RU2486352C2 - Соединительная структура корпуса турбины с корпусом подшипника и работающий на отработавших газах турбокомпрессор - Google Patents
Соединительная структура корпуса турбины с корпусом подшипника и работающий на отработавших газах турбокомпрессор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2486352C2 RU2486352C2 RU2011133951/06A RU2011133951A RU2486352C2 RU 2486352 C2 RU2486352 C2 RU 2486352C2 RU 2011133951/06 A RU2011133951/06 A RU 2011133951/06A RU 2011133951 A RU2011133951 A RU 2011133951A RU 2486352 C2 RU2486352 C2 RU 2486352C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- bearing housing
- turbine housing
- heat shield
- turbine
- Prior art date
Links
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 title abstract 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 31
- 230000004323 axial length Effects 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 3
- 229910001060 Gray iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910001208 Crucible steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/24—Heat or noise insulation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C6/00—Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
- F02C6/04—Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
- F02C6/10—Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant
- F02C6/12—Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2220/00—Application
- F05D2220/40—Application in turbochargers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2230/00—Manufacture
- F05D2230/60—Assembly methods
- F05D2230/64—Assembly methods using positioning or alignment devices for aligning or centring, e.g. pins
- F05D2230/642—Assembly methods using positioning or alignment devices for aligning or centring, e.g. pins using maintaining alignment while permitting differential dilatation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Supercharger (AREA)
Abstract
Соединительная структура корпуса турбины с корпусом подшипника работающего на отработавших газах турбокомпрессора включает тепловой экран, предусмотренный между корпусом турбины и корпусом подшипника. Корпус турбины и корпус подшипника соединены друг с другом в области шва через уплотняющую структуру. В тепловом экране предусмотрена, по меньшей мере, одна выемка для центрирующего средства, посредством которого корпус турбины и корпус подшипника непосредственно отцентрированы относительно друг друга. Другое изобретение группы относится к работающему на отработавших газах турбокомпрессору с указанной выше соединительной структурой. Изобретение позволяет снизить утечки газа из турбокомпрессора, а также обеспечивает надежное центрирование корпуса турбины и корпуса подшипника. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к соединительной структуре корпуса турбины с корпусом подшипника работающего на отработавших газах турбокомпрессора согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения и работающему на отработавших газах турбокомпрессору согласно ограничительной части п.11 формулы изобретения.
Такая соединительная структура уже известна и представлена на фиг.1.
На фиг.1 показана соединительная структура 10 корпуса турбины 14 с корпусом подшипника 12 работающего на отработавших газах турбокомпрессора. При этом корпус 14 турбины отцентрирован на корпусе подшипника 12 посредством центрирующего пояска 21.
При соединении обоих корпусов посредством V-образного ленточного хомута 16 естественно возникает шов 19, который требует уплотнения.
Уплотнение шва 19 выполнено таким образом, что корпус 14 турбины и корпус 12 подшипника с тепловым экраном 18 создают уплотняющую структуру 20, благодаря чему предотвращается выход движущего не изображенную турбину в корпусе 14 турбины отработанного газа из работающего на отработавших газах турбокомпрессора в окружающую среду.
На фиг.1 такая уплотняющая структура между корпусом 14 турбины, корпусом 12 подшипника и тепловым экраном 18 обозначена ссылочным обозначением 20. Благодаря представленной уплотняющей структуре 20 также реализуется позиционирование теплового экрана 18 за счет осевого и радиального прилегания к корпусу 14 турбины.
Помимо этого, тепловой экран 18 выполняет задачу предотвращения или по меньшей мере сокращения повышенного теплового воздействия проходящего от корпуса 14 турбины в корпус 12 подшипника горячего отработанного газа.
На основании того факта, что корпус 12 подшипника изготовлен из серого чугуна, а корпус 14 турбины - из стального литья, корпус турбины имеет более высокий коэффициент теплового расширения. Из этого следует недостаток изображенного на фиг.1 уровня техники, что на основе различных коэффициентов теплового расширения происходит различное тепловое расширение обоих корпусов.
В силу позиционирования теплового экрана 18 более в аксиальном направлении к корпусу 14 турбины, за счет чего уплотняющая структура 20 лежит не по центру к V-образному ленточному хомуту 16, при максимальных температурных различиях вследствие различных тепловых расширений может образоваться зазор, который V-образный ленточный хомут не может в достаточной мере или вообще не может компенсировать. Следствием этого может быть утечка газа, и отработавшие газы могут выйти из работающего на отработавших газах турбокомпрессора в окружающую среду.
