JP2018115560A - 半径流入式タービン、過給機及び過給機の組み立て方法 - Google Patents

半径流入式タービン、過給機及び過給機の組み立て方法 Download PDF

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Abstract

【課題】半径流入式の軸流又は斜流タービンにおいて、動翼への境界層の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させる。【解決手段】半径流入式タービンは、前縁のシュラウド側端よりも前縁のハブ側端の方が径方向の内側に位置する動翼を有するタービンホイールと、スクロール部、および、スクロール部から径方向の内側に向かう作動流体の流れを軸方向に沿った向きに変向するためのベンド部を有するハウジングと、を備える。タービンホイールは、動翼をバイパスする少なくとも一つの貫通穴を有する。【選択図】図2

Description

本発明は、半径流入式タービン、過給機及び過給機の組み立て方法に関する。
従来、自動車用のターボチャージャー等では、各種エンジンから排出される排出エネルギーの動力回収が行われており、エンジンから排出された中低温、高温、低圧又は高圧の作動流体から回収したエネルギーが回転動力に変換されて過給に用いられる。このような排出エネルギーの動力回収に用いられるタービンは種々開示されており、例えば、特許文献1には、静翼を持たない半径流入式の軸流タービンが開示されている。
特開平9−144550号公報
上記特許文献1では、スクロールとベンド流れを考慮した動翼ディスクの形状について何ら言及されていない。しかし、例えば、自動車用ターボチャージャー等、スクロールと動翼とを組み合わせたタービンであって静翼を用いない半径流入式の軸流タービン又は斜流タービンの場合、ベンド部のハブで作動流体の境界層が発達し、この発達した境界層が動翼に流入すると、タービン性能が著しく低下するという問題がある。
上述した問題に鑑み、本発明の少なくとも一実施形態は、動翼への境界層の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させることを目的とする。
(1)本発明の少なくとも一実施形態に係る半径流入式タービンは、
前縁のシュラウド側端よりも前記前縁のハブ側端の方が径方向の内側に位置する動翼を有するタービンホイールと、
スクロール部、および、前記スクロール部から前記径方向の内側に向かう作動流体の流れを軸方向に沿った向きに変向するためのベンド部を有するハウジングと、を備え、
前記タービンホイールは、前記動翼をバイパスする少なくとも一つの貫通穴を有する。
半径流入式の軸流又は斜流タービン(動翼前縁のシュラウド側端よりも動翼前縁のハブ側端の方が半径方向内側に位置するタービン)では、スクロール部から動翼に向かって作動流体がベンド部を流れる際、ベンド部を形成するハウジング内壁面のうちハブ側の壁面の近傍で境界層が発達する。この発達した境界層が動翼に流入すると、タービン性能を著しく低下させる。
この点、上記(1)の構成によれば、動翼をバイパスする少なくとも一つの貫通穴をタービンホイールに設けたので、動翼の上流側においてハブ側壁面近傍にて発達した境界層を、貫通穴を介して動翼の下流側に吸い出すことにより、境界層の厚さを低減できる。これにより、動翼への境界層の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させることができる。
(2)いくつかの実施形態では、上記(1)に記載の半径流入式タービンにおいて、
前記スクロール部からの前記作動流体は、静翼を介さずに前記動翼に直接流入するように構成される。
上記(2)の構成のように、静翼を介さずに作動流体が動翼に直接流入する場合、ベンド部を形成するハブ側のハウジング内壁面において、境界層が発達しやすい。この点、上記(1)で述べたように、タービンホイールに貫通穴を設けることで、動翼の上流側においてハブ側壁面近傍にて発達した境界層を動翼下流側に吸い出して、動翼への境界層の流入を抑制できる。よって、静翼を介さずに作動流体が動翼に直接流入する半径流入式タービンにおいて、タービン効率を効果的に向上させることができる。
(3)いくつかの実施形態では、上記(1)又は(2)に記載の半径流入式タービンにおいて、
