CH714205A2 - Turbolader. - Google Patents

Turbolader. Download PDF

Info

Publication number
CH714205A2
CH714205A2 CH01068/18A CH10682018A CH714205A2 CH 714205 A2 CH714205 A2 CH 714205A2 CH 01068/18 A CH01068/18 A CH 01068/18A CH 10682018 A CH10682018 A CH 10682018A CH 714205 A2 CH714205 A2 CH 714205A2
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
housing
turbine
compressor
turbocharger
shear force
Prior art date
Application number
CH01068/18A
Other languages
English (en)
Other versions
CH714205B1 (de
Inventor
Braun Steffen
Griesshaber Frank
Hort Vladimir
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 CH714205A2 publication Critical patent/CH714205A2/de
Publication of CH714205B1 publication Critical patent/CH714205B1/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
    • F01D25/26Double casings; Measures against temperature strain in 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
    • 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
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B37/00Engines characterised by provision of pumps driven at least for part of the time by exhaust
    • 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
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/403Casings; Connections of working fluid especially adapted for elastic fluid pumps
    • 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
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/10Stators
    • F05D2240/14Casings or housings protecting or supporting assemblies within
    • 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
    • F05D2260/30Retaining components in desired mutual position
    • F05D2260/31Retaining bolts or nuts
    • 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
    • F05D2260/30Retaining components in desired mutual position
    • F05D2260/31Retaining bolts or nuts
    • F05D2260/311Retaining bolts or nuts of the frangible or shear type
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Turbolader, mit einer Turbine zur Entspannung eines ersten Mediums, wobei die Turbine ein Turbinengehäuse und einen Turbinenrotor aufweist, mit einem Verdichter zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine bei Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, wobei der Verdichter ein Verdichtergehäuse und einen mit dem Turbinenrotor über eine Welle gekoppelten Verdichterrotor aufweist, wobei das Turbinengehäuse und das Verdichtergehäuse jeweils mit einem zwischen denselben angeordneten Lagergehäuse, in welchem die Welle gelagert ist, verbunden sind, mit einer das Turbinengehäuse (4) und/oder das Verdichtergehäuse und/oder das Lagergehäuse zumindest abschnittsweise umgebenden Einhausung (18), die zumindest aus einem ersten Einhausungsabschnitt (20) und einem zweiten Einhausungsabschnitt (21) gebildet ist, die über Schraubverbindungen (22) miteinander verbunden sind. An dem ersten Einhausungsabschnitt (20) sind Scherkraftaufnahmeelemente (23) ausgebildet oder befestigt, die sich durch den zweiten Einhausungsabschnitt (21) erstrecken und im Falle des Auftretens von Scherkräften die Scherkräfte aufnehmen und so die Schraubverbindungen (22) von den Scherkräften entlasten.

