WO2004016952A1 - Verdichterrad - Google Patents

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WO2004016952A1
WO2004016952A1 PCT/DE2003/002307 DE0302307W WO2004016952A1 WO 2004016952 A1 WO2004016952 A1 WO 2004016952A1 DE 0302307 W DE0302307 W DE 0302307W WO 2004016952 A1 WO2004016952 A1 WO 2004016952A1
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WO
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compressor
compressor wheel
wheel
blades
housing
Prior art date
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PCT/DE2003/002307
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English (en)
French (fr)
Inventor
Martin-Peter Bolz
Michael Baeuerle
Ken Zschweigert
Gunter Winkler
Bernhard Krause
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Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/284Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for compressors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • 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
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/40Organic materials
    • F05D2300/43Synthetic polymers, e.g. plastics; Rubber

Definitions

  • the invention relates to a device for compressing combustion air, in particular for an automotive internal combustion engine, with the features of the preamble of claim 1, and a method for producing such a device.
  • the exhaust gas turbocharger has a turbine which is arranged in the exhaust gas flow of the internal combustion engine and operates a compressor which is arranged in the charge air supply of the internal combustion engine.
  • the design of the flow compressor for additional electrical compressors is based on the design of exhaust gas turbochargers and corresponds to this in design and
  • the object on which the present invention is based is to optimize a generic additional electric compressor to the effect that it maintains a compact response while maintaining the best possible response and, as a result, enables it to reach its maximum speed as quickly as possible.
  • the device according to the invention for compressing combustion air, in particular combustion air for a motor vehicle internal combustion engine, with the features of claim 1 has the advantage over the charge air compressors of the prior art that, owing to the low inertia of the device according to the invention
  • Compressor wheel a very fast run-up of the compressor and a correspondingly quick reaching of the optimal number of revolutions of the compressor wheel can be realized without excessive stress on the electrical system.
  • the realization of the compressor impeller in plastic leads to improved dynamic properties in the rotor due to the lower moment of inertia Comparison to the metallic compressor wheels of the prior art.
  • the use of compressor impellers made of plastic brings considerable advantages, whereby the high stability of the rotor required can be taken into account by a suitable choice of material and corresponding structural developments.
  • the device for compressing combustion air according to the invention also enables the use of cost-effective manufacturing processes, so that the material costs of a corresponding compressor are significantly reduced and its assembly can be made considerably easier.
  • Compression can be achieved. Due to the larger compressor wheel, the maximum speed of the compressor can also be reduced, which leads to a corresponding reduction in the material load and in particular that of the drive. In addition, it is possible to optimize the geometry design with a view to optimum dimensional stability and strength of the compressor wheel due to the easily formable plastic material.
  • the compressor wheel has a cover disk, which is also made of plastic and with which
  • Fuselage of the compressor wheel is installed. This measure improves the rigidity of the compressor wheel and reduces the gap losses of the compressor.
  • a further increase in the strength of the compressor wheel according to the invention results from the use of a base plate which is connected to the compressor blades and fixed it.
  • support elements can be formed in an advantageous manner which additionally increase the mechanical stability of the compressor wheel according to the invention.
  • the base plate can be ribbed in a star shape in the axial direction, and the base ribbing can be designed with a rib thickness that decreases over the impeller radius.
  • the varying material thickness of these support elements for the base plate of the compression wheel ensures an optimization between the required rigidity of the compressor wheel and the lowest possible moment of inertia of the same.
  • the compressor blades with their interior ie. H. begin their end facing the shaft exactly above a support element of the ribbing of the base plate.
  • each compressor blade can be assigned a corresponding support element on the underside of the base plate.
  • the ribbing of the base plate of the compressor wheel can advantageously be designed such that the compressor blades sweep over the corresponding support elements of the base plate at an almost right angle. In this way, it is possible to avoid or significantly reduce undesirable multi-axis stress states in the base plate of the compressor wheel.
  • the almost right-angled overlap of the compressor blades with the associated support elements of the base rib can advantageously be achieved in that the support elements of the base plate have a cranked end region in their radial alignment, which deviates from the radial preferred direction of the ribs. Multiaxial stressing of the base plate is also largely avoided in this way, with an additional, stabilizing effect for the base plate of the compressor wheel. Due to these strength-related consequences of the cranked ribbing of the base plate of the The compressor wheel can be operated with comparatively thin ribs, so that a corresponding reduction in material and thus a reduction in the moment of inertia of the compressor wheel is possible.
  • the offset of the ribs follows directly from the blending situation between the base plate and the base ribs forming the support elements for the base plate.
  • three-dimensionally curved compressor blades can be formed for the compressor wheel according to the invention, which, for example, can also be approximately T-shaped or in the form of a one-sided T-shaped.
  • one leg of the compressor blades can run essentially parallel to the axis of the drive shaft of the compressor wheel and a second leg of the compressor blade can be oriented predominantly radially to this axis.
  • Dispensing with the base plate of the compressor wheel means a considerable reduction in material and thus also in mass, and advantageously enables an additionally reduced moment of inertia.
  • a metallic hub insert can be used to transmit positive force from the
  • the hub has in the axial direction at least one recess or a recess in the extruded profile, in which the plastic compressor wheel engages and is thus axially secured.
  • the device according to the invention can advantageously be driven by an electric motor integrated in the housing of the device.
  • the rotor of the electric drive is operatively connected to the shaft of the compressor wheel. Due to the low mass moment of inertia of the compressor wheel, good dynamic properties result for the electrically driven compressor.
  • a typical operating range of the compressor according to the invention is in the range between 45,000 and 80,000
  • a compressor impeller which consists of a polymer, or of a composite of several polymers, or fiber-reinforced polymers, is distinguished, among other things, by the following advantages.
  • a compressor wheel enables high stability with a low material weight. Due to the low moment of inertia of the compressor wheel, the compressor has good dynamic properties.
  • PPS polyphenylene sulfide
  • PEEK polyether ether ketone
  • These materials enable an improved dynamic of the compressor due to the lower moment of inertia, which results from the lower mass density.
  • this selection of materials also enables the use of cost-effective production methods for the compressor impeller according to the invention and thus for the device for compressing combustion air according to the invention. In this way, geometry shaping measures that are especially suitable for plastics can be carried out in the
  • the compressor wheel itself can, for example, be extrusion-coated directly around the metallic insert hub and detached from the corresponding injection mold in an axial demolding process. In this way, a mechanically stable compressor wheel can be manufactured inexpensively. Further advantages of the device for compressing combustion air according to the invention can be found in the following drawing and the associated description of some exemplary embodiments.
  • FIG. 1 shows a cross section through an electrically operated charge air compressor in a schematic representation
  • FIG. 2 shows a first exemplary embodiment of a compressor wheel according to the invention in a perspective view
  • FIG. 3 shows the compressor wheel according to the invention according to FIG. 2 in axial supervision
  • FIG. 4 shows a section through the compressor wheel according to the invention according to FIG. 3
  • FIG. 5 is a perspective view of a second exemplary embodiment of a compressor wheel according to the invention.
  • FIG. 6 shows a further embodiment of a compressor wheel according to the invention in a perspective view
  • FIG. 7 is a perspective view of the underside of the compressor wheel according to the invention according to FIG. 6, 8 the view of the underside of a further exemplary embodiment of a compression vane according to the invention in a perspective, sectional representation,
  • FIG. 9 shows a schematic illustration of the course of the support elements and of the compressor blades of a compressor wheel according to the invention according to FIG. 8,
  • Fig. 10 shows an embodiment of a hub insert according to the invention in a perspective view.
  • FIG. 1 shows an exemplary embodiment of a device according to the invention for compressing combustion air, in particular for an automotive internal combustion engine, in a simplified schematic overview.
  • Charge air compressor 10 has a housing 12 in which an electric motor 14 and a compressor part 16 are integrated.
  • the compressor part 16 is designed as a radial compressor.
  • a compressor housing 18 has a cup-shaped base part 20 with a circular bottom wall 22. Opposite the bottom wall 22, the compressor housing 18 has a funnel-shaped cover wall 24 which has a central opening 26 which represents the air inlet 28 of the charge air compressor 10.
  • the space 30 between the bottom wall 22 and the top wall 24 forms the compressor space 32 of the charge air compressor 10 and is connected to the interior 36 of a worm 38 designed as a hollow body through a lateral opening 34 which extends in the circumferential direction of the compressor housing 18.
  • the worm 38 has a diameter that increases in the circumferential direction of the compressor housing 18.
