JP6770594B2 - 遠心圧縮機及びターボチャージャ - Google Patents

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Description

本開示は、圧縮機及びターボチャージャに関する。
遠心圧縮機及び軸流圧縮機において、翼の先端とケーシングとの隙間における圧力面側から負圧面側への漏れ流れ(以下、「クリアランスフロー」という。)は、効率に対して影響を与える要因である。
翼の負圧面上で発達した境界層(低エネルギー流体)は、遠心力の作用によって翼の先端の近傍に集積し、クリアランスフローによって巻き上がって渦(以下、「翼端漏れ渦」という。)を形成する。低エネルギー流体は、翼端漏れ渦の渦中心部に集積し、特に高圧力作動点においては、集積した低エネルギー流体が圧力上昇(逆圧力勾配)に負けて逆流を生じることがある。このような現象は「渦崩壊」と呼ばれ、損失発生の大きな要因となる。
このような損失発生を抑制するため、クリアランスフロー自体を抑制する取り組みが行われている。例えば特許文献1に記載の翼では、翼の端面に庇状に形成したチップクリアランス低減用プレートにより、クリアランスフフローの抑制を図っている。
特開2004‐124813号公報
特許文献1に記載されるような庇状のチップクリアランス低減用プレートを翼の端面に形成する場合、翼の構造が複雑となり、コストアップの要因となる。また、クリアランスフローを抑制することで、翼の先端近傍に翼面境界層が集積しやすくなって、流路内に掻き揚げ渦として渦が巻き上がる場合があり、クリアランスフローの抑制が必ずしも高効率化に繋がるとは限らない。
本発明の少なくとも一実施形態は、上述したような従来の課題に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、高効率な圧縮機及びこれを備えたターボチャージャを提供することである。
(1)本発明の少なくとも一実施形態に係る圧縮機は、ハブと、前記ハブの外周面に設けられた翼とを含むロータと、前記翼の先端と隙間を介して対向するように前記ロータを囲繞するケーシングと、を備える圧縮機であって、前記翼の前縁位置における前記翼の先端と前記ケーシングとの隙間の大きさをt0とすると、前記翼の前記先端と前記ケーシングとは、前記ロータの軸方向における前記前縁位置よりも下流側の少なくとも一部の範囲において、前記大きさt0よりも大きな隙間を有する。
上記(1)に記載の圧縮機によれば、翼の前縁位置では翼の先端とケーシングとの隙間の大きさを小さく維持することで、翼端漏れ渦の巻き始め部におけるクリアランスフローの増大を抑制することができる。これにより、翼端漏れ渦に起因する損失の増大を効果的に抑制することができる。
また、翼の前縁位置より下流側の少なくとも一部の範囲で隙間の大きさを上記のように相対的に大きくすることで、当該少なくとも一部の範囲における隙間を介して、翼の圧力面側からエネルギーの大きなクリアランスフローを低エネルギー流体の集積した負圧面側へ積極的に供給することができる。これにより、翼の先端近傍における低エネルギー流体の集積量の増大を抑制することができる。このため、翼の負圧面における境界層の発達を抑制して翼端漏れ渦の崩壊(渦中心線上における逆流の発生)を抑制することにより、翼の先端近傍における逆流域を縮小し又は逆流の発生を抑制することができる。
また、翼の前縁位置よりある程度下流側の位置では、圧力面側と負圧面側との差圧が小さいため、上記少なくとも一部の範囲における隙間を相対的に大きくしても、当該隙間からのクリアランスフローを過度に増大させることなく翼の先端近傍における逆流域を効果的に縮小し、又は逆流の発生を効果的に抑制することができる。
このように、上記(1)に記載の圧縮機によれば、クリアランスフローに起因する損失の増大を抑制しつつ、翼の先端近傍における逆流域を縮小し又は逆流の発生を抑制することができるため、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
(2)幾つかの実施形態では、上記(1)に記載の圧縮機において、前記翼の前記先端に沿った前記前縁位置からの子午面長さをL、前記翼の前記先端に沿った前記前縁位置から前記翼の後縁位置までの子午面長さをL1とすると、前記翼の前記先端と前記ケーシングとは、0<L≦0.5L1の範囲の少なくとも一部において、前記大きさt0よりも大きな隙間を有する。
本願発明者の知見によれば、翼端漏れ渦が翼の前縁から発生し、渦中心部の低エネルギー流体が圧力勾配に負けて逆流を生じ始める(渦崩壊を生じ始める)現象は、0<L≦0.5L1の範囲内で起こる傾向がある。よって、上記(2)に記載のように、翼の先端とケーシングとを、0<L≦0.5L1の範囲の少なくとも一部において、大きさt0よりも大きな隙間を有するように構成することにより、逆流を生じ始める現象が起こる領域に翼の圧力面側からエネルギーの大きなクリアランスフローを積極的に供給することができる。これにより、翼の負圧面における境界層の発達を抑制して翼端漏れ渦の崩壊を効果的に抑制することにより、翼の先端近傍における逆流域を縮小し又は逆流の発生を抑制することができる。したがって、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
