WO2020095716A1 - ターボチャージャ - Google Patents
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Definitions
- This invention relates to a turbocharger.
- Patent Document 1 discloses a compressor housing, a turbine housing, a bearing housing (center housing), a variable nozzle unit (shroud mechanism), and a pin member. And a nut are disclosed.
- the compressor housing houses the compressor wheel
- the turbine housing houses the turbine wheel.
- the bearing housing is provided between the compressor housing and the turbine housing.
- the bearing housing contains a rotating shaft that connects the compressor wheel and the turbine wheel, and a bearing that receives the rotating shaft.
- variable nozzle unit is located in the turbine housing, and the size of the exhaust gas exhaust flow passage area can be adjusted.
- the variable nozzle unit is arranged between the first plate and the second plate, which are annularly arranged so as to face each other, and each plate, and changes the size of the flow passage area of the exhaust flow passage. It has a plurality of variable nozzle vanes and a mechanism for changing the posture of each variable nozzle vane.
- the pin member and nut are the members for fixing the variable nozzle unit inside the turbine housing.
- the pin member is connected to each plate and has a shape extending from the inside of the turbine housing to the outside of the turbine housing.
- Each pin member is provided with a male screw at the outer end opposite to the side connected to the plate.
- the nut is attached to the outer end of the pin member. In this way, the variable nozzle unit is fixed in the turbine housing.
- An object of the present invention is to provide a turbocharger capable of suppressing the interference between the plate of the variable nozzle unit and the nozzle vane.
- a turbocharger connects a compressor housing containing a compressor impeller, a turbine housing containing a turbine wheel, and the compressor impeller and the turbine wheel between the compressor housing and the turbine housing.
- the variable nozzle unit is arranged in a ring-shaped first plate and a position closer to the bearing housing than the first plate and facing the first plate, and is formed in a ring shape.
- a second plate which is disposed between the first plate and the second plate, and the second plate which forms the exhaust flow path between the first plate and the second plate, A plurality of nozzle vanes that change the size of the flow passage area of the exhaust flow passage, and a posture changing mechanism that changes the posture of each nozzle vane of the plurality of nozzle vanes.
- the fixing member is connected to an engaging portion that engages at least one of the first plate and the second plate, and the engaging portion, and penetrates the bearing housing toward the compressor housing. And a fixing portion that fixes the end portion of the through shaft portion on the compressor housing side to the bearing housing.
- FIG. 1 It is sectional drawing which shows schematically the turbocharger of one Embodiment of this invention. It is the figure which looked at the turbocharger of FIG. 1 from the compressor impeller side. It is a figure which shows the modification of a fixing member. It is a figure which shows the modification of the engagement aspect with the variable nozzle unit of an engaging part. It is a figure which shows the modification of the engagement aspect with the variable nozzle unit of an engaging part.
- FIG. 1 is a sectional view schematically showing a turbocharger according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a drawing of the turbocharger of FIG. 1 viewed from the compressor impeller side.
- the turbocharger 1 includes a compressor impeller 10, a seal plate 11, a compressor housing 12, a turbine wheel 20, a turbine housing 22, a shaft 30, a bearing 31, and a bearing. It has a housing 32, a variable nozzle unit 100, and a fixing member 200.
- the turbocharger 1 is provided in an engine (not shown) mounted on a vehicle such as an automobile. Note that FIG. 2 shows the turbocharger with the compressor housing 12 removed.
- the turbine housing 22 has a scroll chamber S1 surrounding the turbine wheel 20 and a cylindrical discharge passage S2 provided downstream of the turbine wheel 20 in the exhaust flow.
- the exhaust gas discharged from the engine is introduced into the discharge passage S2 via the scroll chamber S1.
- the turbine wheel 20 is housed in the turbine housing 22 and rotates by receiving the energy of exhaust gas.
- the exhaust gas whose energy has been recovered by the turbine wheel is discharged through the discharge passage S2 to the exhaust passage of the engine in which an exhaust purification device such as an exhaust purification catalyst or DPF is provided.
- the shaft 30 has one end connected to the turbine wheel 20.
- the bearing 31 rotatably supports the shaft 30.
- the bearing housing 32 houses the bearing 31 and is assembled to the turbine housing 22.
- the bearing housing 32 is provided with a cooling water passage 35 through which cooling water flows.
- the seal plate 11 is attached to an end of the bearing housing 32 opposite to the turbine housing 22.
- the shaft 30 is pivotally supported by the bearing housing 32 and the seal plate 11.
- the compressor impeller 10 is connected to the other end of the shaft 30. Therefore, the rotational driving force of the turbine wheel 20 is transmitted to the compressor impeller 10.
- the compressor impeller 10 is housed in a compressor housing 12.
- the compressor housing 12 is assembled to the seal plate 11 and the bearing housing 32.
- the intake gas such as the atmosphere compressed by the rotation of the compressor impeller 10 is supplied to the engine.
