WO2018109934A1 - タービンハウジング、排気タービン、及び過給機 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to a turbine housing, an exhaust turbine, and a supercharger of an exhaust turbine.
- An exhaust turbine that is driven by using energy of exhaust gas discharged from an internal combustion engine such as an engine is known.
- the exhaust turbine includes a turbine housing that houses a turbine wheel therein. Since this turbine housing has a large heat capacity, the heat energy of the exhaust gas is taken and lost when it comes in contact with the high temperature exhaust gas.
- the area which the inner wall face of a turbine housing and exhaust gas contact directly is reduced by attaching a sleeve to the entrance area and exit area of a turbine housing.
- the turbine casing is constituted by an integral inner shell casing including a waste gate flow path, a scroll flow path, and the like, and an outer shell casing that supports the inner casing, and an inner shell that is in contact with a high-temperature gas.
- JP 2005-266892 A Japanese Patent Laid-Open No. 62-29724
- Patent Document 1 since the inner wall surface of the turbine housing and the high-temperature exhaust gas in the waste gate channel are in direct contact with each other, heat input from the exhaust gas to the turbine housing occurs in the waste gate channel, and the thermal energy of the exhaust gas Will be lost.
- the turbine casing of Patent Document 2 includes an integral inner shell casing including a waste gate flow path, a scroll flow path, and the like, and an outer shell casing that supports the inner casing. Therefore, the structure of the turbine casing is complicated. Therefore, it is difficult to manufacture the turbine casing.
- some embodiments according to the present invention provide a turbine housing, an exhaust turbine, and a supercharger that suppress the loss of thermal energy of exhaust gas and that are easy to manufacture.
- a turbine housing includes: A turbine housing, A turbine housing part that houses a turbine wheel, an inlet part that forms an inlet channel for introducing exhaust gas to the turbine housing part, and an outlet that forms an outlet channel for discharging the exhaust gas from the turbine housing part And a waste gate channel that communicates the inlet channel and the outlet channel so as to bypass the turbine housing unit, A sleeve provided along the inner wall surface of the housing main body forming the waste gate flow path at least downstream of the waste gate flow path of the housing main body in the exhaust gas flow direction; It is characterized by providing.
- the sleeve is provided along the inner wall surface of the housing main body forming the waste gate flow path at least downstream of the waste gate flow path of the housing main body in the exhaust gas flow direction, It is possible to reduce the contact area between the inner wall surface of the housing body forming the gate flow path and the exhaust gas, and to suppress the loss of thermal energy of the exhaust gas. Further, since the sleeve is provided separately from the housing main body, it is sufficient to process the sleeve independently at the time of manufacturing, and it can be manufactured more easily than the conventional turbine housing including the inner shell casing and the outer shell casing described above. .
- the sleeve includes a plurality of sections divided along a flow direction of the exhaust gas.
- the sleeve since the sleeve is configured to include a plurality of sections divided along the flow direction of the exhaust gas, it is sufficient to process the sleeve for each section at the time of manufacture, and the sleeve having an integral structure It can manufacture more easily than a turbine housing provided with.
- the sleeve in the configuration of (1) or (2), has a cylindrical shape extending along a flow direction of the exhaust gas.
- the sleeve since the sleeve has a cylindrical shape extending along the flow direction of the exhaust gas, for example, it becomes easier to process the sleeve at the time of manufacture as compared with a sleeve having a curved and complicated shape. The manufacture of the turbine housing becomes easier. Further, since the sleeve has a cylindrical shape extending along the flow direction of the exhaust gas, for example, the sleeve is inserted into the waste gate flow path from the outlet portion side to the inlet portion side of the housing body to manufacture the turbine housing. In some cases, it is easier to insert the sleeve into the wastegate flow path than to a curved and complicatedly shaped sleeve, which makes it easier to manufacture the turbine housing.
- the sleeve is only on the downstream side in the exhaust gas flow direction of the wastegate channel of the housing body. It is provided in.
- the inner wall surface of the housing body on the upstream side of the waste gate flow direction in the exhaust gas flow direction may be formed in a complicated curved shape in order to smoothly guide the exhaust gas from the inlet portion of the housing body.
- the sleeve is provided over the entire length of the waste gate flow path, there is a possibility that the original curved surface shape of the waste gate flow path may be destroyed.
- the sleeve is provided only on the downstream side of the waste gate flow direction of the waste gate flow path of the housing body, the housing on the upstream side of the waste gate flow direction of the exhaust gas flow. Even when the inner wall surface of the main body is formed in a complicated curved surface shape, the sleeve can be provided along the inner wall surface of the housing main body without breaking the curved surface shape.
- the housing body includes a recess provided along a peripheral edge of an opening end on the downstream side in the exhaust gas flow direction of the waste gate channel of the housing body,
- the sleeve includes a convex portion provided so as to protrude outward in the radial direction of the sleeve so as to fit into the concave portion.
- the sleeve is supported by the housing body such that a gap is formed between the inner wall surface of the housing body forming the waste gate flow path and the outer surface of the sleeve.
- a gap is formed between the inner wall surface of the housing body that forms the waste gate flow path and the outer surface of the sleeve. Therefore, the heat input from the exhaust gas to the turbine housing is suppressed by the gap, so that the heat energy loss of the exhaust gas can be further reduced.
- the housing main body includes a pressure-resistant support portion that protrudes radially inward from the inner wall surface of the housing main body by the width of the gap.
- the pressure-resistant support portion protruding by the width of the gap is provided radially inward from the inner wall surface of the housing body. Therefore, since this pressure
- a heat insulating material provided in the gap is further provided.
- the housing body includes a protrusion provided to protrude radially inward from the inner wall surface of the housing body so that an end of the sleeve on the inlet side contacts.
- the end portion on the inlet portion side of the sleeve comes into contact with the protruding portion provided to protrude radially inward from the inner wall surface of the housing main body, and is supported by the housing main body.
- the sleeve can be stably fixed to the housing body.
- the end of the sleeve on the inlet side has a shape that expands radially outward toward the upstream side in the exhaust gas flow direction in the wastegate flow path.
- the end portion on the inlet portion side of the sleeve has a shape that expands radially outward toward the upstream side in the exhaust gas flow direction in the waste gate flow path. Therefore, the end portion on the inlet side of the sleeve smoothly guides the exhaust gas flowing into the waste gate flow path from the inlet portion of the housing body. Can be reduced.
- a thermal barrier coating is provided on the inner surface of the sleeve.
- the thermal barrier coating is provided on the inner surface of the sleeve, the heat input from the exhaust gas to the turbine housing in the waste gate flow path is suppressed, and the loss of thermal energy of the exhaust gas is further reduced. Can do.
- An exhaust turbine includes: Any one of the above turbine housings (1) to (12); And a turbine wheel accommodated in the turbine housing.
- a turbocharger includes an exhaust turbine according to (13) above, A compressor configured to be driven by the exhaust turbine; It is characterized by providing.
- the exhaust turbine of (13) since the exhaust turbine of (13) is provided, the loss of thermal energy of the exhaust gas in the exhaust turbine can be suppressed. Further, since the exhaust turbine can be easily manufactured, the supercharger can be easily manufactured.
- the contact area between the inner wall surface of the housing body forming the waste gate channel and the exhaust gas is reduced, and the thermal energy of the exhaust gas is reduced. Loss can be suppressed. Further, since the sleeve is provided separately from the housing main body, it is sufficient to process the sleeve independently at the time of manufacture, and the turbine housing can be easily manufactured.
- FIG. 1 is a diagram schematically showing the configuration of a supercharger according to some embodiments of the present invention.
- the supercharger is a turbocharger mounted on, for example, an automobile engine.
- the supercharger 1 includes a rotating shaft 3, a compressor 7 provided on one end side of the rotating shaft 3, and an exhaust turbine 10 provided on the multi-end side of the rotating shaft 3.
- the supercharger 1 includes a bearing housing 5 that includes therein a radial bearing (not shown) that rotatably supports the rotary shaft 3 and a thrust bearing (not shown) that supports the thrust force of the rotary shaft 3. .
- the compressor 7 includes an impeller 71 provided on one end side of the rotary shaft 3 and a compressor housing 73 that houses the impeller 71.
- the compressor housing 73 has a spiral compressor scroll passage 75 formed on the outer periphery thereof, and an impeller 71 is accommodated in the central portion of the compressor scroll passage 75.
- the compressor housing 73 is formed with an inlet channel 77 that extends along the axial direction of the rotary shaft 3 and guides intake air supplied to the impeller 71 to the engine or the like. Further, the compressor housing 73 is formed with an outlet channel 79 for guiding the intake air discharged from the impeller 71 and passing through the compressor scroll channel 75 to the outside of the compressor housing 73.
