一种翅片结构及换热器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201310142019.5

申请日:

2013.04.22

公开号:

CN104110985A

公开日:

2014.10.22

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情:

实质审查的生效IPC(主分类):F28F 1/10申请日:20130422|||公开

IPC分类号:

F28F1/10; F25B39/00

主分类号:

F28F1/10

申请人:

浙江盾安热工科技有限公司

发明人:

汪峰; 施骏业

地址:

311835 浙江省绍兴市诸暨市店口工业区浙江盾安热工科技有限公司

优先权:

专利代理机构:

杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) 33217

代理人:

魏亮

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内容摘要

本发明公开了一种翅片结构,为换热器领域,解决了换热不充分、换热效果低的问题,包括若干翅片,所述翅片具有若干通风窗,所述通风窗沿通风方向排列,所述翅片具有上侧部和下侧部,其中一个翅片的上侧部与前一翅片的上侧部通过上圆弧连接部连接、下侧部与后一翅片的下侧部通过下圆弧连接部连接,上圆弧连接部的顶点与下圆弧连接部的顶点之间的间距沿着通风方向保持不变,所述上圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化,所述下圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化且变化趋势与上圆弧连接部的半径大小变化趋势相同。另外还提供一种换热器,具有上述翅片结构,提高了换热效果,用于制冷空调换热。

权利要求书

权利要求书
1.  一种翅片结构(a),包括若干翅片(1),所述翅片具有若干通风窗(2),所述通风窗沿通风方向排列,相连两片翅片上的通风窗一一对应,所述翅片具有上侧部和下侧部,所述上侧部位于通风窗的上方,所述下侧部位于通风窗的下方,其中一个翅片的上侧部与前一翅片的上侧部通过上圆弧连接部(3)连接、下侧部与后一翅片的下侧部通过下圆弧连接部(4)连接,上圆弧连接部的顶点与下圆弧连接部的顶点之间的间距沿着通风方向保持不变,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化,所述下圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化且变化趋势与上圆弧连接部的半径大小变化趋势相同。

2.  根据权利要求1所述的翅片结构,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片中段由小变大、从翅片中段至翅片的出风侧端面由大变小。

3.  根据权利要求1所述的翅片结构,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片中段由大变小、从翅片中段至翅片的出风侧端面由小变大。

4.  根据权利要求2或3所述的翅片结构,其特征在于:位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小相等且上圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称;或者位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小不相等。

5.  根据权利要求2或3所述的翅片结构,其特征在于:位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半径大小相等且下圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称;或者位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接 部的半径大小不相等。

6.  根据权利要求1所述的翅片结构,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由小变大。

7.  根据权利要求1所述的翅片结构,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由大变小。

8.  根据权利要求1、2、3、6或7所述的翅片结构,其特征在于:相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的中部的间距大小相等。

