WO2018030179A1 - 過給機 - Google Patents

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WO2018030179A1
WO2018030179A1 PCT/JP2017/027443 JP2017027443W WO2018030179A1 WO 2018030179 A1 WO2018030179 A1 WO 2018030179A1 JP 2017027443 W JP2017027443 W JP 2017027443W WO 2018030179 A1 WO2018030179 A1 WO 2018030179A1
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WO
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bearing
bearing surface
separation
shaft
main body
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PCT/JP2017/027443
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史彦 福原
真一 金田
友美 杉浦
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株式会社Ihi
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16C3/00Shafts; Axles; Cranks; Eccentrics
    • F16C3/02Shafts; Axles

Definitions

  • the present disclosure relates to a turbocharger including a shaft and a bearing surface.
  • a turbocharger provided with a shaft.
  • a turbine impeller is provided at one end of the shaft.
  • a compressor impeller is provided at the other end of the shaft.
  • the turbine impeller rotates by exhaust gas discharged from the engine.
  • the compressor impeller rotates.
  • the air is compressed by the rotation of the compressor impeller.
  • the compressed air is delivered to the engine.
  • Patent Document 1 discloses a supercharger in which a bearing member is accommodated in a bearing hole formed in a housing.
  • the bearing member rotatably supports the shaft.
  • parts such as shafts, impellers, and bearing members have different designs depending on the turbocharger specifications. Therefore, each component is manufactured for each specification. Therefore, there is a demand for a turbocharger that can share parts for different specifications.
  • the purpose of the present disclosure is to provide a supercharger that can use common parts even when specifications are different.
  • a supercharger includes a housing, a bearing member provided in the housing and having a bearing surface, a bearing surface facing the bearing surface in the direction of the rotation axis, and And a shaft having a large-diameter portion extending from the outer periphery of the bearing surface and having a separation portion that is separated from the bearing surface rather than the bearing surface.
  • the separation portion may be tapered.
  • the separation portion may include a separation surface located radially outside the bearing surface, and a step located between the separation surface and the bearing surface.
  • the outer diameter of the bearing surface may be smaller than the outer diameter of the bearing surface.
  • the bearing member may be provided with a bearing surface at the end of the annular main body portion through which the shaft is inserted.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of a supercharger.
  • FIG. 2 is a diagram in which the one-dot chain line portion of FIG. 1 is extracted.
  • FIG. 3A shows a broken line portion on the left side in FIG.
  • FIG. 3B shows a broken line portion on the right side in FIG.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a first modification.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a second modification.
  • FIG. 4C is a diagram illustrating a third modification.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the bearing structure of the second embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of the supercharger C.
  • the supercharger C includes a supercharger main body 1.
  • the supercharger main body 1 includes a bearing housing 2 (housing).
  • a turbine housing 4 is connected to the left side of the bearing housing 2 by a fastening mechanism 3.
  • a compressor housing 6 is connected to the right side of the bearing housing 2 by fastening bolts 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 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 near the bearing housing 2.
  • the protrusion 4 a protrudes in the radial direction of the turbine housing 4.
  • the projection 2 a of the bearing housing 2 and the projection 4 a of the turbine housing 4 are band-fastened by the fastening mechanism 3.
  • the fastening mechanism 3 is configured by, for example, a G coupling that holds the protrusions 2a and 4a.
  • the bearing housing 2 has a bearing hole 2b.
  • the bearing hole 2b penetrates the bearing housing 2 in the left-right direction of the supercharger C.
  • a shaft 8 is rotatably supported by a bearing member 7 provided in the bearing hole 2b.
  • a turbine impeller 9 is attached to the left end portion of the shaft 8.
  • the turbine impeller 9 is rotatably accommodated in the turbine housing 4.
  • a compressor impeller 10 is provided at the right end of the shaft 8.
  • the compressor impeller 10 is rotatably accommodated in the compressor housing 6.
  • the compressor housing 6 has an intake port 11 formed therein.
  • the intake port 11 opens on the right side of the supercharger C.
  • the intake port 11 is connected to an air cleaner (not shown).
  • the diffuser flow path 12 is formed by the facing surfaces of the bearing housing 2 and the compressor housing 6.
  • the diffuser flow path 12 pressurizes air.
  • the diffuser flow path 12 is formed in an annular shape from the radially inner side to the outer side of the shaft 8.
  • the diffuser flow path 12 communicates with the intake port 11 via the compressor impeller 10 on the radially inner side.
  • the compressor housing 6 is provided with a compressor scroll passage 13.
  • the compressor scroll channel 13 is annular.
  • the compressor scroll flow path 13 is located, for example, on the radially outer side of the shaft 8 than the diffuser flow path 12.
  • the compressor scroll passage 13 communicates with an intake port of an engine (not shown) and the diffuser passage 12. Therefore, when the compressor impeller 10 rotates, air is taken into the compressor housing 6 from the intake port 11. The sucked air is pressurized and accelerated by the action of centrifugal force in the process of flowing between the blades of the compressor impeller 10. The pressurized and accelerated air is pressurized in the diffuser flow path 12 and the compressor scroll flow path 13 and guided 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 supercharger C.
  • the discharge port 14 is connected to an exhaust gas purification device (not shown).
  • the turbine housing 4 is provided with a flow path 15 and a turbine scroll flow path 16.
  • the turbine scroll channel 16 is annular.
  • the turbine scroll passage 16 is located on the radially outer side of the turbine impeller 9 with respect to the passage 15.
