JP6606613B2 - ターボチャージャ及びターボチャージャのノズルベーン並びにタービン - Google Patents
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Description
例えば、特許文献1には、作動ガスが通るスクロールの内側に周方向に配列された複数のノズルベーンを備えたラジアルタービンを採用したターボチャージャが開示されている。このターボチャージャに用いられているノズルベーンは、前縁部及び後縁部において、ノズルベーン幅方向の両端部を、中央部に比べて圧力面側に膨出させた形状を有している。このようなノズルベーンの形状によって、前縁側においては作動ガスの衝突損失を低減し、後縁側においてはノズルから流出する作動ガスの流れを均一化してノズルベーン及び動翼における2次流れ損失を低減するようになっている。
しかしながら、ノズルベーンの開度が小さい運転条件では、ノズルスロートの幅が狭く、また、ノズルスロートを通過してタービン動翼に向かう排ガスは強い旋回成分を伴って流れるため、上述の領域における排ガス流れを制御することは難しく、ノズルベーンの開度が小さい運転条件においてタービン効率を向上させることが難しい。
タービンホイールと、
互いに対向して、前記タービンホイールに流入する排ガスの流路を形成するハブ側壁面及びシュラウド側壁面と、
前記流路内において、前記ハブ側壁面又は前記シュラウド側壁面の一方に回動可能に設けられた複数のノズルベーンと、を備え、
前記複数のノズルベーンのうち隣り合うノズルベーン間に形成されるスロートは、前記ハブ側壁面又は前記シュラウド側壁面の他方に対向する前記ノズルベーンの第1端面の位置において、前記ノズルベーンの前記第1端面と該第1端面とは反対側の第2端面との中間位置におけるスロート幅よりも狭いスロート幅を有する。
この点、上記(1)の構成では、ノズルベーン間に形成されるスロートは、クリアランスに面するノズルベーンの第1端面の位置において、ノズルベーンの両側の端面(第1端面及び第2端面)の中間位置におけるスロート幅よりも狭いスロート幅を有する。
すなわち、スロートは、ノズルベーンの第1端面側において比較的狭いスロート幅を有するので、スロートの第1端面側を通る排ガス流れを低減することができる。このため、スロート流れとクリアランス流れとの相互作用により生じる渦を抑制することができる。また、スロートは、中間位置付近において比較的広いスロート幅を有するので、ノズルベーンの開度が小さいときであってもスロート面積を確保することができ、ノズルベーン間を通過する排ガス流量を十分に確保することができる。
よって、上記(1)の構成によれば、ノズルベーンの開度が小さいときであっても、スロートを通る排ガス流量を確保しながら、排ガスのスロート流れとクリアランス流れとの相互作用に起因して生じる渦を低減することができ、ノズルベーンの小開度時におけるタービン効率を向上させることができる。
前記スロートは、前記隣り合うノズルベーンの一方の後縁側の負圧面と、前記隣り合うノズルベーンの他方の前縁側の圧力面との間に形成され、
前記後縁側の前記負圧面は、前記ノズルベーンのキャンバラインの法線方向とベーン高さ方向とを含む断面において、少なくとも前記第1端面の位置から前記中間位置にかけて凹形状を有する。
前記前縁側の前記圧力面は、前記法線方向と前記ベーン高さ方向とを含む断面において、少なくとも前記第1端面の位置から前記中間位置にかけて凸形状を有し、
前記後縁側の前記負圧面の前記凹形状の曲率半径は、前記前縁側の前記圧力面の前記凸形状の曲率半径よりも小さい。
前記ノズルベーンのキャンバラインの法線方向に沿って前記ノズルベーンの圧力面から負圧面に向かってx軸をとり、ベーン高さ方向に沿って前記第2端面から前記第1端面に向かってy軸をとったとき、前記ノズルベーンの後縁側の前記負圧面の座標(xs,ys)と、前記ノズルベーンの前縁側の前記圧力面の座標(xp,yp)は、前記第1端面を含む前記ベーン高さ方向の位置範囲において下記式を満たす。
すなわち、スロートは、ノズルベーンの第1端面の位置において比較的狭いスロート幅を有するので、スロートの第1端面側を通る排ガス流れを低減することができる。このため、スロート流れとクリアランス流れとの相互作用により生じる渦を抑制することができる。また、スロートは、第1端面よりも第2端面側の位置において比較的広いスロート幅を有するので、ノズルベーンの開度が小さいときであってもスロート面積を確保することができ、ノズルベーン間を通過する排ガス流量を十分に確保することができる。
