WO2017170753A1 - 過給機 - Google Patents

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WO2017170753A1
WO2017170753A1 PCT/JP2017/013032 JP2017013032W WO2017170753A1 WO 2017170753 A1 WO2017170753 A1 WO 2017170753A1 JP 2017013032 W JP2017013032 W JP 2017013032W WO 2017170753 A1 WO2017170753 A1 WO 2017170753A1
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bearing
housing
shaft
hole
partition wall
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PCT/JP2017/013032
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俊輔 西井
真一 金田
謙治 文野
寛 采浦
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株式会社Ihi
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    • F01D25/183Sealing means
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    • F16C2360/00Engines or pumps
    • F16C2360/23Gas turbine engines
    • F16C2360/24Turbochargers

Definitions

  • the present disclosure relates to a turbocharger provided with a bearing having a thrust bearing surface.
  • turbocharger in which a shaft is rotatably supported on a bearing housing.
  • a turbine impeller is provided at one end of the shaft.
  • a compressor impeller is provided at the other end of the shaft. Connect these turbochargers 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 delivers it to the engine.
  • a bearing having a thrust bearing surface is mounted on the turbocharger.
  • the thrust bearing surface receives a thrust load acting on the shaft.
  • the end face is a thrust bearing surface.
  • the thrust bearing surface receives a thrust load from an oil removing member provided on the shaft.
  • the division wall part (lid member) is provided in the radial direction outer side of the oil removal member.
  • the partition wall partitions the space from the thrust bearing surface to the compressor impeller.
  • the partition wall portion prevents the lubricant oil scattered from the thrust bearing surface from moving toward the compressor impeller side.
  • the lubricating oil that lubricated the bearing is discharged from the oil outlet.
  • the oil outlet is provided below the partition wall.
  • the oil level of the lubricating oil before it is discharged from the oil outlet will rise below the dividing wall. Therefore, there is a need for the development of a technique for improving oil discharge.
  • An object of the present disclosure is to provide a supercharger capable of improving oil discharge.
  • a turbocharger includes a housing, a housing, a bearing having a thrust bearing surface, and a radial bearing outside of the thrust bearing surface, at least a thrust bearing. And a partition wall assembled to the housing and having an inclined surface extending vertically upward from the surface and inclined with respect to a direction perpendicular to the axial direction of the shaft.
  • the inclined surface may be inclined toward the radially outer side toward the bearing side.
  • the housing may be formed in the housing, and the inclined surface may be provided with grooves facing axially in the shaft.
  • the housing may be provided with an oil outlet formed on an imaginary extension line formed in the housing and in contact with an outer diameter end portion of the inclined surface located vertically lower than the shaft.
  • an outer diameter wall portion extending radially outward from the inclined surface, and a first notch portion formed on the vertically lower side of the shaft center of the shaft in the outer diameter wall portion You may have.
  • the partition wall and the seal plate may be integrally formed.
  • An intermediate portion provided between the partition wall portion and the seal plate portion, and a second notch portion of the intermediate portion formed vertically below the shaft center of the shaft may be provided.
  • FIG. 4A is a perspective view of the seal partition member.
  • FIG.4 (b) is the perspective view which looked at the sealing division member from the direction different from Fig.4 (a).
  • FIG. 6 (a) is a view of the bearing housing as viewed from the right in FIG.
  • FIG. 6B is a perspective view of the broken line portion of FIG. 6A as viewed from below. It is an explanatory view for explaining a 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 protrusion 2 a is provided on the outer peripheral surface of the bearing housing 2.
  • the protrusion 2 a is provided in the vicinity of 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.
  • the protrusion 4 a is provided in the vicinity of 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.
  • a bearing 7 is provided in the bearing hole 2b.
  • the shaft 8 is rotatably supported by the bearing 7.
  • a turbine impeller 9 is assembled.
  • a turbine impeller 9 is rotatably accommodated in the turbine housing 4.
  • a compressor impeller 10 is attached to 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 flow passage 12 is annularly formed from the radially inner side to the outer side of the shaft 8.
  • 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 drawn air is accelerated by the action of centrifugal force in the process of flowing between the blades of the compressor impeller 10.
  • the accelerated air is pressurized in the diffuser flow passage 12 and the compressor scroll flow 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 passage 16 is also in communication with the turbine impeller 9 via the 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. As described above, the air is pressurized by the rotational force of the compressor impeller 10 and is guided to the intake port of the engine.
  • FIG. 2 is a diagram in which the dashed-dotted line portion in FIG. 1 is extracted.
  • an oil passage 2 c is formed in the bearing housing 2.
  • the oil passage 2 c penetrates from the outside of the bearing housing 2 to the bearing hole 2 b.
  • the lubricating oil flows from the oil passage 2c into the bearing hole 2b.
  • a bearing 7 is disposed in the bearing hole 2b.
  • An insertion hole 7 b is formed in the main body 7 a of the bearing 7.
  • the insertion hole 7 b penetrates in the axial direction of the shaft 8 (hereinafter simply referred to as the axial direction).
  • the shaft 8 is inserted into the insertion hole 7b.
  • Two bearing surfaces 7d and 7e are formed on the inner peripheral surface 7c of the insertion hole 7b.
  • the bearing surfaces 7d, 7e are axially separated.
  • a space s for scattering the lubricating oil is formed on the radial outer side of the thrust bearing surface 7i.
  • the space s communicates with the oil discharge port 2 f on the vertically lower side of the bearing 7 vertically below the main body 7 a.
  • an oil passage (not shown) may be in communication with the space s vertically above the main body 7a. In this case, lubricating oil is led to the space s from an oil passage (not shown).
  • a part of the bearing surface 7d protrudes from the bearing hole 2b to the turbine impeller 9 side.
  • a part of the bearing surface 7d is located in the space s (inward in the radial direction of the space s).
  • the main body portion 7a is cooled by the lubricating oil, so the cooling performance of the bearing surface 7d is improved.
  • the bearing surface 7 e on the compressor impeller 10 side may protrude from the bearing hole 2 b (to the compressor impeller 10 side).
  • the expanded lubricating oil is supplied to the gap between the shaft 8 and the bearing surfaces 7d and 7e. Then, the shaft 8 is supported by the oil film pressure of the lubricating oil supplied to the gap between the shaft 8 and the bearing surfaces 7d, 7e.
  • a through hole 7 h is provided in the main body 7 a.
  • the through hole 7 h penetrates from the inner peripheral surface 7 c to the outer peripheral surface 7 f.
  • a pin hole 2 d is formed in the bearing housing 2.
  • the pin holes 2d are formed at locations facing the through holes 7h.
  • the pin hole 2d passes through the wall forming the bearing hole 2b.
  • the positioning pin 20 is fitted to the pin hole 2d from the lower side in FIG. The tip of the positioning pin 20 is inserted into the through hole 7 h of the bearing 7. The positioning pin 20 restricts the rotation and axial movement of the bearing 7.
  • an oil removing member 21 is attached to the shaft 8.
  • the oil removing member 21 is disposed on the right side (the compressor impeller 10 side) in FIG. 2 with respect to the main body portion 7 a.
  • the oil removing member 21 is an annular member.
  • the oil removing member 21 scatters the lubricating oil flowing to the compressor impeller 10 side along the shaft 8 radially outward. That is, the oil removing member 21 suppresses the leakage of the lubricating oil to the compressor impeller 10 side.
  • the oil removing member 21 is axially opposed to the main body 7a.
  • the outer diameter of the surface 21a (the surface to be supported) opposite to the main body 7a is larger than the inner diameter of the bearing surface 7e. Moreover, it is larger than the outer diameter of the main-body part 7a.
  • the shaft 8 is provided with a large diameter portion 8 a.
  • the large diameter portion 8a has an outer diameter larger than the inner diameter of the bearing surface 7d of the main portion 7a. Further, the outer diameter of the large diameter portion 8a is larger than the outer diameter of the main portion 7a.
  • the large diameter portion 8a is located on the left side (the turbine impeller 9 side) in FIG. 2 with respect to the main body portion 7a. The large diameter portion 8a is axially opposed to the main body portion 7a.
  • the movement of the main body 7 a in the axial direction is restricted by the positioning pin 20.
  • the main body portion 7a is axially sandwiched by the oil removing member 21 and the large diameter portion 8a.
  • Lubricating oil is supplied to the gap between the main body 7a and the oil removing member 21 and the gap between the main body 7a and the large diameter portion 8a.
  • the shaft 8 moves in the axial direction, the oil removing member 21 or the large diameter portion 8a is supported by the oil film pressure with the main body portion 7a. That is, in the bearing 7, both axial end surfaces of the main body 7a are thrust bearing surfaces 7i and 7j.
  • the thrust bearing surfaces 7i and 7j receive a thrust load.
  • damper portions 7k and 7m are formed on both end sides in the axial direction of the outer peripheral surface of the main body portion 7a.
  • the dampers 7k and 7m suppress the vibration of the shaft 8 by the oil film pressure of the lubricating oil supplied to the gap with the inner circumferential surface 2e of the bearing hole 2b.
  • an oil outlet 2 f is formed in the bearing housing 2 vertically below the bearing 7. Lubricant oil used for lubrication of the bearing 7 and vibration suppression is discharged from the oil outlet 2f.
  • FIG. 3 is a diagram in which the broken line portion of FIG. 1 is extracted.
  • an accommodation hole 2 g is formed in the bearing housing 2.
  • the accommodation hole 2 g is adjacent to the back surface 10 a of the compressor impeller 10.
  • One end of the bearing hole 2b is open at the bottom 2h of the housing hole 2g.
  • a thrust bearing surface 7j formed at one end of the bearing 7 protrudes from the bottom surface portion 2h to the compressor impeller 10 side.
  • the shaft 8 has a medium diameter portion 8b.
  • the middle diameter portion 8 b is a portion axially supported by the bearing surface 7 e of the bearing 7. Further, a small diameter portion 8 c is formed on the compressor impeller 10 side from the middle diameter portion 8 b of the shaft 8.
