WO2015114971A1 - 可変ノズルユニット及び可変容量型過給機 - Google Patents

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WO2015114971A1
WO2015114971A1 PCT/JP2014/083129 JP2014083129W WO2015114971A1 WO 2015114971 A1 WO2015114971 A1 WO 2015114971A1 JP 2014083129 W JP2014083129 W JP 2014083129W WO 2015114971 A1 WO2015114971 A1 WO 2015114971A1
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WO
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nozzle
variable
nozzle ring
ring
turbine
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PCT/JP2014/083129
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English (en)
French (fr)
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隆文 植田
岩上 玲
高橋 幸雄
Original Assignee
株式会社Ihi
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    • 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
    • F02B37/24Control of the pumps by using pumps or turbines with adjustable guide vanes
    • 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
    • F01D17/165Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes for radial flow, i.e. the vanes turning around axes which are essentially parallel to the rotor centre line
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a variable nozzle unit that adjusts a flow passage area (throat area) of exhaust gas supplied to a turbine impeller side in a variable capacity supercharger.
  • variable nozzle units used in variable capacity superchargers (see Patent Document 1 and Patent Document 2).
  • the specific configuration of the conventional variable nozzle unit is as follows.
  • the first nozzle ring is disposed in the turbine housing of the variable capacity turbocharger.
  • a plurality of bottomless (through) first support holes are formed in the first nozzle ring at intervals in the circumferential direction (predetermined circumferential direction).
  • the second nozzle ring is provided integrally with the first nozzle ring.
  • the second nozzle ring is provided at a position spaced apart from and opposed to the first nozzle ring in the axial direction (axial direction of the turbine impeller). Further, the second nozzle ring is located on the side farther from the bearing housing of the variable capacity supercharger than the first nozzle ring (the opposite side of the bearing housing).
  • a plurality of bottomless (through) second support holes are formed in the second nozzle ring so as to align with the plurality of first support holes of the first nozzle ring.
  • the first nozzle ring and the second nozzle ring have opposing surfaces that face each other. Between the opposing surface of the first nozzle ring and the opposing surface of the second nozzle ring, a plurality of variable nozzles are arranged at intervals in the circumferential direction (predetermined circumferential direction). Each variable nozzle is rotatable in an opening / closing direction (forward / reverse direction) around an axis parallel to the axis of the turbine impeller.
  • a first nozzle shaft is integrally formed on one side surface (one end surface) of each variable nozzle. The first nozzle shaft is rotatably supported in the corresponding first support hole of the first nozzle ring.
  • a second nozzle shaft is integrally formed on the other side surface (the other end surface) of each variable nozzle.
  • the second nozzle shaft is rotatably supported in the corresponding second support hole of the second nozzle ring. Further, on the base end side of the first nozzle shaft on the blade surface of each variable nozzle (the blade surface on the radially inner side and the blade surface on the radially outer side), there is a first nozzle rod (a first inner nozzle rod and a first outer nozzle rod). Are integrally formed. A second nozzle rod (second inner nozzle rod and second outer nozzle rod) is integrally formed on the base end side of the second nozzle shaft on the blade surface of each variable nozzle.
  • the first nozzle rod of each variable nozzle can come into contact with the opposing surface of the first nozzle ring. Therefore, the gap between the inner peripheral surface of the first support hole of the first nozzle ring and the outer peripheral surface of the first nozzle shaft of the variable nozzle is closed, so that foreign matters such as wrinkles enter the first support hole of the first nozzle ring. Can be suppressed. Further, the second nozzle rod of each variable nozzle can come into contact with the opposing surface of the second nozzle ring. Therefore, a gap between the inner peripheral surface of the second support hole of the second nozzle ring and the outer peripheral surface of the second nozzle shaft of the variable nozzle can be blocked to prevent foreign matter from entering the second support hole of the second nozzle ring. it can.
  • first nozzle ridge and the second nozzle ridge of each variable nozzle can contact the opposing surfaces of the first nozzle ring and the second nozzle ring, respectively. Therefore, the support state of the variable nozzle by the facing surface of the first nozzle ring and the facing surface of the second nozzle ring can be stabilized, and tilting of the variable nozzle (variable nozzle axis) can be suppressed.
  • a link mechanism for synchronously rotating a plurality of variable nozzles is disposed on the opposite side of the opposing surface of the first nozzle ring.
  • the link mechanism rotates the plurality of variable nozzles synchronously in the forward direction (opening direction)
  • the flow area (throat area) of the exhaust gas supplied to the turbine impeller side increases.
  • the link mechanism rotates the plurality of variable nozzles in the reverse direction (closed direction) in synchronization, the flow area of the exhaust gas supplied to the turbine impeller side becomes small.
  • the first nozzle rod and the second nozzle rod of the variable nozzle are necessary for suppressing the entry of foreign matter into the first support hole of the first nozzle ring.
  • the flow of the main flow of the exhaust gas is locally hindered by the first and second nozzle rods of the variable nozzle. Therefore, depending on the operating conditions of the variable displacement turbocharger, there is a concern that the pressure loss between the variable nozzles may increase and the turbine efficiency of the variable displacement turbocharger may decrease, and the turbine of the variable displacement turbocharger A further improvement in efficiency is desired.
  • an object of the present invention is to provide a variable nozzle unit and a variable displacement supercharger that can solve the aforementioned problems.
  • an exhaust gas passage area (which is disposed between a turbine scroll passage and a turbine impeller in a turbine housing of a variable displacement turbocharger and is supplied to the turbine impeller side ( A variable nozzle unit for adjusting a throat area), wherein the first nozzle is disposed in the turbine housing and has a plurality of first support holes formed at intervals in a circumferential direction (predetermined circumferential direction). And a plurality of second support holes provided integrally with the first nozzle ring at positions spaced apart from each other in the axial direction with respect to the first nozzle ring.
  • a second nozzle ring formed so as to be aligned with the hole, and disposed between the first nozzle ring and the second nozzle ring in a circumferential direction (predetermined circumferential direction), Tar Can be rotated in the forward / reverse direction (opening / closing direction) around an axis parallel to the axis of the impeller, and can be rotated to one side surface (one end surface) corresponding to the first support hole of the first nozzle ring.
  • a first nozzle shaft that can be supported is integrally formed, and a second nozzle shaft that is rotatably supported in the corresponding second support hole of the second nozzle ring is integrally formed on the other side surface (the other end surface).
  • a plurality of variable nozzles and a link mechanism for rotating the plurality of variable nozzles in the forward and reverse directions synchronously, and the first nozzle shaft or the second nozzle shaft of each variable nozzle is provided.
  • the outer diameter dimension of one of the nozzle shafts is smaller than the outer diameter dimension of the other nozzle shaft, and surrounds the one nozzle shaft on one side surface and the other side surface of each variable nozzle. Is the first nozzle ring and the second nozzle ring One nozzle ring can be contacted, and the other nozzle ring is opposed to the base side of the other nozzle shaft on the blade surface (radially inner blade surface and radially outer blade surface) of each variable nozzle.
  • the gist is that a nozzle rod (an inner nozzle rod and an outer nozzle rod) that can contact the surface is integrally formed.
  • arranged means not only directly disposed but also indirectly disposed through another member.
  • the term “provided” means that it is indirectly provided through another member in addition to being directly provided.