  • the end region in the section of the worm 38 has an air outlet 40 which can be connected to the combustion chamber of an engine via corresponding connecting means.
  • a compression wheel 42 is arranged in the compressor chamber 32 of the charge air compressor 10 and is driven by the electric motor 14 of the charge air compressor 10 via a shaft 44.
  • the compressor wheel 42 has an underside 46 which faces the bottom wall 22 of the compressor housing 18.
  • the shaft 44 is passed through the bottom wall 22 of the compressor housing 18 and operatively connected to the rotor 48 of the electric motor 14.
  • the upper side 50 of the compressor wheel facing away from the underside 46 of the compressor wheel 42 is provided in a manner known per se with compressor structures 52 in the form of three-dimensionally structured compressor blades 54, the outermost edge 56 of which protrudes toward the cover wall 24 is adapted to the inner contour of the funnel-shaped cover wall 24 ,
  • a flow channel 58 extends for the charge air at the
  • the section of the flow channel 58 which is formed on the inside of the cover wall 24 and extends along it up to the opening 34 forms a compressor section.
  • the electric motor 14 for driving the compressor wheel 42 comprises a stator 60 and a rotor 48, which are arranged in a motor housing 62.
  • the motor housing 62 is placed on the bottom wall 22 of the compressor housing 18 and has an opening 64 for the passage of the drive shaft 44 of the compressor wheel 42.
  • the rotor 48 of the electric motor 14 in the exemplary embodiment in FIG. 1 is designed as a so-called inner rotor. But it is also possible to design the rotor 48 as a bell rotor, in which case the rotor is arranged concentrically around the stator.
  • Fig. 2 shows a first embodiment of a compressor wheel according to the invention in a perspective view.
  • the compressor wheel according to the exemplary embodiment in FIG. 2 has a central hub 70 for the operative connection of the compressor wheel 42 to the drive shaft 44, not shown, of the charge air compressor 10 according to the invention.
  • a plurality of three-dimensional curved compressor blades 54 are arranged on the circumference of the hub 70 and, in the case of the exemplary embodiment according to FIG. 2, are integrally formed with the hub.
  • the radial shape of the individual compressor blades 54 produces a uniform stress distribution in the component during operation.
  • the compressor wheel consists of a polymer material.
  • the compressor blades are approximately torsionally rigid in the form of a simple T-beam.
  • the compressor blades have a flat component 72 which is designed essentially in the axial direction of the compressor wheel (radial wheel type).
  • This component 72 of the compressor blades is adjoined in the direction of the suction opening 76 of the compressor wheel by a second compressor blade component 74, which runs essentially radially to the axis of the compressor wheel, the axial wheel type.
  • the compressor wheel has a cover disk 78 which is fixedly connected to the outer ends of the flat components 72 facing away from the hub 70.
  • the cover disk 78 thus ensures increased stability of the compressor wheel according to the invention, which is made of a plastic.
  • the cover disk 78 leads to an increased outlet pressure of the compressed charge air into the interior 36 of the screw 38 of the charge air compressor.
  • the suction opening 76 of the compressor wheel 42 faces the air inlet 28 of the charge air compressor, as is shown by way of example in FIG. 1.
  • the cover plate 78 of the compressor wheel 42 is also made of a polymer material and can also be welded to the fuselage of the body
  • FIG. 5 shows a second exemplary embodiment of a compressor wheel according to the invention, made of plastic, for a charge air compressor of an internal combustion engine.
  • the compressor wheel is made of a polymer or a fiber-reinforced polymer, such as polyphenylene sulfide (PPS) or polyether ether ketone (PEEK).
  • PPS polyphenylene sulfide
  • PEEK polyether ether ketone
  • Other plastics can also be used to form the compressor wheel according to the invention.
  • carbon fiber reinforced PPS for example "Stat-CON 1006" are possible materials.
  • the compressor wheel according to the exemplary embodiment in FIG. 5 has a large number of radially arranged, three-dimensionally curved compressor blades which are arranged in a star shape around a central ring 82 central ring 82 supports via corresponding radial struts
  • the compressor wheel according to the exemplary embodiment of FIG. 5 has a base plate 88 which is closed except for a central opening for the passage of the drive shaft of the electric motor.
  • the compressor blades 80 are formed in one piece from the base plate 88.
  • a corresponding base plate can be applied to the rim of the compressor blades and can be firmly connected to these, for example by gluing, welding or other connection methods known to the person skilled in the art.
  • the compressor blades 80 have an increasingly increasing curvature in the axial direction, starting from the base plate 88, and open almost tangentially in a plane parallel to the base plate 88, which comes to rest in the air inlet of the charge air compressor in the assembled state of the compressor wheel.
  • the special shape of the curved compressor blades 80 results from an optimization routine which relates aerodynamic properties, such as the highest possible compression ratio, to mechanical properties, such as the required stability and rigidity of the plastic compressor wheel.
  • the plastic material of the compressor wheel enables the molding processes known to those skilled in the art of plastics technology (for example casting or injection molding techniques)
  • FIG. 6 shows an alternative embodiment of a compressor wheel.
  • the compressor wheel according to the embodiment in FIG. 6 has a cover plate 90, which on the side facing away from the base plate 88 axial end of the compressor blades rests and is connected to them.
  • the cover plate 90 has a central opening 92 for the suction of the air to be compressed through the compressor blades.
  • the central ring 82, the edge 94 and the end of the compressor blades facing away from the base plate lie approximately in a common plane which runs parallel to the base plate.
  • the bottom disk 88 runs parallel to the bottom wall 22 of the compressor housing.
  • the air drawn in through the central opening 26 of the charge air compressor 10 passes through the central opening 92 of the compressor wheel into the interior of the compressor wheel, which is formed by the cover plate 90, the base plate 88 and the compressor blades 80.
  • the suctioned air in the compressor wheel is accelerated and compressed.
  • the air compressed in this way emerges at the radial ends 96 of the compressor blades and is, as already described, in FIGS
  • Inner roughness 36 of the compressor screw 38 passed.
  • FIG. 7 shows the underside of the compressor wheel according to the embodiment of FIG. 6.
  • the bottom disk 88 has, on its underside 98 facing away from the compressor blades 80, rib-shaped support elements 100 which have an essentially radial profile. Starting from the central hub element 86 for receiving a drive shaft, the axial height of the support elements is reduced with their radial expansion.
  • the star-shaped support elements are formed in one piece with the base plate 88 of the compression vein. The arranged in a star shape and also connected to the hub of the compressor wheel
  • Support elements 100 lead to an increased stability of the compression vein, which is made of a plastic, whereby stress peaks within the material are avoided.
  • the bottom rib 88 thus ribbed has an almost homogeneous stress distribution, so that the plastic compressor wheel according to the invention also in the Range of high speeds in the order of up to 100,000 rpm. can be used safely.
  • FIG. 8 shows a further embodiment of the compressor wheel according to the invention in a sectional detailed view.
  • the support elements 136 applied to the underside 134 of the base plate 132 have an essentially star-shaped or radial course.
  • the support elements 136 in accordance with the exemplary embodiment in FIG. 8 have a cranked end 130 which deviates from the main radial direction of the support elements.
  • the cranked support elements 136 according to the exemplary embodiment according to FIG. 8 provide an optimal one
  • the base plate 132 in contrast to the exemplary embodiment shown in FIG. 7, is not flat, but curved in the radial direction.
  • the support elements 136 applied to the underside 134 of the base plate 132 have an increasing axial expansion toward the center of the plate, which takes into account the curvature of the base plate 132.
  • Support elements open into a central ring 114, which functions as the hub of the compressor wheel.
  • a hub insert made of metal, in particular a light metal, is inserted into the hub of the compressor wheel in order to enable the most effective possible transmission of torque from the drive shaft of the electric motor of the charge air compressor to the compressor wheel.
  • Aluminum alloys for example, come into consideration as possible materials for the hub insert 104.
  • Some or all of the plastic compressor wheel can be molded around the metallic hub insert 104 and by an axial demolding process be formed. 8 also shows the compressor blades 106 which are connected in one piece to the base plate 132 and which have connecting pins 108 on their axial end opposite the base plate 132 for fastening a cover plate of the compressor wheel (not shown in FIG. 8).
  • the hub insert 104 allows a positive transmission of force to the drive shaft even under pretension.
  • the targeted shaping of the insert 104 enables a homogeneous introduction of force into the plastic compressor wheel. This allows high power to be transferred to the compressor wheel, which is designed, for example, as a molded component.
