WO2017094546A1 - 取付構造、および、過給機 - Google Patents

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WO2017094546A1
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shaft
large diameter
hole
small
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寛 采浦
謙治 文野
祐一 大東
真一 金田
健一 瀬川
手塚 厚
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株式会社Ihi
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    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/30Retaining components in desired mutual position

Definitions

  • the present disclosure relates to a mounting structure for attaching an impeller to a shaft, and a turbocharger.
  • turbocharger in which a shaft is rotatably supported by a bearing housing.
  • a turbine impeller is provided at one end of the shaft, and a compressor impeller is provided at the other end.
  • the turbocharger is connected to the engine.
  • the exhaust gas discharged from the engine rotates the turbine impeller.
  • the rotation of the turbine impeller causes the compressor impeller to rotate via the shaft.
  • the supercharger compresses air as the compressor impeller rotates and sends it to the engine.
  • the compressor impeller includes a main body and a plurality of blades.
  • the plurality of blades are provided on the outer peripheral surface of the main body.
  • a through hole is formed in the main body of the compressor impeller.
  • the shaft is inserted through the through hole.
  • two large diameter portions are formed on the portion of the shaft inserted into the through hole, with the small diameter portion interposed therebetween. The two large diameter portions center the shaft coaxially with the through hole.
  • An object of the present disclosure is to provide a mounting structure and a supercharger capable of suppressing an increase in unbalance.
  • the attachment structure concerning one mode of this indication has the main part in which the penetration hole by which a shaft is penetrated was formed, and a plurality of feathers provided in the peripheral face of a main part.
  • An impeller having a boss portion formed on one end side of the shaft with respect to a plurality of blades of the main body portion, and a small diameter of the shaft opposed to the inner circumferential surface of the through hole in the radial direction of the shaft Part and the shaft, which is located on the other end side of the shaft than the small diameter part, and is located on the first large diameter part having a larger outer diameter than the small diameter part and of the shaft on one end side of the shaft than the small diameter part
  • the second large diameter portion located at the radially inner side of the boss with a larger outer diameter, and the through hole, provided radially inward of the boss, radially in the first large diameter portion of the through hole
  • the second large diameter portion may extend longer in the axial direction of the shaft than the first large diameter portion.
  • the through hole and the first large diameter portion may be interference fit, and the through hole and the second large diameter portion may be intermediately fitted.
  • the shaft may have a third large diameter portion located between the first large diameter portion and the second large diameter portion and having an outer diameter larger than the small diameter portion.
  • the back surface portion of the main body portion located closer to the other end of the shaft than the plurality of blades is inclined in the direction in which the outer diameter becomes smaller toward the other end side of the shaft, and the first large diameter portion is the back surface It may be located radially inward of the part.
  • the small diameter portion may be located radially inward of the outermost diameter portion of the main body portion that extends to the outermost side in the radial direction of the shaft.
  • the supercharger concerning one mode of this indication is provided with the above-mentioned attachment structure.
  • FIG. 2 (a) shows a state before the compressor impeller is attached to the shaft.
  • FIG. 2 (b) shows the state after the compressor impeller is attached to the shaft. It is an explanatory view for explaining the 1st modification.
  • FIG. 4A is a first diagram for explaining the second modification.
  • FIG. 4 (b) is a second diagram for explaining the second modification.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a turbocharger C.
  • the supercharger C includes a supercharger main body 1.
  • the turbocharger body 1 includes a bearing housing 2 (housing).
  • the turbine housing 4 is connected to the left side of the bearing housing 2 by the fastening mechanism 3.
  • the compressor housing 6 is connected to the right side of the bearing housing 2 by a fastening bolt 5.
  • the bearing housing 2, the turbine housing 4, and the compressor housing 6 are integrated.
  • a projection 2 a is provided on the outer peripheral surface of the bearing housing 2 near the turbine housing 4.
  • the protrusion 2 a protrudes in the radial direction of the bearing housing 2.
  • a protrusion 4 a is provided on the outer peripheral surface of the turbine housing 4 near the bearing housing 2.
  • the protrusion 4 a protrudes in the radial direction of the turbine housing 4.
  • the bearing housing 2 and the turbine housing 4 are attached by band fastening the projections 2 a and 4 a by the fastening mechanism 3.
  • the fastening mechanism 3 is configured by, for example, a G coupling that clamps the protrusions 2a and 4a.
  • a bearing hole 2 b is formed in the bearing housing 2.
  • the bearing hole 2 b penetrates in the left-right direction of the turbocharger C.
  • the shaft 8 is rotatably supported by a bearing 7 (a semi-floating bearing is shown as an example in FIG. 1) provided in the bearing hole 2b.
  • a turbine impeller 9 is provided at the left end of the shaft 8.
  • a turbine impeller 9 is rotatably accommodated in the turbine housing 4.
  • a compressor impeller 10 (impeller) is provided at the right end of the shaft 8.
  • a compressor impeller 10 is rotatably accommodated in the compressor housing 6.
  • An intake port 11 is formed in the compressor housing 6.
  • the intake port 11 opens to the right of the turbocharger C.
  • the intake port 11 is connected to an air cleaner (not shown).
  • the diffuser flow passage 12 is formed.
  • the diffuser channel 12 is formed by the facing surfaces of the bearing housing 2 and the compressor housing 6.
  • the diffuser passage 12 pressurizes air.
  • the diffuser channel 12 is annular.
  • the diffuser flow passage 12 communicates with the intake port 11 via the compressor impeller 10 at the radially inner side.
  • a compressor scroll channel 13 is provided in the compressor housing 6.
  • the compressor scroll passage 13 is annular.
  • the compressor scroll passage 13 is located radially outside the shaft 8 with respect to the diffuser passage 12.
  • the compressor scroll passage 13 communicates with an intake port of an engine (not shown).
  • the compressor scroll passage 13 is also in communication with the diffuser passage 12. Therefore, when the compressor impeller 10 rotates, air is sucked into the compressor housing 6 from the intake port 11.
  • the intake air is accelerated by the action of centrifugal force in the process of flowing between the blades of the compressor impeller 10.
  • the boosted and boosted air is boosted in the diffuser passage 12 and the compressor scroll passage 13.
  • the boosted air is led to the intake port of the engine.
  • a discharge port 14 is formed in the turbine housing 4.
  • the discharge port 14 opens on the left side of the turbocharger C.
  • the discharge port 14 is connected to an exhaust gas purification device (not shown).
  • an exhaust gas purification device not shown
  • a flow path 15 and a turbine scroll flow path 16 are provided in the turbine housing 4.
  • the turbine scroll passage 16 is annular.
  • the turbine scroll passage 16 is located radially outside the turbine impeller 9 with respect to the passage 15.
  • the turbine scroll passage 16 communicates with a gas inlet (not shown).
  • the gas inlet leads exhaust gas discharged from an exhaust manifold of the engine (not shown).
  • the turbine scroll flow passage 16 is also in communication with the flow passage 15 described above. Therefore, the exhaust gas led from the gas inlet to the turbine scroll passage 16 is led to the discharge port 14 through the passage 15 and the turbine impeller 9.
  • the exhaust gas guided to the discharge port 14 rotates the turbine impeller 9 in the circulation process.
  • the rotational force of the turbine impeller 9 is transmitted to the compressor impeller 10 via the shaft 8.
  • the rotational force of the compressor impeller 10 as described above, the air is pressurized and led to the intake port of the engine.
  • FIG. 2A shows a state before the compressor impeller 10 is attached to the shaft 8.
  • FIG. 2 (b) shows the state after the compressor impeller 10 is attached to the shaft 8.
  • the mounting structure 20 includes an oil removing member 21 and a nut 22 in addition to the shaft 8 and the compressor impeller 10.
  • the oil removing member 21 has a main body 21 a.
  • the main body portion 21a has a cylindrical shape.
  • One end 8 a of the shaft 8 is inserted into the main body 21 a.
  • Part of the lubricating oil after lubricating the bearing 7 shown in FIG. 1 flows along the shaft 8 to the end 8 a side of the shaft 8.
