JP5705665B2 - ターボチャージャの軸受装置 - Google Patents
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Description
そして、これらの隙間に形成された潤滑油膜の減衰効果によって回転軸の振動を抑制しながら安定した支持をして、且つ焼付きを防止するように構成されている。
図5において、ターボチャージャ0100は、一対の羽根車0102a及び0102bとこれらを一体的に連結するロータ軸0104からなる。浮動ブッシュ軸受0110は、軸受ハウジング0112と、該軸受ハウジング0112とロータ軸0104との間に介装されて、ロータ軸0104を回転可能に支持する浮動ブッシュ0114とから構成されている。
浮動ブッシュ0114は回転可能に配設され、ロータ軸0104との摺動抵抗によりロータ軸0104より遅い速度で連れ回りする。
潤滑油がこれらの隙間に油膜を形成することで、該隙間の摺動面に発生する焼付き、損傷(磨耗)を防止している。
更に、特許文献2においては、フルフロートベアリングの内周面及び外周面の少なくとも一方に螺旋溝が設けられている構造である。従って、溝、特に内周面に設ける溝の加工は、タービンロータのロータ軸が嵌入する部分の内径は小さいので加工が複雑で、加工工数が増加して、部品のコストが高くなる不具合がある。
前記第1、第2浮動ブッシュ共に内側軸受幅Liは外側軸受幅Loより同一比率で小さく形成されたことを特徴とする。
また、第1及び第2浮動ブッシュ夫々の内側軸受幅と外側軸受幅との比を同形状にしたので、第1及び第2浮動ブッシュに生じる潤滑油の粘性抵抗が同じになり、ロータ軸の支軸が安定する。
また、第1及び第2浮動ブッシュ夫々は同形状のため、部品点数を減少させて加工および組立を容易化し、誤組立のリスクを低減するとともに、加工品質の安定およびコスト低減を図ることができる。
更に、外側の軸受幅を内側より大きくすることにより浮動ブッシュ軸受とハウジングとのダンピング効果を維持することができる。
Lx/Lo < Li/Lo <0.5 (1)
また、最小側の幅を連通孔φより小さくすると、円錐形状の傾斜面によって給油路の先端部が削られ、潤滑油が連通孔φからロータ軸の軸線方向へ直接流れるため、浮動ブッシュ軸受とロータ軸との潤滑油によるダンピング効果が半減する。
また、ロータ軸は外側の軸受幅を内側より大きくすることにより浮動ブッシュ軸受とハウジングとのダンピング効果を維持することができる。
また、第1及び第2浮動ブッシュ夫々は同形状のため、部品点数を減少させて加工および組立を容易化し、誤組立のリスクを低減するとともに、加工品質の安定およびコスト低減を図ることができる。
図1において、ターボチャージャ1は、内燃機関(以後「エンジン」と称す)の排ガスによって駆動される排気タービン14と、該排気タービン14を覆うタービンハウジング11と、排気タービン14の駆動力によってエンジンへの給気を加圧するコンプレッサインペラ15と、該コンプレッサインペラ15を覆うコンプレッサハウジング12と、排気タービン14とコンプレッサインペラ15とを一体的に連結するロータ軸16と、タービンハウジング11とコンプレッサハウジング12と、の間に介装され該ロータ軸16を軸支する軸受ハウジング13と、ロータ軸16のスラスト荷重を受けるスラストベアリング16bと、コンプレッサインペラ15側からの締結部材(図示省略)による締付に対し該コンプレッサインペラ15の位置決めをするスリーブ16cとで構成されている。
第1浮動ブッシュ軸受17は、軸受ハウジング13に形成された軸受部13dと、該軸受部13dに内嵌し、内部にロータ軸16が配設される第1浮動ブッシュ19とで構成されている。
