FR2756867A1 - Turbine de turbocompresseur de suralimentation a gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne - Google Patents

Turbine de turbocompresseur de suralimentation a gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne Download PDF

Info

Publication number
FR2756867A1
FR2756867A1 FR9715537A FR9715537A FR2756867A1 FR 2756867 A1 FR2756867 A1 FR 2756867A1 FR 9715537 A FR9715537 A FR 9715537A FR 9715537 A FR9715537 A FR 9715537A FR 2756867 A1 FR2756867 A1 FR 2756867A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
guide
turbine
turbocharger
slide
exhaust gas
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR9715537A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2756867B1 (fr
Inventor
Siegfried Sumser
Erwin Schmidt
Marco Schade
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daimler Benz AG
Original Assignee
Daimler Benz AG
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 Daimler Benz AG filed Critical Daimler Benz AG
Publication of FR2756867A1 publication Critical patent/FR2756867A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2756867B1 publication Critical patent/FR2756867B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

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
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/141Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of shiftable members or valves obturating part of the flow path
    • F01D17/143Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of shiftable members or valves obturating part of the flow path the shiftable member being a wall, or part thereof of a radial diffuser
    • 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
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/16Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes
    • F01D17/167Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes of vanes moving in translation
    • 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
    • F02B37/02Gas passages between engine outlet and pump drive, e.g. reservoirs
    • F02B37/025Multiple scrolls or multiple gas passages guiding the gas to the pump drive
    • 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
    • F02B37/12Control of the pumps
    • F02B37/18Control of the pumps by bypassing exhaust from the inlet to the outlet of turbine or to the atmosphere
    • F02B37/183Arrangements of bypass valves or actuators therefor
    • 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
    • F02B37/12Control of the pumps
    • F02B37/22Control of the pumps by varying cross-section of exhaust passages or air passages, e.g. by throttling turbine inlets or outlets or by varying effective number of guide conduits
    • 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
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/16Control of working fluid flow
    • F02C9/18Control of working fluid flow by bleeding, bypassing or acting on variable working fluid interconnections between turbines or compressors or their stages
    • 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
    • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

La turbine d'échappement d'un turbocompresseur comprend un tiroir axial pourvu d'une grille de guidage à aubes directrices pouvant coulisser axialement dans une fente annulaire entre le carter de turbine et un guide intérieur pour le réglage de la pression d'alimentation du compresseur. Le tiroir axial (4) peut être engagé par sa grille de guidage (9) dans un espace annulaire radial (8) servant à l'écoulement des gaz entre le carter de turbine (1) et la roue de turbine (7). Dans une position reculée du tiroir (4), dans laquelle la grille (9), possédant des aubes directrices (10), n'est pas engagée dans l'espace annulaire radial (8), le tiroir (4) démasque une ouverture de sortie (11) menant à un canal d'évacuation de gaz (12), ménagés tous deux dans le guide intérieur (6). Applicable notamment aux moteurs de véhicules automobiles.