  • the “axial direction” refers to the axial direction of the turbine impeller (in other words, the axial direction of the first nozzle ring or the second nozzle ring).
  • the “radial direction” refers to the radial direction of the turbine impeller (in other words, the radial direction of the first nozzle ring or the second nozzle ring).
  • variable displacement supercharger that supercharges air supplied to the engine side using energy of exhaust gas from the engine.
  • the gist is that a nozzle unit is provided.
  • the present invention even if the nozzle soot that obstructs the main flow of exhaust gas is omitted from the base end side of the one nozzle shaft of each variable nozzle, the foreign matter against the first support hole and the like of the first nozzle ring Or the tilting of the variable nozzle can be suppressed. Therefore, the pressure loss between the variable nozzles during the operation of the variable capacity supercharger can be reduced, and the turbine efficiency of the variable capacity supercharger can be further improved.
  • FIG. 1 is an enlarged view of an arrow I in FIG.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the arrow II in FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 2 and shows a state where a plurality of variable nozzles are opened.
  • FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view taken along the line IV-IV in FIG. 2 and shows a state where a plurality of variable nozzles are opened.
  • 5A is an enlarged view of the arrow VA in FIG. 3
  • FIG. 5B is an enlarged view of the arrow VB in FIG. 6A and 6B are perspective views of a variable nozzle in the variable nozzle unit according to the embodiment of the present invention, and FIG.
  • FIG. 6A is a blade surface side on the radially inner side of the variable nozzle.
  • FIG. 6B shows a state in which the variable nozzle is seen from the radially outer blade surface side.
  • FIG. 7 is a front sectional view of the variable capacity supercharger according to the embodiment of the present invention.
  • L indicates the left direction
  • R indicates the right direction
  • D1 indicates the axial direction
  • D2 indicates the radial direction
  • D3 indicates the rotational direction of the turbine impeller.
  • variable displacement supercharger 1 As shown in FIG. 7, the variable displacement supercharger 1 according to the present embodiment supercharges (compresses) the air supplied to the engine using the energy of the exhaust gas from the engine (not shown). Device.
  • the variable capacity supercharger 1 includes a bearing housing 3.
  • a radial bearing 5 and a pair of thrust bearings 7 are provided in the bearing housing 3.
  • the plurality of bearings 5 and 7 are rotatably provided with a rotor shaft (turbine shaft) 9 extending in the left-right direction.
  • the rotor shaft 9 is rotatably provided in the bearing housing 3 via the plurality of bearings 5 and 7.
  • Compressor housing 11 is provided on the right side of bearing housing 3.
  • the compressor housing 11 has a shroud 11s inside.
  • a compressor impeller 13 that compresses air using centrifugal force is provided in the compressor housing 11 so as to be rotatable around its axis C (in other words, the axis of the rotor shaft 9).
  • the compressor impeller 13 includes a compressor disk 15 that is integrally connected to the right end portion of the rotor shaft 9.
  • the hub surface 15h of the compressor disk 15 extends radially outward (radially outward of the compressor impeller 13) toward the left side.
  • a plurality of compressor blades 17 are integrally provided on the hub surface 15 h of the compressor disk 15 at intervals in the circumferential direction.
  • a tip edge (outer edge) 17 t of each compressor blade 17 extends along the shroud 11 s of the compressor housing 11.
  • a plurality of other compressor blades (not shown) having an axial length shorter than that of the compressor blade 17 may be used.
  • compressor blades 17 and compressor blades having an axial length shorter than that of the compressor blades 17 are alternately and integrally provided in the circumferential direction.
  • An air intake 19 for taking in air is formed on the inlet side of the compressor impeller 13 in the compressor housing 11 (upstream side when viewed from the flow direction of the main air flow).
  • the air intake 19 is connected to an air cleaner (not shown) that purifies air.
  • an annular diffuser passage 21 that pressurizes compressed air is formed on the outlet side of the compressor impeller 13 between the bearing housing 3 and the compressor housing 11 (downstream side in the air flow direction).
  • a spiral compressor scroll passage 23 is formed in the compressor housing 11.
  • the compressor scroll channel 23 communicates with the diffuser channel 21.
  • An air discharge port 25 for discharging compressed air (compressed air) is formed at an appropriate position of the compressor housing 11.
  • the air discharge port 25 communicates with the compressor scroll passage 23 and is connected to an intake manifold (not shown) of the engine.
  • a turbine housing 27 is provided on the left side of the bearing housing 3.
  • the turbine housing 27 has a shroud 27s inside.
  • a turbine impeller 29 is provided in the turbine housing 27.
  • the turbine impeller 29 is rotatably provided around an axis (the axis of the turbine impeller 29, in other words, the axis of the rotor shaft 9) C, and uses the pressure energy of the exhaust gas to rotate (rotation torque). Is generated.
  • the turbine impeller 29 includes a turbine disk 31 that is integrally provided at the left end of the rotor shaft 9.
  • the hub surface 31h of the turbine disk 31 extends radially outward (radially outward of the turbine impeller 29) toward the right side (one axial direction of the turbine impeller 29).
  • a plurality of turbine blades 33 are integrally provided on the hub surface 31 h of the turbine disk 31 at intervals in the circumferential direction.
  • a tip edge (outer edge) 33 t of each turbine blade 33 extends along the shroud 27 s of the turbine housing 27.
  • a gas intake 35 for taking in exhaust gas is formed at an appropriate position of the turbine housing 27.
  • the gas intake 35 is connected to an exhaust manifold (not shown) of the engine.
  • a spiral turbine scroll passage 37 is formed on the inlet side of the turbine impeller 29 inside the turbine housing 27 (upstream side when viewed from the flow direction of the main flow of exhaust gas).
  • the turbine scroll passage 37 communicates with the gas intake 35.
  • a gas discharge port 39 for discharging exhaust gas is formed on the outlet side of the turbine impeller 29 in the turbine housing 27 (downstream side when viewed from the flow direction of the main flow of exhaust gas).
  • the gas discharge port 39 is connected to an exhaust gas purification device (not shown) that purifies the exhaust gas.
  • variable capacity supercharger 1 is equipped with a variable nozzle unit 41 that varies the flow area (throat area) of the exhaust gas supplied to the turbine impeller 29 side.
  • the variable nozzle unit 41 is disposed between the turbine scroll passage 37 and the turbine impeller 29 in the turbine housing 27.
  • variable nozzle unit 41 a specific configuration of the variable nozzle unit 41 will be described.
  • a first nozzle ring 43 is disposed between the turbine scroll passage 37 and the turbine impeller 29 in the turbine housing 27.
  • the first nozzle ring 43 is disposed concentrically with the turbine impeller 29 via a cup-shaped support ring 45.
  • a plurality of first support holes 47 are formed in the first nozzle ring 43 at equal intervals in the circumferential direction (predetermined circumferential direction).
  • the first support hole 47 is a bottomless hole, that is, a through hole.
  • a first stepped portion 49 is formed on the inner peripheral surface of the first nozzle ring 43.
  • the first step portion 49 is formed in an annular shape and is recessed outward in the radial direction.
  • the outer peripheral edge of the support ring 45 is sandwiched between the left side of the bearing housing 3 and the right side of the turbine housing 27.