  • the hub insert 104 shows a detailed view of the hub insert 104.
  • the hub insert is metallic and has a strong rounding on its outer surface 108 facing the compressor wheel.
  • the hub insert 104 shows in its circumferential direction the functional mathematical course of a hypotrochoid.
  • This external shape of the hub insert according to the invention advantageously leads to a very low notch effect in the interaction with the plastic compressor wheel, but ensures reliable torque transmission of the driving shaft to the compressor wheel.
  • the metallic hub insert 104 has a central bore 110, into which the driving shaft of the electric motor of the charge air compressor is pressed. Other connection methods between the drive shaft of the electric motor and the hub insert 104 are of course also possible.
  • the hub insert 104 is obtained from a so-called extruded profile and can be produced, for example, by an extrusion process.
  • the shape of the insert according to the invention allows a homogeneous introduction of force into the injection component of the compressor wheel and thus enables high power to be transmitted to the compressor wheel by the driving electric motor.
  • the molded component on the hub insert 104 the latter has several on its circumference
  • FIG. 9 shows schematically the relative arrangement of the compressor blades with respect to the course of the support elements of the base plate.
  • the compressor blades 120 look in the axial direction through the base plate 124, which in this illustration is to be viewed as transparent, onto the support elements 126.
  • the support elements 126 extend essentially radially from the hub 128 of the compressor wheel. Deviating from this radial direction, the support elements each have a cranked end 130. In the radial direction, the support elements 126 have both a decreasing axial height and a decreasing material thickness.
  • the almost tangential compressor blades 120 begin with their interior, the end facing the hub directly above a support element of the base plate 124.
  • the projection lines of the support element and the compressor blade intersect at an angle of almost 90 °.
  • the compressor blades 126 also sweep over a further support element of the base plate 124 of the compressor wheel in the region of their cranked end 130.
  • one compressor blade each overlaps a support element of the base plate in the region of the cranked end 130 of the support element 126 such that an angle of result in almost 90 ° between the projections of the compressor blade and the cranked end of the support element.
  • the shaping of the support elements according to the invention and the relative arrangement of the support elements to the course of the compressor blades has the advantage that undesired, multi-axis stress states in the support elements or in the compressor wheel can be avoided.
  • the pairing of radially running bottom ribs with almost tangentially running compressor blades leads to a double overlap of both component groups. In this configuration, the material load or the deformation of the plastic impeller that occurs during operation is low, so that the use of a plastic compressor wheel is possible even in the area of very high revolutions of the charge air compressor according to the invention.
  • the device according to the invention for compressing combustion air is not limited to the exemplary embodiments presented in the drawings.
  • the device is not limited to the use of only a single compressor wheel.
  • the device according to the invention can be produced in an advantageous manner in that a metallic hub insert is extrusion-coated with plastic and is formed, for example, in an axial forming process.
  • the device according to the invention is not limited to a plastic compressor wheel with the materials explicitly listed in the description.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft, insbesondere für eine kraftfahrzeugtechnische Verbrennungsmaschine, mit einen Gehäuse (12), mit mindestens einem in das Gehäuse (12) hinein führenden Lufteinlass (28) und mit mindestens einem, aus dem Gehäuse (12) heraus führenden Luftauslass (40), sowie mit mindestens einem, in einem Verdichterraum (32) des Gehäuses (12) angeordneten, von einer Welle (44) angetriebenen Verdichterrad {42) mit einer Mehrzahl von über den Umfang des Verdichterrades (42) angeordneten Verdichterschaufeln (54, 80, 106, 120), welches zwischen dem mindestens einen Lufteinlass (28) und dem mindestens einen Luftauslass (40) des Gehäuses (12) derart angeordnet ist, dass durch Drehung des Verdichterrades (42) eine Verdichtung der dem Verbrennungsprozess zuführbaren Luft erreichbar ist. Erfindungsgemäss wird vorgeschlagen, dass das mindestens eine Verdichterrad (42) im wesentlichen aus Kunststoff besteht.

Description

VERDICHTERRAD
Stand der Technik
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft, insbesondere für eine kraftfahrzeugtechnische Verbrennungsmaschine, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 , sowie ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Vorrichtung.
Es ist bekannt, die Leistungsdichte einer Brennkraftmaschine durch Verdichtung der zur
Verbrennung des Kraftstoffes benötigten Ladeluft mittels eines Abgasturboladers zu erhöhen. Der Abgasturbolader weist dabei eine Turbine auf, die im Abgasstrom des Verbrennungsmotors angeordnet ist und einen, in der Ladeluftzuführung der Brennkraftmaschine angeordneten Verdichter betreibt.
Abgasturbolader weisen, insbesondere bei Kraftfahrzeugantrieben, den Nachteil eines verzögerten und unzureichenden Ansprechverhaltens bei niedrigen Drehzahlen der Brennkraftmaschine auf (so genanntes „Turboladerloch").
Zur Verbesserung der Ladeluftzuführung speziell bei niedrigen Drehzahlen der
Brennkraftmaschine ist es bekannt, den Abgasturbolader mittels eines elektrischen Hilfsantriebes zu unterstützen. Dies kann beispielsweise durch einen in den Abgasturbolader integrierten Elektromotor erreicht werden, der bei niedrigen Drehzahlen der Brennkraftmaschine die Welle des Abgasturboladers unterstützend antreibt. Dies bedingt jedoch sowohl eine hohe Drehzahlbelastbarkeit des Elektromotors als auch einen hohen elektrischen Leistungsbedarf aufgrund der hohen Massenträgheitsmomente der in hitzebeständigem Stahl ausgeführten Turbine eines Abgasturboladers.
Zur Vermeidung dieser Nachteile ist beispielsweise aus der US 6,029,452 bekannt einen separaten, rein elektrisch betriebenen Hilfslader (elektrischer Zusatzverdichter, EZV) in der Ladeluftzuführung einer Brennkraftmaschine in Reihe zu einem konventionellen Abgasturbolader zu betreiben. Dies hat den Vorteil, dass der separat in der Ladeluftzuführung eingesetzte elektrische Zusatzverdichter auf einen Einsatz im untersten Drehzahlbereich der Brennkraftmaschine optimiert werden kann. Im hohen Drehzahlbereich der Brennkraftmaschine, der seinerseits zu einer hohen Drehzahl bzw. zu einem hohen Durchsatz an Ladeluft durch den Abgasturbolader führt, wird eine Bypass-Lösung verwandt, um die Ladeluft unter Umgehung des dann nicht mehr benötigten elektrischen Zusatzverdichters direkt dem Kompressor des Abgasturboladers zuzuführen. Hierzu kann beispielsweise, wie in der US 5,904,471 beschrieben, ein im Zusatzverdichter integrierter Bypasskanal genutzt werden, welcher den Ladeluftstrom so umlenkt, dass dieser nicht mehr durch den Verdichter des elektrischen Zusatzverdichters strömt.
Die Ausführung des Strömungsverdichters ist bei elektrischen Zusatzverdichtem der Bauweise von Abgasturboladern entlehnt und entspricht dieser im Design und
Werkstoffauswahl. Einer der Hauptunterschiede zwischen einem elektrischen Zusatzverdichter und einem klassischen Abgasturbolader ist die sehr unterschiedliche, zur Verfügung stehende Antriebsleistung. Diese kann bei einem Abgasturbolader mehrere 10 KW betragen, bei einem elektrischen Zusatzverdichter ist die Antriebsleistung jedoch wegen der Bordnetzbelastung auf wenige KW begrenzt. Insbesondere beim Hochlaufen des Verdichterrades eines elektrischen Zusatzverdichters ist dies von Bedeutung, da die Anlaufzeit hauptsächlich von der verfügbaren Antriebsleistung und des Massenträgheitsmomentes des zu beschleunigenen Rotors bestimmt ist.
Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist es, einen gattungsgemäßen elektrischen Zusatzverdichter dahingehend zu optimieren, dass er unter Beibehaltung einer kompakten Bauweise ein möglichst gutes Ansprechverhalten, und damit verbunden ein möglichst schnelles Erreichen seiner maximalen Drehzahlen ermöglicht.