前記少なくとも一つの貫通穴は、前記タービンホイールのディスク部の上流側端面と、前記ディスク部の上流側端面に対向する前記ハウジングの端面との間の隙間を介して、前記ベンド部における前記作動流体の主流流路に連通する。
上記(3)の構成によれば、上記(1)で述べた貫通孔がタービンホイールのディスク部に設けられる。そして、静止部であるハウジングの端面と、この端面に対向するタービンホイールのディスク部の上流側端面との間に必然的に存在する隙間を介して、ベンド部を形成するハウジング内壁面のうちハブ側の壁面の近傍で発達する境界層を動翼の下流側に吸い出すことができる。これにより、動翼への境界層の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させることができる。
(4)いくつかの実施形態では、上記(3)に記載の半径流入式タービンにおいて、
前記ディスク部の前記上流側端面から前記ハウジングの前記端面に向かって軸方向に突出するフィン部をさらに備える。
上記(4)の構成によれば、ディスク部の上流側端面から軸方向に突出したフィン部を設けることで、ディスク部とハウジングとの間の半径方向に沿った隙間に吸い込まれる流れを整流するとともに、当該隙間から主流流路への逆流を防止することができる。よって、貫通穴による境界層の吸出しに起因した上述の技術的メリット(境界層の厚さ低減効果)を効果的に享受でき、タービン効率の向上を図ることができる。
(5)いくつかの実施形態では、上記(4)に記載の半径流入式タービンにおいて、
前記フィン部は、軸方向断面において、前記ベンド部を形成する前記ハウジングのハブ側の内壁面の延長線に沿って延在する外周面を有する環状フィンである。
上記(5)の構成によれば、ハウジングの端面と、この端面に対向するタービンホイールのディスク部の上流側端面との間に吸い込んだ上記境界層の作動流体を整流化することができるため、タービン効率を向上させることができる。また、作動流体の整流化により貫通孔を小径とすることが可能となるため、タービンホイール及びそのディスク部の強度上の信頼性を向上させることができる。
(6)いくつかの実施形態では、上記(1)乃至(5)の何れか一つに記載の半径流入式タービンにおいて、
前記動翼をバイパスするように、前記半径流入式タービンの入口側から出口側に前記作動流体を流すためのウェイストゲート流路と、
前記ウェイストゲート流路に設けられるウェイストゲートバルブと、
をさらに備える。
上記(6)の構成によれば、ウェイストゲート流路に設けられたウェイストゲートバルブの開度を調整することにより、動翼を通過する作動流体の流量を調節可能である。一方で、ウェイストゲート流路を介して動翼をバイパスする作動流体は、本来は動翼の回転に用いられることが望ましく、動翼をバイパスしてタービンの出口側に作動流体を流すことはタービン効率の低下につながる。
この点、上記(6)の構成では、上記(1)で述べたように、動翼の上流側においてハブ側壁面近傍にて発達した境界層を貫通穴経由で動翼の下流側に吸い出すことができるため、境界層の厚さを低減してタービン効率を向上させることができる。つまり、本願発明者による鋭意検討の結果、タービン効率の向上に寄与せずウェイストゲート流路を介して半径流入式タービンの出口側に流されていた作動流体の少なくとも一部を、タービンホイールに設けた貫通孔を介して動翼をバイパスする構成とすることにより、動翼への境界層の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させることができるのである。
(7)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(6)の何れか一つに記載の半径流入式タービンにおいて、
前記ベンド部に流入する前記作動流体の流量に対する、前記少なくとも一つの貫通穴を介した前記作動流体の吸込み流量の比が、0.005以上0.04以下である。
上記(1)で述べたように、貫通穴を介して作動流体を吸込むことにより、境界層の厚さが低減され、タービン効率が向上する。一方、貫通穴を介して吸い込まれる作動流体は動翼をバイパスするから、その分だけ、動翼に対してなされる仕事は減少する。このため、高いタービン効率を実現し得る作動流体の吸込み流量の範囲が存在する。
本発明者らの鋭意検討の結果、貫通穴を介した作動流体の吸込み流量の主流流量(ベンド部に流入する作動流体の流量)に対する比を上記(7)で述べた範囲内に設定することで、タービン効率を効果的に向上させることができることが明らかになった。
