CH713506B1 - Turbolader. - Google Patents

Turbolader. Download PDF

Info

Publication number
CH713506B1
CH713506B1 CH00109/18A CH1092018A CH713506B1 CH 713506 B1 CH713506 B1 CH 713506B1 CH 00109/18 A CH00109/18 A CH 00109/18A CH 1092018 A CH1092018 A CH 1092018A CH 713506 B1 CH713506 B1 CH 713506B1
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
turbine
housing
compressor
guiding
turbocharger
Prior art date
Application number
CH00109/18A
Other languages
English (en)
Other versions
CH713506A2 (de
Inventor
Hossbach Björn
Uhlenbrock Santiago
Rost Stefan
Original Assignee
Man Energy Solutions Se
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Man Energy Solutions Se filed Critical Man Energy Solutions Se
Publication of CH713506A2 publication Critical patent/CH713506A2/de
Publication of CH713506B1 publication Critical patent/CH713506B1/de

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/243Flange connections; Bolting arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/26Double casings; Measures against temperature strain in casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas- turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/10Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant
    • F02C6/12Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/04Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/14Casings modified therefor
    • F01D25/145Thermally insulated casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/026Scrolls for radial machines or engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/06Fluid supply conduits to nozzles or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/40Application in turbochargers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05D2260/231Preventing heat transfer

Abstract

Turbolader mit einer Turbine zur Entspannung eines ersten Mediums, mit einem Verdichter zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine bei Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, wobei die Turbine ein Turbinengehäuse und einen Turbinenrotor (5) aufweist, wobei der Verdichter ein Verdichtergehäuse und einen mit dem Turbinenrotor (5) über eine Welle (8) gekoppelten Verdichterrotor aufweist, wobei das Turbinengehäuse und das Verdichtergehäuse jeweils mit einem zwischen denselben angeordneten Lagergehäuse (9), in welchem die Welle (8) gelagert ist, verbunden sind, und wobei ein Zuströmgehäuse (11) des Turbinengehäuses doppelwandig ausgebildet ist, nämlich aus einem inneren, strömungsführenden Kern (15) und einer äußeren, kraftführenden Hülle (16).