  • the lubricating oil that has flowed to the end 8 a side of the shaft 8 reaches the main body 21 a of the oil removing member 21 before the compressor impeller 10.
  • the oil removing member 21 scatters the lubricating oil radially outward by the centrifugal force.
  • the scattered lubricating oil is discharged to the outside from an oil outlet 2 c (see FIG. 1) provided in the bearing housing 2.
  • the oil removing member 21 has a function of suppressing the leakage of the lubricating oil to the compressor impeller 10 side.
  • the compressor impeller 10 has a main body 10 a.
  • the main body portion 10a is annular.
  • a through hole 10b is formed in the main body portion 10a.
  • the shaft 8 is inserted into the through hole 10 b.
  • a front surface portion 10d is formed on the outer peripheral surface 10c of the main body portion 10a.
  • the front portion 10 d is inclined in such a direction that the outer diameter decreases toward the end 8 a of the shaft 8.
  • a back surface 10e is formed on the side opposite to the front surface 10d.
  • the back surface portion 10e is inclined in such a direction that the outer diameter decreases toward the other end side (left side in FIG. 2) of the shaft 8, for example.
  • the back surface portion 10 e may extend, for example, perpendicularly to the axial direction of the shaft 8.
  • An outermost diameter portion 10f is formed between the front surface portion 10d and the back surface portion 10e.
  • the outermost diameter portion 10 f extends in the axial direction of the shaft 8.
  • the outermost diameter portion 10f extends from the front surface portion 10d to the back surface portion 10e.
  • the outermost diameter portion 10 f extends to the outermost side in the radial direction of the shaft 8 in the main body portion 10 a.
  • a plurality of blades 10g are provided on the front surface portion 10d of the main body portion 10a.
  • the plurality of blades 10g extend toward the one end 8a side of the shaft 8 from the end on the outermost diameter portion 10f side in the front surface portion 10d.
  • the plurality of blades 10g are spaced apart from one another in the circumferential direction of the front portion 10d.
  • the plurality of blades 10 g configured to include a plurality of short blades 10 g 1, a plurality of the long wing 10 g 2.
  • a plurality of long blades 10 g 2 is longer extending to one end 8a side in the axial direction of the shaft 8 than the short blades 10 g 1.
  • plurality of vanes 10 g and a plurality of short blades 10 g 1, both the plurality of long blades 10 g 2.
  • the boss portion 10 h is a portion of the main body portion 10 a that protrudes toward the one end 8 a of the shaft 8 (more than any of the short blades 10 g 1 and the long blades 10 g 2 ) than the plurality of blades 10 g. That is, the plurality of blades 10g are not disposed on the radially outer side of the boss portion 10h.
  • the shaft 8 is provided with a small diameter portion 8b, a first large diameter portion 8c, a second large diameter portion 8d, and a step surface 8e.
  • the first large diameter portion 8 c is formed on the other end side of the shaft 8 than the small diameter portion 8 b of the shaft 8.
  • the second large diameter portion 8 d is formed closer to one end 8 a of the shaft 8 than the small diameter portion 8 b of the shaft 8.
  • the small diameter portion 8 b is formed between the first large diameter portion 8 c and the second large diameter portion 8 d.
  • Each of the first large diameter portion 8c and the second large diameter portion 8d has an outer diameter larger than that of the small diameter portion 8b.
  • the second large diameter portion 8 d extends in the axial direction of the shaft 8 longer than the first large diameter portion 8 c.
  • the step surface 8 e is formed on the other end side of the shaft 8 than the first large diameter portion 8 c.
  • the step surface 8 e is formed by the outer diameter difference of the shaft 8.
  • the step surface 8 e extends in the radial direction of the shaft 8.
  • the step surface 8 e faces the one end 8 a side of the shaft 8.
  • the shaft 8 is inserted into the main body 21a from the state shown in FIG. 2A to a position where the left end of the left side of the main body 21a of the oil removing member 21 abuts against the step surface 8e. .
  • the right end portion of the oil removing member 21 opposite to the left end portion of the main body portion 21a is in contact with the left end portion on the left side in FIG. 2 of the main body portion 10a of the compressor impeller 10 Through the shaft 8.
  • a threaded portion 8 f is provided on the end 8 a side of the shaft 8.
  • the screw portion 8 f is formed with a screw groove.
  • the screw portion 8f protrudes from the main body portion 10a.
  • the nut 22 is screwed into the protruding portion of the screw portion 8 f.
  • an axial force is generated between the step surface 8 e of the shaft 8 and the nut 22.
  • the oil removing member 21 and the compressor impeller 10 are attached to the shaft 8 by the axial force, as shown in FIG. 2 (b).
  • the small diameter portion 8 b is separated and opposed in the radial direction of the shaft 8 with respect to the inner peripheral surface of the through hole 10 b of the main body portion 10 a. That is, a gap is provided in the radial direction of the shaft 8 between the small diameter portion 8 b and the inner peripheral surface of the through hole 10 b.
  • the through hole 10b and the first large diameter portion 8c have a dimensional relationship to be an interference fit.
  • the through hole 10 b and the second large diameter portion 8 d have a dimensional relationship to be an intermediate fit.
  • the outer diameter of the first large diameter portion 8c is larger than the inner diameter of the through hole 10b.
  • the upper limit value of the dimensional tolerance of the outer diameter of the second large diameter portion 8d is larger than the lower limit value of the dimensional tolerance of the inner diameter of the through hole 10b.
  • the lower limit value of the dimensional tolerance of the outer diameter of the second large diameter portion 8d is smaller than the upper limit value of the dimensional tolerance of the inner diameter of the through hole 10b. That is, the second large diameter portion 8d and the inner peripheral surface of the through hole 10b may have clearances as in the case where the interference can be made within the range of the dimensional tolerance.
  • the outer diameter of the second large diameter portion 8d may be the same as, or smaller than, the inner diameter of the through hole 10b.
  • the inner diameter from the portion facing the first large diameter portion 8c in the radial direction to the portion facing the second large diameter portion 8d in the radial direction is approximately equal.
  • the first large diameter portion 8c side is an interference fit
  • the second large diameter portion 8d side is an intermediate fitting.
  • the first large diameter portion 8c is slightly larger in diameter than the second large diameter portion 8d. Therefore, by disposing the second large diameter portion 8 d on the one end side 8 a of the shaft 8, the shaft 8 can be easily inserted into the through hole 10 b from the one end 8 a side. The workability of assembly is improved.
  • a small diameter portion 8 b which is smaller in diameter than the first large diameter portion 8 c and the second large diameter portion 8 d and which is easily elastically deformed is provided.
  • the shaft 8 is stretched by tightening with the nut 22. As a result, a stable axial force is generated.
  • the shaft 8 is provided with two large diameter portions (a first large diameter portion 8c and a second large diameter portion 8d). Therefore, the large diameter portion is guided by the inner peripheral surface of the through hole 10b.
  • the shaft 8 is inserted into the compressor impeller 10 while maintaining the positional relationship in which the compressor impeller 10 is coaxial with the shaft 8. Further, the two large diameter portions are separated from each other across the small diameter portion 8b. The inclination of the compressor impeller 10 with respect to the axial center of the shaft 8 is effectively suppressed during the assembling operation as compared with the case where the two large diameter portions are adjacent to each other.
  • the rotating body is configured, for example, by integrally attaching the turbine impeller 9, the oil removing member 21, and the compressor impeller 10 to the shaft 8.
  • the second large diameter portion 8d is disposed radially inward of the boss portion 10h.
  • the boss portion 10 h is not provided with a plurality of blades 10 g on the radially outer side.
  • the boss 10 h is less susceptible to the centrifugal force of the blade 10 g when it rotates. Therefore, the inner circumferential surface of the region of the through hole 10b which is located radially inward of the boss 10h is not pushed and spread too much.
  • the amount of eccentricity of the compressor impeller 10 with respect to the axial center of the shaft 8 is suppressed. An increase in the above-mentioned imbalance of the rotating body is suppressed.
  • the first large diameter portion 8 c is disposed radially inward of the back surface portion 10 e of the main body portion 10 a of the compressor impeller 10.
  • a portion positioned radially inward of the outermost diameter portion 10f has a large mass extending radially inward of the outermost diameter portion 10f.
