WO2017061450A1 - 流量可変バルブ機構及び過給機 - Google Patents

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WO2017061450A1
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spring mechanism
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bearing
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惣彦 谷垣
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株式会社Ihi
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    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • the present disclosure relates to a variable flow valve mechanism and a turbocharger.
  • variable flow valve mechanism that adjusts the flow rate of a working fluid supplied to a turbine of a turbocharger is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the variable flow valve mechanism includes a bush (bearing) provided on a turbine housing for accommodating a turbine, a stem rotatably supported by the bush, a valve body connected to one end of the stem, and a proximal end of the stem A link member is connected to the side, and pivots around the axis of the stem by actuation of an actuator.
  • the spring mechanism is inserted in the gap between the cover member covering the end face on the other end side of the bearing and the link member.
  • the gap between the end face of the bearing and the link member is set wide.
  • the present disclosure is a variable flow valve mechanism capable of increasing the degree of freedom in the design of the spring mechanism disposed in the gap while suppressing the expansion of the gap between the end surface of the bearing supporting the stem and the link member Explain the supercharger.
  • One aspect of the present disclosure is a flow rate variable valve mechanism that opens and closes an opening of a gas flow rate variable passage, wherein a valve body that opens and closes the opening and a valve body are connected to a first end side, and rotates relative to the housing A stem supported as possible, a cylindrical bearing inserted through the through hole of the housing and rotatably supporting the stem about the axis of the stem, a link member connected to the second end of the stem, and a bearing A spring mechanism disposed in the gap between the second end of the second end and the link member, the end of the bearing is in contact with the spring mechanism and has an inclined surface inclined with respect to the axis of the stem Including.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a turbocharger according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a side view of the turbocharger shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the other end of the bush in the waste gate valve according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the other end of the bush in the waste gate valve according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the other end of the bush in the waste gate valve according to the third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the other end of the bush in the waste gate valve according to the fourth embodiment of the present disclosure.
  • One aspect of the present disclosure is a flow rate variable valve mechanism that opens and closes an opening of a gas flow rate variable passage, wherein a valve body that opens and closes the opening and a valve body are connected to a first end side, and rotates relative to the housing A stem supported as possible, a cylindrical bearing inserted through the through hole of the housing and rotatably supporting the stem about the axis of the stem, a link member connected to the second end of the stem, and a bearing A spring mechanism disposed in the gap between the second end of the second end and the link member, the end of the bearing is in contact with the spring mechanism and has an inclined surface inclined with respect to the axis of the stem Including.
  • an inclined surface which is inclined with respect to the axis of the stem is formed at the end on the second end side of the bearing, and the spring mechanism is arranged to abut this inclined surface.
  • a portion of the stem can be disposed inward of the end face of the bearing in the axial direction of the stem.
  • the gap in which the spring mechanism is disposed can be secured while suppressing the expansion of the gap between the end portion on the second end side of the bearing and the link member. Since the space where the spring mechanism is disposed can be secured while maintaining the positional relationship between the bearing and the link member in the axial direction of the stem, it is possible to extend the length of the spring mechanism in the axial direction of the stem Thus, the degree of freedom in design of the spring mechanism can be increased.
  • the inclined surface is inclined radially outward of the bearing from the first end side to the second end side in the axial direction of the stem radially inward of the bearing.
  • the spring mechanism is a plate-like spring (spring member), and the plate-like spring is provided with a projecting portion that protrudes from the second end side toward the first end side in the axial direction of the bearing, and the projecting portion Alternatively, an opening may be formed through the stem, and a curved surface may be formed which is continuous in the circumferential direction of the stem and abuts the inclined surface.
  • the inclined surface of the end of the bearing and the curved surface of the spring mechanism can be easily brought into line contact so as to be continuous in the circumferential direction of the stem. Therefore, the nonuniform contact pressure in the circumferential direction can be suppressed.
  • the inclined surface may have a linear configuration in a cross section along the axis of the bearing. Thereby, processing of the inclined surface can be easily performed, and the inclined surface can be formed with high accuracy. This makes it easy to realize the contact between the inclined surface and the spring mechanism as designed.
  • the spring mechanism may be configured to include a flange portion that protrudes outward in the radial direction of the bearing at the second end side in the axial direction of the stem and that abuts on the link member.
  • the link member may be configured to receive the flange portion and to form a receiving recess for restraining the radial outward movement of the flange portion.
  • a supercharger including the above-described flow rate variable valve mechanism, including a turbine and a compressor that is rotated by a rotational driving force of the turbine, and a valve body bypasses the turbine. Open and close the opening of the gas flow rate variable passage.
  • the supercharger 1 shown in FIGS. 1 to 3 is a supercharger for a vehicle, and compresses air supplied to the engine using exhaust gas discharged from an engine (not shown).
  • the supercharger 1 includes a turbine 2 and a compressor (centrifugal compressor) 3.
  • the turbine 2 includes a turbine housing 4 and a turbine wheel 6 housed in the turbine housing 4.
  • the compressor 3 includes a compressor housing 5 and a compressor wheel 7 housed in the compressor housing 5.
  • the turbine wheel 6 is provided at one end of the rotating shaft 14, and the compressor wheel 7 is provided at the other end of the rotating shaft 14.
  • a bearing housing 13 is provided between the turbine housing 4 and the compressor housing 5.
  • the rotating shaft 14 is rotatably supported by the bearing housing 13 via a bearing 15.
  • the turbine housing 4 is provided with an exhaust gas inlet 8 and an exhaust gas outlet 10. Exhaust gas exhausted from the engine flows into the turbine housing 4 through the exhaust gas inlet 8, rotates the turbine wheel 6, and then flows out of the turbine housing 4 through the exhaust gas outlet 10.
  • the compressor housing 5 is provided with a suction port 9 and a discharge port 11. As described above, when the turbine wheel 6 rotates, the rotating shaft 14 and the compressor wheel 7 rotate. The rotating compressor wheel 7 sucks in external air through the suction port 9, compresses it, and discharges it from the discharge port 11. The compressed air discharged from the discharge port 11 is supplied to the engine.
  • bypass passage 17 is a gas flow rate variable passage for changing the flow rate of the exhaust gas supplied to the turbine impeller 6 side.
  • a waste gate valve 20 is provided inside the turbine housing 4 as one of flow rate variable valve mechanisms.
  • the waste gate valve 20 is a valve that opens and closes the opening of the bypass passage 17.
  • the waste gate valve 20 includes a stem 21 rotatably supported by the outer wall of the turbine housing 4, a rocking piece 22 radially projecting from the stem 21, and a valve supported by the rocking piece 22.
  • a body 23 is provided.
  • the outer wall of the turbine housing 4 is formed with a support hole (through hole) 24 penetrating in the plate thickness direction of the outer wall.
  • a cylindrical bush (bearing) 25 is inserted into the support hole 24. The bush 25 is pressed into and fixed to the outer wall of the turbine housing 4.
  • the stem 21 is inserted into the bush 25 and rotatably supported on the outer wall of the turbine housing 4.
  • the stem 21 includes one end (first end) 21 a disposed inside the turbine housing 4 and the other end (second end) 21 b disposed outside the turbine housing 4.
  • the valve body 23 is connected to the one end 21 a side of the stem 21 via the swinging piece 22.
  • the swinging piece 22 is fixed to the tip end side (one end 21 a side) of the stem 21.
  • the stem 21 rotates about an axis L 1 (see FIG. 4) of the stem 21 to swing the swinging piece 22.
  • a mounting hole for mounting the valve body 23 is provided at the tip of the rocking piece 22.
  • the side portion of the rocking piece 22 abuts on the end face on one end side of the bush 25.
  • the one end side and the other end side of the bush 25 correspond to the one end 21 a side and the other end 21 b side of the stem 21.
  • the valve body 23 is capable of coming into contact with and separating from the peripheral edge portion of the opening of the bypass passage 17 and has, for example, a disk shape.
  • the valve body 23 is provided with a valve shaft 26 projecting on the opposite side to the opening of the bypass passage 17.
  • the valve shaft 26 is inserted into a mounting hole at the tip of the rocking piece 22.
  • a stopper 27 is fixed to the end of the valve shaft 26 opposite to the valve body 23, and the valve shaft 26 inserted into the mounting hole is held by the stopper 27.