- the exhaust turbine 10 includes a turbine wheel 11 provided on the other end side of the rotary shaft 3 and a turbine housing 13 that houses the turbine wheel 11.
- the turbine housing 13 includes a housing main body 100 and a sleeve described later.
- the housing body 100 of the turbine housing 13 is formed with a spiral turbine scroll passage 103 on the outer periphery thereof.
- the housing main body 100 is located on the inner peripheral side of the turbine scroll flow path 103 and includes a turbine accommodating portion 105 for accommodating the turbine wheel 11.
- the housing body 100 also includes an inlet portion 109 that forms an inlet passage 107 for guiding exhaust gas from the engine or the like to the turbine housing portion 105 via the turbine scroll passage 103.
- the housing main body 100 includes an outlet 113 that extends along the axial direction of the rotating shaft 3 and forms an outlet channel 111 for discharging exhaust gas from the turbine accommodating portion 105.
- the housing main body 100 includes a waste gate flow path 115 that communicates the inlet flow path 107 and the outlet flow path 111 of the housing main body 100 so as to bypass the turbine housing portion 105.
- a waste gate valve 117 for adjusting the flow rate of the exhaust gas guided to the outlet 113 of the housing body 100 through the waste gate channel 115 is provided downstream of the waste gate channel 115 in the exhaust gas flow direction. Is provided. Therefore, when the waste gate valve 117 is open, part of the exhaust gas from the engine or the like that has flowed into the inlet channel 107 of the housing body 100 is not guided to the turbine accommodating unit 105 via the scroll channel 103. It is guided to the outlet channel 111 of the housing body through the waste gate channel 115.
- FIG. 2 is a view showing an example of a peripheral structure of a waste gate flow path of a turbine housing according to some embodiments of the present invention.
- FIG. 2A is a cross-sectional view of the wastegate flow path of the turbine housing and its surroundings.
- FIG. 2B is a front view of an opening on the downstream side of the waste gate flow direction in the waste gate flow path.
- the turbine housing 13 includes the housing main body 100, and the housing main body 100 includes the turbine housing portion 105 (FIG. 1) that houses the turbine wheel 11, and the inlet channel 107 that guides the exhaust gas to the turbine housing portion 105. And an outlet portion 113 that forms an outlet passage 111 for discharging exhaust gas from the turbine housing portion 105. Furthermore, the housing main body 100 includes a waste gate flow path 115 that communicates the inlet flow path 107 and the outlet flow path 111 of the housing main body 100 so as to bypass the turbine housing portion 105.
- the turbine housing 13 includes a sleeve 200 provided along the inner wall surface 101 of the waste gate channel 115 of the housing body 100.
- the sleeve 200 reduces the area in which the inner wall surface 101 of the housing main body 100 and the exhaust gas flowing through the waste gate channel 115 are in direct contact.
- the sleeve 200 is inserted into the waste gate channel 115 and assembled to the housing body 100 from the outlet portion 113 side of the housing body 100 toward the inlet portion 109 side.
- the sleeve 200 has a cylindrical shape extending along the flow direction of the exhaust gas.
- the housing main body 100 may be provided only on the downstream side 115b of the waste gate flow path 115 in the exhaust gas flow direction.
- the waste gate channel 115 is curved, and the sleeve 200 may have a shape along the curved shape of the waste gate channel 115.
- the exhaust gas flowing through the waste gate flow path 115 can be smoothly guided by the sleeve 200 as compared with the case where the sleeve 200 has a cylindrical shape.
- the cylindrical sleeve 200 is provided only on the downstream side 115b of the waste gate channel 115, but the present invention is not limited to this example. Absent.
- the sleeve 200 may be provided over the entire length of the waste gate channel 115. In this case, compared with the case where the sleeve 200 is provided only in a part of the waste gate flow direction in the exhaust gas flow direction 115, the area where the inner wall surface 101 of the housing body 100 and the exhaust gas contact can be reduced. The loss of heat energy is suppressed.
- the sleeve 200 illustrated in the present embodiment includes a first section 200a and a second section 200b that are divided along the gas flow direction, as shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b).
- the sleeve 200 may not be divided in the gas flow direction.
- the strength of the sleeve 200 can be increased as compared with the case where the sleeve 200 is divided and formed in the gas flow direction.
- the sleeve 200 may be divided into three or more sections along the flow direction of the exhaust gas. Further, in addition to being divided into a plurality of sections along the exhaust gas flow direction, the sleeve 200 may be further divided along a direction in which each section intersects the exhaust gas flow direction.
- the housing body 100 includes a recess 119 provided along the periphery of the opening end on the downstream side 115b of the waste gate flow path 115 in the exhaust gas flow direction.
- the sleeve 200 includes a convex portion 205 provided at the end portion 203 of the sleeve 200 on the downstream side of the exhaust gas so as to protrude outward in the radial direction of the sleeve 200.
- the convex portion 205 is fitted into the concave portion 119 of the housing body 100.
- the convex portion 205 of the sleeve 200 can be fixed to the concave portion 119 of the housing body 100 by, for example, laser welding. In some other embodiments, for example, the convex portion 205 of the sleeve 200 may be fixed to the concave portion 119 of the housing body 100 only by fitting such as shrink fitting or cold fitting.
- the sleeve 200 is supported by the housing body 100 so that a gap 501 is formed between the inner wall surface 101 of the housing body 100 and the outer surface 207 of the sleeve 200 forming the waste gate flow path 115.
- the housing body 100 includes a pressure-resistant support portion 121 provided to protrude from the inner wall surface 101 of the housing body 100 in the radial direction by the width of the gap 501.
- the pressure-resistant support portion 121 is an annular member formed in the housing body 100 adjacent to the upstream side in the exhaust gas flow direction of the recess 119 of the housing body 100, and the inner peripheral surface thereof is the outer surface of the sleeve 200. 207 abuts. Further, the downstream side surface of the pressure-resistant support portion 121 in the exhaust gas flow direction is in contact with the convex portion 205 of the sleeve 200.
- a load resulting from a pressure difference between the outlet portion 113 of the housing main body 100 and the gap 501 acts on the end portion 203 of the sleeve 200 on the downstream side of the exhaust gas.
- the sleeve 200 can be prevented from being deformed.
- the housing main body 100 protrudes radially inward from the inner wall surface 101 of the housing main body 100 so that the end 201 on the upstream side of the exhaust gas of the sleeve 200 (on the inlet portion 109 side of the turbine housing 100 of the sleeve 200) contacts. And a protruding portion 123 provided.
- the sleeve 200 is supported by the housing body 100 by contacting the end portion 201 of the sleeve 200 on the upstream side of the exhaust gas with the protrusion 123 of the housing body 100.
- the shape of the inner peripheral surface of the protrusion 123 of the housing body 100 may be a shape that expands radially outward toward the upstream side in the exhaust gas flow direction in the waste gate flow path 115. By doing in this way, the exhaust gas which flows through the waste gate flow path 115 can be smoothly guided.
- FIG. 3 is a view showing a modification of the peripheral structure of the waste gate flow path of the turbine housing according to some embodiments of the present invention.
- FIG. 3A is a cross-sectional view of the wastegate flow path of the turbine housing and its surroundings.
- FIG. 3B is a view of the opening on the downstream side in the exhaust gas flow direction of the waste gate channel as viewed from the front.
- the turbine housing 13 further includes a fixing piece 300 for fixing the sleeve 200 to the housing body 100.
- the fixing piece 300 is an annular member and is fitted in the recess 119 of the housing body 100.
- the convex portion 205 of the sleeve 200 is sandwiched between the fixing piece 300 and the housing main body 100 in a state where the convex portion 205 is fitted in the concave portion 119 of the housing main body 100.
- the fixing piece 300 may be fixed to the recess 119 of the housing body 100 by welding.
- the convex portion 205 of the sleeve 200 is sandwiched between the fixing piece 300 and the housing main body 100 in a state where the convex portion 205 is fitted in the concave portion 119 of the housing main body 100.
- the sleeve 200 can be firmly fixed.
- the convex portion 205 of the sleeve 200 is fixed between the fixing piece 300 and the housing main body 100 while fixing the fixing piece 300 to the housing main body 100 by welding. It can also be pinched. As a result, the sleeve 200 can be more firmly fixed to the housing body 100. Further, when the sleeve 200 is directly fixed to the housing body 100 by welding, the sleeve 200 may be deformed by heat generated during welding because the thickness of the sleeve 200 is small. In this regard, by fixing the fixing piece 300 to the housing main body 100 by welding instead of the sleeve 200 as described above, the sleeve 200 can be firmly fixed to the housing main body 100 while suppressing deformation of the sleeve 200.
- FIG. 4 is a view showing another modified example of the peripheral structure of the waste gate flow path of the turbine housing according to some embodiments of the present invention.