  • part located in the radial direction inner side of outermost diameter part 10f among the through-holes 10b receives a big centrifugal force, and is easy to expand.
  • the back surface portion 10 e is formed to be inclined in a direction in which the outer diameter decreases as going from the outermost diameter portion 10 f to the other end side of the shaft 8.
  • the mass of the back surface portion 10 e extending radially outward is smaller than that of the outermost diameter portion 10 f. That is, in the area
  • the first large diameter portion 8c is tightly fitted to the through hole 10b.
  • the compressor impeller 10 is attached to the shaft 8 by the frictional force.
  • the outer diameter of the first large diameter portion 8c is larger than the inner diameter of the through hole 10b. Even if the through hole 10b is pushed and expanded by the centrifugal force, the interference is caused by the first large diameter portion 8c following the through hole 10b. Separation of the first large diameter portion 8c from the inner circumferential surface of the through hole 10b is suppressed.
  • the second large diameter portion 8d extends in the axial direction of the shaft 8 longer than the first large diameter portion 8c.
  • the second large diameter portion 8d is easily guided by the inner peripheral surface of the through hole 10b even if the dimensional relationship with the through hole 10b is an intermediate fit. Further, during the assembling operation, the positional relationship in which the compressor impeller 10 is coaxial with the shaft 8 is stably maintained.
  • the first large diameter portion 8c has a length in the axial direction which does not reach from the rear surface portion 10e to a portion positioned radially inward of the outermost diameter portion 10f.
  • the axial length of the first large diameter portion 8c is appropriately set in consideration of, for example, the workability of assembling the compressor impeller 10 to the shaft 8 and the effect of suppressing the unbalance of the rotating body. It is also good.
  • the first large diameter portion 8c may extend toward the one end 8a in the axial direction of the shaft 8 including a region located radially inward of the outermost diameter portion 10f.
  • the first large diameter portion 8c may be formed in the axial direction starting from a position separated from the back surface portion 10e on the side of one end 8a in the axial direction of the shaft 8. That is, by forming the first large diameter portion 8c including at least a part of the region located on the inner side in the radial direction of the back surface portion 10e, the two large diameter portions are sufficiently separated. Therefore, the inclination of the compressor impeller 10 with respect to the axial center of the shaft 8 is more effectively suppressed at the time of assembly work and rotation of the shaft 8.
  • the small diameter portion 8b is located radially inward of the outermost diameter portion 10f.
  • part located in the radial direction inner side of outermost diameter part 10f among the through-holes 10b receives a big centrifugal force, and is easy to expand.
  • the small diameter portion 8 b is located radially inward of the outermost diameter portion 10 f.
  • the fitting structure is not taken on the radially inner side of the outermost diameter portion 10 f. That is, the first large diameter portion 8c and the second large diameter portion 8d are disposed so as to avoid the radially inner side of the outermost diameter portion 10f. In this case, of the inner circumferential surface of the through hole 10b, the portion facing the first large diameter portion 8c and the second large diameter portion 8d in the radial direction is difficult to expand in diameter. An increase in imbalance is suppressed.
  • FIG. 3 is an explanatory view for explaining a first modification.
  • the case where two large diameter portions are formed in the shaft 8 has been described.
  • the first modification three large diameter portions are provided on the shaft 38.
  • a third large diameter portion 38g is provided between the first large diameter portion 38c and the second large diameter portion 38d in the shaft 38.
  • the third large diameter portion 38g may be formed on one end 38a side of the shaft 38 at the radially inner side of the plurality of blades 10g.
  • the number of large diameter parts is not limited to three. It may be appropriately set based on the axial length of the compressor impeller 10 and the like. For example, the number of the large diameter portions may be four.
  • the position of the large diameter portion provided between the first large diameter portion 38c and the second large diameter portion 38d is not limited to the one end 38a side of the shaft 38.
  • the large diameter portion may be appropriately formed at any position between the first large diameter portion 38c and the second large diameter portion 38d.
  • the large diameter portion may be formed on the other end side of the shaft 38, for example. However, when the large diameter portion is formed on one end 38 a side of the shaft 38, the large diameter portion may be disposed in the region of the through hole 10 b where the diameter expansion by centrifugal force is small. Also, for example, the third large diameter portion 38g may be sized to be an intermediate fit with the through hole 10b, as with the second large diameter portion 38d. In this case, the deterioration of the workability of assembling the compressor impeller 10 to the shaft 38 is suppressed.
  • the second large diameter portion 38 d and the third large diameter portion 38 g may each have a shorter axial length than the second large diameter portion 8 d in the above-described embodiment.
  • the shaft 38 two small diameter portions of the shaft 38 are provided with the third large diameter portion 38g interposed therebetween (the oil removing member 21 side is a first small diameter portion 38b 1 , and one end 38a side of the shaft 38 is a second small diameter portion 38b 2 ).
  • the first small-diameter portion 38b 1 and the second small diameter portion 38b 2 the total axial length of the shaft 38 may be axial length and equal approximate shaft 8 of the small-diameter portion 8b of the embodiments described above.
  • the tensile stress to the shaft 8 by fastening by the nut 22 acts, the first small diameter portion 38b 1 and the sum of the elastic deformation of the second small diameter portion 38b 2 becomes about the same as the small diameter portion 8b. Similar to the small diameter portion 8b, a stable axial force is generated between the nut 22 and the step surface 38e.
  • FIG. 4A is a first diagram for explaining the second modification.
  • FIG. 4 (b) is a second diagram for explaining the second modification.
  • a small inner diameter portion 40i is provided inside the through hole 40b of the compressor impeller 40 (impeller) in the radial direction of the boss 40h. .
  • the inner diameter of the small inner diameter portion 40i is smaller than the inner diameter of the portion 40j radially opposed to the first large diameter portion 8c in the through hole 40b.
  • the small inner diameter portion 40i is a protrusion provided on the inner peripheral surface of the through hole 40b.
  • the small inner diameter portion 40i is located closer to one end 8a of the shaft 8 than the blades 40g of the compressor impeller 40.
  • a stepped surface 40k is formed on the inner peripheral surface of the through hole 40b from the portion 40j in the through hole 40b radially opposed to the first large diameter portion 8c to the small inner diameter portion 40i.
  • the step surface 40k is located, for example, on the radially outer side of the second large diameter portion 8d. However, the step surface 40k may be located closer to the first large diameter portion 8c than the second large diameter portion 8d.
  • the stepped surface 40 k extends in the radial direction of the shaft 8.
  • the boss 40 h is not easily affected by the centrifugal force of the blade 40 g.
  • the amount of eccentricity of the compressor impeller 40 with respect to the axial center of the shaft 8 is suppressed. An increase in unbalance of the rotating body is suppressed.
  • the shaft 8 is inserted from the side of the through hole 40b opposite to the small inner diameter portion 40i. That is, the second large diameter portion 8d is also inserted from the side opposite to the small inner diameter portion 40i.
  • the outer diameter of the second large diameter portion 8 d is smaller than that of the first large diameter portion 8 c.
  • the outer diameter of the second large diameter portion 8d has a dimension corresponding to the inner diameter of the small inner diameter portion 40i. That is, the radial gap between the second large diameter portion 8d and the portion 40j is larger than the radial gap between the second large diameter portion 8d and the small inner diameter portion 40i.
  • both the first large diameter portion 8c and the portion 40j, and the second large diameter portion 8d and the small inner diameter portion 40i may be an interference fit.
  • an inclined surface or a curved surface may be provided at the boundary between the radially inner end of the step surface 40k and the small inner diameter portion 40i.
  • the inclined surface or the curved surface serves as a guide, and the second large diameter portion 8d is easily inserted into the small inner diameter portion 40i.
  • the attachment structure 20 is provided in the supercharger C
  • the modification described above if the impeller is attached to the shafts 8 and 38, the attachment structure 20 may be provided in another rotating machine. Good. That is, the mounting structure 20 described above is applicable to any rotating machine other than the turbocharger C.
  • the second large diameter portions 8 d and 38 d extend in the axial direction of the shafts 8 and 38 from the first large diameter portions 8 c and 38 c has been described.