  • the valve body 23 is supported with respect to the rocking piece 22 so as to be able to move slightly.
  • “micromotion” is meant to include “tilting”.
  • valve body 23 finely moves with respect to the swinging piece 22, so that the valve body 23 is in close contact with the peripheral edge portion (valve seat) of the opening of the bypass passage 17. Then, the valve body 23 abuts on the peripheral edge of the opening of the bypass passage 17 to close the waste gate valve 20, and the valve body 23 separates from the peripheral edge of the opening of the bypass passage 17 to open the waste gate valve 20 It becomes a state.
  • a plate-like link member 28 protruding in the radial direction of the stem 21 is fixed to a base end (an end on the other end 21 b side) of the stem 21 disposed outside the turbine housing 4.
  • a mounting hole through which the connection pin 29 is inserted is formed at the tip of the link member 28, and the connection pin 29 is inserted through the mounting hole.
  • the operating rod 51 of the actuator 50 is connected via the connecting pin 29.
  • the connecting pin 29 is inserted into a mounting hole formed in the tip 51 b of the actuating rod 51.
  • connection pin 29 is fixed to the actuating rod 51 by caulking.
  • a clip 29 a is attached to the other end of the connection pin 29 to prevent the connection pin 29 from coming off the mounting hole.
  • the stem 21 is connected to the actuating rod 51 of the actuator 50 via the link member 28 and the connection pin 29.
  • the actuator 50 is, for example, a diaphragm-type actuator.
  • the actuator 50 reciprocates the actuating rod 51 in the axial direction of the actuating rod 51 to swing the link member 28 and rotate the stem 21 about the axis of the stem 21.
  • a spring mechanism 32 is disposed in a gap between the link member 28 and the other end (end on the other end 21 b) 31 of the bush 25 in the direction of the axis L 1 of the stem 21.
  • illustration of the spring mechanism 32 and the inclined surface 33 described later is omitted.
  • the other end 31 is provided with an inclined surface 33 which is inclined with respect to the axis L1 of the stem 21.
  • the inclined surface 33 is disposed on the radially inner side (inner peripheral surface 25 a side) of the bush 25.
  • the inclined surface 33 is inclined so as to expand radially outward from the one end side to the other end side in the direction in which the axis L2 of the bush 25 extends.
  • the inclined surface 33 is continuous in the circumferential direction of the bush 25 and formed on the entire circumference.
  • the axis L1 of the stem 21 is disposed coaxially with the axis L2 of the bush 25. However, the coaxial here does not have to be exact.
  • the axis L1 of the stem 21 may be slightly offset or inclined with respect to the axis L2 of the bush 25 within the range where the effects of the present disclosure can be exhibited.
  • the inclined surface 33 is linear in a cross section taken along the axis L2 of the bush 25.
  • the end on the inner peripheral side of the inclined surface 33 is located on the inner peripheral surface 25 a of the bush 25.
  • the end on the outer peripheral side of the inclined surface 33 is located, for example, at approximately the center of the plate thickness of the bush 25.
  • a plane 34 orthogonal to the axis L2 is formed outside the inclined surface 33 in the radial direction of the bush 25.
  • the flat surface 34 extends from the outer peripheral end of the inclined surface 33 to the outer peripheral surface 25 b of the bush 25 in the radial direction of the bush 25.
  • the flat surface 34 is located on the other end side (link member 28 side) in the direction along the axis L2 of the bush 25.
  • the spring mechanism 32 is a plate-like spring (spring member), and includes a flange portion 35 disposed on the outer peripheral side and a projecting piece (protruding portion) 36 disposed on the inner peripheral side. An opening 37 for inserting the stem 21 is formed in the center of the spring mechanism 32 (the center of the projecting piece 36).
  • the spring mechanism 32 is formed, for example, by pressing a disk-like (plate-like) stainless steel.
  • the material of the spring mechanism 32 is not limited to stainless steel, For example, other things, such as carbon steel and spring steel, may be sufficient.
  • the projecting piece 36 is formed in a ring shape as viewed from the direction in which the axis L3 which is the center line of the opening 37 extends, and protrudes from the other end toward the one end in the direction along the axis L3.
  • the one end side and the other end side of the protruding piece 36 (spring mechanism 32) correspond to the one end 21a side and the other end 21b side of the stem 21 described above.
  • the projecting piece 36 has a curved surface 38 at the periphery of the opening 37.
  • the curved surface 38 is continuous around the entire circumference of the opening 37.
  • the tangent of the curved surface 38 is gradually inclined so as to be parallel to the axis L3 from the state orthogonal to the axis L3, for example, from the inner side to the outer side in the radial direction.
  • the curved surface 38 is an abutting surface that abuts on the inclined surface 33 of the bush 25.
  • the curved surface 38 may correspond to the inclined surface 33 of the bush 25.
  • the tangent of the radially inner end is not limited to the state orthogonal to the axis L3, and for example, is inclined with respect to the axis L3. May be Similarly, the tangent of the radially outer end portion is not limited to be in parallel with the axis L3, and may be inclined with respect to the axis L3, for example.
  • the flange portion 35 protrudes radially outward from the radially outer end portion 36 a of the protruding piece 36.
  • the flange portion 35 is formed continuously along the circumferential direction and around the entire circumference.
  • the surface on the other end side of the flange portion 35 is a surface orthogonal to the axis L3, and is a surface that contacts the link member 28.
  • the outer diameter of the flange portion 35 is, for example, larger than the outer diameter of the bush 25.
  • the link member 28 is provided with a recess (accommodating recess) 39 in which the spring mechanism 32 is fitted on the surface facing the other end 31 of the bush 25.
  • the flange portion 35 of the spring mechanism 32 is accommodated in the recess 39.
  • the recess 39 is formed in a circular shape when viewed in the direction along the axis L1.
  • the bottom surface (the surface orthogonal to the axis L1) of the recess 39 abuts the surface 35a on the other end side of the flange portion 35.
  • the side wall surface of the recess 39 is a surface facing the outer peripheral surface of the flange portion 35 in the radial direction of the stem 21.
  • the inner diameter (the distance between the opposing side wall surfaces) of the recess 39 is slightly larger than the outer diameter of the flange portion 35.
  • the exhaust gas flowing in from the exhaust gas inlet 8 passes through the turbine scroll channel 4 a and is supplied to the inlet side of the turbine wheel 6.
  • the turbine wheel 6 generates rotational force using the pressure of the supplied exhaust gas to rotate the rotating shaft 14 and the compressor wheel 7 integrally with the turbine wheel 6.
  • the air drawn in from the suction port 9 of the compressor 3 is compressed using the compressor wheel 7.
  • the air compressed by the compressor wheel 7 is discharged from the discharge port 11 through the diffuser flow path 5a and the compressor scroll flow path 5b.
  • the air discharged from the discharge port 11 is supplied to the engine.
  • the actuator 50 When the supercharging pressure (the pressure of the air discharged from the discharge port 11) reaches the set pressure during the operation of the turbocharger 1, the actuator 50 is driven and the actuating rod 51 is pushed out.
  • the pushing force (driving force) by the actuating rod 51 is transmitted to the valve body 23 through the link member 28 connected to the actuating rod 51, the stem 21 and the rocking piece 22.
  • the valve body 23 moves away from the peripheral edge of the opening of the bypass passage 17, and the waste gate valve 20 is opened.
  • part of the exhaust gas flowing in from the exhaust gas inlet 8 passes through the bypass passage 17 and bypasses the turbine wheel 6. Therefore, the flow rate of the exhaust gas supplied to the turbine wheel 6 can be reduced.
  • the spring mechanism 32 is mounted in the gap between the other end 31 of the bush 25 and the link member 28 in the direction along the axis L1 of the stem 21.
  • the inclined surface 33 of the bush 25 and the curved surface 38 of the spring mechanism 32 are in contact with each other. Thereby, a biasing force is generated by the spring mechanism 32 in both the direction along the axis L2 of the bush 25 and the radial direction of the bush 25 (the direction orthogonal to the axis L2).
  • the spring mechanism 32 biases the link member 28 outward in the direction along the axis L2 of the bush 25.
  • the stem 21 is biased outward in the direction along the axis L2 of the bush 25 and the movement of the stem 21 in the direction of the axis L1 is suppressed.
