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JP3823536B2 - Heat exchanger - Google Patents
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JP3823536B2 - Heat exchanger - Google Patents

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JP3823536B2 JP14010898A JP14010898A JP3823536B2 JP 3823536 B2 JP3823536 B2 JP 3823536B2 JP 14010898 A JP14010898 A JP 14010898A JP 14010898 A JP14010898 A JP 14010898A JP 3823536 B2 JP3823536 B2 JP 3823536B2
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    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/0012Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the apparatus having an annular form

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、流体通路を構成するケーシングを、エンジンやミッションケース等の固定部材に固定するケーシングの固定構造に関するものであり、エンジンオイルやトランスミッションオイル等の流体を冷却するオイルクーラに適用して有効である。
【0002】
【従来の技術】
例えば、特開平8−159685号公報に記載の水冷式のオイルクーラでは、略円筒状のオイルクーラ(ケーシング)の軸方向に貫通するボルトによって、オイルクーラ(ケーシング)を固定している。
そして、上記公報に記載のオイルクーラでは、ボルトが完全に固定された(締められた)状態においては、ねじ径より大きな径寸法を有する大径部の外周面をオイルクーラ(ケーシング)のボルト挿入穴に接触させることにより、オイルクーラを固定部材に対して位置決め固定している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記公報に記載のオイルクーラでは、ボルトが完全に固定された状態においては、オイルクーラを固定部材に対して容易に位置決めすることができるものの、ボルトが完全に固定される前の状態おいては、大径部とボルト挿入穴とを接触させることができないため(図4参照)、オイルクーラを位置決めすることができず、固定部材にオイルクーラを組み付ける際の組み付け性が悪いという問題がある。
【0004】
本発明は、上記点に鑑み、オイルクーラ等の熱交換器やケーシングの組み付け性を向上させることを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するために、以下の技術的手段を用いる。請求項に記載の発明では、流体の熱交換を行う熱交換コア(110)と、
前記熱交換コア(110)を収納するとともに、流体が流通する流体通路(112)の一部を構成するケーシング(120)と、
頭部(133)、前記頭部(133)より小径の円筒部(132)、および前記円筒部(132)の先端側に形成されたネジ部(134)を備えるボルト(130)とを有し、
前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径になっている流体通路(112b)が形成された固定部材(200)に固定される熱交換器であって、
前記ケーシング(120)には、前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径の穴部(121a、122a)が形成され、
前記熱交換コア(110)の中心部には前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径の流体通路(112c)が形成され、
前記ボルト(130)の前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)を、前記ケーシング(120)の穴部(121a、122a)から前記熱交換コア(110)および前記固定部材(200)の前記流体通路(112c、112b)を貫通して、前記ボルト(130)を前記固定部材(200)に締め付けることで、前記ケーシング(120)を前記固定部材(200)に固定するようになっており、
さらに、前記ボルト(130)の前記円筒部(132)のうち前記頭部(133)側の部位には前記円筒部(132)から前記穴部(121a、122a)の縁部(121b、122b)に向けて張り出す複数個の張出部(135)が形成され、
前記複数個の張出部(135)間には、前記熱交換コア(110)中心部の前記流体通路(112c)と連通する通路部(136)が形成されていることを特徴とする。
【0006】
これにより、張出部(135)の先端側を穴部(121a、122a)の縁部(121b、122b)に接触させながらボルト(130)の組み付け作業を進行させることができ、これにより、後述するように、ボルト(130)が完全に固定される前の状態おいても容易にケーシング(120)を位置決めすることができる。