9.  根据权利要求1、2、3、6或7所述的翅片结构,其特征在于:沿通风方向位于相同位置的上圆弧连接部的半径大小与下圆弧连接部的半径大小相等。

10.  一种换热器,包括集流管(b)和扁管(c),其特征在于:两两扁管之间设有权利要求1至9任一所述的翅片结构(a)。

说明书

说明书一种翅片结构及换热器
技术领域
本发明涉及空调换热器领域,特别是一种翅片结构及具有该翅片结构的换热器。
背景技术
现有翅片结构如图1和2所示,包括若干翅片01,翅片具有若干通风窗02,通风窗沿通风方向排列,相连两片翅片上的通风窗一一对应,所述翅片具有上侧部和下侧部,所述上侧部位于通风窗的上方,所述下侧部位于通风窗的下方,其中一个翅片的上侧部与前一翅片的上侧部通过上圆弧连接部03连接、下侧部与后一翅片的下侧部通过下圆弧连接部04连接,上圆弧连接部的尺寸和下圆弧连接部的尺寸沿通风方向都是相同不变的,因此如图3所示,空气流经上圆弧连接部的圆弧面和下圆弧连接部的圆弧面都没有紊流,换热系数较低,同时两个翅片在相同高度位置的间距从翅片的进风侧至出风侧一直保持不变,这样大部分空气没有经过通风窗而直接从两个翅片中间经过,而没有充分换热,导致换热效果降低。
发明内容
本发明所要达到的目的就是提供一种翅片结构,使更多的空气流经通风窗,提高换热效果。
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种翅片结构,包括若干翅片,所述翅片具有若干通风窗,所述通风窗沿通风方向排列,相连两片翅片上的通风窗一一对应,所述翅片具有上侧部和下侧部,所述上侧部位于通风窗的上方,所述下侧部位于通风窗的下方,其中一个翅片的上侧部与前一翅片的上侧部通过上圆弧连接部连接、下侧部与后一翅片的下侧部通过下圆弧连接部 连接,上圆弧连接部的顶点与下圆弧连接部的顶点之间的间距沿着通风方向保持不变,所述上圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化,所述下圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化且变化趋势与上圆弧连接部的半径大小变化趋势相同。
进一步的,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片中段由小变大、从翅片中段至翅片的出风侧端面由大变小。
进一步的,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片中段由大变小、从翅片中段至翅片的出风侧端面由小变大。
进一步的,位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小相等且上圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称;或者位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小不相等。
进一步的,位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半径大小相等且下圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称;或者位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半径大小不相等。
进一步的,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由小变大。
进一步的,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由大变小。
进一步的,相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的中部的间距相等。
进一步的,沿通风方向位于相同位置的上圆弧连接部的半径大小与下圆弧连接部的半径大小相等。
一种换热器,包括集流管和扁管,两两扁管之间设有上述技术方案中任一所述的翅片结构。
采用上述技术方案后,本发明具有如下优点:由于上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向不断变化,空气流经翅片时流速会产生变化,形成紊流,提高了上圆弧连接部和下圆弧连接部的对流换热系数,使翅片的换热系数得到提高;而采用了上述翅片结构的换热器,则是提高了换热效果。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步说明:
图1为现有一种翅片结构的示意图;
图2为图1所示翅片结构的进风侧端面的示意图;
图3为图2中A-A处剖视图;
图4为本发明中翅片结构第一种实施例的结构示意图;
图5为图4所示实施例进风侧端面的示意图;
图6为图5中B-B处剖视图;
图7为图5中C-C处剖视图;
图8为图5中D-D处剖视图;
图9为图5中E-E处剖视图;
图10为本发明中翅片结构第二种实施例的结构示意图;
图11为图10所示实施例进风侧端面的示意图;
图12为图11中F-F处剖视图;
图13为图11中G-G处剖视图;
图14为图11中H-H处剖视图;
图15为图11中I-I处剖视图;
图16为本发明中翅片结构第三种实施例的结构示意图;
图17为图16中J-J处剖视图;
图18为本发明中翅片结构第四种实施例的结构示意图;
图19为图18中K-K处剖视图;
图20为本发明中换热器的结构示意图。
具体实施方式
实施例一:
如图4和5所示为本发明第一种实施例,一种翅片结构a,包括若干翅片1,翅片具有若干通风窗2,通风窗为一字型结构,每个通风窗具有相应的导风板来引导空气从翅片的正面穿过通风窗到翅片的背面,通风窗沿通风方向排列,一般是等间距排列。沿通风方向,翅片的中段不设置通风窗,并且翅片的进风侧端面到翅片中段之间的通风窗和翅片中段到翅片的出风侧端面之间的通风窗的导风板设置方向相反,即在翅片的进风侧端面到翅片中段之间的通风窗是将空气从翅片的正面引导到翅片的背面,而在翅片中段到翅片的出风侧端面之间的通风窗是将空气从翅片的背面引导到翅片的正面,或者是在翅片的进风侧端面到翅片中段之间的通风窗是将空气从翅片的背面引导到翅片的正面,而在翅片中段到翅片的出风侧端面之间的通风窗是将空气从翅片的正面引导到翅片的背面,这样空气经过翅片时会因为通风窗的引导作用而与翅片更长久的进行热交换,提高散热效果。相连两片翅片上的通风窗一一对应,翅片具有上侧部和下侧部,上侧部位于通风窗的上方,下侧部位于通风窗的下方,其中一个翅片的 上侧部与前一翅片的上侧部通过上圆弧连接部3连接、下侧部与后一翅片的下侧部通过下圆弧连接部4连接,上圆弧连接部的顶点与下圆弧连接部的顶点之间的间距沿着通风方向保持不变。如图6所示,上圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片中段由小变大、从翅片中段至翅片的出风侧端面由大变小,而下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与上圆弧连接部的半径大小的变化趋势相同,也是从翅片的进风侧端面至翅片中段由小变大、从翅片中段至翅片的出风侧端面由大变小。