  • the spring mechanism 32 is centered so that the axis L2 of the bush 25 and the axis L3 of the spring mechanism 32 overlap in the radial direction of the bush 25. That is, the spring mechanism 32 is moved and aligned so that the forces are balanced in the circumferential direction by the protruding pieces 36 of the spring mechanism 32. As a result, the link member 28 moves, and the axis L1 of the stem 21 is aligned so as to coincide with the axis L2 of the bush 25. As a result, the movement of the stem 21 in the radial direction is suppressed.
  • the inclined surface 33 is formed at the other end 31 of the bush 25, and a space in which the spring mechanism 32 can be disposed is secured inside the plane 34 in the direction of the axis L2 of the bush 25.
  • a part of the spring mechanism 32 can be arranged inside (one end side) of the plane 34 of the bush 25 in the direction of the axis L1 of the stem 21. Therefore, the space in which the spring mechanism 32 is disposed can be secured without increasing the distance D1 between the flat surface 34 of the bush 25 and the link member 28.
  • the spring constant of the spring mechanism 32 is set to an appropriate value to suppress the stagnation of the spring mechanism 32, thereby suppressing the generation of the vibration in the waste gate valve 20 while achieving the long life of the spring mechanism 32.
  • the protruding piece 36 of the spring mechanism 32 is disposed on the side of the inner peripheral surface 25a of the bush 25 and the end of the bush 25 is present outside the protruding piece 36 of the spring mechanism 32 in the radial direction. The exposure of the spring mechanism 32 to the outside is suppressed.
  • the contact area between the spring mechanism 32 and the link member 28 can be increased, and the posture of the spring mechanism 32 with respect to the link member 28 is stabilized. be able to. Thereby, the transmission of the force between the spring mechanism 32 and the link member 28 can be reliably performed.
  • the arrangement space of the spring mechanism 32 can be increased at the axis L1 of the stem 21.
  • the degree of freedom in the design of the spring mechanism 32 can be further enhanced.
  • the movement of the flange portion 35 can be restrained relative to the link member 28 in the radial direction of the flange portion 35, and the spring mechanism 32 and the link member 28 can be moved integrally.
  • the inclined surface 33 is inclined to form a straight line in a cross section along the axis L2 of the bush 25.
  • the inclined surface 33 can be easily processed, and the inclined surface 33 can be formed with high accuracy. Thereby, the contact between the inclined surface 33 and the spring mechanism 32 can be easily realized as designed.
  • the waste gate valve 20 according to the second embodiment differs from the waste gate valve 20 according to the first embodiment in that the end structure 30B of the bush 25 is replaced with the spring mechanism 32, as shown in FIG. It is a point provided with the spring mechanism 32B from which the shape of the protrusion piece 41 differs.
  • the description similar to that of the first embodiment is omitted.
  • the spring mechanism 32B is a plate-like spring, and includes a flange portion 35 disposed on the outer peripheral side and a projecting piece 41 disposed on the inner peripheral side.
  • An opening 37 for inserting the stem 21 is formed at the center of the spring mechanism 32B (the center of the protruding piece 41).
  • the spring mechanism 32B is formed, for example, by pressing a disk-like (plate-like) member.
  • the protruding piece 41 protrudes from the other end side toward one end side in the direction along the axis L3.
  • the projecting piece 41 has an inclined surface 42 at the periphery of the opening 37.
  • the inclined surface 42 is continuous on the entire circumferential direction of the opening 37. In the cross section along the axis L3, the inclined surface 42 is linear.
  • the inclined surface 42 is an abutting surface that abuts on the inclined surface 33 of the bush 25.
  • the inclination angle of the inclined surface 42 with respect to the axis L3 corresponds to the inclination angle of the inclined surface 33 of the bush 25 with respect to the axis L2.
  • the inclination angle of the inclined surface 42 may not be the same as the inclination angle of the inclined surface 33 of the bush 25. It is sufficient if the inclined surface 42 can abut on the inclined surface 33 of the bush 25.
  • the waste gate valve 20 according to the third embodiment differs from the waste gate valve 20 according to the second embodiment in the end structure 30C of the bush 25 as shown in FIG.
  • the shape of is different.
  • the same descriptions as those of the first and second embodiments will be omitted.
  • a curved surface 43 is provided at the other end 31B.
  • the curved surface 43 is inclined with respect to the axis L1 of the stem 21.
  • the curved surface 43 is formed on the inner peripheral surface 25 a side of the bush 25.
  • the curved surface 43 is curved so as to expand radially outward from the one end side to the other end side in the direction in which the axis L2 of the bush 25 extends.
  • the tangent of the curved surface 43 gradually inclines from the state parallel to the axis L2 to be orthogonal to the axis L2 as it goes from the inner side to the outer side in the radial direction.
  • the outer circumferential end of the curved surface 43 is disposed at a position intersecting the outer circumferential surface 25 b of the bush 25.
  • the curvature of the curved surface 43 may be the same curvature in the curved surface, or may be different curvature in the curved surface.
  • the spring mechanism in contact with the curved surface 43 is not limited to the spring mechanism 32B shown in FIG. 5, but may be, for example, a spring mechanism 32 having a curved surface 38 as shown in FIG. Good.
  • the waste gate valve 20 according to the fourth embodiment differs from the waste gate valve 20 according to the first embodiment in that, as shown in FIG. 7, in the end structure 30 D of the bush 25, the other end 31 C of the bush 25. That is, in place of the spring mechanism 32, a spring mechanism 32C having a different shape is provided.
  • the same descriptions as those of the first to third embodiments will be omitted.
  • An inclined surface 45 which is inclined with respect to the axis L1 of the stem 21 is provided at the other end 31C.
  • the inclined surface 45 is disposed on the radially outer side (the outer peripheral surface 25 b side) of the bush 25.
  • the inclined surface 45 is inclined radially inward from the one end side to the other end side in the direction in which the axis L2 of the bush 25 extends.
  • the inclined surface 45 is continuous to the circumferential direction of the bush 25 and is formed on the entire circumference.
  • the inclined surface 45 has a linear shape in a cross section along the axis L2 of the bush 25.
  • the outer circumferential end of the inclined surface 45 is located on the outer circumferential surface 25 b of the bush 25.
  • the end on the inner peripheral side of the inclined surface 45 is located, for example, approximately at the center of the plate thickness of the bush 25.
  • a plane 46 orthogonal to the axis L2 is formed on the inner peripheral surface 25a side of the inclined surface 45 in the radial direction of the bush 25.
  • the flat surface 46 is formed from the position intersecting the inner peripheral surface 25 a of the bush 25 in the radial direction of the bush 25 to the end on the inner peripheral side of the inclined surface 45.
  • the flat surface 46 is located on the other end side (link member 28 side) in the direction along the axis L2 of the bush 25.
  • the spring mechanism 32C has a ring shape, and is provided with a flange portion 35B disposed on the outer circumferential side, a projecting portion 47 disposed on the inner circumferential side, and an inner circumferential side ring portion provided on the inner circumferential side of the projecting portion 47 It has 48 and.
  • An opening 37B for inserting the stem 21 is formed at the center of the spring mechanism 32C.
  • the spring mechanism 32C is formed by, for example, pressing a disk-like (plate-like) member.
  • the peripheral portion of the opening 37B is, for example, in contact with the outer peripheral surface of the stem 21.
  • the projection 47 of the spring mechanism 32C can be easily fitted on the inclined surface 45 of the bush 25 while the inclination of the posture of the spring mechanism 32C is suppressed when the spring mechanism 32C is assembled.
  • the gap between the inner diameter of the recess 39 and the outer diameter of the flange portion 35B and the peripheral portion of the opening 37B are the stem 21 so that the inner and outer peripheral ends of the spring mechanism 32C are not simultaneously restrained during engine operation, for example. It may be expanded as compared with the case where it does not abut on the outer peripheral surface of. As a result, it is possible to prevent an excessive load from acting on the spring mechanism 32C.
  • the inner peripheral side ring portion 48 forms a plane orthogonal to the axis L3.
  • the inner peripheral side ring portion 48 is disposed, for example, on one end side of the flange portion 35B in the direction of the axis L3.
  • the outer circumferential end of the inner circumferential ring portion 48 is the inner circumferential end of the projecting portion 47.