なお、ウェイストゲートバルブを備えたタービンの場合、上記比を1%前後(例えば0.005以上0.015以下)に設定すれば、ウェイストゲートバルブの閉時においても、動翼を通過する作動流体の流量減少に伴う出力低下を抑制可能であるため望ましい。
(8)いくつかの実施形態では、上記(1)乃至(7)の何れか一つに記載の半径流入式タービンにおいて、
前記少なくとも一つの貫通穴は、上流側から下流側に向かって半径方向外側にずれるように前記軸方向に対して斜めに延在している。
タービンホイールの回転に伴うポンピング作用により、タービンホイールに設けた貫通穴のうち半径方向内側の開口から半径方向外側の開口に向けて作動流体を送る効果が得られる。したがって、上記(8)の構成によれば、タービンホイールに設けられた貫通穴を通る作動流体に対して、該作動流体を上流側から下流側に向けて送る力が作用する。このため、ベンド部を形成するハブ側のハウジング内壁面に形成される作動流体の境界層を、貫通穴を介してより円滑に動翼の下流側に案内することができるため、タービン効率の向上が図られる。また、上記のポンピング作用により、貫通穴を小径としても該貫通穴を通る作動流体の流量を確保することが可能となるため、タービンホイールの強度上の信頼性を向上させることができる。
(9)いくつかの実施形態では、上記(1)乃至(8)の何れか一つに記載の半径流入式タービンにおいて、
前記ハウジングは、前記ベンド部を形成する前記ハウジングのハブ側の内壁面に開口する少なくとも一つのハウジング内部流路を有し、
前記少なくとも一つのハウジング内部流路は、前記少なくとも一つの貫通穴に連通している。
上記(9)の構成によれば、貫通穴に連通するハウジング内部流路を、ハウジングのハブ側の内壁面に開口するように設けたことにより、ベンド部において発達初期の境界層を吸い出して貫通穴に案内することができる。これにより、タービン効率の向上が図られる。
(10)本発明の少なくとも一実施形態に係る過給機は、
上記(1)乃至(9)の何れか一つに記載の半径流入式タービンと、
前記半径流入式タービンを駆動するためのコンプレッサと、
を備える。
上記(10)の構成によれば、動翼をバイパスする少なくとも一つの貫通穴をタービンホイールに設け、動翼の上流側においてハブ側壁面近傍にて発達した境界層を貫通穴経由で動翼の下流側に吸い出すことにより、境界層の厚さを低減し、これにより、動翼への境界層の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させた過給機を得ることができる。
(11)本発明の少なくとも一実施形態に係る過給機の組み立て方法は、
前縁のシュラウド側端よりも前記前縁のハブ側端の方が径方向の内側に位置する動翼を有するタービンホイールと、前記タービンホイールの回転軸に連結されるコンプレッサホイールと、を備える過給機の組み立て方法であって、
前記タービンホイールのディスク部に設けられた複数の貫通穴に、固定治具の複数の回り止め部をそれぞれ係合させるステップと、
前記回転軸に前記コンプレッサホイールを組み付けるステップと、
前記固定治具の前記複数の回り止め部をそれぞれ前記ディスク部の前記複数の貫通穴に係合させた状態で、締結部材の第1ねじ部を前記回転軸の端部に形成された第2ねじ部に螺合させることで、前記回転軸に組み付けた前記コンプレッサホイールを前記回転軸に締結するステップと、
を備える。
上記(11)の方法によれば、タービンホイールに設けた貫通穴に固定治具の回り止め部を挿入することで、タービンホイールの軸とコンプレッサホイールとをねじ止めを容易に行うことができる。したがって、過給機の組み立て性の向上を図ることができる。特に、過給機が小型であればタービンホイールも小さく、その組み立ての作業性が耐久性や信頼性にも影響するため、上記(11)の組み立て方法は小型の過給機の組み立て時に有益となる。
本発明の少なくとも一実施形態によれば、半径流入式の軸流又は斜流タービンにおいて、動翼への境界層の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させることができる。