Кроме того, различное тепловое расширение корпусов увеличивается из-за того, что в силу невыгодного позиционирования теплового экрана 18 корпус 14 турбины нагревается сильнее, чем корпус 12 подшипника.
Далее, из-за такого повышенного теплового воздействия это может привести к выгибанию контактирующих с уплотняющей структурой 20 плоскостей теплового экрана 18, что влечет за собой утечку газа.
Поэтому задачей настоящего изобретения является такое усовершенствование обозначенного в начале вида соединительной структуры для того, чтобы не допустить утечки газа и одновременно иметь возможность центрирования обоих корпусов друг с другом.
Эта задача решена посредством соединительной структуры с признаками п.1 формулы изобретения, а также работающего на отработавших газах турбокомпрессора с признаками п.11 формулы изобретения. Предпочтительные формы осуществления с целесообразными и нетривиальными усовершенствованиями изобретения приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Такая заявленная в изобретении соединительная структура корпуса турбины с корпусом подшипника работающего на отработавших газах турбокомпрессора, в которой корпус турбины и корпус подшипника отцентрированы относительно друг друга и в области шва соединены друг с другом через уплотняющую структуру и в которой между корпусом турбины и корпусом подшипника предусмотрен тепловой экран, предусматривает то, что в тепловом экране предусмотрена по меньшей мере одна выемка для центрирующего средства, посредством которого корпус турбины и корпус подшипника непосредственно отцентрированы относительно друг друга.
Структура такого рода дает возможность выгодно позиционировать тепловой экран и уплотняющую структуру, что препятствует утечке газа. При этом отработанный газ, проходящий в корпусе турбины и движущий турбину работающего на отработавших газах турбокомпрессора, не может выйти из работающего на отработавших газах турбокомпрессора в окружающую среду неочищенным, минуя установку нейтрализации отработанного газа. Отработанный газ остается в работающем на отработавших газах турбокомпрессоре и направляется по соответствующей системе трубопроводов в установку нейтрализации отработанного газа, где он очищается, и только затем происходит выпуск в окружающую среду.
В заявленной в изобретении соединительной структуре по-прежнему возможно отцентрировать относительно друг друга корпус турбины и корпус подшипника. Благодаря этому обеспечивается лучшее радиальное выравнивание корпусов друг к другу, из-за чего уменьшается опасность разгона турбинного колеса работающего на отработавших газах турбокомпрессора.
Предпочтительно, в тепловом экране предусмотрено несколько выемок для центрирующего средства. Но также вполне возможно, что предусмотрена только одна выемка, которая, однако, тогда должна простираться через сравнительно большой участок контура теплового экрана для обеспечения возможности достаточного центрирования при помощи центрирующего средства.
В случае центрирующего средства речь идет преимущественно о центрирующем пояске, при этом согласно изобретению корпус подшипника и корпус турбины отцентрированы относительно друг друга посредством наружной боковой поверхности корпуса подшипника и соответствующей внутренней боковой поверхности корпуса турбины. Тем не менее, является возможным альтернативное центрирующее средство и/или обратный порядок внутренней поверхности по отношению к внешней поверхности.
Для очень хорошего центрирования необходимо стремиться соответственно к тому, чтобы между собой контактировали как можно большие части наружной боковой поверхности и внутренней боковой поверхности.
Поэтому в предпочтительном варианте осуществления соединительной структуры по меньшей мере одна выемка выполнена в виде по меньшей мере частично обегающего зазора в радиальной боковой поверхности теплового экрана. Как уже упоминалось, этот зазор должен обегать как можно больший участок контура теплового экрана для того, чтобы можно было достичь очень хорошего центрирования.
В другом предпочтительном варианте осуществления тепловой экран имеет несколько выемок в виде по меньшей мере частично обегающего зазора в его радиальной боковой поверхности. Это является преимущественным, поскольку, с одной стороны, обеспечена возможность очень хорошего центрирования корпуса через эти выемки, с другой стороны, тепловой экран имеет по-прежнему хорошую стабильность.
Упомянутая стабильность теплового экрана при одновременном очень хорошем выполнении уплотняющей структуры с очень высокой степенью уплотнения для недопущения утечки газа реализована в заявленной в изобретении соединительной структуре таким образом, что тепловой экран имеет по меньшей мере один, а в предпочтительном варианте осуществления несколько соединительных мостиков, которые соединяют основную часть теплового экрана, представляющего собой цилиндрическую деталь теплового экрана, с фланцеобразной деталью теплового экрана, при этом фланцеобразная деталь образует с соответствующими плоскостями корпуса турбины или же корпуса подшипника уплотняющую структуру.