- the end portion 211 of the sleeve 200 on the upstream side of the exhaust gas is radially outward toward the upstream side 115 a of the waste gate flow path 115 in the exhaust gas flow direction. It has a shape that expands. Therefore, the end portion 211 on the inlet side of the sleeve smoothly guides the exhaust gas flowing into the waste gate flow path 115 from the inlet portion 109 of the housing main body 100. Therefore, it is possible to suppress the separation of the exhaust gas flow and The pressure loss can be reduced.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a heat shield structure for a turbine housing according to some embodiments of the present invention.
- the turbine housing 13 includes a thermal barrier coating 500 on the inner surface of the sleeve 200.
- the thermal barrier coating 500 can be formed by thermal spraying, for example. That is, according to the present embodiment, the gap 501 is formed between the inner wall surface 101 of the housing body 100 and the outer surface 207 of the sleeve 200, and the thermal barrier coating 500 is further formed on the inner surface of the sleeve 200. Thus, the waste gate channel 115 and the inner wall surface of the housing body 100 are separated by the three layers of the gap 501, the sleeve 200, and the thermal barrier coating 500.
- the heat shielding coating 500 can block heat from entering into the sleeve 200 from the exhaust gas in the waste gate channel 115, heat input from the exhaust gas to the turbine housing 13 can be further suppressed.
- the thermal barrier coating 500 is formed on the inner surface of the sleeve 200 by thermal spraying, a sleeve having a cylindrical integrated structure As compared with the thermal barrier coating 500, the thermal barrier coating 500 can be easily formed.
- FIG. 6 is a view showing a modification of the heat insulating structure of the turbine housing according to some embodiments of the present invention.
- the turbine housing 13 includes a heat insulating material 502 provided in a gap 501 between the inner wall surface 101 of the housing body 100 and the outer surface 207 of the sleeve 200.
- the thermal barrier coating 500 is formed on the inner surface of the sleeve 200.
- the thermal barrier coating 500 is not limited to this, and the thermal barrier coating 500 is omitted in some other embodiments. May be.
- the sleeve 200 is provided, it is possible to reduce the contact area between the inner wall surface 101 of the housing main body 100 forming the waste gate flow path 115 and the exhaust gas, and to suppress the loss of thermal energy of the exhaust gas.
- a catalyst for purifying harmful components in the exhaust gas is provided downstream of the exhaust turbine 10 in the exhaust gas flow direction, the temperature of the exhaust gas discharged from the exhaust turbine 10 is kept high. Therefore, when the supercharger 1 is started, the time until the catalyst is activated can be shortened.
- the sleeve 200 is provided separately from the housing main body 100, it is sufficient to process the sleeve 200 alone at the time of manufacture, and the turbine housing 13 can be easily manufactured.
- the sleeve 200 since it comprised so that the sleeve 200 might contain the some section (200a, 200b) divided
- the sleeve 200 since the sleeve 200 has a cylindrical shape extending along the flow direction of the exhaust gas, for example, it is easier to process the sleeve 200 at the time of manufacturing than a sleeve having a curved and complicated shape. Thus, manufacture of the turbine housing 13 becomes easier. Further, since the sleeve 200 has a cylindrical shape extending along the flow direction of the exhaust gas, for example, the sleeve 200 is inserted into the waste gate flow path 115 from the outlet portion 113 side of the housing body 100 toward the inlet portion 109 side. Therefore, when the turbine housing is manufactured, the sleeve 200 can be easily inserted into the waste gate flow path 115 as compared with the curved and complicated sleeve, and the turbine housing 13 can be manufactured more easily.
- the inner wall surface 101 of the housing body 100 on the upstream side 115a in the exhaust gas flow direction of the waste gate channel 115 has a complicated curved surface shape in order to smoothly guide the exhaust gas from the inlet portion 109 of the housing body 100.
- the sleeve 200 is provided only on the downstream side 115b of the waste gate flow path 115 of the housing body 100 in the exhaust gas flow direction. Even when the inner wall surface 101 of the housing body 100 on the side 115a is formed in a complicated curved surface shape, the sleeve 200 can be provided along the inner wall surface 101 of the housing body 100 without breaking the curved surface shape. .
- the concave portion 119 provided along the peripheral edge of the opening end on the downstream side 115b of the wastegate flow direction of the waste gate flow path 115 of the housing body 100 projects outward in the radial direction of the sleeve 200. Therefore, the sleeve 200 can be positioned with respect to the housing main body 100. As a result, the sleeve 200 can be easily assembled to the housing main body 100, and the manufacture of the turbine housing 13 is facilitated.
