10. Le plan médian est un plan équidistant des faces amont et aval du dispositif d'échange de chaleur 2 et parallèle à celles-ci.

    [0048] Un tel maintien est illustré de façon plus détaillé sur la figure 3 qui représente une vue en coupe selon la ligne III-III de la partie du faisceau du dispositif d'échange de chaleur 2 de la figure 2.

    [0049] Telles que présenté sur la figure 3, les butées extrémales viennent en contact avec une paroi périphérique 40 du tube 8. De façon préférentielle, le contact se fait au niveau des deux petits cotés du tube 8 qui relient deux grands cotés du tubes 8 qui sont en contact avec l'intercalaire 10.

    [0050] Ainsi maintenus, les intercalaires 10 sont mis en position et maintenu de façon à ce qu'ils ne puissent pas bouger entre les tubes 8 lors de la mise sous contrainte pour le montage du dispositif d'échange de chaleur 2.

    [0051] Selon l'exemple de la figure 3, les deux surépaisseurs localisées 30 sont disposées d'un même coté de l'intercalaire 10. Ce mode de réalisation permet de disposer de deux butées extrémales de part et d'autre du même tube 8 au niveau d'une même section selon un plan perpendiculaire au plan médian et aux faces amont et aval du dispositif d'échange de chaleur 2.

    [0052] Selon cet exemple, l'intercalaires 10 est maintenu en position sur le tube 8.

    [0053] Selon une autre variante de réalisation, il est envisageable que les deux surépaisseurs localisées 30 sont disposés d'un part et d'autre de l'intercalaire 10. Cela est plus particulièrement détaillé en figure 4 qui est une vue en coupe selon la ligne IV-IV de la figure 3.

    [0054] Comme illustré en figure 4, l'extrémité de l'intercalaire 10 disposée sur la face aval comporte une surépaisseur localisée 30 disposée d'un premier coté de l'intercalaire 10. L'extrémité de l'intercalaire 10 disposée sur la face amont comporte une surépaisseur localisée 30 disposée d'un second coté de l'intercalaire 10, opposée au premier coté.

    [0055] Un tel agencement permet de définir des butées extrémales en alternance. Ainsi réalisé, un intercalaire 10 permet son maintien en position entre deux tubes 8 adjacents.

    [0056] La figure 5 illustre une vue en perspective du mode de réalisation de l'intercalaire selon la figure 4.

    [0057] La présente invention trouve une application toute particulière dans les dispositifs d'échange de chaleur pour une installation de chauffage, ventilation et/ou climatisation destiné à des véhicules automobiles, tels qu'un évaporateur, un condenseur ou un refroidisseur de gaz ou un radiateur de chauffage.

    [0058] Par ailleurs, les exemples décrits précédemment sont basés sur des dispositifs d'échange de chaleur comprenant des tubes de types pliés. Toutefois, la présente invention couvre également les modes de réalisations de tubes à plaques ou de tubes extrudés.

    [0059] On note que les tubes 8 de circulation de fluide sont de type 'monocanal'. Les tubes 8 décrits ici, ne le sont qu'à titre d'exemple. D'autres types de tubes peuvent être employés ici en tant que tubes 8 de circulation de fluide. La présente invention couvre également les modes de réalisation dans lesquels les tubes 8 sont munis de cloisons internes délimitant plusieurs canaux intérieurs. De tels tubes sont généralement désignés par le terme de "tubes multicanaux". Ainsi, les tubes 8 sont connus sous le terme de "tubes plats multicanaux".

    [0060] La figure 6 illustre une alternative de réalisation de la présente invention.

    [0061] Cette variante apporte l'avantage de réduire l'épaisseur du faisceau de tubes 8. Dans cet objectif, le tube 8 comporte une déformation localisée 32. La déformation localisée 32 permet de créer un espace adaptée pour recevoir la surépaisseur localisée 30 de l'intercalaire 10.

    [0062] De façon préférentielle, la déformation localisée 32 est agencée aux parties extrémales 36 du tube 8. La déformation localisée 32 est telle qu'elle coopère par complémentarité de forme avec la surépaisseur localisée 30 de l'intercalaire 10.

    [0063] Selon l'exemple de la figure 6, le tube 8 présente une partie centrale 34 ayant une épaisseur e1 et deux parties extrémales 36 disposées de part et d'autre de la partie centrale 34. Chaque partie extrémale 36 a une épaisseur e2. L'épaisseur e1 est égale à l'épaisseur e2 additionnée de deux fois la hauteur h2 des butées extrémales de l'intercalaire 10.