Description

Die Erfindung betrifft einen Turbolader.
[0001] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen aus der Praxis bekannten Turbolader 1. Der in Fig. 1 gezeigte Turbolader 1 verfügt über eine Turbine 2 und einen Verdichter 3. In der Turbine 2 wird ein erstes Medium, insbesondere Abgas einer Brennkraftmaschine, entspannt. Hierbei gewonnene Energie wird im Verdichter 3 des Turboladers 1 genutzt, um ein zweites Medium, insbesondere der Brennkraftmaschine zuzuführende Ladeluft, zu verdichten.
[0002] Die Turbine 2 des Turboladers 1 verfügt über ein Turbinengehäuse 4 sowie einen Turbinenrotor 5.
[0003] Der Verdichter 3 des Turboladers 1 verfügt über ein Verdichtergehäuse 6 sowie einen Verdichterrotor 7. Turbinenrotor 5 und Verdichterrotor 7 sind über eine Welle 8 gekoppelt, die in einem Lagergehäuse 9 gelagert ist. Das Lagergehäuse 9 ist einerseits mit dem Turbinengehäuse 4 und andererseits mit dem Verdichtergehäuse 6 verbunden. Weiterhin zeigt Fig. 1 einen optionalen Schalldämpfer 10, der am Verdichtergehäuse 6 angreift und über den Ladeluft geführt wird.
[0004] Das Turbinengehäuse 4 der Turbine 2 des Turboladers 1 verfügt über ein Zuströmgehäuse 11 und ein Abströmgehäuse 12. Über das Zuströmgehäuse 11 wird dem Turbinenrotor 5 das zu entspannende erste Medium zugeführt, hier in Radialrichtung. Entspanntes Medium strömt über das Abströmgehäuse 12 vom Turbinenrotor 5 abgeführt, hier in Axialrichtung.
[0005] Bei aus der Praxis bekannten Turboladern besteht im Bereich der Turbine 2, insbesondere im Bereich des Zuströmgehäuses 11 des Turbinengehäuses 4 der Turbine 2, die Gefahr eines Berstens. Sollte zum Beispiel der Turbinenrotor 5 bersten, so können Bruchstücke desselben auf das Zuströmgehäuse 11 auftreffen und dasselbe zerstören, sodass es auch zu einem Bersten des Zuströmgehäuses 11 kommt. Dabei können dann Bruchstücke in die Umgebung gelangen und eine Gefährdung für sich in der Umgebung aufhaltende Personen oder Gegenstände darstellen. Dies reduziert die sogenannte Containment-Sicherheit.
[0006] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen neuartigen Turbolader zu schaffen.
[0007] Diese Aufgabe wird durch einen Turbolader nach Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß ist ein Zuströmgehäuse des Turbinengehäuses doppelwandig ausgebildet, nämlich aus einem inneren, strömungsführenden Kern und einer äußeren, kraftführenden Hülle.
[0008] Beim erfindungsgemäßen Turbolader ist das Zuströmgehäuse des Turbinengehäuses doppelwandig ausgeführt. Der innere Kern übernimmt die Aufgabe der Strömungsführung. Die äußere Hülle übernimmt die Aufgabe der Kraftleitung. Hierdurch kann letztendlich die sogenannte Containment-Sicherheit im Bereich der Turbine 2 gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten Turboladern deutlich verbessert werden.
[0009] Vorzugsweise ist die äußere, kraftführende Hülle in Axialrichtung in Hälften geteilt, wohingegen der innere, strömungsführende Kern in Axialrichtung ungeteilt ist. Diese Ausgestaltung ist für eine einfache konstruktive Ausführung des Turboladers bei verbesserter Containment-Sicherheit bevorzugt.
[0010] Vorzugsweise sind ein radial innerer Abschnitt einer ersten Hälfte der äußeren, kraftführenden Hülle und ein erster radial innerer Abschnitt des inneren, strömungsführenden Kerns jeweils am Lagergehäuse befestigt und/oder grenzen an das Lagergehäuse an. Ein radial innerer Abschnitt einer zweiten Hälfte der äußeren, kraftführenden Hülle und ein zweiter radial innerer Abschnitt des inneren, strömungsführenden Kerns sind jeweils an einem Einsatzstück des Turbinengehäuses befestigt und/oder grenzen an das Einsatzstück an. Auch diese Merkmale dienen der einfachen konstruktiven Ausführung eines Turboladers mit einem doppelwandigen Zuströmgehäuse des Turbinengehäuses und verbesserter Containment-Sicherheit.
[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist in einem Hohlraum zwischen dem inneren, strömungsführenden Kern und der äußeren, kraftführenden Hülle ein hitzeisolierender Werkstoff angeordnet. Hiermit kann eine Hitzeisolierung im Bereich des Zuströmgehäuses des Turbinengehäuses bereitgestellt werden. Dies ist sowohl für die Betriebssicherheit von Vorteil, andererseits auch zur Steigerung des Wirkungsgrads.
[0012] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen und der nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt: Fig. 1: einen Querschnitt durch einen aus der Praxis bekannten Turbolader; Fig. 2 einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen Turbolader im Bereich eines Zuströmgehäuses der Turbine des Turboladers.
Die Erfindung betrifft einen Turbolader.
