空调系统及其冲压三通结构技术方案

技术编号:15552810 阅读:331 留言:0更新日期:2017-06-08 10:48
本实用新型专利技术公开了一种空调系统及其冲压三通结构,冲压三通结构包括两个支管连接部(1),两个所述支管连接部(1)之间具有冲压槽(2),所述冲压槽(2)为由两个所述支管连接部(1)相交而成的“V”形槽。本实用新型专利技术提供的冲压三通结构,支管连接部为连接支管的连接部。其中,冲压槽由两个支管连接部相交而成。与现有技术相比,冲压槽为“V”形槽,降低了加工冲压槽的变形量。因此,使得冲压槽的壁厚减薄率减小,降低该处裂漏的几率;降低冲压槽应力集中,有效优化了冲压三通结构的疲劳性能。

Air conditioning system and its stamping three way structure

The utility model discloses an air conditioning system and three stamping structure, three stamping structure includes two branch connecting part (1), two of the branch pipe connecting part (1) between the stamping groove (2), the stamping groove (2) on the grounds of the two branch connection department (1) intersection of the \V\ shaped groove. The connecting part of the branch pipe of the utility model is a connecting part of the connecting branch pipe, which is provided by the utility model. The utility model is composed of three parts. Wherein, the punching groove is intersected by two branch pipe connecting parts. Compared with the prior art, the stamping groove is a \V\ groove, which reduces the deformation of the punching groove. Therefore, the wall thickness reduction ratio of the groove is reduced, the probability of cracking and leakage is reduced, and the stress concentration in the groove is reduced, and the fatigue performance of the three pass structure is optimized effectively.