这样就会导致相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的上部的间距大小会随着上圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势而变化,从而形成如图7所示的排布情况。同样的,上述相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的下部的间距在通风方向上也会发生变化,形成如图9所示的排布情况。从图6、7和9中,可以清楚地看到空气经过上圆弧连接部(当然空气经过下圆弧连接部产生的变化与空气经过上圆弧连接部产生的变化相同)、通风窗的上部及通风窗的下部时都会改变方向,空气流阻分布不均匀,因此空气的流速不断改变,从而产生紊流,使空气在翅片中流动时能够穿过更多的通风窗,从而使翅片的散热系数得到大大提高。由于采用对称结构,如图8所示,相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的中部的间距相对较小且大小相等,空气流阻均匀,此处气流相对稳定,大部分空气都会经过通风窗。
另外,位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小相等且上圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称。位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半径大小相等且下圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称。翅片结构关于翅片的中段对称设置,便于生产,安装使用后结 构稳定。当然也可以采用不对称的结构,即位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小不相等;位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半径大小不相等,可以使位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小大于或小于位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小,位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小大于或小于位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半径大小,只要上圆弧连接部和下圆弧连接部的半径大小沿着通风方向的变化趋势为相同的变化趋势即可。
实施例二:
如图10和11所示为本发明第二种实施例,本实施例的基础结构与实施例一相同,区别在于,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与实施例一不同。本实施例中,如图12所示,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由小变大。与实施例一同样的道理,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势导致相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的上部的间距大小在通风方向上发生变化,形成图13中的排布情况。而上述相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的下部的间距在通风方向上发生的变化则如图15所示。而如图14所示,相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的中部的间距相对较小且大小相等,这点是与实施例一相同的。本实施例也能和实施例一一样使经过翅片的空气生产紊流,使更多的空气穿过通风窗,大大提高翅片的散热系数。
实施例三:
如图16所示为本发明第三种实施例,本实施例的基础结构与实施例一相同, 区别在于,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与实施例一不同。本实施例中,如图17所示,上圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片中段由大变小、从翅片中段至翅片的出风侧端面由小变大。而下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与上圆弧连接部的半径大小的变化趋势相同。本实施例同样可以使空气经过翅片产生紊流,使更多的空气穿过通风窗,提高翅片的散热系数。
实施例四:
如图18所示为本发明第四种实施例,本实施例的基础结构与实施例一相同,区别在于,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与实施例一不同。本实施例中,如图19所示,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由大变小。本实施例同样可以使空气经过翅片产生紊流,使更多的空气穿过通风窗,提高翅片的散热系数。
上述所有实施例中,可以归纳成以下几点:上圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化,下圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化且变化趋势与上圆弧连接部的半径大小变化趋势相同;通过上圆弧连接部相连的两片翅片上相互对应的两个通风窗,这两个通风窗的上部的间距大小沿通风方向的变化趋势与上圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势相同;同样的,通过下圆弧连接部相连的两片翅片上相互对应的两个通风窗,这两个通风窗的下部的间距大小沿通风方向的变化趋势与下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势相同;通过上圆弧连接部相连的两片翅片上相互对应的两个通风窗,这两个通风窗的上部的间距与下部的间距沿通风方向的变化趋势相反;相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的中部的间距大小相等。
实施例五:
如图20所示,一种换热器,包括集流管b和扁管c,两两扁管c之间设有上述任一实施例的翅片结构a。换热效果得到提高。
除上述优选实施例外,本发明还有其他的实施方式,本领域技术人员可以根据本发明作出各种改变和变形,只要不脱离本发明的精神,均应属于本发明所附权利要求所定义的范围。