  • the turbine scroll passage 16 communicates with a gas inlet (not shown). Exhaust gas discharged from an exhaust manifold (not shown) of the engine is guided to the gas inlet. Therefore, the exhaust gas guided from the gas inlet to the turbine scroll passage 16 is guided to the discharge port 14 via the passage 15 and the turbine impeller 9. The exhaust gas rotates the turbine impeller 9 in the flow process.
  • Rotational force of the turbine impeller 9 is transmitted to the compressor impeller 10 through the shaft 8. As described above, the air is pressurized by the rotational force of the compressor impeller 10 and guided to the intake port of the engine.
  • FIG. 2 is a diagram in which a one-dot chain line portion of FIG. 1 is extracted.
  • a bearing structure S is provided inside the bearing housing 2.
  • an oil passage 2 c is formed in the bearing housing 2.
  • Lubricating oil flows from the oil passage 2c into the bearing hole 2b.
  • Lubricating oil is supplied to the bearing member 7 provided in the bearing hole 2b.
  • a bearing member 7 generally called a semi-floating bearing is provided.
  • the bearing member 7 has an annular main body 7a.
  • a shaft 8 is inserted into the main body 7a.
  • Two radial bearing surfaces 7b and 7c are formed on the inner peripheral surface of the main body portion 7a.
  • the radial bearing surfaces 7 b and 7 c are separated from each other in the rotational axis direction of the shaft 8 (hereinafter simply referred to as “axial direction”).
  • An oil hole 7d is formed in the main body 7a.
  • the oil hole 7d penetrates the main body portion 7a from the inner peripheral surface to the outer peripheral surface.
  • a part of the lubricating oil supplied to the bearing hole 2b flows into the inner peripheral surface side of the main body portion 7a through the oil hole 7d.
  • the lubricating oil that has flowed into the inner peripheral surface of the main body portion 7a is supplied to the gap between the shaft 8 and the radial bearing surfaces 7b and 7c.
  • the shaft 8 is pivotally supported by the oil film pressure of the lubricating oil supplied to the gap between the shaft 8 and the radial bearing surfaces 7b and 7c.
  • the through-hole 7e is provided in the main-body part 7a.
  • the through hole 7e penetrates from the inner peripheral surface to the outer peripheral surface.
  • a pin hole 2 d is formed in the bearing housing 2.
  • the pin hole 2d faces the through hole 7e.
  • the pin hole 2d penetrates the wall portion that forms the bearing hole 2b.
  • the positioning pin 20 is press-fitted into the pin hole 2d from the lower side in FIG.
  • the tip of the positioning pin 20 is inserted into the through hole 7 e of the bearing member 7.
  • the positioning pin 20 regulates the rotation and axial movement of the bearing member 7.
  • the shaft 8 is provided with an oil draining member 21 (large diameter portion) on the right side (compressor impeller 10 side) in FIG. 2 with respect to the main body portion 7a.
  • the oil draining member 21 is an annular member.
  • the oil draining member 21 scatters the lubricating oil that flows in the axial direction of the shaft 8 and flows toward the compressor impeller 10 to the outside in the radial direction. Thereby, the oil draining member 21 suppresses leakage of the lubricating oil to the compressor impeller 10 side.
  • bearing surfaces 7f and 7g are formed at both ends of the main body portion 7a in the axial direction, respectively.
  • 7 f of bearing surfaces are formed in the edge part by the side of the turbine impeller 9 among the main-body parts 7a.
  • 7 g of bearing surfaces are formed in the edge part by the side of the compressor impeller 10 among the main-body parts 7a.
  • the oil draining member 21 faces the bearing surface 7g of the main body 7a in the axial direction.
  • a thrust load acts on the bearing surface 7g from the oil draining member 21 to the left side in the figure.
  • the shaft 8 is provided with a collar portion 8a (large diameter portion) on the turbine impeller 9 side of the main body portion 7a.
  • the collar portion 8a faces the bearing surface 7f of the main body portion 7a in the axial direction.
  • a thrust load acts on the bearing surface 7f from the collar portion 8a to the right side in the figure.
  • the main body portion 7a is sandwiched between the oil draining member 21 and the collar portion 8a in the axial direction in a state where the movement in the axial direction is restricted by the positioning pin 20.
  • Lubricating oil that has lubricated the radial bearing surface 7 c is introduced into the gap between the main body 7 a and the oil draining member 21.
  • the lubricating oil that has lubricated the radial bearing surface 7b is guided to the gap between the main body portion 7a and the collar portion 8a.
  • Damper portions 7h and 7i are formed on both end sides in the axial direction on the outer peripheral surface of the main body portion 7a.
  • the damper portions 7h and 7i suppress the vibration of the shaft 8 by the oil film pressure of the lubricating oil supplied to the gap between the inner peripheral surface of the bearing hole 2b and the main body portion 7a.
  • Scattering spaces 22 and 23 are formed in the bearing housing 2 above the bearing hole 2b.
  • the scattering space 22 is continuous with the opening on the turbine impeller 9 side in the bearing hole 2b.
  • the scattering space 23 is continuous with the opening on the compressor impeller 10 side in the bearing hole 2b.
  • the scattering spaces 22, 23 extend in the circumferential direction on the radially outer side than the bearing hole 2b.
  • the scattering spaces 22 and 23 communicate with the oil drain space 24.
  • the oil drain space 24 is formed below the bearing hole 2b.
  • communication openings 25 and 26 are formed between the bearing hole 2 b and the oil drain space 24.
  • the communication opening 25 allows the bearing hole 2 b and the oil drainage space 24 to communicate with each other on the turbine impeller 9 side.
  • the communication opening 26 communicates the bearing hole 2b and the oil discharge space 24 on the compressor impeller 10 side.
  • the bearing member 7 has a longer overall axial length than the bearing hole 2b.