Description

Beschreibung [0001] Die Erfindung betrifft einen Turbolader.
[0002] Der grundsätzliche Aufbau eines Turboladers ist dem hier angesprochenen Fachmann bekannt. Ein Turbolader verfügt über eine Turbine, in der ein erstes Medium entspannt wird. Ferner verfügt ein Turbolader über einen Verdichter, in dem ein zweites Medium verdichtet wird, und zwar unter Nutzung der in der Turbine bei der Entspannung des ersten Mediums gewonnenen Energie. Die Turbine des Turboladers verfügt über ein Turbinengehäuse sowie einen Turbinenrotor. Der Verdichter des Turboladers verfügt über ein Verdichtergehäuse sowie einen Verdichterrotor. Zwischen dem Turbinengehäuse der Turbine und dem Verdichtergehäuse des Verdichters ist ein Lagergehäuse positioniert, wobei das Lagergehäuse einerseits mit dem Turbinengehäuse und andererseits mit dem Verdichtergehäuse verbunden ist. Im Lagergehäuse ist eine Welle gelagert, über die der Turbinenrotor mit dem Verdichterrotor gekoppelt ist.
[0003] Im Betrieb eines Turboladers besteht die Gefahr, dass ein Rotor, so zum Beispiel der Turbinenrotor oder auch der Verdichterrotor, des Turboladers bricht und Bruchstücke des Rotors das entsprechende Gehäuse, also das Turbinengehäuse oder das Verdichtergehäuse, durchschlagen. Dabei besteht dann die Gefahr, dass die Bruchstücke des Turboladers in die Umgebung gelangen. Um diesem Problem des Berstens eines Rotors des Turboladers Rechnung zu tragen, wird bei aus der Praxis bekannten Turboladern das jeweilige Gehäuse derart ausgelegt, dass ein Schadensfall des jeweiligen Gehäuses nicht zu erwarten ist und selbst bei Brechen des jeweiligen Rotors Bruchstücke desselben das jeweilige Gehäuse nicht durchschlagen können. Hierdurch wird jedoch das Gewicht des Turboladers erhöht.
[0004] Um das Gewicht eines Turboladers infolge eines Berstschutzes nicht zu erhöhen und um andererseits bestehende ältere Abgasturbolader entsprechend nachrüsten zu können, ist es aus der DE 10 2013 013 571 A1 bekannt, das Verdichtergehäuse und/oder das Turbinengehäuse des Turboladers zumindest abschnittsweise mit einem Ringgewebe zu umhüllen, welches im Schadensfalls Bruchstücke zurückhält und so die Containmentsicherheit eines Turboladers erhöht.
[0005] Weiterhin ist es aus der Praxis bereits bekannt, den Berstschutz und damit den Containmentschutz über eine Einhausung bereitzustellen, die das Turbinengehäuse und/oder das Verdichtergehäuse und/oder das Lagergehäuse zumindest abschnittsweise umgibt, wobei eine solche Einhausung aus mehreren Einhausungsabschnitten gebildet ist, die über Schraubverbindungen miteinander verbunden sind. Dann, wenn im Schadenfall Bruchstücke eines Rotors des Turboladers auf die Einhausung treffen, besteht hier die Gefahr, dass infolge der Berstkräfte die Schraubverbindungen mit Scherkräften beansprucht werden, die dann zu einem Versagen der Schraubverbindungen führen können. Es besteht Bedarf daran, an einem Turbolader, der zur Bereitstellung eines Berstschutzes und damit einer Containmentsicherheit mehrere über Schraubverbindungen miteinander verbundene Einhausungsabschnitte aufweist, die Containmentsicherheit zu erhöhen.
[0006] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen neuartigen Turbolader zu schaffen. Diese Aufgabe wird durch einen Turbolader nach Anspruch 1 gelöst. An dem ersten Einhausungsabschnitt sind Scherkraftaufnahmeelemente ausgebildet oder befestigt, die sich durch den zweiten Einhausungsabschnitt erstrecken und im Falle des Auftretens von Scherkräften die Scherkräfte aufnehmen und so die Schraubverbindungen von den Scherkräften entlasten. Über die Scherkraftaufnahmeelemente können im Berstfall auftretende Scherkräfte sicher aufgenommen und so die Schraubverbindungen entlastet werden. Es besteht keine Gefahr, dass die Schraubverbindungen infolge von Scherkräften versagen. Hierdurch kann der Berstschutz und damit die Containmentsicherheit erhöht werden.
[0007] Vorzugsweise sind die Scherkraftaufnahmeelemente benachbart zu den Schraubverbindungen angeordnet. Dabei können die Scherkraftaufnahmeelemente seitlich neben einer Schraubverbindung oder um die Schraubverbindung herum angeordnet sein. Hiermit kann der Berstschutz bzw. die Containmentsicherheit besonders vorteilhaft erhöht werden.