  • the second large diameter portions 8d and 38d may have the same or shorter axial length of the shafts 8 and 38 than the first large diameter portions 8c and 38c.
  • the magnitude of the coefficient of friction of the surfaces of the shafts 8 and 38 varies depending on the product. The magnitude of the coefficient of friction of the surfaces of the shafts 8 and 38 affects the resistance (frictional resistance) when the shafts 8 and 38 are inserted through the through holes 10 b.
  • the following effects can be obtained. is there. In the assembling operation, the variation in resistance when the shafts 8 and 38 are inserted into the through holes 10 b can be reduced.
  • the third large diameter portion 38g is formed on the side of the one end 38a of the shaft 38 inward of the plurality of blades 10g in the radial direction.
  • the third large diameter portion 38g may be formed at any position between the first large diameter portion 38c and the second large diameter portion 38d.
  • the back surface portion 10e of the main body portion 10a is inclined in the direction in which the outer diameter becomes smaller as it goes to the other end side of the shafts 8 and 38 is described.
  • the case where the first large diameter portions 8c and 38c are located radially inward of the back surface portion 10e has been described.
  • the back surface portion 10 e may extend, for example, along the radial direction of the shafts 8, 38.
  • the first large diameter portions 8c and 38c may be offset in the axial direction of the shafts 8 and 38 from the inner side in the radial direction of the back surface portion 10e.
  • the small diameter portion 8b, the first small diameter portion 38b 1 has been described a case located radially inward of the outermost diameter portion 10f of the main body portion 10a.
  • the small diameter portion 8b, a first small diameter portion 38b 1 may deviate from the radially inner side of the outermost diameter portion 10f of the main body portion 10a in the axial direction of the shaft 8, 38.
  • a plurality of vanes 10 g, 40 g was described a case configured to include a plurality of short blades 10 g 1, a plurality of long blades 10 g 2.
  • the plurality of blades 10g and 40g may have one type of axial length of the shafts 8 and 38.
  • the step surface 40k is formed on the inner peripheral surface of the through hole 40b.
  • a tapered surface may be formed in which the inner diameter gradually decreases from the portion 40 j in the through hole 40 b radially opposite to the first large diameter portion 8 c to the small inner diameter portion 40 i.
  • the provision of the step surface 40k facilitates the processing of the through hole 40b. Processing costs are reduced.
  • the second large diameter portion 8 d may not be provided as long as the small inner diameter portion 40 i of the compressor impeller 40 fits to the small diameter portion 8 b. That is, the small diameter portion 8b may extend to one axial end 8a side of the shaft 8 and may be in a fitting relationship with the small inner diameter portion 40i. Also in this case, as in the second modification described above, for example, when the compressor impeller 40 is heated and the shaft 8 is inserted, the contact between the through hole 40 b and the second large diameter portion 8 d is suppressed. The contraction of the through hole 40b is suppressed.
  • the amount of eccentricity of the compressor impeller 40 with respect to the axial center of the shaft 8 is suppressed. An increase in unbalance of the rotating body is suppressed.
  • the second large diameter portion 8d having a larger outer diameter than the small inner diameter portion 8b the following effects can be obtained.
  • the shaft 8 only the second large diameter portion 8 d fitted with the inner circumferential surface located radially inward of the boss portion 40 h may be processed with high accuracy. Processing time is reduced.
  • the configuration of the second modified example may be applied to the embodiment and the first modified example described above, such as providing the small inner diameter portion 40i, for example.
  • the present disclosure can be utilized for a mounting structure for attaching an impeller to a shaft, and a turbocharger.

Abstract