  • the projecting portion 47 is formed to project from the inner peripheral side ring portion 48 to one end side (one end 21 a side of the stem 21) in the direction along the axis L3.
  • the protrusion 47 includes, in a cross section along the axis L3, an inclined surface 49A disposed on the inner peripheral side and facing the axis L3 and an inclined surface 49B disposed on the outer peripheral side and facing the opposite to the axis L3. .
  • the inclined surface 49A is disposed from the other end side to one end side as going from the inner peripheral side to the outer peripheral side.
  • the inclined surface 49A is an abutting surface that abuts on the inclined surface 45 of the bush 25.
  • the inclination angle of the inclined surface 49A with respect to the axis L3 corresponds to the inclination angle of the inclined surface 45 of the bush 25 with respect to the axis L2.
  • the inclined surface 49B is formed by being bent from the end on the outer peripheral side of the inclined surface 49A to the other end (the other end of the stem 21), and from the one end to the other end as going from the inner periphery to the outer periphery It is arranged.
  • the outer peripheral end of the inclined surface 49A is the inner peripheral end of the flange portion 35B.
  • the inclined surface 45 of the bush 25 abuts on the inclined surface 49A of the spring mechanism 32C, and the direction along the axis L2 of the bush 25 and the radial direction of the bush 25 A biasing force is generated by the spring mechanism 32C in both directions. Thereby, movement of the stem 21 in the direction of the axis L1 and in the radial direction of the stem 21 is suppressed.
  • the inclined surface 45 is formed at the other end 31C of the bush 25 to secure a space where the spring mechanism 32C can be disposed inside the plane 46 in the direction of the axis L2 of the bush 25. Be done. Thus, a part of the spring mechanism 32C can be disposed inside (one end side) of the plane 46 of the bush 25 in the direction of the axis L1 of the stem 21. Therefore, a space in which the spring mechanism 32C is disposed can be secured without increasing the distance between the flat surface 46 of the bush 25 and the link member 28.
  • the length of the spring mechanism 32C in the direction of the axis L1 of the stem 21 can be extended as compared to the conventional case.
  • the degree of freedom in the design of the spring mechanism 32C can be increased. That is, the selection range of the spring constant of the spring mechanism 32C can be expanded.
  • the spring constant of the spring mechanism 32C is set to an appropriate value to suppress the sag of the spring mechanism 32C, and the generation of the vibration in the waste gate valve 20 is suppressed while achieving the long life of the spring mechanism 32C. Can.
  • the spring mechanism 32 is a plate-like spring, but the spring mechanism is not limited to a plate-like spring, and may be, for example, a compression coil spring or a bamboo spring or a tubular portion. , May be of other shapes. A plurality of spring mechanisms 32 may be stacked and used.
  • the spring mechanism may comprise a ring-shaped elastic member.
  • the spring mechanism 32 is configured to include the flange portion 35 in the above embodiment, the spring mechanism may not include the flange portion.
  • the flange portion may be provided to project radially inward.
  • the link member 28 may not be provided with the recess 39.
  • the link member 28 may be provided with a projecting structure for restraining the radial movement of the spring mechanism 32 instead of the recess 39.
  • the inclined surface 33 continuous to the entire circumference in the circumferential direction of the bush 25 is described, the inclined surface may be partially formed in the circumferential direction.
  • the spring mechanism 32 is preferably in contact with the inclined surface 33 of the bush 25 on the entire circumference, but may be in partial contact. When the inclined surface 33 of the bush 25 and the spring mechanism 32 abut on the entire circumference, the gas entering the gap between the inner peripheral surface 25 a of the bush 25 and the outer peripheral surface of the stem 21 is externally transmitted. Leakage is prevented.
  • the peripheral portion of the opening 37B of the spring mechanism 32C is, for example, described as being in contact with the outer peripheral surface of the stem 21, but may not be in contact with the outer peripheral surface of the stem 21.