第1浮動ブッシュ19は環状に形成され、外周面から内周面に貫通した給油路19aが配設されている。
また、第2浮動ブッシュ軸受18は、軸受ハウジング13に形成された軸受部13dと、該軸受部13dに内嵌し、内部にロータ軸16が配設される第2浮動ブッシュ20とで構成されている。
第2浮動ブッシュ20は環状に形成され、外周面から内周面に貫通した給油路20aが配設されている。
コンプレッサ側潤滑油路13cは第1浮動ブッシュ軸受17側に連結口13aから直線状に傾斜させた油路になっている。第1浮動ブッシュ軸受17側に送油された潤滑油は、第1浮動ブッシュ軸受17と、該第1浮動ブッシュ軸受17とスラストベアリング16bとの間にも送油されて、当該部の潤滑と冷却を行っている。
一方、タービン側潤滑油路13bは第2浮動ブッシュ軸受18側に連結口13aから直線状に傾斜させた油路になっており、第2浮動ブッシュ軸受18側に送油された潤滑油は、第2浮動ブッシュ軸受18と、ロータ軸16の排気タービン14側の拡径部16dに送油されて当該部の潤滑と冷却を行っている。
また、第2浮動ブッシュ軸受18に送油された潤滑油は、軸受部13dと第2浮動ブッシュ20の隙間を満たし、第2浮動ブッシュ20の外周側から内周側に貫通した給油路20aを通り、第2浮動ブッシュ20とロータ軸16の支軸部16aとの間に供給される。
そして、浮動ブッシュ19及び、20とロータ軸16夫々を軸受ハウジング13に対し潤滑油の油膜にて浮動支持させた構成になっている。
尚、説明上混乱を避けるため、第1浮動ブッシュ軸受17(含む第1浮動ブッシュ19)と第2浮動ブッシュ軸受18(含む第2浮動ブッシュ20)は同形状になっているにも係わらず区別して説明した。
従って、以後は説明の重複を避けるため、「第1浮動ブッシュ軸受17」及び、「第1浮動ブッシュ19」を代表させて「浮動ブッシュ軸受17」、「浮動ブッシュ19」として説明する。
浮動ブッシュ軸受17を構成する浮動ブッシュ19は軸受ハウジング13の軸受部13dと浮動ブッシュ19の外周面19bとの間に油膜を形成するための隙間αを有するように配置されている。
浮動ブッシュ19の内周面19cとロータ軸16の支軸部16aとの間に油膜を形成するための隙間βを有して遊嵌している。
これらの隙間α、βには、軸受ハウジング13内のコンプレッサ側潤滑油路13c(タービン側潤滑油路13bも同様)を通って潤滑油が圧送されてくる。
潤滑油は隙間αを満たしながら、浮動ブッシュ19の給油路19aを通って、浮動ブッシュ19の内周面19cと支軸部16aとの隙間βを満たし、ロータ軸16は潤滑油の油膜によって浮いた状態に支持される。
対称にすることにより浮動ブッシュ19の内周面の給油路19aを中心とした軸受幅部と、支軸部16aとの間隔の均一性が保たれ、支軸の安定性が向上する。
本実施形態の場合、給油路19aの径φ(潤滑油路径φ)を含めた内周側の必要最小軸受幅をLxとした。
そして、必要最小軸受幅Lxとは、内周面19cで支軸部16aを支軸するのに必要な油膜を形成するための最小の軸受幅である。
Lx(必要最小軸受幅)=必要最小接触幅+給油路19aの径φ は、排気タービン14、コンプレッサインペラ15及び、ロータ軸16の重量、回転バランス等が影響するので、ターボチャージャ1の仕様に沿って決定すればよい。
横軸に内外幅比Li/Lo、縦軸に油膜による減衰特性を表わすパラメータとして減衰比%を表わしてある。減衰比が高い方がロータ軸16の支持安定性が良いことを示している。
そして、浮動ブッシュ19は高速で連れ回りすると、ロータ軸16の支持が不安定になる傾向がわかっており、高速で連れ回りするのを防止するため、浮動ブッシュ19の内側軸受幅Liを外側軸受幅Loより小さくしていた。(図3のテストケース1)