  • the plurality of first support holes 47 may be arranged at equal intervals in the circumferential direction according to the specifications (performance) of the supercharger, or may be arranged at irregular intervals.
  • a second nozzle ring 51 is provided at a position separated from and opposed to the first nozzle ring 43 in the axial direction (the axial direction of the turbine impeller 29, in other words, the left-right direction).
  • the second nozzle ring 51 is provided integrally and concentrically with the first nozzle ring 43 via a plurality of connecting pins 53. Further, the second nozzle ring 51 surrounds an annular convex portion 55 formed to protrude rightward (on the one side in the axial direction) between the turbine scroll passage 37 and the turbine impeller 29 in the turbine housing 27. In other words, the second nozzle ring 51 is located on the radially outer side of the annular protrusion 55 of the turbine housing 27.
  • the second nozzle ring 51 is located on the side (left side) farther from the bearing housing 3 than the first nozzle ring 43.
  • the second nozzle ring 51 surrounds a part of the tip edges 33 t of the plurality of turbine blades 33 with the annular convex portion 55 interposed therebetween.
  • the second nozzle ring 51 is formed with a plurality of bottomed (only one shown) second support holes 57 aligned with the plurality of first support holes 47 of the first nozzle ring 43.
  • a second step portion 59 is formed on the inner peripheral surface of the second nozzle ring 51.
  • the second step portion 59 is formed in an annular shape and is recessed outward in the radial direction.
  • the plurality of connecting pins 53 have a function of setting an interval between the facing surface of the first nozzle ring 43 and the facing surface of the second nozzle ring 51.
  • the second nozzle ring 51 may be formed to have a cylindrical portion that surrounds the entire region of the tip edges 33t of the plurality of turbine blades 33.
  • a plurality of variable nozzles 61 are provided between the opposing surface (left side surface) of the first nozzle ring 43 and the opposing surface (right side surface) of the second nozzle ring 51. It is arranged.
  • the plurality of variable nozzles 61 are arranged at equal intervals in the circumferential direction (predetermined circumferential direction).
  • Each variable nozzle 61 is rotatable in an opening / closing direction (forward / reverse direction) around an axis parallel to the axis C of the turbine impeller 29.
  • a first nozzle shaft 63 is integrally formed on one side surface (right side surface, first side surface) of each variable nozzle 61.
  • Each first nozzle shaft 63 is rotatably supported in a corresponding first support hole 47 of the first nozzle ring 43.
  • a second nozzle shaft 65 is integrally formed concentrically with the first nozzle shaft 63 on the other side surface (left side surface, second side surface) of each variable nozzle 61.
  • Each second nozzle shaft 65 is rotatably supported in a corresponding second support hole 57 of the second nozzle ring 51.
  • the plurality of variable nozzles 61 may be arranged at regular intervals in the circumferential direction, or may be arranged at irregular intervals.
  • each first nozzle shaft 63 and each second nozzle shaft 65 is either the radially inner blade surface (inner blade surface) 61i or the radially outer blade surface (outer blade surface) 61o of the variable nozzle 61. It may be offset.
  • an annular link chamber 67 is formed on the opposite side of the opposing surface of the first nozzle ring 43.
  • a link mechanism 69 for rotating the plurality of variable nozzles 61 in synchronization with the opening / closing direction is disposed in the link chamber 67.
  • the link mechanism 69 is connected to each first nozzle shaft 63 so that the first nozzle shafts 63 of the plurality of variable nozzles 61 are interlocked.
  • the link mechanism 69 has a known configuration shown in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-243300 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-243431, and rotates the plurality of variable nozzles 61 in the opening / closing direction.
  • a power actuator 71 is connected to a rotation actuator (not shown) such as a motor or a rotation cylinder.
  • the link mechanism 69 is disposed on the opposite side of the opposing surface of the second nozzle ring 51 instead of being provided on the opposite side of the opposing surface of the first nozzle ring 43 (inside the link chamber 67). Also good.
  • each variable nozzle 61 is set smaller than the outer diameter of the first nozzle shaft 63.
  • a portion 61 e surrounding the second nozzle shaft 65 on the other side surface (left side surface) of each variable nozzle 61 can come into contact with the opposing surface of the second nozzle ring 51.
  • an inner nozzle rod (nozzle rod nozzle) that can contact the opposed surface of the first nozzle ring 43 is provided.
  • 1) 73 is integrally formed.
  • an outer nozzle rod (one nozzle rod 1) that can contact the opposing surface of the first nozzle ring 43 is provided. 75) is integrally formed.
  • the portion 61 e of the present embodiment surrounds the entire circumference of the second nozzle shaft 65.
  • the outer diameter dimension of the second nozzle shaft 65 is larger than the thickness dimension (blade thickness dimension) of the variable nozzle 61, a part of the second nozzle shaft 65 in the circumferential direction may not be surrounded.
  • a heat shield plate 77 is provided at the center of the side surface of the bearing housing 3 that faces the back surface 31 b of the turbine disk 31.
  • the heat shield plate 77 is formed in an annular shape and shields heat from the turbine impeller 29 side.
  • the heat shield plate 77 is fixed to the bearing housing 3 by a plurality of flat bolts 79 as mounting members.
  • the heat shield plate 77 is arranged concentrically with the turbine impeller 29.
  • the outer peripheral surface of the heat shield plate 77 is fitted to the inner peripheral surface of the first nozzle ring 43.
  • An annular fitting rod 81 is formed on the inner peripheral edge of the heat shield plate 77 so as to protrude rightward.
  • a fitting circumferential groove 83 is formed at the center of the side surface of the bearing housing 3 that faces the back surface 31 b of the turbine disk 31.
  • the fitting circumferential groove 83 is formed concentrically with the turbine impeller 29.
  • the fitting rod 81 of the heat shield plate 77 is fitted in the fitting circumferential groove 83.
  • a fitting peripheral groove 85 is formed on the outer peripheral surface of the heat shield plate 77.
  • a plurality of first seal rings 87 are provided in pressure contact with the bottom surface 49u of the first step portion 49 of the first nozzle ring 43 by its own elastic force (elastic force of the first seal ring 87).
  • the first seal ring 87 suppresses leakage of exhaust gas from the opposite surface side of the opposed surface of the first nozzle ring 43 to the inlet side of the turbine impeller 29. Further, the inner peripheral edge portion of each first seal ring 87 is fitted in the fitting circumferential groove 85 of the heat shield plate 77.
  • the heat shield plate 77 may be provided so as to be fitted to the outer peripheral surface of the protruding portion (not shown) of the bearing housing 3 as disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-194546.
  • the plurality of first seal rings 87 are omitted, and the heat shield plate 77 is urged in an appropriate position of the protruding portion of the bearing housing 3 in a direction in which it is pressed against the inner peripheral edge of the first nozzle ring 43.
  • An urging member (not shown) such as a wave washer is provided.
  • An insertion peripheral groove 89 is formed on the outer peripheral surface of the convex portion 55 of the turbine housing 27.
  • a plurality of second seal rings 91 are provided in pressure contact with the bottom surface 59u of the second step portion 59 of the second nozzle ring 51 by its own elastic force (elastic force of the second seal ring 91).
  • the second seal ring 91 suppresses leakage of exhaust gas from the surface opposite to the surface facing the second nozzle ring 51 to the inlet side of the turbine impeller 29.