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资源描述

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1、(10)申请公布号 CN 104110985 A (43)申请公布日 2014.10.22 C N 1 0 4 1 1 0 9 8 5 A (21)申请号 201310142019.5 (22)申请日 2013.04.22 F28F 1/10(2006.01) F25B 39/00(2006.01) (71)申请人浙江盾安热工科技有限公司 地址 311835 浙江省绍兴市诸暨市店口工业 区浙江盾安热工科技有限公司 (72)发明人汪峰 施骏业 (74)专利代理机构杭州华鼎知识产权代理事务 所(普通合伙) 33217 代理人魏亮 (54) 发明名称 一种翅片结构及换热器 (57) 摘要 本发明公开。

2、了一种翅片结构,为换热器领域, 解决了换热不充分、换热效果低的问题,包括若干 翅片,所述翅片具有若干通风窗,所述通风窗沿通 风方向排列,所述翅片具有上侧部和下侧部,其中 一个翅片的上侧部与前一翅片的上侧部通过上圆 弧连接部连接、下侧部与后一翅片的下侧部通过 下圆弧连接部连接,上圆弧连接部的顶点与下圆 弧连接部的顶点之间的间距沿着通风方向保持不 变,所述上圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐 渐变化,所述下圆弧连接部的半径大小沿通风方 向逐渐变化且变化趋势与上圆弧连接部的半径大 小变化趋势相同。另外还提供一种换热器,具有 上述翅片结构,提高了换热效果,用于制冷空调换 热。 (51)Int.Cl. 权。

3、利要求书1页 说明书5页 附图5页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书5页 附图5页 (10)申请公布号 CN 104110985 A CN 104110985 A 1/1页 2 1.一种翅片结构(a),包括若干翅片(1),所述翅片具有若干通风窗(2),所述通风窗 沿通风方向排列,相连两片翅片上的通风窗一一对应,所述翅片具有上侧部和下侧部,所述 上侧部位于通风窗的上方,所述下侧部位于通风窗的下方,其中一个翅片的上侧部与前一 翅片的上侧部通过上圆弧连接部(3)连接、下侧部与后一翅片的下侧部通过下圆弧连接部 (4)连接,上圆弧连接部的顶点与下圆弧连接。

4、部的顶点之间的间距沿着通风方向保持不变, 其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化,所述下圆弧连接部的半 径大小沿通风方向逐渐变化且变化趋势与上圆弧连接部的半径大小变化趋势相同。 2.根据权利要求1所述的翅片结构,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小和下 圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片中段由小变大、从翅片中段 至翅片的出风侧端面由大变小。 3.根据权利要求1所述的翅片结构,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小和下 圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片中段由大变小、从翅片中段 至翅片的出风侧端面由小变大。 4.根据权利要求2或3所述的。

5、翅片结构,其特征在于:位于翅片的进风侧端面的上圆 弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小相等且上圆弧 连接部沿通风方向关于翅片的中部对称;或者位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半 径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小不相等。 5.根据权利要求2或3所述的翅片结构,其特征在于:位于翅片的进风侧端面的下圆 弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半径大小相等且下圆弧 连接部沿通风方向关于翅片的中部对称;或者位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半 径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半径大小不相等。 6.根据权利要求1所述的翅片结构。

6、,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小和下 圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由小变大。 7.根据权利要求1所述的翅片结构,其特征在于:所述上圆弧连接部的半径大小和下 圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由大变小。 8.根据权利要求1、2、3、6或7所述的翅片结构,其特征在于:相连两片翅片上任意 一一对应的两个通风窗的中部的间距大小相等。 9.根据权利要求1、2、3、6或7所述的翅片结构,其特征在于:沿通风方向位于相同位 置的上圆弧连接部的半径大小与下圆弧连接部的半径大小相等。 10.一种换热器,包括集流管(b)和扁管(c),其特。