(3)幾つかの実施形態では、上記(2)に記載の圧縮機において、前記前縁位置から前記後縁位置までの前記翼の前記先端と前記ケーシングとの隙間の大きさの分布における前記隙間の最大値の位置は、0<L≦0.5L1の範囲内に位置する。
上記のように、本願発明者の知見によれば、翼端漏れ渦が翼の前縁から発生し、渦中心部の低エネルギー流体が圧力勾配に負けて逆流を生じ始める現象は、0<L≦0.5L1の範囲内で起こる傾向がある。よって、上記(3)に記載のように、上記隙間の大きさの分布における隙間の最大値の位置を0<L≦0.5L1の範囲内に設定することにより、漏れ損失(クリアランスフロー自体に起因する損失)の増大を抑制しつつ、翼端漏れ渦の崩壊を効果的に抑制して、翼の先端近傍における逆流域を縮小し又は逆流の発生を抑制することができる。したがって、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
(4)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(3)に何れか1項に記載の圧縮機において、前記前縁位置から前記翼の後縁位置までの前記翼の前記先端と前記ケーシングとの隙間の大きさの分布における前記隙間の最大値tMAXは、1.1t0≦tMAX≦1.5t0を満たす。
上記漏れ損失の増大を抑制する観点からは、上記隙間の大きさは基本的には極力小さくすることが望ましい。また、翼の負圧面における境界層の発達を抑制する観点からは、上記隙間の最大値tMAXは、ある程度の大きさがあることが望ましい。そこで、上記(4)に記載のように隙間の最大値tMAXを1.1t0≦tMAX≦1.5t0を満たすように設定することにより、漏れ損失の増大の抑制と翼の負圧面における境界層の発達の抑制とを両立し、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
(5)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(4)の何れか1項に記載の圧縮機において、前記翼の前記先端に沿った前記前縁位置からの子午面長さを横軸とし、前記翼の前記先端と前記ケーシングとの隙間の大きさを縦軸とした場合における、前記前縁位置から前記翼の後縁位置までの前記隙間の大きさの分布は、上方に凸となる滑らかな湾曲凸形状を含む。
上記(5)に記載の圧縮機によれば、翼の先端にスリット等を設けて上記(1)の構成を実現する場合と比較して、翼の破損リスクの増大を抑制しつつ高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
(6)幾つかの実施形態では、上記(5)に記載の圧縮機において、前記隙間の大きさの分布において、前記湾曲凸形状は、前記前縁位置から前記後縁位置に亘って存在する。
上記(6)に記載の圧縮機によれば、高効率な遠心圧縮機を簡素な翼構成で実現することができる。
(7)幾つかの実施形態では、上記(5)に記載の圧縮機において、前記隙間の大きさの分布において、前記隙間の大きさは、前記前縁位置からの第1範囲において一定であり、前記湾曲凸形状は、前記第1範囲の下流側の第2範囲に存在する。
上記(7)に記載の圧縮機によれば、例えば翼の前縁位置近傍においてケーシングの内周面がロータの軸方向に平行に形成されている場合等において、高効率な遠心圧縮機を簡素な翼構成で実現することができる。
(8)本発明の少なくとも一実施形態に係るターボチャージャは、上記(1)乃至(7)の何れか1項に記載の圧縮機を備える。
上記(8)に記載のターボチャージャによれば、高効率な圧縮機を備えたターボチャージャを実現することができる。
本発明の少なくとも一つの実施形態によれば、高効率な圧縮機及びこれを備えたターボチャージャが提供される。
一実施形態に係る遠心圧縮機2の回転軸線に沿った概略断面図(子午面図)である。 一実施形態に係る遠心圧縮機2における、クリアランスフローFと翼8の負圧面22側で生じる逆流域Aの分布を示す図である。 従来の遠心圧縮機(図1の破線に示すように、翼の前縁位置から後縁位置に亘って翼の先端とケーシングとの隙間が一定に設定された遠心圧縮機)におけるクリアランスフローFと翼8の負圧面22側で生じる逆流域Aの分布を示す図である。 一実施形態に係る遠心圧縮機2における、前縁から剥離して翼の先端近傍に集積する低エネルギー流体の流線を示す図である。 従来の遠心圧縮機(図1の破線に示すように、翼の前縁位置から後縁位置に亘って翼の先端とケーシングとの隙間が一定に設定された遠心圧縮機)における、前縁から剥離して翼の先端近傍に集積する低エネルギー流体Fcの流線を示す図である。 