  • the inner peripheral edge portion of each second seal ring 91 is fitted in the fitting circumferential groove 89 of the convex portion 55 of the turbine housing 27.
  • variable displacement supercharger 1 When the engine speed is in the high rotation range and the flow rate of exhaust gas is large, the link mechanism 69 is operated by driving the rotary actuator, and a plurality of variable The nozzle 61 is rotated in synchronization with the forward direction (opening direction). Thereby, the flow passage area (throat area) of the exhaust gas supplied to the turbine impeller 29 side can be increased, and a large amount of exhaust gas can be supplied to the turbine impeller 29 side.
  • the link mechanism 69 is operated by driving the rotation actuator, and the plurality of variable nozzles 61 are synchronized in the reverse direction (closing direction). To rotate. Thereby, the flow area of the exhaust gas supplied to the turbine impeller 29 side can be reduced, the flow rate of the exhaust gas can be increased, and the work amount of the turbine impeller 29 can be sufficiently secured.
  • each variable nozzle 61 can come into contact with the opposing surface of the second nozzle ring 51, the inner peripheral surface of the second support hole 57 of the second nozzle ring 51 and the variable nozzle 61.
  • By closing the gap with the outer peripheral surface of the second nozzle shaft 65 it is possible to suppress entry of foreign matters such as wrinkles into the second support hole 57 of the second nozzle ring 51.
  • each variable nozzle 61 can come into contact with the opposing surface of the first nozzle ring 43, the inner peripheral surface of the first support hole 47 of the first nozzle ring 43 and the variable nozzle By closing the gap between the first nozzle shaft 63 and the outer peripheral surface of the first nozzle shaft 63, it is possible to prevent foreign matter from entering the first support hole 47 of the first nozzle ring 43. Further, the surrounding portion 61 e on the other side surface of each variable nozzle 61 can contact the facing surface of the second nozzle ring 51, and the inner nozzle rod 73 and the outer nozzle rod 75 of each variable nozzle 61 are opposed to the first nozzle ring 43.
  • the support state of the variable nozzle 61 by the facing surface of the first nozzle ring 43 and the facing surface of the second nozzle ring 51 is stabilized, and the variable nozzle 61 (the axial center of the variable nozzle 61). Can be prevented from tilting. That is, even if the nozzle ⁇ (inner nozzle ⁇ and outer nozzle ⁇ ) that obstructs the main flow of exhaust gas is omitted from the base end side of the second nozzle shaft 65 of each variable nozzle 61, the first support hole of the first nozzle ring 43. It is possible to suppress the entry of foreign matter to 47 and the like and the tilting of the variable nozzle 61.
  • Each first support hole 47 of the first nozzle ring 43 is bottomless (through hole), and the opposite surface side of the opposed surface of the first nozzle ring 43 communicates with the turbine scroll flow path 37, and the second nozzle ring 51 Since each second support hole 57 is bottomed, the pressure acting on the end face of the first nozzle shaft 63 in each variable nozzle 61 during operation of the variable displacement supercharger 1 is the pressure acting on the end face of the second nozzle shaft 65. Can be made sufficiently larger. Thereby, during the operation of the variable displacement supercharger 1, each variable nozzle 61 is brought close to the opposing surface side of the second nozzle ring 51 due to the pressure difference, and the left side surface of the variable nozzle 61 and the second nozzle ring 51. Leakage flow from the gap between the opposing surfaces can be reduced.
  • the nozzle rod that obstructs the main flow of the exhaust gas is omitted from the base end side of the second nozzle shaft 65 of each variable nozzle 61, Since entry of foreign matter into the first support hole 47 and the like and tilting of the variable nozzle 61 can be suppressed, the flow of the exhaust gas on the opposite surface side of the second nozzle ring 51 is stabilized, and the variable displacement supercharger 1 is The pressure loss between the variable nozzles 61 during operation can be reduced, and the turbine efficiency of the variable capacity supercharger 1 can be further improved.
  • variable displacement turbocharger 1 during operation of the variable displacement turbocharger 1, the leakage flow from the gap between the left side surface of the variable nozzle 61 and the opposing surface of the second nozzle ring 51 can be reduced, so that the turbine housing in the turbine impeller 29 can be reduced. 27, the flow of exhaust gas on the shroud 27s side can be stabilized, and the turbine efficiency of the variable displacement supercharger 1 can be further improved.
  • this invention is not restricted to description of the above-mentioned embodiment, For example, it can implement in a various aspect as follows.
  • the outer diameter of the first nozzle shaft 63 of each variable nozzle 61 is The outer diameter dimension of the second nozzle shaft 65 may be set smaller. In this case, a portion surrounding the first nozzle shaft 63 on one side surface (right side surface) of each variable nozzle 61 can come into contact with the opposing surface of the first nozzle ring 43. Further, another nozzle rod (not shown) that can come into contact with the opposing surface of the second nozzle ring 51 on the base side of the second nozzle shaft 65 on the radially inner blade surface 61i and the radially outer blade surface 61o of each variable nozzle 61.
  • variable nozzle 61 is a so-called two-dimensional nozzle in which the nozzle shape (blade shape) is constant along the axial direction, but instead of the variable nozzle 61, the nozzle shape is constant along the axial direction.
  • a so-called three-dimensional nozzle (for example, see Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-246807) may be used.
  • variable capacity superchargers including a two-dimensional nozzle such as the variable nozzle 61 and a three-dimensional nozzle.