取付構造20は、シャフト8が挿通される貫通孔10bが形成された本体部10aと、本体部10aの外周面10cに設けられた複数の羽根10gとを有し、本体部10aのうち複数の羽根10gよりもシャフト8の一端8a側に突出するボス部10hが形成されたコンプレッサインペラ10(インペラ)と、シャフト8のうち、貫通孔10bの内周面に対してシャフト8の径方向に離隔して対向する小径部8bと、シャフト8のうち、小径部8bよりシャフト8の他端側に位置し、小径部8bより外径が大きい第1大径部8cと、シャフト8のうち、小径部8bよりシャフト8の一端8a側に位置し、小径部8bより外径が大きく、ボス部10hの径方向内側に位置する第2大径部8d、および、貫通孔10bのうち、ボス部10hの径方向内側に設けられ、貫通孔10bにおける第1大径部8cに径方向に対向する部位より内径が小さい小内径部の一方または双方と、を備える。

Description

取付構造、および、過給機
 本開示は、インペラをシャフトに取り付ける取付構造、および、過給機に関する。
 従来、シャフトがベアリングハウジングに回転自在に軸支された過給機が知られている。シャフトの一端にはタービンインペラが設けられ、他端にはコンプレッサインペラが設けられる。過給機はエンジンに接続される。エンジンから排出される排気ガスによってタービンインペラが回転する。タービンインペラの回転によって、シャフトを介してコンプレッサインペラが回転する。過給機は、コンプレッサインペラの回転に伴い空気を圧縮してエンジンに送出する。
 コンプレッサインペラは、本体部と、複数の羽根を含んで構成されている。複数の羽根は、本体部の外周面に設けられる。コンプレッサインペラの本体部には、貫通孔が形成される。シャフトは貫通孔に挿通されている。特許文献1に記載された構成では、シャフトのうち貫通孔に挿通された部位に、小径部を挟んで2つの大径部が形成されている。2つの大径部によってシャフトが貫通孔と同軸となるようにセンタリングされている。
特開2015-108378号公報
 例えば、特許文献1に記載されたコンプレッサインペラのような構成では、シャフトと共にインペラが回転すると、複数の羽根が本体部に遠心力を作用させて貫通孔が押し拡げられる。その結果、大径部が貫通孔の内周面から離隔する。そして、シャフトに対するインペラの偏心が大きくなってアンバランスが増加しまうおそれがある。
 本開示の目的は、アンバランスの増加を抑制することが可能な取付構造、および、過給機を提供することである。
 上記課題を解決するために、本開示の一態様に係る取付構造は、シャフトが挿通される貫通孔が形成された本体部と、本体部の外周面に設けられた複数の羽根とを有し、本体部のうち複数の羽根よりもシャフトの一端側に突出するボス部が形成されたインペラと、シャフトのうち、貫通孔の内周面に対してシャフトの径方向に離隔して対向する小径部と、シャフトのうち、小径部よりシャフトの他端側に位置し、小径部より外径が大きい第1大径部と、シャフトのうち、小径部よりシャフトの一端側に位置し、小径部より外径が大きく、ボス部の径方向内側に位置する第2大径部、および、貫通孔のうち、ボス部の径方向内側に設けられ、貫通孔における第1大径部に径方向に対向する部位より内径が小さい小内径部の一方または双方と、を備える。
 第2大径部は、第1大径部よりシャフトの軸方向に長く延在してもよい。
 貫通孔と第1大径部は、締り嵌めされ、貫通孔と第2大径部は、中間嵌めされてもよい。
 シャフトのうち、第1大径部と第2大径部との間に位置し、小径部より外径が大きい第3大径部を備えてもよい。
 本体部のうち、複数の羽根よりもシャフトの他端側に位置する背面部は、シャフトの他端側に向かう程、外径が小径となる向きに傾斜し、第1大径部は、背面部の径方向内側に位置してもよい。
 小径部は、本体部のうち、シャフトの径方向に最も外側まで延在する最外径部の径方向内側に位置してもよい。
 上記課題を解決するために、本開示の一態様に係る過給機は、上記取付構造を備える。
 本開示によれば、アンバランスの増加を抑制することが可能となる。
過給機の概略断面図である。 図2(a)は、シャフトにコンプレッサインペラが取り付けられる前の状態を示す。図2(b)は、シャフトにコンプレッサインペラが取り付けられた後の状態を示す。 第1変形例を説明するための説明図である。 図4(a)は、第2変形例を説明するための第1の図である。図4(b)は、第2変形例を説明するための第2の図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の実施形態について詳細に説明する。実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、理解を容易とするための例示にすぎず、特に断る場合を除き、本開示を限定するものではない。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また本開示に直接関係のない要素は図示を省略する。
 図1は、過給機Cの概略断面図である。以下では、図1に示す矢印L方向を過給機Cの左側とし、矢印R方向を過給機Cの右側として説明する。図1に示すように、過給機Cは、過給機本体1を備える。過給機本体1は、ベアリングハウジング2(ハウジング)を備える。ベアリングハウジング2の左側には、締結機構3によってタービンハウジング4が連結される。ベアリングハウジング2の右側には、締結ボルト5によってコンプレッサハウジング6が連結される。ベアリングハウジング2、タービンハウジング4、コンプレッサハウジング6は一体化されている。
 ベアリングハウジング2のタービンハウジング4近傍の外周面には、突起2aが設けられている。突起2aは、ベアリングハウジング2の径方向に突出する。また、タービンハウジング4のベアリングハウジング2近傍の外周面には、突起4aが設けられている。突起4aは、タービンハウジング4の径方向に突出する。ベアリングハウジング2とタービンハウジング4は、突起2a、4aを締結機構3によってバンド締結して取り付けられる。締結機構3は、例えば、突起2a、4aを挟持するGカップリングで構成される。
 ベアリングハウジング2には、軸受孔2bが形成されている。軸受孔2bは、過給機Cの左右方向に貫通する。軸受孔2bに設けられた軸受7(図1では、一例としてセミフローティング軸受を示す)によって、シャフト8が回転自在に軸支されている。シャフト8の左端部にはタービンインペラ9が設けられる。タービンインペラ9がタービンハウジング4内に回転自在に収容されている。また、シャフト8の右端部にはコンプレッサインペラ10(インペラ)が設けられる。コンプレッサインペラ10がコンプレッサハウジング6内に回転自在に収容されている。
 コンプレッサハウジング6には、吸気口11が形成されている。吸気口11は、過給機Cの右側に開口する。吸気口11は、不図示のエアクリーナに接続される。また、上記のように、締結ボルト5によってベアリングハウジング2とコンプレッサハウジング6が連結された状態では、ディフューザ流路12が形成される。ディフューザ流路12は、ベアリングハウジング2とコンプレッサハウジング6の対向面によって形成される。ディフューザ流路12は、空気を昇圧する。ディフューザ流路12は、環状である。ディフューザ流路12は、上記の径方向内側において、コンプレッサインペラ10を介して吸気口11に連通している。
 また、コンプレッサハウジング6には、コンプレッサスクロール流路13が設けられている。コンプレッサスクロール流路13は環状である。コンプレッサスクロール流路13は、ディフューザ流路12よりもシャフト8の径方向外側に位置する。コンプレッサスクロール流路13は、不図示のエンジンの吸気口と連通する。コンプレッサスクロール流路13は、ディフューザ流路12にも連通している。したがって、コンプレッサインペラ10が回転すると、吸気口11からコンプレッサハウジング6内に空気が吸気される。当該吸気された空気は、コンプレッサインペラ10の翼間を流通する過程において遠心力の作用により増速される。増圧増速された空気は、ディフューザ流路12およびコンプレッサスクロール流路13で昇圧される。昇圧された空気は、エンジンの吸気口に導かれる。
 タービンハウジング4には、吐出口14が形成されている。吐出口14は、過給機Cの左側に開口する。吐出口14は、不図示の排気ガス浄化装置に接続される。また、タービンハウジング4には、流路15と、タービンスクロール流路16とが設けられている。タービンスクロール流路16は環状である。タービンスクロール流路16は、流路15よりもタービンインペラ9の径方向外側に位置する。タービンスクロール流路16は、不図示のガス流入口と連通する。ガス流入口は、不図示のエンジンの排気マニホールドから排出される排気ガスが導かれる。タービンスクロール流路16は、上記の流路15にも連通している。したがって、ガス流入口からタービンスクロール流路16に導かれた排気ガスは、流路15およびタービンインペラ9を介して吐出口14に導かれる。吐出口14に導かれる排気ガスは、その流通過程においてタービンインペラ9を回転させる。
 そして、タービンインペラ9の回転力は、シャフト8を介してコンプレッサインペラ10に伝達される。コンプレッサインペラ10の回転力によって、上記のとおりに、空気が昇圧されてエンジンの吸気口に導かれる。
 図2(a)は、シャフト8にコンプレッサインペラ10が取り付けられる前の状態を示す。図2(b)は、シャフト8にコンプレッサインペラ10が取り付けられた後の状態を示す。図2(a)、図2(b)に示すように、取付構造20は、シャフト8、コンプレッサインペラ10の他に、油切り部材21、ナット22を含んで構成される。
 油切り部材21は、本体部21aを有する。本体部21aは、円筒形状である。本体部21aにシャフト8の一端8aが挿通される。図1に示す軸受7を潤滑した後の潤滑油の一部は、シャフト8を伝ってシャフト8の一端8a側に流れる。シャフト8の一端8a側に流れた潤滑油は、コンプレッサインペラ10より手前で油切り部材21の本体部21aに到達する。油切り部材21は遠心力によって潤滑油を径方向外側に飛散させる。飛散した潤滑油は、ベアリングハウジング2に設けられた排油口2c(図1参照)から外部に排出する。このように、油切り部材21は、潤滑油のコンプレッサインペラ10側への漏出を抑制する機能を有する。