  • a stepped surface 8d is provided between the medium diameter portion 8b and the small diameter portion 8c. The step surface 8d extends in the radial direction. The stepped surface 8 d connects the middle diameter portion 8 b and the small diameter portion 8 c.
  • the oil removing member 21 has a large protrusion 21 b.
  • the large protrusion 21 b is annular.
  • the large protrusion 21b is provided with a surface 21a that faces the thrust bearing surface 7j.
  • the large protrusion 21 b protrudes radially outward from the main body portion 21 c of the oil removing member 21.
  • the large protrusion 21 b extends radially outward of the damper portion 7 m of the bearing 7.
  • a small protrusion 21d is provided on the compressor impeller 10 side of the large protrusion 21b in the main body 21c.
  • the small projections 21d are smaller in diameter than the large projections 21b.
  • An inclined surface 21e is formed on the small protrusion 21d.
  • the inclined surface 21 e has a smaller diameter as it approaches the compressor impeller 10 side.
  • two ring grooves 21g are juxtaposed in the end portion 21f on the compressor impeller 10 side with respect to the small protrusion 21d.
  • the ring groove 21g is annular.
  • the ring groove 21g is provided with a seal ring (not shown).
  • the small diameter portion 8 c of the shaft 8 is inserted into the oil removing member 21.
  • the large protrusion 21 b (facing surface 21 a) of the oil removing member 21 abuts on the step surface 8 d of the shaft 8.
  • the compressor impeller 10 in which the shaft 8 is inserted is in contact with the tip end 21 f of the oil removing member 21.
  • the oil removing member 21 and the compressor impeller 10 are held by the axial force generated between the fastening member 22 (see FIG. 1) and the step surface 8 d.
  • the oil removing member 21 is provided on the shaft 8.
  • the opposing surface 21a of the oil removing member 21 opposes the thrust bearing surface 7j.
  • the bearing surface (facing surface 21a) opposed to the thrust bearing surface 7j is provided separately from the shaft 8 has been described.
  • a bearing surface facing the thrust bearing surface 7j may be formed on the shaft 8.
  • a seal partitioning member 23 is disposed radially outside the oil removing member 21.
  • the seal partition member 23 is, for example, press-fit into the receiving hole 2 g of the bearing housing 2.
  • the seal partition member 23 is attached to the bearing housing 2.
  • the length in the axial direction in which the seal partition member 23 is press-fitted into the housing hole 2g may not extend to the inner surface 25c of the seal plate portion 25 described later.
  • the seal partition member 23 may be pressed into only a partial region of the housing hole 2 g (the seal partition member 23) on the compressor impeller 10 side. That is, the inner surface 25c (bearing 7) side of the outer peripheral surface of the seal partition member 23 is slightly recessed inward in the radial direction.
  • the inner surface 25 c (bearing 7) side of the outer peripheral surface of the seal partition member 23 is separated from the accommodation hole 2 g of the bearing housing 2 (having a gap). In this case, the press-fitting operation can be stably performed by reducing the press-fit area of the seal partition member 23.
  • FIG. 4A is a perspective view of the seal partition member 23.
  • FIG. 4 (b) is a perspective view of the seal partition member 23 as viewed from a direction different from that of FIG. 4 (a).
  • the seal partition member 23 has a partition wall 24, a seal plate 25, and an intermediate portion 26.
  • the intermediate portion 26 is located between the partition wall 24 and the seal plate 25.
  • the partition wall portion 24, the seal plate portion 25, and the middle portion 26 are integrally formed.
  • the partition wall portion 24 has a large diameter hole 24 a.
  • the large protrusion 21 b of the oil removing member 21 is inserted into the large diameter hole 24 a.
  • the inner circumferential surface 24b of the large diameter hole 24a faces the large protrusion 21b in the radial direction.
  • the opposing surface 21a of the large protrusion 21b is located closer to the bearing 7 than the large diameter hole 24a.
  • the opposite surface 21h on the small protrusion 21d side is located inside the large diameter hole 24a. That is, the inner circumferential surface 24b of the large diameter hole 24a is located radially outside the opposite surface 21h of the large protrusion 21b.
  • An inclined surface 24 c is formed on the side of the bearing 7 in the partition wall 24.
  • the inclined surface 24c is located on the radially outer side of the large diameter hole 24a.
  • the inclined surface 24c extends at least vertically above the thrust bearing surface 7j.
  • a flat portion 24 d is provided between the large diameter hole 24 a and the inclined surface 24 c. The flat portion 24 d extends in the radial direction.
  • the inclined surface 24c is inclined toward the radial direction toward the bearing 7 side. That is, the inclined surface 24c is inclined with respect to the direction orthogonal to the axial direction (the radial direction of the shaft 8).
  • the inclined surface 24c is located radially outward of the thrust bearing surface 7j.
  • the inclined surface 24c radially faces the thrust bearing surface 7j.
  • an imaginary extended line La in contact with the lower (vertical lower) outer diameter end portion 24 e of the inclined surface 24 c is indicated by a two-dot chain line.
  • the oil outlet 2f is located on the extension line La.
  • an outer diameter wall portion 24f is provided on the radially outer side of the inclined surface 24c.
  • the outer diameter wall portion 24f abuts on the bottom surface portion 2h. That is, the outer diameter wall portion 24 f extends radially outward from the inclined surface 24 c.
  • the outer diameter wall portion 24 f extends in the radial direction of the shaft 8.
  • a groove 2i is formed in the bottom surface 2h of the accommodation hole 2g of the bearing housing 2.
  • the groove 2 i axially faces the inclined surface 24 c of the partition wall 24.
  • the groove portion 2i is located radially outward of the bearing hole 2b.
  • the groove 2i extends in the circumferential direction of the bearing hole 2b.
  • the axial position (depth) of the groove 2i is, for example, within a range in which the bearing surface 7e extends in the axial direction.
  • the radially outer inner wall surface 2ja abuts on the outer peripheral end 24g of the inclined surface 24c.
  • the groove 2i is located radially outward of the large diameter hole 24a.
  • the large protrusion 21b of the oil removing member 21 inserted into the large diameter hole 24a is located on the inner side of the groove 2i in the radial direction. That is, among the large protrusions 21b, a part on the radially outer side axially faces the bottom surface portion 2h which is radially inward of the groove 2i.
  • a first notch 24h is formed on the vertically lower side of the outer diameter wall 24f.
  • the first notch portion 24 h is positioned vertically below the center of the large diameter hole 24 a (the axial center of the shaft 8).
  • Two tapered surfaces 24i and 24j are formed on the outer diameter wall portion 24f.
  • the two tapered surfaces 24i and 24j are formed at the portion where the first notch 24h is formed and notched. That is, both end portions in the circumferential direction of the first notch portion 24 h are formed by two tapered surfaces 24 i and 24 j.
  • the tapered surfaces 24i, 24j extend approximately in the radial direction of the shaft 8.
  • the tapered surfaces 24i and 24j are, for example, approximately line-symmetrical to each other. Further, among the tapered surfaces 24i and 24j, the radially outer end extends to the vertical lower side than the large diameter hole 24a. In other words, as an example, the radially inner end of the tapered surfaces 24i and 24j is vertically below the center of the large diameter hole 24a. Starting from this inner end, the tapered surfaces 24i and 24j extend in the radial direction to the vertically lower side of the large diameter hole 24a.
  • the seal plate portion 25 is disposed on the opposite side of the bearing 7 with respect to the partition wall portion 24.
  • the main body 25a of the seal plate 25 is annular.
  • the outer surface 25 b of the main body 25 a facing the back surface 10 a of the compressor impeller 10 is recessed toward the bearing 7 inward in the radial direction.
  • the inner surface 25c opposed to the partition wall 24 includes, on the inner diameter side, a region projecting toward the partition wall 24 as it extends inward in the radial direction.
  • an annular protrusion 25d is formed at the radially inner end. The annular protrusion 25d protrudes from the inner surface 25c to the partition wall 24 side.
  • a plate hole 25e is formed at the center of the annular protrusion 25d.
  • the plate hole 25e penetrates to the back surface 10a side.
  • the tip portion 21f of the oil removing member 21 is inserted into the plate hole 25e.
  • the small protrusion 21d extends from the annular protrusion 25d to the partition wall 24 side.
  • the enlarged diameter part 25g is formed in the edge part 25f by the side of the partition wall 24 among the plate holes 25e.
  • the enlarged diameter portion 25g has a large inner diameter on the side close to the partition wall portion 24 (the opposite side to the compressor impeller 10, the large protrusion 21b side).
  • the inclined surface 21e of the oil removing member 21 is opposed to the radially inner side of the enlarged diameter portion 25g.
  • the intermediate portion 26 is located between the partition wall 24 and the seal plate 25 in the axial direction.
  • the intermediate portion 26 is continuous with the outer peripheral surface of each of the partition wall portion 24 and the seal plate portion 25. Further, the intermediate portion 26 extends in the circumferential direction of the large diameter hole 24 a.
  • the middle portion 26 is formed with a second notch 26 a on the vertically lower side. The second notch 26a is located vertically below the center of the large diameter hole 24a (the axial center of the shaft 8).
  • two tapered surfaces 26b and 26c are formed at the portions where the second cutaway portion 26a is formed and cut out.
  • the tapered surfaces 26 b and 26 c extend approximately in the radial direction of the shaft 8. That is, both end portions in the circumferential direction of the second notch portion 26a are formed by two tapered surfaces 26b and 26c.
  • the tapered surfaces 26b and 26c are, for example, approximately line-symmetrical to each other.
  • the end portion on the radially outer side extends to the vertically lower side than the large diameter hole 24a.
  • the radially inner end of the tapered surfaces 26b and 26c is positioned vertically below the center of the large diameter hole 24a. Starting from this inner end, each of the tapered surfaces 26b, 26c extends radially to the vertically lower side than the large diameter hole 24a.
  • the second notch 26a is axially continuous with the first notch 24h. That is, the tapered surfaces 24i and 24j and the tapered surfaces 26b and 26c are, for example, continuously flush with each other in the axial direction.
  • FIG. 5 is a partially extracted view of the bearing housing 2. However, FIG. 5 shows a perspective view of the bearing housing 2 cut at the same position as FIG. 1 as viewed from the right front side in FIG.