Description

L'invention concerne une turbine de turbocompresseur de suralimentation à
gaz d'échappement pour un moteur à combustion interne, comprenant un carter de turbine, un tiroir axial disposé axialement coulissant, pourvu d'une grille de guidage à aubes directrices et guidé dans une fente annulaire entre le carter de turbine et un guide intérieur, ainsi qu'une roue de turbine, avec agencement d'un espace annulaire radial pour établir la communication pour l'écoulement des gaz
entre le carter de turbine et la roue.
Le brevet allemand DE 42 32 400 Cl décrit une turbine d'échappement du type indiqué ci-dessus, utilisable notamment dans les turbocompresseurs pour moteurs de véhicules automobiles, qui est réglable, ensemble avec le flux de gaz d'échappement, en fonction du régime du moteur à combustion interne par la grille de guidage avec les aubes directrices. C'est ainsi que la grille occupe par exemple une position avancée, dans laquelle les aubes directrices sont situées dans l'espace annulaire radial, dans la plage de vitesse de rotation inférieure du moteur et dans le régime de freinage. On obtient de cette manière une augmentation de la pression d'alimentation dans le compresseur prévu à la suite, en raison d'une élévation de la vitesse d'écoulement dans la
turbine ou, plus exactement, dans la grille de guidage de la turbine.
Dans la plage de vitesses de rotation moyenne ou supérieure, les aubes directrices sont retirées de l'espace annulaire radial, ce qui agrandit la section d'écoulement. On empêche de cette manière l'établissement d'une pression d'alimentation trop élevée dans le compresseur, laquelle pourrait endommager des composants. Grâce au tiroir axial, on dispose ainsi, pratiquement, d'une turbine que l'on peut faire fonctionner à deux régimes. Une turbine d'échappement doit être conçue en tenant compte des conditions de fonctionnement du moteur à combustion interne avec lequel elle doit être utilisée. Ceci est vrai surtout en ce qui concerne le débit et la pression d'alimentation. Pour obtenir une pression d'alimentation de consigne désirée pour le compresseur, la turbine doit être conçue avec une grandeur déterminée. L'inconvénient d'une turbine conçue avec une telle grandeur est que son rendement pendant le régime de freinage du moteur est trop faible. Pour cette raison, il est connu dans la pratique de créer, par divers dispositifs et mesures, une pression de retenue suffisamment élevée en aval du moteur à combustion interne, ceci afin de relever la
puissance de freinage.
Encore un autre inconvénient de grandes turbines est que, lorsque la grille de guidage est extraite de l'espace annulaire radial, il se produit un saut en arrière relativement fort à un niveau de pression plus bas. Cela signifie qu'il faut un temps plus long pour atteindre une pression d'alimentation maximale préfixée. Dans le cas de la solution décrite dans la demande de brevet allemand DE 32 44 928 Al pour un moteur à combustion interne suralimenté au moyen d'un turbocompresseur à gaz d'échappement, un conduit de recirculation est installé entre un collecteur d'air d'alimentation et un collecteur de gaz d'échappement. A travers ce conduit de recirculation, de l'air d'alimentation comprimé est renvoyé à l'entrée de la turbine. On a prévu en plus un dispositif de recirculation-évacuation
constitué d'une soupape d'évacuation et de recirculation.
La demande de brevet allemand DE 36 06 944 Al décrit un turbocompresseur de suralimentation à gaz d'échappement avec un carter de turbine qui présente une admission de gaz et un canal axial de sortie de gaz. Un bipasse, reliant l'admission de gaz au canal de sortie de gaz,
débouche dans un évidement annulaire pratiqué dans la paroi de ce canal.
Pour régler la quantité de gaz passant par le bipasse, on a prévu un tiroir rotatif en forme d'anneau, qui est disposé dans l'évidement et contient une ouverture radiale de distribution que l'on peut faire coïncider ou non avec
l'embouchure du bipasse par la rotation du tiroir.
Quant à l'arrière-plan technique général, on peut se reporter en
outre au brevet allemand DE 43 15 474 Cl.