Abstract

 各可変ノズル(61)の第2ノズル軸(65)の外径寸法は、第1ノズル軸(63)の外径寸法よりも小さい。各可変ノズル(61)の一側面には、第1ノズル軸(63)が一体形成されている。各可変ノズル(61)の他側面には、部位(61e)が設けられる。部位(61e)は、第2ノズル軸(65)の周りを包囲し、第2ノズルリング(51)に接触可能になっている。各可変ノズル(61)の翼面(61i)及び翼面(61o)における第1ノズル軸(63)の基部側に、第1ノズルリング(43)に接触可能なインナノズル鍔(73)及びアウタノズル鍔(75)がそれぞれ一体形成される。

Description

可変ノズルユニット及び可変容量型過給機
 本発明は、可変容量型過給機におけるタービンインペラ側へ供給される排気ガスの流路面積(スロート面積)を調整する可変ノズルユニット等に関する。
 近年、可変容量型過給機に用いられる可変ノズルユニットについて種々の開発がなされている(特許文献1及び特許文献2参照)。従来の可変ノズルユニットの具体的な構成は、次の通りである。
 可変容量型過給機におけるタービンハウジング内には、第1ノズルリングが配設されている。第1ノズルリングには、無底(貫通)の複数の第1支持穴が円周方向(所定の円周方向)に間隔を置いて形成されている。第2ノズルリングが第1ノズルリングと一体的に設けられている。第2ノズルリングは、第1ノズルリングに対して軸方向(タービンインペラの軸方向)に離隔し、且つ対向した位置に設けられている。また、第2ノズルリングは、第1ノズルリングよりも可変容量型過給機のベアリングハウジングに対して離反する側(ベアリングハウジングの反対側)に位置している。更に、第2ノズルリングには、無底(貫通)の複数の第2支持穴が第1ノズルリングの複数の第1支持穴に整合するように形成されている。
 第1ノズルリングと第2ノズルリングは、互いに対向する対向面をそれぞれ有する。第1ノズルリングの対向面と第2ノズルリングの対向面との間には、複数の可変ノズルが円周方向(所定の円周方向)に間隔を置いて配設されている。各可変ノズルは、タービンインペラの軸心に平行な軸心周りに開閉方向(正逆方向)へ回動可能である。各可変ノズルの一側面(一端面)には、第1ノズル軸が一体形成されている。第1ノズル軸は、第1ノズルリングの対応する第1支持穴に回動可能に支持されている。また、各可変ノズルの他側面(他端面)には、第2ノズル軸が一体形成されている。第2ノズル軸は、第2ノズルリングの対応する第2支持穴に回動可能に支持されている。更に、各可変ノズルの翼面(半径方向内側の翼面及び半径方向外側の翼面)における第1ノズル軸の基端側には、第1ノズル鍔(第1インナノズル鍔及び第1アウタノズル鍔)が一体形成されている。また、各可変ノズルの翼面における第2ノズル軸の基端側には、第2ノズル鍔(第2インナノズル鍔及び第2アウタノズル鍔)が一体形成されている。
 各可変ノズルの第1ノズル鍔が第1ノズルリングの対向面に接触可能になっている。そのため、第1ノズルリングの第1支持穴の内周面と可変ノズルの第1ノズル軸の外周面との隙間を塞いで、第1ノズルリングの第1支持穴に対する煤等の異物の進入を抑えることができる。また、各可変ノズルの第2ノズル鍔が第2ノズルリングの対向面に接触可能になっている。そのため、第2ノズルリングの第2支持穴の内周面と可変ノズルの第2ノズル軸の外周面との隙間を塞いで、第2ノズルリングの第2支持穴に対する異物の進入を抑えることができる。更に、各可変ノズルの第1ノズル鍔及び第2ノズル鍔が第1ノズルリング及び第2ノズルリングの対向面にそれぞれ接触可能になっている。そのため、第1ノズルリングの対向面及び第2ノズルリングの対向面による可変ノズルの支持状態を安定させて、可変ノズル(可変ノズルの軸心)の傾動を抑えることができる。
 第1ノズルリングの対向面の反対面側には、複数の可変ノズルを同期して回動させるためのリンク機構が配設されている。リンク機構が複数の可変ノズルを正方向(開方向)へ同期して回動させると、タービンインペラ側へ供給される排気ガスの流路面積(スロート面積)が大きくなる。リンク機構が複数の可変ノズルを逆方向(閉方向)へ同期して回動させると、タービンインペラ側へ供給される排気ガスの流路面積が小さくなる。
特開2013-2293号公報 特開2011-247189号公報
 前述のように、可変ノズルの第1ノズル鍔及び第2ノズル鍔は、第1ノズルリングの第1支持穴等に対する異物の進入等を抑えるために必要である。しかし、その一方で、可変ノズルの第1ノズル鍔及び第2ノズル鍔によって排気ガスの主流の流れが局所的に妨げられる。従って、可変容量型過給機の運転状況によっては、可変ノズル間の圧力損失が増大して、可変容量型過給機のタービン効率の低下することが懸念され、可変容量型過給機のタービン効率の更なる向上が望まれることになる。
 そこで、本発明は、前述の課題を解決することができる可変ノズルユニットおよび可変容量型過給機を提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様は、可変容量型過給機のタービンハウジング内におけるタービンスクロール流路とタービンインペラとの間に配設され、前記タービンインペラ側へ供給される排気ガスの流路面積(スロート面積)を調整する可変ノズルユニットであって、前記タービンハウジング内に配設され、複数の第1支持穴が円周方向(所定の円周方向)に間隔を置いて形成された第1ノズルリングと、前記第1ノズルリングに対して軸方向に離隔対向した位置に前記第1ノズルリングと一体的に設けられ、複数の第2支持穴が前記第1ノズルリングの複数の前記第1支持穴に整合するように形成された第2ノズルリングと、前記第1ノズルリングと前記第2ノズルリングとの間に円周方向(所定の円周方向)に間隔を置いて配設され、前記タービンインペラの軸心に平行な軸心周りに正逆方向(開閉方向)へ回動可能であって、一側面(一端面)に、前記第1ノズルリングの対応する前記第1支持穴に回動可能に支持される第1ノズル軸が一体形成され、他側面(他端面)に、前記第2ノズルリングの対応する前記第2支持穴に回動可能に支持される第2ノズル軸が一体形成された複数の可変ノズルと、複数の前記可変ノズルを同期して正逆方向へ回動させるためのリンク機構と、を具備し、各可変ノズルの前記第1ノズル軸又は前記第2ノズル軸のうちの一方のノズル軸の外径寸法が他方のノズル軸の外径寸法よりも小さく、各可変ノズルの一側面及び他側面のうちの一方の側面における前記一方のノズル軸の周りを包囲する部位が前記第1ノズルリング及び前記第2ノズルリングのうちの一方のノズルリングに接触可能であって、各可変ノズルの翼面(半径方向内側の翼面及び半径方向外側の翼面)における他方のノズル軸の基部側に、他方のノズルリングの対向面に接触可能なノズル鍔(インナノズル鍔及びアウタノズル鍔)が一体形成されていることを要旨とする。
 なお、本願の明細書及び特許請求の範囲において、「配設され」とは、直接的に配設されたことの他に、別部材を介して間接的に配設されたことを含む意であって、「設けられ」とは、直接的に設けられたことの他に、別部材を介して間接的に設けられたことを含む意である。また、「軸方向」とは、タービンインペラの軸方向(換言すれば、第1ノズルリング又は第2ノズルリングの軸方向)のことをいう。なお、「半径方向」とは、タービンインペラの半径方向(換言すれば、第1ノズルリング又は第2ノズルリングの半径方向)のことをいう。
 本発明の第2の特徴は、エンジンからの排気ガスのエネルギーを利用して、前記エンジン側に供給される空気を過給する可変容量型過給機であって、第1の態様に係る可変ノズルユニットを具備したことを要旨とする。