- the sleeve 200 is configured such that the gap 501 is formed between the inner wall surface 101 of the housing body 100 that forms the waste gate flow path 115 and the outer surface 207 of the sleeve 200. Since it is supported by 100, the heat input from the exhaust gas to the turbine housing 13 is suppressed by the gap 501 and the loss of thermal energy of the exhaust gas can be further reduced.
- the pressure-resistant support portion 121 that protrudes from the inner wall surface 101 of the housing main body 100 radially inward by the width of the gap 501 is provided. For this reason, since the pressure-resistant support portion 121 supports the outer surface 207 of the sleeve 200, the sleeve 200 can be prevented from being deformed. For example, the load caused by the pressure difference between the gap 501 between the inner wall surface 101 of the housing main body 100 and the outer surface 207 of the sleeve 200 forming the waste gate flow path 115 and the outlet portion 113 of the housing main body 100 is increased. Even if it acts on, it can suppress that the sleeve 200 deform
- the upstream end portion 201 of the sleeve 200 in the exhaust gas flow direction comes into contact with the protruding portion 123 provided to protrude radially inward from the inner wall surface 101 of the housing body 100. Since it is supported by the housing body 100, the sleeve 200 can be stably fixed to the housing body 100.
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Abstract
タービンハウジングは、タービンホイールを収容するタービン収容部と、前記タービン収容部に排ガスを導くための入口流路を形成する入口部と、前記タービン収容部からの前記排ガスを排出するための出口流路を形成する出口部と、前記タービン収容部をバイパスするように前記入口流路と前記出口流路とを連通するウェイストゲート流路と、を含むハウジング本体と、前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の少なくとも前記排ガスの流れ方向の下流側に、前記ウェイストゲート流路を形成する前記ハウジング本体の内壁面に沿って設けられるスリーブと、を備える。
Description
本開示は、排気タービンのタービンハウジング、排気タービン、及び過給機に関する。
エンジン等の内燃機関から排出された排ガスのエネルギーを利用して駆動する排気タービンが知られている。排気タービンは内部にタービンホイールを収容するタービンハウジングを備える。このタービンハウジングは、熱容量が大きいため、高温の排ガスと接触することによって排ガスの熱エネルギーを奪い、損失させてしまう。
そのため、特許文献1では、タービンハウジングの入口領域及び出口領域にスリーブを取り付けることによって、タービンハウジングの内壁面と排ガスとが直接接触する面積を少なくしている。
また、特許文献2では、タービンケーシングを、ウェイストゲート流路やスクロール流路などを含む一体の内殻ケーシングと、内側ケーシングを支持する外殻ケーシングと、で構成すると共に、高温ガスに接する内殻ケーシングをセラミックで形成することによって、熱が外部に逃げることを抑制している。
また、特許文献2では、タービンケーシングを、ウェイストゲート流路やスクロール流路などを含む一体の内殻ケーシングと、内側ケーシングを支持する外殻ケーシングと、で構成すると共に、高温ガスに接する内殻ケーシングをセラミックで形成することによって、熱が外部に逃げることを抑制している。
しかしながら、特許文献1では、ウェイストゲート流路におけるタービンハウジングの内壁面と高温の排ガスとが直接接触するので、本ウェイストゲート流路にて排ガスからタービンハウジングへの入熱が生じ、排ガスの熱エネルギーが損失してしまう。
また、特許文献2のタービンケーシングは、ウェイストゲート流路やスクロール流路などを含む一体の内殻ケーシングと、内側ケーシングを支持する外殻ケーシングとを備えるので、タービンケーシングの構造が複雑である。そのため、タービンケーシングの製造が困難である。
また、特許文献2のタービンケーシングは、ウェイストゲート流路やスクロール流路などを含む一体の内殻ケーシングと、内側ケーシングを支持する外殻ケーシングとを備えるので、タービンケーシングの構造が複雑である。そのため、タービンケーシングの製造が困難である。
以上の問題点に鑑み、本発明に係る幾つかの実施形態は、排ガスの熱エネルギーの損失を抑制し、且つ、製造が容易なタービンハウジング、排気タービン、及び過給機を提供することを目的とする。
(1)本発明の幾つかの実施形態に係るタービンハウジングは、
タービンハウジングであって、
タービンホイールを収容するタービン収容部と、前記タービン収容部に排ガスを導くための入口流路を形成する入口部と、前記タービン収容部からの前記排ガスを排出するための出口流路を形成する出口部と、前記タービン収容部をバイパスするように前記入口流路と前記出口流路とを連通するウェイストゲート流路と、を含むハウジング本体と、
前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の少なくとも前記排ガスの流れ方向の下流側に、前記ウェイストゲート流路を形成する前記ハウジング本体の内壁面に沿って設けられるスリーブと、
を備えることを特徴とする。
タービンハウジングであって、
タービンホイールを収容するタービン収容部と、前記タービン収容部に排ガスを導くための入口流路を形成する入口部と、前記タービン収容部からの前記排ガスを排出するための出口流路を形成する出口部と、前記タービン収容部をバイパスするように前記入口流路と前記出口流路とを連通するウェイストゲート流路と、を含むハウジング本体と、
前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の少なくとも前記排ガスの流れ方向の下流側に、前記ウェイストゲート流路を形成する前記ハウジング本体の内壁面に沿って設けられるスリーブと、
を備えることを特徴とする。
上記(1)の構成によれば、ハウジング本体のウェイストゲート流路の少なくとも排ガスの流れ方向の下流側に、ウェイストゲート流路を形成するハウジング本体の内壁面に沿ってスリーブを設けたので、ウェイストゲート流路を形成するハウジング本体の内壁面と排ガスとの接触面積を低減し、排ガスの熱エネルギーの損失を抑制することができる。また、ハウジング本体とは別にスリーブを設けたので、製造時にはスリーブを単独で加工すれば足り、上述した内殻ケーシングと、外殻ケーシングとを備える従来のタービンハウジングよりも容易に製造することができる。
(2)例示的な一実施形態では、上記(1)の構成において、
前記スリーブは、前記排ガスの流れ方向に沿って分割された複数のセクションを含むことを特徴とする。
前記スリーブは、前記排ガスの流れ方向に沿って分割された複数のセクションを含むことを特徴とする。
上記(2)の構成によれば、スリーブが、排ガスの流れ方向に沿って分割された複数のセクションを含むように構成したので、製造時にはスリーブをセクション毎に加工すれば足り、一体構造のスリーブを備えるタービンハウジングよりも容易に製造することができる。
(3)例示的な一実施形態では、上記(1)又は(2)の構成において、前記スリーブは、前記排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状であることを特徴とする。
上記(3)の構成によれば、スリーブが排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状を有するので、例えば、湾曲した複雑な形状のスリーブに比較して製造時にスリーブを加工するのが容易になり、タービンハウジングの製造がより容易となる。
また、スリーブが排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状を有するので、例えば、スリーブを、ハウジング本体の出口部側から入口部側に向かって、ウェイストゲート流路に挿入してタービンハウジングを製造する場合に、湾曲した複雑な形状のスリーブに比較してスリーブをウェイストゲート流路に挿入し易くなり、タービンハウジングの製造がより容易になる。
また、スリーブが排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状を有するので、例えば、スリーブを、ハウジング本体の出口部側から入口部側に向かって、ウェイストゲート流路に挿入してタービンハウジングを製造する場合に、湾曲した複雑な形状のスリーブに比較してスリーブをウェイストゲート流路に挿入し易くなり、タービンハウジングの製造がより容易になる。
(4)例示的な一実施形態では、上記(1)から(3)のいずれか一つの構成において、前記スリーブは、前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の前記排ガスの流れ方向の下流側のみに設けられることを特徴とする。
ウェイストゲート流路の排ガスの流れ方向の上流側におけるハウジング本体の内壁面は、ハウジング本体の入口部からの排ガスをスムーズに案内するために、複雑な曲面形状に形成されることがある。このような場合、スリーブをウェイストゲート流路の全長に亘って設けようとすると、ウェイストゲート流路の本来あるべき曲面形状が崩れてしまう可能性がある。
上記(4)の構成によれば、スリーブを、ハウジング本体のウェイストゲート流路の排ガスの流れ方向の下流側のみに設けるようにしたので、ウェイストゲート流路の排ガスの流れ方向の上流側におけるハウジング本体の内壁面が複雑な曲面形状に形成されている場合であっても、その曲面形状を崩すことなくハウジング本体の内壁面に沿ってスリーブを設けることができる。