[0008] Vorzugsweise sind die Scherkraftaufnahmeelemente mit dem ersten Einhausungsabschnitt verschweisst und erstrecken sich durch jeweils eine Ausnehmung im zweiten Einhausungsabschnitt hindurch. Alternativ ist das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement als Erhebung, insbesondere als tiefgezogene oder geprägte Kuppe, des Einhausungsabschnitts ausgebildet und erstreckt sich durch eine Ausnehmung im zweiten Einhausungsabschnitt hindurch. Auch diese Merkmale dienen der effektiven Aufnahme von Scherkräften und damit der Entlastung der Schraubverbindungen vor einer Scherbelastung.
[0009] Die Scherkraftaufnahmeelemente finden vorzugsweise an der Einhausung eines Turboladers Verwendung. Die Scherkraftaufnahmeelemente können jedoch auch an anderen zu verbindenden Elementen eines Turboladers zur Anwendung kommen, so z.B. zur Verbindung eines ersten statorseitigen Elements des Turboladers mit einem zweiten statorseitigen Element des Turboladers und/oder zur Verbindung eines ersten rotorseitigen Elements des Turboladers mit einem zweiten rotorseitigen Element des Turboladers. Dies ist in Anspruch 10 definiert.
[0010] 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 Turbolader,
Fig. 2 ein Detail eines erfindungsgemässen Turboladers.
CH 714 205 A2 [0011] Die Erfindung betrifft einen Turbolader.
[0012] Fig. 1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines Turboladers 1. 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.
[0013] 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 6 positioniert und sowohl mit dem Turbinengehäuse 4 und dem Verdichtergehäuse 6 verbunden ist. Ferner zeigt Fig. 1 einen verdichterseitigen Schalldämpfer 10.
[0014] 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. Überdas Abströmgehäuse 12 strömt im Bereich des Turbinenrotors 5 entspanntes erstes Medium von der Turbine 2 weg.
[0015] 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.
[0016] Das Turbinengehäuse 4 umfasst weiterhin einen Düsenring 15. Der Düsenring 15 wird auch als Turbinenleitapparat bezeichnet.
[0017] Ferner zeigt Fig. 1 im Verbindungbereich von Zuströmgehäuse 11 und Lagergehäuse 9 einen Dichtdeckel 16. Der Dichtdeckel 16 wird auch als Lagergehäusedeckel oder Hitzeschild bezeichnet.
[0018] Das Zuströmgehäuse 11 der Turbine 2 ist mit dem Lagergehäuse 9 über eine Befestigungseinrichtung 17 verbunden, die vorzugsweise als Spannpratze ausgebildet ist. In diesem Verbindungsbereich zwischen Lagergehäuse 9 und Zuströmgehäuse 11 der Turbine wird ein radial äusserer Abschnitt des Dichtdeckels 15 geklemmt. Vorzugsweise wird in diesem Verbindungsbereich auch der Düsenring mit einem Abschnitt geklemmt.
[0019] Im Betrieb eines solchen Turboladers 1 kann es zu einem Schadenfall im Bereich des Turbinenrotors 5 oder auch des Verdichterrotors 7 kommen. Dabei können sich dann Bruchstücke vom jeweiligen Rotor 5 bzw. 7 lösen und auf das jeweilige Gehäuse 4 bzw. 6 treffen, wodurch das Gehäuse 4 bzw. 6 einer Beschädigung unterliegt. So kann es zum Beispiel sein, dass dann, wenn der Turbinenrotor 5 bricht, Bruchstücke desselben auf das Zuströmgehäuse 11 des Turbinengehäuses 4 gelangen und dasselbe durchschlagen. Daher ist es erforderlich, einen entsprechenden Berstschutz zur Erhöhung der sogenannten Containmentsicherheit bereitzustellen.
[0020] Fig. 2 zeigt einen ausschnittsweisen Querschnitt durch einen erfindungsgemässen Turbolader 1 im Bereich eines Zuströmgehäuses 11 des Turbinengehäuses 4 des Turboladers, wobei das Turbinengehäuse 4, nämlich das Zuströmgehäuse 11 desselben, gemäss Fig. 2 zumindest abschnittsweise von einer Einhausung 18 umgeben ist.
[0021] Die Einhausung 18 besteht im gezeigten Ausführungsbeispiel aus mehreren Einhausungsabschnitten 19, 20 und 21, die überSchraubverbindungen 22 miteinander verbunden sind. So erstrecken sich die Schraubverbindungen 22 durch Ausnehmungen in den Einhausungsabschnitten 19, 20 und 21, um dieselben miteinander zu verbinden.
[0022] Im Sinne der hiervorliegenden Erfindung ist an dem Einhausungsabschnitt 20 mindestens ein Scherkraftaufnahmeelement 23 ausgebildet bzw. an demselben befestigt. Die an dem Einhausungsabschnitt 20 ausgebildeten bzw. befestigten Scherkraftaufnahmeelemente 23 erstrecken sich durch den angrenzenden Einhausungsabschnitt 21 hindurch und nehmen insbesondere im Berstfall, also dann, wenn Berstkräfte 26 an den Einhausungsabschnitten 20 Scherkräfte 27 verursachen, die Scherkräfte auf und entlasten so die Schraubverbindungen 22 von den Scherkräften.
[0023] Auftretende Scherkräfte werden demnach von den Scherkraftaufnahmeelementen 23 aufgenommen, dieselben müssen nicht von den Schraubverbindungen 22 aufgenommen werden, sodass dann keine Gefahr besteht, dass die Schraubelemente 22 im Schadenfall bzw. Berstfall infolge von Scherkräften versagen.