 本発明によれば、排気ガスの主流の流れを妨げるノズル鍔を各可変ノズルの前記一方のノズル軸の基端側から省略しても、前記第1ノズルリングの前記第1支持穴等に対する異物の進入又は前記可変ノズルの傾動を抑えることができる。そのため、前記可変容量型過給機の運転中における前記可変ノズル間の圧力損失を低減して、前記可変容量型過給機のタービン効率の更なる向上を図ることができる。
図1は、図2における矢視部Iの拡大図である。 図2は、図7における矢視部IIの拡大図である。 図3は、図2におけるIII-III線に沿った拡大断面図であって、複数の可変ノズルが開いた状態を示している。 図4は、図2におけるIV-IV線に沿った拡大断面図であって、複数の可変ノズルが開いた状態を示している。 図5(a)は、図3における矢視部VAの拡大図、図5(b)は、図4における矢視部VBの拡大図である。 図6(a)及び図6(b)は、本発明の実施形態に係る可変ノズルユニットにおける可変ノズルの斜視図であって、図6(a)は、可変ノズルの半径方向内側の翼面側から見た状態、図6(b)は、可変ノズルを半径方向外側の翼面側から見た状態を示している。 図7は、本発明の実施形態に係る可変容量型過給機の正断面図である。
 本発明の実施形態について図1から図7を参照して説明する。なお、図面において、「L」は左方向、「R」は右方向、「D1」は軸方向、「D2」は半径方向、「D3」はタービンインペラの回転方向を示す。
 図7に示すように、本実施形態に係る可変容量型過給機1は、エンジン(図示省略)からの排気ガスのエネルギーを利用して、エンジンに供給される空気を過給(圧縮)する装置である。
 可変容量型過給機1は、ベアリングハウジング3を具備している。ベアリングハウジング3内には、ラジアルベアリング5及び一対のスラストベアリング7が設けられている。また、複数のベアリング5,7には、左右方向へ延びたロータ軸(タービン軸)9が回転可能に設けられている。換言すれば、ベアリングハウジング3には、ロータ軸9が複数のベアリング5,7を介して回転可能に設けられている。
 ベアリングハウジング3の右側には、コンプレッサハウジング11が設けられている。コンプレッサハウジング11は、内側に、シュラウド11sを有している。そして、コンプレッサハウジング11内には、遠心力を利用して空気を圧縮するコンプレッサインペラ13がその軸心(換言すれば、ロータ軸9の軸心)C周りに回転可能に設けられている。また、コンプレッサインペラ13は、ロータ軸9の右端部に一体的に連結されたコンプレッサディスク15を備えている。コンプレッサディスク15のハブ面15hは、左側に向かって半径方向外側(コンプレッサインペラ13の半径方向外側)へ延びている。更に、コンプレッサディスク15のハブ面15hには、複数のコンプレッサブレード17が周方向に間隔を置いて一体的に設けられている。各コンプレッサブレード17の先端縁(外縁)17tは、コンプレッサハウジング11のシュラウド11sに沿うように延びている。なお、複数のコンプレッサブレード17に加えて、コンプレッサブレード17よりも軸長の短い複数の別のコンプレッサブレード(図示省略)を用いてもよい。この場合、コンプレッサディスク15のハブ面15hには、コンプレッサブレード17と、コンプレッサブレード17よりも軸長の短いコンプレッサブレードとが周方向に交互に一体的に設けられる。
 コンプレッサハウジング11におけるコンプレッサインペラ13の入口側(空気の主流の流れ方向から見て上流側)には、空気を取入れるための空気取入口19が形成されている。空気取入口19は、空気を浄化するエアクリーナ(図示省略)に接続する。また、ベアリングハウジング3とコンプレッサハウジング11との間におけるコンプレッサインペラ13の出口側(空気の流れ方向の下流側)には、圧縮された空気を昇圧する環状のディフューザ流路21が形成されている。更に、コンプレッサハウジング11の内部には、渦巻き状のコンプレッサスクロール流路23が形成されている。コンプレッサスクロール流路23は、ディフューザ流路21に連通している。そして、コンプレッサハウジング11の適宜位置には、圧縮された空気(圧縮空気)を排出するための空気排出口25が形成されている。空気排出口25は、コンプレッサスクロール流路23に連通し、エンジンの吸気マニホールド(図示省略)に接続する。
 図2及び図7に示すように、ベアリングハウジング3の左側には、タービンハウジング27が設けられている。タービンハウジング27は、内側に、シュラウド27sを有している。そして、タービンハウジング27内には、タービンインペラ29が設けられている。タービンインペラ29は、軸心(タービンインペラ29の軸心、換言すれば、ロータ軸9の軸心)C周りに回転可能に設けられ、排気ガスの圧力エネルギーを利用して回転力(回転トルク)を発生させる。また、タービンインペラ29は、ロータ軸9の左端部に一体的に設けられたタービンディスク31を備えている。タービンディスク31のハブ面31hは、右側(タービンインペラ29の軸方向一方側)に向かって半径方向外側(タービンインペラ29の半径方向外側)へ延びている。更に、タービンディスク31のハブ面31hには、複数のタービンブレード33が周方向に間隔を置いて一体的に設けられている。各タービンブレード33の先端縁(外縁)33tは、タービンハウジング27のシュラウド27sに沿うように延びている。
 タービンハウジング27の適宜位置には、排気ガスを取入れるためのガス取入口35が形成されている。ガス取入口35は、エンジンの排気マニホールド(図示省略)に接続する。また、タービンハウジング27の内部におけるタービンインペラ29の入口側(排気ガスの主流の流れ方向から見て上流側)には、渦巻き状のタービンスクロール流路37が形成されている。タービンスクロール流路37は、ガス取入口35に連通している。更に、タービンハウジング27におけるタービンインペラ29の出口側(排気ガスの主流の流れ方向から見て下流側)には、排気ガスを排出するためのガス排出口39が形成されている。ガス排出口39は、排気ガスを浄化する排気ガス浄化装置(図示省略)に接続する。
 可変容量型過給機1は、タービンインペラ29側へ供給される排気ガスの流路面積(スロート面積)を可変する可変ノズルユニット41を装備している。可変ノズルユニット41は、タービンハウジング27内におけるタービンスクロール流路37とタービンインペラ29との間に配設されている。
 続いて、可変ノズルユニット41の具体的な構成について説明する。
 図1及び図2に示すように、タービンハウジング27内におけるタービンスクロール流路37とタービンインペラ29との間には、第1ノズルリング43が配設されている。第1ノズルリング43は、カップ状のサポートリング45を介してタービンインペラ29と同心状に配設されている。また、第1ノズルリング43には、複数の第1支持穴47が円周方向(所定の円周方向)に等間隔に形成されている。第1支持穴47は無底の穴、即ち、貫通穴である。第1ノズルリング43の内周面には、第1段差部49が形成されている。
第1段差部49は環状に形成され、半径方向外側へ窪んでいる。なお、サポートリング45の外周縁部は、ベアリングハウジング3の左側部とタービンハウジング27の右側部によって挟持されている。複数の第1支持穴47は、過給機の仕様(性能)に合わせて、円周方向に等間隔に並んでいてもよく、不等間隔に並んでいても