  • the gap between the peripheral portion of the opening 37B and the stem 21 of the opening 37B, the inner diameter of the recess 39, and the flange portion 35B so that the inner peripheral end and the outer peripheral end of the spring mechanism 32C are not simultaneously restrained during engine operation.
  • the gap with the outer diameter may not be the same.
  • the radial gap between the recess 39 and the flange portion 35B may be wider or narrower than the radial gap between the opening 37B and the stem 21.
  • the configuration in which the peripheral portion of the opening 37B of the spring mechanism 32C abuts on the outer peripheral surface of the stem 21 may be applied to the first to third embodiments.
  • an inner peripheral ring orthogonal to the axis L3 may be provided on the inner peripheral side of the spring mechanism 32 continuing to the contact surface with the bush 25 so that the peripheral portion of the opening 37 contacts the outer peripheral surface of the stem 21. it can.
  • turbocharger 1 in which the waste gate valve 20 is adopted is exemplified for a vehicle
  • the turbocharger is not limited to a vehicle, and may be used for an engine for ships, and others May be used in the engine of
  • the degree of freedom in design of the spring mechanism disposed in the gap can be increased while suppressing the expansion of the gap between the end surface of the bearing and the link member.

Abstract

流量可変バルブ機構は、開口部を開閉する弁体と、弁体が第一端側に連結され、ハウジングに対して回転可能に支持されたステムと、ハウジングの貫通穴に挿通され、ステムを当該ステムの軸線周りに回転可能に支持する筒状の軸受けと、ステムの第二端側に連結されたリンク部材と、軸受けの第二端側の端部とリンク部材との間の隙間に配置されたバネ機構と、を備える。軸受けの端部は、バネ機構と当接すると共にステムの軸線に対して傾斜する傾斜面を含む。

Description

流量可変バルブ機構及び過給機
 本開示は、流量可変バルブ機構及び過給機に関する。
 従来、過給機のタービンに供給される作動流体の流量を調整する流量可変バルブ機構が知られている(例えば、特許文献1参照)。この流量可変バルブ機構は、タービンを収容するタービンハウジングに設けられたブッシュ(軸受け)と、ブッシュによって回転可能に支持されたステムと、ステムの一端側に連結された弁体と、ステムの基端側に連結されて、アクチュエータの駆動によってステムの軸線周りに揺動するリンク部材とを備えている。
特開2006-291782号公報
 上記の従来技術では、軸受けの他端側の端面を覆うカバー部材とリンク部材との間の隙間に、バネ機構が挿入されている。また、従来技術では、軸受けの端面とリンク部材との間の隙間を広く設定している。種々のエンジンの仕様に合わせて、バネ機構の設計の自由度を高めるためには、この隙間を広げることは有効であるが、リンク部材がタービンハウジングの外部に大きく突出することになる。一方で、エンジンの排気ガス規制が厳しくなる中で、エンジンサイズは小さくなる傾向にあり、過給機の搭載スペースも同様に限られることとなる。このため、軸受けの端面とリンク部材との間の隙間を必要以上に広げることは避けたい。
 本開示は、ステムを支持する軸受けの端面とリンク部材との間の隙間の拡大を抑制しつつ、当該隙間に配置されるバネ機構の設計の自由度を高めることが可能な流量可変バルブ機構及び過給機を説明する。
 本開示の一態様は、ガス流量可変通路の開口部を開閉する流量可変バルブ機構であって、開口部を開閉する弁体と、弁体が第一端側に連結され、ハウジングに対して回転可能に支持されたステムと、ハウジングの貫通穴に挿通され、ステムを当該ステムの軸線周りに回転可能に支持する筒状の軸受けと、ステムの第二端側に連結されたリンク部材と、軸受けの第二端側の端部とリンク部材との間の隙間に配置されたバネ機構と、を備え、軸受けの端部は、バネ機構と当接すると共にステムの軸線に対して傾斜する傾斜面を含む。
 本開示の一態様によれば、軸受けの端面とリンク部材との間の隙間の拡大を抑制しつつ、当該隙間に配置されるバネ機構の設計の自由度を高めることができる。
図1は、本開示の第1実施形態に係る過給機を示す断面図である。 図2は、図1に示す過給機の側面図である。 図3は、図2中のIII-III線に沿った断面図である。 図4は、本開示の第1実施形態に係るウェイストゲートバルブにおけるブッシュの他端側の端部を示す断面図である。 図5は、本開示の第2実施形態に係るウェイストゲートバルブにおけるブッシュの他端側の端部を示す断面図である。 図6は、本開示の第3実施形態に係るウェイストゲートバルブにおけるブッシュの他端側の端部を示す断面図である。 図7は、本開示の第4実施形態に係るウェイストゲートバルブにおけるブッシュの他端側の端部を示す断面図である。
 本開示の一態様は、ガス流量可変通路の開口部を開閉する流量可変バルブ機構であって、開口部を開閉する弁体と、弁体が第一端側に連結され、ハウジングに対して回転可能に支持されたステムと、ハウジングの貫通穴に挿通され、ステムを当該ステムの軸線周りに回転可能に支持する筒状の軸受けと、ステムの第二端側に連結されたリンク部材と、軸受けの第二端側の端部とリンク部材との間の隙間に配置されたバネ機構と、を備え、軸受けの端部は、バネ機構と当接すると共にステムの軸線に対して傾斜する傾斜面を含む。
 この流量可変バルブ機構では、軸受けの第二端側の端部に、ステムの軸線に対して傾斜する傾斜面が形成され、この傾斜面に当接するようにバネ機構が配置されるので、バネ機構の一部を、ステムの軸線方向において、軸受けの端面より内側に配置することができる。これにより、軸受けの第二端側の端部とリンク部材との間に隙間の拡大を抑えつつ、バネ機構が配置される隙間を確保することができる。ステムの軸線方向において、軸受けとリンク部材との位置関係を維持しつつ、バネ機構が配置されるスペースを確保することができるので、ステムの軸線方向におけるバネ機構の長さを延長することが可能となり、バネ機構の設計の自由度を高めることができる。
 傾斜面は、軸受けの径方向内側で、ステムの軸線方向における第一端側から第二端側に向かうにつれて、径方向外側に広がるように傾斜している。これにより、径方向内側にバネ機構を配置するスペースが確保される。そのため、径方向においてバネ機構の外側に、軸受けの端部が存在することになり、バネ機構の外部への露出が抑えられる。傾斜面が軸受けの軸心側に向けられるので、傾斜面に当接するバネ機構の中心を軸受けの軸心に合わせるように調心することが可能となる。
 バネ機構は皿状のバネ(バネ部材)であり、当該皿状のバネは、軸受けの軸線方向において、第二端側から第一端側に向かって突出する突出部を備え、当該突出部には、ステムを貫通させる開口が形成され、ステムの周方向に連続し傾斜面に当接する湾曲面が形成されている構成でもよい。これにより、軸受けの端部の傾斜面と、バネ機構の湾曲面とを、ステムの周方向に連続するように線接触させ易くなる。そのため、周方向における接触圧の不均一を抑制することができる。
 傾斜面は、軸受けの軸線に沿った断面において、直線を成している構成でもよい。これにより、傾斜面の加工を容易に行うことができ、精度良く傾斜面を形成することができる。これにより、傾斜面とバネ機構との接触を設計通りに実現させ易くなる。
 バネ機構は、ステムの軸線方向における第二端側で、軸受けの径方向外側に張り出し、リンク部材に当接するフランジ部を備える構成でもよい。これにより、バネ機構の第二端側に形成されたフランジ部をリンク部材に押し当て、バネ機構の姿勢を安定させることができる。バネ機構の姿勢を安定させることで、バネ機構による付勢力を傾斜面及びリンク部材に伝達することができる。
 リンク部材には、フランジ部が収容されると共に、フランジ部の径方向外側への移動を拘束する収容凹部が形成されている構成でもよい。これにより、ステムの軸線方向において、軸受けとリンク部材との位置関係を維持しつつ、バネ機構が配置されるスペースを確保することができる。リンク部材に対するフランジ部の移動を拘束することで、バネ機構とリンク部材とを一体として移動させることができる。