Le but de la présente invention est de perfectionner une turbine de turbocompresseur de suralimentation à gaz d'échappement, de manière qu'elle possède un haut rendement en régime de freinage, mais soit en même temps optimisée, pour ce qui concerne son rendement, en vue de la génération d'une pression d'alimentation adaptée au régime à pleine
charge.
Conformément à l'invention, on obtient ce résultat par le fait que, dans une position reculée du tiroir axial, dans laquelle la grille de guidage n'est pas engagée dans l'espace annulaire radial, ce tiroir démasque une
ouverture de sortie menant à un canal d'évacuation de gaz.
Grâce à l'ouverture de sortie selon l'invention, on a créé pratiquement une turbine capable de fonctionner à trois paliers ou régimes différents et qui se laisse adapter de ce fait de manière optimale aux conditions de fonctionnement instantanées. C'est ainsi que l'on utilisera la grille de guidage, de façon connue, seulement dans la plage de vitesse de rotation inférieure du moteur pour sa marche avec combustion de carburant et dans le régime de freinage. Le système possède alors un comportement de débit faible. Au deuxième palier, utilisé dans une plage de vitesse de rotation moyenne, les aubes directrices de la grille de guidage sont repoussées hors de l'espace annulaire radial et le débit est plus important L'invention crée en plus un troisième palier, dans lequel le débit possible est augmenté plus encore par l'ouverture de sortie. Ce palier ou régime concerne la plaque de vitesse de rotation supérieure, c'est-à-dire la plage de charge dans laquelle une haute capacité de débit de la turbine est avantageuse. Cette construction a l'avantage essentiel que la turbine peut globalement être conçue plus petite. Malgré cela, elle peut passer par ou couvrir une plus grande plage d'admission de gaz. A la différence d'une turbine sans dispositif d'évacuation de gaz, conçue pour une pression
d'alimentation de consigne et une vitesse de rotation - adaptée à son débit -
correspondant au point de charge nominale, la turbine selon l'invention est conçue plus petite quant à sa capacité de débit. Dans la pratique, on concevra la turbine de turbocompresseur selon l'invention pour une pression d'alimentation de consigne se référant à une vitesse de rotation dans la plage moyenne. Si le point de référence pour la conception, en ce qui concerne sa pression d'alimentation de consigne, est atteint, du gaz d'échappement est évacué en conséquence, à travers l'ouverture de sortie, dans un canal d'évacuation de gaz, avec contournement de la turbine d'échappement, afin d'éviter une pression trop élevée dans la plage de vitesse de rotation supérieure. On empêche ainsi que la pression d'alimentation dépasse la pression d'alimentation de consigne préfixée et
que des dommages soient occasionnés de ce fait dans le système.
Un autre avantage de la turbine de turbocompresseur ainsi réduite en dimensions, conformément à l'invention, est que la pression d'alimentation de consigne est atteinte plus rapidement en comparaison avec des turbines conventionnelles et que la chute de pression à la suite d'une extraction des aubes directrices hors de l'espace annulaire radial n'est pas non plus trop grande. Grâce à la turbine conçue plus petite, celle-ci est utilisable aussi avec un rendement nettement meilleur dans le régime de freinage. La turbine de turbocompresseur selon l'invention permet d'obtenir en plus, du fait qu'elle est plus petite, un bon comportement en
écoulement instationnaire du moteur à combustion interne.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront
plus clairement de la description qui va suivre d'un exemple de réalisation
non limitatif, ainsi que du dessin annexé, sur lequel: - la figure 1 est une coupe partielle prise suivant un plan méridien de la turbine d'un turbocompresseur de suralimentation à gaz d'échappement, dont les autres parties ne sont pas représentées, alors que le tiroir axial de la turbine occupe la position avancée (premier palier); - la figure 2 est une coupe partielle correspondante, mais après un retrait du tiroir axial (deuxième palier); et - la figure 3 est une coupe partielle correspondant à celle des figures 1 et 2, mais après un recul plus important encore du tiroir, avec dégagement d'une ouverture de sortie ménagée dans un guide intérieur