- the variable nozzle unit 100 is arranged inside the turbine housing 22. More specifically, the variable nozzle unit 100 is arranged between the scroll chamber S1 and the turbine wheel 20.
- the variable nozzle unit 100 can adjust the size of the flow passage area of the exhaust flow passage of the exhaust gas. That is, the flow rate of the exhaust gas flowing into the turbine housing 22 is adjusted by the variable nozzle unit 100, and the exhaust gas is supplied to the turbine wheel 20.
- the variable nozzle unit 100 includes a first plate 110, a second plate 120, a plurality of spacers 130, a plurality of nozzle vanes 140, a plurality of vane arms 150, and a unison ring 160.
- the first plate 110 is formed in an annular shape.
- the first plate 110 is arranged inside the turbine housing 22 in a posture in which the center thereof coincides with the central axis of the shaft 30.
- the second plate 120 is formed in an annular shape.
- the second plate 120 is arranged at a position closer to the bearing housing 32 than the first plate 110 and at a position facing the first plate 110.
- the second plate 120 is arranged inside the turbine housing 22 in such a manner that its center coincides with the central axis of the shaft 30.
- the second plate 120 forms an exhaust passage between the first plate 110 and the second plate 120.
- Each spacer 130 is arranged between the first plate 110 and the second plate 120.
- Each spacer 130 is a member that defines the distance between the first plate 110 and the second plate 120.
- Each spacer 130 is formed in a cylindrical shape.
- Each nozzle vane 140 changes the size of the flow passage area of the exhaust flow passage by rotating about the axis parallel to the direction in which the first plate 110 and the second plate 120 face each other.
- Each nozzle vane 140 has a rotating shaft portion 142 and a vane 144.
- the rotating shaft portion 142 is held by the first plate 110 and the second plate 120 so as to be rotatable relative to the first plate 110 and the second plate 120.
- the rotating shaft portion 142 is held by the first plate 110 and the second plate 120 in a posture in which the central axis thereof is parallel to the direction in which the first plate 110 and the second plate 120 face each other.
- the vanes 144 are arranged between the first plate 110 and the second plate 120.
- the vane 144 is fixed to the rotary shaft portion 142 so as to rotate together with the rotary shaft portion 142 around the central axis of the rotary shaft portion 142.
- Each vane arm 150 is connected (for example, welded) to a portion of each rotary shaft portion 142 that projects from the second plate 120 along the direction from the first plate 110 to the second plate 120. Each vane arm 150 rotates each rotating shaft 142 around its central axis.
- the unison ring 160 is a member that rotates all the vane arms 150 around the respective rotary shaft portions 142 at the same time.
- the unison ring 160 is supported by the second plate 120 so as to be rotatable relative to the second plate 120 about the central axis of the second plate 120.
- Each vane arm 150 is engaged with the unison ring 160. Therefore, when the unison ring 160 rotates relative to the second plate 120, each vane arm 150 rotates around each rotation shaft portion 142. As a result, the attitude of each vane 144 is changed, so that the size of the flow passage area of the exhaust flow passage is changed. That is, each vane arm 150 and the unison ring 160 constitute a “posture changing mechanism” that changes the posture of each nozzle vane 140.
- the fixing member 200 is a member that fixes the variable nozzle unit 100 inside the turbine housing 22. As shown in FIG. 2, the turbocharger 1 of the present embodiment includes three fixing members 200. These fixing members 200 are arranged at intervals of 120 degrees around the central axis of the shaft 30. However, the number and arrangement of the fixing members 200 are not limited to this example. Each fixing member 200 has an engaging portion 202, a through shaft portion 204, and a fixing portion 206.
- the engaging portion 202 is a portion that engages with at least one of the first plate 110 and the second plate 120.
- the engagement portion 202 is engaged with the first plate 110.
- the engagement portion 202 is engaged with the first plate 110 from the outside of the first plate 110 in the direction in which the first plate 110 and the second plate 120 are arranged.
- the engaging portion 202 is composed of a head portion of a bolt.
- the penetrating shaft portion 204 is connected to the engaging portion 202.
- the penetrating shaft portion 204 has a shape extending toward the compressor housing 12 so as to penetrate the bearing housing 32.
- the bearing housing 32 is provided with an insertion hole 32h through which the through shaft portion 204 is inserted, and the through shaft portion 204 is inserted into the insertion hole 32h.
- the penetrating shaft portion 204 is configured by a bolt shaft portion.
- a male screw portion is provided at an end of the penetrating shaft portion 204 on the compressor housing 12 side.
- the first plate 110 is provided with a first insertion hole 110h through which the penetrating shaft portion 204 is inserted.
- the engagement portion 202 has a shape larger than the first insertion hole 110h.
- the second plate 120 is provided with a second insertion hole 120h through which the penetrating shaft portion 204 is inserted.
- the penetrating shaft portion 204 is inserted through the first insertion hole 110h and the second insertion hole 120h.
- the penetration shaft portion 204 is press-fitted into the second insertion hole 120h.