 本開示の別の態様は、上記の流量可変バルブ機構を備えた過給機であって、タービンと、当該タービンによる回転駆動力によって回転するコンプレッサと、を備え、弁体は、タービンをバイパスするガス流量可変通路の開口部を開閉する。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において同一部分又は相当部分には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
 (過給機)
 図1~図3に示される過給機1は、車両用の過給機であり、図示しないエンジンから排出された排気ガスを利用して、エンジンに供給される空気を圧縮するものである。この過給機1は、タービン2とコンプレッサ(遠心圧縮機)3とを備える。タービン2は、タービンハウジング4と、タービンハウジング4に収納されたタービン翼車6と、を備えている。コンプレッサ3は、コンプレッサハウジング5と、コンプレッサハウジング5に収納されたコンプレッサ翼車7と、を備えている。
 タービン翼車6は回転軸14の一端に設けられており、コンプレッサ翼車7は回転軸14の他端に設けられている。タービンハウジング4とコンプレッサハウジング5との間には、軸受ハウジング13が設けられている。回転軸14は、軸受15を介して軸受ハウジング13に回転可能に支持されている。
 タービンハウジング4には、排気ガス流入口8及び排気ガス流出口10が設けられている。エンジンから排出された排気ガスは、排気ガス流入口8を通じてタービンハウジング4内に流入し、タービン翼車6を回転させ、その後、排気ガス流出口10を通じてタービンハウジング4外に流出する。
 コンプレッサハウジング5には、吸入口9及び吐出口11が設けられている。上記のようにタービン翼車6が回転すると、回転軸14及びコンプレッサ翼車7が回転する。回転するコンプレッサ翼車7は、吸入口9を通じて外部の空気を吸入し、圧縮して吐出口11から吐出する。吐出口11から吐出された圧縮空気は、エンジンに供給される。
 図1及び図3に示されるように、タービンハウジング4の内部には、排気ガス流入口8から導入した排気ガスの一部を、タービン翼車6をバイパスさせて排気ガス流出口10側へ導出するためのバイパス通路(図3参照)17が形成されている。バイパス通路17は、タービン翼車6側へ供給される排気ガスの流量を可変とするためのガス流量可変通路である。
 (ウェイストゲートバルブ)
 タービンハウジング4の内部には、流量可変バルブ機構の1つとしてウェイストゲートバルブ20が設けられている。ウェイストゲートバルブ20は、バイパス通路17の開口部を開閉するバルブである。ウェイストゲートバルブ20は、タービンハウジング4の外壁に対して回転可能に支持されたステム21と、ステム21からステム21の径方向に張り出す揺動片22と、揺動片22に支持された弁体23と、を備えている。
 タービンハウジング4の外壁には、外壁の板厚方向に貫通する支持穴(貫通穴)24が形成されている。この支持穴24内には、円筒状のブッシュ(軸受け)25が挿通されている。このブッシュ25は、タービンハウジング4の外壁に対して圧入されて固定されている。
 ステム21は、ブッシュ25に挿通されて、タービンハウジング4の外壁に対して、回転可能に支持されている。ステム21は、タービンハウジング4の内部に配置された一端(第一端)21aと、タービンハウジング4の外部に配置された他端(第二端)21bとを含む。ステム21の一端21a側には、揺動片22を介して、弁体23が連結されている。揺動片22はステム21の先端側(一端21a側)に固定されている。ステム21は、ステム21の軸線L1(図4参照)回りに回転し、揺動片22を揺動させる。揺動片22の先端部には、弁体23を取付けるための取付穴が設けられている。ブッシュ25の一端側の端面には、例えば、揺動片22の側部が当接する。なお、ブッシュ25の一端側及び他端側は、ステム21の一端21a側及び他端21b側に対応する。
 弁体23は、バイパス通路17の開口部の周縁部に当接離隔可能なものであり、例えば円盤状を成している。弁体23には、バイパス通路17の開口部とは反対側に突出するバルブ軸26が設けられている。バルブ軸26は、揺動片22の先端部の取付穴に挿通されている。バルブ軸26の弁体23とは反対側の端部には止め金27が固定されており、この止め金27によって、取付穴に挿通されたバルブ軸26が保持されている。弁体23は、揺動片22に対して微動可能に支持されている。本明細書において、「微動」とは、「傾動」を含む意である。これにより、弁体23が揺動片22に対して微動するので、弁体23がバイパス通路17の開口部の周縁部(弁座)に対して密着する。そして、弁体23がバイパス通路17の開口部の周縁部に当接してウェイストゲートバルブ20が閉状態となり、弁体23がバイパス通路17の開口部の周縁部から離れてウェイストゲートバルブ20が開状態となる。
 ステム21のタービンハウジング4の外部に配置された基端部(他端21b側の端部)には、ステム21の径方向に突出する板状のリンク部材28が固定されている。リンク部材28の先端部には、連結ピン29が挿通される取付穴が形成され、この取付穴に連結ピン29が挿通されている。この連結ピン29を介して、アクチュエータ50の作動ロッド51が接続されている。連結ピン29は作動ロッド51の先端部51bに形成された取付穴に挿通されている。
 連結ピン29の一方の端部はカシメによって作動ロッド51に固定されている。連結ピン29の他方の端部には、クリップ29aが装着されて、連結ピン29の取付穴からの脱落が防止されている。ステム21は、リンク部材28及び連結ピン29を介して、アクチュエータ50の作動ロッド51に連結されている。
 アクチュエータ50は、例えばダイヤフラム式のアクチュエータである。アクチュエータ50は、作動ロッド51を当該作動ロッド51の軸線方向に往復動させることで、リンク部材28を揺動させて、ステム21を当該ステム21の軸線周りに回転させる。
 (ブッシュ端部構造)
 次に、図4を参照して、ブッシュ25の端部構造30について説明する。ステム21の軸線L1方向において、ブッシュ25の他端部(他端21b側の端部)31と、リンク部材28との間の隙間には、バネ機構32が配置されている。なお、図3において、バネ機構32及び後述する傾斜面33の図示を省略している。
 他端部31には、ステム21の軸線L1に対して傾斜する傾斜面33が設けられている。傾斜面33は、ブッシュ25の径方向内側(内周面25a側)に配置されている。傾斜面33は、ブッシュ25の軸線L2が延在する方向において、一端側から他端側に向かうにつれて、径方向外側に広がるように傾斜している。傾斜面33は、ブッシュ25の周方向において連続し、全周に形成されている。なお、ステム21の軸線L1は、ブッシュ25の軸線L2と同軸に配置される。ただし、ここでの同軸は厳密でなくてもよい。例えば、本開示の効果が発揮できる範囲内において、ステム21の軸線L1はブッシュ25の軸線L2に対して若干ずれていたり、または傾斜していたりしてもよい。
 傾斜面33は、ブッシュ25の軸線L2に沿って切った断面において、直線状を成している。傾斜面33の内周側の端部は、ブッシュ25の内周面25aに位置している。傾斜面33の外周側の端部は、例えばブッシュ25の板厚の略中央に位置している。ブッシュ25の径方向において、傾斜面33の外側には、軸線L2に直交する平面34が形成されている。平面34は、ブッシュ25の径方向において、傾斜面33の外周側の端部から、ブッシュ25の外周面25bまで達している。平面34は、ブッシュ25の軸線L2に沿う方向において、最も他端側(リンク部材28側)に位置している。
 バネ機構32は、皿状のバネ(バネ部材)であり、外周側に配置されたフランジ部35と、内周側に配置された突出片(突出部)36と、を備えている。バネ機構32の中央(突出片36の中央)には、ステム21を挿通させる開口37が形成されている。バネ機構32は、例えば円盤状(板状)のステンレス鋼をプレス加工することで形成されている。なお、バネ機構32の材質は、ステンレス鋼に限定されず、例えば炭素鋼、ばね鋼などその他のものでもよい。
 突出片36は、開口37の中心線である軸線L3が延在する方向から見てリング状に形成され、軸線L3に沿う方向において、他端側から一端側に向かって突出している。なお、突出片36(バネ機構32)の一端側及び他端側は、上記のステム21の一端21a側及び他端21b側に対応する。
 突出片36は、開口37の周縁部に湾曲面38を有する。湾曲面38は、開口37の周方向に全周において連続している。軸線L3に沿う断面において、湾曲面38の接線は、径方向内側から外側に向かうにつれて、例えば軸線L3と直交する状態から軸線L3と平行となるように徐々に傾斜している。湾曲面38は、ブッシュ25の傾斜面33に当接する当接面である。なお、湾曲面38はブッシュ25の傾斜面33に対応していればよく、径方向内側端部の接線は、軸線L3と直交する状態に限定されず、例えば、軸線L3に対して傾斜していてもよい。同様に、径方向外側端部の接線は、軸線L3と平行となる状態に限定されず、例えば、軸線L3に対して傾斜していてもよい。
 フランジ部35は、突出片36の径方向外側の端部36aから、径方向外側に張り出している。フランジ部35は、周方向に連続し全周に形成されている。フランジ部35の他端側の面は、軸線L3に直交する面であり、リンク部材28に当接する面である。フランジ部35の外径は、例えば、ブッシュ25の外径よりも大きい。
 リンク部材28には、ブッシュ25の他端部31に対向する面に、バネ機構32が嵌る凹部(収容凹部)39が形成されている。具体的には、バネ機構32のフランジ部35が、凹部39に収容される。軸線L1に沿う方向から見て、凹部39は円形を成すように形成されている。凹部39の底面(軸線L1に直交する面)は、フランジ部35の他端側の面35aに当接する。凹部39の側壁面は、ステム21の径方向において、フランジ部35の外周面と対向する面である。凹部39の内径(対向する側壁面同士の距離)は、フランジ部35の外径よりも若干大きくなっている。