 また、コンプレッサインペラ10は、本体部10aを有する。本体部10aは環状である。本体部10aには、貫通孔10bが形成される。シャフト8は、貫通孔10bに挿通される。本体部10aの外周面10cには、図2(b)に示すように、正面部10dが形成される。正面部10dは、シャフト8の一端8a側ほど外径が小さくなる向きに傾斜する。本体部10aの外周面10cのうち、正面部10dと反対側には、背面部10eが形成される。背面部10eは、例えば、シャフト8の他端側(図2中、左側)ほど外径が小さくなる向きに傾斜する。背面部10eは、例えば、シャフト8の軸方向に垂直に延在してもよい。正面部10dと背面部10eとの間には、最外径部10fが形成されている。最外径部10fは、シャフト8の軸方向に延在する。最外径部10fは、正面部10dから背面部10eまで延在する。最外径部10fは、本体部10aのうち、シャフト8の径方向に最も外側まで延在する。
 本体部10aの正面部10dには、複数の羽根10gが設けられている。複数の羽根10gは、正面部10dのうち、最外径部10f側の端部からシャフト8の一端8a側に向かって延在する。複数の羽根10gは、正面部10dの周方向に互いに離隔して複数配されている。複数の羽根10gは、複数の短羽根10gと、複数の長羽根10gとを含んで構成される。複数の長羽根10gは、短羽根10gよりもシャフト8の軸方向の一端8a側に長く延在する。以下、単に複数の羽根10gという場合、複数の短羽根10gと、複数の長羽根10gの双方を含む。
 ボス部10hは、本体部10aのうち、複数の羽根10gよりも(短羽根10g、長羽根10gのいずれよりも)シャフト8の一端8a側に突出している部位である。すなわち、ボス部10hの径方向外側には、複数の羽根10gが配されていない。
 また、シャフト8には、小径部8b、第1大径部8c、第2大径部8d、段差面8eが設けられている。第1大径部8cは、シャフト8のうち、小径部8bよりシャフト8の他端側に形成されている。第2大径部8dは、シャフト8のうち、小径部8bよりシャフト8の一端8a側に形成されている。
 すなわち、第1大径部8cおよび第2大径部8dの間に小径部8bが形成されている。第1大径部8cおよび第2大径部8dは、いずれも小径部8bよりも外径が大きい。第2大径部8dは、第1大径部8cよりシャフト8の軸方向に長く延在している。
 段差面8eは、第1大径部8cよりもシャフト8の他端側に形成される。段差面8eは、シャフト8の外径差によって形成される。段差面8eは、シャフト8の径方向に延在する。段差面8eは、シャフト8の一端8a側に臨んでいる。
 続いて、シャフト8にコンプレッサインペラ10を取り付ける手順を説明する。まず、図2(a)に示す状態から、油切り部材21の本体部21aのうち、図2中、左側の左端部が段差面8eに当接する位置まで、本体部21aにシャフト8を挿通する。
 油切り部材21の本体部21aの左端部と反対側の右端部が、コンプレッサインペラ10の本体部10aのうち、図2中、左側の左端部と当接する位置まで、本体部10aの貫通孔10bにシャフト8を挿通する。
 シャフト8の一端8a側にはネジ部8fが設けられている。ネジ部8fは、ネジ溝が形成されている。本体部21aおよび本体部10aにシャフト8が挿通された状態で、ネジ部8fが本体部10aから突出する。ネジ部8fの突出部位にナット22が螺合する。ナット22がネジ部8fに締結することで、シャフト8の段差面8eとナット22との間に軸力が生じる。軸力によって、図2(b)に示すように、油切り部材21およびコンプレッサインペラ10がシャフト8に取り付けられる。
 このとき、小径部8bは、本体部10aの貫通孔10bの内周面に対して、シャフト8の径方向に離隔して対向する。すなわち、小径部8bと貫通孔10bの内周面との間には、シャフト8の径方向に間隙が設けられている。
 一方、貫通孔10bと第1大径部8cは、締り嵌めとなる寸法関係である。貫通孔10bと第2大径部8dは、中間嵌めとなる寸法関係である。具体的には、第1大径部8cの外径は、貫通孔10bの内径よりも大きい。コンプレッサインペラ10を加熱するなどして、第1大径部8cが貫通孔10bに温嵌め(焼き嵌め)される。
 また、第2大径部8dの外径の寸法公差の上限値は、貫通孔10bの内径の寸法公差の下限値より大きい。第2大径部8dの外径の寸法公差の下限値は、貫通孔10bの内径の寸法公差の上限値より小さい。すなわち、第2大径部8dと貫通孔10bの内周面は、寸法公差の範囲内で、締め代ができる場合とすきまができる場合がある。第2大径部8dの外径は、貫通孔10bの内径よりも大きい場合、同一の場合、あるいは小さい場合が考えられる。
 ここでは、貫通孔10bのうち、第1大径部8cに径方向に対向する部位から、第2大径部8dに径方向に対向する部位までの内径は大凡等しい。第1大径部8c側が締り嵌め、第2大径部8d側が中間嵌めである。大凡、第1大径部8cの方が第2大径部8dよりも僅かに大径となる場合が多い。そのため、第2大径部8dがシャフト8の一端側8aに配されることで、貫通孔10bにシャフト8が一端8a側から挿通され易い。組み付けの作業性が向上する。
 ここでは、第1大径部8cや第2大径部8dよりも小径で弾性変形し易い小径部8bを設ける。ナット22による締め付けでシャフト8を伸長させておく。その結果、安定した軸力が生じる。
 また、上述したように、シャフト8には2つの大径部(第1大径部8c、第2大径部8d)が設けられている。そのため、大径部が貫通孔10bの内周面にガイドされる。コンプレッサインペラ10がシャフト8と同軸となる位置関係を維持しつつ、コンプレッサインペラ10にシャフト8が挿入される。また、小径部8bを挟んで2つの大径部が離隔している。2つの大径部が隣接している場合に比べて、組み付け作業時、シャフト8の軸心に対するコンプレッサインペラ10の傾きが効果的に抑制される。
 コンプレッサインペラ10が高速回転すると、コンプレッサインペラ10の貫通孔10bは、遠心力によって押し拡げられる。その結果、大径部が貫通孔10bの内周面から離隔する。貫通孔10bの内周面とシャフト8との間に隙間が発生する。その分、シャフト8の軸心に対してコンプレッサインペラ10が偏心する可能性がある。その結果、コンプレッサインペラ10単体が持つアンバランスの回転方向の位相によっては、回転体のアンバランスが増加してしまうおそれがある。ここで、回転体は、例えば、シャフト8にタービンインペラ9、油切り部材21、および、コンプレッサインペラ10が一体的に取り付けられて構成される。
 そこで、本実施形態では、第2大径部8dが、ボス部10hの径方向内側に配される。ボス部10hには、径方向外側に複数の羽根10gが設けられていない。ボス部10hは、回転したときの羽根10gの遠心力の影響を受け難い。そのため、貫通孔10bのうち、ボス部10hの径方向内側にある領域は、内周面があまり押し拡げられない。シャフト8の軸心に対するコンプレッサインペラ10の偏心量が抑えられる。上記の回転体のアンバランスの増加が抑制される。
 また、第1大径部8cは、コンプレッサインペラ10の本体部10aにおける背面部10eの径方向内側に配される。貫通孔10bのうち、最外径部10fの径方向内側に位置する部位は、最外径部10fの径方向内側に延在する質量が大きい。貫通孔10bのうち、最外径部10fの径方向内側に位置する部位は、大きな遠心力を受けて拡がり易い。背面部10eは、最外径部10fからシャフト8の他端側に向かうにつれて外径が小さくなる向きに傾斜して形成されている。背面部10eは、径方向外側に延在する質量が最外径部10fと比較して小さい。すなわち、貫通孔10bのうち、背面部10eの径方向内側に位置する領域において、内周面の拡径が緩和される。そのため、シャフト8の軸心に対するコンプレッサインペラ10の偏心量が抑えられる。回転体のアンバランス増加が抑制される。
 また、第1大径部8cは、貫通孔10bに対して締り嵌めされている。摩擦力によってシャフト8にコンプレッサインペラ10が取り付けられる。締り嵌めされる前、第1大径部8cの外径が貫通孔10bの内径より大きい。仮に遠心力によって貫通孔10bが押し拡げられても、締め代分は第1大径部8cが貫通孔10bに追従して拡径する。第1大径部8cが貫通孔10bの内周面から離隔することが抑制される。そのため、高速回転によってコンプレッサインペラ10に大きな遠心力が作用しても、第1大径部8cと貫通孔10bの内周面との離隔によって隙間が生じることが抑制される。シャフト8の軸心に対するコンプレッサインペラ10の偏心量が抑えられる。高速回転域まで回転体のアンバランス増加が抑制される。
 また、第2大径部8dは、第1大径部8cよりシャフト8の軸方向に長く延在している。第2大径部8dは、貫通孔10bとの寸法関係が中間嵌めであっても貫通孔10bの内周面にガイドされ易い。また、組み付け作業時に、コンプレッサインペラ10がシャフト8と同軸となる位置関係が安定して維持される。
 また、第1大径部8cは、背面部10eから最外径部10fの径方向内側に位置する部位まで達しない軸方向の長さとしている。これに限らず、例えば、シャフト8にコンプレッサインペラ10を組み付ける作業性と回転体のアンバランスの抑制効果などを考慮して、第1大径部8cの軸方向の長さが、適宜設定されてもよい。例えば、第1大径部8cは、最外径部10fの径方向内側に位置する領域を含んで、シャフト8の軸方向の一端8a側に延在してもよい。また、第1大径部8cは、背面部10eからシャフト8の軸方向の一端8a側に離隔した位置を始点として、軸方向に形成されてもよい。すなわち、第1大径部8cが、少なくとも背面部10eの径方向内側に位置する領域の一部を含んで形成されることによって、2つの大径部が十分に離隔して配される。そのため、組付け作業時やシャフト8の回転時において、シャフト8の軸心に対するコンプレッサインペラ10の傾きがより効果的に抑制される。