- the diameter of the second insertion hole 120h is set to be slightly smaller than the diameter of the through shaft portion 204.
- the penetrating shaft portion 204 is inserted into the spacer 130.
- the fixing portion 206 is a portion for fixing the end portion of the penetrating shaft portion 204 on the compressor housing 12 side to the bearing housing 32.
- the fixed portion 206 is composed of a nut that is screwed into the male screw portion.
- the bearing housing 32 has a recess 32a that receives the fixed portion 206.
- the compressor housing 12 is connected to the bearing housing 32 so as to cover the recess 32a.
- the penetrating shaft portion 204 penetrates the bearing housing 32, and a large distance from the fixing portion 206 to the engaging portion 202 is ensured.
- the distance by which the engaging portion 202 can be displaced outward in the radial direction of the plates 110 and 120 with respect to 206 is also secured. Therefore, when each plate 110, 120 thermally expands, the reaction force that the plate receives from the fixing member 200 is reduced. In other words, the restriction of the thermal expansion of the plate by the fixing member 200 is relaxed. The deformation of the plates 110 and 120 and the resulting interference between the plates and the nozzle vanes 140 are suppressed.
- the penetrating shaft portion 204 is inserted into the second insertion hole 120h, and the engaging portion 202 is engaged with the first plate 110. Therefore, the fixing member 200 holds the first plate 110 and the second plate 120. Therefore, a dedicated member for connecting the first plate 110 and the second plate 120 can be omitted.
- variable nozzle unit 100 including the first plate 110 and the second plate 120 is integrated by the fixing member 200. Therefore, the variable nozzle unit 100 can be easily handled.
- the fixing member 200 may further include an elastic member 208 such as a washer arranged between the bearing housing 32 and the fixing portion 206. In this mode, it becomes easy to adjust the apparent spring constant of the penetrating shaft portion 204 and the elastic member 208 as a whole.
- the through shaft portion 204 may be inserted only through the second plate 120, and the engagement portion 202 may engage with the second plate 120.
- the first plate 110 and the second plate 120 are preferably fastened by a fastening member 132 such as a bolt.
- a fastening member 132 such as a bolt
- the configuration of the above embodiment not limited to (head of bolt).
- a male screw portion may be provided at the end of the penetrating shaft portion 204 on the turbine housing 22 side, and the engaging portion 202 may be formed of a nut screwed to the male screw portion.
- the engagement portion 202 is formed in a shape in which the diameter gradually increases as the distance from the penetrating shaft portion 204 increases, and the first insertion hole 110h of the first plate 110 or the second insertion hole 120h of the second plate 120 is the engagement portion.
- the engaging portion 202 may be configured by a male screw portion that is screwed into a female screw portion 121 provided on the second plate 120.
- the first insertion hole 110h and the second insertion hole 120h are omitted.
- the spacer 130 may be formed in a solid shape.
- the penetrating shaft portion 204 penetrates the second plate 120, and the engaging portion 202 formed of a male screw portion is screwed into a female screw portion provided on the first plate 110. May be.
- the penetrating shaft portion 204 has a first shaft portion arranged in the turbine housing 22 and a second shaft portion arranged in the bearing housing 32, and the second shaft portion is the first shaft portion. It may include a small diameter portion having a diameter smaller than the diameter of.
- the small diameter portion of the second shaft portion mainly expands and contracts, so that the expansion and contraction of the first shaft portion is suppressed. Therefore, breakage of the first shaft portion that is exposed to a higher temperature than the second shaft portion is suppressed.
- the turbocharger of the above embodiment is a compressor housing that houses a compressor impeller, a turbine housing that houses a turbine wheel, and a shaft that connects the compressor impeller and the turbine wheel between the compressor housing and the turbine housing. And a bearing housing that accommodates a bearing that receives the shaft, and a variable nozzle unit that is arranged in the turbine housing and that can adjust the size of the flow passage area of the exhaust flow passage of the exhaust gas, and the variable nozzle unit. And a fixing member for fixing the inside of the turbine housing.
- the variable nozzle unit is arranged in a ring-shaped first plate and a position closer to the bearing housing than the first plate and facing the first plate, and is formed in a ring shape.
- a second plate which is arranged between the first plate and the second plate, and the second plate which forms the exhaust flow path between the first plate and the second plate,
- a plurality of nozzle vanes for changing the size of the flow passage area of the exhaust flow passage, and a posture changing mechanism for changing the posture of each nozzle vane of the plurality of nozzle vanes are provided.
- the fixing member is connected to an engaging portion that engages at least one of the first plate and the second plate, and the engaging portion, and penetrates the bearing housing toward the compressor housing. And a fixing portion for fixing the end portion of the through shaft portion on the compressor housing side to the bearing housing.
- the second plate is provided with a second insertion hole through which the through shaft portion is inserted, the through shaft portion is inserted through the second insertion hole, and the engagement portion is It is preferably engaged with the first plate.
- the penetrating shaft portion is press-fitted into the second insertion hole.