 次に、過給機1の作用、効果について説明する。
 排気ガス流入口8から流入した排気ガスはタービンスクロール流路4aを通過して、タービン翼車6の入口側に供給される。タービン翼車6は供給された排気ガスの圧力を利用して、回転力を発生させ、回転軸14及びコンプレッサ翼車7をタービン翼車6と一体的に回転させる。これにより、コンプレッサ3の吸入口9から吸入した空気を、コンプレッサ翼車7を用いて圧縮する。コンプレッサ翼車7によって圧縮された空気は、ディフューザー流路5a及びコンプレッサスクロール流路5bを通過して吐出口11から排出される。吐出口11から排出された空気は、エンジンに供給される。
 過給機1の運転中に、過給圧(吐出口11から排出される空気の圧力)が設定圧に達すると、アクチュエータ50が駆動されて、作動ロッド51が押し出される。作動ロッド51による押出し力(駆動力)は、この作動ロッド51に連結されたリンク部材28、ステム21及び揺動片22を介して、弁体23に伝達される。これにより、弁体23は、バイパス通路17の開口部の周縁部から離れるように移動して、ウェイストゲートバルブ20は、開状態となる。このとき、排気ガス流入口8から流入した排気ガスの一部は、バイパス通路17を通過し、タービン翼車6をバイパスする。そのため、タービン翼車6に供給される排気ガスの流量を減少させることができる。
 一方、過給機1の運転中に、過給圧が設定圧未満になると、作動ロッド51による押出し力が解除されて、作動ロッド51が押し戻される。これにより、リンク部材28は、ステム21を中心として揺動し、ステム21がその軸線L1回りに回転して、揺動片22が揺動する。そして、弁体23は、バイパス通路17の開口部の周縁部へ接近し、開口部の周縁部に押し当てられて、ウェイストゲートバルブ20は、閉状態となる。すなわち、タービン2において、バイパス通路17による排気ガスのバイパスは行われていない状態となっている。
 このような過給機1のウェイストゲートバルブ20では、ステム21の軸線L1に沿う方向において、ブッシュ25の他端部31と、リンク部材28との間の隙間に、バネ機構32が装着され、ブッシュ25の傾斜面33と、バネ機構32の湾曲面38とが当接している。これにより、ブッシュ25の軸線L2に沿う方向と、ブッシュ25の径方向(軸線L2に直交する方向)との両方向に、バネ機構32による付勢力が生じる。
 そして、バネ機構32は、ブッシュ25の軸線L2に沿う方向において、リンク部材28を外側に付勢する。これにより、ステム21は、ブッシュ25の軸線L2に沿う方向において、外側に付勢されて、ステム21の軸線L1方向における移動が抑制される。
 バネ機構32は、ブッシュ25の径方向において、ブッシュ25の軸線L2とバネ機構32の軸線L3とが重なるように調心される。すなわち、バネ機構32の突出片36によって、周方向に力が釣り合うように、バネ機構32が移動して調心される。これにより、リンク部材28が移動し、ステム21の軸線L1がブッシュ25の軸線L2と一致するように調心される。その結果、ステム21の径方向における移動が抑制される。
 このようにウェイストゲートバルブ20では、ステム21の軸線L1方向における移動が抑制されると共に、ステム21の径方向における移動が抑制されるので、ステム21の振動を抑えることができる。すなわち、ステム21の移動を抑制することで、このステム21に連結された弁体23の振動及び位置ズレが抑制される。その結果、ウェイストゲートバルブ20における異音の発生が抑制される。
 ウェイストゲートバルブ20では、ブッシュ25の他端部31に傾斜面33が形成され、ブッシュ25の軸線L2方向において、平面34より内側に、バネ機構32を配置可能なスペースが確保される。これにより、バネ機構32の一部をステム21の軸線L1方向において、ブッシュ25の平面34より内側(一端側)に配置することができる。そのため、ブッシュ25の平面34とリンク部材28との間の距離D1を広げずに、バネ機構32が配置されるスペースを確保することができる。その結果、ステム21の軸線L1方向において、ブッシュ25とリンク部材28との位置関係を維持しつつ、従来と比較して、ステム21の軸線L1方向におけるバネ機構32の長さを延長することができるので、バネ機構32の設計の自由度を高めることができる。すなわち、バネ機構32のバネ定数の選択範囲を広げることができる。これにより、バネ機構32のバネ定数を適切な値に設定してバネ機構32のへたりを抑制し、バネ機構32の長寿命化を図りつつ、ウェイストゲートバルブ20における振動の発生を抑制することができる。
 ウェイストゲートバルブ20では、ブッシュ25の内周面25a側にバネ機構32の突出片36が配置され、径方向においてバネ機構32の突出片36の外側にブッシュ25の端部が存在することになり、バネ機構32の外部への露出が抑えられる。
 バネ機構32では、リンク部材28に当接するフランジ部35が形成されているので、バネ機構32とリンク部材28との接触面積を増やすことができ、リンク部材28に対するバネ機構32の姿勢を安定させることができる。これにより、バネ機構32とリンク部材28との間の力の伝達を確実に行うことができる。
 リンク部材28には、凹部39が形成され、この凹部39にバネ機構32のフランジ部35を収容することができるので、ステム21の軸線L1において、バネ機構32の配置スペースを増やすことができ、バネ機構32の設計の自由度を一層高めることができる。リンク部材28に対してフランジ部35の移動をフランジ部35の径方向に拘束することができ、バネ機構32とリンク部材28とを一体として移動させることができる。
 傾斜面33は、ブッシュ25の軸線L2に沿った断面において、直線を成すように傾斜している。これにより、傾斜面33の加工を容易に行うことができ、精度良く傾斜面33を形成することができる。これにより、傾斜面33とバネ機構32との接触を設計通りに実現させ易くなる。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態に係るウェイストゲートバルブ20について説明する。第2実施形態に係るウェイストゲートバルブ20が、第1実施形態のウェイストゲートバルブ20と異なる点は、図5に示されるように、ブッシュ25の端部構造30Bにおいて、バネ機構32に代えて、突出片41の形状が異なるバネ機構32Bを備える点である。なお、第2実施形態の説明において、第1実施形態と同様の説明は省略する。
 バネ機構32Bは、皿状のバネであり、外周側に配置されたフランジ部35と、内周側に配置された突出片41と、を備えている。バネ機構32Bの中央(突出片41の中央)には、ステム21を挿通させる開口37が形成されている。バネ機構32Bは、例えば円盤状(板状)の部材をプレス加工することで形成されている。突出片41は、軸線L3に沿う方向において、他端側から一端側に向かって突出している。
 突出片41は、開口37の周縁部に傾斜面42を有する。傾斜面42は、開口37の周方向の全周において連続している。軸線L3に沿う断面において、傾斜面42は直線状を成している。傾斜面42は、ブッシュ25の傾斜面33に当接する当接面であり、傾斜面42の軸線L3に対する傾斜角度は、ブッシュ25の傾斜面33の軸線L2に対する傾斜角度に対応している。
 このような第2実施形態のウェイストゲートバルブ20においても、上記第1実施形態のウェイストゲートバルブ20と同様の作用効果を奏する。なお、傾斜面42の傾斜角度は、ブッシュ25の傾斜面33の傾斜角度と同一でなくてもよい。傾斜面42がブッシュ25の傾斜面33に当接可能であればよい。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態に係るウェイストゲートバルブ20について説明する。第3実施形態に係るウェイストゲートバルブ20が、第2実施形態のウェイストゲートバルブ20と異なる点は、図6に示されるように、ブッシュ25の端部構造30Cにおいて、ブッシュ25の他端部31Bの形状が異なる点である。なお、第3実施形態の説明において、第1、第2実施形態と同様の説明は省略する。
 他端部31Bには、湾曲面43が設けられている。湾曲面43は、ステム21の軸線L1に対して傾斜している。湾曲面43は、ブッシュ25の内周面25a側に形成されている。湾曲面43は、ブッシュ25の軸線L2が延在する方向において、一端側から他端側に向かうにつれて、径方向外側に広がるように湾曲している。軸線L2に沿う断面において、湾曲面43の接線は、径方向内側から外側に向かうにつれて、軸線L2に平行な状態から軸線L2に直交するように徐々に傾斜している。湾曲面43の外周側の端部は、ブッシュ25の外周面25bと交差する位置に配置されている。なお、軸線L2に沿う断面において、湾曲面43の曲率は、湾曲面において同一の曲率でもよく、湾曲面において異なる曲率であってもよい。湾曲面43に当接するバネ機構は、図5に示されるバネ機構32Bに限定されず、例えば、図4に示されるような湾曲面38を有するバネ機構32でもよく、その他の形状のバネ機構でもよい。
 (第4実施形態)
 次に、第4実施形態に係るウェイストゲートバルブについて説明する。第4実施形態に係るウェイストゲートバルブ20が、第1実施形態のウェイストゲートバルブ20と異なる点は、図7に示されるように、ブッシュ25の端部構造30Dにおいて、ブッシュ25の他端部31Cの形状が異なる点、バネ機構32に代えて、形状が異なるバネ機構32Cを備える点である。なお、第4実施形態の説明において、第1~第3実施形態と同様の説明は省略する。
 他端部31Cには、ステム21の軸線L1に対して傾斜する傾斜面45が設けられている。傾斜面45は、ブッシュ25の径方向外側(外周面25b側)に配置されている。傾斜面45は、ブッシュ25の軸線L2が延在する方向において、一端側から他端側に向かうにつれて、径方向内側に傾斜している。傾斜面45は、ブッシュ25の周方向に連続し、全周に形成されている。