また、張出部(135)間に熱交換コア(110)中心部の流体通路(112c)と連通する通路部(136)が形成されているので、後述するように、流体通路(112)の通路断面積が縮小することを防止できる。
【0007】
以上に述べたように、本発明では、ケーシング(120)位置決めを容易にして組み付け性を向上させつつ、十分な通路断面積を確保して十分な流体流量を確保することができる。
請求項2に記載の発明では、穴部(121a、122a)の開口形状は、その開口面の図心に対して回転対称であり、さらに、張出部(135)は、図心に対して対称となるように3方向に張り出していることを特徴とする。
【0008】
これにより、張出部(135)を穴部(121a、122a)の縁部(121b、122b)に均等に接触させることができるので、穴部(121a、122a)を容易にボルト(130)に対して芯出しすることができる。
請求項3に記載の発明では、流体の熱交換を行う熱交換コア(110)と、
前記熱交換コア(110)を収納するとともに、流体が流通する流体通路(112)の一部を構成するケーシング(120)と、
頭部(133)、前記頭部(133)より小径の円筒部(132)、および前記円筒部(132)の先端側に形成されたネジ部(134)を備えるボルト(130)と、
前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径になっている流体通路(112b)が形成された固定部材(200)とを有し、
前記ケーシング(120)には、前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径の穴部(121a、122a)が形成され、
前記熱交換コア(110)の中心部には前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径の流体通路(112c)が形成され、
前記ボルト(130)の前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)を、前記ケーシング(120)の穴部(121a、122a)から前記熱交換コア(110)および前記固定部材(200)の前記流体通路(112c、112b)を貫通して、前記ボルト(130)を前記固定部材(200)に締め付けることで、前記ケーシング(120)を前記固定部材(200)に固定するようになっており、
さらに、前記ボルト(130)の前記円筒部(132)のうち前記頭部(133)側の部位には、前記円筒部(132)から前記穴部(121a、122a)の縁部(121b、122b)に向けて張り出す複数個の張出部(135)が形成され、
記複数個の張出部(135)間には、前記熱交換コア(110)中心部の前記流体通路(112c)と連通する通路部(136)が形成されている、熱交換器の固定構造を特徴としている。
請求項3に記載の発明は、熱交換器の固定構造を対象としていることが請求項1に記載の発明と相違しているだけで、請求項1と同様の作用効果を発揮できる。
請求項4に記載の発明では、請求項3に記載の熱交換器の固定構造において、前記固定部材(200)の前記流体通路(112b)の延長方向に、前記ネジ部(134)が締め付けられる雌ネジ部(210)が形成され、
前記固定部材(200)のうち、前記雌ネジ部(210)の側方部位には、前記固定部材(200)の前記流体通路(112b)に連通する流体通路(112e)が形成されていることを特徴とする。
因みに、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。
【0009】
【発明の実施の形態】
本実施形態は、本発明に係るケーシングの固定構造をオートマチックトランスミッション内の潤滑を図るミッションオイル(以下、オイルと略す。)を冷却する水冷式オイルクーラに適用したものである。
図1は、本実施形態に係るオイルクーラ100をオートマチックトランスミッションのミッションケーシング(固定部材)200に固定した状態を示す断面図であり、110はオイルとエンジン冷却水(以下、冷却水と略す。)との間で熱交換を行う熱交換コア(以下、コアと略す。)である。
【0010】
そして、コア110は、所定形状にプレス成形されたプレート111を積層することにより、オイルが流通するオイル通路112の一部、及び冷却水が流通する冷却水通路113を形成したものである。
また、121はコア110を収納するとともに、冷却水通路113の一部を構成する略コップ状の第1ケーシングであり、この第1ケーシング121と第2ケーシング122とによって熱交換を終えたオイルを集合させる集合部112a(オイル通路112)が形成されている。
なお、121コア110の冷却水通路113に冷却水を流入させる冷却水流入口であり、121コア110の冷却水通路113から冷却水を流出させる冷却水流出口である。
【0011】
また、123は第1ケーシング121の開口側を閉塞するとともに、オイルクーラ100をミッションケーシング200に組み付けるためのプレートケーシングである。なお、以下、第1、2ケーシング121、122及びプレートケーシング123を総称してケーシング120と表記する。
ところで、130はオイルクーラ100(ケーシング120)をミッションケーシング200に固定するボルトであり、このボルト130は、オイル通路112のうち第1ケーシング121の軸方向(図1の紙面上下方向)に延びるオイル通路112c、112b内を貫通してミッションケーシング200の雌ねじ部210に到達している。