Благодаря такой форме, с одной стороны, достигается очень хорошая защита тепловым экраном корпуса подшипника от нагрева, с другой стороны, - очень высокая степень уплотнения.
Для того чтобы еще более оказывать позитивное воздействие на эти результаты уплотнения и экранирования, необходимо заданное позиционирование и/или центрирование теплового экрана в корпусе турбины или корпусе подшипника. Согласно изобретению это реализовано посредством уступа соответствующего корпуса, посредством которого тепловой экран является отцентрированным.
Посредством описанных возможностей позиционирования и центрирования отдельных узлов, наряду с упоминавшимся преимущественным радиальным, реализована также и чрезвычайно преимущественная аксиальная установка по одной оси узлов и, прежде всего, корпуса турбины и корпуса подшипника, благодаря чему еще более уменьшается опасность разгона турбинного колеса.
В следующем предпочтительном варианте осуществления изобретения уплотняющая структура из описанной фланцеобразной детали теплового экрана и соответствующих поверхностей корпуса турбины и корпуса подшипника расположена внутри, прежде всего по центру, области, которая задана осевой протяженностью соединительного приспособления между корпусом подшипника и корпусом турбины в направлении корпуса подшипника с одной стороны, и в направлении корпуса турбины с другой стороны.
Эта соединительная структура выполнена в виде хомута, прежде всего в виде V-образного ленточного хомута. Если теперь описанная уплотняющая структура позиционирована, как описано выше, из этого возникает преимущество, позволяющее предотвратить утечку газа и выход неочищенного отработанного газа в окружающую среду.
Причиной такой утечки газа является то, что корпус подшипника изготовлен из другого материала, чем корпус турбины. Если корпус подшипника состоит, к примеру, из серого чугуна, а корпус турбины - из стального литья, то корпус турбины имеет более высокий коэффициент теплового расширения. Следствием этого является то, что оба корпуса расширяются очень по-разному, из-за чего шов между обоими соединенными корпусами, который должен удерживаться малым при помощи приспособления для соединения, то есть V-образного ленточного хомута, становится шире. Это усиливается различным нагревом корпусов.
На основе описанного выгодного центрального позиционирования уплотняющей структуры относительно соединительного приспособления можно предотвратить различные тепловые расширения корпусов, благодаря чему предотвращается утечка газа и нежелательное загрязнение окружающей среды. Однако одновременно возможно центрирование корпуса подшипника и корпуса турбины друг с другом посредством выемок в тепловом экране.
Помимо этого, благодаря предлагаемому позиционированию уплотняющей структуры согласно изобретению существенно улучшается защита теплового экрана со стороны корпуса подшипника от нагрева проходящим по корпусу турбины горячим отработанным газом, из-за чего не происходит слишком больших различий в тепловых расширениях корпусов, как в случае обычных соединительных структур.
Тем не менее, опасность изгиба соответствующих уплотняющих поверхностей в уплотняющей структуре, которая могла бы привести к утечке газа, существенно снижается.
Соединительная структура согласно изобретению не ограничивается при этом однопоточными корпусами турбины, но и может использоваться для многопоточных корпусов турбины. Также возможно применение и для деталей корпусов, изготовленных из других, чем названные, материалов.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения корпус подшипника имеет проемы, которые предоставляют место по меньшей мере для одного соединительного мостика теплового экрана. Благодаря этому можно еще более положительно воздействовать на позиционирование теплового экрана.
Следующим преимущественным аспектом изобретения является то, что на стоимость по сравнению с обычной соединительной структурой не оказывается или оказывается обратное влияние, так как все предпочтительные варианты осуществления являются реализуемыми без особо затратных и/или дополнительных этапов изготовления. На этом месте необходимо отметить, что соединительная структура согласно изобретению может иметь применение также, например, в состоящих из многих деталей корпусах, прежде всего корпусах подшипника.
Использование соединительной структуры согласно изобретению в работающем на отработавших газах турбокомпрессоре двигателя внутреннего сгорания оказывается весьма выгодным, поскольку таким образом можно предотвратить нежелательные выбросы неочищенного отработанного газа и тем самым дополнительное загрязнение окружающей среды, например, за счет повышенного выброса NOx.