しかし、ターボチャージャ1の耐久性、過給圧向上及び振動騒音低減等の性能向上のため、最適な内外幅比Li/Loの範囲が今回の実験結果から判明した。
Lx/Lo < Li/Lo <0.5
但し、Lxは、前述のようにLx(必要最小軸受幅)=必要最小接触幅+給油路19aの径φとする。
この範囲の上限であるLi/Lo>0.5になると、ロータ軸16が高速回転したときに、浮動ブッシュ19の連れ回りが大きく(回転数)なり、浮動ブッシュ19の外周面19bが主に軸受摺動面となり、ロータ軸16の支持が不安定になる傾向が現れ、騒音、ロータ軸16の回転抵抗が大きくなる。
Li/Loが0.5の時、減衰比も従来の2%→3.5%に上昇しており、大きく改善される。
一方、下限側について、内周面19cの軸受幅Liは給油路19aの孔径φと油膜を形成するのに必要な最小軸受幅をLxとした。
従って、ロータ軸16の高速回転時において、浮動ブッシュ19に与える連れ回り力を適正化し、連れ回り量(回転量)を小さく(適正化)することでロータ軸16による主な回転軸受摺動面が浮動ブッシュ19の内周面19cとロータ軸16との間の油膜になり、ロータ軸16の回転摺動抵抗、振動が少なくなると共に、ロータ軸16の回転振動の安定性を向上させることができる。
また、第1浮動ブッシュ軸受17と第2浮動ブッシュ軸受18を同一形状としたので、第1及び第2浮動ブッシュに生じる潤滑油の粘性抵抗が同じになり、ロータ軸16の支軸が安定すると共に、誤組立のリスクが低減することにより、品質が安定しコスト低減が可能となる。
更に、ターボチャージャ1の耐久性、過給圧向上及び振動騒音低減等の性能向上効果を有している。
浮動ブッシュ19の外周面には低摩擦処理であるDLC(Diamond Like Carbon)コーティング19dが施されている。
尚、使用されるDLCとしては、金属含有DLC(WC;炭化タングステンや、Si;珪素)、又は、水素含有DLCなどを使用すると良い。
DLCの形成方法は、化学気相蒸着法(CVD)が多く用いられるが、特に限定するものではない。
また、DLC皮膜は硬く脆いため、基材(浮動ブッシュ)との密着性をよくするために、基材(浮動ブッシュ)とDLC皮膜の間に下地材としてCr(クロム)、CrN(窒化クロム)、チタン(Ti)、窒化チタン(TiN)、炭化タングステン(WC)、タングステン(W)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、鉄(Fe)、窒化鉄(FeN)、珪素(Si)及び、炭化シリコン(SiC)などを単層もしくは複数層組合せて用いるとよい。また基材自体を窒化して下地材として用いても良い。
従って、ロータ軸16の回転数が比較的低い時期(早期)から浮動ブッシュ19の連れ回り生起させて、ターボチャージャ1が低速回転域においても浮動ブッシュ19とロータ軸16との回転抵抗を小さくして、ターボチャージャ1の過給圧力の向上効果を得ることができる。
ディンプル27aの形成方法は、例えば微粒子ショットにより形成することができるが、これに限定するものではない。
図4(B)では半球状のディンプルとしたが、三角錐等、ディンプル部分に潤滑油が保持されて、摩擦係数が低減できる形状であれば、特に規定するものではない。
そして、図4C(C2)に示すとおり、潤滑油路13cから送油された潤滑油は中央溝30dを介して、浮動ブッシュ30の下側に流れ、浮動ブッシュ30と軸受部13dとの間を潤滑油で満たすことにより、浮動ブッシュ30の回転起動時の摩擦抵抗を軽減するものである。