- the variable nozzle unit including the first plate and the second plate is integrated by the fixing member, so that the variable nozzle unit can be easily handled.
- the penetrating shaft portion has a first shaft portion arranged in the turbine housing and a second shaft portion arranged in the bearing housing, and the second shaft portion is the first shaft portion. It is preferable to include a small diameter portion having a diameter smaller than the diameter of the shaft portion.
- the small diameter portion of the second shaft portion mainly expands and contracts, so that the expansion and contraction of the first shaft portion is suppressed. Therefore, breakage of the first shaft portion that is exposed to a higher temperature than the second shaft portion is suppressed.
- turbocharger 10 compressor impeller, 11 seal plate, 12 compressor housing, 20 turbine wheel, 22 turbine housing, 30 shaft, 31 bearing, 32 bearing housing, 32a recess, 32h insertion hole, 100 variable nozzle unit, 110 first plate , 110h 1st insertion hole, 120 2nd plate, 120h 2nd insertion hole, 130 spacer, 140 nozzle vane, 142 rotating shaft part, 144 vane, 150 vane arm, 160 unison ring, 200 fixing member, 202 engaging part, 204 penetration Shaft part, 206 fixed part.
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Abstract
ターボチャージャは、コンプレッサハウジングと、タービンハウジングと、ベアリングハウジングと、可変ノズルユニットと、固定部材と、を備える。可変ノズルユニットは、第1プレートと、第2プレートと、複数のノズルベーンと、姿勢変更機構と、を有する。固定部材は、第1プレートおよび第2プレートの少なくとも一方のプレートに係合する係合部と、コンプレッサハウジングに向かってベアリングハウジングを貫通するように延びる形状を有する貫通軸部と、貫通軸部におけるコンプレッサハウジング側の端部をベアリングハウジングに固定する固定部と、を有する。
Description
この発明は、ターボチャージャに関する。
従来、タービンハウジングに設けられ、タービンホイールへ流入する排ガスの流路面積を変化させることで排ガスの流速を調整可能な、可変ノズルユニットを備えるターボチャージャが知られている。たとえば、特開2010-53774号公報(以下、「特許文献1」という。)には、コンプレッサハウジングと、タービンハウジングと、ベアリングハウジング(センターハウジング)と、可変ノズルユニット(シュラウド機構)と、ピン部材と、ナットと、を備えるターボチャージャが開示されている。
コンプレッサハウジングは、コンプレッサホイールを収容しており、タービンハウジングは、タービンホイールを収容している。ベアリングハウジングは、コンプレッサハウジングとタービンハウジングとの間に設けられている。ベアリングハウジングは、コンプレッサホイールとタービンホイールとを接続する回転軸と、この回転軸を受けるベアリングと、を収容している。
可変ノズルユニットは、タービンハウジング内に配置されており、排ガスの排気流路の流路面積の大きさを調整可能である。具体的に、可変ノズルユニットは、互いに対向するように配置された環状の第1プレートおよび第2プレートと、各プレート間に配置されており、排気流路の流路面積の大きさを変更する複数の可変ノズルベーンと、各可変ノズルベーンの姿勢を変更する機構と、を有している。
ピン部材およびナットは、可変ノズルユニットをタービンハウジング内に固定するための部材である。ピン部材は、各プレートに接続されており、タービンハウジング内からタービンハウジング外に至るように延びる形状を有している。各ピン部材には、プレートに接続されている側とは反対側の外端部に雄ねじが設けられている。ナットは、ピン部材の外端部に取り付けられている。このようにして、可変ノズルユニットがタービンハウジング内に固定されている。