ここで、オイル通路112cはコア110の中心部に位置する通路であり、オイル通路112bはミッションケーシング200に形成される通路である。
また、ミッションケーシング200において、雌ねじ部210の側方にもオイル通路112dおよび112eが形成されている。一方のオイル通路112dはコア110のオイル通路112の入口側に連通する。他方のオイル通路112eは上記したオイル通路112bに連通する。
【0012】
また、第1、2ケーシング121、122には、図2に示すように、ボルト130が貫通する第1、2穴部121a、122aが形成されている。なお、第2穴部122aの穴径は、ボルト130の首下部分に形成されたフランジ部131が通過することができるように、第1穴部121aの穴径に比べて大きくなっている。
【0013】
因みに、フランジ部131は、パッキン140がボルト130を組み付ける際にボルト130から脱落することを防止すべく、ボルト130の首下部分(円筒部)132全周に渡って円筒部132から突出させたものである。また、パッキン140は、ボルト130が完全に固定された(規定トルクにて締められた)状態において、第2穴部122aからオイルが外部に流出することを防止するものである。
【0014】
そして、円筒部132ボルト130の頭部133よりネジ部134側の部位であって、この円筒部132のうち頭部133側の部位には、図3に示すように、円筒部132から第1、2穴部121a、122aの縁部121b、122b(図2参照)に向けて張り出す複数個(本実施形態では3個)の張出部135が形成されている。
また、各張出部135間には、オイル通路112の一部(オイル通路112aとオイル通路112c、112bとの接続部)を構成する通路部136が形成されている。
なお、オイルは、図1の矢印に示すように、オイル通路112d→コア110のオイル通路112→オイル通路112a→通路部136→オイル通路112c、112b→オイル通路112eの経路で流れる。
【0015】
なお、本実施形態に係るボルト130は、張出部135及び通路部136も含めて鍛造にて一体成形されている。
次に、本実施形態の特徴を述べる。
本実施形態によれば、第1、2穴部121a、122aの縁部121b、122bに向けて張り出す張出部135が形成されているので、図2に示すように、張出部135の先端側を第2穴部122aの縁部122bに接触させることにより、ボルト130が完全に固定される前の状態おいても容易にオイルクーラ100(ケーシング120)を位置決めすることができる。
【0016】
ところで、上記公報に記載のオイルクーラのボルトにおいても、大径部の長さ寸法L(図4参照)を長くすれば、ボルト130が完全に固定される前の状態おいてもオイルクーラを位置決めできるものの、この手段では、ボルトが完全に固定された状態においては、第1穴部121aが大径部により閉塞されたような状態となるので、オイル通路112の通路断面積が縮小し、十分なオイル流量を確保することができないという新たな問題が発生する。
【0017】
これに対して本実施形態では、張出部135間にオイル通路112の一部を構成する通路部136が形成されているので、張出部135の長さL(図2参照)を長くしてもオイル通路112の通路断面積が縮小することを防止できる。
以上に述べたように、本実施形態では、オイルクーラ100(ケーシング120)の位置決めを容易にして組み付け性を向上させつつ、十分な通路断面積を確保して十分なオイル流量を確保することができる。
【0018】
なお、本実施形態においては、ボルト130が完全に固定された後は、張出部135の先端が第1穴部121aの縁部121に接触することにより、オイルクーラ100(ケーシング120)を位置決めできる。
ところで、上述の実施形態では、オイルクーラ100を例に本発明に係るケーシングの固定構造を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、流体が流通する流体通路の一部を構成する、その他のケーシングの固定構造にも適用することができる。
【0019】
また、上述の実施形態では、両穴部121a、122aの開口形状は、その開口面の図心に対して回転対称な円形であり、かつ、張出部135は、開口面の図心に対して対称となるように3方向に張り出していたが、本発明はこれに限定されるものではなく、両穴部121a、122aの開口形状は多角形等その他形状でもよく、また、張出部135は2個以上であればよい。
【図面の簡単な説明】
【図1】オイルクーラの断面図である。
【図2】ボルトを完全に固定する前を示す状態図である。
【図3】ボルトの斜視図である。
【図4】従来の技術に係るオイルクーラにおけるボルトを完全に固定する前を示す状態図である。
【符号の説明】
100…オイルクーラ、110…熱交換コア、120…ケーシング、
121a…第1穴部、122a…第2穴部、130…ボルト、
135…張出部、136…通路部。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a casing fixing structure for fixing a casing constituting a fluid passage to a fixing member such as an engine or a transmission case, and is effective when applied to an oil cooler for cooling a fluid such as engine oil or transmission oil. It is.