 第1ノズルリング43に対して軸方向(タービンインペラ29の軸方向、換言すれば、左右方向)に離隔し且つ対向した位置には、第2ノズルリング51が設けられている。第2ノズルリング51は、複数の連結ピン53を介して第1ノズルリング43と一体的かつ同心状に設けられている。また、第2ノズルリング51は、タービンハウジング27内におけるタービンスクロール流路37とタービンインペラ29の間に右方向(軸方向一方側)へ突出して形成した環状の凸部55を囲んでいる。換言すれば、第2ノズルリング51は、タービンハウジング27の環状の凸部55の半径方向外側に位置している。更に、第2ノズルリング51は、第1ノズルリング43よりもベアリングハウジング3に対して離反する側(左側)に位置している。第2ノズルリング51は、環状の凸部55を間にして複数のタービンブレード33の先端縁33tの一部分を囲んでいる。そして、第2ノズルリング51には、有底の複数(1つのみ図示)の第2支持穴57が第1ノズルリング43の複数の第1支持穴47に整合するように形成されている。第2ノズルリング51の内周面には、第2段差部59が形成されている。第2段差部59は環状に形成され、半径方向外側へ窪んでいる。ここで、複数の連結ピン53は、第1ノズルリング43の対向面と第2ノズルリング51の対向面との間隔を設定する機能を有している。なお、第2ノズルリング51は、特許文献1及び特許文献2に示すように、複数のタービンブレード33の先端縁33tの全域を囲む円筒部を有するよう形成されてもよい。
 図1から図5(b)に示すように、第1ノズルリング43の対向面(左側面)と第2ノズルリング51の対向面(右側面)との間には、複数の可変ノズル61が配設されている。複数の可変ノズル61は、円周方向(所定の円周方向)に等間隔に配設されている。各可変ノズル61は、タービンインペラ29の軸心Cに平行な軸心周りに開閉方向(正逆方向)へ回動可能である。そして、各可変ノズル61の一側面(右側面、第1の側面)には、第1ノズル軸63が一体形成されている。各第1ノズル軸63は、第1ノズルリング43の対応する第1支持穴47に回動可能に支持されている。また、各可変ノズル61の他側面(左側面、第2の側面)には、第2ノズル軸65が第1ノズル軸63と同心状に一体形成されている。各第2ノズル軸65は、第2ノズルリング51の対応する第2支持穴57に回動可能に支持されている。なお、複数の可変ノズル61は、円周方向に等間隔に並んでいてもよく、不等間隔に並んでいてもよい。各第1ノズル軸63及び各第2ノズル軸65の軸心が可変ノズル61の半径方向内側の翼面(内側翼面)61i又は半径方向外側の翼面(外側翼面)61oのいずれかに片寄っていてもよい。
 図1及び図2に示すように、第1ノズルリング43の対向面の反対面側には環状のリンク室67が形成されている。リンク室67内には、複数の可変ノズル61を開閉方向へ同期して回動させるためのリンク機構69が配設されている。リンク機構69は、複数の可変ノズル61の第1ノズル軸63が連動するように、各第1ノズル軸63に連結している。また、リンク機構69は、例えば特開2009-243300号公報及び特開2009-243431号公報等に示す公知の構成からなるものであって、複数の可変ノズル61を開閉方向へ回動させる回動モータ又は回動シリンダ等の回動アクチュエータ(図示省略)に動力伝達機構71を介して接続されている。なお、リンク機構69が第1ノズルリング43の対向面の反対面側(リンク室67内)に配設される代わりに、第2ノズルリング51の対向面の反対面側に配設されていてもよい。
 続いて、可変ノズルユニット41の特徴部分について説明する。
 図1、図5(a)、図5(b)、図6(a)及び図6(b)に示すように、第1ノズルリング43の対向面の反対面(右側面)側は、サポートリング45に形成した通孔(図示省略)を介してタービンスクロール流路37に連通している。そして、各可変ノズル61の第2ノズル軸65の外径寸法は、第1ノズル軸63の外径寸法よりも小さく設定されている。各可変ノズル61の他側面(左側面)における第2ノズル軸65の周りを包囲する部位61eは、第2ノズルリング51の対向面に接触可能になっている。更に、各可変ノズル61の半径方向内側の翼面(一方の翼面)61iにおける第1ノズル軸63の基部側には、第1ノズルリング43の対向面に接触可能なインナノズル鍔(ノズル鍔の1つ)73が一体形成されている。また、各可変ノズル61の半径方向外側翼面(他方の翼面)61oにおける第1ノズル軸63の基部側には、第1ノズルリング43の対向面に接触可能なアウタノズル鍔(ノズル鍔の1つ)75が一体形成されている。なお、本実施形態の部位61eは、第2ノズル軸65の全周を包囲している。しかしながら、例えば、第2ノズル軸65の外径寸法が可変ノズル61の厚み寸法(翼厚寸法)よりも大きい場合は、第2ノズル軸65の周方向の一部分を包囲していなくてもよい。
 続いて、可変ノズルユニット41の周辺の構成について説明する。
 図1に示すように、ベアリングハウジング3におけるタービンディスク31の背面31bに対向する側面の中央部には、遮熱板77が設けられている。遮熱板77は、環状に形成され、タービンインペラ29側からの熱を遮蔽する。遮熱板77は、取付部材としての複数の皿ボルト79によってベアリングハウジング3に固定されている。また、遮熱板77は、タービンインペラ29と同心状に配置されている。遮熱板77の外周面は、第1ノズルリング43の内周面に嵌合している。そして、遮熱板77の内周縁部には、環状の嵌合鍔81が右方向へ突出して形成されている。一方、嵌合周溝83が、ベアリングハウジング3におけるタービンディスク31の背面31bに対向する側面の中央部に形成されている。嵌合周溝83は、タービンインペラ29と同心状に形成されている。遮熱板77の嵌合鍔81は、この嵌合周溝83に嵌合している。更に、遮熱板77の外周面には、嵌入周溝85が形成されている。
 第1ノズルリング43の第1段差部49の底面49uには、複数の第1シールリング87が自己の弾性力(第1シールリング87の弾性力)によって圧接して設けられている。第1シールリング87は、第1ノズルリング43の対向面の反対面側からタービンインペラ29の入口側への排気ガスの漏れを抑える。また、各第1シールリング87の内周縁部は、遮熱板77の嵌入周溝85に嵌入している。
 なお、遮熱板77は、例えば特開2013-194546号公報等に示すように、ベアリングハウジング3の突出部(図示省略)の外周面に嵌合するように設けられてもよい。この場合には、複数の第1シールリング87を省略して、ベアリングハウジング3の突出部の適宜位置に、遮熱板77を第1ノズルリング43の内周縁部に圧接させる方向へ付勢する波ワッシャ等の付勢部材(図示省略)が設けられる。
 タービンハウジング27の凸部55の外周面には、嵌入周溝89が形成されている。そして、第2ノズルリング51の第2段差部59の底面59uには、複数の第2シールリング91が自己の弾性力(第2シールリング91の弾性力)によって圧接して設けられている。第2シールリング91は、第2ノズルリング51の対向面の反対面側からタービンインペラ29の入口側への排気ガスの漏れを抑える。また、各第2シールリング91の内周縁部は、タービンハウジング27の凸部55の嵌入周溝89に嵌入している。
 続いて、本発明の実施形態の作用及び効果について説明する。
 ガス取入口35から取入れた排気ガスをタービンスクロール流路37を経由してタービンインペラ29の入口側から出口側へ流通させることにより、排気ガスの圧力エネルギーを利用して回転力(回転トルク)を発生させて、ロータ軸9及びコンプレッサインペラ13をタービンインペラ29と一体的に回転させることができる。これにより、空気取入口19から取入れた空気を圧縮して、ディフューザ流路21及びコンプレッサスクロール流路23を経由して空気排出口25から排出することができ、エンジンに供給される空気を過給(圧縮)することができる。
 可変容量型過給機1の運転中に、エンジン回転数が高回転域にあって、排気ガスの流量が多い場合には、回動アクチュエータの駆動によりリンク機構69を作動させつつ、複数の可変ノズル61を正方向(開方向)へ同期して回動させる。これにより、タービンインペラ29側に供給される排気ガスの流路面積(スロート面積)を大きくして、タービンインペラ29側に多量の排気ガスを供給することができる。