[0013] Ein Turbolader 1 verfügt über eine Turbine 2 zur Entspannung eines ersten Mediums, insbesondere zur Entspannung von Abgas einer Brennkraftmaschine. Ferner verfügt ein Turbolader 1 über einen Verdichter 3 zur Verdichtung eines zweiten Mediums, insbesondere von Ladeluft, und zwar unter Nutzung von in der Turbine 2 bei der Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie.
[0014] Die Turbine 2 verfügt dabei über ein Turbinengehäuse 4 und einen Turbinenrotor 5. Der Verdichter 3 verfügt über ein Verdichtergehäuse 6 und einen Verdichterrotor 7. Der Verdichterrotor 7 ist mit dem Turbinenrotor 5 über eine Welle 8 gekoppelt, die in einem Lagergehäuse 9 gelagert ist, wobei das Lagergehäuse 9 zwischen dem Turbinengehäuse 4 und dem Verdichtergehäuse 5 positioniert und sowohl mit dem Turbinengehäuse 4 und dem Verdichtergehäuse 5 verbunden ist.
[0015] Das Turbinengehäuse 4 der Turbine 2 umfasst ein Zuströmgehäuse 11 und ein Abströmgehäuse 12. Über das Zuströmgehäuse 11 kann das im Bereich der Turbine 2 zu entspannende erste Medium dem Turbinenrotor 5 zugeführt werden. Über das Abströmgehäuse 12 strömt im Bereich des Turbinenrotors 5 entspanntes erstes Medium von der Turbine 2 weg.
[0016] Das Turbinengehäuse 4 umfasst neben dem Zuströmgehäuse 11 und dem Abströmgehäuse 12 ein Einsatzstück 13, wobei das Einsatzstück 13 insbesondere im Bereich des Zuströmgehäuses 11 verläuft, und zwar benachbart zum Turbinenrotor 5 radial außen angrenzend an Laufschaufeln 14 des Turbinenrotors 5.
[0017] Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung ist das Zuströmgehäuse 11 des Turbinengehäuses 4 doppelwandig ausgebildet und von einem inneren, strömungsführenden Kern 15 und einer äußeren, kraftführenden Hülle 16 gebildet.
[0018] Der innere Kern 15 übernimmt die Strömungsführungsfunktion zur Führung des zu entspannenden ersten Mediums in Richtung auf den Turbinenrotor 5, die äußere Hülle 16 übernimmt eine Kraftleitungsfunktion.
[0019] Die äußere, kraftführende Hülle 16 ist in Axialrichtung der Turbine 2 bzw. des Turboladers 1 gesehen in Hälften 16a, 16b geteilt. An radial äußeren Enden sind diese beiden Hälften 16a, 16b der äußeren, kraftführenden Hülle 16 an Flanschen 17, 18 miteinander verbunden. An radial inneren Enden bzw. Abschnitten 19, 22 sind die beiden Hälften 16a, 16b am Lagergehäuse 9 bzw. am Einsatzstück 13 befestigt und/oder grenzen an diese Baugruppen an. So steht die Hälfte 16a mit dem radial inneren Abschnitt 19 mit dem Lagergehäuse 9 in Eingriff, am radial inneren Abschnitt 22 der Hälfte 16b grenzt das Einsatzstück 13 an.
[0020] Der von der Hülle 16 umgebene, innere, strömungsführende Kern 15 ist in Axialrichtung ungeteilt. Radial innere Abschnitte 20, 21 desselben grenzen einerseits an das Lagergehäuse 9 und andererseits wiederum an das Einsatzstück 13 an, nämlich der radial innere Abschnitt 20 an das Lagergehäuse 9 und der radial innere Abschnitt 21 an das Einsatzstück 13.
[0021] Zwischen dem inneren, strömungsführenden Kern 15 und der äußeren, kraftführenden Hülle 16 ist ein Hohlraum 23 ausgebildet. Nach einer vorteilhaften Weiterbildung ist in dem Hohlraum 23 zwischen dem inneren Kern 15 und der äußeren Hülle 16 ein hitzeisolierender Werkstoff angeordnet.
[0022] Beim erfindungsgemäßen Turbolader 1 ist demnach das Zuströmgehäuse 2 doppelwandig ausgeführt. Kraftleitungsfunktion und Strömungsführungsfunktion werden von zwei getrennten Bauteilen übernommen und so voneinander getrennt. Insbesondere kann hierdurch die Containment-Sicherheit erhöht werden. Durch die Anordnung eines hitzeisolierenden Werkstoffs im Hohlraum 23 zwischen Kern 15 und Hülle 16 kann ferner der Wirkungsgrad gesteigert werden.
[0023] Beispielsweise kann als hitzeisolierender Werkstoff ein Keramikschaum oder Mineralwolle zum Einsatz kommen. Um die Containment-Sicherheit zu verbessern kann der hitzeisolierende Werkstoff in eine mehrlagige Matrixstruktur eingebettet sein. Alternativ oder ergänzend kann im Hohlraum ein Heatpipe angeordnet werden, um eine Temperaturleitung in eine bestimmte Richtung im Turbolader zu lenken. Als Materialen für das Heatpipe kommen in den unteren Temperaturbereichen meist Kupfer, beispielsweise ein Kupferdrahtgeflecht, zum Einsatz, da es leicht formbar ist und eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Bei Hochtemperatur-Heatpipes kommen hauptsächlich warmfeste Stähle oder Nickelbasislegierungen zum Einsatz.
Bezugszeichenliste
[0024] 1 Turbolader 2 Turbine 3 Verdichter 4 Turbinengehäuse 5 Turbinenrotor 6 Verdichtergehäuse 7 Verdichterrotor 8 Welle 9 Lagergehäuse 10 Schalldämpfer 11 Zuströmgehäuse 12 Abströmgehäuse 13 Einsatzstück 14 Laufschaufel 15 Kern 16 Hülle 16a Hälfte 16b Hälfte 17 Flansch 18 Flansch 19 Abschnitt 20 Abschnitt 21 Abschnitt 22 Abschnitt 23 Hohlraum