[0002]
[Prior art]
For example, in the water-cooled oil cooler described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 8-159585, the oil cooler (casing) is fixed by a bolt penetrating in the axial direction of the substantially cylindrical oil cooler (casing).
In the oil cooler described in the above publication, when the bolt is completely fixed (tightened), the outer peripheral surface of the large diameter portion having a diameter larger than the screw diameter is inserted into the bolt of the oil cooler (casing). The oil cooler is positioned and fixed with respect to the fixing member by contacting the holes.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the oil cooler described in the above publication, the oil cooler can be easily positioned with respect to the fixing member in a state where the bolt is completely fixed, but the state before the bolt is completely fixed. Since the large diameter portion and the bolt insertion hole cannot be brought into contact with each other (see FIG. 4), the oil cooler cannot be positioned, and there is a problem that the assembling property when assembling the oil cooler to the fixing member is poor. is there.
[0004]
An object of this invention is to improve the assembly | attachment property of heat exchangers, such as an oil cooler, and a casing in view of the said point.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the present invention uses the following technical means. In invention of Claim 1 , the heat exchange core (110) which performs heat exchange of fluid,
A casing (120) that houses the heat exchange core (110) and forms part of a fluid passage (112) through which fluid flows;
A head (133), a cylindrical portion (132) having a smaller diameter than the head (133), and a bolt (130) provided with a screw portion (134) formed on the tip side of the cylindrical portion (132). ,
A heat exchanger fixed to a fixing member (200) formed with a fluid passage (112b) having a diameter larger than that of the cylindrical portion (132) and the screw portion (134),
The casing (120) is formed with holes (121a, 122a) larger in diameter than the cylindrical portion (132) and the screw portion (134),
A fluid passage (112c) having a diameter larger than that of the cylindrical portion (132) and the screw portion (134) is formed at the center of the heat exchange core (110).
The cylindrical portion (132) and the screw portion (134) of the bolt (130) are connected to the heat exchange core (110) and the fixing member (200) from the holes (121a, 122a) of the casing (120). The casing (120) is fixed to the fixing member (200) by passing through the fluid passages (112c, 112b) and tightening the bolt (130) to the fixing member (200). ,
Furthermore, the site of the head (133) side of the cylindrical portion of the bolt (130) (132), the edge (121b of the hole from the cylindrical portion (132) (121a, 122a), 122b ) To form a plurality of overhanging portions (135),
It said plurality of projecting portions (135) between, characterized in that the passage for the communication with the fluid passageway (112c) of the heat exchange core (110) center (136) is formed.
[0006]
Thereby, the assembly work of the bolt (130) can be advanced while the front end side of the overhanging portion (135) is in contact with the edge portions (121b, 122b) of the hole portions (121a, 122a). Thus, the casing (120) can be easily positioned even before the bolt (130) is completely fixed.
Further, since a passage portion (136) communicating with the fluid passage (112c) at the center of the heat exchange core (110 ) is formed between the overhang portions (135), as described later, the fluid passage (112) It is possible to prevent the passage cross-sectional area from being reduced.
[0007]
As described above, in the present invention, while improving the ease in to assembly of the positioning of the casing (120), it is possible to ensure a sufficient fluid flow to ensure sufficient cross-sectional area.