上記(4)の構成によれば、スリーブを、ハウジング本体のウェイストゲート流路の排ガスの流れ方向の下流側のみに設けるようにしたので、ウェイストゲート流路の排ガスの流れ方向の上流側におけるハウジング本体の内壁面が複雑な曲面形状に形成されている場合であっても、その曲面形状を崩すことなくハウジング本体の内壁面に沿ってスリーブを設けることができる。
(5)例示的な一実施形態では、上記(1)から(4)のいずれか一つの構成において、
前記ハウジング本体は、前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の前記排ガスの流れ方向の下流側の開口端の周縁に沿って設けられる凹部を含み、
前記スリーブは、前記凹部に嵌合するように前記スリーブの径方向外側に突出して設けられる凸部を含む、ことを特徴とする。
前記ハウジング本体は、前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の前記排ガスの流れ方向の下流側の開口端の周縁に沿って設けられる凹部を含み、
前記スリーブは、前記凹部に嵌合するように前記スリーブの径方向外側に突出して設けられる凸部を含む、ことを特徴とする。
上記(5)の構成によれば、ハウジング本体のウェイストゲート流路の排ガスの流れ方向の下流側の開口端の周縁に沿って設けられる凹部に、スリーブの径方向外側に突出して設けられる凸部が嵌合するので、スリーブをハウジング本体に対して位置決めすることができる。その結果、スリーブをハウジング本体に対して容易に組み付けることができ、タービンハウジングの製造が容易となる。
(6)例示的な一実施形態では、上記(5)の構成において、
前記ハウジング本体に前記スリーブを固定するための固定用ピースをさらに備え、
前記スリーブの前記凸部は、前記ハウジング本体の前記凹部に嵌合された状態で、前記固定用ピースと前記ハウジング本体との間に挟持される、ことを特徴とする。
前記ハウジング本体に前記スリーブを固定するための固定用ピースをさらに備え、
前記スリーブの前記凸部は、前記ハウジング本体の前記凹部に嵌合された状態で、前記固定用ピースと前記ハウジング本体との間に挟持される、ことを特徴とする。
上記(6)の構成によれば、スリーブの凸部が、ハウジング本体の凹部に嵌合された状態で、固定用ピースとハウジング本体との間に挟持されるので、ハウジング本体に対するスリーブの固定を強固なものにすることができる。
(7)例示的な一実施形態では、上記(1)から(6)のいずれか一つの構成において、
前記スリーブは、前記ウェイストゲート流路を形成する前記ハウジング本体の前記内壁面と前記スリーブの外面との間に隙間が形成されるように、前記ハウジング本体に支持されていることを特徴とする。
前記スリーブは、前記ウェイストゲート流路を形成する前記ハウジング本体の前記内壁面と前記スリーブの外面との間に隙間が形成されるように、前記ハウジング本体に支持されていることを特徴とする。
上記(7)の構成によれば、ウェイストゲート流路を形成するハウジング本体の内壁面とスリーブの外面との間に隙間が形成される。そのため、本隙間によって排ガスからタービンハウジングへの入熱が抑制されるので、排ガスの熱エネルギーの損失をより低減することができる。
(8)例示的な一実施形態では、上記(7)の構成において、
前記ハウジング本体は、前記ハウジング本体の前記内壁面から径方向内側に、前記隙間の幅だけ突出して設けられた耐圧支持部を含むことを特徴とする。
前記ハウジング本体は、前記ハウジング本体の前記内壁面から径方向内側に、前記隙間の幅だけ突出して設けられた耐圧支持部を含むことを特徴とする。
上記(8)の構成によれば、ハウジング本体の内壁面から径方向内側に、前記隙間の幅だけ突出した耐圧支持部が設けられる。そのため、本耐圧支持部がスリーブの外面を支持するので、スリーブが変形することを抑制することができる。例えば、ウェイストゲート流路を形成するハウジング本体の内壁面とスリーブの外面との間の隙間と、ハウジング本体の出口部と、の圧力差に起因する荷重がスリーブに作用した場合であっても、上記構成の耐圧支持部を設けることで、当該荷重によってスリーブが変形することを抑制することができる。
(9)例示的な一実施形態では、上記(7)又は(8)の構成において、前記隙間に設けられる断熱材をさらに備えることを特徴とする。
上記(9)の構成によれば、ウェイストゲート流路を形成するハウジング本体の内壁面とスリーブの外面との間の隙間に断熱材を設けたので、排ガスからタービンハウジングへの入熱を抑制して、排ガスの熱エネルギーの損失をより低減することが可能となる。
(10)例示的な一実施形態では、上記(1)から(9)のいずれか一つの構成において、
前記ハウジング本体は、前記スリーブの前記入口部側の端部が接触するように、前記ハウジング本体の前記内壁面から径方向内側に突出して設けられた突起部を含むことを特徴とする。
前記ハウジング本体は、前記スリーブの前記入口部側の端部が接触するように、前記ハウジング本体の前記内壁面から径方向内側に突出して設けられた突起部を含むことを特徴とする。
上記(10)の構成によれば、スリーブの入口部側の端部が、ハウジング本体の内壁面から径方向内側に突出して設けられた突起部に接触して、ハウジング本体に支持されるので、ハウジング本体に対してスリーブを安定して固定することができる。
(11)例示的な一実施形態では、上記(1)から(9)のいずれか一つの構成において、
前記スリーブの前記入口部側の端部が、前記ウェイストゲート流路における前記排ガスの流れ方向の上流側に向かって径方向外側に拡がる形状を有することを特徴とする。
前記スリーブの前記入口部側の端部が、前記ウェイストゲート流路における前記排ガスの流れ方向の上流側に向かって径方向外側に拡がる形状を有することを特徴とする。
上記(11)の構成によれば、スリーブの入口部側の端部が、ウェイストゲート流路における排ガスの流れ方向の上流側に向かって径方向外側に拡がる形状を有する。そのため、スリーブの入口部側の端部が、ハウジング本体の入口部からウェイストゲート流路に流入する排ガスをスムーズに案内するので、排ガスの流れに剥離が生ずることを抑制して、排ガスの圧力損失を低減することができる。
(12)例示的な一実施形態では、上記(1)から(11)のいずれか一つの構成において、
前記スリーブの内面に遮熱コーティングを備えることを特徴とする。
前記スリーブの内面に遮熱コーティングを備えることを特徴とする。
上記(12)の構成によれば、スリーブの内面に遮熱コーティングを備えるので、ウェイストゲート流路における排ガスからタービンハウジングへの入熱を抑制して、排ガスの熱エネルギーの損失をより低減することができる。
(13)本発明の幾つかの実施形態に係る排気タービンは、
上記(1)から(12)のいずれか一つのタービンハウジングと、
前記タービンハウジングに収容されるタービンホイールと、を備えることを特徴とする。
上記(1)から(12)のいずれか一つのタービンハウジングと、
前記タービンハウジングに収容されるタービンホイールと、を備えることを特徴とする。
上記(13)の構成によれば、上記(1)から(12)のいずれか一つのタービンハウジングを備えるので、排ガスタービンに流入する排ガスの熱エネルギーの損失を抑制することができる。また、タービンハウジングを容易に製造することができるので、排気タービンの製造も容易となる。
(14)本発明の幾つかの実施形態に係る過給機は、上記(13)に記載の排気タービンと、
前記排気タービンによって駆動されるように構成されたコンプレッサと、
を備えることを特徴とする。
前記排気タービンによって駆動されるように構成されたコンプレッサと、
を備えることを特徴とする。
上記(14)の構成によれば、上記(13)の排気タービンを備えるので、排気タービンにおける排ガスの熱エネルギーの損失を抑制することができる。また、排気タービンを容易に製造することができるので、過給機の製造も容易となる。
本発明の幾つかの実施形態によれば、ウェイストゲート流路にスリーブを設けることにより、ウェイストゲート流路を形成するハウジング本体の内壁面と排ガスとの接触面積を低減し、排ガスの熱エネルギーの損失を抑制することが可能である。また、ハウジング本体とは別にスリーブを設けたので、製造時にはスリーブを単独で加工すれば足り、タービンハウジングを容易に製造することが可能である。
以下、添付図面を参照して本発明の幾つかの実施形態について説明する。ただし、実施形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の差が存在している状態も表すものとする。一方、一の構成要素を「備える」、「具える」、「具備する」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の差が存在している状態も表すものとする。一方、一の構成要素を「備える」、「具える」、「具備する」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
以下の説明では、まず初めに、幾つかの実施形態に係る過給機の全体構成の一例を、図1を参照して説明する。次に、幾つかの実施形態に係るタービンハウジングの構成の一例と、2つの変形例とを、図2から図4を参照して説明する。そして、幾つかの実施形態に係るタービンハウジングの遮熱構造の一例と変形例とを図5及び図6を参照して説明する。
図1は、本発明の幾つかの実施形態に係る過給機の構成を模式的に示す図である。なお、幾つかの実施形態では、過給機は、例えば自動車用エンジン等に搭載されるターボチャージャである。
図1に示すように、過給機1は、回転軸3と、回転軸3の一端側に設けられたコンプレッサ7と、回転軸3の多端側に設けられた排気タービン10とを備える。また、過給機1は、回転軸3を回転可能に支持するラジアル軸受(不図示)と、回転軸3のスラスト力を支持するスラスト軸受(不図示)とを内部に含む軸受ハウジング5を備える。
コンプレッサ7は、回転軸3の一端側に設けられたインペラ71と、インペラ71を収容するコンプレッサハウジング73とを備える。コンプレッサハウジング73には、その外周部に、渦巻き状のコンプレッサスクロール流路75が形成されており、コンプレッサスクロール流路75の中心部分にはインペラ71が収容される。また、コンプレッサハウジング73には、回転軸3の軸方向に沿って延伸し、インペラ71にエンジン等に供給する吸気を導く入口流路77が形成されている。また、コンプレッサハウジング73には、インペラ71から吐出されコンプレッサスクロール流路75を通過した吸気をコンプレッサハウジング73の外部に導くための出口流路79が形成されている。
一方、排気タービン10は、回転軸3の他端側に設けられたタービンホイール11と、タービンホイール11を収容するタービンハウジング13とを備える。また、タービンハウジング13は、ハウジング本体100と、後述するスリーブとを備える。
タービンハウジング13のハウジング本体100には、その外周部に、渦巻き状のタービンスクロール流路103が形成されている。ハウジング本体100は、本タービンスクロール流路103の内周側に位置し、タービンホイール11を収容するためのタービン収容部105を含む。また、ハウジング本体100は、タービンスクロール流路103を介してタービン収容部105にエンジン等からの排ガスを導くための入口流路107を形成する入口部109を含む。また、ハウジング本体100は、回転軸3の軸方向に沿って延伸し、タービン収容部105からの排ガスを排出するための出口流路111を形成する出口部113を含む。
さらに、ハウジング本体100は、タービン収容部105をバイパスするようにハウジング本体100の入口流路107と出口流路111とを連通するウェイストゲート流路115を含む。また、本ウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の下流側には、ウェイストゲート流路115を介してハウジング本体100の出口部113に導かれる排ガスの流量を調整するためのウェイストゲート弁117が設けられている。