 傾斜面45は、ブッシュ25の軸線L2に沿う断面において、直線状を成している。傾斜面45の外周側の端部は、ブッシュ25の外周面25bに位置している。傾斜面45の内周側の端部は、例えばブッシュ25の板厚の略中央に位置している。ブッシュ25の径方向において、傾斜面45より内周面25a側には、軸線L2に直交する平面46が形成されている。平面46は、ブッシュ25の径方向において、ブッシュ25の内周面25aと交差する位置から、傾斜面45の内周側の端部まで形成されている。平面46は、ブッシュ25の軸線L2に沿う方向において、最も他端側(リンク部材28側)に位置している。
 バネ機構32Cは、リング状を成し、外周側に配置されたフランジ部35Bと、内周側に配置された突出部47と、突出部47の内周側に設けられた内周側リング部48とを備えている。バネ機構32Cの中央には、ステム21を挿通させる開口37Bが形成されている。バネ機構32Cは、例えば円盤状(板状)の部材をプレス加工することで形成されている。開口37Bの周縁部分は、例えば、ステム21の外周面に当接している。このように構成すると、バネ機構32Cの組付け時にバネ機構32Cの姿勢が傾くことを抑えて、バネ機構32Cの突出部47をブッシュ25の傾斜面45に容易に嵌めることができる。また、この場合、例えばエンジン運転時にバネ機構32Cの内周端と外周端が同時に拘束されないように、凹部39の内径とフランジ部35Bの外径との隙間を、開口37Bの周縁部分がステム21の外周面に当接しない場合と比較して広げてもよい。これにより、バネ機構32Cに過度な荷重が作用することを防止できる。
 内周側リング部48は、軸線L3と直交する平面を形成している。内周側リング部48は、軸線L3方向において、例えば、フランジ部35Bよりも一端側に配置されている。内周側リング部48の外周側の端部は、突出部47の内周側の端部である。
 突出部47は、軸線L3に沿う方向において、内周側リング部48から一端側(ステム21の一端21a側)に突出するように形成されている。突出部47は、軸線L3に沿う断面において、内周側に配置され軸線L3側を向く傾斜面49Aと、外周側に配置され軸線L3とは反対側を向く傾斜面49Bと、を備えている。
 傾斜面49Aは、内周側から外周側に向かうにつれて、他端側から一端側に配置されている。傾斜面49Aは、ブッシュ25の傾斜面45に当接する当接面であり、傾斜面49Aの軸線L3に対する傾斜角度は、ブッシュ25の傾斜面45の軸線L2に対する傾斜角度に対応している。
 傾斜面49Bは、傾斜面49Aの外周側の端部から他端側(ステム21の他端側)へ折り曲げられて形成され、内周側から外周側に向かうにつれて、一端側から他端側に配置されている。傾斜面49Aの外周側の端部は、フランジ部35Bの内周側の端部である。
 このような第4実施形態のウェイストゲートバルブ20では、ブッシュ25の傾斜面45と、バネ機構32Cの傾斜面49Aとが当接し、ブッシュ25の軸線L2に沿う方向と、ブッシュ25の径方向との両方向に、バネ機構32Cによる付勢力が生じる。これにより、ステム21は軸線L1方向及びステム21の径方向への移動が抑制される。
 第4実施形態のウェイストゲートバルブ20では、ブッシュ25の他端部31Cに傾斜面45が形成され、ブッシュ25の軸線L2方向において、平面46より内側に、バネ機構32Cを配置可能なスペースが確保される。これにより、バネ機構32Cの一部をステム21の軸線L1方向において、ブッシュ25の平面46より内側(一端側)に配置することができる。そのため、ブッシュ25の平面46とリンク部材28との間の距離を広げずに、バネ機構32Cが配置されるスペースを確保することができる。その結果、ステム21の軸線L1方向において、ブッシュ25とリンク部材28との位置関係を維持しつつ、従来と比較して、ステム21の軸線L1方向におけるバネ機構32Cの長さを延長することができるので、バネ機構32Cの設計の自由度を高めることができる。すなわち、バネ機構32Cのバネ定数の選択範囲を広げることができる。これにより、バネ機構32Cのバネ定数を適切な値に設定してバネ機構32Cのへたりを抑制し、バネ機構32Cの長寿命化を図りつつ、ウェイストゲートバルブ20における振動の発生を抑制することができる。
 本開示は、前述した実施形態に限定されず、本開示の要旨を逸脱しない範囲で下記のような種々の変形が可能である。
 上記実施形態では、バネ機構32を皿状のバネとしているが、バネ機構は皿状のものに限定されず、例えば圧縮コイルバネや竹の子バネなどを備えるものでもよく、筒状部を備えるものでもよく、その他の形状のものでもよい。バネ機構32を複数枚重ねて使用してもよい。バネ機構は、リング状の弾性部材を備えるものでもよい。
 上記実施形態では、バネ機構32は、フランジ部35を備える構成であるが、バネ機構はフランジ部を備えていないものでもよい。フランジ部は、径方向の内側に張り出すように設けられているものでもよい。
 上記実施形態では、フランジ部35が収容される凹部39がリンク部材28に設けられているが、リンク部材28は、凹部39が設けられていないものでもよい。リンク部材28において、凹部39に代えて、バネ機構32の径方向への移動を拘束する突出構造が設けられていてもよい。
 上記実施形態では、ブッシュ25の周方向において全周に連続する傾斜面33について説明しているが、傾斜面は、周方向において部分的に形成されているものでもよい。バネ機構32は、ブッシュ25の傾斜面33に対して全周で当接していることが好ましいが、部分的に当接しているものでもよい。ブッシュ25の傾斜面33と、バネ機構32とが、全周で当接していると、ブッシュ25の内周面25aとステム21との外周面との間の隙間に進入したガスの外部への漏れが防止される。
 上記第4実施形態では、バネ機構32Cの開口37Bの周縁部分は、例えばステム21の外周面に当接する構成について説明しているが、ステム21の外周面に当接していなくてもよい。この場合、例えばエンジン運転時にバネ機構32Cの内周端と外周端が同時に拘束されないように、開口37Bの、開口37Bの周縁部分とステム21との隙間と、凹部39の内径とフランジ部35Bの外径との隙間は同一でなくてもよい。エンジン運転条件に応じて、凹部39とフランジ部35Bとの径方向隙間は、開口37Bとステム21との径方向隙間と比較して、広くまたは狭くしても、どちらでもよい。バネ機構32Cの開口37Bの周縁部分がステム21の外周面に当接する構成は、第1から第3の実施形態に適用してもよい。例えば、ブッシュ25との当接面に連続するバネ機構32の内周側に、軸線L3と直交する内周側リングを備えて、開口37の周縁部分をステム21の外周面に当接することができる。
 上記実施形態では、ウェイストゲートバルブ20が採用された過給機1を車両用として例示しているが、過給機は車両用に限定されず、船舶用のエンジンに用いられてもよく、その他のエンジンに用いられてもよい。
 本開示のいくつかの態様によれば、軸受けの端面とリンク部材との間の隙間の拡大を抑制しつつ、当該隙間に配置されるバネ機構の設計の自由度を高めることができる。
1 過給機
20 ウェイストゲートバルブ
21 ステム
21a 一端(第一端)
21b 他端(第二端)
24 支持穴(貫通穴)
25 ブッシュ(軸受け)
28 リンク部材
31、31B、31C ブッシュの他端部
32、32B、32C バネ機構
33 傾斜面(軸受けの傾斜面)
35、35B フランジ部
36、41 突出片
37 開口
38 湾曲面(バネ機構の当接面)
39 凹部(収容凹部)
42 突出片の傾斜面(バネ機構の当接面)
43 湾曲面(軸受けの傾斜面)
45 傾斜面(軸受けの傾斜面)
47 突出部
49 傾斜面(バネ機構の当接面)

Claims (7)

  1.  ガス流量可変通路の開口部を開閉する流量可変バルブ機構であって、
     前記開口部を開閉する弁体と、
     前記弁体が第一端側に連結され、ハウジングに対して回転可能に支持されたステムと、
     前記ハウジングの貫通穴に挿通され、前記ステムを当該ステムの軸線周りに回転可能に支持する筒状の軸受けと、
     前記ステムの第二端側に連結されたリンク部材と、
     前記軸受けの前記第二端側の端部と前記リンク部材との間の隙間に配置されたバネ機構と、を備え、
     前記軸受けの前記端部は、前記バネ機構と当接すると共に前記ステムの軸線に対して傾斜する傾斜面を含む流量可変バルブ機構。
  2.  前記傾斜面は、前記軸受けの径方向内側で、前記ステムの軸線方向における前記第一端側から前記第二端側に向かうにつれて、前記軸受けの径方向外側に広がるように傾斜している請求項1に記載の流量可変バルブ機構。
  3.  前記バネ機構は皿状のバネであり、
     前記皿状のバネは、前記軸受けの軸線方向において、前記第二端側から前記第一端側に向かって突出する突出部を備え、
     前記突出部には、前記ステムを貫通させる開口が形成され、
     前記ステムの周方向に連続し前記傾斜面に当接する湾曲面が形成されている請求項1又は2に記載の流量可変バルブ機構。
  4.  前記傾斜面は、前記軸受けの軸線に沿った断面において、直線を成している請求項1~3の何れか1項に記載の流量可変バルブ機構。
  5.  前記バネ機構は、前記ステムの軸線方向における前記第二端側で、前記軸受けの径方向外側に張り出し、前記リンク部材に当接するフランジ部を備える請求項1~4の何れか一項に記載の流量可変バルブ機構。
  6.  前記リンク部材には、前記フランジ部が収容されると共に、前記フランジ部の前記径方向外側への移動を拘束する収容凹部が形成されている請求項5に記載の流量可変バルブ機構。
  7.  請求項1~6の何れか1項に記載の流量可変バルブ機構を備えた過給機であって、
     タービンと、
     前記タービンによる回転駆動力によって回転するコンプレッサと、を備え、
     前記弁体は、前記タービンをバイパスする前記ガス流量可変通路の開口部を開閉する過給機。
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