よって、上記(5)の構成によれば、ノズルベーンの開度が小さいときであっても、スロートを通る排ガス流量を確保しながら、排ガスのスロート流れとクリアランス流れとの相互作用に起因して生じる渦を低減することができ、ノズルベーンの小開度時におけるタービン効率を向上させることができる。
第1端面及び第2端面を含むベーン本体と、
前記第2端面に設けられ、前記ベーン本体を回動させるための回動軸と、を備え、
前記ベーン本体のキャンバラインの法線方向に沿って前記ベーン本体の圧力面から負圧面に向かってx軸をとり、ベーン高さ方向に沿って前記第2端面から前記第1端面に向かってy軸をとったとき、前記ベーン本体の後縁側の前記負圧面の座標(xs,ys)と、前記ベーン本体の前縁側の前記圧力面の座標(xp,yp)は、前記第1端面を含む前記ベーン高さ方向の位置範囲において下記式を満たす。
すなわち、スロートは、ノズルベーンの第1端面の位置において比較的狭いスロート幅を有するので、スロートの第1端面側を通る排ガス流れを低減することができる。このため、スロート流れとクリアランス流れとの相互作用により生じる渦を抑制することができる。また、スロートは、第1端面よりも第2端面側の位置において比較的広いスロート幅を有するので、ノズルベーンの開度が小さいときであってもスロート面積を確保することができ、ノズルベーン間を通過する排ガス流量を十分に確保することができる。
よって、上記(6)の構成によれば、ノズルベーンの開度が小さいときであっても、スロートを通る排ガス流量を確保しながら、排ガスのスロート流れとクリアランス流れとの相互作用に起因して生じる渦を低減することができ、ノズルベーンの小開度時におけるタービン効率を向上させることができる。
前記後縁側の前記負圧面は、前記キャンバラインの法線方向と前記ベーン高さ方向とを含む断面において、少なくとも前記第1端面の位置から前記第1端面と前記第2端面との中間位置にかけて凹形状を有する。
前記前縁側の前記圧力面は、前記法線方向と前記ベーン高さ方向とを含む断面において、少なくとも前記第1端面の位置から前記中間位置にかけて凸形状を有し、
前記後縁側の前記負圧面の前記凹形状の曲率半径は、前記前縁側の前記圧力面の前記凸形状の曲率半径よりも小さい。
上記(6)乃至(8)の何れかに記載のノズルベーンと、
前記ノズルベーンの下流側に位置するタービンホイールと、
を備える。
すなわち、スロートは、ノズルベーンの第1端面の位置において比較的狭いスロート幅を有するので、スロートの第1端面側を通る排ガス流れを低減することができる。このため、スロート流れとクリアランス流れとの相互作用により生じる渦を抑制することができる。また、スロートは、第1端面よりも第2端面側の位置において比較的広いスロート幅を有するので、ノズルベーンの開度が小さいときであってもスロート面積を確保することができ、ノズルベーン間を通過する排ガス流量を十分に確保することができる。
よって、上記(9)の構成によれば、ノズルベーンの開度が小さいときであっても、スロートを通る排ガス流量を確保しながら、排ガスのスロート流れとクリアランス流れとの相互作用に起因して生じる渦を低減することができ、ノズルベーンの小開度時におけるタービン効率を向上させることができる。
タービンホイールと、
互いに対向して、前記タービンホイールに流入する排ガスの流路を形成するハブ側壁面及びシュラウド側壁面と、
前記流路内に回動可能に複数設けられる、上記(6)乃至(8)の何れかに記載のノズルベーンと、
を備える。
すなわち、スロートは、ノズルベーンの第1端面の位置において比較的狭いスロート幅を有するので、スロートの第1端面側を通る排ガス流れを低減することができる。このため、スロート流れとクリアランス流れとの相互作用により生じる渦を抑制することができる。また、スロートは、第1端面よりも第2端面側の位置において比較的広いスロート幅を有するので、ノズルベーンの開度が小さいときであってもスロート面積を確保することができ、ノズルベーン間を通過する排ガス流量を十分に確保することができる。