Vorteile der Erfindung
Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft, insbesondere von Verbrennungsluft für eine kraftfahrzeugtechnische Verbrennungsmaschine, mit den Merkmalen des Anspruchs 1 hat gegenüber den Ladeluftverdichtern des Standes der Technik den Vorteil, dass aufgrund der geringen Massenträgheit des erfindungsgemäßen
Verdichterrades ein sehr schnelles Hochlaufen des Verdichters und ein entsprechend schnelles Erreichen der optimalen Umdrehungszahl des Verdichterrades ohne übermäßige Belastung des elektrischen Bordnetzes realisiert werden kann. Die Realisierung des Verdichterlaufrades in Kunststoff führt aufgrund des geringeren Massenträgheitsmomentes des Rotors zu verbesserten Dynamikeigenschaften im Vergleich zu den metallischen Verdichterrädern des Standes der Technik. Zur Verbesserung der Hochlaufeigenschaften, insbesondere der Hochlaufzeit, bringt der Einsatz von Verdichterlaufrädern aus Kunststoff erhebliche Vorteile, wobei der benötigten hohen Stabilität des Rotors durch eine geeignete Materialauswahl und entsprechende konstruktive Weiterbildungen Rechnung getragen werden kann.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft ermöglicht darüber hinaus die Anwendbarkeit kostengünstiger Fertigungsverfahren, so dass die Materialkosten eines entsprechenden Verdichters deutlich gesenkt, und dessen Montage erheblich erleichtert werden kann.
Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Vorrichtung werden durch die in den Unteransprüchen enthaltenen Merkmale ermöglicht.
Aufgrund der geringeren Materialdichte des erfindungsgemäßen Verdichterrades sowie einem damit einhergehenden reduzierten Trägheitsmoment können vergleichsweise große Laufräder vorgesehen werden ohne Dynamikverluste befürchten zu müssen. Diese größeren Laufräder wiederum ermöglichen den Werkstoff Kunststoff, da höhere Absoluttoleranzen für die Laufradfertigung erlaubt sind, so dass auch mit höheren Toleranzen in den Maßen des Verdichterrades entsprechend gute Wirkungsgrade der
Verdichtung erreicht werden können. Aufgrund des größeren Verdichterrades kann zudem die maximale Drehzahl des Verdichters reduziert werden, was zu einer entsprechenden Reduzierung der Materialbelastung und insbesondere der des Antriebes führt. Zudem ist es möglich, die Geometriegestaltung im Hinblick auf eine optimale Formsteife und Festigkeit des Verdichterrades aufgrund des leicht formbaren Werkstoffes Kunststoff zu optimieren.
In einer vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung besitzt das Verdichterrad eine Deckscheibe, die ebenfalls aus Kunststoff hergestellt ist und mit dem
Rumpf des Verdichterrades verbaut ist. Diese Maßnahme verbessert die Steifigkeit des Verdichterrades und reduziert die Spaltverluste des Verdichters.
Eine weitere Erhöhung der Festigkeit des erfindungsgemäßen Verdichterrades ergibt sich durch die Verwendung einer Bodenplatte, die mit den Verdichterschaufeln verbunden ist und diese fixiert. Auf der den Verdichterschaufeln abgewandten Unterseite der Bodenplatte des Verdichterrades lassen sich in vorteilhafter Weise Stütze lemente ausbilden, die die mechanische Stabilität des erfindungsgemäßen Verdichterrades zusätzlich erhöhen. Beispielsweise lässt sich die Bodenplatte in axialer Richtung sternförmig verrippen, wobei die Bodenverrippung mit über dem Laufradradius abnehmender Rippenstärke ausgeführt sein kann. Die variierende Materialstärke dieser Stützelemente für die Bodenplatte des Verdichtenades gewährleistet eine Optimierung zwischen der erforderlichen Steifigkeit des Verdichterrades und einem möglichst geringen Trägheitsmoment des selbigen.
Um die Festigkeit des erfmdungsgemäßen Verdichterrades zu erhöhen und materialinterne Verspannungen im Verdichterrad zu reduzieren, können in einer vorteilhaften Ausführungsform die Verdichterschaufeln mit ihrem Inneren, d. h. ihrem der Welle zugewandten Ende jeweils genau über einem Stützelement der Verrippung der Bodenplatte beginnen. So kann beispielsweise jeder Verdichterschaufel ein entsprechendes Stützelement auf der Unterseite der Bodenplatte zugewiesen sein.
In vorteilhafter Weise lässt sich die Verrippung der Bodenplatte des Verdichterrades so ausgestalten, dass die Verdichterschaufeln die entsprechenden Stützelemente der Bodenplatte in nahezu rechtem Winkel überstreichen. Auf diese Weise ist es möglich, unerwünschte mehrachsige Spannungszustände in der Bodenplatte des Verdichterrades zu vermeiden bzw. deutlich zu reduzieren. Es wird zudem eine doppelte Überschneidung von radial verlaufenden Bodenrippen und nahezu tangential verlaufenden Verdichterschaufeln realisiert. Diese Paarung ist für die im Betrieb des Verdichters auftretende Materialbelastung und insbesondere für die sich ergebende Verformung des
Laufrades optimal.
In vorteilhafter Weise lässt sich die nahezu rechtwinklige Überschneidung der Verdichterschaufeln mit den zugeordneten Stützelemente der Bodenverrippung dadurch erreichen, dass die Stützelemente der Bodenplatte in ihrer radialen Ausrichtung einen gekröpften Endbereich aufweisen, der aus der radialen Vorzugsrichtung der Verrippung abweicht. Eine mehrachsige Spannungsbeaufschlagung der Bodenscheibe wird auf diese Weise ebenfalls weitgehend vermieden, wobei sich ein zusätzlicher, stabilisierender Effekt für die Bodenplatte des Verdichterrades einstellt. Durch diese festigkeitstechnischen Konsequenzen der gekröpften Verrippung der Bodenplatte des Verdichterrades kann mit vergleichsweise dünnen Rippen gearbeitet werden, so dass eine entsprechende Materialreduzierung und damit einhergehend eine Reduzierung des Trägheitsmomentes des Verdichterrades möglich ist. Die Kröpfung der Rippen folgt direkt aus der Verschneidesituation zwischen der Bodenscheibe und dem die Stützelemente für die Bodenscheibe bildenden Bodenrippen.
In vorteilhafter Weise lassen sich für das erfmdungsgemäße Verdichterrad dreidimensional gekrümmte Verdichterschaufeln ausbilden, die beispielsweise auch näherungsweise T-Träger förmig beziehungsweise in Form eines einseitigen T-Trägers ausgestaltet sein können. So kann beispielsweise ein Schenkel der Verdichterschaufeln im Wesentlichen parallel zur Achse der Antriebswelle des Verdichterrades verlaufen und ein zweiter Schenkel der Verdichterschaufel vorwiedend radial zu dieser Achse ausgerichtet sein. Auf diese Weise ist es möglich ggf. auch ohne Bodenplatte ein Verdichterrad aus Kunststoff mit entsprechender Stabilität herzustellen. Ein Verzicht auf die Bodenplatte des Verdichterrades bedeutet eine erhebliche Material- und somit auch Massenreduzierung und ermöglicht in vorteilhafter Weise ein zusätzlich reduziertes Trägheitsmoment.
In einer weiteren, vorteilhaften Ausführangsform kann ein metallisches Naben- Einlegeteil genutzt werden, um eine formschlüssige Kraftübertragung von der
Antriebswelle auf das Verdichterrad auszuüben. Eine optimale, homogene Krafteinleitung des Naben-Einlegeteils in das Verdichterrad lässt sich in vorteilhafter Weise dadurch erreichen, dass die Nabe auf ihrer dem Verdichterrad zugewandten Außenseite in Umfangsrichtung einen „Hypotrochoidenprofil" aufweist. Ein Nabeneinlegeteil mit einer Außenkontur entspreched dieser mathematischen Funktion erlaubt das Übertragen hoher Leistungen, ähnlich der Laufräder, die rein aus metallischen Werkstoffen bestehen, führt jedoch zu einer sehr geringen Kerbwirkung. In vorteilhafter Weise lässt sich ein solches Nabeneinlegeteil beispielsweise in einem Strangpressverfahren herstellen.