 エンジン回転数が低回転域にあって、排気ガスの流量が少ない場合には、回動アクチュエータの駆動によりリンク機構69を作動させつつ、複数の可変ノズル61を逆方向(閉方向)へ同期して回動させる。これにより、タービンインペラ29側に供給される排気ガスの流路面積を小さくして、排気ガスの流速を高くして、タービンインペラ29の仕事量を十分に確保することができる。
 各可変ノズル61の他側面における前記包囲する部位61eが第2ノズルリング51の対向面に接触可能になっているため、第2ノズルリング51の第2支持穴57の内周面と可変ノズル61の第2ノズル軸65の外周面との隙間を塞いで、第2ノズルリング51の第2支持穴57に対する煤等の異物の進入を抑えることができる。また、各可変ノズル61のインナノズル鍔73及びアウタノズル鍔75が第1ノズルリング43の対向面に接触可能になっているため、第1ノズルリング43の第1支持穴47の内周面と可変ノズル61の第1ノズル軸63の外周面との隙間を塞いで、第1ノズルリング43の第1支持穴47に対する異物の進入を抑えることができる。更に、各可変ノズル61の他側面における前記包囲する部位61eが第2ノズルリング51の対向面に接触可能で、かつ各可変ノズル61のインナノズル鍔73及びアウタノズル鍔75が第1ノズルリング43の対向面に接触可能になっているため、第1ノズルリング43の対向面及び第2ノズルリング51の対向面による可変ノズル61の支持状態を安定させて、可変ノズル61(可変ノズル61の軸心)の傾動を抑えることができる。つまり、排気ガスの主流の流れを妨げるノズル鍔(インナノズル鍔及びアウタノズル鍔)を各可変ノズル61の第2ノズル軸65の基端側から省略しても、第1ノズルリング43の第1支持穴47等に対する異物の進入及び可変ノズル61の傾動を抑えることができる。
 第1ノズルリング43の各第1支持穴47が無底(貫通穴)であって、第1ノズルリング43の対向面の反対面側がタービンスクロール流路37に連通し、第2ノズルリング51の各第2支持穴57が有底であるため、可変容量型過給機1の運転中、各可変ノズル61における第1ノズル軸63の端面に働く圧力を第2ノズル軸65の端面に働く圧力よりも十分に大きくすることができる。これにより、可変容量型過給機1の運転中に、各可変ノズル61をその圧力差によって第2ノズルリング51の対向面側に寄せて、可変ノズル61の左側面と第2ノズルリング51の対向面との間の隙間からの漏れ流れを低減することができる。
 以上の如き、本発明の実施形態によれば、排気ガスの主流の流れを妨げるノズル鍔を各可変ノズル61の第2ノズル軸65の基端側から省略しても、第1ノズルリング43の第1支持穴47等に対する異物の進入及び可変ノズル61の傾動を抑えることができるため、第2ノズルリング51の対向面側の排気ガスの流れを安定させつつ、可変容量型過給機1の運転中における可変ノズル61間の圧力損失を低減して、可変容量型過給機1のタービン効率の更なる向上を図ることができる。
 特に、可変容量型過給機1の運転中に、可変ノズル61の左側面と第2ノズルリング51の対向面との間の隙間からの漏れ流れを低減できるため、タービンインペラ29内におけるタービンハウジング27のシュラウド27s側の排気ガスの流れを安定させて、可変容量型過給機1のタービン効率の更なる向上をより図ることができる。
 なお、本発明は、前述の実施形態の説明に限るものでなく、例えば、次のように種々の態様で実施可能である。
 即ち、各可変ノズル61の第2ノズル軸65の外径寸法が第1ノズル軸63の外径寸法よりも小さく設定される代わりに、各可変ノズル61の第1ノズル軸63の外径寸法が第2ノズル軸65の外径寸法よりも小さく設定されてもよい。この場合には、各可変ノズル61の一側面(右側面)における第1ノズル軸63の周りを包囲する部位が第1ノズルリング43の対向面に接触可能になっている。また、各可変ノズル61の半径方向内側の翼面61i及び半径方向外側の翼面61oにおける第2ノズル軸65の基部側に第2ノズルリング51の対向面に接触可能な別のノズル鍔(図示省略)がそれぞれ形成されることになる。更に、可変ノズル61は、ノズル形状(翼形状)が軸方向に沿って一定になっている所謂二次元ノズルであるが、可変ノズル61に代えて、ノズル形状が軸方向に沿って一定になっていない所謂三次元ノズル(例えば特開2012-246807号公報等参照)等を用いてもよい。
 本発明に包含される権利範囲は、前述の実施形態に限定されず、可変ノズル61等の二次元ノズル及び三次元ノズル等を備えた種々の可変容量型過給機に及ぶものである。
 

Claims (4)

  1.  可変容量型過給機のタービンハウジング内におけるタービンスクロール流路とタービンインペラとの間に配設され、前記タービンインペラ側へ供給される排気ガスの流路面積を調整する可変ノズルユニットにおいて、
     前記タービンハウジング内に配設され、複数の第1支持穴が円周方向に間隔を置いて形成された第1ノズルリングと、
     前記第1ノズルリングに対して軸方向に離隔対向した位置に前記第1ノズルリングと一体的に設けられ、複数の第2支持穴が前記第1ノズルリングの複数の前記第1支持穴に整合するように形成された第2ノズルリングと、
     前記第1ノズルリングと前記第2ノズルリングとの間に円周方向に間隔を置いて配設され、前記タービンインペラの軸心に平行な軸心周りに正逆方向へ回動可能であって、一側面に、前記第1ノズルリングの対応する前記第1支持穴に回動可能に支持される第1ノズル軸が一体形成され、他側面に、前記第2ノズルリングの対応する前記第2支持穴に回動可能に支持される第2ノズル軸が一体形成された複数の可変ノズルと、
     複数の前記可変ノズルを同期して正逆方向へ回動させるためのリンク機構と、を具備し、
     各可変ノズルの前記第1ノズル軸及び前記第2ノズル軸のうちの一方のノズル軸の外径寸法が他方のノズル軸の外径寸法よりも小さく、
     各可変ノズルの一側面及び他側面のうちの一方の側面における前記一方のノズル軸の周りを包囲する部位が前記第1ノズルリング又は前記第2ノズルリングのうちの一方のノズルリングに接触可能であり、
     各可変ノズルの翼面における他方のノズル軸の基部側に、他方のノズルリングに接触可能なノズル鍔が一体形成されていることを特徴とする可変ノズルユニット。
  2.  前記第2ノズルリングが前記第1ノズルリングよりも前記可変容量型過給機のベアリングハウジングに対して離反する側に位置しており、前記一方のノズル軸が前記第2ノズル軸であって、前記他方のノズル軸が前記第1ノズル軸であって、前記一方のノズルリングが前記第2ノズルリングであって、前記他方のノズルリングが前記第1ノズルリングであることを特徴とする請求項1に記載の可変ノズルユニット。
  3.  前記第1ノズルリングの対向面の反対面側が前記タービンスクロール流路に連通し、前記第1ノズルリングの各第1支持穴が無底であって、前記第2ノズルリングの各第2支持穴が有底であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の可変ノズルユニット。
  4.  エンジンからの排気ガスのエネルギーを利用して、前記エンジン側に供給される空気を過給する可変容量型過給機において、
     請求項1から請求項3のうちのいずれか1項に記載の可変ノズルユニットを具備したことを特徴とする可変容量型過給機。
     
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