RU2202052C2 - Турбокомпрессор - Google Patents
Турбокомпрессор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2202052C2 RU2202052C2 RU2001109680/06A RU2001109680A RU2202052C2 RU 2202052 C2 RU2202052 C2 RU 2202052C2 RU 2001109680/06 A RU2001109680/06 A RU 2001109680/06A RU 2001109680 A RU2001109680 A RU 2001109680A RU 2202052 C2 RU2202052 C2 RU 2202052C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bearing housing
- sealing rings
- cavity
- turbocompressor
- radial channels
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Supercharger (AREA)
Abstract
Турбокомпрессор предназначен для использования в автотракторной промышленности. Турбокомпрессор содержит уплотнительные кольца. Последние снабжены радиальными каналами. Последние соединяют полость канавок уплотнительных колец с полостью корпуса подшипника. Радиальные каналы соединены между собой кольцевой канавкой. Обеспечивается улучшение эксплуатационных характеристик турбокомпрессора. 2 ил.
Description
Изобретение относится к автотракторной промышленности и может быть использовано при создании двигателей внутреннего сгорания с трубонаддувом воздуха в камеру сгорания последних.
Трубонаддув является одним из наиболее эффективных средств улучшения технико-экономических показателей тракторных дизелей. Частота вращения ротора современных турбокомпрессоров достигает 40000-60000 об/мин. При этом создание высокооборотных турбокомпрессоров остается одним из направлений в развитии турбонаддува тракторных дизелей.
Одним из условий работоспособности турбокомпрессора является создание надежного уплотнения, предотвращающего пропуск масла в корпуса компрессора и турбины.
Известен турбокомпрессор (патент РФ 2006683, кл. 5 F 04 D 25/04, F 02 В 37/00) для двигателя внутреннего сгорания, содержащий ротор с колесами компрессора и турбины, расположенными в корпусах, и размещенную в среднем корпусе зафиксированную от поворота подшипниковую втулку, выполненную составной в виде стакана и размещенных в нем по торцам плавающих вставок, образующих опорные пояски для ротора. Торцевые поверхности стакана выполнены коническими, а каждая вставка - в виде двухстороннего усеченного конуса, при этом опорные пояски образованы коническими поверхностями вставок.
Одним из недостатков указанной конструкции турбокомпрессора является возможность утечки масла из корпуса подшипника.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является выбранный в качестве прототипа турбокомпрессор для наддува двигателя внутреннего сгорания (патент РФ 2032838, кл. F 04 D 25/04, F 02 В 37/00), содержащий корпус и установленные в нем на валу рабочие колеса компрессора и турбины. В корпусе со стороны компрессора неподвижно закреплен патрубок, при этом один конец вала размещен в патрубке и уплотнен относительно его, а вал выполнен полым с внутренним каналом для удаления газовой смеси из области патрубка. Впускное и выпускное отверстия канала расположены соответственно в патрубке и в затурбинной части турбокомпрессора.
Однако для данной конструкции турбокомпрессора также характерны утечки масла из корпуса подшипника из-за колебаний ротора.
Задача состоит в улучшении эксплуатационных характеристик турбокомпрессоров и вследствие этого расширении области использования турбонаддува для дизелей большего диапазона мощностей.
Технический результат - предотвращение утечки масла из корпуса подшипника, обеспечение стабильности работы турбокомпрессоров и увеличение срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания с турбонаддувом.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в турбокомпрессоре, содержащем корпуса компрессора и турбины (с установленными в них колесами компрессора и турбины соответственно), корпус подшипника с ротором, снабженным втулкой - кольцедержателем и маслоотражателем с уплотнительными кольцами, последние снабжены радиальными каналами, соединяющими полости канавок уплотнительных колец с полостью корпуса подшипника. При этом радиальные каналы в полости канавок уплотнительных колец соединены между собой кольцевой канавкой.
Это обеспечивает возврат смазочного масла в корпус подшипника при его утечке, следовательно, уменьшение его потерь, а также возможность стабилизации давления масла в системе смазки двигателя и увеличение срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.
На фиг.1 изображен предлагаемый турбокомпрессор в разрезе.
Он содержит корпус компрессора 1, корпус турбины 2, корпус подшипника c ротором 3, маслоотражатель 4, уплотнительные кольца 5, втулку-кольцедержатель 6.
На фиг.2 показано в разрезе уплотнительное кольцо с радиальными каналами и кольцевым каналом, соединяющим радиальные.
