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 PDF

Info

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
Application number
RU2011133951/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011133951A (ru
Inventor
Йоахим Зигфрид ДЕЛИТЦ
Original Assignee
Ай-Эйч-Ай Чарджинг Системз Интернэшнл Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ай-Эйч-Ай Чарджинг Системз Интернэшнл Гмбх filed Critical Ай-Эйч-Ай Чарджинг Системз Интернэшнл Гмбх
Publication of RU2011133951A publication Critical patent/RU2011133951A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486352C2 publication Critical patent/RU2486352C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, 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
    • F02C7/24Heat or noise insulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/10Gas-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
    • F02C6/12Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/40Application in turbochargers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/60Assembly methods
    • F05D2230/64Assembly methods using positioning or alignment devices for aligning or centring, e.g. pins
    • F05D2230/642Assembly 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.
RU2011133951/06A 2009-01-17 2010-01-14 Соединительная структура корпуса турбины с корпусом подшипника и работающий на отработавших газах турбокомпрессор RU2486352C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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