特許文献1に記載されるようなターボチャージャでは、タービンハウジング内に配置された可変ノズルユニットの各プレートは、高温の排ガスに接触するため、当該プレートの径方向の外向きに広がるように熱膨張しようとする。しかしながら、第1プレートは、ピン部材によってタービンハウジングに固定されているため、第1プレートの熱膨張がピン部材によって拘束されることとなる。このため、第1プレートのうち、ピン部材に連結された部分よりも径方向内側の部位において、第2プレートに近づくように膨出する変形が生じる場合がある。このような変形が発生すると、第1プレートがノズルベーンに干渉して、ノズルベーンの動作不良を発生させるおそれがある。
本発明の目的は、可変ノズルユニットのプレートとノズルベーンとの干渉を抑制可能なターボチャージャを提供することである。
この発明に従ったターボチャージャは、コンプレッサインペラを収容するコンプレッサハウジングと、タービンホイールを収容するタービンハウジングと、前記コンプレッサハウジングと前記タービンハウジングとの間において、前記コンプレッサインペラと前記タービンホイールとを連結するシャフト、および、前記シャフトを受けるベアリングを収容するベアリングハウジングと、前記タービンハウジング内に配置されており、排ガスの排気流路の流路面積の大きさを調整可能な可変ノズルユニットと、前記可変ノズルユニットを前記タービンハウジング内に固定する固定部材と、を備える。前記可変ノズルユニットは、円環状に形成された第1プレートと、前記第1プレートよりも前記ベアリングハウジングに近い位置でかつ前記第1プレートと対向する位置に配置されており、円環状に形成された第2プレートであって、前記第1プレートと前記第2プレートとの間に前記排気流路を形成する前記第2プレートと、前記第1プレートおよび前記第2プレート間に配置されており、前記排気流路の流路面積の大きさを変更する複数のノズルベーンと、前記複数のノズルベーンの各ノズルベーンの姿勢を変更する姿勢変更機構と、を有する。前記固定部材は、前記第1プレートおよび前記第2プレートの少なくとも一方のプレートに係合する係合部と、前記係合部に接続されており、前記コンプレッサハウジングに向かって前記ベアリングハウジングを貫通するように延びる形状を有する貫通軸部と、前記貫通軸部における前記コンプレッサハウジング側の端部を前記ベアリングハウジングに固定する固定部と、を有する。
この発明によれば、可変ノズルユニットのプレートとノズルベーンとの干渉を抑制可能なターボチャージャを提供することができる。
この発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下で参照する図面では、同一またはそれに相当する部材には、同じ番号が付されている。
図1は、本発明の一実施形態のターボチャージャを概略的に示す断面図である。図2は、図1のターボチャージャをコンプレッサインペラ側から見た図面である。
図1および図2に示されるように、ターボチャージャ1は、コンプレッサインペラ10と、シールプレート11と、コンプレッサハウジング12と、タービンホイール20と、タービンハウジング22と、シャフト30と、ベアリング31と、ベアリングハウジング32と、可変ノズルユニット100と、固定部材200と、を有している。このターボチャージャ1は、自動車等の車両に搭載されるエンジン(図示略)に設けられる。なお、図2では、コンプレッサハウジング12が取外された状態のターボチャージャを示している。
タービンハウジング22には、エンジンから排出される排ガスが流入する。タービンハウジング22は、タービンホイール20の周囲を取り囲むスクロール室S1と、タービンホイール20よりも排気流れの下流側に設けられた筒状の吐出通路S2とを有する。エンジンから排出された排ガスは、スクロール室S1を経由して吐出通路S2に導入される。
タービンホイール20は、タービンハウジング22に収容され、排ガスのエネルギーを受けて回転する。タービンホイールによってそのエネルギーを回収された後の排ガスは、吐出通路S2を介して、排気浄化触媒やDPFなどの排気浄化装置が設けられたエンジンの排気通路に吐出される。
シャフト30は、その一端がタービンホイール20に連結されている。ベアリング31は、シャフト30を回転可能に支持している。
ベアリングハウジング32は、ベアリング31を収容し、タービンハウジング22に組付けられている。ベアリングハウジング32には、冷却水が流れる冷却水路35が設けられている。ベアリングハウジング32における、タービンハウジング22と反対側の端部には、シールプレート11が取付けられている。シャフト30は、ベアリングハウジング32およびシールプレート11により枢支されている。
コンプレッサインペラ10は、シャフト30の他端に連結されている。このため、タービンホイール20の回転駆動力がコンプレッサインペラ10に伝達される。コンプレッサインペラ10は、コンプレッサハウジング12に収容されている。コンプレッサハウジング12は、シールプレート11およびベアリングハウジング32に組み付けられる。コンプレッサインペラ10が回転することにより圧縮された大気等の吸気ガスは、エンジンに供給される。
可変ノズルユニット100は、タービンハウジング22内に配置されている。より詳細には、可変ノズルユニット100は、スクロール室S1とタービンホイール20との間に配置されている。可変ノズルユニット100は、排ガスの排気流路の流路面積の大きさを調整可能である。つまり、タービンハウジング22に流入した排ガスは、可変ノズルユニット100によってその流速を調節され、タービンホイール20に供給される。可変ノズルユニット100は、第1プレート110と、第2プレート120と、複数のスペーサ130と、複数のノズルベーン140と、複数のベーンアーム150と、ユニゾンリング160と、を有している。