Zur axialen Absicherung besitzt die Nabe in axialer Richtung zumindest eine Ausnehmung bzw. einen Einstich in das Strangprofil, in die das Kunststoffverdichterrad eingreift und somit axial gesichert wird. In vorteilhafter Weise lässt sich die erfindungsgemäße Vorrichtung von einem in dem Gehäuse der Vorrichtung integrierten, elektrischen Motor antreiben. Dazu ist der Rotor des elektrischen Antriebes mit der Welle des Verdichterrades wirkverbunden. Aufgrund des geringen Massenträgheitsmomentes des Verdichterrades ergeben sich für den elektrisch angetriebenen Verdichter gute Dynamikeigenschaften. Der Einsatz von
Laufrädern unter Einsparung vom Trägheitsmoment führt insbesondere zu einer Verbesserang der Hochlaufeigenschaften, insbesondere der Hochlaufzeit des elektrischen Zusatzverdichters. Auf diese Weise ist es möglich, die zum Hochlaufen des elektrischen Zusatzverdichters benötigte Leistung, die aus dem Bordnetz des Kraftfahrzeuges gezogen werden muss, in realistischen Grenzen zu halten.
Abhängig von der Größe des erfindungsgemäßen Verdichterrades ist es möglich mit Hilfe des elektrischen Antriebes das Verdichterrad auf Umdrehungszahlen bis zu 80.000 Umdrehungen/Min. zu beschleunigen. Ein typischer Arbeitsbereich des erfindungsgemäßen Verdichters liegt im Bereich zwischen 45.000 und 80.0000
Umdrehungen/Min.
Ein Verdichterlaufrad, dass aus einem Polymer, bzw. aus einem Verbund mehrer Polymere, bzw. faserverstärkte Polymere besteht, zeichnet sich unter Anderem durch nachfolgende Vorteile aus. Ein solches Verdichterrad ermöglicht eine hohe Stabilität bei geringem Materialgewicht. Aufgrund des geringen Massenträgheitsmomentes des Verdichterrades ergeben sich gute Dynamikeigenschaften des Verdichters. So können beispielsweise Polyphenylensulfid (PPS) oder Polyetheretherketon (PEEK) in vorteilhafter Weise als Material für das erfindungsgemäße Verdichterrad eingesetzt werden. Diese Materialien ermöglichen eine verbesserte Dynamik des Verdichters aufgrund des geringeren Massenträgheitsmomentes, welches sich durch die geringere Massendichte ergibt. Zudem ermöglicht diese Materialauswahl auch die Anwendung kostengünstiger Fertigungsverfahren für das erfindungsgemäße Verdichterlaufrad und somit für die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft. So lassen sich speziell für Kunststoff geeignete Geometriegestalrungsmaßnahmen im
Hinblick auf eine optimale Formsteife und Festigkeit des Verdichterrades in vorteilhafter Weise nutzen. Das Verdichterrad selbst kann beispielsweise der metallischen Einlegenabe direkt umspritzt werden und in einem axialen Entformungsprozess aus dem entsprechende Spritzwerkzeug herausgelöst werden. Auf diese Weise lässt sich ein mechanisch stabiles Verdichterrad kostengünstig herstellen. Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft sind der nachfolgenden Zeichnung sowie der zugehörigen Beschreibung einiger Ausführungsbeispiele zu entnehmen.
Zeichnung
In der Zeichnung sind mehrere Ausführungsbeispiele der erfϊndungsgemäßen Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft bzw. mehrere Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Verdichterrades einer Vorrichtung zur Verdichtung von
Verbrennungsluft dargestellt, die in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert werden. Die Figuren der Zeichnung, deren Beschreibung sowie die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Ein Fachmann wird diese Merkmale auch einzeln betrachten und zu sinnvollen, weiteren Kombinationen zusammenfassen.
Es zeigen:
Fig. 1 einen Querschnitt durch einen elektrisch betriebenen Ladeluftverdichter in schematischer Darstellung,
Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel für ein erfmdungsgemäßes Verdichterrad in perspektivischer Darstellung,
Fig. 3 das erfindungsgemäße Verdichterrad gemäß Figur 2 in axialer Aufsicht,
Fig. 4 einen Schnitt durch das erfindungsgemäße Verdichterrad gemäß Figur 3
Fig. 5 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verdichterrades in perspektivischer Darstellung,
Fig. 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verdichterrades in perspektivischer Darstellung,
Fig. 7 die Unterseite des erfindungsgemäßen Verdichterrades gemäß Figur 6 in perspektivischer Darstellung, Fig. 8 die Ansicht der Unterseite eines weiteren Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verdichtenades in perspektivischer, geschnittener Darstellung,
Fig. 9 eine schematische Darstellung des Verlaufs der Stützelemente sowie der Verdichterschaufeln eines erfindungsgemäßen Verdichterrades gemäß Figur 8,
Fig. 10 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Naben-Einlegeteil in perspektivischer Darstellung.
Beschreibung der Ausführungsbeispiele
Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft, insbesondere für eine kraftfahrzeugtechnische Verbrennungsmaschine in einer vereinfachten schematischen Übersichtsdarstellung. Der
Ladeluftverdichter 10 weist ein Gehäuse 12 auf, in de ein Elektromotor 14 sowie ein Verdichterteil 16 integriert sind. In dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 ist der Verdichterteil 16 als Radialverdichter ausgebildet. Ein Verdichtergehäuse 18 weist ein topfförmiges Basisteil 20 mit einer kreisförmigen Bodenwand 22 auf. Der Bodenwand 22 gegenüberliegend weist das Verdichtergehäuse 18 eine trichterförmige Deckelwand 24 auf, die eine zentrale Öffnung 26 besitzt, welche den Lufteinlass 28 des Ladeluftverdichters 10 darstellt. Der Raum 30 zwischen der Bodenwand 22 und der Deckelwand 24 bildet den Verdichterraum 32 des Ladeluftverdichters 10 und ist durch eine seitliche Öffnung 34, welche sich in Umfangsrichtung des Verdichtergehäuses 18 erstreckt mit dem Innenraum 36 einer als Hohlkörper ausgebildeten Schnecke 38 verbunden. Die Schnecke 38 weist einen sich in Umfangsrichtung des Verdichtergehäuses 18 vergrößernden Durchmesser auf. Der Endbereich im Abschnitt der Schnecke 38 besitzt einen Luftauslass 40, der über entsprechede Verbindungsmittel mit dem Verbrennungsraum eines Motors verbunden werden kann..
Wie in Fig. 1 dargestellt, ist im Verdichterraum 32 des Ladeluftverdichters 10 ein Verdichtenad 42 angeordnet, welches über eine Welle 44 von dem Elektromotor 14 des Ladeluftverdichters 10 angetrieben wird. Das Verdichterrad 42 weist eine Unterseite 46 auf, die der Bodenwand 22 des Verdichtergehäuses 18 zugewandt ist. Die Welle 44 ist durch die Bodenwand 22 des Verdichtergehäuses 18 hindurchgeführt und mit dem Rotor 48 des Elektromotors 14 wirkverbunden.
Die von der Unterseite 46 des Verdichterrades 42 abgewandte Oberseite 50 des Verdichterrades ist in an sich bekannter Weise mit Verdichterstrukturen 52 in Form von dreidimensional strukturierten Verdichterschaufeln 54 versehen, deren zur Deckelwand 24 hin abstehender, äußerster Rand 56 an die Innenkontur der trichterförmigen Deckelwand 24 angepasst ist.
Vom Lufteinlass 28 aus erstreckt sich ein Strömungskanal 58 für die Ladeluft an der
Innenseite der Deckelwand 24 entlang bis zur Öffnung 34 von wo aus der Strömungskanal über den Innenraum 36 der Schnecke 38 mit dem Luftauslass 40 verbunden ist. Der an der Innenseite der Deckelwand 24 ausgebildete und sich entlang dieser bis zur Öffnung 34 erstreckende Abschnitt des Strömungskanals 58 bildet einen Verdichterabschnitt.
Wie in der Fig. 1 zu erkennen ist, greifen im Betrieb des Ladeluftverdichters 10 die Verdichterschaufeln 54 des Verdichterrades 42 in den Verdichtungsabschnitt des Strömungskanals ein. Der der Deckelwand zugewandte obere Rand der Verdichterschaufeln 54 ist in diesem Fall nur noch durch einen sehr kleinen Spalt von der
Deckelwand 24 beabstandet. Dieser Spalt verhindert, dass ein Anstoßen der Schaufeln 54 an die Deckelwand 24 erfolgt. Die im Betrieb des Verdichters durch den Lufteinlass 28 in den Verdichtungsabschnitt gelangende Ladeluft wird durch die Verdichterschaufeln 54 des rotierenden Verdichterrades 42 beschleunigt und der Totaldruck aufgrund der übertragenen kinetischen Energie bis zur Öffnung 34 hin zunehmend erhöht. Die beschleunigte Ladeluft gelangt durch die Öffnung 34 in den Innenraum 36 der Schnecke 38 und wird von dort zum Luftauslass 40 geleitet.