Другие преимущества, признаки и подробности изобретения становятся понятными из следующего описания предпочтительного примера осуществления, а также при помощи чертежей. Упомянутые выше в описании признаки и комбинации признаков, а также упомянутые далее в описаниях чертежей и/или отдельно показанные на чертежах признаки и комбинации признаков являются применяемыми не только в соответственно указанных комбинациях, но и также в других комбинациях или отдельно, не выходя за рамки изобретения.
Фиг.1 - перспективный вид, а также вид продольного сечения соединительной структуры согласно уровню техники,
фиг.2 - перспективный вид и вид продольного сечения соединительной структуры корпуса турбины с корпусом подшипника,
фиг.3 - перспективный вид и другой вид продольного сечения представленной на
фиг.2 соединительной структуры.
В то время как фиг.1 показывает соединительную структуру корпуса турбины с корпусом подшипника работающего на отработавших газах турбокомпрессора согласно уровню техники, в которой тепловой экран и уплотняющая структура из корпуса подшипника, которая позиционирована относительно корпуса турбины и теплового экрана в осевом направлении к корпусу турбины и тем самым вне соединительного приспособления, фиг.2 показывает соединительную структуру корпуса турбины с корпусом подшипника работающего на отработавших газах турбокомпрессора, в которой вышеуказанная уплотняющая структура позиционирована по центру к соединительному элементу и тем самым к корпусу. На фиг.3 показана представленная на фиг.2 соединительная структура, при этом продольное сечение лежит в другой плоскости соединительной структуры, благодаря чему представлены другие аспекты изображенной на фиг.2 соединительной структуры.
На фиг.2 показана соединительная структура 30, в которой корпус 12' подшипника соединен с корпусом 14' турбины посредством соединительного приспособления в виде V-образного ленточного хомута 16'.
Между корпусом 12' подшипника и корпусом 14' турбины размещен тепловой экран 18', который выполняет задачу защиты корпуса 12' подшипника от сильного нагрева горячим, проходящим через корпус 14' турбины и двигающим не отображенное на чертеже турбинное колесо отработанным газом.
Эта задача выполняется преимущественно цилиндрической основной деталью 36 теплового экрана 18'.
На другой стороне тепловой экран 18' образует через фланцеобразную деталь 38 с корпусом 12' подшипника и корпусом 14' турбины уплотняющую структуру 20', которая уплотняет образованный в результате соединения корпуса 12' подшипника с корпусом 14' турбины шов 19', чтобы проходящий сквозь корпус 14' турбины неочищенный отработанный газ не выходил в окружающую среду, а направлялся по соответствующей системе трубопроводов в тракте к установке нейтрализации отработанного газа и там очищался.
На основе показанного на фиг.2 вида теплового экрана 18' возможно позиционирование уплотняющей структуры 20' таким образом, что уплотняющая структура 20' размещена посредине области, которая задана осевой протяженностью V-образного ленточного хомута 16' в направлении корпуса подшипника 14' с одной стороны, и в направлении корпуса турбины 12' с другой стороны. Эта описанная область выделена линиями 40 и 41.
Благодаря такому позиционированию уплотняющей структуры 20' уплотняющий эффект такой структуры 20' из соответствующих уплотняющих поверхностей теплового экрана 18', корпуса 12' подшипника и корпуса 14' турбины заметно возрастает, поскольку различные тепловые расширения корпуса 12' подшипника и корпуса 14' турбины вследствие их изготовления из разных материалов происходить не могут.
Помимо этого, также улучшается защита от нагрева теплового экрана 18 благодаря увеличению цилиндрической детали 36 теплового экрана 18'.
Ко всему прочему, благодаря показанной на фиг.2 соединительной структуре 30 радиальное выравнивание корпусов оптимизируется.
Центрирование корпуса 12' подшипника с корпусом 14' турбины при показанной на фиг.2 соединительной структуре 30 осуществляется через центрирующую поверхность 32 корпуса 12' подшипника с помощью не представленной на этом изображении соответствующей центрирующей поверхности корпуса турбины. Как можно видеть, тепловой экран 18' имеет прорывы 42 в виде соответственно частично обегающего зазора в его радиальной боковой поверхности, то есть цилиндрической детали 36.
Для соединения фланцеобразной детали 38 с цилиндрической деталью 36 теплового экрана 18' тепловой экран имеет соединительные мостики 34, которые соответственно проходят через соответствующие проемы корпуса подшипника.
Центрирование теплового экрана 18' реализовано посредством уступа 37 корпуса 14' турбины. Тем самым указанные узлы фиксируются оптимальным образом не только аксиально, но и радиально. Альтернативно, радиальное фиксирование теплового экрана 18' может также быть иным, например выполняться с помощью соответствующего уступа или же буртика не только в корпусе турбины 14', но и в корпусе 12' подшипника.