一実施形態に係る過給機の構成を示す概略図である。 一実施形態に係る半径流入式タービンを示す概略図である。 一実施形態におけるタービンホイールのディスク部を軸方向から見た図である。 一実施形態におけるフィンを示す概略図である。 一実施形態におけるフィンを示す概略図である。 一実施形態に係る過給機の構成を示す概略図である。 作動流体の主流量に対する吸込み流量比とタービンの出力向上量との関係を示す図である。 一実施形態における貫通孔を示す概略図である。 一実施形態におけるハウジング内部流路を示す概略図である。 他の実施形態におけるハウジング内部流路の構成例を示す概略図である。 一実施形態に係る過給機の組み立て方法を示すフローチャートである。 一実施形態に係る過給機の組み立て方法を示す模式図である。
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、「ある方向に」、「ある方向に沿って」、「平行」、「直交」、「中心」、「同心」或いは「同軸」等の相対的或いは絶対的な配置を表す表現は、厳密にそのような配置を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の角度や距離をもって相対的に変位している状態も表すものとする。
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。
例えば、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
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。
図1は、一実施形態に係る過給機の構成を示す概略図である。図2は、一実施形態に係る半径流入式タービンを示す概略図である。図3は、一実施形態におけるタービンホイールのディスク部を軸方向から見た図である。
図1及び図2に示すように、幾つかの実施形態に係る過給機1は、半径流入式タービン2と、該半径流入式タービン2を駆動するためのコンプレッサ40と、を備えている。
半径流入式タービン2は、ピストン101及びシリンダ(図示省略)を備えたエンジン100の排気側に配置されており、エンジン100からの排気エネルギーを利用して回転駆動される。コンプレッサ40は、エンジン100の給気側に配置されており、タービンシャフト28(回転軸)を介して半径流入式タービン2と同軸回転可能に連結されている。そして、エンジン100の排気を作動流体として半径流入式タービン2が回転されると、その回転力を用いてコンプレッサ40が回転し、エンジン100内に給気(過給)を行うようになっている。
図2に示すように、一実施形態に係る半径流入式タービン2(タービン)は、上記タービンシャフト28を中心軸として回転可能なタービンホイール20と、該タービンホイール20を格納するハウジング10とを備える。
タービンホイール20は、略円柱状のディスク部25と、ディスク部25の外周に放射状に形成された複数の動翼21とを備える。動翼21は、前縁22のシュラウド側端23よりも前縁22のハブ側端24の方が径方向の内側に位置するようになっている。
ハウジング10は、スクロール部5、および、該スクロール部5からタービンホイール20の径方向の内側に向かう作動流体の流れをタービンホイール20の軸方向に沿った向きに変向するためのベンド部6を有する。
幾つかの実施形態において、タービンホイール20は、動翼21をバイパスする少なくとも一つの貫通穴26を有する。例えば、図3には、タービンホイール20の周方向に均等な間隔を置いて5つの貫通穴26が設けられた例を示す。他の実施形態では、5つに限定されず、任意の数の貫通穴26を設けてもよい。図2及び図3に例示的に示す実施形態において、貫通穴26は、タービンシャフト28の軸方向に沿ってタービンホイール20に穿設されている。
ここで、半径流入式の軸流タービン又は斜流タービン(すなわち、動翼21の前縁22のシュラウド側端よりも動翼21の前縁22のハブ側端の方が半径方向内側に位置するタービン)では、スクロール部5から動翼21に向かって作動流体がベンド部6を流れる際、ベンド部6を形成するハウジング10内壁面のうちハブ側の壁面の近傍で境界層32が発達する。この発達した境界層32が動翼21に流入すると、タービン性能を著しく低下させることとなる。