  • Bearing surfaces 7f and 7g formed at both ends of the main body portion 7a protrude in the axial direction from the bearing hole 2b. Therefore, the lubricating oil after lubricating the radial bearing surface 7b and the bearing surface 7f is scattered in the radial direction from the bearing surface 7f. Further, the lubricating oil supplied to the damper portion 7h is scattered from the opening on the turbine impeller 9 side of the bearing hole 2b. Most of the scattered lubricating oil is also assisted by the action of the centrifugal force accompanying the rotation of the collar portion 8a, and is discharged to the oil discharge space 24 through the scattering space 22 and the communication opening 25.
  • the lubricating oil after lubricating the radial bearing surface 7c and the bearing surface 7g scatters in the radial direction from the bearing surface 7g. Further, the lubricating oil supplied to the damper portion 7i is scattered from the bearing hole 2b to the compressor impeller 10 side. Most of the scattered lubricating oil is also aided by the action of centrifugal force accompanying the rotation of the oil draining member 21, and is discharged to the oil discharge space 24 through the scattering space 23 and the communication opening 26.
  • the shaft 8 (including the turbine impeller 9 and the compressor impeller 10) is designed according to the specifications of the supercharger C. Therefore, the shaft 8 has a different shape and size for each specification. For example, if the capacity of the supercharger C changes, the thrust load resistance performance required for the bearing member 7 also changes. Therefore, depending on the specifications of the supercharger C, the shape of the thrust bearing surface, mainly the area that functions as the thrust bearing, varies. As described above, not only the shaft 8 but also the bearing member 7 having different areas of the bearing surface 7f and the bearing surface 7g is designed and manufactured for each specification of the supercharger C. Therefore, many parts are manufactured and stored. In the present embodiment, the shaft 8 is configured as follows in order to share parts for different specifications.
  • FIG. 3A shows a broken line portion on the left side in FIG.
  • FIG. 3B shows a broken line portion on the right side in FIG.
  • a bearing surface 7 f is formed on the end surface of the main body portion 7 a of the bearing member 7 on the turbine impeller 9 side.
  • the bearing surface 7g is formed in the end surface by the side of the compressor impeller 10 among the main-body parts 7a. Both end surfaces of the bearing member 7 are chamfered. Therefore, strictly speaking, the outer diameters of the bearing surfaces 7f and 7g are smaller than the outer diameter of the main body portion 7a.
  • the collar portion 8a of the shaft 8 has a larger diameter than the small diameter portion 8b of the shaft 8.
  • the small diameter portion 8b includes a portion of the shaft 8 that opposes the radial bearing surface 7b.
  • the small diameter portion 8b is inserted through the main body portion 7a.
  • the outer diameter of the collar portion 8a is larger than the outer diameters of the bearing surface 7f and the main body portion 7a.
  • the collar portion 8a is located closer to the turbine impeller 9 than the main body portion 7a.
  • the bearing facing surface 30 faces the main body 7a side (bearing surface 7f side). That is, the end surface of the main body portion 7 a faces the bearing facing surface 30.
  • the bearing facing surface 30 includes a bearing surface 30a, a separation surface 30b (a separation portion), and a step portion 30c (a separation portion, a step).
  • the bearing surface 30a is located on the radially inner side of the shaft 8 with respect to the separation surface 30b.
  • the bearing surface 30a is continuous with the small diameter portion 8b. More specifically, the bearing surface 30a stands up substantially perpendicular to the radial direction from the small diameter portion 8b. That is, the bearing surface 30a extends in the radial direction from the small diameter portion 8b.
  • the separation surface 30b is located on the radially outer side than the bearing surface 30a. The separation surface 30b is separated from the bearing surface 7f rather than the bearing surface 30a.
  • the separation surface 30b is located on the opposite side to the bearing surface 7f with respect to the bearing surface 30a (on the left side in FIG. 3A, the side separated from the bearing surface 7f). More specifically, a step portion 30c is provided between the bearing surface 30a and the separation surface 30b.
  • the separation surface 30b is continuous with the outer peripheral edge of the bearing surface 30a via the step portion 30c. That is, the collar portion 8a is formed with a bearing surface 30a that faces the bearing surface 7f in the rotation axis direction, and a separation portion (a separation surface 30b and a step portion 30c).
  • the separation part (separation surface 30b and step part 30c) extends from the outer periphery of the bearing surface 30a.
  • the separation part (separation surface 30b and step part 30c) is separated from the bearing surface 7f rather than the bearing surface 30a.
  • the outer diameter of the stepped portion 30c gradually increases from the bearing surface 30a side toward the separation surface 30b side. That is, the outer diameter of the stepped portion 30c gradually increases as it is separated from the bearing surface 7f in the axial direction. Thereby, a level
  • the separation surface 30b is radially outside of the bearing surface 30a and is separated from the bearing surface 7f than the bearing surface 30a.
  • the separation surface 30b extends along the radial direction of the shaft 8 in the same manner as the bearing surface 30a. That is, the step portion 30c connects the outer periphery of the bearing surface 30a having a different diameter and the inner periphery of the separation surface 30b.
  • the outer diameter of the bearing surface 30a is smaller than the outer diameter of the bearing surface 7f. That is, the bearing surface 30a has a dimensional relationship that falls within the range of the bearing surface 7f.
  • the range of the bearing surface 7f that functions as the thrust bearing surface is a portion that faces the bearing surface 30a.
  • the range that functions as the thrust bearing surface is a range that receives a thrust load acting on the bearing member 7 from the collar portion 8a.