Der Elektromotor 14 zum Antrieb des Verdichterrades 42 umfasst einen Stator 60 sowie einen Rotor 48, die in einem Motorgehäuse 62 angeordnet sind. Das Motorgehäuse 62 ist auf die Bodenwand 22 des Verdichtergehäuses 18 aufgesetzt und weist eine Öffnung 64 zur Durchführung der Antriebswelle 44 des Verdichterrades 42 auf. Der Rotor 48 des Elektromotors 14 im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist als sogenannter Innenläufer ausgebildet. Es ist aber auch möglich, den Rotor 48 als Glocken läufer auszubilden, wobei in einem solchen Fall der Rotor konzentrisch um den Stator herum angeordnet ist. Fig. 2 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verdichterrades in perspektivischer Darstellung. Das Verdichterrad gemäß Ausführungsbeispiel der Fig. 2 weist eine zentrale Nabe 70 zur Wirkverbindung des Verdichterrades 42 mit der nicht dargestellten Antriebswelle 44 des erfindungsgemäßen Ladeluftverdichters 10 auf. Am
Umfang der Nabe 70 sind mehrere, dreidimensionale gekrümmte Verdichterschaufeln 54 angeordnet, die im Falle des Ausführungsbeispiels nach Fig. 2 einstückig mit der Nabe ausgeformt sind. Die radiale Formgebung der einzelnen Verdichterschaufeln 54 erzeugt im Betrieb eine gleichförmige Spannungsverteilung in dem Bauteil. Erfindungsgemäß besteht das Verdichterrad aus einem Polymerwerkstoff. Zur Erzielung der erforderlichen
Verwindungssteife der Verdichterschaufeln sind diese näherungsweise in Fonn eines einfachen T-Trägers ausgebildet. Wie beispielsweise der axialen Darstellung des Verdichterrades in der Fig. 3 zu entnehmen ist, besitzen die Verdichterschaufeln eine flächige Komponente 72 die im Wesentlichen in axialer Richtung des Verdichterrades ausgebildet ist (radialer Radtyp). An diese Komponente 72 der Verdichterschaufeln schließt sich in Richtung auf die Ansaugöffnung 76 des Verdichterrades eine zweite Verdichterschaufelkomponente 74 an, die im Wesentlichen radial zur Achse des Verdichterrades verläuft axialer Radtyp. Das Verdichterrad besitzt eine Deckscheibe 78, die mit den äußeren, der Nabe 70 abgewandten Enden der flächigen Komponenten 72 fest verbunden ist. Die Deckscheibe 78 sorgt somit für eine erhöhte Stabilität des erfindungsgemäßen, aus einem Kunststoff gefertigten Verdichterrades. Zudem führt die Deckscheibe 78 nach den in Fig. 2 bis Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispielen zu einem erhöhten Austrittsdruck der verdichteten Ladeluft in den Innenraum 36 der Schnecke 38 des Ladeluftverdichters.
Die Ansaugöffnung 76 des Verdichterrades 42 ist dem Lufteinlass 28 des Ladeluftverdichters, wie er beispielhaft in Fig. 1 dargestellt ist, zugewandt.
Die Deckscheibe 78 des Verdichterrades 42 ist ebenfalls aus einem Polymerwerkstoff hergestellt und kann beispielsweise auch durch Schweißen mit dem Rumpf des
Verdichterrades verbaut sein. Diese Maßnahme verbessert die Steifigkeit des Verdichterrades und reduziert die Spaltverluste bei der Kompression der Ladeluft im Verdichtergehäuse des Ladeluftverdichters. Fig. 5 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen, aus Kunststoff gefertigten Verdichterrades für einen Ladeluftverdichter eines Verbrennungsmotors. Das Verdichterrad ist aus einem Polymer bzw. einem faserverstärktem Polymer, wie beispielsweise Polyphenylensulfid (PPS) oder Polyetheretherketon (PEEK) gefertigt. Andere Kunststoffe können zur Ausformung des erfindungsgemäßen Verdichterrades ebenfalls herangezogen werden. So bieten sich beispielsweise kohlfaserverstärkte PPS (z.B. „Stat-CON 1006") als mögliche Werkstoffe an. Das Verdichterrad gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 5 besitzt eine Vielzahl von radial angeordneten, dreidimensional gekrümmten Verdichterschaufeln die sternförmig um einen zentralen Ring 82 angeordnet sind. Der zentrale Ring 82 trägt über entsprechende radiale Streben
84 die Nabe 86 des ausführungsgemäßen Verdichterrades. In der, dem zentralen Ring 82 entgegengesetzten axialen Richtung weist das Verdichterrad gemäß Ausführungsbeispiel der Fig. 5 eine Bodenscheibe 88 auf, die bis auf eine zentrale Öffnung zur Durchführung der Antriebswelle des Elektromotors geschlossen ist. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 5 sind die Verdichterschaufeln 80 einstückig aus der Bodenscheibe 88 ausgeformt. In anderen Ausführungsbeispielen kann eine entsprechende Bodenplatte auf den Kranz der Verdichterschaufeln aufgebracht werden und mit diesen beispielsweise durch Verkleben, Verschweißen oder anderem dem Fachmann bekannte Verbindungsmethoden, fest verbunden werden. Die Verdichterschaufeln 80 weisen in axialer Richtung ausgehend von der Bodenplatte 88 eine zunehmend sich steigernde Krümmung auf und münden nahezu tangential in einer zur Bodenscheibe 88 parallelen Ebene, die im montierten Zustand des Verdichterrades im Lufteinlass des Ladeluftverdichters zu liegen kommt.
Die spezielle Formgestaltung der gekrümmten Verdichterschaufeln 80 ergibt sich durch eine Optimierungsroutine, welche aerodynamische Eigenschaften, wie beispielsweise ein möglichst hohes Verdichtungsverhältnis in Relation setzt zu mechanischen Eigenschaften, wie beispielsweise der benötigten Stabilität und Steifigkeit des aus Kunststoff gefertigten Verdichterrades. Dabei ermöglicht das Kunststoffmaterial des Verdichterrades die dem Fachmann aus der Kunststofftechnik bekannten Formgebungsverfahren (beispielsweise Guss- oder Spritzgusstechniken) zur
Entformbarkeit des Verdichterrades.
Fig. 6 zeigt eine alternative Ausführungsform eines Verdichterrades. Zusätzlich zu der in Fig. 5 gezeigten Bodenscheibe 88 weist das Verdichterrad gemäß der Ausführungsform in Fig. 6 eine Deckscheibe 90 auf, die auf dem der Bodenscheibe 88 abgewandten, axialen Ende der Verdichterschaufeln aufliegt und mit diesen verbunden ist. Die Deckscheibe 90 besitzt eine zentrale Öffnung 92 zur Ansaugung der zu verdichtenden Luft durch die Verdichterschaufeln. Der zentrale Ring 82, der Rand 94 sowie das der Bodenscheibe abgewandte Ende der Verdichterschaufeln liegen in etwa in einer gemeinsamen Ebene, die parallel zur Bodenscheibe verläuft. Durch die Ausbildung einer ebenfalls aus Kunststoff bestehenden Deckscheibe am Verdichterrad werden die Spaltverluste im Verdichtergehäuse reduziert und die Steifigkeit des Kunststoffverdichterrades zusätzlich verbessert.
Im montierten Zustand des Verdichterrades kommt die Deckscheibe 90 in geringem
Abstand zur Deckelwand 24 des Verdichtergehäuses 18, gemäß dem Ausführungsbeispiel eines Ladeluftverdichters nach Fig. 1, zu liegen. Die Bodenscheibe 88 verläuft dabei parallel zur Bodenwand 22 des Verdichtergehäuses. Die durch die zentrale Öffnung 26 des Ladeluftverdichters 10 angesaugte Luft gelangt über die zentrale Öffnung 92 des Verdichterrades in das Innere des Verdichterrades, welches durch die Deckscheibe 90, die Bodenscheibe 88 sowie die Verdichterschaufeln 80 gebildet wird. Durch eine entsprechend hochzahlige Rotation des Verdichterrades, die beispielsweise im Bereich bis zu 80.000 Umdrehung/Min. liegen kann, wird die angesaugte Luft im Verdichterrad beschleunigt und komprimiert. Die dermaßen komprimierte Luft tritt an den radialen Enden 96 der Verdichterschaufeln aus und wird, wie bereits beschrieben, in den
Innenrau 36 der Verdichterschnecke 38 geleitet.