一実施形態に係る遠心圧縮機2と従来構成について、高回転数及び低回転数での重量流量と出口効率との関係を示す図である。 一実施形態に係る遠心圧縮機2と従来構成について、高回転数及び低回転数での重量流量と圧力比との関係を示す図である。 一実施形態に係る遠心圧縮機2の構成を説明するための概略断面図(子午面図)である。 一実施形態に係る遠心圧縮機2における、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgを示す図である。 一実施形態に係る遠心圧縮機2における、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgを示す図である。 一実施形態に係る遠心圧縮機2における、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgを示す図である。 一実施形態に係る軸流圧縮機3の回転軸線に沿った概略断面図(子午面図)である。 一実施形態に係る軸流圧縮機3における、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgを示す図である。 一実施形態に係る軸流圧縮機3の回転軸線に沿った概略断面図(子午面図)である。 一実施形態に係る軸流圧縮機3における、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgを示す図である。
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、一実施形態に係る遠心圧縮機2の回転軸線に沿った概略断面図(子午面図)である。遠心圧縮機2は、例えば自動車用、舶用、又は発電エンジン用のターボチャージャや、産業用の遠心圧縮機等に適用可能である。
図1に示すように、遠心圧縮機2は、不図示の回転軸に固定されたハブ4及びハブ4の外周面6に設けられた複数の翼8を含むロータ10と、翼8の先端12と隙間を介して対向するようにロータ10を囲繞するケーシング14と、を備える。翼8の先端12は、翼8の前縁16から後縁18までケーシング14に沿って延在する。
図1に示すように、翼8の前縁位置P0(翼8の前縁16と先端12との接続位置)における翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさをt0とすると、翼8の先端12とケーシング14とは、前縁位置P0よりもロータ10の軸方向における下流側の少なくとも一部の範囲において、大きさt0よりも大きな隙間を有する。なお、図1における破線は、ケーシング14から距離t0の位置を翼8の前縁位置P0から後縁位置P1(翼8の後縁18と先端12との接続位置)に亘って結んだ線であり、従来の遠心圧縮機における翼の先端形状の例を示している。
上記遠心圧縮機2の構成により得られる効果について、図2〜図5を用いて説明する。図2は、一実施形態に係る遠心圧縮機2における、クリアランスフローと翼8の負圧面22側で生じる逆流域Aの分布を示す図である。図3は、従来の遠心圧縮機(図1の破線に示すように、翼8の前縁位置P0から後縁位置P1に亘って翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさが一定に設定された遠心圧縮機)におけるクリアランスフローと翼8の負圧面22側で生じる逆流域Aの分布を示す図である。図4は、一実施形態に係る遠心圧縮機2における、前縁16から剥離して翼8の先端12近傍に集積する低エネルギー流体の流線を示す図である。図5は、従来の遠心圧縮機(図1の破線に示すように、翼8の前縁位置P0から後縁位置P1に亘って翼8の先端12とケーシング14との隙間が一定に設定された遠心圧縮機)における、前縁16から剥離して翼8の先端12近傍に集積する低エネルギー流体Fcの流線を示す図である。
上記遠心圧縮機2によれば、翼8の前縁位置P0では翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさt0を小さく維持することで、図2に示すように、翼端漏れ渦Vの巻き始め部におけるクリアランスフローFaの増大を抑制することができる。これにより、翼端漏れ渦Vに起因する損失の増大を効果的に抑制することができる。
また、翼8の前縁位置P0より下流側の少なくとも一部の範囲で隙間の大きさtを上記のようにt0よりも大きくすることで、図2及び図3に示すように、従来の遠心圧縮機と比較して、当該少なくとも一部の範囲における隙間を介して翼8の圧力面20側からエネルギーの大きなクリアランスフローFbを低エネルギー流体の集積した負圧面22側へ積極的に供給することができる。これにより、図4及び図5に示すように、従来の遠心圧縮機と比較して、翼8の先端12近傍における低エネルギー流体Fcの集積量の増大を抑制することができる。このため、図2及び図3に示すように、従来の遠心圧縮機と比較して、翼8の負圧面22における境界層の発達を抑制して翼端漏れ渦の崩壊(渦中心線上における逆流の発生)を抑制することにより、翼8の先端12近傍における逆流域Aを縮小し又は逆流の発生を抑制することができる。