    [0064] Le mode de réalisation de la figure 6 présente également un mode particulier de réalisation de l'intercalaire ondulé 10. Selon cet exemple, l'intercalaire 10 présente deux surépaisseurs localisées 30 de chaque coté de l'intercalaire 10, soit un total de quatre surépaisseurs localisées 30.

    [0065] Un tel intercalaire 10 résulte, notamment, d'un double pliage inversé, c'est-à-dire selon deux directions opposées, de la bande de métal sur une première longueur (A) des extrémités de l'intercalaire 10. Par suite, ce double pliage peut être réduit en épaisseur par une opération d'amincissement, préférentiellement par laminage telle que décrite précédemment.

    [0066] Un tel mode de réalisation présente également les mêmes avantages de maintien des intercalaires 10 dans le faisceau de tubes 8 lors de la mise sous contrainte pour le montage du dispositif d'échange de chaleur 2.

    [0067] La présente invention ne se limite pas aux évaporateurs. Elle présente un intérêt pour tous types de dispositifs d'échange de chaleur tels que les condenseurs, les refroidsseurs de gaz, les radiateurs de chauffage, ...

    [0068] Bien évidemment, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits précédemment et fournis uniquement à titre d'exemple et englobe d'autres variantes que pourra envisager l'homme du métier dans le cadre des revendications et notamment toutes combinaisons des différents modes de réalisation décrits précédemment.


    Revendications

    1. Intercalaire (10) pour dispositif d'échange de chaleur (2) réalisé à partir d'une bande de métal (20), l'intercalaire (10) comportant au moins une première zone ayant une première épaisseur (Th1) et au moins une deuxième zone ayant une deuxième épaisseur (Th2), la ou les deuxièmes zones définissant une surépaisseur localisée (30) obtenue par pliage de la bande de métal (20) sur une première longueur (A), caractérisé en ce que la surépaisseur localisée (30) est amincie, en particulier par laminage.
     
    2. Intercalaire (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la deuxième épaisseur (Th2) est inférieure à deux fois la première épaisseur (Th1).
     
    3. Intercalaire (10) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la deuxième épaisseur (Th2) est supérieure ou égale à une fois et demi la première épaisseur (Th1).
     
    4. Intercalaire (10) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la surépaisseur localisée (30) de la bande de métal (20) est agencée aux extrémités de l'intercalaire (10).
     
    5. Intercalaire (10) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la surépaisseur localisée (30) de l'intercalaire (10) définit au moins une excroissance transversale d'une hauteur (h2).
     
    6. Intercalaire (10) selon la revendication 5, caractérisé en ce que la hauteur (h2) de la surépaisseur localisée (30) est égale à la différence entre la deuxième épaisseur (Th2) et la première épaisseur (Th1).
     
    7. Intercalaire (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la ou les premières zones est obtenue par amincissement local de la bande de métal (20).
     
    8. Intercalaire (10) selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'amincissement local est réalisé par usinage.
     
    9. Dispositif d'échange de chaleur (2) comprenant au moins un intercalaire (10) selon l'une des revendications précédentes.
     
    10. Dispositif d'échange de chaleur (2) selon la revendication 9, caractérisé en ce que le ou les intercalaires (10) comporte deux surépaisseurs localisées (30) agencées sur un même coté de l'intercalaire (10).
     
    11. Dispositif d'échange de chaleur (2) selon la revendication 9, caractérisé en ce que le ou les intercalaires comporte deux surépaisseurs localisées (30) agencées sur deux cotés opposés de l'intercalaire (10).
     
    12. Dispositif d'échange de chaleur (2) selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce que l'échangeur comprend au moins un tube d'échange de chaleur (8) agencé entre au moins deux surépaisseurs localisées (30).
     
    13. Dispositif d'échange de chaleur (2) selon la revendication 12, caractérisé en ce que le ou les tubes d'échange de chaleur (8) comporte au moins une déformation localisée (32) apte à coopérer avec la surépaisseur localisée (30) de l'intercalaire (10).
     


    Ansprüche

    1. Rippe (10) für eine Wärmetauschvorrichtung (2), die aus einem Metallband (20) hergestellt ist, wobei die Rippe (10) wenigstens einen ersten Bereich, der eine erste Dicke (Th1) aufweist, und wenigstens einen zweiten Bereich, der eine zweite Dicke (Th2) aufweist, umfasst, wobei der oder die zweiten Bereiche eine örtlich begrenzte Verdickung (30) definieren, die durch Falzen des Metallbandes (20) auf einer ersten Länge (A) erhalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass die örtlich begrenzte Verdickung (30) dünner gemacht wird, insbesondere durch Walzen.
     