第1プレート110は、円環状に形成されている。第1プレート110は、その中心がシャフト30の中心軸と一致する姿勢でタービンハウジング22内に配置されている。
第2プレート120は、円環状に形成されている。第2プレート120は、第1プレート110よりもベアリングハウジング32に近い位置で、かつ、第1プレート110と対向する位置に配置されている。第2プレート120は、その中心がシャフト30の中心軸と一致する姿勢でタービンハウジング22内に配置されている。第2プレート120は、第1プレート110と当該第2プレート120との間に排気流路を形成している。
各スペーサ130は、第1プレート110と第2プレート120との間に配置されている。各スペーサ130は、第1プレート110および第2プレート120間の距離を規定する部材である。各スペーサ130は、円筒状に形成されている。
各ノズルベーン140は、第1プレート110と第2プレート120とが互いに対向する方向と平行な軸周りに回転することにより、排気流路の流路面積の大きさを変更する。各ノズルベーン140は、回転軸部142と、ベーン144と、を有している。
回転軸部142は、第1プレート110および第2プレート120に対して相対回転可能となるように第1プレート110および第2プレート120に保持されている。回転軸部142は、その中心軸が第1プレート110と第2プレート120とが互いに対向する方向と平行となる姿勢で第1プレート110および第2プレート120に保持されている。
ベーン144は、第1プレート110および第2プレート120間に配置されている。ベーン144は、回転軸部142の中心軸周りに回転軸部142とともに回転するように回転軸部142に固定されている。
各ベーンアーム150は、各回転軸部142のうち、第1プレート110から第2プレート120に向かう向きに沿って第2プレート120から突出する部位に接続(たとえば溶接)されている。各ベーンアーム150は、各回転軸部142をその中心軸周りに回転させる。
ユニゾンリング160は、全てのベーンアーム150を同時に各回転軸部142周りに回転させる部材である。ユニゾンリング160は、第2プレート120に対して第2プレート120の中心軸周りに相対回転可能となるように第2プレート120に支持されている。ユニゾンリング160には、各ベーンアーム150が係合している。このため、第2プレート120に対してユニゾンリング160が相対回転することにより、各ベーンアーム150が各回転軸部142周りに回転する。これにより、各ベーン144の姿勢が変更されるため、排気流路の流路面積の大きさが変更される。すなわち、各ベーンアーム150およびユニゾンリング160は、各ノズルベーン140の姿勢を変更する「姿勢変更機構」を構成する。
固定部材200は、可変ノズルユニット100をタービンハウジング22内に固定する部材である。図2に示されるように、本実施形態のターボチャージャ1は、3つの固定部材200を備えている。これら固定部材200は、シャフト30の中心軸周りに120度間隔で配置されている。ただし、固定部材200の数および配置は、この例に限られない。各固定部材200は、係合部202と、貫通軸部204と、固定部206と、を有している。
係合部202は、第1プレート110および第2プレート120の少なくとも一方のプレートに係合する部位である。本実施形態では、係合部202は、第1プレート110に係合している。具体的に、係合部202は、第1プレート110と第2プレート120とが並ぶ方向における第1プレート110の外側から第1プレート110に係合している。係合部202は、ボルトの頭部で構成されている。
貫通軸部204は、係合部202に接続されている。貫通軸部204は、コンプレッサハウジング12に向かってベアリングハウジング32を貫通するように延びる形状を有している。具体的に、ベアリングハウジング32には、貫通軸部204を挿通させる挿通孔32hが設けられており、貫通軸部204は、挿通孔32hに挿通されている。貫通軸部204は、ボルトの軸部で構成されている。貫通軸部204におけるコンプレッサハウジング12側の端部には、雄ねじ部が設けられている。
第1プレート110には、貫通軸部204を挿通させる第1挿通孔110hが設けられている。係合部202は、第1挿通孔110hよりも大きな形状を有している。第2プレート120には、貫通軸部204を挿通させる第2挿通孔120hが設けられている。貫通軸部204は、第1挿通孔110hおよび第2挿通孔120hに挿通されている。貫通軸部204は、第2挿通孔120hに圧入されている。換言すれば、第2挿通孔120hの径は、貫通軸部204の径よりもわずかに小さく設定されている。貫通軸部204は、スペーサ130内に挿通されている。
固定部206は、貫通軸部204におけるコンプレッサハウジング12側の端部をベアリングハウジング32に固定する部位である。固定部206は、前記雄ねじ部に螺合するナットで構成されている。
ベアリングハウジング32は、固定部206を受け入れる凹部32aを有している。コンプレッサハウジング12は、凹部32aを覆うようにベアリングハウジング32に接続されている。
以上に説明したように、本実施形態のターボチャージャ1では、貫通軸部204がベアリングハウジング32を貫通しており、固定部206から係合部202までの距離が大きく確保されるため、固定部206に対して係合部202が各プレート110,120の径方向の外向きへ変位可能な距離も確保される。よって、各プレート110,120が熱膨張した際に当該プレートが固定部材200から受ける反力が低減されるため、換言すれば、固定部材200によるプレートの熱膨張の拘束が緩和されるため、各プレート110,120の変形およびそれに起因するプレートとノズルベーン140との干渉が抑制される。