外周面35aの給油孔35cを軸受幅方向に挟んで、全周にわたり端部溝35d、35dが2本形成されている。該2本の端部溝35d、35dには、該端部溝35d、35dと給油孔35cとを連通する横断溝35eが給油孔35c毎に配設されている。
そして、図4D(D2)に示すとおり、潤滑油路13cから送油された潤滑油は端部溝35d、35dを介して浮動ブッシュ35の下側に流れ(矢印)、浮動ブッシュ35と軸受部13dとの間を潤滑油で満たすことにより、浮動ブッシュ30の回転起動時の摩擦抵抗を軽減するものである。
更に、浮動ブッシュ19(20)の外周部に低摩擦処理を施すことにより、ロータ軸16の低速回転時における摺動抵抗を改善できる。
また、浮動ブッシュ19(20)は内側軸受幅Liと外側軸受幅Loとの比を同形状にしたので潤滑油の粘性抵抗が同じになり、ロータ軸16の支軸が安定すると共に、浮動ブッシュ19(25)の誤組立が無くなり品質が安定し、コスト低減が可能となる。
更に、外側軸受幅Loと内側軸受幅Liとの比率Li/LoをLx/Lo<Li/Lo<0.5とすることにより、浮動ブッシュ19(20)のロータ軸16の回転数に対する連れ回り回転数が適正化されるので、ロータ軸の高速回転時における夫々の浮動ブッシュの連れ回り量を低くでき、回転振動の安定性を向上させ騒音低減効果を得ることができる。
11 タービンハウジング
12 コンプレッサハウジング
13 軸受ハウジング
13a 連結口
13b、13c 潤滑油路
13d 軸受部
14 排気タービン
15 コンプレッサインペラ
16 ロータ軸
16a 支軸部
17 第1浮動ブッシュ軸受(浮動ブッシュ軸受)
18 第2浮動ブッシュ軸受
19、27、30,35 第1浮動ブッシュ(浮動ブッシュ)
19a 潤滑油路
19b、27b、30c、35c 外周面
19c 内周面
19d DLCコーティング(低摩擦処理)
20 第2浮動ブッシュ
30d 中央溝(低摩擦処理)
Lo 外周軸受幅
Li 内周軸受幅
Claims (2)
- 内燃機関の燃焼室への給気を加圧するターボチャージャのタービンハウジングとコンプレッサハウジングとの間に介装された軸受ハウジングと、
該軸受ハウジング内を貫通するタービンロータのロータ軸と、
前記軸受ハウジングと前記ロータ軸との間に介装されると共に、外周面と内周面を連通する給油孔を設け、前記軸受ハウジングからの潤滑油を前記外周面と前記内周面に供給される前記コンプレッサハウジング側に配設され第1浮動ブッシュを備えた第1浮動ブッシュ軸受と、
該第1浮動ブッシュ軸受と同形状で前記タービンハウジング側に配設され第2浮動ブッシュを備えた第2浮動ブッシュ軸受と、を備え、
前記第1、第2浮動ブッシュの内周面は軸受幅方向において円錐状に形成され、
前記第1、第2浮動ブッシュの内側軸受幅Liは外側軸受幅Loより同一比率で小さく形成されるとともに、
潤滑油路径φを含めた内周側の必要最小軸受幅をLxとし、前記外側軸受幅Loと内側軸受幅Liとの比率Li/Loの関係が、次の範囲を満たすように設定されるとともに、
前記浮動ブッシュの外周面に、前記給油孔を軸受幅方向に挟んで夫々形成される円周状の2本の端部溝と、前記給油孔および前記2本の端部溝とを連通する横断溝とを配設してなる低摩擦処理を施したことを特徴とするターボチャージャの軸受装置。
Lx/Lo < Li/Lo <0.4 - 前記低摩擦処理は浮動ブッシュ外周面に、DLC(Diamond Like Carbon)又は、二硫化モリブデンをコーティングすることを含むことを特徴とする請求項1記載のターボチャージャの軸受装置。
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