  • the bearing housing 2 is formed with a communication passage 2k that communicates the housing hole 2g with the oil outlet 2f.
  • a third notch 2m is formed in the bottom 2h of the accommodation hole 2g. The third notch 2m is positioned vertically below the center of the bearing hole 2b (the axial center of the shaft 8).
  • FIG. 6A is a view of the bearing housing 2 as viewed from the right in FIG.
  • FIG. 6B is a perspective view of the broken line portion of FIG. 6A as viewed from below.
  • two tapered surfaces 2n and 2p are formed on the bottom surface 2h.
  • the tapered surfaces 2n and 2p are formed at the portions where the third notch 2m is formed and notched. That is, both end portions in the circumferential direction of the third notch 2m are formed by two tapered surfaces 2n and 2p.
  • the tapered surfaces 2 n and 2 p extend approximately in the radial direction of the shaft 8.
  • the tapered surfaces 2 n and 2 p are, for example, approximately line-symmetrical to each other.
  • the radially outer end extends to the vertical lower side than the large diameter hole 24a.
  • the radially inner end of the tapered surfaces 2 n and 2 p is positioned vertically below the center of the large diameter hole 24 a. Starting from this inner end, each of the tapered surfaces 2n, 2p extends radially to the vertically lower side of the large diameter hole 24a.
  • the third notch 2m may be axially continuous with the first notch 24h. That is, the tapered surface 24i and the tapered surface 2p, and the tapered surface 24j and the tapered surface 2n may be continuous in the axial direction and flush with each other. Also, the present invention is not limited to this, and the third notch 2m may extend vertically below the first notch 24h. That is, the bottom surface portion 2h of the accommodation hole 2g extends vertically below the outer diameter wall portion 24f, and a step surface extending in the radial direction is formed at the connection portion between the bottom surface portion 2h and the outer diameter wall portion 24f. It is formed. In this case, it is possible to suppress the lubricating oil from invading the oil supply side (the oil passage 2c side) in the axial direction by this stepped surface.
  • the space S of the bearing housing 2 is constituted by the receiving hole 2g and the groove 2i shown in FIG.
  • the partition wall section 24 partitions the space S into two spaces Sa and Sb in the axial direction.
  • the space Sa on the bearing 7 side is adjacent to the inclined surface 24c.
  • the space Sb on the compressor impeller 10 side is formed inside the seal partition member 23 (that is, a space surrounded by the partition wall portion 24, the seal plate portion 25, and the intermediate portion 26).
  • the spaces Sa and Sb communicate with the communication passage 2k via the first notch 24h, the second notch 26a, and the third notch 2m.
  • the lubricating oil that has lubricated the thrust bearing surface 7 j is scattered radially outward from the opposing surface 21 a by centrifugal force. Then, it travels toward the bearing 7 while flowing radially outward along the inclined surface 24 c of the partition wall 24.
  • the lubricating oil splashed vertically downward is discharged from the oil discharge port 2f through the communication passage 2k as it is.
  • the lubricating oil splashed vertically upward flows into the groove 2i and is led to the communication passage 2k along the groove 2i.
  • the lubricating oil led to the communication passage 2k is discharged from the oil outlet 2f.
  • part of the lubricating oil flows into the space Sb through the gap between the large protrusion 21 b of the oil removing member 21 and the large diameter hole 24 a of the section wall 24.
  • the lubricating oil that has flowed out into the space Sb is scattered radially outward by the centrifugal force.
  • the lubricating oil splashed vertically downward is discharged from the oil outlet 2f through the communication passage 2k.
  • the lubricating oil splashed vertically upward is guided along the inner wall surface of the intermediate portion 26 in the circumferential direction to the communication passage 2k.
  • the lubricating oil led to the communication passage 2k is discharged from the oil outlet 2f.
  • the inclined surface 24 c is provided on the radially outer side of the thrust bearing surface 7 j. Therefore, the lubricating oil which lubricated the thrust bearing surface 7 j flows in the axial direction along the inclined surface 24 c. As a result, the scattered lubricating oil is less likely to interfere with the flow of the lubricating oil that is scattered later. The lubricating oil is efficiently discharged from the space Sa to the communication passage 2k. It is possible to improve drainage.
  • the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p suppress the rolling up of the lubricating oil from the communication passage 2k. In other words, it is possible to reduce the penetration of the lubricating oil to the center side of the shaft 8.
  • any one of the first notch 24h, the second notch 26a, and the third notch 2m may be provided, but the present invention is not limited thereto.
  • a plurality of notches may be provided, for example, two or all three of the first notch 24h, the second notch 26a, and the third notch 2m may be provided in any combination. Good. In this case, it is possible to suppress the rolling up of the lubricating oil from the communication passage 2k synergistically.
  • the surface on the large protrusion 21b side may be located on the large protrusion 21b side (bearing 7 side) of the end surface on the large protrusion 21b side of the annular protrusion 25d.
  • the lubricating oil is likely to scatter radially outward from the portion of the small protrusion 21 d that slightly protrudes from the annular protrusion 25 d toward the bearing 7. The inflow of the lubricating oil to the ring groove 21g (seal ring not shown) side is suppressed.
  • the inner wall surface 2 ka is a part of the bearing housing 2.
  • the inner wall surface 2ka forms a communication passage 2k.
  • the inner wall surface 2ka is continuous from, for example, a communication portion between the communication passage 2k and the housing hole 2g.
  • the inner wall surface 2ka may be located on the compressor impeller 10 side (right side in FIG. 3) of the communication passage 2k.
  • a plate surface 25ca is formed on the radially outer side.
  • the plate surface 25 ca may be located on the second notch 26 a side of the intermediate portion 26.
  • the inner wall surface 2ka is located on the large protrusion 21b side (bearing 7 side) of the plate surface 25ca. In this case, the space Sb is widely secured. It is possible to improve drainage.
  • the axial position of the opposing surface 21 a of the oil removing member 21 may be disposed between the axial position of the bottom portion 2 h of the accommodation hole 2 g and the flat portion 24 d of the partition wall 24. In this case, the lubricating oil scattered from the facing surface 21a is guided to the inclined surface 24c. It is possible to improve drainage.
  • the axial position of the opposite surface 21 h of the oil removing member 21 corresponds to the flat surface 24 d of the partition wall 24 and the surface of the partition wall 24 opposite to the flat surface 24 d (opposed to the annular projection 25 d It may be disposed between the axial positions of the faces).
  • an orifice is formed between the oil removing member 21 and the partition wall 24. At the orifice outlet side, misting is suppressed.
  • the inner diameter of the intersection of the extension line to the radial outer side of the facing surface 21a and the inclined surface 24c is the inner diameter of the inner wall surface 2ja at the radial outer side in the groove portion 2i
  • the groove 2i may be smaller than the average value of the inner diameter of the radially outer inner wall surface 2jb. In this case, even if the rotation speed is low, the scattered lubricating oil is easily led to the inclined surface 24c. The inclined surface 24c and the groove 2i function effectively even at low rotation.
  • the groove 2i may be located immediately above the oil outlet 2f. In this case, the lubricating oil led to the groove 2i can be discharged directly to the oil outlet 2f immediately below.
  • the radial position of the outer peripheral surface of the large protrusion 21b is disposed between the radial position of the damper portion 7m of the bearing 7 and the radial position of the radially outer inner wall surface 2jb of the groove portion 2i. It may be done. In this case, the lubricating oil flowing out in the axial direction from the bearing 7 side easily collides with the large protrusion 21 b. Therefore, the lubricating oil is likely to be led to the groove 2i.
  • the gap between the inner diameter of the large diameter hole 24a and the outer diameter of the large protrusion 21b may be designed to be small.
  • the seal partition member 23 is press-fit into the housing hole 2g, The dimensional difference between the inner diameter of the diameter hole 24a and the outer diameter of the large protrusion 21b can be easily reduced. As a result, it is further suppressed that the lubricating oil is diffused (for example, misted) into the space Sb from the gap (the above-described orifice) between the large protrusion 21 b and the large diameter hole 24 a and flows out.
  • FIG. 7 is an explanatory view for explaining the modification, and shows a cross-sectional view of the modification of the position corresponding to FIG. 3.
  • the compressor impeller 10 is not shown.
  • the seal partition member 23 in which the partition wall portion 24, the seal plate portion 25, and the intermediate portion 26 are integrally formed has been described.
  • the partition wall portion 124 is formed separately from the seal plate portion 125 and the intermediate portion 126.
  • Screw holes 2 q are provided in the bottom portion 2 h of the bearing housing 2.
  • the screw hole 2 q is provided radially outward of the groove 2 i.
  • the partition wall portion 124 is provided with a through hole 124 k.
  • the through hole 124 k faces the screw hole 2 q.
  • the through holes 124 k penetrate in the axial direction.
  • the fastening member 127 is inserted into the through hole 124k.
  • the screw portion 127 a is formed at the tip of the fastening member 127.
  • the screw portion 127a is screwed into the screw hole 2q.
  • the partition wall 124 is assembled to the bearing housing 2.
  • the seal plate portion 125 is press-fit into the receiving hole 2 g and assembled to the bearing housing 2.
  • the partition wall portion 124 is assembled to the bearing housing 2 by the fastening member 127 and the seal plate portion 125 is pressed into the accommodation hole 2g has been described.
  • the partition wall portion 124 may be assembled to the bearing housing 2 by press-fitting, or the seal plate portion 125 may be assembled to the bearing housing 2 by a bolt or the like.
  • the opposite surface 124 m is a surface of the partition wall 124 facing the seal plate portion 125.
  • the protrusion 124 n is formed on the opposite surface 124 m.
  • the protrusion 124 n is located radially outward on the opposite surface 124 m.
  • the protrusion 124 n protrudes toward the seal plate portion 125.
  • the middle portion 126 protrudes from the outer peripheral side of the inner surface 125 c of the seal plate portion 125 toward the partition wall portion 124.
  • the distal end surface 126 c of the intermediate portion 126 extends in the radial direction of the shaft 8.
  • the distal end surface 126 c abuts on the protrusion 124 n of the partition wall 124.