  • a part of the bearing surface 7f in the vicinity of the outer peripheral edge (a portion located radially outside the bearing surface 30a and facing the separation surface 30b) does not function as a thrust bearing surface.
  • the area functioning as the thrust bearing surface (that is, the thrust load resistance required for the bearing member 7) is managed not by the bearing surface 7f of the bearing member 7 but by the collar portion 8a of the shaft 8.
  • the shaft 8, the turbine impeller 9, and the compressor impeller 10 are designed according to specifications.
  • the area functioning as the thrust bearing surface is determined from the required thrust load resistance performance.
  • the to-be-bearing surface 30a is formed so that the determined area may be ensured. In this way, the area that functions as the thrust bearing surface can be managed on the shaft 8 side that is different in design according to the specifications. Therefore, it is not necessary to change the bearing surface 7f for each of the superchargers C having different specifications.
  • the bearing member 7 is configured as a so-called thrust integrated type that receives a thrust load in addition to a radial load.
  • the collar portion 8a of the shaft 8 is provided with a separation surface 30b extending to the radially outer side from the bearing surface 7f and the main body portion 7a.
  • the bearing housing 2 is provided with a protruding wall 2e.
  • the protruding wall portion 2e faces the outer peripheral surface of the separation surface 30b while maintaining a slight gap.
  • the separation surface 30b is located on the bearing member 7 side (the main body portion 7a side and the bearing surface 7f side) with respect to the protruding wall portion 2e.
  • a part of the outer peripheral surface of the collar portion 8a on the turbine impeller 9 side faces the protruding wall portion 2e in the radial direction.
  • a part of the outer peripheral surface of the collar portion 8a on the side of the separation surface 30b is located on the bearing member 7 side (the main body portion 7a side, the bearing surface 7f side) with respect to the protruding wall portion 2e. Therefore, a passage communicating with the scattering space 22 is located on the radially outer side of the separation surface 30b. In other words, the axial position of the outer diameter of the separation surface 30 b overlaps with the opening of the scattering space 22.
  • the oil seal performance can be improved by setting the axial distance (that is, the level difference) between the bearing surface 30a and the separation surface 30b so as to satisfy such a relationship. That is, according to the supercharger C of this embodiment, the oil seal performance is ensured by providing the separation surface 30b.
  • the oil draining member 21 provided on the shaft 8 has a diameter larger than that of the small diameter portion 8b.
  • the small diameter portion 8b includes a portion of the shaft 8 that faces the radial bearing surface 7c.
  • the shaft 8 includes a tip portion 8c on the compressor impeller 10 side with respect to the small diameter portion 8b.
  • the tip portion 8c has a smaller diameter than the small diameter portion 8b.
  • a step surface 8d is formed between the small diameter portion 8b and the tip portion 8c. The step surface 8d extends in the radial direction.
  • the oil draining member 21 is inserted through the tip 8c until it contacts the step surface 8d.
  • the compressor impeller 10 is inserted.
  • the tip of the tip 8c is bolted with the oil draining member 21 sandwiched between the stepped surface 8d and the compressor impeller 10.
  • the oil draining member 21 and the compressor impeller 10 are attached to the shaft 8.
  • a slight gap is maintained between the body portion 7a (bearing surface 7g) of the bearing member 7 and the oil draining member 21.
  • the outer diameter of the oil draining member 21 is larger than the outer diameters of the bearing surface 7g and the main body 7a.
  • the oil draining member 21 is located closer to the compressor impeller 10 than the main body portion 7a.
  • the bearing facing surface 40 faces the main body 7a side (bearing surface 7g side). That is, the end surface of the main body portion 7 a faces the bearing facing surface 40.
  • the bearing facing surface 40 includes a bearing surface 40a and a separation surface 40b (a separation portion).
  • the bearing surface 40a is located on the radially inner side of the shaft 8 with respect to the separation surface 40b. More specifically, the bearing surface 40a faces the step surface 8d and the bearing surface 7g. Further, the bearing surface 40a is erected substantially perpendicularly from the shaft 8 in the radial direction. That is, the bearing surface 40a extends from the shaft 8 in the radial direction.
  • the separation surface 40b is located on the radially outer side than the bearing surface 40a. The separation surface 40b is separated from the bearing surface 7g rather than the bearing surface 40a.
  • the separation surface 40b is located on the opposite side of the bearing surface 7a from the bearing surface 7g (on the right side in FIG. 3B, the side separated from the bearing surface 7g). More specifically, a step portion 40c (a separation portion, a step) is provided between the bearing surface 40a and the separation surface 40b. The separation surface 40b is continuous with the outer peripheral edge of the bearing surface 40a via the step portion 40c.
  • the outer diameter of the stepped portion 40c gradually increases from the bearing surface 40a side toward the separation surface 40b side. That is, the outer diameter of the stepped portion 40c gradually increases as it is separated from the bearing surface 7g in the axial direction.
  • a step is formed between the bearing surface 40a and the separation surface 40b.
  • the separation surface 40b is radially outer than the bearing surface 40a and is separated from the bearing surface 7g rather than the bearing surface 40a.
  • the separation surface 40b extends along the radial direction of the shaft 8 in the same manner as the bearing surface 40a. That is, the step portion 40c connects the outer periphery of the bearing surface 40a having a different diameter and the inner periphery of the separation surface 40b.
  • the outer diameter of the bearing surface 40a is smaller than the outer diameter of the bearing surface 7g. That is, the bearing surface 40a has a dimensional relationship that falls within the range of the bearing surface 7g.
  • the range of the bearing surface 7g that functions as the thrust bearing surface is a portion that faces the bearing surface 40a.
  • the range that functions as the thrust bearing surface is a range that receives a thrust load acting on the bearing member 7 from the oil draining member 21.