この点、幾つかの実施形態では、動翼21をバイパスする少なくとも一つの貫通穴26をタービンホイール20に設けることで、動翼21の上流側においてハブ側壁面27近傍にて発達した境界層32を、貫通穴26を介して動翼21の下流側に吸い出すことにより、境界層32の厚さを低減できる。これにより、動翼21への境界層32の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させることができるようになっている。
いくつかの実施形態において、半径流入式タービン2は、スクロール部5からの作動流体が静翼(図示省略)を介さずに動翼21に直接流入するように構成される。このように、静翼を介さずにスクロール部5からの作動流体が動翼21に直接流入する場合、ベンド部6を形成するハブ側のハウジング10内壁面において、境界層32が発達しやすい。この点、上述したように、タービンホイール20に貫通穴26を設けることで、動翼21の上流側においてハブ側壁面27近傍にて発達した境界層32を動翼21の下流側に吸い出して、動翼21への境界層32の流入を抑制できる。よって、静翼を介さずに作動流体が動翼21に直接流入する半径流入式タービン2において、タービン効率を効果的に向上させることができる。
いくつかの実施形態において、半径流入式タービン2は、少なくとも一つの貫通穴26が、タービンホイール20のディスク部25の上流側端面25Aと、ディスク部25の上流側端面25Aに対向するハウジング端面11との間の隙間16を介して、ベンド部6における作動流体の主流流路30に連通するように構成されてもよい。
このように、静止部であるハウジング10の端面(ハウジング端面11)と、このハウジング端面11に対向するタービンホイール20のディスク部25の上流側端面25Aとの間に必然的に存在する隙間16を介して、ベンド部6を形成するハウジング内壁面のうちハブ側壁面27の近傍で発達する境界層32を動翼21の下流側に吸い出すことができる。これにより、動翼21への境界層32の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させることができる。
図4A及び図4Bは、それぞれ一実施形態におけるフィンを示す概略図である。図4Aに示すように、いくつかの実施形態において、半径流入式タービン2は、ディスク部25の上流側端面25Aからハウジング10の端面(ハウジング端面11)に向かって軸方向に突出するフィン部25Cをさらに備えてもよい。このフィン部25Cのハウジング端面11側への突出量は、半径方向外側に向かうにつれて増加する。
この構成によれば、ディスク部25の上流側端面25Aから軸方向に突出したフィン部25Cを設けることで、ディスク部25とハウジング10との間の半径方向に沿った隙間16に吸い込まれる流れを整流するとともに、当該隙間16から主流流路30への逆流を防止することができる。よって、貫通穴26による境界層32の吸出しに起因した上述の技術的メリット(境界層32の厚さ低減効果)を効果的に享受でき、タービン効率の向上を図ることができる。
図4Bに示すように、いくつかの実施形態において、フィン部25Cは、軸方向断面において、ベンド部6を形成するハウジング10のハブ側の内壁面の延長線に沿って延在する外周面を有する環状フィン25Cであってもよい。
この構成によれば、ハウジング端面11と、このハウジング端面11に対向するタービンホイール20のディスク部25の上流側端面25Aとの間に吸い込んだ上記境界層32の作動流体を整流化することができるため、タービン効率を向上させることができる。また、作動流体の整流化により貫通穴26を小径としても作動流体の境界層32を、該貫通穴26を介してタービンホイール20の下流側に導くことができる。したがって、貫通穴26を小径とすることが可能となるため、タービンホイール20及びそのディスク部25の強度上の信頼性を向上させることができる。
図5は、一実施形態に係る過給機1の構成を示す概略図である。図5に示すように、いくつかの実施形態において、半径流入式タービン2は、動翼21をバイパスするように、半径流入式タービン2の入口側から出口側に作動流体を流すためのウェイストゲート流路7を備えていてもよい。さらに、半径流入式タービン2は、ウェイストゲート流路7に設けられるウェイストゲートバルブ8を備えていてもよい。この構成によれば、ウェイストゲート流路7に設けられたウェイストゲートバルブ8の開度を調整することにより、動翼21を通過する作動流体の流量を調節可能である。一方で、ウェイストゲート流路7を介して動翼21をバイパスする作動流体は、本来は動翼21の回転に用いられることが望ましい。したがって、動翼21をバイパスして半径流入式タービン2の出口側に作動流体を流すことはタービン効率の低下につながる。