  • the partition wall portion 124 may be formed separately from the seal plate portion 125 and the intermediate portion 126. Also in this case, as in the embodiment described above, the lubricating oil that has lubricated the thrust bearing surface 7j flows in the axial direction along the inclined surface 24c. Therefore, the lubricating oil that has flowed in the axial direction is less likely to interfere with the flow of the lubricating oil that is scattered later. As a result, the lubricating oil is efficiently discharged from the space Sa to the communication passage 2k. It is possible to improve drainage.
  • the intermediate portion 126 is integrally formed with the seal plate portion 125
  • the intermediate portion may be integrally formed with the partition wall portion and formed separately from the seal plate portion.
  • 5-axis processing etc. are required for the partition wall portion, regardless of whether the intermediate portion is integral or separate.
  • a reduction in processability due to integrally forming the intermediate portion with the partition wall portion is suppressed.
  • the seal plate portion when the intermediate portion is separated, complicated processing such as 5-axis processing becomes unnecessary. Manufacturability can be improved.
  • management of the position of the rotation direction of the shaft 8 becomes unnecessary. Workability improves.
  • the intermediate portion 126 when the intermediate portion 126 is integrally formed with the seal plate portion 125, only the partition wall portion 124 may be attached to the bearing housing 2 by the fastening member 127. Therefore, for example, the intermediate portion may be integrally formed with the partition wall. In this case, the length of the fastening member 127 can be shortened by the amount of the intermediate portion 126 as compared to the case where the fastening member penetrates the intermediate portion and the partition wall and is screwed into the screw hole of the bearing housing 2.
  • the seal partition member 23 (the partition wall 24, the seal plate 25) is formed by casting, for example. can do. Therefore, complicated processing such as 5-axis processing is not necessary. Manufacturability can be improved. Further, the partition wall portion 24 and the seal plate portion 25 can be assembled together into the housing hole 2g. Workability improves. Further, the position of the entire seal partition member 23 is determined by the partition wall portion 24 abutting on the bottom surface portion 2 h. The stability of assembly is improved. Further, the seal plate portion 25 may be assembled to the bearing housing 2 without directly assembling the partition wall portion 24 to the bearing housing 2. The through holes 124k and the screw holes 2q are not necessary.
  • a notch may be provided on the opposite side (e.g., the vertically upper side) of the intermediate portion 26 to the first notch 24 h as long as the strength of the intermediate portion 26 can be maintained at the minimum.
  • a notch may be provided on the opposite side (e.g., the vertically upper side) of the intermediate portion 26 to the first notch 24 h as long as the strength of the intermediate portion 26 can be maintained at the minimum.
  • the portion vertically above this is for maintaining the strength of the intermediate portion 26, so a notch may be provided. In this case, weight reduction and material cost reduction can be achieved. Space Sb can be widely secured to improve drainage.
  • the protrusion part 124 n was formed in the opposite surface 124 m of the section wall part 124 was demonstrated.
  • the protrusion 124 n may not be formed on the opposite surface 124 m.
  • first notch 24h, the second notch 26a, and the third notch 2m are provided has been described.
  • first notch 24h, the second notch 26a, and the third notch 2m may not be provided.
  • the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p are provided approximately in line symmetry with each other.
  • the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p may be provided at least only in a region located on the front side in the rotational direction from the vertically lower side of the shaft 8.
  • the tapered surfaces 24i, 26b, 2p when the shaft 8 is rotating clockwise, it extends in the circumferential direction to a tapered surface (24i, 26b, 2p) positioned from the vertically lower side to the left side in FIG.
  • the existing notch will be provided.
  • the turbocharger having the shaft 8 rotating in the opposite direction is also commonly used. It can apply. In this case, the provision of two members can be omitted according to the rotation direction of the shaft 8.
  • the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p extend in the radial direction of the shaft 8 has been described.
  • the inclination angles of the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p can be set arbitrarily.
  • the inclination angles of the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p may be changed in the radial direction.
  • the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p may have a curved shape.
  • the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p have their radially outer ends extending vertically below the large diameter hole 24a.
  • the tapered surfaces 24i and 24j, the tapered surfaces 26b and 26c, and the tapered surfaces 2n and 2p may have the same lower end position in the vertical direction as the large diameter hole 24a.
  • the position of the lower end in the vertical direction may be vertically above the large diameter hole 24a.
  • the radially inner end (starting point side) of the tapered surface is not limited to the position vertically below the center of the large diameter hole 24a.
  • the radially inner end may be at the same position in the vertical direction as the large diameter hole 24a as long as the wall surface of the large diameter hole 24a or the bearing hole 2b can be secured from the strength surface.
  • the radially inner end portion (starting point side) of the tapered surface may be vertically above the large diameter hole 24 a.
  • the shaft 8 and the oil removing member 21 move in the axial direction with respect to the bearing housing 2 by a thrust load (axial force) generated during operation.
  • a thrust load is generated in a direction in which the shaft 8 and the oil removing member 21 move toward the compressor impeller 10 side.
  • the large diameter portion 8 a of the shaft 8 moves to a position where the large diameter portion 8 a substantially contacts the bearing 7. It is assumed that a thrust load is generated in a direction in which the shaft 8 and the oil removing member 21 move toward the turbine impeller 9 side.
  • the opposing surface 21 a of the oil removing member 21 moves to a position where the opposing surface 21 a substantially contacts the bearing 7.
  • the opposing surface 21a of the large protrusion 21b may be positioned closer to the bearing 7 than the large diameter hole 24a.
  • the inclined surface 24c is always disposed on the radially outer side of the thrust bearing surface 7j.
  • the inner circumferential surface 24b of the large diameter hole 24a is located radially outside the opposite surface 21h of the large protrusion 21b has been described.
  • the inner circumferential surface 24b of the large diameter hole 24a may not be located radially outside the opposite surface 21h of the large protrusion 21b.
  • the opposite surface 21 h of the large protrusion 21 b may be located closer to the seal plate portion 25, 125 than the inner circumferential surface 24 b of the large diameter hole 24 a.
  • the opposite surface 21h of the large protrusion 21b may be located radially inward of the end portion of the inner peripheral surface 24b of the large diameter hole 24a on the seal plate portion 25, 125 side.
  • the inner peripheral surface 24b of the large diameter hole 24a is located radially outside the opposite surface 21h of the large protrusion 21b. That is, the lubricating oil is prevented from diffusing (for example, forming as mist) and flowing out from the gap (the above-described orifice) between the large protrusion 21b and the large diameter hole 24a. It is possible to improve drainage.
  • the inner peripheral surface 24b of the large diameter hole 24a is always outside the opposite surface 21h of the large protrusion 21b. It may be arranged to be located. In this case, regardless of the direction in which the thrust load acts on the shaft 8, the oil displacement can be stably improved.
  • the small protrusion 21 d extends from the annular protrusion 25 d to the partition wall portions 24 and 124 .
  • the small protrusions 21 d may extend to the same position as the annular protrusion 25 d on the side of the partition wall portions 24 and 124.
  • the annular protrusion 25d may extend to the partition wall 24, 124 side more than the small protrusion 21d.
  • the small projections 21 d are always arranged to extend from the annular projections 25 d to the partition wall portions 24 and 124 side. You may In this case, regardless of the direction in which the thrust load acts on the shaft 8, the oil displacement can be stably improved.
  • the groove 2i is formed in the bottom surface 2h.
  • the groove 2i may not be provided in the bottom 2h.
  • the lubricating oil directed to the bearing 7 side along the inclined surface 24c is efficiently led to the communication passage 2k. Even if, for example, the space that can be formed between the bearing 7 and the bearing 7 is limited to the inside in the radial direction of the inclined surface 24c, it is possible to improve drainage.
  • the oil outlet 2f is located on an imaginary extension line La of the inclined surface 24c in contact with the outer diameter end 24e located vertically below the shaft 8. explained.
  • the oil outlet 2f may be at a position deviated from the virtual extension line La of the inclined surface 24c.
  • the oil outlet 2f is located on an imaginary extension La of the inclined surface 24c, a part of the lubricating oil is led directly from the outer diameter end 24e to the oil outlet 2f. It is possible to improve drainage.
  • the sloped surface is not limited to a linear shape in the cross section shown in FIG. Even in this case, if the oil outlet 2f is positioned on an imaginary extension line in contact with the outer diameter end of the inclined surface, a part of the lubricating oil is directly discharged from the outer diameter end to the oil outlet 2f. Led. It is possible to improve drainage.
  • the partition wall portions 24 and 124, the seal plate portions 25 and 125, and the intermediate portions 26 and 126 are disposed closer to the compressor impeller 10 than the bearing 7
  • the partition wall portions 24 and 124, the seal plate portions 25 and 125, and the intermediate portions 26 and 126 may be disposed closer to the turbine impeller 9 than the bearing 7.
  • the present disclosure can be utilized for a turbocharger provided with a bearing having a thrust bearing surface.