また、翼8の前縁位置P0よりある程度下流側の位置では、圧力面20側と負圧面22側との差圧が小さいため、上記少なくとも一部の範囲における隙間の大きさtを相対的に大きくしても、当該隙間からのクリアランスフローFbを過度に増大させることなく翼8の先端12近傍における逆流域Aを効果的に縮小し、又は逆流の発生を効果的に抑制することができる。
このように、遠心圧縮機2によれば、クリアランスフローに起因する損失の増大を抑制しつつ、翼8の先端12近傍における逆流域を縮小し又は逆流の発生を抑制することができるため、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。また、本願発明者の知見によれば、図6及び図7に示すように、特に、高回転数域における高圧力比側で性能向上効果が大きくなる。
図8は、一実施形態に係る遠心圧縮機2の構成を説明するための概略断面図である。図9は、一実施形態に係る遠心圧縮機2における、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgを示す図である。図9では、翼8の先端12に沿った前縁位置P0からの子午面長さL(前縁位置P0を原点とした場合の翼8の先端12に沿った子午面長さ位置)を横軸とし、翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtを縦軸として、隙間の大きさtの分布Dgを示している。なお、「分布Dg」とは、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12上の各位置における隙間の大きさtを、上記横軸及び縦軸においてプロットしたときの、プロットした各点の集合からなる線のことを意味する。また、「子午面長さ」とは、子午面(ロータ10の回転軸線に沿った圧縮機2の断面図において、翼8の形状を当該回転軸線の周りに回転投影した形状を重ね合わせた図)上で規定される長さを意味する。
一実施形態では、例えば図8及び図9に示すように、翼8の先端12に沿った前縁位置P0からの子午面長さをL、翼8の先端12に沿った前縁位置P0から後縁位置P1までの子午面長さをL1とすると、翼8の先端12とケーシング14とは、0<L≦0.5L1の範囲の少なくとも一部において、大きさt0よりも大きな隙間tを有する。
本願発明者の知見によれば、翼端漏れ渦が翼の前縁から発生し、渦中心部の低エネルギー流体が圧力勾配に負けて逆流を生じ始める(渦崩壊を生じ始める)現象は、0<L≦0.5L1の範囲内で起こる傾向がある。よって、上記のように、翼8の先端12とケーシング14とを、0<L≦0.5L1の範囲(好ましく0.1L1≦L≦0.4L1の範囲、更に好ましく0.2L1≦L≦0.3L1の範囲)の少なくとも一部において、大きさt0よりも大きな隙間tを有するように構成することにより、逆流を生じ始める現象が起こる領域に翼8の圧力面20側からエネルギーの大きなクリアランスフローFb(図2参照)を積極的に供給することができる。これにより、翼8の負圧面22における境界層の発達を抑制して翼端漏れ渦の崩壊を効果的に抑制することにより、翼8の先端12近傍における逆流域A(図2参照)を縮小し又は逆流の発生を抑制することができる。したがって、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
一実施形態では、例えば図9に示すように、上記隙間の大きさtの分布Dgにおける隙間の最大値tMAXの位置P2は、0<L≦0.5L1の範囲内(好ましく0.1L1≦L≦0.4L1の範囲内、更に好ましく0.2L1≦L≦0.3L1の範囲内)に位置する。
上記のように、本願発明者の知見によれば、翼端漏れ渦が翼の前縁から発生し、渦中心部の低エネルギー流体が圧力勾配に負けて逆流を生じ始める現象は、0<L≦0.5L1の範囲内で起こる傾向がある。よって、上記隙間の大きさtの分布Dgにおける隙間の最大値tMAXの位置P2を、0<L≦0.5L1の範囲内に設定することにより、漏れ損失(クリアランスフロー自体に起因する損失)の増大を抑制しつつ、翼端漏れ渦の崩壊を効果的に抑制して、翼8の先端12近傍における逆流域A(図2参照)を縮小し又は逆流の発生を抑制することができる。したがって、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
一実施形態では、図9に示すように、上記隙間の大きさtの分布Dgにおける隙間の最大値tMAXは、1.1t0≦tMAX≦1.5t0を満たす。
上記漏れ損失の増大を抑制する観点からは、上記隙間の大きさtは基本的には極力小さくすることが望ましい。また、翼8の負圧面22における境界層の発達を抑制する観点からは、上記隙間の最大値tMAXは、ある程度の大きさがあることが望ましい。そこで、上記のように隙間の最大値tMAXを1.1t0≦tMAX≦1.5t0を満たすように設定することにより、漏れ損失の増大の抑制と翼8の負圧面22における境界層の発達の抑制とを両立し、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