In the invention according to claim 2, the opening shape of the hole (121a, 122a) is rotationally symmetric with respect to the centroid of the opening surface, and the overhang (135) is with respect to the centroid. It is characterized by projecting in three directions so as to be symmetrical.
[0008]
Thereby, since the overhang | projection part (135) can be made to contact the edge part (121b, 122b) of a hole part (121a, 122a) equally, a hole part (121a, 122a) can be easily made into a volt | bolt (130). It can be centered.
In invention of Claim 3, the heat exchange core (110) which performs heat exchange of fluid,
A casing (120) that houses the heat exchange core (110) and forms part of a fluid passage (112) through which fluid flows;
A bolt (130) comprising a head (133), a cylindrical portion (132) having a smaller diameter than the head (133), and a screw portion (134) formed on the distal end side of the cylindrical portion (132);
A fixing member (200) in which a fluid passage (112b) having a larger diameter than the cylindrical portion (132) and the screw portion (134) is formed ;
The casing (120) is formed with holes (121a, 122a) larger in diameter than the cylindrical portion (132) and the screw portion (134),
A fluid passage (112c) having a diameter larger than that of the cylindrical portion (132) and the screw portion (134) is formed at the center of the heat exchange core (110).
The cylindrical portion (132) and the screw portion (134) of the bolt (130) are connected to the heat exchange core (110) and the fixing member (200) from the holes (121a, 122a) of the casing (120). The casing (120) is fixed to the fixing member (200) by passing through the fluid passages (112c, 112b) and tightening the bolt (130) to the fixing member (200). ,
Further, in the cylindrical portion (132) of the bolt (130), on the portion on the head (133) side, the edge portion (121b, 122b) of the hole portion (121a, 122a) from the cylindrical portion (132). ) To form a plurality of overhanging portions (135),
Between prior Symbol plurality of projecting portions (135), the passage section for the communication with the fluid passageway (112c) of the heat exchange core (110) central portion (136) is formed, the fixation of the heat exchanger It features a structure.
The invention according to claim 3 can exhibit the same effect as that of claim 1 only by being different from the invention according to claim 1 in that the fixing structure of the heat exchanger is targeted.
According to a fourth aspect of the present invention, in the fixing structure of the heat exchanger according to the third aspect, the screw portion (134) is tightened in the extending direction of the fluid passage (112b) of the fixing member (200). A female thread portion (210) is formed,
Of the fixing member (200), a fluid passage (112e) communicating with the fluid passage (112b) of the fixing member (200) is formed in a side portion of the female screw portion (210). It is characterized by.
Incidentally, the reference numerals in parentheses of each means described above are an example showing the correspondence with the specific means described in the embodiments described later.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
In the present embodiment, the casing fixing structure according to the present invention is applied to a water-cooled oil cooler that cools mission oil (hereinafter abbreviated as oil) for lubrication in an automatic transmission.
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a state in which an oil cooler 100 according to this embodiment is fixed to a transmission casing (fixing member) 200 of an automatic transmission, and 110 is oil and engine cooling water (hereinafter abbreviated as cooling water). A heat exchange core (hereinafter abbreviated as “core”) that exchanges heat with each other.
[0010]
The core 110 is formed by laminating plates 111 press-molded in a predetermined shape to form a part of an oil passage 112 through which oil flows and a cooling water passage 113 through which cooling water flows.
Reference numeral 121 denotes a substantially cup-shaped first casing that houses the core 110 and constitutes a part of the cooling water passage 113. The oil that has been subjected to heat exchange by the first casing 121 and the second casing 122 is used as the first casing 121. A collecting portion 112a (oil passage 112) for collecting is formed.
Note that 121 c is a cooling water inflow port through which cooling water flows into the cooling water passage 113 of the core 110 , and 121 d is a cooling water outflow port through which cooling water flows out of the cooling water passage 113 of the core 110 .
[0011]
Reference numeral 123 denotes a plate casing for closing the opening side of the first casing 121 and assembling the oil cooler 100 to the transmission casing 200. Hereinafter, the first and second casings 121 and 122 and the plate casing 123 are collectively referred to as a casing 120.