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Abstract

過給機は、ベアリングハウジング2(ハウジング)と、ハウジングに配され、スラスト軸受面7jを有する軸受7と、スラスト軸受面7jの径方向外側に位置し、少なくともスラスト軸受面7jより鉛直上側まで延在し、シャフト8の軸方向に直交する方向に対して傾斜する傾斜面24cが設けられた、ハウジングに組み付けられる区画壁部24と、を備える。

Description

過給機
 本開示は、スラスト軸受面を有する軸受を備えた過給機に関する。
 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る。シャフトの他端には、コンプレッサインペラが設けられる。こうした過給機をエンジンに接続する。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。こうして、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。
 過給機には、スラスト軸受面が形成された軸受が搭載される。スラスト軸受面は、シャフトに作用するスラスト荷重を受ける。例えば、特許文献1に記載されたセミフローティング軸受は、端面がスラスト軸受面となっている。スラスト軸受面が、シャフトに設けられた油切り部材からのスラスト荷重を受ける。また、特許文献1では、油切り部材の径方向外側には、区画壁部(蓋部材)が設けられている。区画壁部は、スラスト軸受面からコンプレッサインペラまでの空間を区画する。区画壁部によって、スラスト軸受面から飛散した潤滑油がコンプレッサインペラ側に向かわないようにしている。
特開2015-48755号公報
 軸受を潤滑した潤滑油は、排油口から排出される。排油口は、区画壁部の下方に設けられる。しかし、潤滑油の油量が増加し過ぎると、区画壁部の下方で、排油口から排出される前の潤滑油の油面が上昇してしまう。そのため、排油性を向上する技術の開発が希求される。
 本開示の目的は、排油性を向上することが可能な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過給機は、ハウジングと、ハウジングに配され、スラスト軸受面を有する軸受と、スラスト軸受面の径方向外側に位置し、少なくともスラスト軸受面より鉛直上側まで延在し、シャフトの軸方向に直交する方向に対して傾斜する傾斜面が設けられた、ハウジングに組み付けられる区画壁部と、を備える。
 傾斜面は、軸受側ほど径方向外側となる向きに傾斜していてもよい。
 ハウジングに形成され、傾斜面にシャフトの軸方向に対向する溝部を備えてもよい。
 ハウジングに形成され、傾斜面のうちシャフトよりも鉛直下方に位置する外径端部に接する仮想の延長線上に位置する排油口を備えてもよい。
 区画壁部のうち、傾斜面から径方向外側に延在する外径壁部と、外径壁部のうち、シャフトの軸心よりも鉛直下側に形成された第1切り欠き部と、を備えてもよい。
 区画壁部に対して、軸受の反対側に離隔して配されたシールプレート部を備えてもよい。
 区画壁部およびシールプレート部は一体形成されていてもよい。
 区画壁部およびシールプレート部の間に設けられた中間部と、中間部のうち、シャフトの軸心よりも鉛直下側に形成された第2切り欠き部と、を備えてもよい。
 本開示によれば、排油性を向上することが可能となる。
過給機の概略断面図である。 図1の一点鎖線部分を抽出した図である。 図1の破線部分を抽出した図である。 図4(a)は、シール区画部材の斜視図である。図4(b)は、シール区画部材を、図4(a)と異なる向きから見た斜視図である。 ベアリングハウジングの一部抽出図である。 図6(a)は、ベアリングハウジングを図5中、右側から見た図である。図6(b)は、図6(a)の破線部分を下側から見た斜視図である。 変形例を説明するための説明図である。
 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。かかる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、発明の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の左側とて説明する。図1に示す矢印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を備えて構成される。この過給機本体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の外周面には、突起2aが設けられている。突起2aは、タービンハウジング4近傍に設けられる。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の外周面には、突起4aが設けられている。突起4aは、ベアリングハウジング2近傍に設けられる。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に軸受7が設けられる。軸受7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が組み付けられている。タービンインペラ9がタービンハウジング4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が組み付けられている。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、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、シャフト8の径方向内側から外側に向けて環状に形成されている。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。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を介してタービンインペラ9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。上記の通りに、空気は、コンプレッサインペラ10の回転力によって昇圧されて、エンジンの吸気口に導かれる。
 図2は、図1の一点鎖線部分を抽出した図である。図2に示すように、ベアリングハウジング2には、油路2cが形成される。油路2cは、ベアリングハウジング2の外部から軸受孔2bまで貫通する。油路2cから軸受孔2bに潤滑油が流入する。軸受孔2bには軸受7が配されている。軸受7の本体部7aには、挿通孔7bが形成される。挿通孔7bは、シャフト8の軸方向(以下、単に軸方向と称す)に貫通する。挿通孔7bにシャフト8が挿通されている。挿通孔7bの内周面7cには、2つの軸受面7d、7eが形成されている。軸受面7d、7eは軸方向に離隔している。
 本体部7aのうち、タービンインペラ9側(図2中、左側)の端面(後述するスラスト軸受面7i)は、軸受孔2bからタービンインペラ9側に突出する。スラスト軸受面7iの径方向外側には、潤滑油を飛散させる空間sが形成される。空間sは、本体部7aの鉛直下方において、軸受7の鉛直下側に排油口2f側に連通している。ここで、空間sのうち、本体部7aの鉛直上方には、不図示の油路が連通していてもよい。この場合、不図示の油路から空間sに潤滑油が導かれる。
 また、軸受面7dの一部は、軸受孔2bからタービンインペラ9側に突出する。軸受面7dの一部は、空間s内(空間sの径方向内側)に位置する。本体部7a全体が軸受孔2bに収容されている場合、本体部7aがベアリングハウジング2に覆われているため、本体部7aの軸受面7d近傍の放熱性が低下してしまう。軸受面7dの一部が、空間s内(空間sの径方向内側)に位置することで、本体部7aのうち、軸受面7d近傍の放熱性が向上する。また、例えば、油路2cから分岐して空間sに直接、潤滑油が導かれる油路が設けられている場合、潤滑油によって本体部7aが冷却されるため、軸受面7dの冷却性能が向上する。ここでは、タービンインペラ9側の軸受面7dの一部が、軸受孔2bから突出する場合について説明した。しかし、コンプレッサインペラ10側の軸受面7eが、軸受孔2bから(コンプレッサインペラ10側に)突出していてもよい。
 軸受孔2bに供給された潤滑油の一部は、油孔7gを通って、本体部7aの内周面7cに流入する。油孔7gは、本体部7aを内周面7cから外周面7fまで貫通する。流入した潤滑油は、油孔7gから図2中、左右に拡がる。拡がった潤滑油は、シャフト8と軸受面7d、7eとの間隙に供給される。そして、シャフト8と軸受面7d、7eとの間隙に供給された潤滑油の油膜圧力によってシャフト8が軸支される。
 また、本体部7aには、貫通孔7hが設けられる。貫通孔7hは、内周面7cから外周面7fまで貫通する。ベアリングハウジング2には、ピン孔2dが形成されている。ピン孔2dは、貫通孔7hに対向する部位に形成されている。ピン孔2dは、軸受孔2bを形成する壁部を貫通する。ピン孔2dに、図2中、下側から位置決めピン20が嵌合される。位置決めピン20の先端は、軸受7の貫通孔7hに挿入される。位置決めピン20によって、軸受7の回転、および、軸方向の移動が規制される。
 また、シャフト8には、油切り部材21が取り付けられている。油切り部材21は、本体部7aに対して、図2中、右側(コンプレッサインペラ10側)に配される。油切り部材21は、環状部材である。油切り部材21は、シャフト8を伝ってコンプレッサインペラ10側に流れる潤滑油を径方向外側に飛散させる。つまり、油切り部材21により、コンプレッサインペラ10側への潤滑油の漏出が抑制される。
 油切り部材21は、本体部7aに軸方向に対向している。油切り部材21のうち、本体部7aとの対向面21a(被軸受面)の外径は、軸受面7eの内径よりも大きい。また、本体部7aの外径よりも大きい。
 シャフト8には、大径部8aが設けられている。大径部8aは、本体部7aの軸受面7dの内径よりも外径が大きい。また、大径部8aの外径は、本体部7aの外径よりも大きい。大径部8aは、本体部7aに対して、図2中、左側(タービンインペラ9側)に位置する。大径部8aは、本体部7aに軸方向に対向している。
 このように、本体部7aは、位置決めピン20によって軸方向の移動が規制される。本体部7aは、油切り部材21および大径部8aによって軸方向に挟まれている。本体部7aと油切り部材21との間隙、および、本体部7aと大径部8aとの間隙には、それぞれ、潤滑油が供給されている。シャフト8が軸方向に移動すると、油切り部材21または大径部8aが本体部7aとの間の油膜圧力によって支持される。すなわち、軸受7のうち、本体部7aの軸方向の両端面は、スラスト軸受面7i、7jとなっている。スラスト軸受面7i、7jは、スラスト荷重を受ける。
 また、本体部7aの外周面のうち、軸方向の両端側それぞれには、ダンパ部7k、7mが形成されている。ダンパ部7k、7mは、軸受孔2bの内周面2eとの間隙に供給された潤滑油の油膜圧力によって、シャフト8の振動を抑制する。
 図1に示すように、ベアリングハウジング2には、軸受7の鉛直下側に排油口2fが形成されている。軸受7の潤滑、振動抑制に利用された潤滑油が、排油口2fから排出される。
