Při navrhování žebrovaného trubkového chladiče existuje kontaktní tepelný odpor mezi trubkou a přírubou žebra a vliv tohoto kontaktního tepelného odporu není vždy zanedbatelný ve vztahu k celkovému odporu přenosu tepla. Zejména u výměníku tepla s žebrovou trubkou mechanické expanze nelze ignorovat kontaktní tepelný odpor, tento typ výměníku tepla se obecně používá v podmínkách nízkého tlaku, jako je klimatizační průmysl a motory přeplňované pro chlazení výměníku tepla plnicího vzduchu. V procesu montáže tepelného výměníku jsou parametry, které určují tepelný kontaktní odpor, počáteční interference, mikrotvrdost kontaktní plochy měkčího materiálu, kontaktní plocha a kontaktní tlak. Výběr správné velikosti expanzního jádra optimalizuje stupeň kontaktu s kontaktní plochou. Během posledních tří desetiletí výzkumníci vyvinuli správnou experimentální metodu pro měření kontaktního tepelného odporu. Jedním z nich, který popsali Nho et al., je experiment měření přechodového odporu ve vakuu. V typickém experimentu zjistili, že tepelný kontaktní odpor mezi trubkou a žebrem byl 17,6 procenta až 31,5 procenta celkového odporu ve vakuovém prostředí.

Ploutev pevně zabalená do kulaté trubky tahem. Kruhová ploutvová trubka je obecně hliníková ploutev, která se tahem zaválcuje do ocelové trubky a tepelný kontaktní odpor se rychle zvyšuje s pracovní teplotou, takže když je, použijte kruhovou kruhovou ploutev trubice, je provozní teplota omezena na méně než 100 stupňů C, jinak dojde k poklesu napětí, což povede k uvolnění žeber, protože hliník má vysokou tepelnou roztažnost. Integrální válcované žebrované trubky U integrovaných laminovaných žebrovaných trubek, bez ohledu na teplotu a tlak, neexistují žádné problémy související s tepelným odporem přenosu tepla a integritou trubky na spoji žebra a trubky. Žebrované trubky pro určité geometrie však lze dosáhnout pouze procesem expanze.
celkové vyprávění; Kontaktní tepelný odpor žebrového trubkového radiátoru souvisí s teplotou a technologií zpracování žebra.