(troisième palier).
Comme le turbocompresseur et la turbine sont fondamentalement connus, on décrira ci-après de manière plus détaillée seulement les parties
essentielles à l'invention.
L'exemple de réalisation montre une turbine à deux flux, mais
l'invention est naturellement applicable aussi à une turbine à flux unique.
La turbine comprend un carter de turbine 1 avec des canaux d'écoulement 2 et 3 en spirale. Un tiroir axial 4 en forme de manchon est disposé dans une fente annulaire 5 à l'intérieur du carter de turbine 1. La fente annulaire 5 est formée par le carter de turbine 1 et un guide intérieur 6. Le tiroir 4 est déplaçable axialement suivant la double flèche par
l'intermédiaire d'un dispositif de réglage non représenté.
Entre le carter 1 et la roue de turbine 7, se trouve un espace annulaire radial 8. La quantite de gaz d'échappement entrant dans cet espace est influencée par la position du tiroir axial 4. Ce dernier possède, à son extrémité dirigée vers l'espace annulaire radial 8, une grille de guidage 9 possédant des aubes directrices 10 qui ne sont pas représentées de façon détaillée. Dans le guide intérieur 6 sont menages une ouverture de sortie 11, située du côté dirigé vers la fente annulaire 5, et un canal d'évacuation de gaz 12 se raccordant à cette ouverture. Le canal d'évacuation 12 peut déboucher de nouveau, en aval de la roue de turbine 7, dans le flux général
de gaz d'échappement.
La turbine de turbocompresseur qui vient d'être décrite fonctionne
comme suit.
La figure 1 illustre le premier palier de fonctionnement, dans lequel la grille de guidage 9 occupe une position avancée dans laquelle les aubes directrices 10 sont engagées dans l'espace annulaire radial 8. Ce premier palier est utilisé dans la plage de vitesse de rotation inférieure lors de la
marche avec combustion de carburant du moteur à combustion interne -
lequel n'est pas représenté - et dans le régime de freinage du moteur. Dans la plage de vitesse de rotation moyenne, lorsqu'une pression d'alimentation de consigne préfixée est atteinte, alors que le moteur est à l'état de fonctionnement avec combustion, la grille de guidage 9 est extraite de l'espace annulaire radial 8, ce qui est produit par un déplacement axial correspondant du tiroir 4. On obtient ainsi un abaissement de la pression d'alimentation du compresseur prévu à la suite. Cette position est montée
par la figure 2.
La figure 3 montre la position qu'occupe le tiroir axial 4 après que celui-ci ait été reculé plus encore, ce qui correspond à un troisième palier de fonctionnement. Comme on peut le voir, l'ouverture de sortie 11, menant au canal d'évacuation de gaz 12, est complètement dégagée à cette position, de sorte qu'il se produit une évacuation, à travers la fente annulaire 5, de gaz d'échappement introduit dans les canaux d'écoulement 2 et 3. On obtient ainsi une limitation de la pression d'alimentation. Il est évident que des zones de transition sont possibles également dans le cadre de l'invention, c'est-à-dire un fonctionnement sans palier, en particulier
entre les positions montrées par les figures 2 et 3.
A la place d'un dégagement complet automatique de l'ouverture 11 par le recul maximal du tiroir axial 4 au troisième palier, il est éventuellement possible aussi de ménager l'ouverture de sortie 11 dans le guide intérieur de telle sorte qu'elle soit déjà démasquée plus ou moins au deuxième palier, si bien qu'il existe dès lors une communication entre cette ouverture et la fente annulaire 5 et par suite aussi l'espace annulaire radial 8. Dans ce cas, il faut cependant un dispositif particulier, par exemple un tiroir d'arrêt, qui dégage alors le canal d'évacuation de gaz 12 s'il est
actionné en conséquence.
De plus, il n'est pas absolument indispensable que l'ouverture de sortie 11 et le canal d'évacuation 12 se trouve dans le guide intérieur 6. Il est seulement essentiel que soit créé un palier supplémentaire alors que la grille de guidage 6 est reculée, palier ou régime dans lequel du gaz d'échappement est envoyé, à travers la fente annulaire 5, avec
contournement de la roue de turbine 7 du turbocompresseur.