一実施形態では、図9に示すように、上記隙間の大きさtの分布Dgは、上方に凸となる滑らかな湾曲凸形状24を含む。かかる構成によれば、翼8の先端12にスリット26等を設ける後述の形態(例えば図14参照)と比較して、翼の破損リスクの増大を抑制しつつ高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
一実施形態では、図9に示す隙間の大きさtの分布Dgにおいて、湾曲凸形状24は、前縁位置P0から後縁位置P1に亘って存在する。かかる構成によれば、上記高効率な遠心圧縮機を簡素な翼8の構成で実現することができる。
本発明は上述した実施形態に限定されることはなく、以下に例示するように、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。以下では、上述した構成と同一名称の構成については同一の符号を付して基本的な説明を省略し、各実施形態の特徴的な構成を中心に説明する。
例えば、上述した実施形態では、翼8の後縁位置P1における翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさが、翼8の前縁位置P0における翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさt0に等しい形態を例示した。
しかしながら、本発明はかかる形態に限定されず、例えば図10に示すように、翼8の後縁位置P1における翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさt1が、翼8の前縁位置P0における翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさt0よりも小さくてもよい。
遠心圧縮機では、翼8の前縁位置P0近傍では、ロータ10の遠心力の影響で翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさが変化しやすいのに対し、翼8の後縁位置P1近傍では、翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさはロータ10の遠心力の影響を受けにくい。このため、上記のように、翼8の後縁位置P1における翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさt1を、翼8の前縁位置P0における翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさt0よりも小さくすることにより、クリアランスフローに起因する損失を低減し、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
また、上述した実施形態では、湾曲凸形状24が前縁位置P0から後縁位置P1に亘って存在する形態を例示した。
しかしながら、本発明はかかる形態に限定されず、例えば図11に示すように、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgにおいて、隙間の大きさtは、前縁位置P0からの第1範囲W1において一定であり、湾曲凸形状24は、第1範囲W1の下流側の第2範囲W2内に存在していてもよい。
かかる構成によれば、例えば翼8の前縁位置P0近傍においてケーシング14の内周面がロータ10の軸方向に平行に形成されている場合等において、高効率な遠心圧縮機を簡素な翼構成で実現することができる。
また、上述した実施形態では、本発明を遠心圧縮機2に適用する場合を例示したが、本発明は、かかる形態に限定されず軸流圧縮機3に適用してもよい。
この場合、例えば図12及び図13に示すように、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgにおいて、隙間の大きさtは、翼8の前縁位置P0から軸方向下流側に向かうにつれて直線的に増加して最大値tMAXに到達し、最大値tMAXの位置P2から軸方向下流側に向かうにつれて直線的に減少してもよい。
また、例えば図14及び図15に示すように、翼8の前縁位置P0から翼8の後縁位置P1までの翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさtの分布Dgにおいて、隙間の大きさtは不連続に変化してもよい。図14及び図15に示す形態では、翼8の先端12にはスリット26が設けられており、隙間の大きさtは、前縁位置P0からの第1範囲W1において一定値t0をとり、第1範囲W1の下流側に隣接する第2範囲W2(スリット26が設けられた範囲)において一定の最大値tMAXをとり、第2範囲W2の下流側に隣接する第3範囲W3において一定値t0をとる。