また、本実施形態では、貫通軸部204は、第2挿通孔120hに挿通されており、係合部202は、第1プレート110に係合している。このため、固定部材200によって第1プレート110および第2プレート120が保持される。よって、第1プレート110と第2プレート120とを接続するための専用部材の省略が可能となる。
さらに、貫通軸部204は、第2挿通孔120hに圧入されているため、第1プレート110および第2プレート120を含む可変ノズルユニット100が固定部材200によって一体化される。このため、可変ノズルユニット100の取り扱いが容易になる。
なお、図3に示されるように、固定部材200は、ベアリングハウジング32と固定部206との間に配置されたワッシャ等の弾性部材208をさらに有していてもよい。この態様では、貫通軸部204および弾性部材208の全体としての見かけのバネ定数の調整が容易となる。
また、図4に示されるように、貫通軸部204が第2プレート120のみを挿通しており、係合部202が第2プレート120に係合する態様であってもよい。この場合、第1プレート110と第2プレート120とは、ボルト等の締結部材132によって締結されることが好ましい。この態様でも、上記実施形態と同様の効果が得られる。
また、係合部202は、第1プレート110から第2プレート120に向かう方向に第1プレート110または第2プレート120から貫通軸部204が抜けるのを阻止するのであれば、上記実施形態の構成(ボルトの頭部)に限られない。たとえば、固定部206の構成と同様に、貫通軸部204におけるタービンハウジング22側の端部に雄ねじ部が設けられ、係合部202がその雄ねじ部に螺合するナットで構成されてもよい。あるいは、係合部202は、貫通軸部204から離間するに従って次第に拡径する形状に形成され、第1プレート110の第1挿通孔110hまたは第2プレート120の第2挿通孔120hが係合部202の外周面に対応するテーパ状に形成されてもよい。また、図5に示されるように、係合部202は、第2プレート120に設けられた雌ねじ部121に螺合する雄ねじ部で構成されてもよい。この場合、第1挿通孔110hおよび第2挿通孔120hは省略される。また、スペーサ130は、中実状に形成されてもよい。
あるいは、図示は省略するが、貫通軸部204が第2プレート120を貫通しており、雄ねじ部で構成された係合部202が、第1プレート110に設けられた雌ねじ部に螺合していてもよい。
また、貫通軸部204は、タービンハウジング22内に配置された第1軸部と、ベアリングハウジング32内に配置された第2軸部と、を有し、第2軸部は、第1軸部の径よりも小さな径を有する小径部を含んでいてもよい。この態様では、貫通軸部204の温度が変化した際に、主として第2軸部の小径部が伸縮するため、第1軸部の伸縮が抑制される。よって、第2軸部よりも高温にさらされる第1軸部の破断が抑制される。
ここで、上記実施形態について概説する。
上記実施形態のターボチャージャは、コンプレッサインペラを収容するコンプレッサハウジングと、タービンホイールを収容するタービンハウジングと、前記コンプレッサハウジングと前記タービンハウジングとの間において、前記コンプレッサインペラと前記タービンホイールとを連結するシャフト、および、前記シャフトを受けるベアリングを収容するベアリングハウジングと、前記タービンハウジング内に配置されており、排ガスの排気流路の流路面積の大きさを調整可能な可変ノズルユニットと、前記可変ノズルユニットを前記タービンハウジング内に固定する固定部材と、を備える。前記可変ノズルユニットは、円環状に形成された第1プレートと、前記第1プレートよりも前記ベアリングハウジングに近い位置でかつ前記第1プレートと対向する位置に配置されており、円環状に形成された第2プレートであって、前記第1プレートと前記第2プレートとの間に前記排気流路を形成する前記第2プレートと、前記第1プレートおよび前記第2プレート間に配置されており、前記排気流路の流路面積の大きさを変更する複数のノズルベーンと、前記複数のノズルベーンの各ノズルベーンの姿勢を変更する姿勢変更機構と、を有する。前記固定部材は、前記第1プレートおよび前記第2プレートの少なくとも一方のプレートに係合する係合部と、前記係合部に接続されており、前記コンプレッサハウジングに向かって前記ベアリングハウジングを貫通するように延びる形状を有する貫通軸部と、前記貫通軸部における前記コンプレッサハウジング側の端部を前記ベアリングハウジングに固定する固定部と、を有する。
上記実施形態のターボチャージャは、コンプレッサインペラを収容するコンプレッサハウジングと、タービンホイールを収容するタービンハウジングと、前記コンプレッサハウジングと前記タービンハウジングとの間において、前記コンプレッサインペラと前記タービンホイールとを連結するシャフト、および、前記シャフトを受けるベアリングを収容するベアリングハウジングと、前記タービンハウジング内に配置されており、排ガスの排気流路の流路面積の大きさを調整可能な可変ノズルユニットと、前記可変ノズルユニットを前記タービンハウジング内に固定する固定部材と、を備える。前記可変ノズルユニットは、円環状に形成された第1プレートと、前記第1プレートよりも前記ベアリングハウジングに近い位置でかつ前記第1プレートと対向する位置に配置されており、円環状に形成された第2プレートであって、前記第1プレートと前記第2プレートとの間に前記排気流路を形成する前記第2プレートと、前記第1プレートおよび前記第2プレート間に配置されており、前記排気流路の流路面積の大きさを変更する複数のノズルベーンと、前記複数のノズルベーンの各ノズルベーンの姿勢を変更する姿勢変更機構と、を有する。前記固定部材は、前記第1プレートおよび前記第2プレートの少なくとも一方のプレートに係合する係合部と、前記係合部に接続されており、前記コンプレッサハウジングに向かって前記ベアリングハウジングを貫通するように延びる形状を有する貫通軸部と、前記貫通軸部における前記コンプレッサハウジング側の端部を前記ベアリングハウジングに固定する固定部と、を有する。