[0024] Gemäss Fig. 2 sind die Scherkraftaufnahmeelemente 23 benachbart zu den Schraubverbindungen 22 angeordnet. Dabei ist im Bereich jeder Schraubverbindung 22 ein Scherkraftaufnahmeelement 23 angeordnet, und zwar in Fig. 2 seitlich neben der jeweiligen Schraubverbindung.
[0025] Das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement 23 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel ringförmig ausgebildet und unter Ausbildung einer Schweissnaht 24 mit dem Einhausungsabschnitt 20 verschweisst. Das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement 23 kann kreisrund oder oval oder eckig konturiert sein.
[0026] Das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement 23 erstreckt sich durch eine Ausnehmung 25 im angrenzenden Einhausungsabschnitt 21 hindurch. Treten Scherkräfte 27 auf, so nehmen die Scherkraftaufnahmeelemente 23 diese Scherkräfte auf.
CH 714 205 A2 [0027] Im gezeigten Ausführungsbeispiel der Fig. 2 sind drei Einhausungsabschnitte 19, 20 und 21 vorhanden, wobei die Scherkraftaufnahmeelemente 23 am Einhausungsabschnitt 20 befestigt sind und sich durch Ausnehmungen 25 im Einhausungsabschnitt 21 erstrecken. Im Unterschied hierzu ist es auch möglich, dass die Scherkraftaufnahmeelemente 23 am Einhausungsabschnitt 19 ausgebildet sind und sich durch Ausnehmungen im Einhausungsabschnitt 20 durch Ausnehmungen im Einhausungsabschnitt 21 erstrecken.
[0028] Weiterhin ist es möglich, dass lediglich zwei Einhausungsabschnitte vorhanden sind, so zum Beispiel die Einhausungsabschnitte 19 und 20, wobei dann die Scherkraftaufnahmeelemente 23 mit dem Einhausungsabschnitt 19 durch Verschweissen verbunden sind sich durch Ausnehmungen im Einhausungsabschnitt 20 erstrecken.
[0029] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Scherkraftaufnahmeelemente 23 seitlich neben den Schraubverbindungen 22 positioniert. Im Unterschied hierzu ist es auch möglich, dass sich die ringförmigen Scherkraftaufnahmeelemente 23 um die Schraubverbindungen 22 herum erstrecken, wobei sich dann die Schraubverbindungen 22 durch eine zentrale Ausnehmung im Scherkraftaufnahmeelement 23 hindurch erstreckt.
[0030] Mit der hier vorliegenden Erfindung kann an einem Turbolader mit einer Einhausung ein effektiver Berstschutz und damit eine effektive Containmentsicherheit bereitgestellt werden. Es besteht keine Gefahr, dass Schraubverbindungen, die Einhausungsabschnitte miteinander verbinden, infolge von Scherkräften versagen.
[0031] Vielmehrwerden die Scherkräfte von den Scherkraftaufnahmeelementen 23, die mit einem Einhausungsabschnitt insbesondere durch Verschweissen verbunden sind und sich durch Ausnehmungen in einem angrenzenden Einhausungsabschnitt erstrecken, aufgenommen.
[0032] Die Scherkraftaufnahmeelemente 23 sowie die Schraubverbindungen 22 können im Hinblick auf ihre Funktion ausgelegt bzw. dimensioniert werden. So werden die Scherkraftaufnahmeelemente 23 im Hinblick auf die Aufnahme von Scherkräften dimensioniert bzw. ausgelegt. Die Schraubverbindungen 22 hingegen, welche keinen Scherkräften ausgesetzt sind, können auf ihre Verbindungsfunktion und damit auf die Aufnahme von Zugkräften und Druckkräften ausgelegt werden.
[0033] Die Scherkraftaufnahmeelemente 23 können auch als durch Umformung ausgebildete, insbesondere tiefgezogene oder geprägte, Erhebungen bzw. Kuppen des Einhausungsabschnitts 20 ausgebildet sein, die sich durch eine jeweilige Ausnehmung im Einhausungsabschnitt 21 hindurch erstrecken.
[0034] Die Scherkraftaufnahmeelemente 23 finden vorzugsweise an der Einhausung eines Turboladers Verwendung. Die Scherkraftaufnahmeelemente 23 können jedoch auch an anderen zu verbindenden Bauteilen eines Turboladers zur Anwendung kommen, so z.B. zur Verbindung eines ersten statorseitigen Elements des Turboladers mit einem zweiten statorseitigen Element des Turboladers und/oder zur Verbindung eines ersten rotorseitigen Elements des Turboladers mit einem zweiten rotorseitigen Element des Turboladers. Es kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden.
Bezugszeichenliste [0035]
Turbolader
Turbine
Verdichter
Turbinengehäuse
Turbinenrotor
Verdichtergehäuse
Verdichterrotor
Welle
Lagergehäuse
Schalldämpfer
Zuströmgehäuse
Abströmgehäuse
Einsatzstück
Laufschaufel
CH 714 205 A2
Düsenring
Dichtdeckel
Befestigungseinrichtung
Einhausung
Einhausungsabschnitt
Einhausungsabschnitt
Einhausungsabschnitt
Schraubverbindung
Scherkraftaufnahmeelement
Schweissnaht
Ausnehmung
Berstkraft
Scherkraft