Fig. 7 zeigt die Unterseite des Verdichterrades nach dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6. Die Bodenscheibe 88 weist auf ihrer den Verdichterschaufeln 80 abgewandten Unterseite 98 rippenförmige Stützelemente 100 auf, die einen im Wesentlichen radialen Verlauf haben. Ausgehend von dem zentralen Nabenelement 86 zur Aufnahme einer Antriebswelle reduziert sich die axiale Höhe der Stützelemente mit ihrer radialen Ausdehnung. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 7 sind die sternförmig angeordneten Stützelemente einstückig mit der Bodenscheibe 88 des Verdichtenades ausgeformt. Die sternförmig angeordneten und zudem mit der Nabe des Verdichterrades verbundenen
Stützelemente 100 führen zu einer erhöhten Stabilität des aus einem Kunststoff bestehenden Verdichtenades wobei Spannungsspitzen innerhalb des Materials vermieden werden. Die so verrippte Bodenscheibe 88 weist eine nahezu homogene Spannungsverteilung auf, so dass das erfindungsgemäße Kunststoffverdichterrad auch im Bereich hoher Drehzahlen in der Größenordnung bis zu 100.000 Umdrehung/Min. sicher genutzt werden kann.
Die Variation in der axialen Höhe der Stützelemente über ihre radiale Ausdehnung erfolgt im dargestellten Ausführungsbeispiel der Fig. 7 in nicht linearer, nahezu parabelartiger
Form. Ein anderer, beispielsweise auch linearer Verlauf der Stützelemente auf ihrer der Bodenscheibe abgewandten Seite ist ebenso möglich.
Fig. 8 zeigt eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verdichterrades in einer geschnittenen Detailansicht. Die auf der Unterseite 134 der Bodenscheibe 132 aufgebrachten Stützelemente 136 weisen ein im wesentlichen sternförmigen bzw. radialen Verlauf auf. Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel der Fig. 7 besitzen die Stützelemente 136 gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 8 ein gekröpftes Ende 130, welches aus der radialen Hauptrichtung der Stützelemente abweicht. Die gekröpften Stützelemente 136 gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 8 stellen einen optimalen
Kompromiss zwischen dem zu reduzierenden Trägheitsmoment des Verdichterrades und der anzustrebenden hohen Festigkeit desselben dar. Durch die fertigungstechnischen Konsequenzen der gekröpften Verrippung können vergleichsweise dünne Rippen genutzt werden, die trotz ihrer reduzierten Masse die notwendige Festigkeit des Verdichtenades ermöglichen.
Im Ausführungsbeispiel der Figur 8 ist die Bodenscheibe 132 im Gegensatz zu dem in Figur 7 dargestellten Ausführungsbeispiel nicht eben, sondern in radialer Richtung gekrümmt. Die auf der Unterseite 134 der Bodenscheibe 132 aufgebrachten Stützelemente 136 weisen in Richtung auf den Scheibenmittelpunkt hin eine zunehmende axiale Ausdehnunh auf, die der Krümmung der Bodenscheibe 132 Rechnung trägt. Die
Stützelemente münden in einem zentralen Kranz 114, der als Nabe des Verdichterrades fungiert.
Im Ausführungsbeispiel nach der Fig. 8 ist in die Nabe des Verdichterrades ein Nabeneinlegeteil aus Metall, insbesondere einem Leichtmetall eingelegt, um eine möglichst effektive Momentenübertragung von der Antriebswelle des Elektromotors des Ladeluftverdichters auf das Verdichterrad zu ermöglichen. Als mögliche Werkstoffe für das Nabeneinlegeteil 104 kommen beispielsweise Aluminium-Legierungen in Frage. Das Kunststoffverdichterrad kann teilweise oder insgesamt dem metallischen Nabeneinlegeteil 104 umspritzt werden und durch einen axialen Entformungsprozess ausgebildet werden. In Fig. 8 sind ebenfalls die einstückig mit der Bodenscheibe 132 verbundenen Verdichterschaufeln 106 dargestellt, die auf ihrem der Bodenscheibe 132 entgegengesetzten, axialen Ende Verbindungsstifte 108 zur Befestigung einer in Fig. 8 nicht dargestellten Deckscheibe des Verdichterrades ausweisen.
Das Nabeneinlegeteil 104 erlaubt eine formschlüssige Kraftübertragung auf die Antriebswelle auch unter Vorspannung. Über die gezielte Formgebung des Einlegeteils 104 ist eine homogene Krafteinleitung in das Kunststoffverdichterrad möglich. Dies erlaubt das Übertragen hoher Leistungen in das beispielsweise als Spritzbauteil ausgeformte Verdichterrad.
Fig. 10 zeigt in einer Detailansicht das Nabeneinlegeteil 104. Das Nabeneinlegeteil ist metallisch und weist eine starke Verrundung an seiner äußeren, dem Verdichterrad zugewandten Oberfläche 108 auf. Das Nabeneinlegeteil 104 zeigt in seiner Umfangsrichtung den funktionalen mathematischenVerlauf einer Hypotrochoiden. Diese erfindungsgemäße, äußere Form des Nabeneinlegeteils führt in vorteilhafter Weise zu einer sehr geringen Kerbwirkung in der Wechselwirkung mit dem Kunststoffverdichterrad, gewährleistet aber eine zuverlässige Momentenübertragung der antreibenden Welle auf das Verdichterrad. Zur Aufnahme der antreibenden Welle weist das metallische Nabeneinlegeteil 104 eine zentrale Bohrung 110 auf, in die die antreibende Welle des Elektromotors des Ladeluftverdichters eingepresst wird. Andere Verbindungsmethoden zwischen der Antriebswelle des Elektromotors und dem Nabeneinlegeteil 104 sind selbstverständlich ebenso möglich.
Das Nabeneinlegeteil 104 wird aus einem sogenannten Strangprofil gewonnen und kann beispielsweise durch ein Strangpressverfahren hergestellt werden. Die erfindungsgemäße Formgebung des Einlegeteils erlaubt eine homogene Krafteinleitung in das Spritzbauteil des Verdichterrades und ermöglicht so das Übertragen hoher Leistungen durch den antreibenden Elektromotor auf das Verdichterrad. Zur axialen Fixierung des Spritzbauteils auf dem Nabeneinlegeteils 104 weist dieses an seinem Umfang mehrere
Einkerbungen 112 auf, die in axialer Richtung in etwa in der Mitte des Einlegeteils eingebracht sind. Diese mittleren Einstiche in das Strangpressprofil des Nabeneinlegeteils dienen nach der Umspritzung mit Kunststoff der Axialsicherung desKunststoff- Spritzbauteils auf diesem Nabeneinlegeteil und wirken so beispielsweise einer strömungsmechanisch bedingten Axialzukraft am Spritzbauteil entgegen. Fig. 9 zeigt in schematischer Weise die relative Anordnung der Verdichterschaufeln in Bezug auf den Verlauf der Stützelemente der Bodenscheibe. In dieser Figur wird in axialer Richtung von den Verdichterschaufeln 120 durch die in dieser Darstellung als transparent anzusehende Bodenscheibe 124 hindurch auf die Stützelemente 126 geblickt. Die Stützelemente 126 verlaufen von der Nabe 128 des Verdichterrads ausgehend, im Wesentlichen radial. Abweichend von dieser radialen Richtung weisen die Stützelemente jeweils ein gekröpftes Ende 130 auf. In radialer Richtung besitzen die Stützelemente 126 sowohl eine abnehmende axiale Höhe als auch eine sich reduzierende Materialstärke.
Die nahezu tangential verlaufenden Verdichterschaufeln 120 beginnen mit ihrem Inneren, der Nabe zugewandten Ende direkt über jeweils einem Stützelement der Bodenscheibe 124. Dabei schneiden sich die Projektionslinien vom Stützelement und Verdichterschaufel unter einem Winkel von nahezu 90°. Die Verdichterschaufeln 126 überstreichen zudem ein weiteres Stützelement der Bodenplatte 124 des Verdichterrades im Bereich ihres gekröpften Endes 130. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 9 überschneidet jeweils eine Verdichterschaufel ein Stützelement der Bodenplatte im Bereich des gekröpften Endes 130 des Stützelementes 126 derart, dass sich ein Winkel von nahezu 90° zwischen den Projektionen der Verdichterschaufel und dem gekröpften Ende des Stützelementes ergeben.