Центрирование корпусов на фиг.2 не изображено, поскольку представленное сечение проходит через соединительный мостик 34.
Центрирование корпуса 12' подшипника с корпусом 14' турбины изображено на фиг.3, на которой продольное сечение проходит по центрирующей поверхности 32.
На фиг.3 показана представленная на фиг.2 соединительная структура 30 как в перспективном виде, так и в виде продольного сечения, при этом на фиг.3 благодаря описанным для фиг.2 различным сечениям уточняются другие аспекты соединительной структуры 30.
В виде продольного сечения на фиг.3 теперь можно видеть центрирование корпуса 12' подшипника с корпусом 14' турбины через центрирующую поверхность 32 корпуса подшипника, которая образована наружной боковой поверхностью и контактирует с соответствующей внутренней поверхностью корпуса 14' турбины. Центрирование обоих корпусов осуществляется, таким образом, центрирующим пояском.
Прежде всего, на виде продольного сечения на фиг.3 заметно то, что тепловой экран 18' образован из двух частей, при этом одна часть представлена цилиндрической деталью 36 теплового экрана 18', а вторая часть - фланцеобразной деталью 38 теплового экрана 18'. Это деление на две части теплового экрана 18' является данью, которую надо заплатить за желаемое описанное центрирование корпусов при одновременном позиционировании уплотняющей структуры 20' по центру ограниченной линиями 40 и 41 области V-образного ленточного хомута 16'.
Только в комбинации с видом продольного сечения из фиг.2 становится ясным, что деление на две части теплового экрана 18' не является вынужденным, и несмотря на это описанное позиционирование совместно с описанным центрированием будет сохраняться.
Это становится возможным описанным образом благодаря прорывам 42 теплового экрана 18', соединительным мостикам 34 и соответствующим проемам на корпусе 12' подшипника.
Claims (11)
1. Соединительная структура (30) корпуса (14') турбины с корпусом (12') подшипника работающего на отработавших газах турбокомпрессора, в которой корпус (14') турбины и корпус (12') подшипника отцентрированы относительно друг друга и в области шва (19') соединены друг с другом через уплотняющую структуру (20') и в которой между корпусом (14') турбины и корпусом (12') подшипника предусмотрен тепловой экран (18'), отличающаяся тем, что в тепловом экране (18') предусмотрена по меньшей мере одна выемка (42) для центрирующего средства (32), посредством которого корпус турбины (14') и корпус подшипника (12') непосредственно отцентрированы относительно друг друга.
2. Соединительная структура (30) по п.1, отличающаяся тем, что по меньшей мере одна выемка (42) выполнена в виде по меньшей мере частично обегающего зазора (42) в радиальной боковой поверхности (36) теплового экрана (18').
3. Соединительная структура (30) по п.1, отличающаяся тем, что тепловой экран (18') отцентрирован посредством уступа (37) корпуса (14') турбины или корпуса (12') подшипника.
4. Соединительная структура (30) по п.2, отличающаяся тем, что тепловой экран (18') отцентрирован посредством уступа (37) корпуса (14') турбины или корпуса (12') подшипника.
5. Соединительная структура (30) по п.1, отличающаяся тем, что корпус (12') подшипника и корпус (14') турбины отцентрированы относительно друг друга посредством наружной боковой поверхности корпуса (12') подшипника и соответствующей внутренней боковой поверхности корпуса (14') турбины.
6. Соединительная структура (30) по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что уплотняющая структура (20') расположена внутри, прежде всего по центру, области, которая задана осевой протяженностью соединительного приспособления (16') между корпусом (12') подшипника и корпусом (14') турбины в направлении корпуса (12') подшипника с одной стороны (40) и в направлении корпуса (14') турбины - с другой стороны (41).
7. Соединительная структура (30) по п.6, отличающаяся тем, что соединительное приспособление (16') содержит хомут (16'), прежде всего V-образный ленточный хомут (16').
8. Соединительная структура (30) по одному из пп.1-5, отличающаяся тем, что тепловой экран (18') имеет по меньшей мере один соединительный мостик (34).
9. Соединительная структура (30) по п.8, отличающаяся тем, что на корпусе подшипника (12') предусмотрены проемы по меньшей мере для одного соединительного мостика (34) теплового экрана (18').
10. Соединительная структура (30) по одному из пп.1-5, 7 и 9, отличающаяся тем, что корпус турбины (14') выполнен многопоточным.