7、征在于:两两扁管之间设有权利要求 1至9任一所述的翅片结构(a)。 权 利 要 求 书CN 104110985 A 1/5页 3 一种翅片结构及换热器 技术领域 0001 本发明涉及空调换热器领域,特别是一种翅片结构及具有该翅片结构的换热器。 背景技术 0002 现有翅片结构如图1和2所示,包括若干翅片01,翅片具有若干通风窗02,通风窗 沿通风方向排列,相连两片翅片上的通风窗一一对应,所述翅片具有上侧部和下侧部,所述 上侧部位于通风窗的上方,所述下侧部位于通风窗的下方,其中一个翅片的上侧部与前一 翅片的上侧部通过上圆弧连接部03连接、下侧部与后一翅片的下侧部通过下圆弧连接部 04连接,上圆弧。

8、连接部的尺寸和下圆弧连接部的尺寸沿通风方向都是相同不变的,因此如 图3所示,空气流经上圆弧连接部的圆弧面和下圆弧连接部的圆弧面都没有紊流,换热系 数较低,同时两个翅片在相同高度位置的间距从翅片的进风侧至出风侧一直保持不变,这 样大部分空气没有经过通风窗而直接从两个翅片中间经过,而没有充分换热,导致换热效 果降低。 发明内容 0003 本发明所要达到的目的就是提供一种翅片结构,使更多的空气流经通风窗,提高 换热效果。 0004 为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种翅片结构,包括若干翅片,所 述翅片具有若干通风窗,所述通风窗沿通风方向排列,相连两片翅片上的通风窗一一对应, 所述翅片具有上。

9、侧部和下侧部,所述上侧部位于通风窗的上方,所述下侧部位于通风窗的 下方,其中一个翅片的上侧部与前一翅片的上侧部通过上圆弧连接部连接、下侧部与后一 翅片的下侧部通过下圆弧连接部连接,上圆弧连接部的顶点与下圆弧连接部的顶点之间的 间距沿着通风方向保持不变,所述上圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化,所述下 圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化且变化趋势与上圆弧连接部的半径大小变化 趋势相同。 0005 进一步的,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向 从翅片的进风侧端面至翅片中段由小变大、从翅片中段至翅片的出风侧端面由大变小。 0006 进一步的,所述上圆弧连接部的半径大。

10、小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向 从翅片的进风侧端面至翅片中段由大变小、从翅片中段至翅片的出风侧端面由小变大。 0007 进一步的,位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风 侧端面的上圆弧连接部的半径大小相等且上圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称; 或者位于翅片的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆 弧连接部的半径大小不相等。 0008 进一步的,位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风 侧端面的下圆弧连接部的半径大小相等且下圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称; 或者位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于。

11、翅片的出风侧端面的下圆 说 明 书CN 104110985 A 2/5页 4 弧连接部的半径大小不相等。 0009 进一步的,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向 从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由小变大。 0010 进一步的,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向 从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由大变小。 0011 进一步的,相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的中部的间距相等。 0012 进一步的,沿通风方向位于相同位置的上圆弧连接部的半径大小与下圆弧连接部 的半径大小相等。 0013 一种换热器,包括集流管和扁管,两两扁管之间设有。

12、上述技术方案中任一所述的 翅片结构。 0014 采用上述技术方案后,本发明具有如下优点:由于上圆弧连接部的半径大小和下 圆弧连接部的半径大小沿通风方向不断变化,空气流经翅片时流速会产生变化,形成紊流, 提高了上圆弧连接部和下圆弧连接部的对流换热系数,使翅片的换热系数得到提高;而采 用了上述翅片结构的换热器,则是提高了换热效果。 附图说明 0015 下面结合附图对本发明作进一步说明: 0016 图1为现有一种翅片结构的示意图; 0017 图2为图1所示翅片结构的进风侧端面的示意图; 0018 图3为图2中A-A处剖视图; 0019 图4为本发明中翅片结构第一种实施例的结构示意图; 0020 图5。

13、为图4所示实施例进风侧端面的示意图; 0021 图6为图5中B-B处剖视图; 0022 图7为图5中C-C处剖视图; 0023 图8为图5中D-D处剖视图; 0024 图9为图5中E-E处剖视图; 0025 图10为本发明中翅片结构第二种实施例的结构示意图; 0026 图11为图10所示实施例进风侧端面的示意图; 0027 图12为图11中F-F处剖视图; 0028 图13为图11中G-G处剖视图; 0029 图14为图11中H-H处剖视图; 0030 图15为图11中I-I处剖视图; 0031 图16为本发明中翅片结构第三种实施例的结构示意图; 0032 图17为图16中J-J处剖视图; 0。