 また、小径部8bは、最外径部10fの径方向内側に位置する。貫通孔10bのうち、最外径部10fの径方向内側に位置する部位は、大きな遠心力を受けて拡がり易い。本実施形態では、最外径部10fの径方向内側には、小径部8bが位置する。最外径部10fの径方向内側では、嵌め合い構造が取られない。すなわち、第1大径部8cおよび第2大径部8dは、最外径部10fの径方向内側を避けて配される。この場合、貫通孔10bの内周面のうち、第1大径部8cおよび第2大径部8dに径方向に対向する部位が拡径し難くなる。アンバランスの増加が抑制される。
 図3は、第1変形例を説明するための説明図である。上述した実施形態では、2つの大径部がシャフト8に形成される場合について説明した。第1変形例においては、3つの大径部がシャフト38に設けられる。
 例えば、シャフト38のうち、第1大径部38cと第2大径部38dとの間には第3大径部38gが設けられる。第3大径部38gは、複数の羽根10gの径方向内側におけるシャフト38の一端38a側に形成されてもよい。ここで、大径部の数は3つに限られない。コンプレッサインペラ10の軸方向長さなどから、適宜設定されてよい。大径部の数は、例えば、4つでも構わない。また、第1大径部38cと第2大径部38dとの間に設けられる大径部の位置は、シャフト38の一端38a側に限られない。大径部は、第1大径部38cと第2大径部38dとの間のいずれの位置に適宜形成されてもよい。大径部は、例えば、シャフト38の他端側に形成されてもよい。ただし、大径部が、シャフト38の一端38a側に形成される場合は、貫通孔10bのうち、遠心力による拡径が小さい領域に大径部が配されてもよい。また、例えば、第3大径部38gは、第2大径部38dと同様、貫通孔10bと中間嵌めとなる寸法としてもよい。この場合、シャフト38にコンプレッサインペラ10を組み付ける作業性の悪化が抑制される。
 このように、第3大径部38gを設けても、上述した実施形態と同様、コンプレッサインペラ10の偏心量が抑えられる。例えば、第2大径部38d、第3大径部38gは、それぞれ、上述した実施形態の第2大径部8dよりも軸方向の長さが短くてもよい。
 また、シャフト38の小径部は、第3大径部38gを挟んで2つ設けられる(油切り部材21側が第1小径部38b、シャフト38の一端38a側が第2小径部38b)。第1小径部38bと第2小径部38bは、シャフト38の軸方向の長さの合計が、上述した実施形態の小径部8bのシャフト8の軸方向の長さと大凡等しくてもよい。
 この場合、ナット22による締め付けでシャフト8に引張応力が作用すると、第1小径部38bと第2小径部38bの弾性変形量の合計は、小径部8bと同程度となる。小径部8bと同様、ナット22と段差面38eとの間に安定した軸力が生じる。
 図4(a)は、第2変形例を説明するための第1の図である。図4(b)は、第2変形例を説明するための第2の図である。図4(a)に示すように、第2変形例においては、コンプレッサインペラ40(インペラ)の貫通孔40bのうち、ボス部40hの径方向内側に、例えば、小内径部40iが設けられている。
 小内径部40iの内径は、貫通孔40bにおける第1大径部8cに径方向に対向する部位40jの内径より小さい。小内径部40iは、貫通孔40bの内周面に設けられた突起である。小内径部40iは、コンプレッサインペラ40の羽根40gよりもシャフト8の一端8a側に位置している。
 また、貫通孔40bにおける第1大径部8cに径方向に対向する部位40jから、小内径部40iまでの貫通孔40bの内周面には、段差面40kが形成される。段差面40kは、例えば、第2大径部8dの径方向外側に位置する。ただし、段差面40kは、第2大径部8dよりも第1大径部8c側に位置してもよい。段差面40kは、大凡シャフト8の径方向に延在する。
 第2変形例においても、上述した実施形態と同様、ボス部40hが、羽根40gの遠心力の影響を受け難い。シャフト8の軸心に対するコンプレッサインペラ40の偏心量が抑えられる。回転体のアンバランスの増加が抑制される。
 また、図4(b)に示すように、シャフト8にコンプレッサインペラ40を組み付けるとき、シャフト8は、貫通孔40bのうち、小内径部40iと反対側から挿通される。すなわち、第2大径部8dも小内径部40iと反対側から挿通される。第2変形例では、例えば、第2大径部8dの外径は、第1大径部8cよりも小さい。第2大径部8dの外径は、小内径部40iの内径と対応する寸法となっている。すなわち、第2大径部8dと上記の部位40jとの径方向の隙間は、第2大径部8dと小内径部40iとの径方向の隙間よりも大きい。例えばコンプレッサインペラ40を加熱して、シャフト8を挿入する場合、貫通孔40bと第2大径部8dが接触すると、コンプレッサインペラ40から第2大径部8d側に熱が逃げる。第2大径部8dに対して径方向の隙間が大きい部位40jを設けると、貫通孔40bと第2大径部8dとの接触が抑えられる。貫通孔40bの収縮が抑制される。すなわち、貫通孔40bにシャフト8を挿通させるときの抵抗が小さくなる。組み付け時の作業性が向上する。また、第1大径部8cと部位40j、第2大径部8dと小内径部40iの双方が締り嵌めであってもよい。この場合でも、貫通孔40bと第2大径部8dとの接触が抑えられる。貫通孔40bにシャフト8が容易に挿通される。また、段差面40kの径方向内側の端部と小内径部40iとの境界に、傾斜面や湾曲面が設けられてもよい。この場合、傾斜面や湾曲面がガイドとなり、第2大径部8dが小内径部40iに挿入され易い。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の実施形態について説明したが、本開示はかかる実施形態に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上述した実施形態および変形例では、取付構造20が過給機Cに設けられる場合について説明したが、シャフト8、38にインペラを取り付ければ、取付構造20を他の回転機械に設けてもよい。つまり、上記の取付構造20は、過給機C以外のあらゆる回転機械に適用可能である。
 また、上述した実施形態および変形例では、第2大径部8d、38dは、第1大径部8c、38cよりシャフト8、38の軸方向に長く延在する場合について説明した。ただし、第2大径部8d、38dは、第1大径部8c、38cに対してシャフト8、38の軸方向の長さが同じか短くてもよい。ここで、シャフト8、38の表面の摩擦係数の大きさは、製品によってバラつきが生じる。シャフト8、38の表面の摩擦係数の大きさは、貫通孔10bにシャフト8、38を挿通させるときの抵抗(摩擦抵抗)に影響を及ぼす。第2大径部8d、38dにおけるシャフト8、38の軸方向の長さを、第1大径部8c、38cにおけるシャフト8、38の軸方向の長さ以下にすることで、以下の効果がある。組み付け作業時に、貫通孔10bにシャフト8、38を挿通させるときの抵抗のバラつきが小さく抑えられる。
 また、上述した第1変形例では、第3大径部38gが、複数の羽根10gの径方向内側におけるシャフト38の一端38a側に形成される場合について説明した。ただし、第3大径部38gは、第1大径部38cと第2大径部38dとの間のいずれの位置に形成されてもよい。
 また、上述した実施形態および変形例では、本体部10aの背面部10eが、シャフト8、38の他端側に向かう程、外径が小径となる向きに傾斜する場合について説明した。第1大径部8c、38cが、背面部10eの径方向内側に位置する場合について説明した。ただし、背面部10eは、例えば、シャフト8、38の径方向に沿って延在してもよい。また、第1大径部8c、38cは、背面部10eの径方向内側からシャフト8、38の軸方向にずれてもよい。
 また、上述した実施形態および変形例では、小径部8b、第1小径部38bが、本体部10aの最外径部10fの径方向内側に位置する場合について説明した。ただし、小径部8b、第1小径部38bは、本体部10aの最外径部10fの径方向内側からシャフト8、38の軸方向にずれてもよい。
 また、上述した実施形態および変形例では、複数の羽根10g、40gが、複数の短羽根10gと、複数の長羽根10gを含んで構成される場合について説明した。ただし、複数の羽根10g、40gは、シャフト8、38の軸方向の長さが一種類であってもよい。
 また、上述した第2変形例では、貫通孔40bの内周面に段差面40kが形成される場合について説明した。ただし、貫通孔40bにおける第1大径部8cに径方向に対向する部位40jから、小内径部40iまで、内径が漸減するテーパ面が形成されてもよい。段差面40kを設けることで、貫通孔40bの加工が容易となる。加工コストが低減される。
 また、上述した第2変形例では、シャフト8に第2大径部8dが設けられる場合について説明した。ただし、コンプレッサインペラ40の小内径部40iが小径部8bと嵌め合う寸法であれば、第2大径部8dが設けられずともよい。すなわち、小径部8bがシャフト8の軸方向の一端8a側まで延在して、小内径部40iと嵌め合いの関係となっていてもよい。この場合も、上述した第2変形例と同様、例えば、コンプレッサインペラ40を加熱して、シャフト8を挿入する場合、貫通孔40bと第2大径部8dとの接触が抑えられる。貫通孔40bの収縮が抑制される。シャフト8の軸心に対するコンプレッサインペラ40の偏心量が抑えられる。回転体のアンバランスの増加が抑制される。ただし、小内径部8bより外径が大きい第2大径部8dを設けることで、以下の効果がある。シャフト8のうち、ボス部40hの径方向内側に位置する内周面と嵌め合う第2大径部8dのみを精度よく加工すればよい。加工時間が短縮される。
 また、上述した実施形態および第1変形例に対し、例えば、小内径部40iを設けるといったように、第2変形例の構成が適用されてもよい。
 本開示は、インペラをシャフトに取り付ける取付構造、および、過給機に利用することができる。
C 過給機
8 シャフト
8a 一端
8b 小径部
8c 第1大径部
8d 第2大径部
10 コンプレッサインペラ(インペラ)
10a 本体部
10b 貫通孔
10c 外周面
10e 背面部
10f 最外径部
10g 羽根
10h ボス部
20 取付構造
38 シャフト