 図3は、図1の破線部分を抽出した図である。図3に示すように、ベアリングハウジング2には、収容穴2gが形成される。収容穴2gは、コンプレッサインペラ10の背面10aに隣接する。収容穴2gの底面部2hには、軸受孔2bの一端が開口している。軸受7の一端に形成されたスラスト軸受面7jは、底面部2hからコンプレッサインペラ10側に突出している。
 シャフト8は、中径部8bを有する。中径部8bは、軸受7の軸受面7eに軸支される部位である。また、シャフト8のうち中径部8bよりコンプレッサインペラ10側に小径部8cが形成される。中径部8bと小径部8cとの間には、段差面8dが設けられる。段差面8dは径方向に延在している。段差面8dは、中径部8bと小径部8cを接続する。
 油切り部材21は、大突起21bを有する。大突起21bは環状である。大突起21bには、スラスト軸受面7jとの対向面21aが形成される。大突起21bは、油切り部材21の本体部21cから径方向外側に突出する。大突起21bは、軸受7のダンパ部7mより径方向外側まで延在する。
 本体部21cのうち、大突起21bよりコンプレッサインペラ10側には、小突起21dが設けられる。小突起21dは、大突起21bよりも小径である。小突起21dには、傾斜面21eが形成される。傾斜面21eは、コンプレッサインペラ10側に近づくほど小径となる。小突起21dよりコンプレッサインペラ10側の先端部21fには、リング溝21gが例えば2つ並設される。リング溝21gは、環状である。リング溝21gには、不図示のシールリングが設けられる。
 シャフト8の小径部8cは、油切り部材21に挿通される。油切り部材21の大突起21b(対向面21a)は、シャフト8の段差面8dに当接する。油切り部材21の先端部21fには、シャフト8が挿通されたコンプレッサインペラ10が当接する。締結部材22(図1参照)と段差面8dとの間に生じる軸力で、油切り部材21とコンプレッサインペラ10が保持される。シャフト8が回転すると、油切り部材21とコンプレッサインペラ10がシャフト8と共に回転する。
 このように、シャフト8には、油切り部材21が設けられている。油切り部材21の対向面21aがスラスト軸受面7jと対向する。ここでは、スラスト軸受面7jと対向する被軸受面(対向面21a)が、シャフト8と別体に設けられる場合について説明した。ただし、大径部8aと同様に、スラスト軸受面7jと対向する被軸受面が、シャフト8に形成されてもよい。
 油切り部材21の径方向外側には、シール区画部材23が配設される。シール区画部材23は、ベアリングハウジング2の収容穴2gに例えば圧入される。シール区画部材23は、ベアリングハウジング2に取り付けられる。ここで、例えば、シール区画部材23が収容穴2gに圧入される軸方向の長さは、後述するシールプレート部25の内面25cまで延在していなくてもよい。図3に示す通り、収容穴2g(シール区画部材23)のうち、コンプレッサインペラ10側の一部領域のみに、シール区画部材23が圧入されてもよい。すなわち、シール区画部材23の外周面のうち、内面25c(軸受7)側は、径方向内側に僅かに窪んでいる。シール区画部材23の外周面のうち、内面25c(軸受7)側は、ベアリングハウジング2の収容穴2gと離隔する(隙間を有する)。この場合、シール区画部材23の圧入面積を小さくすることで、安定して圧入作業を行うことができる。
 図4(a)は、シール区画部材23の斜視図である。図4(b)は、シール区画部材23を、図4(a)と異なる向きから見た斜視図である。図3、図4(a)、図4(b)に示すように、シール区画部材23は、区画壁部24、シールプレート部25、および、中間部26を有する。中間部26は、区画壁部24とシールプレート部25の間に位置する。区画壁部24、シールプレート部25、および、中間部26は一体形成されている。
 区画壁部24は、大径孔24aを有する。大径孔24aには、油切り部材21の大突起21bが挿通される。大径孔24aの内周面24bは、大突起21bに対し径方向に対向する。大突起21bの対向面21aは、大径孔24aより軸受7側に位置する。また、大突起21bのうち、小突起21d側の反対面21hは、大径孔24aの内部に位置する。すなわち、大突起21bの反対面21hの径方向外側に、大径孔24aの内周面24bが位置する。
 区画壁部24には、軸受7側に傾斜面24cが形成される。傾斜面24cは、大径孔24aの径方向外側に位置している。例えば、傾斜面24cは、少なくともスラスト軸受面7jより鉛直上側まで延在する。大径孔24aと傾斜面24cとの間には、平面部24dが設けられている。平面部24dは、径方向に延在する。
 傾斜面24cは、軸受7側ほど径方向外側となる向きに傾斜している。すなわち、傾斜面24cは、軸方向と直交する方向(シャフト8の径方向)に対して傾斜している。傾斜面24cは、スラスト軸受面7jの径方向外側に位置する。傾斜面24cは、スラスト軸受面7jに径方向に対向する。
 ここで、傾斜面24cのうち、図3中、下側(鉛直下側)の外径端部24eに接する仮想の延長線Laを二点鎖線で示す。この延長線La上には、図1に示すように、排油口2fが位置する。
 また、傾斜面24cの径方向外側には、外径壁部24fが設けられる。外径壁部24fは、底面部2hに当接する。すなわち、外径壁部24fは、傾斜面24cから径方向外側に延在する。外径壁部24fは、シャフト8の径方向に延在する。また、ベアリングハウジング2の収容穴2gの底面部2hには、溝部2iが形成される。溝部2iは、区画壁部24の傾斜面24cに軸方向に対向する。溝部2iは、軸受孔2bの径方向外側に位置する。溝部2iは、軸受孔2bの周方向に延在する。溝部2iの軸方向の位置(深さ)は、例えば、軸受面7eが軸方向に延在する範囲内となっている。溝部2iのうち、径方向外側の内壁面2jaは、傾斜面24cの外周端24gに当接する。
 溝部2iは、大径孔24aより径方向外側に位置している。そして、大径孔24aに挿通された油切り部材21の大突起21bは、径方向の位置が溝部2iより内側となっている。すなわち、大突起21bのうち、径方向外側の一部は、溝部2iより径方向内側の底面部2hに軸方向に対向する。
 図4(a)、図4(b)に示すように、外径壁部24fのうち、鉛直下側に第1切り欠き部24hが形成されている。第1切り欠き部24hは、大径孔24aの中心(シャフト8の軸心)よりも鉛直下側に位置する。外径壁部24fには、2つのテーパ面24i、24jが形成される。2つのテーパ面24i、24jは、第1切り欠き部24hが形成されて切り欠かれた部位に形成される。すなわち、第1切り欠き部24hの周方向の両端部は、2つのテーパ面24i、24jで形成される。テーパ面24i、24jは、大凡、シャフト8の径方向に延在する。テーパ面24i、24jは、一例として互いに大凡線対称となっている。また、テーパ面24i、24jのうち、径方向外側の端部は、大径孔24aよりも鉛直下側まで延在している。言い換えると、一例として、テーパ面24i、24jの径方向内側の端部は、大径孔24aの中心よりも鉛直下側に位置する。この内側端部を始点として、各テーパ面24i、24jは、大径孔24aよりも鉛直下側まで径方向に延在する。
 図3に戻って、シールプレート部25は、区画壁部24に対して、軸受7の反対側に離隔して配される。シールプレート部25の本体部25aは環状である。本体部25aのうち、コンプレッサインペラ10の背面10aと対向する外面25bは、径方向内側ほど軸受7側に窪んでいる。また、本体部25aのうち、区画壁部24と対向する内面25cは、径方向内側ほど区画壁部24側に突出している領域を内径側に含む。この内面25cのうち、径方向内側の端部には、環状突起25dが形成される。環状突起25dは、内面25cから区画壁部24側に突出する。
 環状突起25dの中心には、プレート孔25eが形成されている。プレート孔25eは、背面10a側まで貫通する。プレート孔25eに油切り部材21の先端部21fが挿通される。小突起21dは、環状突起25dより区画壁部24側まで延在している。プレート孔25eのうち、区画壁部24側の端部25fには、拡径部25gが形成される。拡径部25gは、区画壁部24に近接する側(コンプレッサインペラ10とは反対側、大突起21b側)の内径が大きい。拡径部25gの径方向内側には、油切り部材21の傾斜面21eが対向している。
 図4(a)、図4(b)に示すように、中間部26は、区画壁部24とシールプレート部25の軸方向の間に位置する。中間部26は、区画壁部24とシールプレート部25それぞれの外周面に連続する。また、中間部26は、大径孔24aの周方向に延在する。中間部26には、区画壁部24と同様、鉛直下側に第2切り欠き部26aが形成される。第2切り欠き部26aは、大径孔24aの中心(シャフト8の軸心)よりも鉛直下側に位置する。中間部26には、第2切り欠き部26aが形成されて切り欠かれた部位に、2つのテーパ面26b、26cが形成される。テーパ面26b、26cは、大凡、シャフト8の径方向に延在する。すなわち、第2切り欠き部26aの周方向の両端部は、2つのテーパ面26b、26cで形成される。テーパ面26b、26cは、一例として互いに大凡線対称となっている。また、テーパ面26b、26cのうち、径方向外側の端部は、大径孔24aよりも鉛直下側まで延在している。言い換えると、一例として、テーパ面26b、26cの径方向内側の端部は、大径孔24aの中心よりも鉛直下側に位置する。この内側端部を始点として、各テーパ面26b、26cは、大径孔24aよりも鉛直下側まで径方向に延在する。
 第2切り欠き部26aは、第1切り欠き部24hと軸方向に連続している。すなわち、テーパ面24i、24jと、テーパ面26b、26cは、一例として軸方向に連続して面一となっている。
 図5は、ベアリングハウジング2の一部抽出図である。ただし、図5では、ベアリングハウジング2を図1と同じ位置で切断したものを、図1中、右手前側から見た斜視を示す。
 図5に示すように、ベアリングハウジング2には、収容穴2gと排油口2fを連通する連通路2kが形成される。また、収容穴2gの底面部2hには、第3切り欠き部2mが形成される。第3切り欠き部2mは、軸受孔2bの中心(シャフト8の軸心)よりも鉛直下側に位置する。
 図6(a)は、ベアリングハウジング2を図5中、右側から見た図である。図6(b)は、図6(a)の破線部分を下側から見た斜視図である。図6(a)、図6(b)に示すように、底面部2hには、2つのテーパ面2n、2pが形成される。テーパ面2n、2pは、第3切り欠き部2mが形成されて切り欠かれた部位に形成される。すなわち、第3切り欠き部2mの周方向の両端部は、2つのテーパ面2n、2pで形成される。テーパ面2n、2pは、大凡、シャフト8の径方向に延在する。テーパ面2n、2pは、一例として互いに大凡線対称となっている。また、テーパ面2n、2pのうち、径方向外側の端部は、大径孔24aよりも鉛直下側まで延在している。言い換えると、一例として、テーパ面2n、2pの径方向内側の端部は、大径孔24aの中心よりも鉛直下側に位置する。この内側端部を始点として、各テーパ面2n、2pは、大径孔24aよりも鉛直下側まで径方向に延在する。