図10〜図15に示した幾つかの実施形態においても、翼8の先端12とケーシング14とが、翼8の前縁位置P0よりもロータ10の軸方向における下流側の少なくとも一部の範囲において、前縁位置P0における翼8の先端12とケーシング14との隙間の大きさt0よりも大きな隙間を有することにより、漏れ損失の増大を抑制しつつ翼8の負圧面22における境界層の発達の抑制し、高効率な遠心圧縮機を実現することができる。
2 遠心圧縮機
3 軸流圧縮機
4 ハブ
6 外周面
8 翼
10 ロータ
12 先端
14 ケーシング
16 前縁
18 後縁
20 圧力面
22 負圧面
24 湾曲凸形状
26 スリット

Claims (8)

  1. ハブと、前記ハブの外周面に設けられた翼とを含むロータと、
    前記翼の先端と隙間を介して対向するように前記ロータを囲繞するケーシングと、
    を備える圧縮機であって、
    前記翼の前縁位置における前記翼の先端と前記ケーシングとの隙間の大きさをt0とすると、
    前記翼の前記先端と前記ケーシングとは、前記ロータの軸方向における前記前縁位置よりも下流側の少なくとも一部の範囲において、前記大きさt0よりも大きな隙間を有し、
    前記翼の前記先端に沿った前記前縁位置からの子午面長さを横軸とし、前記翼の前記先端と前記ケーシングとの隙間の大きさを縦軸とした場合における、前記前縁位置から前記翼の後縁位置までの前記隙間の大きさの分布は、上方に凸となる滑らかな湾曲凸形状を含む、遠心圧縮機
  2. 前記翼の前記先端に沿った前記前縁位置からの子午面長さをL、前記翼の前記先端に沿った前記前縁位置から前記翼の後縁位置までの子午面長さをL1とすると、
    前記翼の前記先端と前記ケーシングとは、0<L≦0.5L1の範囲の少なくとも一部において、前記大きさt0よりも大きな隙間を有する、請求項1に記載の遠心圧縮機
  3. 前記前縁位置から前記後縁位置までの前記翼の前記先端と前記ケーシングとの隙間の大きさの分布における前記隙間の最大値の位置は、0<L≦0.5L1の範囲内に位置する、請求項2に記載の遠心圧縮機
  4. 前記前縁位置から前記翼の後縁位置までの前記翼の前記先端と前記ケーシングとの隙間の大きさの分布における前記隙間の最大値t MAX は、1.1t0≦t MAX ≦1.5t0を満たす、請求項3に記載の遠心圧縮機。
  5. 前記隙間の大きさの分布において、前記湾曲凸形状は、前記前縁位置から前記後縁位置に亘って存在する、請求項1乃至4の何れか1項に記載の遠心圧縮機
  6. 前記翼の後縁位置における前記翼の先端と前記ケーシングとの隙間の大きさをt1とすると、前記大きさt1は前記大きさt0より小さい、請求項1乃至5の何れか1項に記載の遠心圧縮機。
  7. 前記隙間の大きさの分布において、前記隙間の大きさは、前記前縁位置からの第1範囲において一定であり、前記湾曲凸形状は、前記第1範囲の下流側の第2範囲に存在する、請求項1乃至6の何れか1項に記載の遠心圧縮機
  8. 請求項1乃至7の何れか1項に記載の遠心圧縮機を備えるターボチャージャ。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB202112576D0 (en) * 2021-09-03 2021-10-20 Cummins Ltd Impeller element for compressor

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1317707A (en) * 1919-10-07 Inghouse electric
GB1518293A (en) 1975-09-25 1978-07-19 Rolls Royce Axial flow compressors particularly for gas turbine engines
US4152092A (en) * 1977-03-18 1979-05-01 Swearingen Judson S Rotary device with bypass system
JPS6318799Y2 (ja) 1980-12-02 1988-05-26
JPS60124599U (ja) 1984-01-30 1985-08-22 三菱重工業株式会社 ケ−シングトリ−トメントを有する回転流体機械
JPS6173099U (ja) 1984-10-19 1986-05-17
DE59206751D1 (de) * 1992-10-17 1996-08-14 Asea Brown Boveri Stabilisierungseinrichtung zur Kennfelderweiterung eines Verdichters
EP0601227B1 (de) * 1992-12-08 1997-09-03 Asea Brown Boveri Ag Stabilierungseinrichtung zur Kennfelderweiterung eines Verdichters