そのため、ウェイストゲート弁117が開いているとき、ハウジング本体100の入口流路107に流入したエンジン等からの排ガスの一部は、スクロール流路103を介してタービン収容部105に導かれることなく、ウェイストゲート流路115を介してハウジング本体の出口流路111に導かれる。
そのため、ウェイストゲート弁117が開いているとき、ハウジング本体100の入口流路107に流入したエンジン等からの排ガスの一部は、スクロール流路103を介してタービン収容部105に導かれることなく、ウェイストゲート流路115を介してハウジング本体の出口流路111に導かれる。
図2は、本発明の幾つかの実施形態に係るタービンハウジングのウェイストゲート流路の周辺構造の一例を示す図である。なお、図2(a)は、タービンハウジングのウェイストゲート流路とその周辺の断面図である。また、図2(b)は、ウェイストゲート流路の排ガスの流れ方向の下流側の開口を正面から視た図である。
上述した通り、タービンハウジング13はハウジング本体100を備え、本ハウジング本体100は、タービンホイール11を収容するタービン収容部105(図1)と、タービン収容部105に排ガスを導くための入口流路107を形成する入口部109と、タービン収容部105からの排ガスを排出するための出口流路111を形成する出口部113とを含む。さらに、ハウジング本体100は、タービン収容部105をバイパスするようにハウジング本体100の入口流路107と出口流路111とを連通するウェイストゲート流路115とを備える。
さらに、タービンハウジング13は、ハウジング本体100のウェイストゲート流路115の内壁面101に沿って設けられるスリーブ200を備える。スリーブ200によって、ハウジング本体100の内壁面101と、ウェイストゲート流路115を流れる排ガスと、が直接接触する面積が低減されている。
また、幾つかの実施形態においてスリーブ200は、ハウジング本体100の出口部113側から入口部109側に向かって、ウェイストゲート流路115に挿入されてハウジング本体100に組み付けられている。
また、幾つかの実施形態においてスリーブ200は、ハウジング本体100の出口部113側から入口部109側に向かって、ウェイストゲート流路115に挿入されてハウジング本体100に組み付けられている。
本実施形態においてスリーブ200は、図2(a)及び(b)に示すように、排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状である。この場合、ハウジング本体100のウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の下流側115bのみに設けてもよい。
他の実施形態では、ウェイストゲート流路115が湾曲しており、スリーブ200は、ウェイストゲート流路115の湾曲形状に沿った形状を有していてもよい。この場合、スリーブ200が円筒形状である場合に比べて、ウェイストゲート流路115を流れる排ガスを、スリーブ200によって、スムーズに案内することができる。
また、図2(a)に示す例示的な実施形態では、円筒形状のスリーブ200がウェイストゲート流路115の下流側115bのみに設けられているが、本発明はこの例に限定されるものではない。例えば、他の実施形態では、スリーブ200は、ウェイストゲート流路115の全長に亘って設けられていてもよい。この場合、スリーブ200がウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の一部のみに設けられる場合に比べて、ハウジング本体100の内壁面101と排ガスとが接触する面積を小さくすることができ、排ガスの熱エネルギーの損失が抑制される。
他の実施形態では、ウェイストゲート流路115が湾曲しており、スリーブ200は、ウェイストゲート流路115の湾曲形状に沿った形状を有していてもよい。この場合、スリーブ200が円筒形状である場合に比べて、ウェイストゲート流路115を流れる排ガスを、スリーブ200によって、スムーズに案内することができる。
また、図2(a)に示す例示的な実施形態では、円筒形状のスリーブ200がウェイストゲート流路115の下流側115bのみに設けられているが、本発明はこの例に限定されるものではない。例えば、他の実施形態では、スリーブ200は、ウェイストゲート流路115の全長に亘って設けられていてもよい。この場合、スリーブ200がウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の一部のみに設けられる場合に比べて、ハウジング本体100の内壁面101と排ガスとが接触する面積を小さくすることができ、排ガスの熱エネルギーの損失が抑制される。
また、本実施形態で例示されるスリーブ200は、図2(a)、(b)に示す通り、ガスの流れ方向に沿って分割された第1セクション200aと第2セクション200bとを含む。
他の幾つかの実施形態において、スリーブ200は、ガスの流れ方向に分割されていなくてもよい。この場合、スリーブ200がガスの流れ方向に分割されて形成されている場合に比べ、スリーブ200の強度を高くすることができる。
また、さらに別の実施形態において、スリーブ200は、排ガスの流れ方向に沿って3つ以上のセクションに分割されていてもよい。さらに、スリーブ200は、排ガスの流れ方向に沿って複数のセクションに分割されていることに加えて、各セクションが排ガスの流れ方向に交差する方向に沿ってさらに分割されていてもよい。
他の幾つかの実施形態において、スリーブ200は、ガスの流れ方向に分割されていなくてもよい。この場合、スリーブ200がガスの流れ方向に分割されて形成されている場合に比べ、スリーブ200の強度を高くすることができる。
また、さらに別の実施形態において、スリーブ200は、排ガスの流れ方向に沿って3つ以上のセクションに分割されていてもよい。さらに、スリーブ200は、排ガスの流れ方向に沿って複数のセクションに分割されていることに加えて、各セクションが排ガスの流れ方向に交差する方向に沿ってさらに分割されていてもよい。
続いて、ハウジング本体100に対するスリーブ200の支持構造について説明する。
ハウジング本体100は、ウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の下流側115bの開口端の周縁に沿って設けられる凹部119を含んでいる。
一方、スリーブ200は、スリーブ200の排ガスの下流側の端部203において、スリーブ200の径方向外側に突出して設けられた凸部205を含む。そして、凸部205は、ハウジング本体100の凹部119に嵌合されている。
ハウジング本体100は、ウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の下流側115bの開口端の周縁に沿って設けられる凹部119を含んでいる。
一方、スリーブ200は、スリーブ200の排ガスの下流側の端部203において、スリーブ200の径方向外側に突出して設けられた凸部205を含む。そして、凸部205は、ハウジング本体100の凹部119に嵌合されている。
なお、幾つかの実施形態において、スリーブ200の凸部205は、ハウジング本体100の凹部119に対して、例えば、レーザ溶接等で固定されることができる。また、他の幾つかの実施形態において、例えば、スリーブ200の凸部205は、ハウジング本体100の凹部119に対して焼き嵌めや冷やし嵌め等の嵌合いのみによって固定されていてもよい。
また、スリーブ200は、ウェイストゲート流路115を形成するハウジング本体100の内壁面101とスリーブ200の外面207との間に隙間501が形成されるように、ハウジング本体100に支持されている。
また、ハウジング本体100は、ハウジング本体100の内壁面101から径方向内側に、隙間501の幅だけ突出して設けられた耐圧支持部121を含んでいる。本実施形態において耐圧支持部121は、ハウジング本体100において、ハウジング本体100の凹部119の排ガスの流れ方向上流側に隣接して形成された環状の部材であり、その内周面がスリーブ200の外面207に当接している。また、耐圧支持部121の排ガスの流れ方向の下流側の側面がスリーブ200の凸部205に当接している。
スリーブ200の排ガスの下流側の端部203には、ハウジング本体100の出口部113と隙間501との圧力差に起因する荷重が作用する。本実施形態では、スリーブ200の外面207を本耐圧支持部121で支えるので、スリーブ200にこのような荷重が作用する場合であっても、スリーブ200が変形することを抑制することができる。
また、ハウジング本体100は、スリーブ200の排ガスの上流側(スリーブ200のタービンハウジング100の入口部109側)の端部201が接触するように、ハウジング本体100の内壁面101から径方向内側に突出して設けられた突起部123を含んでいる。そして、ハウジング本体100の突起部123に対し、スリーブ200の排ガスの上流側の端部201が接触することでスリーブ200がハウジング本体100に支持されている。
なお、幾つかの実施形態において、ハウジング本体100の突起部123の内周面の形状は、ウェイストゲート流路115における排ガスの流れ方向の上流側に向かって径方向外側に拡がる形状としてもよい。このようにすることで、ウェイストゲート流路115を流れる排ガスをスムーズに案内することができる。
なお、幾つかの実施形態において、ハウジング本体100の突起部123の内周面の形状は、ウェイストゲート流路115における排ガスの流れ方向の上流側に向かって径方向外側に拡がる形状としてもよい。このようにすることで、ウェイストゲート流路115を流れる排ガスをスムーズに案内することができる。
幾つかの実施形態では、タービンハウジングには以下に示す変形例が適用されてもよい。図3は、本発明の幾つかの実施形態に係るタービンハウジングのウェイストゲート流路の周辺構造の変形例を示す図である。なお、図3(a)は、タービンハウジングのウェイストゲート流路とその周辺の断面図である。また、図3(b)は、ウェイストゲート流路の排ガスの流れ方向の下流側の開口を正面から視た図である。
図3(a)、(b)に示すように、本変形例に係るタービンハウジング13は、ハウジング本体100にスリーブ200を固定するための固定用ピース300をさらに備えている。本変形例において、固定用ピース300は、環状の部材であり、ハウジング本体100の凹部119に嵌合している。そして、スリーブ200の凸部205は、ハウジング本体100の凹部119に嵌合された状態で、固定用ピース300とハウジング本体100との間に挟持されている。
なお、幾つかの実施形態において固定用ピース300はハウジング本体100の凹部119に対して溶接で固定されていてもよい。
なお、幾つかの実施形態において固定用ピース300はハウジング本体100の凹部119に対して溶接で固定されていてもよい。
本変形例によれば、スリーブ200の凸部205は、ハウジング本体100の凹部119に嵌合された状態で、固定用ピース300とハウジング本体100との間に挟持されるので、ハウジング本体100に対するスリーブ200の固定を強固なものにすることができる。
本変形例によれば、固定用ピース300を備えるため、固定用ピース300をハウジング本体100に対して溶接で固定しつつ、スリーブ200の凸部205を固定用ピース300とハウジング本体100との間に挟持することもできる。このことによって、ハウジング本体100に対するスリーブ200の固定をより強固なものにすることができる。