【技术实现步骤摘要】
空调系统及其冲压三通结构
本技术涉及三通设备
,特别涉及一种空调系统及其冲压三通结构。
技术介绍
冲压三通结构在空调管路系统中应用较多,如集气器或叉形过滤器等部件。冲压三通结构起到了分流、汇流的作用,在空调产品制造及服役过程中,受载情况较为恶劣,影响空调系统的机械强度。目前的冲压三通结构通过多步冲压成形。如图1所示,将管坯的一端扩口处理,并通过加工冲压槽2,使得该扩口端形成两个支管连接部1,管坯的另一端为总管连接部。其中,冲压槽2由一个支管连接部1、中间过渡平面及另一个支管连接部1形成,由于冲压变形量较大,使得冲压槽2的壁厚减薄率较大,高达50%左右,因此,该处为耐压测试的裂漏危险点,极易产生泄露;并且,冲压槽2所在位置极易出现应力集中甚至产生微裂纹,导致其疲劳性能较差。因此,如何降低变形量,降低泄露几率,优化疲劳性能,是本
人员亟待解决的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本技术提供了一种冲压三通结构,以降低变形量,降低泄露几率,优化疲劳性能。本技术还公开了一种空调系统。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:从上述的技术方案可以看出,本技术提供的一种冲压三通结构,包括两个支管连接部,两个所述支管连接部之间具有冲压槽,所述冲压槽为由两个所述支管连接部相交而成的“V”形槽。优选地,上述冲压三通结构中,两个所述支管连接部均为圆弧面。优选地,上述冲压三通结构中,两个所述支管连接部的内径相等;两个所述支管连接部的中心距L=d-δ;其中,d为所述支管连接部的内径;δ为所述支管连接部和与其配合的支管之间的焊接间隙。优选地,上述冲压三通结构中,所述冲压三通结构的冲压间隙E=d/2+0.5mm。优选地,上述冲压三通结构中,两个所述支管连接部分别为内径不同的第一支管连接部及第二支管连接部;两个所述支管连接部的中心距L=(d1+d2-δ1-δ2)/2;其中,d1为所述第一支管连接部的内径;d2为所述第二支管连接部的内径;δ1为所述第一支管连接部和与其配合的支管之间的焊接间隙;δ2为所述第二支管连接部和与其配合的支管之间的焊接间隙。优选地,上述冲压三通结构中,所述冲压三通结构的冲压间隙E=(d1+d2)/4+0.5mm。本技术还提供了一种空调系统,具有如上述任一项所述的冲压三通结构。本技术提供的冲压三通结构,支管连接部为连接支管的连接部。其中,冲压槽由两个支管连接部相交而成。与现有技术相比,冲压槽为“V”形槽,降低了加工冲压槽的变形量。因此,使得冲压槽的壁厚减薄率减小,降低该处裂漏的几率;降低冲压槽应力集中,有效优化了冲压三通结构的疲劳性能。本技术还提供了一种具有上述冲压三通结构的空调系统。由于上述冲压三通结构具有上述技术效果,具有上述冲压三通结构的空调系统也应具有同样的技术效果,在此不再详细介绍。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为现有技术中的一种冲压三通结构的结构示意图;图2为本技术实施例提供的冲压三通结构的第一加工结构示意图;图3为本技术实施例提供的冲压三通结构的第二加工结构示意图;图4为本技术实施例提供的冲压三通结构的第三加工结构示意图;图5为本技术实施例提供的冲压三通结构的结构示意图。具体实施方式本技术公开了一种冲压三通结构,以降低变形量,降低泄露几率,优化疲劳性能。本技术还公开了一种空调系统。下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。如图5所示,本技术实施例提供的冲压三通结构,包括两个支管连接部1,两个支管连接部1之间具有冲压槽2,由两个支管连接部1相交而成的“V”形槽即为冲压槽2。本技术实施例提供的冲压三通结构,支管连接部1为连接支管的连接部。其中,冲压槽2由两个支管连接部1相交而成。与现有技术相比,冲压槽2为“V”形槽,降低了加工冲压槽2的变形量。因此,使得冲压槽2的壁厚减薄率减小,降低该处裂漏的几率;降低冲压槽2应力集中,有效优化了冲压三通结构的疲劳性能。进一步地,两个支管连接部1均为圆弧结构。如图5所示,两个支管连接部1的圆弧结构的开口端连接,形成两个对称的冲压槽2。冲压槽2为向其开口处渐扩的“V”形槽。通过上述设置,使得冲压槽2形成后,两个支管连接部1形成圆形结构,更有利于连接固定支管。在第一种实施例中,两个支管连接部1的内径相等;两个支管连接部1的中心距L=d-δ,d为支管连接部1的内径,δ为支管连接部1和与支管连接部1配合的支管之间的焊接间隙。其中,δ为支管与一个支管连接部1同心配合后,支管的外壁到支管连接部1的内壁之间的间隙。通过上述设置,使得支管安装于冲压三通结构后,支管与冲压三通结构之间的尺寸满足后续钎焊或其他焊接工艺的要求。上述两个支管连接部1的中心距L为一个支管连接部1的圆心到另一个支管连接部1的圆心的距离。可以理解的是,上述焊接间隙为预设值,即根据需要连接的支管尺寸及类型规定的数值。优选地,冲压三通结构的冲压间隙E=d/2+0.5mm。通过上述设置,进一步降低了加工冲压槽2的变形量。在第二种实施例中,两个支管连接部1的内径不相等。其中,两个支管连接部1分别为内径不同的第一支管连接部及第二支管连接部;两个支管连接部1的中心距L=(d1+d2-δ1-δ2)/2;其中,d1为第一支管连接部的内径;d2为第二支管连接部的内径;δ1为第一支管连接部和与第一支管连接部配合的支管之间的焊接间隙;δ2为第二支管连接部和与第二支管连接部配合的支管之间的焊接间隙。其中,δ为支管与支管连接部1同心配合后,支管的外壁到支管连接部1的内壁之间的间隙。可以理解的是,当第一支管连接部及第二支管连接部的内径不同时,与二者配合的支管的外径可以相同,也可以不同。上述焊接间隙为预设值,即根据需要连接的支管尺寸及类型规定的数值。上述两个支管连接部1的中心距L为第一支管连接部的圆心到第二支管连接部的圆心的距离通过上述设置,使得支管安装于冲压三通结构后,支管与冲压三通结构之间的尺寸满足后续钎焊工艺的要求。优选地,冲压三通结构的冲压间隙E=(d1+d2)/4+0.5mm。通过上述设置,进一步降低了加工冲压槽2的变形量。本技术实施例还提供了一种空调系统,具有如上述任一种冲压三通结构。由于上述冲压三通结构具有上述技术效果,具有上述冲压三通结构的空调系统也应具有同样的技术效果,在此不再详细介绍。其中,冲压三通结构可以应用于集气器或叉形过滤器等部件,起到了分流、汇流的作用。如图2-图5所示,本技术实施例还提供了一种冲压三通结构加工方法,包括步骤:S1:选择坯料获得定长的管坯;其中,管坯的直径为D0,管坯的壁厚为t0。获得定长的管坯可以通过无屑下料,也可以通过人工裁剪等。S2本文档来自技高网...
空调系统及其冲压三通结构

【技术保护点】
一种冲压三通结构,包括两个支管连接部(1),两个所述支管连接部(1)之间具有冲压槽(2),其特征在于,所述冲压槽(2)为由两个所述支管连接部(1)相交而成的“V”形槽。

【技术特征摘要】
1.一种冲压三通结构,包括两个支管连接部(1),两个所述支管连接部(1)之间具有冲压槽(2),其特征在于,所述冲压槽(2)为由两个所述支管连接部(1)相交而成的“V”形槽。2.如权利要求1所述的冲压三通结构,其特征在于,两个所述支管连接部(1)均为圆弧结构。3.如权利要求2所述的冲压三通结构,其特征在于,两个所述支管连接部(1)的内径相等;两个所述支管连接部(1)的中心距L=d-δ;其中,d为所述支管连接部(1)的内径;δ为所述支管连接部(1)和与其配合的支管之间的焊接间隙。4.如权利要求3所述的冲压三通结构,其特征在于,所述冲压三通结构的冲压间隙E=d/2+...

【专利技术属性】
技术研发人员:崔海峰冯彩钟明生杨芝明侯纪波
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1