この点、上記の構成では、動翼21の上流側においてハブ側壁面27近傍にて発達した境界層32を貫通穴26経由で動翼21の下流側に吸い出すことができる。これにより、境界層32の厚さを低減してタービン効率を向上させることができる。つまり、本願発明者による鋭意検討の結果、タービン効率の向上に寄与せずウェイストゲート流路7を介して半径流入式タービン2の出口側に流されていた作動流体の少なくとも一部を、タービンホイール20に設けた貫通穴26を介して動翼21をバイパスする構成とすることにより、動翼21への境界層32の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させることができることが判明したものである。
図6は、作動流体の主流量に対する貫通穴26への吸込み流量比とタービンの出力向上量との関係を示す図である。図6に示すように、タービンの出力向上量は、作動流体の主流量に対する吸込み流量比が概ね0.02〜0.03(2〜3%)付近でピークとなる。幾つかの実施形態において、半径流入式タービン2は、ベンド部6に流入する作動流体の流量に対する、少なくとも一つの貫通穴26を介した作動流体の吸込み流量の比が、0.005以上0.04以下であってもよい。
上述したように、貫通穴26を介して作動流体を吸込むことにより、境界層32の厚さが低減され、タービン効率が向上する。一方、貫通穴26を介して吸い込まれる作動流体は動翼21をバイパスすることになる。したがって、動翼21をバイパスした作動流体の分だけ、動翼21に対してなされる仕事が減少する。このため、高いタービン効率を実現し得る作動流体の吸込み流量の範囲が存在する。
この点、貫通穴26を介した作動流体の吸込み流量の主流流量(ベンド部6に流入する作動流体の流量)に対する比を上記の範囲内(0.005以上0.04以下)に設定することで、タービン効率を効果的に向上させることができる。
なお、ウェイストゲートバルブ8を備えた半径流入式タービン2の場合、上記比を1%前後(例えば0.005以上0.015以下)に設定してもよい。このようにすれば、ウェイストゲートバルブ8の閉時においても、動翼21を通過する作動流体の流量減少に伴う出力低下を抑制可能であるため望ましい。
図7は、一実施形態における貫通孔を示す概略図である。図7に示すように、いくつかの実施形態では、上記半径流入式タービン2において、少なくとも一つの貫通穴26は、上流側から下流側に向かって半径方向の外側にずれるように、軸方向に対して斜めに延在していてもよい。すなわち、タービンホイール20の回転に伴うポンピング作用により、タービンホイール20に設けた貫通穴26のうち半径方向内側の開口から半径方向外側の開口に向けて作動流体を送る効果が得られる。したがって、上記の構成によれば、タービンホイール20に設けられた貫通穴26を通る作動流体に対して、該作動流体を上流側から下流側に向けて送る力が作用する。このため、ベンド部6を形成するハブ側のハウジング内壁面(ハブ側壁面27)に形成される作動流体の境界層32を、貫通穴26を介してより円滑に動翼21の下流側に案内することができるため、タービン効率の向上が図られる。また、上記のポンピング作用により、貫通穴26を小径としても該貫通穴26を通る作動流体の流量を確保することが可能となるため、タービンホイール20の強度上の信頼性を向上させることができる。
図8は、一実施形態におけるハウジング内部流路14を示す概略図である。図8に示すように、いくつかの実施形態において、ハウジング10は、ベンド部6を形成するハウジング10のハブ側壁面27に開口する少なくとも一つのハウジング内部流路14を有していてもよい。ハウジング内部流路14は、少なくとも一つの貫通穴26に連通していてもよい。この構成によれば、貫通穴26に連通するハウジング内部流路14を、ハウジング10のハブ側壁面27に開口するように設けたことにより、ベンド部6において発達初期の境界層32を吸い出して貫通穴26に案内することができる。これにより、タービン効率の向上が図られる。