このターボチャージャでは、貫通軸部がベアリングハウジングを貫通しており、固定部から係合部までの距離が大きく確保されるため、固定部に対して係合部が各プレートの径方向の外向きへ変位可能な距離も確保される。よって、各プレートが熱膨張した際に当該プレートが固定部材から受ける反力が低減されるため、換言すれば、固定部材によるプレートの熱膨張の拘束が緩和されるため、各プレートの変形およびそれに起因するプレートとノズルベーンとの干渉が抑制される。
また、前記第2プレートには、前記貫通軸部を挿通させる第2挿通孔が設けられており、前記貫通軸部は、前記第2挿通孔に挿通されており、前記係合部は、前記第1プレートに係合していることが好ましい。
このようにすれば、固定部材によって第1プレートおよび第2プレートが保持されるため、第1プレートと第2プレートとを接続するための専用部材の省略が可能となる。
さらに、前記貫通軸部は、前記第2挿通孔に圧入されていることが好ましい。
このようにすれば、第1プレートおよび第2プレートを含む可変ノズルユニットが固定部材によって一体化されるため、可変ノズルユニットの取り扱いが容易になる。
このようにすれば、第1プレートおよび第2プレートを含む可変ノズルユニットが固定部材によって一体化されるため、可変ノズルユニットの取り扱いが容易になる。
また、前記貫通軸部は、前記タービンハウジング内に配置された第1軸部と、前記ベアリングハウジング内に配置された第2軸部と、を有し、前記第2軸部は、前記第1軸部の径よりも小さな径を有する小径部を含むことが好ましい。
このようにすれば、貫通軸部の温度が変化した際に、主として第2軸部の小径部が伸縮するため、第1軸部の伸縮が抑制される。よって、第2軸部よりも高温にさらされる第1軸部の破断が抑制される。
なお、今回開示された実施形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく請求の範囲によって示され、さらに請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
1 ターボチャージャ、10 コンプレッサインペラ、11 シールプレート、12 コンプレッサハウジング、20 タービンホイール、22 タービンハウジング、30 シャフト、31 ベアリング、32 ベアリングハウジング、32a 凹部、32h 挿通孔、100 可変ノズルユニット、110 第1プレート、110h 第1挿通孔、120 第2プレート、120h 第2挿通孔、130 スペーサ、140 ノズルベーン、142 回転軸部、144 ベーン、150 ベーンアーム、160 ユニゾンリング、200 固定部材、202 係合部、204 貫通軸部、206 固定部。
Claims (4)
- コンプレッサインペラを収容するコンプレッサハウジングと、
タービンホイールを収容するタービンハウジングと、
前記コンプレッサハウジングと前記タービンハウジングとの間において、前記コンプレッサインペラと前記タービンホイールとを連結するシャフト、および、前記シャフトを受けるベアリングを収容するベアリングハウジングと、
前記タービンハウジング内に配置されており、排ガスの排気流路の流路面積の大きさを調整可能な可変ノズルユニットと、
前記可変ノズルユニットを前記タービンハウジング内に固定する固定部材と、を備え、
前記可変ノズルユニットは、
円環状に形成された第1プレートと、
前記第1プレートよりも前記ベアリングハウジングに近い位置でかつ前記第1プレートと対向する位置に配置されており、円環状に形成された第2プレートであって、前記第1プレートと前記第2プレートとの間に前記排気流路を形成する前記第2プレートと、
前記第1プレートおよび前記第2プレート間に配置されており、前記排気流路の流路面積の大きさを変更する複数のノズルベーンと、
前記複数のノズルベーンの各ノズルベーンの姿勢を変更する姿勢変更機構と、を有し、
前記固定部材は、
前記第1プレートおよび前記第2プレートの少なくとも一方のプレートに係合する係合部と、
前記係合部に接続されており、前記コンプレッサハウジングに向かって前記ベアリングハウジングを貫通するように延びる形状を有する貫通軸部と、
前記貫通軸部における前記コンプレッサハウジング側の端部を前記ベアリングハウジングに固定する固定部と、を有する、ターボチャージャ。 - 前記第2プレートには、前記貫通軸部を挿通させる第2挿通孔が設けられており、
前記貫通軸部は、前記第2挿通孔に挿通されており、
前記係合部は、前記第1プレートに係合している、請求項1に記載のターボチャージャ。 - 前記貫通軸部は、前記第2挿通孔に圧入されている、請求項2に記載のターボチャージャ。
- 前記貫通軸部は、
前記タービンハウジング内に配置された第1軸部と、
前記ベアリングハウジング内に配置された第2軸部と、を有し、
前記第2軸部は、前記第1軸部の径よりも小さな径を有する小径部を含む、請求項1ないし3のいずれか1項に記載のターボチャージャ。
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