よって、上記(10)の構成によれば、ノズルベーンの開度が小さいときであっても、スロートを通る排ガス流量を確保しながら、排ガスのスロート流れとクリアランス流れとの相互作用に起因して生じる渦を低減することができ、ノズルベーンの小開度時におけるタービン効率を向上させることができる。
図1は、一実施形態に係るターボチャージャの上半部の要部概略断面図であり、図2は、一実施形態に係るターボチャージャの回転軸Oの方向に沿った概略断面図である。
あるいは、他の実施形態では、複数のノズルベーン10は、各ノズルベーン10のハブ側とシュラウド側の両端面に設けられた回動軸を介して、ハブ側壁面22とシュラウド側壁面24の両方に回動可能に支持されていてもよい。この場合、ハブ側壁面22とノズルベーン10との間、及び、シュラウド側壁面24とノズルベーン10との間の一方又は両方にクリアランスが形成されていてもよい。
以下、幾つかの実施形態に係るノズルベーン10、及び、ターボチャージャ1において隣り合うノズルベーン10の間に形成されるスロート18について、より詳細に説明する。
なお、図3B及び図3Cは、それぞれ、ノズルベーン10のキャンバラインLc(図3A参照)の法線方向とベーン高さ方向(シュラウド側端面11とハブ側端面12とを結ぶ方向)とを含む面に沿った断面図である。
他の実施形態では、ノズルベーン(ベーン本体)10がシュラウド側壁面24に回動可能に設けられ、ハブ側壁面22とノズルベーン10との間にクリアランスCが形成されていてもよい。この場合、クリアランスCに面するハブ側端面12が第1端面であり、回動軸9が設けられるシュラウド側端面11が第2端面である。また、この場合、以下の説明において、ハブ側についての説明とシュラウド側についての説明を入れ替えることにより、同様の説明を適用することができる。
なお、図3Aに示すノズルベーン10では、ベーン高さ方向においてシュラウド側端面11からハブ側端面12にかけて、かつ、前縁13から後縁14にかけて、圧力面15は凸形状を有し、負圧面16は凹形状を有する。
また、図3Aに示すノズルベーン10において、後縁14側の負圧面16の凹形状の曲率半径RCTは、前縁13側の圧力面15の凸形状の曲率半径RCLよりも小さい。
なお、図4に示すノズルベーン10A,10Bは、それぞれ、上述したノズルベーン(ベーン本体)10の構成を有し、それぞれ、シュラウド側端面11A,l1Bと、ハブ側端面12A,12Bと、前縁13A,13Bと、後縁14A,14Bと、圧力面15A,15Bと、負圧面16A,16Bと、を有する。
また、図6及び図7は、それぞれ、他の一実施形態に係る隣り合うノズルベーン10A,10Bのスロート18の位置における断面図(図4のC−Cに沿った断面図に相当する図)である。なお、図6及び図7に示すノズルベーン10A及びノズルベーン10Bは、全体として同じ形状を有していてもよい。
なお、図5〜図7は、それぞれ、ノズルベーン10のキャンバラインLc(図3A参照)の法線方向とベーン高さ方向(シュラウド側端面11とハブ側端面12とを結ぶ方向)とを含む面に沿った断面図である。
ノズルベーン10A’の後縁側の負圧面16A’と、ノズルベーン10B’の前縁側の圧力面15B’は、それぞれ、シュラウド側端面11A’,l1B’からハブ側端面12A’,12B’にかけて平坦な形状を有している。よって、ノズルベーン10A’の後縁側の負圧面16A’と、ノズルベーン10B’の前縁側の圧力面15B’との間に形成されるスロート18’において、シュラウド側端面11’(第1端面)の位置P1におけるスロート幅W1は、シュラウド側端面11’(第1端面)の位置P1とハブ側端面12’(第2端面)の位置P2との中間位置Pmにおけるスロート幅Wmとほぼ等しい。
ここで、ノズルベーンとして図9に示すような典型的なノズルベーン10A’,10B’を用いる場合、ノズルベーン10A’,10B’の間に形成されるスロート18’は、クリアランスに面するシュラウド側端面11’の位置P1におけるスロート幅W1と、中間位置Pmにおけるスロート幅Wmとがほぼ同等である。
よって、ノズルベーンの開度が小さい運転条件においても、スロート幅W1は比較的大きいため、ノズルベーン10A’,10B’の間のスロート18’のうちクリアランス近傍を通過する排ガス流れ(スロート流れ)はあまり抑制されない。このため、このスロート流れと、排ガス流路を形成する壁面(シュラウド側壁面又はハブ側壁面)とノズルベーン10A’又は10B’との間に形成されるクリアランスを通る排ガス流れ(クリアランス流れ)との相互作用によって渦が生じやすくなり、これによりタービン効率が低下することがある。