Meanwhile, 130 is a bolt for fixing the oil cooler 100 (casing 120) Mission casing 200, the bolt 130, the oil extending in the axial direction of the first casing 121 of the oil passage 112 (up-down direction in FIG. 1) It penetrates the passages 112c and 112b and reaches the internal thread portion 210 of the mission casing 200.
Here, the oil passage 112 c is a passage located at the center of the core 110, and the oil passage 112 b is a passage formed in the mission casing 200.
In the mission casing 200, oil passages 112d and 112e are also formed on the side of the female screw portion 210. One oil passage 112 d communicates with the inlet side of the oil passage 112 of the core 110. The other oil passage 112e communicates with the oil passage 112b described above.
[0012]
Further, as shown in FIG. 2, first and second holes 121 a and 122 a through which the bolt 130 passes are formed in the first and second casings 121 and 122. In addition, the hole diameter of the 2nd hole part 122a is large compared with the hole diameter of the 1st hole part 121a so that the flange part 131 formed in the neck lower part of the volt | bolt 130 can pass.
[0013]
Incidentally, the flange portion 131 protrudes from the cylindrical portion 132 over the entire circumference of the lower neck portion (cylindrical portion) 132 of the bolt 130 in order to prevent the packing 140 from falling off the bolt 130 when the bolt 130 is assembled. Is. Further, the packing 140 prevents oil from flowing out from the second hole portion 122a in a state where the bolt 130 is completely fixed (tightened with a specified torque).
[0014]
The cylindrical portion 132 is a portion closer to the screw portion 134 than the head portion 133 of the bolt 130. Of the cylindrical portion 132, the portion closer to the head portion 133 is connected to the first portion from the cylindrical portion 132 as shown in FIG. A plurality of (three in this embodiment) projecting portions 135 projecting toward the edge portions 121b and 122b (see FIG. 2) of the first and second hole portions 121a and 122a are formed.
In addition, a passage portion 136 that forms a part of the oil passage 112 (a connection portion between the oil passage 112a and the oil passages 112c and 112b) is formed between the overhang portions 135.
As shown by the arrows in FIG. 1, the oil flows in the path of the oil passage 112d → the oil passage 112 of the core 110 → the oil passage 112a → the passage portion 136 → the oil passages 112c and 112b → the oil passage 112e.
[0015]
The bolt 130 according to the present embodiment is integrally formed by forging including the overhang portion 135 and the passage portion 136.
Next, features of the present embodiment will be described.
According to the present embodiment, since the overhanging portion 135 that protrudes toward the edge portions 121b and 122b of the first and second hole portions 121a and 122a is formed, as shown in FIG. By bringing the distal end side into contact with the edge 122b of the second hole 122a, the oil cooler 100 (casing 120) can be easily positioned even before the bolt 130 is completely fixed.
[0016]
By the way, also in the bolt of the oil cooler described in the above publication, if the length L (see FIG. 4) of the large diameter portion is increased, the oil cooler is positioned even before the bolt 130 is completely fixed. Although it is possible, in this means, when the bolt is completely fixed, the first hole portion 121a is closed by the large diameter portion. A new problem arises in that it is not possible to ensure a proper oil flow rate.
[0017]
On the other hand, in the present embodiment, since the passage portion 136 that constitutes a part of the oil passage 112 is formed between the overhang portions 135, the length L (see FIG. 2) of the overhang portion 135 is increased. However, it is possible to prevent the passage cross-sectional area of the oil passage 112 from being reduced.
As described above, in the present embodiment, the oil cooler 100 (casing 120) can be easily positioned to improve the assembling property, and a sufficient passage cross-sectional area can be secured to ensure a sufficient oil flow rate. it can.
[0018]
In the present embodiment, after the bolt 130 is completely fixed, by the tip of the protrusion 135 contacts the edge 121 b of the first hole 121a, the oil cooler 100 (casing 120) Ru can be positioned.