14、033 图18为本发明中翅片结构第四种实施例的结构示意图; 0034 图19为图18中K-K处剖视图; 0035 图20为本发明中换热器的结构示意图。 具体实施方式 说 明 书CN 104110985 A 3/5页 5 0036 实施例一: 0037 如图4和5所示为本发明第一种实施例,一种翅片结构a,包括若干翅片1,翅片具 有若干通风窗2,通风窗为一字型结构,每个通风窗具有相应的导风板来引导空气从翅片的 正面穿过通风窗到翅片的背面,通风窗沿通风方向排列,一般是等间距排列。沿通风方向, 翅片的中段不设置通风窗,并且翅片的进风侧端面到翅片中段之间的通风窗和翅片中段到 翅片的出风侧端面之间的通风窗。

15、的导风板设置方向相反,即在翅片的进风侧端面到翅片中 段之间的通风窗是将空气从翅片的正面引导到翅片的背面,而在翅片中段到翅片的出风侧 端面之间的通风窗是将空气从翅片的背面引导到翅片的正面,或者是在翅片的进风侧端面 到翅片中段之间的通风窗是将空气从翅片的背面引导到翅片的正面,而在翅片中段到翅片 的出风侧端面之间的通风窗是将空气从翅片的正面引导到翅片的背面,这样空气经过翅片 时会因为通风窗的引导作用而与翅片更长久的进行热交换,提高散热效果。相连两片翅片 上的通风窗一一对应,翅片具有上侧部和下侧部,上侧部位于通风窗的上方,下侧部位于通 风窗的下方,其中一个翅片的上侧部与前一翅片的上侧部通过上圆弧连接部。

16、3连接、下侧 部与后一翅片的下侧部通过下圆弧连接部4连接,上圆弧连接部的顶点与下圆弧连接部的 顶点之间的间距沿着通风方向保持不变。如图6所示,上圆弧连接部的半径大小沿通风方 向从翅片的进风侧端面至翅片中段由小变大、从翅片中段至翅片的出风侧端面由大变小, 而下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与上圆弧连接部的半径大小的变化趋 势相同,也是从翅片的进风侧端面至翅片中段由小变大、从翅片中段至翅片的出风侧端面 由大变小。这样就会导致相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的上部的间距大小会 随着上圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势而变化,从而形成如图7所示的排布 情况。同样的,上述相连两片翅。

17、片上任意一一对应的两个通风窗的下部的间距在通风方向 上也会发生变化,形成如图9所示的排布情况。从图6、7和9中,可以清楚地看到空气经过 上圆弧连接部(当然空气经过下圆弧连接部产生的变化与空气经过上圆弧连接部产生的变 化相同)、通风窗的上部及通风窗的下部时都会改变方向,空气流阻分布不均匀,因此空气 的流速不断改变,从而产生紊流,使空气在翅片中流动时能够穿过更多的通风窗,从而使翅 片的散热系数得到大大提高。由于采用对称结构,如图8所示,相连两片翅片上任意一一对 应的两个通风窗的中部的间距相对较小且大小相等,空气流阻均匀,此处气流相对稳定,大 部分空气都会经过通风窗。 0038 另外,位于翅片的进风。

18、侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端 面的上圆弧连接部的半径大小相等且上圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称。位于 翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部 的半径大小相等且下圆弧连接部沿通风方向关于翅片的中部对称。翅片结构关于翅片的中 段对称设置,便于生产,安装使用后结构稳定。当然也可以采用不对称的结构,即位于翅片 的进风侧端面的上圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半 径大小不相等;位于翅片的进风侧端面的下圆弧连接部的半径大小与位于翅片的出风侧端 面的下圆弧连接部的半径大小不相等,可以使位于翅片的进风侧端面的上圆弧连。