В процессе работы турбокомпрессора ротор вибрирует из-за неточностей балансировки, прерывания струи воздуха, вращающего ротор, при переходе с одной лопасти колеса турбины на другую, нарушения системы газораспределения и др. Возникающие при этом радиальные перемещения уплотнительных колец в канавках способствуют всасыванию масла в полость канавки (по принципу поршня насоса) из полости корпуса подшипника и выбросу его в полости корпусов компрессора и турбины. При этом потери масла возрастают с увеличением частоты и амплитуды колебаний уплотнительных колец.
Наличие радиальных и кольцевого каналов обеспечивает возврат масла в полость корпуса подшипника.
Предлагаемый турбокомпрессор характеризуется более высокими технико-экономическими показателями. Предотвращение утечки масла обеспечивает требуемый режим давления, способствует стабилизации работы турбокомпрессора и вследствие этого увеличению срока эксплуатации двигателя внутреннего сгорания с турбонаддувом воздуха в камеру сгорания.
Claims (1)
- Турбокомпрессор наддува двигателя внутреннего сгорания, содержащий корпуса компрессора и турбины, корпус подшипника с ротором, установленный на валу ротора маслоотражатель с уплотнительными кольцами, отличающийся тем, что уплотнительные кольца снабжены радиальными каналами, соединяющими полости канавок уплотнительных колец с полостью корпуса подшипника, причем радиальные каналы соединены между собой кольцевой канавкой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001109680/06A RU2202052C2 (ru) | 2001-04-10 | 2001-04-10 | Турбокомпрессор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001109680/06A RU2202052C2 (ru) | 2001-04-10 | 2001-04-10 | Турбокомпрессор |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001109680A RU2001109680A (ru) | 2003-02-27 |
RU2202052C2 true RU2202052C2 (ru) | 2003-04-10 |
Family
ID=20248296
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001109680/06A RU2202052C2 (ru) | 2001-04-10 | 2001-04-10 | Турбокомпрессор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2202052C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2517952C1 (ru) * | 2013-04-26 | 2014-06-10 | Александр Алексеевич Семенов | Турбокомпрессор с регулируемым наддувом |
RU209972U1 (ru) * | 2021-10-12 | 2022-03-24 | Денис Сергеевич Агафонов | Гибридный турбокомпрессор |
-
2001
- 2001-04-10 RU RU2001109680/06A patent/RU2202052C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2517952C1 (ru) * | 2013-04-26 | 2014-06-10 | Александр Алексеевич Семенов | Турбокомпрессор с регулируемым наддувом |
RU209972U1 (ru) * | 2021-10-12 | 2022-03-24 | Денис Сергеевич Агафонов | Гибридный турбокомпрессор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100588824B1 (ko) | 저속 고압 비율의 터보과급기 | |
KR20040014244A (ko) | 터보차저 | |
US8727715B2 (en) | Turbomachine | |
EP1273765B1 (en) | Turbocharger shaft dual phase seal | |
US5890881A (en) | Pressure balanced turbocharger rotating seal | |
US8857180B2 (en) | Turbocharger bearing anti-rotation plate | |
KR20150013683A (ko) | 플린저 오일 씰 및 이를 포함하는 터보차저 | |
US6418722B1 (en) | Turbocharger bearing system | |
JP4524050B2 (ja) | ターボチャージャー | |
EP0127398A2 (en) | Compressors and turbochargers | |
JP2002357273A (ja) | オイル制御装置 | |
US9897097B2 (en) | Turbocharger with a hybrid journal bearing system | |
US9494189B2 (en) | Turbocharger bearing housing oil groove | |
CN104718387A (zh) | 用于轴颈轴承的端面油构造 | |
CN205422847U (zh) | 涡轮增压器及内燃发动机 | |
KR20170131492A (ko) | 오일 가이드를 구비한 오일 디플렉터 | |
US20020004007A1 (en) | Exhaust turbine for a turbocharger | |
RU2202052C2 (ru) | Турбокомпрессор | |
KR101617938B1 (ko) | 방사류 압축기의 뒷공간을 밀봉하기 위한 중간벽 | |
CN112628188A (zh) | 一种耐高负压的涡轮增压器压气机端密封结构 | |
CN1258648C (zh) | 涡轮增压器压缩机转子和定子间的径向隙缝中气流的冷却方法和装置 | |
KR101532439B1 (ko) | 배기 가스 터보 과급기용 스러스트 베어링 시일 | |
US9011083B2 (en) | Seal arrangement for a gas turbine | |
RU2287722C2 (ru) | Система уплотнений подшипниковых узлов турбокомпрессора | |
US20190277159A1 (en) | Turbocharger assembly |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050411 |