11. Работающий на отработавших газах турбокомпрессор с соединительной структурой (30) по одному из предшествующих пунктов.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102009005013.2 | 2009-01-17 | ||
| DE102009005013.2A DE102009005013B4 (de) | 2009-01-17 | 2009-01-17 | Verbindungsanordnung eines Turbinengehäuses mit einem Lagergehäuse und Abgasturbolader |
| PCT/EP2010/000164 WO2010081697A1 (de) | 2009-01-17 | 2010-01-14 | Verbindungsanordnung eines turbinengehäuses mit einem lagergehäuse und abgasturbolader |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011133951A RU2011133951A (ru) | 2013-02-27 |
| RU2486352C2 true RU2486352C2 (ru) | 2013-06-27 |
Family
ID=42046155
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011133951/06A RU2486352C2 (ru) | 2009-01-17 | 2010-01-14 | Соединительная структура корпуса турбины с корпусом подшипника и работающий на отработавших газах турбокомпрессор |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8827638B2 (ru) |
| EP (1) | EP2379864A1 (ru) |
| JP (1) | JP5340416B2 (ru) |
| CN (1) | CN102282349B (ru) |
| DE (1) | DE102009005013B4 (ru) |
| RU (1) | RU2486352C2 (ru) |
| WO (1) | WO2010081697A1 (ru) |
Families Citing this family (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20130004291A1 (en) * | 2011-06-28 | 2013-01-03 | Williams International Co., L.L.C. | Turbomachine Fluid-Conduit Housing Coupling System and Method |
| WO2010085494A1 (en) | 2009-01-20 | 2010-07-29 | Williams International Co., L.L.C. | Turbocharger with turbine nozzle cartridge |
| CN103069128B (zh) * | 2010-09-03 | 2017-04-05 | 博格华纳公司 | 涡轮增压器壳体密封 |
| DE102010053078A1 (de) | 2010-12-01 | 2012-03-29 | Daimler Ag | Abgasturbolader |
| DE102011114060A1 (de) | 2011-09-22 | 2013-03-28 | Ihi Charging Systems International Gmbh | Hitzeschild für einen Abgasturbolader sowie Anordnung eines Hitzeschilds zwischen zwei Gehäuseteilen eines Abgasturboladers |
| TWI496405B (zh) | 2013-07-05 | 2015-08-11 | Nat Univ Chung Cheng | A single inductance multi-stage output conversion device that increases the load range |
| JP2015063945A (ja) * | 2013-09-25 | 2015-04-09 | トヨタ自動車株式会社 | ターボチャージャのシール構造 |
| WO2015051891A1 (de) | 2013-10-10 | 2015-04-16 | Ihi Charging Systems International Gmbh | Hitzeschild für einen abgasturbolader und abgasturbolader sowie ein verfahren zur herstellung eines hitzeschilds |
| DE102015200660A1 (de) | 2014-07-29 | 2016-02-04 | Bosch Mahle Turbo Systems Gmbh & Co. Kg | Ladeeinrichtung |
| US9657596B2 (en) | 2014-09-26 | 2017-05-23 | Electro-Motive Diesel, Inc. | Turbine housing assembly for a turbocharger |
| US9988977B2 (en) * | 2014-10-14 | 2018-06-05 | Borgwarner Inc. | Heat shield with centering features |
| US9915172B2 (en) | 2015-03-09 | 2018-03-13 | Caterpillar Inc. | Turbocharger with bearing piloted compressor wheel |
| US9752536B2 (en) | 2015-03-09 | 2017-09-05 | Caterpillar Inc. | Turbocharger and method |
| US9822700B2 (en) | 2015-03-09 | 2017-11-21 | Caterpillar Inc. | Turbocharger with oil containment arrangement |
| US9890788B2 (en) | 2015-03-09 | 2018-02-13 | Caterpillar Inc. | Turbocharger and method |
| US9650913B2 (en) | 2015-03-09 | 2017-05-16 | Caterpillar Inc. | Turbocharger turbine containment structure |
| US9903225B2 (en) | 2015-03-09 | 2018-02-27 | Caterpillar Inc. | Turbocharger with low carbon steel shaft |
| US9879594B2 (en) | 2015-03-09 | 2018-01-30 | Caterpillar Inc. | Turbocharger turbine nozzle and containment structure |
| US9638138B2 (en) | 2015-03-09 | 2017-05-02 | Caterpillar Inc. | Turbocharger and method |