Claims (3)

REVENDICATIONS
1 - Turbine de turbocompresseur de suralimentation à gaz d'échappement pour un moteur à combustion interne, comprenant un carter de turbine, un tiroir axial disposé axialement coulissant, pourvu d'une grille de guidage à aubes directrices et guidé dans une fente annulaire entre le carter de turbine et un guide intérieur, ainsi qu'une roue de turbine, avec agencement d'un espace annulaire radial pour établir la communication pour l'écoulement des gaz entre le carter de turbine et la roue, caractérisée en ce que, dans une position reculée du tiroir axial (4), dans laquelle la grille de guidage (9) n'est pas engagée dans l'espace annulaire radial (8), ce tiroir (4) démasque une ouverture de sortie (11)
menant à un canal d'évacuation de gaz (12).
2 - Turbine de turbocompresseur de suralimentation à gaz d'échappement selon la revendication 1, caractérisée en ce que, à partir de la position reculée, dans laquelle la grille de guidage (9) n'est pas engagée dans l'espace annulaire radial (8), le tiroir axial (4) peut être reculé davantage, en direction axiale, pour établir un palier de fonctionnement
supplémentaire dans lequel l'ouverture de sortie (11) est dégagée.
3 - Turbine de turbocompresseur de suralimentation à gaz d'échappement selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que l'ouverture de sortie (11) et le canal d'évacuation de gaz (12) sont ménagés
dans le guide intérieur (6).
FR9715537A 1996-12-11 1997-12-09 Turbine de turbocompresseur de suralimentation a gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne Expired - Fee Related FR2756867B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19651498A DE19651498C1 (de) 1996-12-11 1996-12-11 Abgasturboladerturbine für eine Brennkraftmaschine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2756867A1 true FR2756867A1 (fr) 1998-06-12
FR2756867B1 FR2756867B1 (fr) 2001-03-23