図8に示す例示的な実施形態では、ハウジング内部流路14は半径方向に沿ってハウジング10の内部を延在しており、ハウジング10内のハブ側壁面27に一端が開口するとともに、ハウジング10とタービンシャフト28との間に形成されるキャビティ60に他端が開口している。キャビティ60は、ディスク部25の上流側端面25Aに対向するハウジング端面11との間の隙間16に連通している。このため、ハウジング内部流路14を介してキャビティ60内に吸い出された流体は、隙間16を介して貫通穴26に導かれるようになっている。
また、タービンシャフト28には軸シール部70が設けられており、ハウジング10とタービンシャフト28との間のキャビティ60からの流体の漏れが抑制されるようになっている。なお、ハウジング内部流路14を介してキャビティ60内に取り込まれた作動流体の一部は、軸シール部70に向かって流れる(図8参照)。
図9は、他の実施形態におけるハウジング内部流路の構成例を示す概略図である。
他の実施形態では、図9に示すように、ハウジング内部流路14は、半径方向に沿ってハウジング10の内部を延在する第1部分14Aと、軸方向に沿って延在して第1部分14Aと隙間16とを連通させる第2部分14Bと、を含む。この場合、境界層32は、ハウジング内部流路14の第1部分14A及び第2部分14Bを通過し、隙間16を介して貫通穴26に導かれる。
上述した幾つかの実施形態によれば、動翼21をバイパスする少なくとも一つの貫通穴26をタービンホイール20に設け、動翼21の上流側においてハブ側壁面27近傍にて発達した境界層32を貫通穴26経由で動翼21の下流側に吸い出すことにより、境界層32の厚さを低減し、これにより、動翼21への境界層32の流入に起因したタービン性能の低下を抑制し、タービン効率を向上させた過給機1を得ることができる。
なお、高反動度で半径流入式タービン2を使用する場合はタービン側への軸方向圧力(スラスト)が大きくなることが考えられる。この点、上述した幾つかの実施形態で示したように、タービンホイール20のディスク部25に貫通穴26を設けることで、反動度を低下させることが可能であり、これによって、スラスト力の低減を図ることができる。
次に、図10及び図11を参照して、本発明の少なくとも一実施形態に係る過給機1の組み立て方法について説明する。図10は、一実施形態に係る過給機の組み立て方法を示すフローチャートである。図11は、一実施形態に係る過給機1の組み立て方法を示す模式図である。
発明の少なくとも一実施形態に係る過給機1の組み立て方法は、前縁22のシュラウド側端23よりも前縁22のハブ側端24の方が径方向の内側に位置する動翼21を有するタービンホイール20と、タービンシャフト28(タービンホイール20の回転軸)に連結されるコンプレッサホイール41と、を備える過給機1の組み立て方法である。
図10に示すように、上記方法は、タービンホイール20のディスク部25に設けられた複数の貫通穴26に、固定治具50の複数の回り止め部51をそれぞれ係合させる工程(ステップS1)と、回転軸であるタービンシャフト28にコンプレッサホイール41を組み付ける工程(ステップS2)と、固定治具50の複数の回り止め部51をそれぞれディスク部25の複数の貫通穴26に係合させた状態で、締結部材52の第1ねじ部53をタービンシャフト28の端部に形成された第2ねじ部54に螺合させることで、タービンシャフト28に組み付けたコンプレッサホイール41をタービンシャフト28に締結する工程(ステップS3)と、を備える。
上記の方法によれば、タービンホイール20に設けた貫通穴26に固定治具50の回り止め部51を挿入することで、タービンホイール20の軸とコンプレッサホイール41とを容易にねじ止めすることができる。したがって、過給機1の組み立て性の向上を図ることができる。特に、過給機1が小型であればタービンホイール20も小さく、その組み立ての作業性が耐久性や信頼性にも影響するため、上記の組み立て方法は小型の過給機1の組み立て時に有益となる。
本発明は上述した幾つかの実施形態に限定されることはなく、上述した実施形態に変形を加えた形態や、これらの形態を適宜組み合わせた形態も含む。
1 過給機
2 半径流入式タービン(タービン)
4 シュラウド
5 スクロール部
6 ベンド部
7 ウェイストゲート流路
8 ウェイストゲートバルブ
10 ハウジング
11 ハウジング端面
14 ハウジング内部流路
16 隙間
20 タービンホイール
21 動翼
22 前縁
23 シュラウド側端
24 ハブ側端
25 ディスク部
25A 上流側端面
25B 下流側端面
25C 環状フィン(フィン部)
26 貫通穴
27 ハブ側壁面
28 タービンシャフト(回転軸)