すなわち、スロート18は、ノズルベーン10A,10Bのシュラウド側端面11A,11B(第1端面)側において比較的狭いスロート幅W1を有するので、スロート18のシュラウド側端面11A,11B側第1端面側(すなわちクリアランス近傍)を通る排ガス流れ(スロート流れ)を低減することができる。このため、スロート流れとクリアランス流れとの相互作用により生じる渦を抑制することができる。また、スロート18は、中間位置Pm付近において比較的広いスロート幅Wmを有するので、ノズルベーン10A,10Bの開度が小さいときであってもスロート面積を確保することができ、ノズルベーン10A,10B間を通過する排ガス流量を十分に確保することができる。
よって、図5〜図7に示すように、シュラウド側端面11A,11B(第1端面)の位置P1におけるスロート幅W1を、中間位置Pmにおけるスロート幅Wmよりも狭くるすことにより、ノズルベーン10A,10Bの開度が小さいときであっても、スロート18を通る排ガス流量を確保しながら、排ガスのスロート流れとクリアランス流れとの相互作用に起因して生じる渦を低減することができ、ノズルベーン10A,10Bの小開度時におけるタービン効率を向上させることができる。
なお、図5〜図7は、2枚のノズルベーン10A,10Bのスロート18の位置における断面図であるため、厳密には、ノズルベーン10A,10BのキャンバラインLcの法線方向を含む断面ではない場合もあるが、ノズルベーン10A,10Bの開度が小さい領域において、上記断面は、キャンバラインLcの法線方向に沿った断面となる。
図8Aにおける直線LT1Aは、前縁13側の圧力面15の座標(xp,yp)のシュラウド側端面11(第1端面)の位置における傾きを示す直線である。また、図8Bにおける直線LT1Bは、後縁14側の負圧面16の座標(xS,yS)のシュラウド側端面11(第1端面)の位置における傾きを示す直線である。
すなわち、スロート18は、ノズルベーン10のシュラウド側端面11(第1端面)の位置において比較的狭いスロート幅を有するので、スロート18のシュラウド側端面11(第1端面)側を通る排ガス流れ(スロート流れ)を低減することができる。このため、スロート流れとクリアランス流れとの相互作用により生じる渦を抑制することができる。また、スロート18は、シュラウド側端面11よりもハブ側端面12(第2端面)に近い位置において比較的広いスロート幅を有するので、ノズルベーン10の開度が小さいときであってもスロート面積を確保することができ、ノズルベーン10の間を通過する排ガス流量を十分に確保することができる。
よって、ノズルベーン10の開度が小さいときであっても、スロート18を通る排ガス流量を確保しながら、排ガスのスロート流れとクリアランス流れとの相互作用に起因して生じる渦を低減することができ、ノズルベーン10の小開度時におけるタービン効率を向上させることができる。
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。
また、本明細書において、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。
また、本明細書において、一の構成要素を「備える」、「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。
2 タービンハウジング
3 回転シャフト
4 ハブ
5 動翼
6 タービンホイール
7 流路
8 出口
9 回動軸
10,10A,10B ノズルベーン(ベーン本体)
11,11A,11B シュラウド側端面
12,12A,12B ハブ側端面
13,13A,13B 前縁
14,14A,14B 後縁
15,15A,15B 圧力面
16,16A,16B 負圧面
18 スロート
22 ハブ側壁面
24 シュラウド側壁面
26 タービン
28 スクロール状流路
C クリアランス
G 排ガス
Lc キャンバライン
Claims (10)
- タービンホイールと、
互いに対向して、前記タービンホイールに流入する排ガスの流路を形成するハブ側壁面及びシュラウド側壁面と、