19、接部的半 径大小大于或小于位于翅片的出风侧端面的上圆弧连接部的半径大小,位于翅片的进风侧 端面的下圆弧连接部的半径大小大于或小于位于翅片的出风侧端面的下圆弧连接部的半 径大小,只要上圆弧连接部和下圆弧连接部的半径大小沿着通风方向的变化趋势为相同的 说 明 书CN 104110985 A 4/5页 6 变化趋势即可。 0039 实施例二: 0040 如图10和11所示为本发明第二种实施例,本实施例的基础结构与实施例一相同, 区别在于,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与 实施例一不同。本实施例中,如图12所示,所述上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部 的半径大小沿。

20、通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由小变大。与实施例一同 样的道理,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势导 致相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的上部的间距大小在通风方向上发生变化, 形成图13中的排布情况。而上述相连两片翅片上任意一一对应的两个通风窗的下部的间 距在通风方向上发生的变化则如图15所示。而如图14所示,相连两片翅片上任意一一对 应的两个通风窗的中部的间距相对较小且大小相等,这点是与实施例一相同的。本实施例 也能和实施例一一样使经过翅片的空气生产紊流,使更多的空气穿过通风窗,大大提高翅 片的散热系数。 0041 实施例三: 0042 如。

21、图16所示为本发明第三种实施例,本实施例的基础结构与实施例一相同,区别 在于,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与实施 例一不同。本实施例中,如图17所示,上圆弧连接部的半径大小沿通风方向从翅片的进风 侧端面至翅片中段由大变小、从翅片中段至翅片的出风侧端面由小变大。而下圆弧连接部 的半径大小沿通风方向的变化趋势与上圆弧连接部的半径大小的变化趋势相同。本实施例 同样可以使空气经过翅片产生紊流,使更多的空气穿过通风窗,提高翅片的散热系数。 0043 实施例四: 0044 如图18所示为本发明第四种实施例,本实施例的基础结构与实施例一相同,区别 在于,上圆弧连接部的半。

22、径大小和下圆弧连接部的半径大小沿通风方向的变化趋势与实施 例一不同。本实施例中,如图19所示,上圆弧连接部的半径大小和下圆弧连接部的半径大 小沿通风方向从翅片的进风侧端面至翅片的出风侧端面由大变小。本实施例同样可以使空 气经过翅片产生紊流,使更多的空气穿过通风窗,提高翅片的散热系数。 0045 上述所有实施例中,可以归纳成以下几点:上圆弧连接部的半径大小沿通风方向 逐渐变化,下圆弧连接部的半径大小沿通风方向逐渐变化且变化趋势与上圆弧连接部的半 径大小变化趋势相同;通过上圆弧连接部相连的两片翅片上相互对应的两个通风窗,这两 个通风窗的上部的间距大小沿通风方向的变化趋势与上圆弧连接部的半径大小沿通。

23、风方 向的变化趋势相同;同样的,通过下圆弧连接部相连的两片翅片上相互对应的两个通风窗, 这两个通风窗的下部的间距大小沿通风方向的变化趋势与下圆弧连接部的半径大小沿通 风方向的变化趋势相同;通过上圆弧连接部相连的两片翅片上相互对应的两个通风窗,这 两个通风窗的上部的间距与下部的间距沿通风方向的变化趋势相反;相连两片翅片上任意 一一对应的两个通风窗的中部的间距大小相等。 0046 实施例五: 0047 如图20所示,一种换热器,包括集流管b和扁管c,两两扁管c之间设有上述任一 实施例的翅片结构a。换热效果得到提高。 0048 除上述优选实施例外,本发明还有其他的实施方式,本领域技术人员可以根据本 。

24、说 明 书CN 104110985 A 5/5页 7 发明作出各种改变和变形,只要不脱离本发明的精神,均应属于本发明所附权利要求所定 义的范围。 说 明 书CN 104110985 A 1/5页 8 图1 图2 图3 图4 说 明 书 附 图CN 104110985 A 2/5页 9 图5 图6 图7 图8 说 明 书 附 图CN 104110985 A 3/5页 10 图9 图10 图11 图12 说 明 书 附 图CN 104110985 A 10 4/5页 11 图13 图14 图15 图16 说 明 书 附 图CN 104110985 A 11 5/5页 12 图17 图18 图19 图20 说 明 书 附 图CN 104110985 A 12 。

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