Claims (7)

1. Turbolader (1), mit einer Turbine (2) zur Entspannung eines ersten Mediums, mit einem Verdichter (3) zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine (2) bei Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, wobei die Turbine (2) ein Turbinengehäuse (4) und einen Turbinenrotor (5) aufweist, wobei der Verdichter (3) ein Verdichtergehäuse (6) und einen mit dem Turbinenrotor (5) über eine Welle (8) gekoppelten Verdichterrotor (7) aufweist, wobei das Turbinengehäuse (4) und das Verdichtergehäuse (6) jeweils mit einem zwischen denselben angeordneten Lagergehäuse (9), in welchem die Welle (8) gelagert ist, verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zuströmgehäuse (11) des Turbinengehäuses (4) doppelwandig ausgebildet ist, nämlich aus einem inneren, strömungsführenden Kern (15) und einer äußeren, kraftführenden Hülle (16).
2. Turbolader nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere, kraftführenden Hülle (16) in Axialrichtung in Hälften (16a, 16b) geteilt ist.
3. Turbolader nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der innere, strömungsführende Kern (15) in Axialrichtung ungeteilt ist.
4. Turbolader nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein radial innerer Abschnitt (19) einer ersten Hälfte (16a) der äußeren, kraftführenden Hülle (16) und ein erster radial innerer Abschnitt (20) des inneren, strömungsführenden Kerns (15) jeweils am Lagergehäuse (9) befestigt sind und/oder angrenzen.
5. Turbolader nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein radial innerer Abschnitt (22) einer zweiten Hälfte (16b) der äußeren, kraftführenden Hülle (16) und ein radial innerer zweiter Abschnitt (21) des inneren, strömungsführenden Kerns (15) jeweils an einem Einsatzstück (13) des Turbinengehäuses (4) befestigt sind und/oder angrenzen.
6. Turbolader nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Hälften (16a, 16b) der äußeren, kraftführenden Hülle (16) an Flanschen (17, 18) aneinander befestigt sind.
7. Turbolader nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Hohlraum (23) zwischen dem inneren, strömungsführenden Kern (15) und der äußeren, kraftführenden Hülle (16) ein hitzeisolierender Werkstoff angeordnet ist.
CH00109/18A 2017-02-27 2018-01-30 Turbolader. CH713506B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102017103980.5A DE102017103980A1 (de) 2017-02-27 2017-02-27 Turbolader

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CH713506A2 CH713506A2 (de) 2018-08-31
CH713506B1 true CH713506B1 (de) 2021-06-15

Family

ID=63112269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH00109/18A CH713506B1 (de) 2017-02-27 2018-01-30 Turbolader.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10677096B2 (de)
JP (1) JP2018141461A (de)
KR (1) KR20180099524A (de)
CN (1) CN108506055A (de)
CH (1) CH713506B1 (de)
DE (1) DE102017103980A1 (de)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017105756A1 (de) * 2017-03-17 2018-09-20 Man Diesel & Turbo Se Turbolader
CN110139974B (zh) * 2017-03-31 2021-08-06 三菱重工发动机和增压器株式会社 涡轮壳体及具备该涡轮壳体的涡轮增压器
US11255257B2 (en) * 2017-08-28 2022-02-22 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Turbocharger
US10844744B2 (en) * 2017-09-01 2020-11-24 Southwest Research Institute Double wall supercritical carbon dioxide turboexpander
JP6667488B2 (ja) * 2017-11-08 2020-03-18 アイシン高丘株式会社 タービンハウジング