前記流路内において、前記ハブ側壁面又は前記シュラウド側壁面の一方に回動可能に設けられた複数のノズルベーンと、を備え、
前記複数のノズルベーンのうち隣り合うノズルベーン間に形成されるスロートは、前記ハブ側壁面又は前記シュラウド側壁面の他方に対向する前記ノズルベーンの第1端面の位置において、前記ノズルベーンの前記第1端面と該第1端面とは反対側の第2端面との中間位置におけるスロート幅よりも狭いスロート幅を有し、
前記スロートは、前記隣り合うノズルベーンの一方の後縁側の負圧面と、前記隣り合うノズルベーンの他方の前縁側の圧力面との間に形成され、
前記複数のノズルベーンの各々について、前記ノズルベーンのキャンバラインの法線方向とベーン高さ方向とを含む断面上での、該ノズルベーンの負圧面から該ノズルベーンの圧力面に向かう法線方向における前記圧力面上の前記第1端面の位置に対する前記圧力面上の前記中間位置のずれ量は、前記ノズルベーンの前記後縁側において、前記ノズルベーンの前記前縁側よりも大きい
ことを特徴とするターボチャージャ。 - 前記スロート幅は、前記中間位置に向かうにつれて、前記第1端面の位置からの距離とともに単調増加することを特徴とする請求項1に記載のターボチャージャ。
- 前記スロートは、前記隣り合うノズルベーンの一方の後縁側の負圧面と、前記隣り合うノズルベーンの他方の前縁側の圧力面との間に形成され、
前記後縁側の前記負圧面は、前記ノズルベーンのキャンバラインの法線方向とベーン高さ方向とを含む断面において、少なくとも前記第1端面の位置から前記中間位置にかけて凹形状を有することを特徴とする請求項1又は2に記載のターボチャージャ。 - 前記前縁側の前記圧力面は、前記法線方向と前記ベーン高さ方向とを含む断面において、少なくとも前記第1端面の位置から前記中間位置にかけて凸形状を有し、
前記後縁側の前記負圧面の前記凹形状の曲率半径は、前記前縁側の前記圧力面の前記凸形状の曲率半径よりも小さい
ことを特徴とする請求項3に記載のターボチャージャ。 - タービンホイールと、
互いに対向して、前記タービンホイールに流入する排ガスの流路を形成するハブ側壁面及びシュラウド側壁面と、
前記流路内において、前記ハブ側壁面又は前記シュラウド側壁面の一方に回動可能に設けられた複数のノズルベーンと、を備え、
前記複数のノズルベーンのうち隣り合うノズルベーン間に形成されるスロートは、前記ハブ側壁面又は前記シュラウド側壁面の他方に対向する前記ノズルベーンの第1端面の位置において、前記ノズルベーンの前記第1端面と該第1端面とは反対側の第2端面との中間位置におけるスロート幅よりも狭いスロート幅を有し、
前記ノズルベーンのキャンバラインの法線方向に沿って前記ノズルベーンの圧力面から負圧面に向かってx軸をとり、ベーン高さ方向に沿って前記第2端面から前記第1端面に向かってy軸をとったとき、前記ノズルベーンの後縁側の前記負圧面の座標(xs,ys)と、前記ノズルベーンの前縁側の前記圧力面の座標(xp,yp)は、前記第1端面を含む前記ベーン高さ方向の位置範囲において下記式を満たす
ことを特徴とするターボチャージャ。
- 前記後縁側の前記負圧面は、前記キャンバラインの法線方向と前記ベーン高さ方向とを含む断面において、少なくとも前記第1端面の位置から前記第1端面と前記第2端面との中間位置にかけて凹形状を有することを特徴とする請求項6に記載のターボチャージャのノズルベーン。
- 前記前縁側の前記圧力面は、前記法線方向と前記ベーン高さ方向とを含む断面において、少なくとも前記第1端面の位置から前記中間位置にかけて凸形状を有し、
前記後縁側の前記負圧面の前記凹形状の曲率半径は、前記前縁側の前記圧力面の前記凸形状の曲率半径よりも小さい
ことを特徴とする請求項7に記載のターボチャージャのノズルベーン。 - 請求項6乃至8の何れか一項に記載のノズルベーンと、
前記ノズルベーンの下流側に位置するタービンホイールと、
を備えることを特徴とするタービン。 - タービンホイールと、
互いに対向して、前記タービンホイールに流入する排ガスの流路を形成するハブ側壁面及びシュラウド側壁面と、
前記流路内に回動可能に複数設けられる、請求項6乃至8の何れか一項に記載のノズルベーンと、
を備えることを特徴とするターボチャージャ。
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