30 主流流路
32 境界層
40 コンプレッサ
41 コンプレッサホイール
50 固定治具
51 回り止め部
52 締結部材
53 第1ねじ部
54 第2ねじ部
60 キャビティ
70 軸シール部
100 エンジン(内燃機関)
101 ピストン

Claims (11)

  1. 前縁のシュラウド側端よりも前記前縁のハブ側端の方が径方向の内側に位置する動翼を有するタービンホイールと、
    スクロール部、および、前記スクロール部から前記径方向の内側に向かう作動流体の流れを軸方向に沿った向きに変向するためのベンド部を有するハウジングと、を備え、
    前記タービンホイールは、前記動翼をバイパスする少なくとも一つの貫通穴を有する
    ことを特徴とする半径流入式タービン。
  2. 前記スクロール部からの前記作動流体は、静翼を介さずに前記動翼に直接流入するように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の半径流入式タービン。
  3. 前記少なくとも一つの貫通穴は、前記タービンホイールのディスク部の上流側端面と、前記ディスク部の上流側端面に対向する前記ハウジングの端面との間の隙間を介して、前記ベンド部における前記作動流体の主流流路に連通する
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の半径流入式タービン。
  4. 前記ディスク部の前記上流側端面から前記ハウジングの前記端面に向かって軸方向に突出するフィン部をさらに備えることを特徴とする請求項3に記載の半径流入式タービン。
  5. 前記フィン部は、軸方向断面において、前記ベンド部を形成する前記ハウジングのハブ側の内壁面の延長線に沿って延在する外周面を有する環状フィンである
    ことを特徴とする請求項4に記載の半径流入式タービン。
  6. 前記動翼をバイパスするように、前記半径流入式タービンの入口側から出口側に前記作動流体を流すためのウェイストゲート流路と、
    前記ウェイストゲート流路に設けられるウェイストゲートバルブと、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の半径流入式タービン。
  7. 前記ベンド部に流入する前記作動流体の流量に対する、前記少なくとも一つの貫通穴を介した前記作動流体の吸込み流量の比が、0.01以上0.04以下であることを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の半径流入式タービン。
  8. 前記少なくとも一つの貫通穴は、上流側から下流側に向かって半径方向外側にずれるように前記軸方向に対して斜めに延在していることを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の半径流入式タービン。
  9. 前記ハウジングは、前記ベンド部を形成する前記ハウジングのハブ側の内壁面に開口する少なくとも一つのハウジング内部流路を有し、
    前記少なくとも一つのハウジング内部流路は、前記少なくとも一つの貫通穴に連通していることを特徴とする請求項1乃至8の何れか一項に記載の半径流入式タービン。
  10. 請求項1乃至9の何れか一項に記載の半径流入式タービンと、
    前記半径流入式タービンを駆動するためのコンプレッサと、
    を備えることを特徴とする過給機。
  11. 前縁のシュラウド側端よりも前記前縁のハブ側端の方が径方向の内側に位置する動翼を有するタービンホイールと、前記タービンホイールの回転軸に連結されるコンプレッサホイールと、を備える過給機の組み立て方法であって、
    前記タービンホイールのディスク部に設けられた複数の貫通穴に、固定治具の複数の回り止め部をそれぞれ係合させるステップと、
    前記回転軸に前記コンプレッサホイールを組み付けるステップと、
    前記固定治具の前記複数の回り止め部をそれぞれ前記ディスク部の前記複数の貫通穴に係合させた状態で、締結部材の第1ねじ部を前記回転軸の端部に形成された第2ねじ部に螺合させることで、前記回転軸に組み付けた前記コンプレッサホイールを前記回転軸に締結するステップと、
    を備えることを特徴とする過給機の組み立て方法。
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