    2. Rippe (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Dicke (Th2) kleiner als das Zweifache der ersten Dicke (Th1) ist.
     
    3. Rippe (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Dicke (Th2) größer als das oder gleich dem Eineinhalbfachen der ersten Dicke (Th1) ist.
     
    4. Rippe (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die örtlich begrenzte Verdickung (30) des Metallbandes (20) an den Enden der Rippe (10) angeordnet ist.
     
    5. Rippe (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die örtlich begrenzte Verdickung (30) der Rippe (10) wenigstens einen Quervorsprung mit einer Höhe (h2) definiert.
     
    6. Rippe (10) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe (h2) der örtlich begrenzten Verdickung (30) gleich der Differenz zwischen der zweiten Dicke (Th2) und der ersten Dicke (Th1) ist.
     
    7. Rippe (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die ersten Bereiche durch lokale Verdünnung des Metallbandes (20) erhalten werden.
     
    8. Rippe (10) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die lokale Verdünnung durch spanabhebende Bearbeitung hergestellt wird.
     
    9. Wärmetauschvorrichtung (2), welche wenigstens eine Rippe (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche umfasst.
     
    10. Wärmetauschvorrichtung (2) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippe oder die Rippen (10) zwei örtlich begrenzte Verdickungen (30) aufweisen, die auf ein und derselben Seite der Rippe (10) angeordnet sind.
     
    11. Wärmetauschvorrichtung (2) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippe oder die Rippen (10) zwei örtlich begrenzte Verdickungen (30) aufweisen, die auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten der Rippe (10) angeordnet sind.
     
    12. Wärmetauschvorrichtung (2) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher wenigstens ein Wärmetauschrohr (8) umfasst, das zwischen wenigstens zwei örtlich begrenzten Verdickungen (30) angeordnet ist.
     
    13. Wärmetauschvorrichtung (2) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Wärmetauschrohre (8) wenigstens eine örtlich begrenzte Verformung (32) aufweisen, die geeignet ist, mit der örtlich begrenzten Verdickung (30) der Rippe (10) zusammenzuwirken.
     


    Claims

    1. Innerfin (10) for a heat-exchange device (2) made from a metal strip (20), the innerfin (10) comprising at least a first zone having a first thickness (Th1) and at least a second zone having a second thickness (Th2), the second zone or zones defining a localized extra thickness (30) obtained by folding the metal strip (20) over a first length (A), characterized in that the localized extra thickness (30) is thinned, in particular by rolling.
     
    2. Innerfin (10) according to Claim 1, characterized in that the second thickness (Th2) is less than two times the first thickness (Th1).
     
    3. Innerfin (10) according to Claim 1 or 2, characterized in that the second thickness (Th2) is greater than or equal to one and a half times the first thickness (Th1).
     
    4. Innerfin (10) according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the localized extra thickness (30) of the metal strip (20) is arranged at the ends of the innerfin (10).
     
    5. Innerfin (10) according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the localized extra thickness (30) of the innerfin (10) defines at least one transverse excrescence with a height (h2).
     
    6. Innerfin (10) according to Claim 5, characterized in that the height (h2) of the localized extra thickness (30) is equal to the difference between the second thickness (Th2) and the first thickness (Th1).
     
    7. Innerfin (10) according to one of the preceding claims, characterized in that the first zone or zones is/are obtained by locally thinning the metal strip (20).
     
    8. Innerfin (10) according to Claim 7, characterized in that the local thinning is achieved by machining.
     
    9. Heat-exchange device (2) comprising at least one innerfin (10) according to one of the preceding claims.
     
    10. Heat-exchange device (2) according to Claim 9, characterized in that the innerfin or innerfins (10) comprise(s) two localized extra thicknesses (30) arranged on one and the same side of the innerfin (10).
     
    11. Heat-exchange device (2) according to Claim 9, characterized in that the innerfin or innerfins comprise(s) two localized extra thicknesses (30) arranged on two opposite sides of the innerfin (10).
     
    12. Heat-exchange device (2) according to Claim 10 or 11, characterized in that the exchanger comprises at least one heat-exchange tube (8) arranged between at least two localized extra thicknesses (30).
     
    13. Heat-exchange device (2) according to Claim 12, characterized in that the heat-exchange tube or tubes (8) comprise(s) at least one localized deformation (32) capable of interacting with the localized extra thickness (30) of the innerfin (10).
     




    Dessins














    Références citées

    RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION



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