  • a part of the bearing surface 7g in the vicinity of the outer peripheral edge (a part located radially outside the bearing surface 40a and facing the separation surface 40b) does not function as a thrust bearing surface.
  • the area functioning as the thrust bearing surface (that is, the thrust load resistance required for the bearing member 7) is managed by the oil draining member 21 instead of the bearing surface 7g of the bearing member 7. .
  • the diameter of the shaft 8 is changed according to the specifications of the supercharger C, the diameter of the hole through which the tip 8c is inserted in the oil draining member 21 must also be changed. Therefore, similarly to the collar portion 8a, if the area functioning as the thrust bearing surface is managed by the oil draining member 21 having a different design according to the specification, the bearing surface 7g is changed for each supercharger C having a different specification. There is no need.
  • the bearing facing surface 40 of the oil draining member 21 extends radially outward from the bearing surface 7g and the main body portion 7a.
  • a passage communicating with the scattering space 23 is located on the radially outer side of the separation surface 40b.
  • the axial position of the outer diameter of the separation surface 40 b overlaps with the opening of the scattering space 23.
  • the oil seal performance on the compressor impeller 10 side can also be ensured by setting the axial distance (that is, the level difference) between the bearing surface 40a and the separation surface 40b so as to have such a relationship.
  • the lengths in the radial direction of the bearing surfaces 30a and 40a (in other words, the lengths in the radial direction of the separation surfaces 30b and 40b). ) Is controlled.
  • the area functioning as the thrust bearing surface is managed.
  • the bearing surfaces 7f and 7g do not need to be changed for each supercharger C having different specifications. Therefore, the bearing member 7 can be shared by the superchargers C having different specifications.
  • the outer diameters of the collar portion 8a and the oil draining member 21 are increased by the provision of the separation surfaces 30b and 40b on the radially outer sides of the bearing surfaces 30a and 40a.
  • the collar portion 8a and the oil draining member 21 have a function of preventing oil leakage to the turbine impeller 9 side and the compressor impeller 10 side in addition to the function of applying a thrust load to the bearing member 7. If the separation surfaces 30b and 40b are provided to increase the diameter, the centrifugal force increases accordingly. As a result, the force for scattering the lubricating oil in the radial direction is increased, and the oil seal performance can be improved.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a first modification.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a second modification.
  • FIG. 4C is a diagram illustrating a third modification. 4 (a), 4 (b), and 4 (c) show a portion corresponding to FIG. 3 (a).
  • the bearing facing surface 30 of the shaft 8 is different from that in the above embodiment, and other configurations are the same as those in the above embodiment. Therefore, in the following, only parts different from the above embodiment will be described in order to avoid redundant description.
  • the collar portion 8a is located on the turbine impeller 9 side with respect to the main body portion 7a.
  • the bearing facing surface 50 faces the main body 7a side (bearing surface 7f side). That is, the end surface of the main body portion 7 a faces the bearing facing surface 50.
  • the bearing facing surface 50 includes a bearing surface 50a and a separation surface 50b (a separation portion).
  • the bearing surface 50a is located on the radially inner side of the shaft 8 with respect to the separation surface 50b.
  • the bearing surface 50a is continuous with the small diameter portion 8b.
  • the separation surface 50b is located on the radially outer side than the bearing surface 50a.
  • the separation surface 50b is more distant from the bearing surface 7f than the bearing surface 50a. More specifically, the separation surface 50b is continuous with the bearing surface 50a on the radially inner side.
  • the separation surface 50b has a tapered shape with a diameter gradually increasing as it is separated from the bearing surface 7f in the axial direction.
  • the outer diameter of the bearing surface 50a is smaller than the outer diameter of the main body portion 7a. Further, the outer diameter of the separation surface 50b is larger than the outer diameters of the bearing surface 7f and the main body portion 7a.
  • the collar portion 8a is located closer to the turbine impeller 9 than the main body portion 7a.
  • the bearing facing surface 60 faces the main body 7a side (bearing surface 7f side). That is, the end surface of the main body portion 7 a faces the bearing facing surface 60.
  • the bearing facing surface 60 includes a bearing surface 60a and a separation surface 60b.
  • the bearing surface 60a is located on the radially inner side of the shaft 8 with respect to the separation surface 60b.
  • the bearing surface 60a is continuous with the small diameter portion 8b.
  • the separation surface 60b is located on the radially outer side than the bearing surface 60a.
  • the separation surface 60b is separated from the bearing surface 7f rather than the bearing surface 60a.
  • the radially inner side of the separation surface 60b is continuous with the bearing surface 60a.
  • the separation surface 60b is a curved surface having a center of curvature closer to the main body portion 7a than the separation surface 60b.
  • the outer diameter of the bearing surface 60a is smaller than the outer diameter of the main body portion 7a.
  • the outer diameter of the separation surface 60b is larger than the outer diameters of the bearing surface 7f and the main body portion 7a.
  • the collar portion 8a is located closer to the turbine impeller 9 than the main body portion 7a.
  • the bearing facing surface 70 faces the main body 7a side (bearing surface 7f side). That is, the bearing facing surface 70 faces the end surface of the main body portion 7a.
  • the bearing facing surface 70 includes a bearing surface 70a and a separation surface 70b (a separation portion).
  • the bearing surface 70a is located on the radially inner side of the shaft 8 with respect to the separation surface 70b.
  • the bearing surface 70a is continuous with the small diameter portion 8b.
  • the separation surface 70b is located on the radially outer side than the bearing surface 70a.
  • the separation surface 70b is more distant from the bearing surface 7f than the bearing surface 70a.