By the way, in the above-mentioned embodiment, although the fixing structure of the casing which concerns on this invention was demonstrated to the oil cooler 100 as an example, this invention is not limited to this, It comprises a part of fluid passage through which a fluid distribute | circulates. The present invention can also be applied to other casing fixing structures.
[0019]
Moreover, in the above-mentioned embodiment, the opening shape of both the holes 121a and 122a is a circular shape that is rotationally symmetric with respect to the centroid of the opening surface, and the overhanging portion 135 is the centroid of the opening surface. However, the present invention is not limited to this, and the opening shape of both the holes 121a and 122a may be other shapes such as a polygon. May be two or more.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional view of an oil cooler.
FIG. 2 is a state diagram showing a state before the bolt is completely fixed.
FIG. 3 is a perspective view of a bolt.
FIG. 4 is a state diagram showing a state before a bolt is completely fixed in an oil cooler according to a conventional technique.
[Explanation of symbols]
100 ... Oil cooler, 110 ... Heat exchange core, 120 ... Casing,
121a ... 1st hole part, 122a ... 2nd hole part, 130 ... Bolt,
135: Overhang part, 136 ... Passage part.

Claims (4)

流体の熱交換を行う熱交換コア(110)と、
前記熱交換コア(110)を収納するとともに、流体が流通する流体通路(112)の一部を構成するケーシング(120)と、
頭部(133)、前記頭部(133)より小径の円筒部(132)、および前記円筒部(132)の先端側に形成されたネジ部(134)を備えるボルト(130)とを有し、
前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径になっている流体通路(112b)が形成された固定部材(200)に固定される熱交換器であって、
前記ケーシング(120)には、前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径の穴部(121a、122a)が形成され、
前記熱交換コア(110)の中心部には前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径の流体通路(112c)が形成され、
前記ボルト(130)の前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)を、前記ケーシング(120)の穴部(121a、122a)から前記熱交換コア(110)および前記固定部材(200)の前記流体通路(112c、112b)を貫通して、前記ボルト(130)を前記固定部材(200)に締め付けることで、前記ケーシング(120)を前記固定部材(200)に固定するようになっており、
さらに、前記ボルト(130)の前記円筒部(132)のうち前記頭部(133)側の部位には、前記円筒部(132)から前記穴部(121a、122a)の縁部(121b、122b)に向けて張り出す複数個の張出部(135)が形成され、
前記複数個の張出部(135)間には、前記熱交換コア(110)中心部の前記流体通路(112c)と連通する通路部(136)が形成されていることを特徴とする熱交換器。
A heat exchange core (110) for heat exchange of fluids;
A casing (120) that houses the heat exchange core (110) and forms part of a fluid passage (112) through which fluid flows;
A head (133), a cylindrical portion (132) having a smaller diameter than the head (133), and a bolt (130) provided with a screw portion (134) formed on the tip side of the cylindrical portion (132). ,
A heat exchanger fixed to a fixing member (200) formed with a fluid passage (112b) having a diameter larger than that of the cylindrical portion (132) and the screw portion (134),
The casing (120) is formed with holes (121a, 122a) larger in diameter than the cylindrical portion (132) and the screw portion (134) ,
A fluid passage (112c) having a diameter larger than that of the cylindrical portion (132) and the screw portion (134) is formed at the center of the heat exchange core (110).
The cylindrical portion (132) and the screw portion (134) of the bolt (130) are connected to the heat exchange core (110) and the fixing member (200) from the holes (121a, 122a) of the casing (120). The casing (120) is fixed to the fixing member (200) by passing through the fluid passages (112c, 112b) and tightening the bolt (130) to the fixing member (200). ,
Further, in the cylindrical portion (132) of the bolt (130) , on the portion on the head (133) side, the edge portion (121b, 122b) of the hole portion (121a, 122a) from the cylindrical portion (132). ) To form a plurality of overhanging portions (135),
Between the plurality of overhang portions (135), a passage portion (136) communicating with the fluid passage (112c) at the center of the heat exchange core (110 ) is formed. vessel.