Claims (11)

  1. Patentansprüche
    1. Turbolader (1), mit einer Turbine (2) zur Entspannung eines ersten Mediums, wobei die Turbine (2) ein Turbinengehäuse (4) und einen Turbinenrotor (5) aufweist, mit einem Verdichter (3) zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine (2) bei Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, 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, mit einer das Turbinengehäuse (4) und/oder das Verdichtergehäuse (6) und/oder das Lagergehäuse (9) zumindest abschnittsweise umgebenden Einhausung (18), die zumindest aus einem ersten Einhausungsabschnitt (20) und einem zweiten Einhausungsabschnitt (21) gebildet ist, die über Schraubverbindungen (22) miteinander verbundenen sind, dadurch gekennzeichnet, dass an dem ersten Einhausungsabschnitt (20) Scherkraftaufnahmeelemente (23) ausgebildet oder befestigt sind, die sich durch den zweiten Einhausungsabschnitt (21) erstrecken und im Falle des Auftretens von Scherkräften die Scherkräfte aufnehmen und so die Schraubverbindungen (22) von den Scherkräften entlasten.
  2. 2. Turbolader nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Scherkraftaufnahmeelemente (23) benachbart zu den Schraubverbindungen (22) angeordnet sind.
  3. 3. Turbolader nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich jeder Schraubverbindung (22) ein Scherkraftaufnahmeelement (23) angeordnet ist.
  4. 4. Turbolader nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement (23) seitlich neben einer Schraubverbindung (22) angeordnet ist.
  5. 5. Turbolader nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement (23) um eine Schraubverbindung (22) herum angeordnet ist.
  6. 6. Turbolader nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement (23) ringförmig ausgebildet ist.
  7. 7. Turbolader nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement (23) kreisrund oder oval oder eckig konturiert ist.
  8. 8. Turbolader nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement (23) mit dem ersten Einhausungsabschnitt (20) verschweisst ist und sich durch eine Ausnehmung (25) im zweiten Einhausungsabschnitt (21) hindurch erstreckt.
  9. 9. Turbolader nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Scherkraftaufnahmeelement (23) als Erhebung des Einhausungsabschnitts (20) ausgebildet ist und sich durch eine Ausnehmung (25) im zweiten Einhausungsabschnitt (21) hindurch erstreckt.
    CH 714 205 A2
  10. 10. Turbolader (1), mit einer Turbine (2) zur Entspannung eines ersten Mediums, wobei die Turbine (2) ein Turbinengehäuse (4) und einen Turbinenrotor (5) aufweist, mit einem Verdichter (3) zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine (2) bei Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, 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, wobei ein erstes statorseitiges Element des Turboladers mit einem zweiten statorseitigen Element des Turboladers und/oder ein erstes rotorseitiges Element des Turboladers mit einem zweiten rotorseitigen Element des Turboladers über Schraubverbindungen (22) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass an dem ersten Element (20) Scherkraftaufnahmeelemente (23) ausgebildet oder befestigt sind, die sich durch das zweite Element (20) erstrecken und im Falle des Auftretens von Scherkräften die Scherkräfte aufnehmen und so die Schraubverbindungen (22) von den Scherkräften entlasten.
  11. 11. Turbolader nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch Scherkraftaufnahmeelemente (23) nach einem der Ansprüche 2 bis 9.
CH01068/18A 2017-09-26 2018-09-07 Turbolader. CH714205B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102017122230.8A DE102017122230A1 (de) 2017-09-26 2017-09-26 Turbolader