Die erfindungsgemäße Ausformung der Stützelemente sowie die relative Anordnung der Stützelemente zum Verlauf der Verdichterschaufeln hat den Vorteil, dass unerwünschte, mehrachsige Spannungszustände in den Stützelementen bzw. in dem Verdichterrad vermieden werden können. Die Paarung von radial verlaufenden Bodenrippen mit nahezu tangential verlaufenden Verdichterschaufeln führt zu einer doppelten Überschneidung beider Bauteilgruppen. In dieser Ausformung ist die im Betrieb auftretende Materialbelastung bzw. die eintretende Verformung des Kunststofflaufrades gering, so dass auch im Bereich sehr hoher Umdrehungszahlen des erfindungsgemäßen Ladeluftverdichters der Einsatz eines Kunststoffverdichterrades möglich ist. Die Kröpfung der radialen Enden der Stützelemente im Bereich der zweiten
„Überschneidung,, mit den Verdichterschaufeln führt zu einer senkrechten Überschneidung der beiden Bauteilgruppen, so dass ebenfalls Spannungsspitzen unter den extremen Betriebsbedingungen des Kunststoffrades vermieden werden können. Eine mehrachsige Spannungsbeaufschlagung der Bodenscheibe wird auf diese Weise weitgehenst vermieden und eine daraus resultierende Verformung des Verdichterrades in tolerierbaren Grenzen gehalten. Die erfindungsgemäße Bodenverrippung mit über dem Laufradradius abnehmender Rippenstärke in axialer sowie dazu senkrechter Richtung in Verbindung mit den gekröpften radialen Außenenden der Stützelemente führt zu einem optimalen Verhältnis zwischen dem Trägheitsmoment des Verdichterrades und der erforderlichen Stabilität desselben.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft ist nicht auf die in den Zeichnungen präsentierten Ausführungsbeispiele beschränkt.
Insbesondere ist die Vorrichtung nicht beschränkt auf die Verwendung lediglich eines einzelnen Verdichterrades.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung lässt sich in vorteilhafter Weise dadurch herstellen, dass ein metallisches Nabeneinlegeteil mit Kunststoff umspritzt wird und beispielsweise in einem axialen Umformungsprozess herausgebildet wird.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist nicht beschränkt auf ein Kunststoffverdichterrad mit den in der Beschreibung explizit aufgeführten Materialien.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt die Anwendbarkeit von kostengünstigen
Fertigungsverfahren, beispielsweise Guss- bzw. Spritzgusstechnik für das Verdichterrad durch die Sicherstellung der Entformbarkeit.

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung zur Verdichtung von Verbrennungsluft, insbesondere für eine kraftfahrzeugtechnische Verbrennungsmaschine, mit einen Gehäuse (12), mit mindestens einem in das Gehäuse (12) hinein führenden Lufteinlass (28) und mit mindestens einem, aus dem Gehäuse (12) heraus führenden Luftauslass (40), sowie mit mindestens einem, in einem Verdichterraum (32) des Gehäuses (12) angeordneten, von einer Welle (44) angetriebenen Verdichterrad (42) mit einer Mehrzahl von über den Umfang des Verdichterrades (42) angeordneten Verdichterschaufeln (54,80,106,120), welches zwischen dem mindestens einen Lufteinlass (28) und dem mindestens einen Luftauslass
(40) des Gehäuses (12) derart angeordnet ist, dass durch Drehung des Verdichterrades (42) eine Verdichtung der dem Verbrennungsprozess zufuhrbaren Luft erreichbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verdichterrad (42) im Wesentlichen aus Kunststoff besteht.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verdichterrad (42) eine dem Lufteinlass (28) zugewandte Deckscheibe (78,90) aufweist, die mit Verdichterschaufeln (54,80,106,120) des Verdichteιτades (42) verbunden ist und eine zentrale Ansaugöffnung (92) besitzt.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verdichterrad (42) eine Bodenscheibe (88,124,132) aufweist, die mit Verdichterschaufeln (54,80,106,120) des Verdichterrades (42) verbunden ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bodenscheibe (88,124,132) des mindestens einen Verdichterrades (42) auf ihrer, den Verdichterschaufeln (54,80,106,120) abgewandten Unterseite (46, 98,134) rippenförmige Stützelemente (84,126,136) aufweist , die im Wesentlichen radial verlaufen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die rippenförmigen Stützelemente (84,126,136) mit der Bodenscheibe (88,124,132) verbunden sind und in ihrer axialer und / oder radialen Richtung eine variierende Materialstärke aufweisen.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das innere, dem äusseren Rand des Verdichterrades abgewandte Ende der Verdichterschaufeln (54,80,106,120) in radialer Richtung jeweils über einem Stützelement (84,126,136) der Bodenscheibe (88, 124,132) beginnt.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Verdichterschaufel (54,80,106,120) genau ein Stützelement (84,126,136) der Bodenscheibe (88,124,132) zugeordnet ist.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdichterschaufeln (54,80,106,120) des Verdichterrades (44) jeweils zumindest ein Stützelement (84,126,136) der Bodenscheibe (88,124,132) im nahezu rechten Winkel überstreichen.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützelemente (84, 126,136) der Bodenscheibe (88,124,132) in radialer Richtung einen gekröpften Endbereich (102,130) aufweisen, in dem sie mit ihrem, der Welle (44) abgewandten Ende aus der radialen Vorzugsrichtung abweichen.
10. Vorrichtung nach Anspruch 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verdichterschaufeln (54,80,106,120) des Verdichtenades (42) dass die Stützelemente (84,126,136) der Bodenscheibe (88,124,132) jeweils im Bereich ihres gekröpften Endbereichs (102,130) überstreichen.
11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdichterschaufeln (54) des mindestens einen Verdichterrades (42) näherungsweise T-Träger förmig ausgebildet sind, wobei jeweils ein Schenkel (72) jeder Verdichterschaufel (54) dem Typ radialer Verdichterräder (Schaufeln parrallel zur Rotationsachse ausgerichtet) und der andere Schenkel (74) der Verdichterschaufel dem Typ axialer Verdichterräder (Schaufeln im Wesentlichen radial zur Achse ausgerichtet) entspricht.
12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Verdichterrad (42) der Vorrichtung und der das Verdichterrad (42) antreibenden Welle (44) ein metallisches Nabeneinlegeteil (104), insbesondere ein Nabeneinlegeteil aus einem Leichtmetall, angeordnet ist, wobei das Nabeneilegeteil (104) sowohl mit dem Verdichterrad (42), als auch mit der Antriebswelle (44) in Wirkverbindung steht.
13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das
Nabeneinlegeteil (104) auf seiner, dem Verdichterrad (42) zugewandten Aussenseite (109) in Umfangsrichtung ein Profil in Form einer Hypotrochoiden aufweist.
14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 oder 13 , dadurch gekennzeichnet, dass das Nabeneinlegeteil (104) in axialer Richtung zumindest eine Ausnehmung (112) aufweist.
15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein elektrischer Antrieb (14) , mit zumindest einem Stator (60) und einem Rotor (48) in das Gehäuse (12) der Vorrichtung integriert ist, wobei die Welle (44) des Verdichterrades (42) mit dem Rotor (48) des elektrischen Antriebes (14) wirkverbunden ist.
16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verdichterrad (28) durch den elektrischen Antrieb (14) auf Umdrehungszahlen bis zu 80000 U/min beschleunigbar ist.
17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verdichterrad (42) der Vorrichtung aus
Polymeren, insbesondere faserverstärkten Polymeren besteht.
18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verdichterrad (42) einstückig ausgebildet ist.
19. Verfahren zur Herstellung einer Voιτichtung zur Verdichtung von
Verbrennungsluft, insbesondere für eine kraftfahrzeugtechnische Verbrennungsmaschine, mit einen Gehäuse (12) , mit mindestens einem, in einem Verdichterraum (32) des Gehäuses (12) angeordneten, von einer Welle (44) angetriebenen Verdichterrad (42) mit einer Mehrzahl von über den Umfang des Verdichterrades (42) angeordneten Verdichterschaufeln (54,80,106,120), und einem die Welle (44) antreibenden Elektromotor ( 14), dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verdichterrad (42) durch Umspritzen eines metallischen Nabeneinlegeteils (104) mit Kunststoff und anschließender Entformung, insbesondere axialer Entformung ausbildet wird.
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