JPH08303389A (ja) 1995-05-09 1996-11-19 Hitachi Ltd 遠心羽根車及び該遠心羽根車の製造方法
JP2954539B2 (ja) 1996-08-09 1999-09-27 川崎重工業株式会社 タンデム翼列
US6231301B1 (en) 1998-12-10 2001-05-15 United Technologies Corporation Casing treatment for a fluid compressor
US6338609B1 (en) 2000-02-18 2002-01-15 General Electric Company Convex compressor casing
CN1190597C (zh) * 2000-03-20 2005-02-23 株式会社日立制作所 涡轮式泵送装置
JP4178545B2 (ja) 2002-10-02 2008-11-12 株式会社Ihi 回転機械の動翼
GB0513377D0 (en) * 2005-06-30 2005-08-03 Rolls Royce Plc A blade
GB0718846D0 (en) * 2007-09-27 2007-11-07 Cummins Turbo Tech Ltd Compressor
US8157504B2 (en) 2009-04-17 2012-04-17 General Electric Company Rotor blades for turbine engines
EP2538024B1 (de) 2011-06-24 2015-09-23 Alstom Technology Ltd Schaufel einer Strömungsmaschine
JP6097487B2 (ja) 2012-03-16 2017-03-15 三菱重工業株式会社 遠心ポンプ
FR2995949B1 (fr) 2012-09-25 2018-05-25 Safran Aircraft Engines Carter de turbomachine
DE102012217381A1 (de) * 2012-09-26 2014-03-27 Bosch Mahle Turbo Systems Gmbh & Co. Kg Radialverdichter für einen Abgasturbolader
DE102013201771A1 (de) 2013-02-04 2014-08-07 Bosch Mahle Turbo Systems Gmbh & Co. Kg Verdichter eines Abgasturboladers
JP2014173427A (ja) 2013-03-06 2014-09-22 Ihi Corp ディフューザベーン及びそれを備えた遠心圧縮機
JP2014214649A (ja) 2013-04-24 2014-11-17 トヨタ自動車株式会社 多段圧縮機
JP6017033B2 (ja) * 2013-06-20 2016-10-26 三菱重工業株式会社 半径流入式軸流タービン及びターボチャージャ
FR3010463B1 (fr) 2013-09-11 2015-08-21 IFP Energies Nouvelles Impulseur de pompe polyphasique avec des moyens d'amplification et de repartition d'ecoulements de jeu.
JP2015086710A (ja) * 2013-10-28 2015-05-07 株式会社日立製作所 ガスパイプライン用遠心圧縮機及びガスパイプライン
JP2015214649A (ja) 2014-05-12 2015-12-03 国立大学法人九州大学 液晶材料の製造方法及び液晶材料
JP6374760B2 (ja) * 2014-10-24 2018-08-15 三菱重工業株式会社 軸流タービン及び過給機
CN105201904B (zh) * 2015-09-02 2017-07-28 亿昇(天津)科技有限公司 一种半开式叶轮叶顶间隙的控制方法
US10221858B2 (en) * 2016-01-08 2019-03-05 Rolls-Royce Corporation Impeller blade morphology
US10385865B2 (en) * 2016-03-07 2019-08-20 General Electric Company Airfoil tip geometry to reduce blade wear in gas turbine engines
EP3594506A1 (de) * 2018-07-12 2020-01-15 Siemens Aktiengesellschaft Konturring für einen verdichter

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