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0643797B1 (de) * 1992-06-02 1996-07-17 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Friedrichshafen Gmbh Trägergehäuse mit integriertem lagergehäuse für einen turbolader
DE19647605C2 (de) * 1996-11-18 1999-03-11 Daimler Benz Ag Abgas-Turbolader für Brennkraftmaschinen
JP3597758B2 (ja) 2000-04-19 2004-12-08 アイシン高丘株式会社 過給機のタービンハウジング
DE10028160C2 (de) * 2000-06-07 2003-03-27 Borgwarner Inc Gehäusegruppe für die Turbine eines Abgas-Turboladers
US7074009B2 (en) * 2000-06-07 2006-07-11 Borgwarner, Inc. Casing assembly for the turbine of an exhaust turbochanger
DE10061846B4 (de) * 2000-12-12 2004-09-09 Daimlerchrysler Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine
JP2003293780A (ja) * 2002-03-29 2003-10-15 Toyota Motor Corp タービンハウジング
JP2003293779A (ja) * 2002-03-29 2003-10-15 Toyota Motor Corp タービンハウジング
JP2007120396A (ja) * 2005-10-27 2007-05-17 Toyota Motor Corp 内燃機関用ターボ過給機のタービンハウジング
JP4512058B2 (ja) 2006-04-04 2010-07-28 トヨタ自動車株式会社 タービンハウジング
EP2340364B1 (de) 2008-10-01 2015-10-21 Borgwarner Inc. Abgasströmungsisolator für eine abgasvorrichtung
DE102009007736A1 (de) * 2009-02-05 2010-08-12 Daimler Ag Turbinengehäuse für einen Abgasturbolader eines Antriebsaggregats und Verfahren zum Herstellen eines Turbinengehäuses
DE102009025054B4 (de) * 2009-06-10 2015-12-03 Benteler Automobiltechnik Gmbh Turbinengehäuse
DE102009042260B4 (de) * 2009-09-22 2015-12-10 Benteler Automobiltechnik Gmbh Abgasturbolader
DE102009054403A1 (de) * 2009-11-24 2011-05-26 Bosch Mahle Turbo Systems Gmbh & Co. Kg Abgasturbolader
JP5769407B2 (ja) * 2010-02-01 2015-08-26 三菱重工業株式会社 板金タービンハウジング
DE102010019404B4 (de) * 2010-05-04 2012-01-05 Benteler Automobiltechnik Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Turboladergehäuses
DE102010021114A1 (de) * 2010-05-20 2011-11-24 Benteler Automobiltechnik Gmbh Abgasturbolader
DE102010022218A1 (de) * 2010-05-21 2011-11-24 Benteler Automobiltechnik Gmbh Abgasturbolader
DE102010033665A1 (de) * 2010-08-06 2012-02-09 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Mehrteiliges Turboladergehäuse
CN103429869B (zh) * 2011-04-26 2015-06-10 丰田自动车株式会社 涡轮增压器的涡轮壳体
GB201119386D0 (en) * 2011-11-10 2011-12-21 Cummins Ltd A variable geometry turbine
DE102012009090A1 (de) * 2012-05-09 2013-11-14 Benteler Automobiltechnik Gmbh Anbindung eines doppelwandigen Turboladergehäuses
US10001137B2 (en) * 2012-05-29 2018-06-19 Borgwarner Inc. Exhaust-gas turbocharger
DE102012209562B4 (de) * 2012-06-06 2017-08-31 Continental Automotive Gmbh Turbinengehäuse für einen Abgasturbolader
JP6030992B2 (ja) * 2013-04-26 2016-11-24 株式会社オティックス ターボチャージャ
DE112014002067B4 (de) 2013-05-14 2017-11-23 Borgwarner Inc. Turbinengehäuse eines Abgasturboladers
JP6072299B2 (ja) * 2013-12-04 2017-02-01 三菱重工業株式会社 板金タービンハウジング
WO2015127944A1 (en) * 2014-02-26 2015-09-03 Volvo Truck Corporation A turbocompound unit
JP6103253B2 (ja) * 2014-07-07 2017-03-29 トヨタ自動車株式会社 ターボチャージャ
DE102014116445B4 (de) * 2014-11-11 2016-08-11 Benteler Automobiltechnik Gmbh Turbinengehäuse für einen Abgasturbolader
JP2016156329A (ja) * 2015-02-25 2016-09-01 カルソニックカンセイ株式会社 ターボチャージャ及びその製造方法
JP2017082666A (ja) * 2015-10-27 2017-05-18 株式会社オティックス 過給機用のコンプレッサハウジング及びその製造方法
EP3372801B1 (de) * 2015-11-06 2019-10-23 Calsonic Kansei Corporation Turbinengehäuse
JP6404275B2 (ja) * 2016-06-28 2018-10-10 本田技研工業株式会社 ターボチャージャ
DE102017105756A1 (de) * 2017-03-17 2018-09-20 Man Diesel & Turbo Se Turbolader
DE102017207540A1 (de) * 2017-05-04 2018-11-08 Man Diesel & Turbo Se Turbolader
DE102017208107A1 (de) * 2017-05-15 2018-11-15 Man Diesel & Turbo Se Turbolader