| US9739238B2 (en) | 2015-03-09 | 2017-08-22 | Caterpillar Inc. | Turbocharger and method |
| US9683520B2 (en) | 2015-03-09 | 2017-06-20 | Caterpillar Inc. | Turbocharger and method |
| US9732633B2 (en) | 2015-03-09 | 2017-08-15 | Caterpillar Inc. | Turbocharger turbine assembly |
| US10443440B2 (en) * | 2015-04-09 | 2019-10-15 | United Technologies Corporation | Heat shield, systems and methods |
| DE102016001496A1 (de) | 2016-02-10 | 2017-08-10 | Audi Ag | Abgasturbolader |
| US10738652B2 (en) | 2016-03-04 | 2020-08-11 | Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd. | Turbocharger |
| CN108699958B (zh) * | 2016-03-07 | 2020-08-18 | 三菱重工发动机和增压器株式会社 | 涡轮增压器 |
| US12467387B1 (en) | 2024-08-29 | 2025-11-11 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Turbine exhaust case structural flange |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2918207A (en) * | 1957-12-16 | 1959-12-22 | Gen Motors Corp | Turbocharger |
| US4786238A (en) * | 1984-12-20 | 1988-11-22 | Allied-Signal Inc. | Thermal isolation system for turbochargers and like machines |
| JPH07189723A (ja) * | 1993-12-27 | 1995-07-28 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | ターボチャージャー |
| RU2128779C1 (ru) * | 1993-09-03 | 1999-04-10 | Асеа Браун Бовери АГ | Способ и устройство для совмещения радиальной турбины турбонагнетателя с двигателем внутреннего сгорания |
| US6694733B1 (en) * | 2000-01-14 | 2004-02-24 | Honeywell Garrett Sa | Turbocharger with sliding blades having combined dynamic surfaces and heat screen and uncoupled axial actuating device |
| DE102004039477A1 (de) * | 2004-08-14 | 2006-02-23 | Ihi Charging Systems International Gmbh | Turbinengehäuse für einen Abgasturbolader |
Family Cites Families (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58149535U (ja) * | 1982-03-31 | 1983-10-07 | 日産自動車株式会社 | タ−ボチヤ−ジヤの軸受保護構造 |
| JPS5932130U (ja) * | 1982-08-23 | 1984-02-28 | 日産自動車株式会社 | タ−ボチヤ−ジヤ |
| JPS63158545U (ru) * | 1987-04-04 | 1988-10-18 | ||
| JPH03292489A (ja) * | 1990-04-05 | 1991-12-24 | Nissan Motor Co Ltd | Vバンドシール構造 |
| GB9222133D0 (en) * | 1992-10-21 | 1992-12-02 | Leavesley Malcolm G | Turbocharger apparatus |
| US6715288B1 (en) * | 1999-05-27 | 2004-04-06 | Borgwarner, Inc. | Controllable exhaust gas turbocharger with a double-fluted turbine housing |
| DE10005246C1 (de) * | 2000-02-05 | 2001-10-18 | Daimler Chrysler Ag | Abgasturbolader |
| AU2000265774A1 (en) * | 2000-07-19 | 2002-01-30 | Alliedsignal Turbo S.A. | Variable nozzle turbocharger with sheet metal shroud |
| EP1331365A1 (de) * | 2002-01-29 | 2003-07-30 | ABB Turbo Systems AG | Befestigungsvorrichtung für einen Turbolader |
| GB0227473D0 (en) * | 2002-11-25 | 2002-12-31 | Leavesley Malcolm G | Variable turbocharger apparatus with bypass apertures |
| DE10256418A1 (de) * | 2002-12-02 | 2004-06-09 | Abb Turbo Systems Ag | Abgasturbinengehäuse |
| CN2793332Y (zh) * | 2005-02-17 | 2006-07-05 | 邓祥明 | 一种涡轮增压器 |
| JP4468286B2 (ja) * | 2005-10-21 | 2010-05-26 | 三菱重工業株式会社 | 排気ターボ式過給機 |
| JP4826417B2 (ja) | 2006-09-29 | 2011-11-30 | 株式会社ジェイテクト | 過給器 |
| JP4847842B2 (ja) * | 2006-10-25 | 2011-12-28 | アイシン高丘株式会社 | タービンハウジング |
| DE102007029004A1 (de) * | 2007-06-23 | 2008-12-24 | Ihi Charging Systems International Gmbh | Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine |
| DE102007057309A1 (de) * | 2007-11-28 | 2009-06-10 | Continental Automotive Gmbh | Hitzeschild und Turbolader mit einem Hitzeschild |
| US8092162B2 (en) * | 2008-03-06 | 2012-01-10 | Honeywell International Inc. | Turbocharger assembly having heat shield-centering arrangements |
-
2009