 ベアリングハウジング2の収容穴2gにシール区画部材23を配置したとき、第3切り欠き部2mは、第1切り欠き部24hと軸方向に連続してもよい。すなわち、テーパ面24iとテーパ面2p、および、テーパ面24jとテーパ面2nは、それぞれ軸方向に連続して面一となっていてもよい。また、これに限らず、第3切り欠き部2mは、第1切り欠き部24hよりも鉛直下側まで延在してもよい。すなわち、収容穴2gの底面部2hは、外径壁部24fよりも鉛直下側まで延在し、底面部2hと外径壁部24fとの接続部に、径方向に延在する段差面が形成される。この場合、この段差面によって、潤滑油が軸方向の給油側(油路2c側)に侵入することを抑えることができる。
 図3に戻って、ベアリングハウジング2の空間Sは、図3に示す収容穴2g、および、溝部2iで構成される。区画壁部24は、空間Sを軸方向の2つの空間Sa、Sbに区画する。軸受7側の空間Saは、傾斜面24cに隣接する。また、コンプレッサインペラ10側の空間Sbは、シール区画部材23の内部(すなわち、区画壁部24、シールプレート部25、中間部26で囲繞される空間)に形成される。これらの空間Sa、Sbは、第1切り欠き部24h、第2切り欠き部26a、第3切り欠き部2mを介して、連通路2kと連通している。
 スラスト軸受面7jを潤滑した潤滑油は、遠心力で対向面21aから径方向外側に飛散する。そして、区画壁部24の傾斜面24cを伝って径方向外側に流れながら、軸受7側に向かう。鉛直下側に飛散した潤滑油は、そのまま連通路2kを通って排油口2fから排出される。鉛直上側に飛散した潤滑油は、溝部2iに流入し溝部2iに沿って連通路2kに導かれる。連通路2kに導かれた潤滑油は、排油口2fから排出される。
 また、潤滑油の一部は、油切り部材21の大突起21bと、区画壁部24の大径孔24aとの隙間を通って、空間Sbに流出する。空間Sbに流出した潤滑油は、遠心力によって径方向外側に飛散する。鉛直下側に飛散した潤滑油は、連通路2kを通って排油口2fから排出される。鉛直上側に飛散した潤滑油は、中間部26の内壁面を周方向に伝って連通路2kに導かれる。連通路2kに導かれた潤滑油は、排油口2fから排出される。
 また、潤滑油の一部が、油切り部材21の傾斜面21eと、シールプレート部25の拡径部25gとの隙間に入ったとする。この場合、油切り部材21の回転に伴う遠心力により、潤滑油が径方向外側に向かうことで、潤滑油には、軸受7側に戻される力が生じる。そして、潤滑油は、小突起21dのうち、環状突起25dから軸受7側に僅かに突出した部位から、径方向外側に飛散する。飛散した潤滑油は、連通路2kを介し排油口2fから排出される。
 上述したように、本実施形態では、スラスト軸受面7jの径方向外側には、傾斜面24cが設けられる。そのため、スラスト軸受面7jを潤滑した潤滑油が、傾斜面24cに沿って軸方向に流れる。その結果、飛散した潤滑油が、後から飛散する潤滑油の流れに干渉し難くなる。潤滑油は、空間Saから連通路2kに効率的に排出される。排油性を向上することが可能となる。
 また、上述したように、第1切り欠き部24h、第2切り欠き部26a、第3切り欠き部2mを設けるとする。この場合、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pによって、連通路2kからの潤滑油の巻き上げが抑えられる。言い換えると、シャフト8の中心側への潤滑油の侵入を低減することが可能となる。ここで、第1切り欠き部24h、第2切り欠き部26a、第3切り欠き部2mのうち、いずれか1つでも設ければよいが、これに限られない。例えば、第1切り欠き部24h、第2切り欠き部26a、第3切り欠き部2mのうち、任意の組み合わせで2つ設ける、または、3つ全て設けるなど、複数の切り欠き部を設けてもよい。この場合、相乗的に連通路2kからの潤滑油の巻き上げを抑えることが可能となる。
 また、小突起21dのうち、大突起21b側の面は、環状突起25dの大突起21b側の端面よりも、大突起21b側(軸受7側)に位置していてもよい。この場合、上記のように、潤滑油は、小突起21dのうち、環状突起25dから軸受7側に僅かに突出した部位から、径方向外側に飛散し易い。リング溝21g(不図示のシールリング)側への潤滑油の流入が抑制される。
 また、内壁面2kaは、ベアリングハウジング2の一部である。内壁面2kaは、連通路2kを形成する。内壁面2kaは、例えば、連通路2kと収容穴2gとの連通部分から連続している。内壁面2kaは、連通路2kのうち、コンプレッサインペラ10側(図3中、右側)に位置してもよい。シールプレート部25の内面25cのうち、径方向外側にプレート面25caが形成される。プレート面25caは、中間部26の第2切り欠き部26a側に位置してもよい。内壁面2kaは、プレート面25caよりも大突起21b側(軸受7側)に位置している。この場合、空間Sbが広く確保される。排油性を向上することが可能となる。
 また、油切り部材21の対向面21aの軸方向の位置は、収容穴2gの底面部2h、および、区画壁部24の平面部24dの軸方向の位置の間に配されてもよい。この場合、対向面21aから飛散した潤滑油が傾斜面24cに導かれる。排油性を向上することが可能となる。
 また、油切り部材21の反対面21hの軸方向の位置は、区画壁部24の平面部24d、および、区画壁部24のうち、平面部24dと反対側の面(環状突起25dに対向する面)の軸方向の位置の間に配されてもよい。この場合、油切り部材21と区画壁部24との間にオリフィスが形成される。オリフィス出口側いおいて、ミスト化が抑制される。
 また、対向面21aの径方向外側への延長線と、傾斜面24cとの交点の内径は、溝部2iのうち、径方向外側の内壁面2jaの内径(シャフト8の中心軸からの距離)と、溝部2iのうち、径方向外側の内壁面2jbの内径の平均値未満であってもよい。この場合、低回転であっても、飛散した潤滑油が傾斜面24cに導かれ易い。低回転であっても、傾斜面24cおよび溝部2iが有効に機能する。
 また、図1に示すように、溝部2iは、排油口2fの直上に位置していてもよい。この場合、溝部2iに導かれた潤滑油を、直下の排油口2fに直接排出することが可能となる。
 また、大突起21bの外周面の径方向の位置は、軸受7のダンパ部7mの径方向の位置と、溝部2iのうち、径方向外側の内壁面2jbの径方向の位置との間に配されてもよい。この場合、軸受7側から軸方向に流出する潤滑油が、大突起21bに衝突し易い。そのため、溝部2iに潤滑油が導かれ易い。
 また、ここで大径孔24aの内径と、大突起21bの外径との隙間は、小さく設計するとよい。区画壁部24が、シール区画部材23の一部として、シールプレート部25、および、中間部26と一体化すると、例えば、シール区画部材23を収容穴2gに圧入することで、取付後における大径孔24aの内径と、大突起21bの外径との寸法差の縮小が容易に可能となる。これにより、大突起21bと大径孔24aの隙間(上記のオリフィス)から、空間Sbに潤滑油が拡散(例えばミスト化)して流出することがさらに抑制される。
 図7は、変形例を説明するための説明図であり、図3に対応する位置の変形例の断面図を示す。図7においては、コンプレッサインペラ10の図示を省略する。上述した実施形態では、区画壁部24、シールプレート部25、中間部26が一体形成されたシール区画部材23が設けられる場合について説明した。図7に示すように、変形例においては、区画壁部124が、シールプレート部125および中間部126と別体に形成される。
 ベアリングハウジング2の底面部2hには、ネジ穴2qが設けられる。ネジ穴2qは、溝部2iより径方向外側に設けられる。区画壁部124には、貫通孔124kが設けられる。貫通孔124kは、ネジ穴2qに対向する。貫通孔124kは、軸方向に貫通する。貫通孔124kに締結部材127が挿通される。ネジ部127aは、締結部材127の先端部に形成される。ネジ部127aがネジ穴2qに螺合する。こうして、区画壁部124がベアリングハウジング2に組み付けられる。シールプレート部125は、収容穴2gに圧入されてベアリングハウジング2に組み付けられる。ここでは、区画壁部124が締結部材127でベアリングハウジング2に組み付けられ、シールプレート部125が収容穴2gに圧入される場合について説明した。ただし、例えば、区画壁部124が圧入によってベアリングハウジング2に組み付けられてもよいし、シールプレート部125がボルトなどでベアリングハウジング2に組み付けられてもよい。
 反対面124mは、区画壁部124のうち、シールプレート部125と対向する面である。反対面124mには、突出部124nが形成される。突出部124nは、反対面124mにおける径方向外側に位置する。突出部124nは、シールプレート部125側に突出する。中間部126は、シールプレート部125の内面125cのうち、外周側から区画壁部124側に突出している。中間部126の先端面126cは、シャフト8の径方向に延在している。先端面126cは、区画壁部124の突出部124nに当接する。
 変形例のように、区画壁部124をシールプレート部125および中間部126と別体に形成してよい。この場合も、上述した実施形態と同様、スラスト軸受面7jを潤滑した潤滑油が、傾斜面24cに沿って軸方向に流れる。そのため、軸方向に流れた潤滑油が、後から飛散する潤滑油の流れに干渉し難くなる。その結果、潤滑油は、空間Saから連通路2kに効率的に排出される。排油性を向上することが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら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技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上述した変形例では、中間部126がシールプレート部125と一体形成される場合について説明した。ただし、中間部は、区画壁部と一体形成され、シールプレート部と別体に形成されてもよい。区画壁部は、中間部が一体であっても別体であっても、例えば5軸加工などが必要である。中間部を区画壁部と一体形成することによる加工性の低下は抑制される。一方、シールプレート部は、中間部が別体となると、例えば5軸加工などの複雑な加工が不要となる。製造性を向上することができる。また、シールプレート部の組み付け作業において、シャフト8の回転方向の位置の管理が不要となる。作業性が向上する。ただし、中間部126をシールプレート部125と一体形成する場合、締結部材127で区画壁部124のみをベアリングハウジング2に取り付ければよい。そのため、例えば、中間部を区画壁部と一体形成してもよい。この場合、締結部材が中間部と区画壁部を貫通してベアリングハウジング2のネジ穴に螺合する場合に比べ、中間部126の分だけ、締結部材127の長さを短縮できる。
 また、例えば、上述した実施形態のように、区画壁部24とシールプレート部25を一体形成する場合、シール区画部材23(区画壁部24、シールプレート部25)を、例えば、鋳造などで形成することができる。そのため、例えば5軸加工などの複雑な加工が不要となる。製造性を向上することができる。また、区画壁部24とシールプレート部25をまとめて収容穴2gに組み付けることができる。作業性が向上する。また、区画壁部24が底面部2hに対し当接することで、シール区画部材23全体の位置が決まる。組み付けの安定性が向上する。また、区画壁部24をベアリングハウジング2に直接組み付けずとも、シールプレート部25をベアリングハウジング2に組み付ければよい。貫通孔124kやネジ穴2qが不要となる。そのため、溝部2iを径方向外側に、例えば中間部26の内周面と同じ位置まで広げて、排油性を向上することが可能となる。また、例えば、中間部26の強度を最低限維持できる範囲で、中間部26のうち、第1切り欠き部24hと反対側(例えば、鉛直上側)にも、切り欠きを設けてもよい。言い換えると、第1切り欠き部24hのテーパ面24i、24jによって、潤滑油の巻き上げを防止できればよい。これよりも鉛直上側の部分は、中間部26の強度を維持するためにあるので、切り欠きを設けてもよい。この場合、軽量化および素材コストの低減が可能となる。空間Sbを広く確保して排油性を向上することができる。