また、溶接によってスリーブ200をハウジング本体100に直接固定する場合、スリーブ200の厚さが小さいため、溶接時に発生する熱によってスリーブ200が変形してしまう可能性がある。この点、上述のようにスリーブ200ではなく固定用ピース300をハウジング本体100に溶接で固定することで、スリーブ200の変形を抑制しながら、スリーブ200をハウジング本体100に対して強固に固定できる。
また、溶接によってスリーブ200をハウジング本体100に直接固定する場合、スリーブ200の厚さが小さいため、溶接時に発生する熱によってスリーブ200が変形してしまう可能性がある。この点、上述のようにスリーブ200ではなく固定用ピース300をハウジング本体100に溶接で固定することで、スリーブ200の変形を抑制しながら、スリーブ200をハウジング本体100に対して強固に固定できる。
また、幾つかの実施形態では、タービンハウジングには以下に示す上述とは別の変形例が適用されてもよい。図4は、本発明の幾つかの実施形態に係るタービンハウジングのウェイストゲート流路の周辺構造の別の変形例を示す図である。
図4に示すように、本変形例に係るタービンハウジング13では、スリーブ200の排ガスの上流側の端部211が、ウェイストゲート流路115における排ガスの流れ方向の上流側115aに向かって径方向外側に拡がる形状を有している。そのため、スリーブの入口側の端部211が、ハウジング本体100の入口部109からウェイストゲート流路115に流入する排ガスをスムーズに案内するので、排ガスの流れに剥離が生ずることを抑制して、排ガスの圧力損失を低減することができる。
次に、図5を参照して、本発明の幾つかの実施形態に係るタービンハウジングの遮熱構造の一例について説明する。図5は、本発明の幾つかの実施形態に係るタービンハウジングの遮熱構造の一例を示す図である。
図5に示すように、幾つかの実施形態に係るタービンハウジング13は、スリーブ200の内面に遮熱コーティング500を備える。本遮熱コーティング500は、例えば溶射によって形成されることができる。
すなわち、本実施形態によれば、ハウジング本体100の内壁面101とスリーブ200の外面207との間に隙間501が形成され、さらに、スリーブ200の内面に遮熱コーティング500が形成される。こうして、隙間501、スリーブ200及び遮熱コーティング500の3つの層によって、ウェイストゲート流路115とハウジング本体100の内壁面とが隔てられる。
すなわち、本実施形態によれば、ハウジング本体100の内壁面101とスリーブ200の外面207との間に隙間501が形成され、さらに、スリーブ200の内面に遮熱コーティング500が形成される。こうして、隙間501、スリーブ200及び遮熱コーティング500の3つの層によって、ウェイストゲート流路115とハウジング本体100の内壁面とが隔てられる。
そして、遮熱コーティング500によって、ウェイストゲート流路115における排ガスからスリーブ200への熱の侵入を遮ることができるので、排ガスからタービンハウジング13への入熱をさらに抑制することができる。
また、例えば、スリーブ200が、排ガスの流れ方向に沿って2つのセクションに分割されていて、遮熱コーティング500が溶射によってスリーブ200の内面に形成される場合には、筒状の一体構造のスリーブと比較して容易に遮熱コーティング500が形成されることができる。
図6を参照して、本発明の幾つかの実施形態に係るタービンハウジングの遮熱構造の変形例について説明する。図6は、本発明の幾つかの実施形態に係るタービンハウジングの遮熱構造の変形例を示す図である。
図6に示すように、幾つかの実施形態において、タービンハウジング13は、ハウジング本体100の内壁面101とスリーブ200の外面207との間の隙間501に設けられた断熱材502を備える。
この断熱材502によって、スリーブ200からタービンハウジング13に伝わる熱の量を小さくすることができるので、排ガスからタービンハウジング13への入熱をさらに抑制することができる。
なお、本変形例において例示的に示す実施形態では、スリーブ200の内面に遮熱コーティング500が形成されているが、これに限られず、別の幾つかの実施形態では遮熱コーティング500を省略してもよい。
なお、本変形例において例示的に示す実施形態では、スリーブ200の内面に遮熱コーティング500が形成されているが、これに限られず、別の幾つかの実施形態では遮熱コーティング500を省略してもよい。
上述した幾つかの実施形態によれば、ハウジング本体100のウェイストゲート流路115の少なくとも排ガスの流れ方向の下流側115bに、ウェイストゲート流路115を形成するハウジング本体100の内壁面101に沿ってスリーブ200を設けたので、ウェイストゲート流路115を形成するハウジング本体100の内壁面101と排ガスとの接触面積を低減し、排ガスの熱エネルギーの損失を抑制することができる。
このことにより、例えば、排気タービン10の排ガスの流れ方向下流側に、排ガス中の有害成分を浄化するための触媒を設けている場合には、排気タービン10から排出される排ガスの温度を高く保つことができるので、過給機1の始動時において、触媒を活性化させるまでの時間を短縮することができる。
このことにより、例えば、排気タービン10の排ガスの流れ方向下流側に、排ガス中の有害成分を浄化するための触媒を設けている場合には、排気タービン10から排出される排ガスの温度を高く保つことができるので、過給機1の始動時において、触媒を活性化させるまでの時間を短縮することができる。
また、上述の実施形態によれば、ハウジング本体100とは別にスリーブ200を設けたので、製造時にはスリーブ200を単独で加工すれば足り、タービンハウジング13を容易に製造することができる。
また上述の実施形態によれば、スリーブ200が、排ガスの流れ方向に沿って分割された複数のセクション(200a,200b)を含むように構成したので、製造時にはスリーブ200をセクション毎に加工すれば足り、一体構造のスリーブを備えるタービンハウジングよりも容易に製造することができる。
また上述の実施形態によれば、スリーブ200が排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状を有するので、例えば、湾曲した複雑な形状のスリーブに比較して製造時にスリーブ200を加工するのが容易になり、タービンハウジング13の製造がより容易となる。
また、スリーブ200が排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状を有するので、例えば、スリーブ200を、ハウジング本体100の出口部113側から入口部109側に向かって、ウェイストゲート流路115に挿入してタービンハウジングを製造する場合に、湾曲した複雑な形状のスリーブに比較してスリーブ200をウェイストゲート流路115に挿入し易くなり、タービンハウジング13の製造がより容易になる。
また、スリーブ200が排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状を有するので、例えば、スリーブ200を、ハウジング本体100の出口部113側から入口部109側に向かって、ウェイストゲート流路115に挿入してタービンハウジングを製造する場合に、湾曲した複雑な形状のスリーブに比較してスリーブ200をウェイストゲート流路115に挿入し易くなり、タービンハウジング13の製造がより容易になる。
ここで、ウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の上流側115aにおけるハウジング本体100の内壁面101は、ハウジング本体100の入口部109からの排ガスをスムーズに案内するために、複雑な曲面形状に形成されることがある。このような場合、スリーブ200をウェイストゲート流路115の全長に亘って設けようとすると、ウェイストゲート流路115の本来あるべき曲面形状が崩れてしまう可能性がある。
上述の実施形態によれば、スリーブ200を、ハウジング本体100のウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の下流側115bのみに設けるようにしたので、ウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の上流側115aにおけるハウジング本体100の内壁面101が複雑な曲面形状に形成されている場合であっても、その曲面形状を崩すことなくハウジング本体100の内壁面101に沿ってスリーブ200を設けることができる。
上述の実施形態によれば、スリーブ200を、ハウジング本体100のウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の下流側115bのみに設けるようにしたので、ウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の上流側115aにおけるハウジング本体100の内壁面101が複雑な曲面形状に形成されている場合であっても、その曲面形状を崩すことなくハウジング本体100の内壁面101に沿ってスリーブ200を設けることができる。
また、上述の実施形態によれば、ハウジング本体100のウェイストゲート流路115の排ガスの流れ方向の下流側115bの開口端の周縁に沿って設けられる凹部119に、スリーブ200の径方向外側に突出して設けられる凸部205が嵌合するので、スリーブ200をハウジング本体100に対して位置決めすることができる。その結果、スリーブ200をハウジング本体100に対して容易に組み付けることができ、タービンハウジング13の製造が容易となる。
また、上述の実施形態によれば、スリーブ200は、ウェイストゲート流路115を形成するハウジング本体100の内壁面101とスリーブ200の外面207との間に隙間501が形成されるように、ハウジング本体100に支持されるので、本隙間501によって排ガスからタービンハウジング13への入熱が抑制されて、排ガスの熱エネルギーの損失をより低減することができる。
また、上述の実施形態によれば、ハウジング本体100の内壁面101から径方向内側に、隙間501の幅だけ突出した耐圧支持部121が設けられる。そのため、本耐圧支持部121がスリーブ200の外面207を支持するので、スリーブ200が変形することを抑制することができる。例えば、ウェイストゲート流路115を形成するハウジング本体100の内壁面101とスリーブ200の外面207との間の隙間501と、ハウジング本体100の出口部113と、の圧力差に起因する荷重がスリーブ200に作用した場合であっても、上記構成の耐圧支持部121を設けることで、当該荷重によってスリーブ200が変形することを抑制することができる。
また、上述の実施形態によれば、スリーブ200の排ガスの流れ方向の上流側の端部201が、ハウジング本体100の内壁面101から径方向内側に突出して設けられた突起部123に接触して、ハウジング本体100に支持されるので、ハウジング本体100に対してスリーブ200を安定して固定することができる。
1 過給機
3 回転軸
5 軸受ハウジング
7 コンプレッサ
71 インペラ
73 コンプレッサハウジング
75 コンプレッサスクロール流路
77 コンプレッサ入口流路
79 コンプレッサ出口流路
10 排気タービン
11 タービンホイール
13 タービンハウジング
100 ハウジング本体
101 内壁面
103 タービンスクロール流路
105 タービン収容部
107 入口流路
109 入口部
111 出口流路
113 出口部
115 ウェイストゲート流路
115a ウェイストゲート流路の上流側
115b ウェイストゲート流路の下流側
117 ウェイストゲート弁
119 凹部
121 耐圧支持部
123 突起部
200 スリーブ
200a スリーブ第1セクション