  • the separation surface 70b is continuous with the bearing surface 70a on the radially inner side.
  • the separating surface 70b is a curved surface having a center of curvature on the turbine impeller 9 side (the opposite side to the main body portion 7a) from the separating surface 70b.
  • the outer diameter of the bearing surface 70a is smaller than the outer diameter of the main body portion 7a.
  • the outer diameter of the separation surface 70b is larger than the outer diameters of the bearing surface 7f and the main body portion 7a.
  • the same effects as those of the above-described embodiment can be realized by the first to third modifications.
  • the case where the bearing facing surfaces 50, 60, 70 are provided in the collar portion 8a has been described.
  • the bearing facing surface 40 of the oil draining member 21 in the above embodiment may have the same configuration as in the first to third modifications.
  • the oil draining member 21 is provided with bearing facing surfaces 50, 60 and 70.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the bearing structure SS of the second embodiment.
  • the bearing structure SS is different from the above embodiment.
  • Other configurations are the same as those in the above embodiment. Therefore, below, in order to avoid duplication description, about the same structure as the said embodiment, the same code
  • the bearing member 101 is provided in the bearing hole 2b of the bearing housing 2.
  • the bearing member 101 includes a main body 101a.
  • the main body 101a is annular.
  • the shaft 8 is inserted through the main body 101a.
  • a bearing surface 101b is formed on the inner peripheral surface of the main body 101a.
  • the shaft 102 includes a shaft support portion 102a.
  • the shaft support portion 102a includes a portion that faces the main body portion 101a in the radial direction.
  • the shaft support portion 102 a is rotatably supported by the bearing member 101.
  • the shaft 102 is provided with a tip portion 102b.
  • the distal end portion 102b is located closer to the compressor impeller 10 side (right side in FIG. 5, the collar 103 side) than the shaft support portion 102a.
  • the tip portion 102b has a smaller diameter than the shaft support portion 102a.
  • a step portion 102c (step) is formed between the shaft support portion 102a and the tip portion 102b. The step portion 102c extends in the radial direction.
  • the collar 103 (large diameter portion) is attached to the tip portion 102b.
  • the collar 103 includes a bearing facing surface 110 and a bearing facing surface 120.
  • the bearing facing surface 110 faces the turbine impeller 9 side.
  • the bearing facing surface 120 faces the compressor impeller 10 side.
  • the inner diameter side of the bearing facing surface 110 is in contact with the stepped portion 102c.
  • the collar 103 is provided at the tip portion 102b.
  • the bearing housing 2 is provided with a turbine side bearing member 130 (bearing member).
  • the turbine side bearing member 130 faces the bearing facing surface 110.
  • the bearing housing 2 is provided with a compressor-side bearing member 140.
  • the compressor side bearing member 140 faces the bearing facing surface 120. That is, the collar 103 is located between the turbine side bearing member 130 and the compressor side bearing member 140.
  • the turbine-side bearing member 130 includes a bearing surface 130a.
  • the bearing surface 130 a faces the bearing facing surface 110 of the collar 103.
  • the compressor side bearing member 140 includes a bearing surface 140a.
  • the bearing surface 140 a faces the bearing facing surface 120 of the collar 103.
  • Lubricating oil is supplied between the bearing surface 130a and the bearing facing surface 110 and between the bearing surface 140a and the bearing facing surface 120.
  • the shaft 102 is supported by the oil film pressure of the lubricating oil.
  • the bearing facing surface 110 includes a bearing surface 110a and a separation surface 110b (a separation portion).
  • the bearing surface 110a is located on the radially inner side of the shaft 102 with respect to the separation surface 110b. More specifically, the bearing surface 110a faces the stepped portion 102c and the bearing surface 130a.
  • the bearing surface 110a is erected substantially vertically from the shaft 8 in the radial direction. That is, the bearing surface 110a extends from the shaft 8 in the radial direction.
  • the separation surface 110b is located on the radially outer side than the bearing surface 110a.
  • the separation surface 110b is separated from the bearing surface 130a rather than the bearing surface 110a. More specifically, the radially inner side of the separation surface 110b is continuous with the bearing surface 110a.
  • the diameter of the separation surface 110b gradually increases as the separation surface 110b is separated from the bearing surface 130a in the axial direction.
  • the radially outer side of the separation surface 110 b extends substantially in the radial direction of the shaft 102.
  • the outer diameter of the separation surface 110b is larger than the outer diameters of the turbine-side bearing member 130 and the bearing surface 130a.
  • the separation surface 110b is located on the outer side in the radial direction than the bearing surface 110a.
  • the separation surface 110b is separated from the bearing surface 130a rather than the bearing surface 110a.
  • the outer diameter of the bearing surface 110a is smaller than the outer diameter of the bearing surface 130a. That is, the bearing surface 110a has a dimensional relationship that falls within the range of the bearing surface 130a.
  • the range of the bearing surface 130a that functions as the thrust bearing surface is a portion that faces the bearing surface 110a.
  • the range that functions as the thrust bearing surface is a range that receives a thrust load acting on the turbine-side bearing member 130 from the collar 103.
  • a portion in the vicinity of the outer peripheral edge of the bearing surface 130a that is, a portion located radially outside the bearing surface 110a and facing the separation surface 110b) does not function as a thrust bearing surface.
  • the area functioning as the thrust bearing surface (that is, the thrust load resistance required for the turbine side bearing member 130) is managed by the collar 103, not the bearing surface 130a of the turbine side bearing member 130. means. If the diameter of the shaft 102 is changed according to the specifications of the supercharger CC, the hole diameter through which the tip end portion 102b of the collar 103 is inserted must also be changed. Therefore, if the area functioning as the thrust bearing surface is managed by the collar 103 having a different design according to the specification, it is not necessary to change the bearing surface 130a for each supercharger CC having a different specification. That is, also in the second embodiment, it is possible to share parts as in the above.