 また、上述した変形例では、区画壁部124の反対面124mに突出部124nが形成される場合について説明した。ただし、反対面124mに突出部124nを形成せずともよい。
 また、上述した実施形態および変形例では、第1切り欠き部24h、第2切り欠き部26a、第3切り欠き部2mが設けられる場合について説明した。ただし、第1切り欠き部24h、第2切り欠き部26a、第3切り欠き部2mが設けられずともよい。
 また、上述した実施形態および変形例では、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pが互いに大凡線対称に設けられている場合について説明した。ただし、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pは、少なくとも、シャフト8の鉛直下側から回転方向の前方側に位置する領域のみに設けられていればよい。例えば、コンプレッサインペラ10から見て、時計回りにシャフト8が回転している場合、図4(b)において鉛直下側から左側に位置するテーパ面(24i、26b、2p)へ、周方向に延在する切り欠き部が設けられることとなる。ただし、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pが互いに大凡線対称に設けられている場合、逆方向に回転するシャフト8を備えた過給機にも、共通して適用することができる。この場合、シャフト8の回転方向に合わせて、2つの部材を設けることを省くことが可能となる。
 また、上述した実施形態および変形例では、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pは、シャフト8の径方向に延在する場合について説明した。ただし、これに限られない。テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pの傾斜角度は任意に設定できる。また、例えば、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pの傾斜角度が径方向に変化してもよい。テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pが湾曲形状であってもよい。
 また、上述した実施形態および変形例では、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pは、径方向外側の端部が大径孔24aよりも鉛直下側まで延在している場合について説明した。ただし、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pは、鉛直方向の下端の位置が、大径孔24aと同じであってもよい。テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pは、鉛直方向の下端の位置が、大径孔24aより鉛直上側であってもよい。ただし、テーパ面24i、24j、テーパ面26b、26c、テーパ面2n、2pの径方向外側の端部が、大径孔24aよりも鉛直下側まで延在している場合、連通路2kからの潤滑油の巻き上げが効率的に抑えられる。また、同様に、テーパ面の径方向内側の端部(起点側)は、大径孔24aの中心よりも鉛直下側の位置に限られない。例えば、径方向内側の端部は、強度面から大径孔24aまたは軸受孔2bとの壁面の厚みを確保できれば、大径孔24aと同じ鉛直方向の位置であってもよい。テーパ面の径方向内側の端部(起点側)は、大径孔24aより鉛直上側であってもよい。
 また、上述した実施形態および変形例では、大突起21bの対向面21aは、大径孔24aより軸受7側に位置する場合について説明した。シャフト8や油切り部材21は、運転時に発生するスラスト荷重(軸方向の力)によって、ベアリングハウジング2に対して軸方向に移動する。例えば、シャフト8や油切り部材21がコンプレッサインペラ10側に向かう方向にスラスト荷重が生じたとする。この場合、シャフト8の大径部8aが軸受7と概ね当接する位置まで移動する。シャフト8や油切り部材21がタービンインペラ9側に向かう方向にスラスト荷重が生じたとする。この場合、油切り部材21の対向面21aが軸受7と概ね当接する位置まで移動する。ここで、シャフト8や油切り部材21がコンプレッサインペラ10側に移動しても、大突起21bの対向面21aは、大径孔24aより軸受7側に位置するようにしてもよい。この場合、常に、傾斜面24cがスラスト軸受面7jの径方向外側に位置するように配置される。こうして、シャフト8に対するスラスト荷重の作用する向きに拘らず、安定して排油性を向上することができる。
 また、上述した実施形態および変形例では、大突起21bの反対面21hの径方向外側に、大径孔24aの内周面24bが位置する場合について説明した。ただし、大突起21bの反対面21hの径方向外側に、大径孔24aの内周面24bが位置しなくてもよい。例えば、大突起21bの反対面21hが、大径孔24aの内周面24bよりシールプレート部25、125側に位置してもよい。また、大突起21bの反対面21hが、大径孔24aの内周面24bのうち、シールプレート部25、125側の端部の径方向内側に位置してもよい。ただし、大突起21bの反対面21hの径方向外側に、大径孔24aの内周面24bが位置する場合、以下の効果がある。すなわち、大突起21bと大径孔24aの隙間(上記のオリフィス)から空間Sbに潤滑油が拡散(例えばミスト化)して流出することが抑制される。排油性を向上することが可能となる。また、運転時にコンプレッサインペラ10側へシャフト8や油切り部材21が軸方向に移動しても、常に、大突起21bの反対面21hの径方向外側に、大径孔24aの内周面24bが位置するように配置されてもよい。この場合、シャフト8に対するスラスト荷重の作用する向きによらず、安定して排油性を向上することができる。
 また、上述した実施形態および変形例では、小突起21dが、環状突起25dより区画壁部24、124側まで延在している場合について説明した。ただし、小突起21dは、区画壁部24、124側に、環状突起25dと同じ位置まで延在してもよい。環状突起25dの方が、小突起21dよりも区画壁部24、124側に延在してもよい。小突起21dが、環状突起25dより区画壁部24、124側まで延在する場合、小突起21dから遠心力により潤滑油を径方向外側に飛散させ易い。排油性を向上することが可能となる。また、運転時にコンプレッサインペラ10側へシャフト8や油切り部材21が軸方向に移動しても、常に、小突起21dが、環状突起25dより区画壁部24、124側まで延在するように配置してもよい。この場合、シャフト8に対するスラスト荷重の作用する向きによらず、安定して排油性を向上することができる。
 また、上述した実施形態および変形例では、底面部2hに溝部2iが形成される場合について説明した。ただし、底面部2hに溝部2iを設けずともよい。底面部2hに溝部2iが形成される場合、傾斜面24cに沿って軸受7側に向かった潤滑油が連通路2kに効率的に導かれる。仮に、例えば、傾斜面24cの径方向内側に軸受7との間に形成できる空間が限られていた場合にも、排油性を向上することが可能となる。
 また、上述した実施形態および変形例では、傾斜面24cのうち、シャフト8よりも鉛直下方に位置する外径端部24eに接する仮想の延長線La上に、排油口2fが位置する場合について説明した。ただし、排油口2fが、傾斜面24cの仮想の延長線La上から外れた位置にあってもよい。排油口2fが、傾斜面24cの仮想の延長線La上に位置する場合、潤滑油の一部が外径端部24eから直接的に排油口2fに導かれる。排油性を向上することが可能となる。
 また、上述した実施形態および変形例では、傾斜面24cは、図3に示す断面形状が直線状となる場合について説明した。ただし、傾斜面は、図3に示す断面において、直線状に限らず、例えば曲線状であってもよい。この場合であっても、排油口2fが、傾斜面の外径端部に接する仮想の延長線上に位置すれば、潤滑油の一部が外径端部から直接的に排油口2fに導かれる。排油性を向上することが可能となる。
 また、上述した実施形態および変形例では、区画壁部24、124、シールプレート部25、125、中間部26、126が軸受7よりコンプレッサインペラ10側に配置される場合について説明した。ただし、区画壁部24、124、シールプレート部25、125、中間部26、126が軸受7よりタービンインペラ9側に配置されてもよい。
 本開示は、スラスト軸受面を有する軸受を備えた過給機に利用することができる。
C 過給機
La 延長線
2 ベアリングハウジング(ハウジング)
2f 排油口
2i 溝部
7 軸受
7j スラスト軸受面
8 シャフト
24 区画壁部
24c 傾斜面
24e 外径端部
24f 外径壁部
24h 第1切り欠き部
25 シールプレート部
26 中間部
26a 第2切り欠き部
124 区画壁部
125 シールプレート部
126 中間部

Claims (8)

  1.  ハウジングと、
     前記ハウジングに配され、スラスト軸受面を有する軸受と、
     前記スラスト軸受面の径方向外側に位置し、少なくとも前記スラスト軸受面より鉛直上側まで延在し、シャフトの軸方向に直交する方向に対して傾斜する傾斜面が設けられた、前記ハウジングに組み付けられる区画壁部と、
    を備えた過給機。
  2.  前記傾斜面は、前記軸受側ほど径方向外側となる向きに傾斜している請求項1に記載の過給機。
  3.  前記ハウジングに形成され、前記傾斜面に前記シャフトの軸方向に対向する溝部を備えた請求項1または2に記載の過給機。
  4.  前記ハウジングに形成され、前記傾斜面のうち前記シャフトよりも鉛直下方に位置する外径端部に接する仮想の延長線上に位置する排油口を備えた請求項1から3のいずれか1項に記載の過給機。
  5.  前記区画壁部のうち、前記傾斜面から径方向外側に延在する外径壁部と、
     前記外径壁部のうち、前記シャフトの軸心よりも鉛直下側に形成された第1切り欠き部と、
    を備えた請求項1から4のいずれか1項に記載の過給機。
  6.  前記区画壁部に対して、前記軸受の反対側に離隔して配されたシールプレート部を備えた請求項1から5のいずれか1項に記載の過給機。
  7.  前記区画壁部および前記シールプレート部は一体形成されている請求項6に記載の過給機。
  8.  前記区画壁部および前記シールプレート部の間に設けられた中間部と、
     前記中間部のうち、前記シャフトの軸心よりも鉛直下側に形成された第2切り欠き部と、
    を備えた請求項6または7に記載の過給機。
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