Family

ID=7814376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9715537A Expired - Fee Related FR2756867B1 (fr) 1996-12-11 1997-12-09 Turbine de turbocompresseur de suralimentation a gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5855117A (fr)
DE (1) DE19651498C1 (fr)
FR (1) FR2756867B1 (fr)
GB (1) GB2320294B (fr)
IT (1) IT1297104B1 (fr)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19857234C2 (de) * 1998-12-11 2000-09-28 Daimler Chrysler Ag Vorrichtung zur Abgasrückführung
DE19924228C2 (de) * 1999-05-27 2002-01-10 3K Warner Turbosystems Gmbh Mehrflutiger, regelbarer Abgasturbolader
US6715288B1 (en) 1999-05-27 2004-04-06 Borgwarner, Inc. Controllable exhaust gas turbocharger with a double-fluted turbine housing
GB9918072D0 (en) * 1999-07-30 1999-10-06 Alliedsignal Ltd Turbocharger
DE19955510C1 (de) * 1999-11-18 2000-09-21 Daimler Chrysler Ag Abgasturbolader
DE19956896C1 (de) 1999-11-26 2001-03-29 Daimler Chrysler Ag Abgasturbolader
DE19961613A1 (de) * 1999-12-21 2001-07-19 Daimler Chrysler Ag Abgasturbine eines Abgasturboladers für eine Brennkraftmaschine
DE10028751A1 (de) * 2000-06-09 2001-12-13 Daimler Chrysler Ag Abgasturbine
DE10028732A1 (de) * 2000-06-09 2001-12-13 Daimler Chrysler Ag Abgasturbine
US6729134B2 (en) * 2001-01-16 2004-05-04 Honeywell International Inc. Variable geometry turbocharger having internal bypass exhaust gas flow
DE10152803A1 (de) * 2001-10-25 2003-05-15 Daimler Chrysler Ag Brennkraftmaschine mit einem Abgasturbolader und einer Abgasrückführungsvorrichtung
DE10152804B4 (de) * 2001-10-25 2016-05-12 Daimler Ag Brennkraftmaschine mit einem Abgasturbolader und einer Abgasrückführungsvorrichtung
DE10212675B4 (de) * 2002-03-22 2006-05-18 Daimlerchrysler Ag Abgasturbolader in einer Brennkraftmaschine
DE10233042A1 (de) * 2002-07-20 2004-02-05 Daimlerchrysler Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine
US7207176B2 (en) 2002-11-19 2007-04-24 Cummins Inc. Method of controlling the exhaust gas temperature for after-treatment systems on a diesel engine using a variable geometry turbine
US6931849B2 (en) 2002-11-19 2005-08-23 Holset Engineering Company, Limited Variable geometry turbine
US7475540B2 (en) 2002-11-19 2009-01-13 Holset Engineering Co., Limited Variable geometry turbine
GB0226943D0 (en) * 2002-11-19 2002-12-24 Holset Engineering Co Variable geometry turbine
GB0227473D0 (en) * 2002-11-25 2002-12-31 Leavesley Malcolm G Variable turbocharger apparatus with bypass apertures
DE10260778A1 (de) * 2002-12-23 2004-07-01 Daimlerchrysler Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine
EP1433937A1 (fr) * 2002-12-23 2004-06-30 BorgWarner Inc. Turbocompresseur avec la dérivation integrée dans le carter et méthode de fabrication
WO2004074642A1 (fr) * 2003-02-19 2004-09-02 Honeywell International Inc. Turbine a gorge variable
US7010918B2 (en) * 2003-06-17 2006-03-14 Daimlerchrysler Ag Internal combustion engine with motor brake
DE10328167A1 (de) * 2003-06-24 2005-01-13 Daimlerchrysler Ag Turbinengehäuse für einen Abgasturbolader
US7165400B2 (en) * 2003-12-16 2007-01-23 General Electric Company Locomotive engine emission control and power compensation
EP1743087A1 (fr) * 2004-05-03 2007-01-17 Honeywell International Inc. Turbocompresseur a gaz d'echappement dote d'une bague coulissante reglable
US8047772B2 (en) * 2005-03-30 2011-11-01 Honeywell International Inc. Variable geometry turbine for a turbocharger and method of controlling the turbine
WO2006105804A1 (fr) * 2005-04-04 2006-10-12 Honeywell International Inc. Turbocompresseur a debit variable
DE102005027080A1 (de) * 2005-06-11 2006-12-14 Daimlerchrysler Ag Abgasturbine in einem Abgasturbolader
DE102005046507A1 (de) * 2005-09-29 2007-04-05 Daimlerchrysler Ag Brennkraftmaschine mit zwei hintereinander geschalteten Abgasturboladern
US7249930B2 (en) * 2005-11-29 2007-07-31 Honeywell International, Inc. Variable-nozzle turbocharger with integrated bypass
US20070175214A1 (en) * 2006-01-30 2007-08-02 Reisdorf Paul W Turbocharger having divided housing with nozzle vanes
US8113770B2 (en) * 2009-02-03 2012-02-14 Honeywell International Inc. Turbine assembly for an exhaust gas-driven turbocharger having a variable nozzle
US9039353B2 (en) * 2009-07-02 2015-05-26 Borgwarner Inc. Turbocharger turbine
US9234456B2 (en) * 2009-10-06 2016-01-12 Cummins Ltd. Turbomachine
DE102009054771A1 (de) * 2009-12-16 2011-06-22 Piller Industrieventilatoren GmbH, 37186 Turboverdichter
US20130129497A1 (en) * 2010-08-05 2013-05-23 Borgwarner Inc. Exhaust-gas turbocharger
CN101985897A (zh) * 2010-09-14 2011-03-16 康跃科技股份有限公司 可变截面复合涡轮装置
WO2012071254A2 (fr) * 2010-11-24 2012-05-31 Borgwarner Inc. Turbocompresseur pour gaz d'échappement
DE102010053951B4 (de) * 2010-12-09 2021-12-09 Daimler Ag Turbine für einen Abgasturbolader
DE102011010744A1 (de) 2011-02-09 2012-08-09 Daimler Ag Turbine für einen Abgasturbolader sowie Abgasturbolader mit einer solchen Turbine
GB201105726D0 (en) * 2011-04-04 2011-05-18 Cummins Ltd A turbine
DE102011120167A1 (de) * 2011-12-06 2013-06-06 Daimler Ag Verdichter für einen Abgasturbolader,insbesondere eines Kraftwagens
US8840365B2 (en) 2011-12-21 2014-09-23 Ford Global Technologies, Llc Adjustable core turbocharger
KR102036848B1 (ko) * 2012-06-21 2019-10-25 보르그워너 인코퍼레이티드 배기가스 터보차저
DE102012112396A1 (de) 2012-12-17 2014-07-03 Ihi Charging Systems International Gmbh Abgasführungsabschnitt für eine Turbine und Verfahren zur Regelung einer Turbine
US10107296B2 (en) * 2013-06-25 2018-10-23 Ford Global Technologies, Llc Turbocharger systems and method to prevent compressor choke
US9593690B2 (en) 2013-06-26 2017-03-14 Honeywell International Inc. Turbocharger with an annular rotary bypass valve
US10006354B2 (en) * 2013-07-09 2018-06-26 Ford Global Technologies, Llc System and method for variable tongue spacing in a multi-channel turbine in a charged internal combustion engine
WO2016094268A1 (fr) * 2014-12-12 2016-06-16 Borgwarner Inc. Soupape à mono ou à double tiroir coaxial permettant de commander un turbocompresseur à double entrée
US10760437B2 (en) * 2016-09-30 2020-09-01 Garrett Transportation I Inc. Turbocharger with ported turbine shroud
KR102473210B1 (ko) * 2017-12-01 2022-12-02 현대자동차주식회사 터보차저용 웨이스트게이트 밸브
KR20200059344A (ko) * 2018-11-20 2020-05-29 현대자동차주식회사 터보차저