  • the bearing facing surface 110 may have the same shape as the bearing facing surfaces 30, 50, 60, and 70.
  • the separation surface 110 b is provided only on the bearing facing surface 110.
  • the bearing facing surface 120 may have the same shape as the bearing facing surface 110.
  • the thrust load acting on the compressor impeller 10 side from the turbine impeller 9 side is larger than the thrust load acting on the turbine impeller 9 side from the compressor impeller 10 side. That is, the bearing facing surface 110 has lower required thrust load performance than the bearing facing surface 120. Therefore, as described above, the mechanical loss can be effectively reduced by providing the bearing surface 110a and the separation surface 110b only on the bearing facing surface 110.
  • the outer diameters of the bearing surfaces 30a, 40a, 50a, 60a, 70a, and 110a are smaller than the outer diameters of the bearing surfaces 7f, 7g, and 130a.
  • the dimensional relationship between the bearing surface and the bearing surface is not limited to this. Therefore, for example, in the above embodiment, the outer diameter of the bearing surface 30a may be larger than the outer diameter of the bearing surface 7f.
  • the present disclosure can be used for a supercharger including a shaft and a bearing surface.

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Abstract

ハウジング(ベアリングハウジング2)と、ハウジングに設けられ、軸受面7f、7gを有する軸受部材7と、軸受面7f、7gと回転軸方向に対向する被軸受面30a、40a、および、被軸受面30a、40aの外周から延在し、被軸受面30a、40aよりも軸受面7f、7gから離隔した離隔部(離隔面30b、40b、段差部30c、40c)が形成された大径部(カラー部8a、油切り部材21)を有するシャフト8と、を備える。

Description

過給機
 本開示は、シャフトおよび軸受面を備える過給機に関する。
 従来、シャフトが設けら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。過給機では、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。タービンインペラが回転すると、コンプレッサインペラが回転する。コンプレッサインペラの回転によって空気が圧縮される。圧縮された空気は、エンジンに送出される。
 特許文献1には、ハウジングに形成された軸受孔に、軸受部材が収容された過給機が開示されている。軸受部材は、シャフトを回転自在に軸支する。
特開2005-133635号公報
 一般的に、シャフトやインペラあるいは軸受部材といった部品は、過給機の仕様に応じて設計が異なっている。そのため、各部品は、仕様ごとに製造されている。そこで、異なる仕様に対しても、部品を共通化することができる過給機の提案が希求されている。
 本開示の目的は、仕様が異なる場合にも共通の部品を用いることができる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、ハウジングに設けられ、軸受面を有する軸受部材と、軸受面と回転軸方向に対向する被軸受面、および、被軸受面の外周から延在し、被軸受面よりも軸受面から離隔した離隔部が形成された大径部を有するシャフトと、を備える。
 また、離隔部はテーパ形状であってもよい。
 また、離隔部は、被軸受面よりも径方向外側に位置する離隔面と、離隔面と被軸受面との間に位置する段差と、を備えてもよい。
 また、被軸受面の外径は、軸受面の外径よりも小さくてもよい。
 また、軸受部材は、シャフトが挿通される環状の本体部の端部に軸受面が設けられてもよい。
 本開示によれば、仕様が異なる場合にも共通の部品を用いることができる。
図1は、過給機の概略断面図である。 図2は、図1の一点鎖線部分を抽出した図である。 図3(a)は、図2中左側の破線部分を示す。図3(b)は、図2中右側の破線部分を示す。 図4(a)は、第1変形例を説明する図である。図4(b)は、第2変形例を説明する図である。図4(c)は、第3変形例を説明する図である。 図5は、第2の実施形態の軸受構造を説明する図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の一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、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限定されるものではない。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し、また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)を備えている。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。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の突起2aとタービンハウジング4の突起4aは、締結機構3によってバンド締結される。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、ベアリングハウジング2を過給機Cの左右方向に貫通する。軸受孔2bに設けられた軸受部材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が取り付けられている。タービンインペラ9は、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が設けられている。コンプレッサインペラ10は、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、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、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、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、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、例えば、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している。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、および、ディフューザ流路12に連通している。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加圧加速される。加圧加速された空気は、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で昇圧されて、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している。このガス流入口には、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。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。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、上記のタービンインペラ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の内部には軸受構造Sが設けられている。軸受構造Sでは、ベアリングハウジング2に油路2cが形成される。油路2cから軸受孔2bに潤滑油が流入する。潤滑油は、軸受孔2bに設けられた軸受部材7に供給される。