Also Published As

Publication number Publication date
CN108506055A (zh) 2018-09-07
US20180245481A1 (en) 2018-08-30
US10677096B2 (en) 2020-06-09
CH713506A2 (de) 2018-08-31
JP2018141461A (ja) 2018-09-13
KR20180099524A (ko) 2018-09-05
DE102017103980A1 (de) 2018-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH713506B1 (de) Turbolader.
EP2881552B1 (de) Fluggasturbine mit einem Kerntriebwerksgehäuse mit Kühlluftröhren
CH622314A5 (de)
CH698278A2 (de) Turbinen/Verdicherstator-Verbindung mit wärmeisoliertem Flanschbolzen.
EP0116160B1 (de) Aussengelagerter Abgasturbolader mit ungekühltem Gaskanal
DE102008057472A1 (de) Mehrstufiger Radial-Turboverdichter
DE102009059318A1 (de) Verfahren, Systeme und/oder Vorrichtungen im Zusammenhang mit Dampfturbinenauslassdiffusoren
DE102013007443A1 (de) Brennerdichtung für Gasturbinen-Brennkammerkopf und Hitzeschild
DE19618313B4 (de) Axialturbine eines Abgasturboladers
EP3452702B1 (de) Turbinengehäuse für einen turbolader einer brennkraftmaschine sowie turbolader
EP2218918A1 (de) Axialturboverdichter für eine Gasturbine mit geringen Spaltverlusten und Diffusorverlusten
DE102017105760A1 (de) Gasturbine, Leitschaufelkranz einer Gasturbine und Verfahren zum Herstellen desselben
CH714390B1 (de) Turbine und Turbolader.
EP2823154B1 (de) Kühlmittelüberbrückungsleitung, zugehörige turbinenschaufel, gasturbine und kraftwerksanlage
EP2676005B1 (de) Abgasturbolader für eine brennkraftmaschine
EP2196628A1 (de) Leitschaufelträger
EP2574795A2 (de) Abgasturbolader für eine Verbrennungskraftmaschine
EP2725203B1 (de) Kühlluftführung in einer Gehäusestruktur einer Strömungsmaschine
EP1673519B1 (de) Dichtungsanordnung für eine gasturbine
EP3763917A1 (de) Leitschaufelsegment mit stützabschnittsrippe
EP1992789A1 (de) Gasaustrittsgehäuse einer Abgasturbine mit einem Stützelement
DE102011103158B4 (de) Fluggasturbine mit einer Lagerung eines thermischen Enteisungs-Rohrelements
EP3921577A1 (de) Rohrbrennkammersystem und gasturbinenanlage mit einem solchen rohrbrennkammersystem
DE102022124126A1 (de) Verdichter eines Turboladers und Turbolader
CH720039A2 (de) Verdichter eines Turboladers und Turbolader