- 2009-01-17 DE DE102009005013.2A patent/DE102009005013B4/de not_active Expired - Fee Related
-
2010
- 2010-01-14 CN CN201080004555.3A patent/CN102282349B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-01-14 WO PCT/EP2010/000164 patent/WO2010081697A1/de not_active Ceased
- 2010-01-14 EP EP10701316A patent/EP2379864A1/de not_active Withdrawn
- 2010-01-14 RU RU2011133951/06A patent/RU2486352C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-01-14 JP JP2011545680A patent/JP5340416B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-07-15 US US13/135,885 patent/US8827638B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2918207A (en) * | 1957-12-16 | 1959-12-22 | Gen Motors Corp | Turbocharger |
| US4786238A (en) * | 1984-12-20 | 1988-11-22 | Allied-Signal Inc. | Thermal isolation system for turbochargers and like machines |
| RU2128779C1 (ru) * | 1993-09-03 | 1999-04-10 | Асеа Браун Бовери АГ | Способ и устройство для совмещения радиальной турбины турбонагнетателя с двигателем внутреннего сгорания |
| JPH07189723A (ja) * | 1993-12-27 | 1995-07-28 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | ターボチャージャー |
| US6694733B1 (en) * | 2000-01-14 | 2004-02-24 | Honeywell Garrett Sa | Turbocharger with sliding blades having combined dynamic surfaces and heat screen and uncoupled axial actuating device |
| DE102004039477A1 (de) * | 2004-08-14 | 2006-02-23 | Ihi Charging Systems International Gmbh | Turbinengehäuse für einen Abgasturbolader |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2010081697A1 (de) | 2010-07-22 |
| JP2012515295A (ja) | 2012-07-05 |
| CN102282349B (zh) | 2014-09-17 |
| EP2379864A1 (de) | 2011-10-26 |
| DE102009005013B4 (de) | 2019-12-12 |
| DE102009005013A1 (de) | 2010-07-22 |
| CN102282349A (zh) | 2011-12-14 |
| US20110299983A1 (en) | 2011-12-08 |
| RU2011133951A (ru) | 2013-02-27 |
| US8827638B2 (en) | 2014-09-09 |
| JP5340416B2 (ja) | 2013-11-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2486352C2 (ru) | Соединительная структура корпуса турбины с корпусом подшипника и работающий на отработавших газах турбокомпрессор | |
| US6575697B1 (en) | Device for fixing a turbine ferrule | |
| US9447698B2 (en) | Double-walled turbocharger housing, flange and connection thereof | |
| CN101523106B (zh) | 用于排气管道的密封系统 | |
| JP2011069364A (ja) | 排ガスターボチャージャー | |
| KR101677141B1 (ko) | 다단 터보차저 장치 | |
| CN105793537A (zh) | 涡轮壳体 | |
| US10047618B2 (en) | Component system of a turbo engine | |
| CN1003952B (zh) | 废气管道的固定装置 | |
| RU2748245C2 (ru) | Головка блока цилиндров с примыкающим выпускным коллектором двигателя внутреннего сгорания | |
| RU2646166C1 (ru) | Трубный узел для трубопровода для газообразной среды | |
| KR20140110048A (ko) | 배기 터보차저 | |
| US10094243B2 (en) | Turbine housing for an exhaust turbocharger | |
| US5666805A (en) | Emission control system for internal-combustion engines | |
| US11035395B2 (en) | Connection device for an exhaust turbocharger and exhaust turbocharger | |
| RU2535437C1 (ru) | Узел трубы в канале для газообразной среды | |
| RU2380546C2 (ru) | Газотурбинный двигатель, содержащий два узла, соединенных под осевым усилием | |
| GB2277969A (en) | Articulated coupling for internal combustion engine | |
| JP2001263054A (ja) | 排気管 | |
| CA2686055C (en) | Combustion chamber arrangement for operating a gas turbine | |
| JP6357139B2 (ja) | 排気管のカバー構造 | |
| RU2482296C2 (ru) | Выхлопное устройство транспортного средства | |
| JP6197949B2 (ja) | エンジンの排気装置 | |
| GB2553200A (en) | Vehicle exhaust system | |
| KR101028270B1 (ko) | 웜 업 촉매컨버터와 터보차저 연결구조 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150115 |