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3244928A1 (de) 1982-12-04 1984-06-07 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8900 Augsburg Mittels abgasturbolader aufgeladene brennkraftmaschine
US4499731A (en) * 1981-12-09 1985-02-19 Bbc Brown, Boveri & Company, Limited Controllable exhaust gas turbocharger
DE3606944A1 (de) 1986-03-04 1987-09-10 Audi Ag Abgasturbolader
CH668455A5 (en) * 1984-06-29 1988-12-30 Bbc Brown Boveri & Cie Exhaust turbocharger with adjustable inlet - has blade ring on sleeve sliding on cylindrical surface
DE4232400C1 (fr) 1992-03-14 1993-08-19 Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, 7000 Stuttgart, De
DE4315474C1 (de) 1993-05-10 1994-09-29 Daimler Benz Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2861774A (en) * 1950-02-16 1958-11-25 Alfred J Buchi Inlet control for radial flow turbines
DE2633587C2 (de) * 1976-07-27 1985-05-23 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine
DE3041471A1 (de) * 1980-11-04 1982-06-09 Dr.Ing.H.C. F. Porsche Ag, 7000 Stuttgart Abgasturbine eines abgasturboladers fuer brennkraftmaschine
EP0080810B1 (fr) * 1981-11-14 1988-03-09 Holset Engineering Company Limited Turbine avec section d'admission variable
DE3375419D1 (en) * 1982-04-29 1988-02-25 Bbc Brown Boveri & Cie Turbo charger with a sliding ring valve
US5267829A (en) * 1992-03-14 1993-12-07 Mercedes Benz A.G. Flow control apparatus for a turbocharger turbine
EP0571205B1 (fr) * 1992-05-21 1997-03-05 Alliedsignal Limited Turbosoufflante réglable
DE4332400C2 (de) * 1993-09-23 2002-11-21 Nsm Ag Weiche zur Verteilung von Münzen
DE19618160C2 (de) * 1996-05-07 1999-10-21 Daimler Chrysler Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4499731A (en) * 1981-12-09 1985-02-19 Bbc Brown, Boveri & Company, Limited Controllable exhaust gas turbocharger
DE3244928A1 (de) 1982-12-04 1984-06-07 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8900 Augsburg Mittels abgasturbolader aufgeladene brennkraftmaschine
CH668455A5 (en) * 1984-06-29 1988-12-30 Bbc Brown Boveri & Cie Exhaust turbocharger with adjustable inlet - has blade ring on sleeve sliding on cylindrical surface
DE3606944A1 (de) 1986-03-04 1987-09-10 Audi Ag Abgasturbolader
DE4232400C1 (fr) 1992-03-14 1993-08-19 Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, 7000 Stuttgart, De
DE4315474C1 (de) 1993-05-10 1994-09-29 Daimler Benz Ag Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine

Also Published As

Publication number Publication date
DE19651498C1 (de) 1998-04-16
US5855117A (en) 1999-01-05
IT1297104B1 (it) 1999-08-03
GB9725767D0 (en) 1998-02-04
GB2320294A (en) 1998-06-17
ITRM970758A1 (it) 1999-06-09
FR2756867B1 (fr) 2001-03-23
GB2320294B (en) 1998-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2756867A1 (fr) Turbine de turbocompresseur de suralimentation a gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne
EP3283742B1 (fr) Dispositif intégré à une culasse pour le contrôle d'une quantité d'air introduit à l'admission d'un moteur à combustion interne suralimenté et procédé utilisant un tel dispositif
EP3286417B1 (fr) Dispositif amélioré de contrôle de la quantité d'air introduit à l'admission d'un moteur à combustion interne suralimenté et procédé utilisant un tel dispositif
FR2699223A1 (fr) Dispositif réglable de guidage d'écoulement.
EP3303796B1 (fr) Dispositif pour le contrôle d'une quantité d'air introduit à l'admission d'un moteur à combustion interne suralimenté et le refroidissement à l'échappement - procédé utilisant un tel dispositif
WO2005073536A1 (fr) Moteur a combustion interne suralimente par turbocompresseur
FR3129690A1 (fr) Turbomachine comprenant une enceinte de lubrification et un reducteur de vitesse
EP3286418B1 (fr) Méthode de contrôle de la quantité d'air introduit à l'admission d'un moteur à combustion interne suralimenté
FR2806126A1 (fr) Turbo compresseur entraine par les gaz d'echappement, pour un moteur a combustion interne
FR2468737A1 (fr) Turbine de turbocompresseur pour un moteur a combustion interne
FR2728937A1 (fr) Structure de robinet-vanne pour turbocompresseur
EP1908937A1 (fr) Moteur a combustion interne suralimenté et procédé de suralimentation
FR2487913A1 (fr) Procede pour ameliorer le fonctionnement d'un turbo-compresseur de suralimentation d'un moteur thermique et turbo-compresseur pour la mise en oeuvre de ce procede
FR2806446A1 (fr) Turbocompresseur
EP0030230A1 (fr) Turbochargeur utilise dans un moteur a combustion interne ou turboreacteur.
CH694995A5 (fr) Turbocompresseur de moteur, moteur turbocompressé et procédé destiné à empêcher que la turbine d'un turbocompresseur ne s'engorge.
FR2927364A1 (fr) Moteur a combustion interne suralimente equipe d'un conduit de recirculation d'air et/ou de gaz aerodynamiquement optimise
EP3555442B1 (fr) Methode de controle de la quantite d'air comprime introduit a l'admission d'un moteur a combustion interne suralimente
FR2752880A1 (fr) Dispositif de suralimentation pour moteur a combustion interne
WO2019092337A1 (fr) Compresseur électrique comportant un système de refroidissement par air intègre
FR2891310A3 (fr) Suralimentation d'un moteur par combinaison appropriee d'un turbocompresseur et d'un compresseur a ondes de pression
EP0074885A2 (fr) Dispositif d'alimentation pour un moteur à combustion interne
EP4240949A1 (fr) Ensemble pour turbomachine d'aeronef a double flux, l'ensemble etant equipe d'ailettes de decharge d'air pilotees en incidence
FR2515262A1 (fr) Turbocompresseur sur gaz d'echappement
FR2924172A1 (fr) Systeme de calage acoustique pour un moteur a combustion interne

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20060831