前記穴部(121a、122a)の開口形状は、その開口面の図心に対して回転対称であり、
さらに、前記張出部(135)は、前記図心に対して対称となるように3方向に張り出していることを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
The opening shape of the holes (121a, 122a) is rotationally symmetric with respect to the centroid of the opening surface,
2. The heat exchanger according to claim 1, wherein the projecting portion (135) projects in three directions so as to be symmetrical with respect to the centroid.
流体の熱交換を行う熱交換コア(110)と、
前記熱交換コア(110)を収納するとともに、流体が流通する流体通路(112)の一部を構成するケーシング(120)と、
頭部(133)、前記頭部(133)より小径の円筒部(132)、および前記円筒部(132)の先端側に形成されたネジ部(134)を備えるボルト(130)と、
前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径になっている流体通路(112b)が形成された固定部材(200)とを有し、
前記ケーシング(120)には、前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径の穴部(121a、122a)が形成され、
前記熱交換コア(110)の中心部には前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)よりも大径の流体通路(112c)が形成され、
前記ボルト(130)の前記円筒部(132)および前記ネジ部(134)を、前記ケーシング(120)の穴部(121a、122a)から前記熱交換コア(110)および前記固定部材(200)の前記流体通路(112c、112b)を貫通して、前記ボルト(130)を前記固定部材(200)に締め付けることで、前記ケーシング(120)を前記固定部材(200)に固定するようになっており、
さらに、前記ボルト(130)の前記円筒部(132)のうち前記頭部(133)側の部位には、前記円筒部(132)から前記穴部(121a、122a)の縁部(121b、122b)に向けて張り出す複数個の張出部(135)が形成され、
前記複数個の張出部(135)間には、前記熱交換コア(110)中心部の前記流体通路(112c)と連通する通路部(136)が形成されていることを特徴とする熱交換器の固定構造。
A heat exchange core (110) for heat exchange of fluids;
A casing (120) that houses the heat exchange core (110) and forms part of a fluid passage (112) through which fluid flows;
A bolt (130) comprising a head (133), a cylindrical portion (132) having a smaller diameter than the head (133), and a screw portion (134) formed on the distal end side of the cylindrical portion (132) ;
A fixing member (200) in which a fluid passage (112b) having a larger diameter than the cylindrical portion (132) and the screw portion (134) is formed ;
The casing (120) is formed with holes (121a, 122a) larger in diameter than the cylindrical portion (132) and the screw portion (134) ,
A fluid passage (112c) having a diameter larger than that of the cylindrical portion (132) and the screw portion (134) is formed at the center of the heat exchange core (110).
The cylindrical portion (132) and the screw portion (134) of the bolt (130) are connected to the heat exchange core (110) and the fixing member (200) from the holes (121a, 122a) of the casing (120). The casing (120) is fixed to the fixing member (200) by passing through the fluid passages (112c, 112b) and tightening the bolt (130) to the fixing member (200). ,
Further, in the cylindrical portion (132) of the bolt (130) , on the portion on the head (133) side, the edge portion (121b, 122b) of the hole portion (121a, 122a) from the cylindrical portion (132). ) To form a plurality of overhanging portions (135),
The plurality of overhang portions between (135), the heat exchanger, wherein a passage for the communication with the fluid passageway (112c) of the heat exchange core (110) center (136) is formed Fixing structure of the vessel.
前記固定部材(200)の前記流体通路(112b)の延長方向に、In the extending direction of the fluid passage (112b) of the fixing member (200), 前記ネジ部(134)が締め付けられる雌ネジ部(210)が形成され、A female screw part (210) to which the screw part (134) is fastened is formed,
前記固定部材(200)のうち、前記雌ネジ部(210)の側方部位には、前記固定部材(200)の前記流体通路(112b)に連通する流体通路(112e)が形成されていることを特徴とする請求項3に記載の熱交換器の固定構造。Of the fixing member (200), a fluid passage (112e) communicating with the fluid passage (112b) of the fixing member (200) is formed in a side portion of the female screw portion (210). The fixing structure for a heat exchanger according to claim 3.
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