200b スリーブ第2セクション
201 スリーブの入口側の端部
211 スリーブの入口側の端部(変形例)
203 スリーブの出口側の端部
205 凸部
207 スリーブの外面
300 固定用ピース
500 コーティング
501 隙間
502 断熱材
3 回転軸
5 軸受ハウジング
7 コンプレッサ
71 インペラ
73 コンプレッサハウジング
75 コンプレッサスクロール流路
77 コンプレッサ入口流路
79 コンプレッサ出口流路
10 排気タービン
11 タービンホイール
13 タービンハウジング
100 ハウジング本体
101 内壁面
103 タービンスクロール流路
105 タービン収容部
107 入口流路
109 入口部
111 出口流路
113 出口部
115 ウェイストゲート流路
115a ウェイストゲート流路の上流側
115b ウェイストゲート流路の下流側
117 ウェイストゲート弁
119 凹部
121 耐圧支持部
123 突起部
200 スリーブ
200a スリーブ第1セクション
200b スリーブ第2セクション
201 スリーブの入口側の端部
211 スリーブの入口側の端部(変形例)
203 スリーブの出口側の端部
205 凸部
207 スリーブの外面
300 固定用ピース
500 コーティング
501 隙間
502 断熱材
Claims (14)
- タービンハウジングであって、
タービンホイールを収容するタービン収容部と、前記タービン収容部に排ガスを導くための入口流路を形成する入口部と、前記タービン収容部からの前記排ガスを排出するための出口流路を形成する出口部と、前記タービン収容部をバイパスするように前記入口流路と前記出口流路とを連通するウェイストゲート流路と、を含むハウジング本体と、
前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の少なくとも前記排ガスの流れ方向の下流側に、前記ウェイストゲート流路を形成する前記ハウジング本体の内壁面に沿って設けられるスリーブと、
を備えることを特徴とするタービンハウジング。 - 前記スリーブは、前記排ガスの流れ方向に沿って分割された複数のセクションを含むことを特徴とする請求項1に記載のタービンハウジング。
- 前記スリーブは、前記排ガスの流れ方向に沿って延びる円筒形状であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のタービンハウジング。
- 前記スリーブは、前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の前記排ガスの流れ方向の下流側のみに設けられる、ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のタービンハウジング。
- 前記ハウジング本体は、前記ハウジング本体の前記ウェイストゲート流路の前記排ガスの流れ方向の下流側の開口端の周縁に沿って設けられる凹部を含み、
前記スリーブは、前記凹部に嵌合するように前記スリーブの径方向外側に突出して設けられる凸部を含む
ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のタービンハウジング。 - 前記ハウジング本体に前記スリーブを固定するための固定用ピースをさらに備え、
前記スリーブの前記凸部は、前記ハウジング本体の前記凹部に嵌合された状態で、前記固定用ピースと前記ハウジング本体との間に挟持される
ことを特徴とする請求項5に記載のタービンハウジング。 - 前記スリーブは、前記ウェイストゲート流路を形成する前記ハウジング本体の前記内壁面と前記スリーブの外面との間に隙間が形成されるように、前記ハウジング本体に支持されていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載のタービンハウジング。
- 前記ハウジング本体は、前記ハウジング本体の前記内壁面から径方向内側に、前記隙間の幅だけ突出して設けられた耐圧支持部を含むことを特徴とする請求項7に記載のタービンハウジング。
- 前記隙間に設けられる断熱材をさらに備えることを特徴とする請求項7又は請求項8に記載のタービンハウジング。
- 前記ハウジング本体は、前記スリーブの前記入口部側の端部が接触するように、前記ハウジング本体の前記内壁面から径方向内側に突出して設けられた突起部を含むことを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか一項に記載のタービンハウジング。
- 前記スリーブの前記入口部側の端部が、前記ウェイストゲート流路における前記排ガスの流れ方向の上流側に向かって径方向外側に拡がる形状を有することを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか一項に記載のタービンハウジング。
- 前記スリーブの内面に遮熱コーティングを備えることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか一項に記載のタービンハウジング。
- 請求項1から請求項12のいずれか一項に記載のタービンハウジングと、
前記タービンハウジングに収容されるタービンホイールと、を備えることを特徴とする排気タービン。 - 請求項13に記載の排気タービンと、
前記排気タービンによって駆動されるように構成されたコンプレッサと、
を備えることを特徴とする過給機。
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2020060139A (ja) * | 2018-10-10 | 2020-04-16 | 本田技研工業株式会社 | 過給機のタービンハウジング |
| JP2020084970A (ja) * | 2018-11-30 | 2020-06-04 | ダイハツ工業株式会社 | 排気ターボ過給機 |
| CN112313401A (zh) * | 2018-06-26 | 2021-02-02 | 3M创新有限公司 | 绝热片材构件、排气引入路径和涡轮增压器 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6562150B2 (ja) * | 2016-04-05 | 2019-08-21 | 株式会社Ihi | 過給機 |
| WO2022038653A1 (ja) * | 2020-08-17 | 2022-02-24 | 三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社 | ウェストゲートバルブ装置、タービン及びターボチャージャ |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2012127531A1 (ja) * | 2011-03-23 | 2012-09-27 | アイシン高丘株式会社 | タービンハウジング |
| JP2016003573A (ja) * | 2014-06-13 | 2016-01-12 | トヨタ自動車株式会社 | 過給機 |
| JP2016075287A (ja) * | 2009-10-30 | 2016-05-12 | ボーグワーナー インコーポレーテッド | 排気ターボチャージャーのタービンケーシング |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6229724A (ja) | 1985-07-30 | 1987-02-07 | Nissan Motor Co Ltd | タ−ビンハウジング |
| DE10307028B3 (de) * | 2003-02-20 | 2004-05-13 | Benteler Automobiltechnik Gmbh | Anordnung zur Überführung der Abgase eines Verbrennungsmotors in eine Abgasleitung |
| JP2005266892A (ja) | 2004-03-16 | 2005-09-29 | Suzuki Motor Corp | 金型設計支援システム及び方法並びに金型設計支援用プログラム |
| WO2013192027A2 (en) * | 2012-06-21 | 2013-12-27 | Borgwarner Inc. | Exhaust-gas turbocharger |
| US8984880B2 (en) * | 2012-09-13 | 2015-03-24 | Honeywell International Inc. | Turbine wastegate |
| DE102015201805B4 (de) * | 2015-02-03 | 2024-05-29 | Borgwarner Inc. | Abgasturbolader |
| DE102015212305A1 (de) * | 2015-07-01 | 2017-01-05 | Continental Automotive Gmbh | Laufradgehäuse für einen Abgasturbolader mit einem einen Ventilsitzring aufweisenden Bypass-Ventil sowie Abgasturbolader und Verfahren zur Herstellung eines Ventilsitzringes |
| CN106150572B (zh) * | 2016-08-29 | 2017-11-14 | 无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 | 涡轮增压器的涡壳部件结构 |
-
2016
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Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2016075287A (ja) * | 2009-10-30 | 2016-05-12 | ボーグワーナー インコーポレーテッド | 排気ターボチャージャーのタービンケーシング |
| WO2012127531A1 (ja) * | 2011-03-23 | 2012-09-27 | アイシン高丘株式会社 | タービンハウジング |
| JP2016003573A (ja) * | 2014-06-13 | 2016-01-12 | トヨタ自動車株式会社 | 過給機 |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112313401A (zh) * | 2018-06-26 | 2021-02-02 | 3M创新有限公司 | 绝热片材构件、排气引入路径和涡轮增压器 |
| JP2020060139A (ja) * | 2018-10-10 | 2020-04-16 | 本田技研工業株式会社 | 過給機のタービンハウジング |
| CN111022134A (zh) * | 2018-10-10 | 2020-04-17 | 本田技研工业株式会社 | 涡轮增压器的涡轮机壳体 |
| JP7045782B2 (ja) | 2018-10-10 | 2022-04-01 | 本田技研工業株式会社 | 過給機のタービンハウジング |
| JP2020084970A (ja) * | 2018-11-30 | 2020-06-04 | ダイハツ工業株式会社 | 排気ターボ過給機 |
| JP7168427B2 (ja) | 2018-11-30 | 2022-11-09 | ダイハツ工業株式会社 | 排気ターボ過給機 |
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