38a 一端
38c 第1大径部
38d 第2大径部
38g 第3大径部
40 コンプレッサインペラ(インペラ)
40b 貫通孔
40g 羽根
40h ボス部
40i 小内径部
40j 部位

Claims (7)

  1.  シャフトが挿通される貫通孔が形成された本体部と、前記本体部の外周面に設けられた複数の羽根とを有し、前記本体部のうち前記複数の羽根よりも前記シャフトの一端側に突出するボス部が形成されたインペラと、
     前記シャフトのうち、前記貫通孔の内周面に対して前記シャフトの径方向に離隔して対向する小径部と、
     前記シャフトのうち、前記小径部より前記シャフトの他端側に位置し、前記小径部より外径が大きい第1大径部と、
     前記シャフトのうち、前記小径部より前記シャフトの一端側に位置し、前記小径部より外径が大きく、前記ボス部の径方向内側に位置する第2大径部、および、前記貫通孔のうち、前記ボス部の径方向内側に設けられ、前記貫通孔における前記第1大径部に径方向に対向する部位より内径が小さい小内径部の一方または双方と、
    を備える取付構造。
  2.  前記第2大径部は、前記第1大径部より前記シャフトの軸方向に長く延在する請求項1に記載の取付構造。
  3.  前記貫通孔と前記第1大径部は、締り嵌めされ、前記貫通孔と前記第2大径部は、中間嵌めされた請求項1または2に記載の取付構造。
  4.  前記シャフトのうち、前記第1大径部と前記第2大径部との間に位置し、前記小径部より外径が大きい第3大径部を備える請求項1から3のいずれか1項に記載の取付構造。
  5.  前記本体部のうち、前記複数の羽根よりも前記シャフトの他端側に位置する背面部は、前記シャフトの他端側に向かう程、外径が小径となる向きに傾斜し、
     前記第1大径部は、前記背面部の径方向内側に位置する請求項1から4のいずれか1項に記載の取付構造。
  6.  前記小径部は、前記本体部のうち、前記シャフトの径方向に最も外側まで延在する最外径部の径方向内側に位置する請求項1から5のいずれか1項に記載の取付構造。
  7.  前記請求項1から6のいずれか1項に記載の取付構造を備える過給機。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110043324B (zh) * 2019-03-25 2023-11-28 华电电力科学研究院有限公司 一种用于单级径向透平膨胀机的轴向力平衡装置及设计方法
JPWO2022264313A1 (ja) 2021-06-16 2022-12-22

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01159131U (ja) * 1988-04-23 1989-11-02
JP2011122536A (ja) * 2009-12-11 2011-06-23 Ihi Corp ロータ軸及び過給機
JP2013515208A (ja) * 2009-12-22 2013-05-02 ボーグワーナー インコーポレーテッド 排気ガスターボ過給機のシャフト組立体
US20130115088A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-09 Honeywell International Inc. Compressor wheel shaft with recessed portion
WO2015087414A1 (ja) * 2013-12-11 2015-06-18 三菱重工業株式会社 回転体及び該回転体の製造方法
WO2015146765A1 (ja) * 2014-03-26 2015-10-01 株式会社Ihi インペラ締結構造及びターボ圧縮機

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3579805A (en) 1968-07-05 1971-05-25 Gen Electric Method of forming interference fits by heat treatment
DE2621201C3 (de) * 1976-05-13 1979-09-27 Maschinenfabrik Augsburg-Nuernberg Ag, 8900 Augsburg Laufrad für eine Strömungsmaschine
EP0072582B1 (de) * 1981-08-18 1985-12-18 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Abgasturbolader mit zwischen Turbine und Verdichter angeordneter Lagerung
JPS58124002A (ja) * 1982-01-20 1983-07-23 Toyota Motor Corp タ−ボチヤ−ジヤのインペラ組み付け方法
US4884942A (en) * 1986-06-30 1989-12-05 Atlas Copco Aktiebolag Thrust monitoring and balancing apparatus
US6368077B1 (en) * 2000-05-10 2002-04-09 General Motors Corporation Turbocharger shaft dual phase seal
US6364634B1 (en) * 2000-09-29 2002-04-02 General Motors Corporation Turbocharger rotor with alignment couplings
JP2002242937A (ja) 2001-02-16 2002-08-28 Nsk Ltd ターボチャージャ用転がり軸受の保持器とその製造方法及びターボチャージャ用回転支持装置
US6478553B1 (en) * 2001-04-24 2002-11-12 General Motors Corporation High thrust turbocharger rotor with ball bearings
JP2002332850A (ja) * 2001-05-10 2002-11-22 Sogi Kogyo Kk 非金属介在物を低減化した部材により構成される高温耐久性を向上させたvgsタイプターボチャージャの排気ガイドアッセンブリ
US6896479B2 (en) * 2003-04-08 2005-05-24 General Motors Corporation Turbocharger rotor
JP4432638B2 (ja) 2004-06-24 2010-03-17 株式会社Ihi ターボ過給機、ターボ過給機の組立て方法およびタービン・コンプレッサ組立て装置
US8740465B2 (en) * 2005-08-11 2014-06-03 Robert D. McKeirnan, Jr. Bearing system
US8348595B2 (en) * 2006-09-29 2013-01-08 Borgwarner Inc. Sealing system between bearing and compressor housing
JP5012730B2 (ja) 2008-08-12 2012-08-29 株式会社Ihi インペラ取付構造及び過給機
KR20150103132A (ko) * 2013-01-08 2015-09-09 보르그워너 인코퍼레이티드 터보차저의 베어링 하우징을 위한 오일 드레인
DE102014213641A1 (de) 2014-01-17 2015-08-06 Borgwarner Inc. Verfahren zur Verbindung eines Verdichterrades mit einer Welle einer Aufladeeinrichtung
US9598961B2 (en) * 2014-07-14 2017-03-21 Siemens Energy, Inc. Gas turbine spindle bolt structure with reduced fretting fatigue
US9708925B2 (en) * 2014-12-17 2017-07-18 Honeywell International Inc. Adjustable-trim centrifugal compressor, and turbocharger having same
US10233936B2 (en) * 2016-03-25 2019-03-19 Garrett Transportation I Inc. Turbocharger compressor wheel assembly

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01159131U (ja) * 1988-04-23 1989-11-02
JP2011122536A (ja) * 2009-12-11 2011-06-23 Ihi Corp ロータ軸及び過給機
JP2013515208A (ja) * 2009-12-22 2013-05-02 ボーグワーナー インコーポレーテッド 排気ガスターボ過給機のシャフト組立体
US20130115088A1 (en) * 2011-11-08 2013-05-09 Honeywell International Inc. Compressor wheel shaft with recessed portion
WO2015087414A1 (ja) * 2013-12-11 2015-06-18 三菱重工業株式会社 回転体及び該回転体の製造方法
WO2015146765A1 (ja) * 2014-03-26 2015-10-01 株式会社Ihi インペラ締結構造及びターボ圧縮機

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