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CH714205A2 true CH714205A2 (de) 2019-03-29
CH714205B1 CH714205B1 (de) 2022-08-31

Family

ID=65638539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH01068/18A CH714205B1 (de) 2017-09-26 2018-09-07 Turbolader.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11041407B2 (de)
JP (1) JP2019060342A (de)
KR (1) KR20190035531A (de)
CN (1) CN109555567A (de)
CH (1) CH714205B1 (de)
DE (1) DE102017122230A1 (de)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017215539A1 (de) * 2017-09-05 2019-03-07 Man Diesel & Turbo Se Turbolader
DE102018100937A1 (de) * 2018-01-17 2019-07-18 Man Energy Solutions Se Verschalung eines Turboladers und Turbolader
DE102018101066A1 (de) * 2018-01-18 2019-07-18 Man Energy Solutions Se Berstschutzvorrichtung für eine Gasturbomaschine
DE102019111899A1 (de) * 2019-05-08 2020-11-12 Man Energy Solutions Se Verschalung eines Turboladers und Turbolader

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10220573C1 (de) * 2002-05-08 2003-07-03 Mtu Friedrichshafen Gmbh Abgasturbolader
GB0321056D0 (en) * 2003-09-09 2003-10-08 Rolls Royce Plc Joint arrangement
DE102004018987B4 (de) * 2004-04-20 2006-03-02 Mtu Friedrichshafen Gmbh Berstschutz für eine Turbomaschine, insbesondere für eine Radialturbomaschine
DE102004028133C5 (de) * 2004-06-09 2017-10-26 Man Diesel & Turbo Se Strömungsmaschine, insbesondere Abgasturbolader
DE102009049841B4 (de) * 2009-10-14 2015-01-15 Mtu Friedrichshafen Gmbh Gasturbomaschine und Brennkraftmaschine
DE102013013571B4 (de) 2013-08-14 2023-12-07 Man Energy Solutions Se Abgasturbolader
WO2015140893A1 (ja) * 2014-03-17 2015-09-24 日立機材株式会社 柱構造

Also Published As

Publication number Publication date
US11041407B2 (en) 2021-06-22
JP2019060342A (ja) 2019-04-18
KR20190035531A (ko) 2019-04-03
DE102017122230A1 (de) 2019-03-28
CN109555567A (zh) 2019-04-02
CH714205B1 (de) 2022-08-31
US20190093515A1 (en) 2019-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH714205A2 (de) Turbolader.
DE102007042767A1 (de) Mehrschichtiger Abschirmungsring für einen Flugantrieb
DE69918162T2 (de) Berstschutzvorrichtung für radialturbinen
DE69918427T2 (de) Rückhaltesystem für schaufelblattfragmente
EP1383987A1 (de) Berstschutzvorrichtung für radialverdichter von turboladern
EP0834646A1 (de) Berstschutzvorrichtung für Radialturbinen von Turboladern
DE19618313B4 (de) Axialturbine eines Abgasturboladers
EP2655805B1 (de) Berstschutz im verdichtergehäuse eines abgasturboladers
CH713506A2 (de) Turbolader.
CH712614A2 (de) Strömungsmaschine.
CH714160B1 (de) Verschalung für einen Turbolader und Turbolader.
CH714155B1 (de) Turbolader.
EP2090755A1 (de) Turboladergehäuse
CH714390A2 (de) Turbine und Turbolader.
CH714847B1 (de) Verschalung für einen Turbolader und Turbolader.
CH714607A2 (de) Verschalung eines Turboladers und Turbolader.
WO1997038209A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum schubausgleich bei einer turbomaschine
DE60002781T2 (de) Nabe-Achse Verbindung
DE102004018987B4 (de) Berstschutz für eine Turbomaschine, insbesondere für eine Radialturbomaschine
CH714650B1 (de) Radialverdichter.
CH709983B1 (de) Abgasturbolader.
CH711752A2 (de) Abgasturbolader und Stützstruktur für einen Abgasturbolader.
CH716177A2 (de) Verschalung eines Turboladers und Turbolader.
DE102022123273A1 (de) Turbine eines Turboladers und Turbolader
DE29624508U1 (de) Axialturbine eines Abgasturboladers