 本実施形態では、一般的にセミフローティング軸受と呼ばれる軸受部材7が設けられている。軸受部材7は、環状の本体部7aを有する。本体部7aの内部には、シャフト8が挿通されている。本体部7aの内周面には、2つのラジアル軸受面7b、7cが形成されている。ラジアル軸受面7b、7cは、シャフト8の回転軸方向(以下、単に「軸方向」と称す)に離隔している。
 本体部7aには、油孔7dが形成されている。油孔7dは、本体部7aを内周面から外周面まで貫通する。軸受孔2bに供給された潤滑油の一部は、油孔7dを通って、本体部7aの内周面側に流入する。本体部7aの内周面側に流入した潤滑油は、シャフト8とラジアル軸受面7b、7cとの間隙に供給される。そして、シャフト8とラジアル軸受面7b、7c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7eが設けられる。貫通孔7eは、内周面から外周面まで貫通する。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7eに対向する。ピン孔2dは、軸受孔2bを形成する壁部を貫通している。ピン孔2dには、図2中、下側から位置決めピン20が圧入される。位置決めピン20の先端は、軸受部材7の貫通孔7eに挿入される。位置決めピン20により、軸受部材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、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)に油切り部材21(大径部)が設けられている。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の軸方向に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。これにより、油切り部材21は、コンプレッサインペラ10側への潤滑油の漏出を抑制する。
 また、本体部7aの軸方向の両端には、それぞれ軸受面7f、7gが形成されている。軸受面7fは、本体部7aのうちタービンインペラ9側の端部に形成される。軸受面7gは、本体部7aのうちコンプレッサインペラ10側の端部に形成される。油切り部材21は、本体部7aの軸受面7gと軸方向に対向する。軸受面7gには、油切り部材21から図中左側にスラスト荷重が作用する。
 また、シャフト8には、本体部7aよりもタービンインペラ9側にカラー部8a(大径部)が設けられている。カラー部8aは、本体部7aの軸受面7fと軸方向に対向する。軸受面7fには、カラー部8aから図中右側にスラスト荷重が作用する。
 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た状態で、油切り部材21およびカラー部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との間隙には、ラジアル軸受面7cを潤滑した潤滑油が導かれる。また、本体部7aとカラー部8aとの間隙には、ラジアル軸受面7bを潤滑した潤滑油が導かれる。これにより、シャフト8が軸方向に移動すると、油切り部材21またはカラー部8aが、本体部7aとの間の油膜圧力によって支持される。
 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7h、7iが形成されている。ダンパ部7h、7iは、軸受孔2bの内周面と本体部7a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。
 ベアリングハウジング2には、軸受孔2bよりも上方に飛散空間22、23が形成されている。飛散空間22は、軸受孔2bにおけるタービンインペラ9側の開口に連続している。また、飛散空間23は、軸受孔2bにおけるコンプレッサインペラ10側の開口に連続している。飛散空間22、23は、軸受孔2bよりも径方向外側で周方向に延在している。そして、飛散空間22、23は、排油空間24に連通している。排油空間24は、軸受孔2bよりも下方に形成される。また、軸受孔2bと排油空間24との間には、連通開口部25、26が形成されている。連通開口部25は、タービンインペラ9側で、軸受孔2bと排油空間24とを連通させている。連通開口部26は、コンプレッサインペラ10側で、軸受孔2bと排油空間24とを連通させている。
 軸受部材7は、軸受孔2bよりも軸方向の全長が長い。本体部7aの両端に形成された軸受面7f、7gは、軸受孔2bからそれぞれ軸方向に突出している。そのため、ラジアル軸受面7bおよび軸受面7fを潤滑した後の潤滑油は、軸受面7fから径方向に飛散する。また、ダンパ部7hに供給された潤滑油は、軸受孔2bのタービンインペラ9側の開口から飛散する。飛散した潤滑油の大半は、カラー部8aの回転に伴う遠心力の作用の助けもあり、飛散空間22および連通開口部25を介して、排油空間24に排出される。
 同様に、ラジアル軸受面7cおよび軸受面7gを潤滑した後の潤滑油は、軸受面7gから径方向に飛散する。また、ダンパ部7iに供給された潤滑油は、軸受孔2bからコンプレッサインペラ10側に飛散する。飛散した潤滑油の大半は、油切り部材21の回転に伴う遠心力の作用の助けもあり、飛散空間23および連通開口部26を介して排油空間24に排出される。
 ここで、上記のシャフト8(タービンインペラ9およびコンプレッサインペラ10を含む)は、過給機Cの仕様に応じて設計される。そのため、シャフト8は、形状や寸法が仕様ごとに異なっている。また、例えば、過給機Cの容量が変われば、軸受部材7に要求される耐スラスト荷重性能も変わる。そのため、過給機Cの仕様ごとに、スラスト軸受面の形状、主には、スラスト軸受として機能させる面積も異なってくる。このように、過給機Cの仕様ごとに、シャフト8のみならず、軸受面7f、軸受面7gの面積を異にする軸受部材7も設計、製造される。そのため、多数の部品が製造、保管されることになる。本実施形態では、異なる仕様に対して、部品を共通化するべく、シャフト8が次のように構成されている。
 図3(a)は、図2中左側の破線部分を示す。図3(b)は、図2中右側の破線部分を示す。図3(a)、図3(b)に示すように、軸受部材7の本体部7aのうち、タービンインペラ9側の端面には、軸受面7fが形成されている。また、本体部7aのうち、コンプレッサインペラ10側の端面には、軸受面7gが形成されている。軸受部材7の両端面には、面取り加工が施されている。そのため、厳密にいえば、軸受面7f、7gの外径は、本体部7aの外径よりも小さい。
 また、図3(a)に示すように、シャフト8のカラー部8aは、シャフト8の小径部8bよりも径が大きい。換言すれば、カラー部8aは、本体部7aの外側で、小径部8bから径方向に突出している。ここで、小径部8bは、シャフト8のうち、ラジアル軸受面7bに対向する部位を含む。小径部8bは、本体部7aに挿通される。そして、カラー部8aの外径は、軸受面7fおよび本体部7aの外径よりも大きい。カラー部8aは、本体部7aよりもタービンインペラ9側に位置する。本体部7a側(軸受面7f側)に軸受対向面30が臨んでいる。つまり、本体部7aの端面は、軸受対向面30と対向する。
 軸受対向面30は、被軸受面30aと、離隔面30b(離隔部)および段差部30c(離隔部、段差)と、を備えている。被軸受面30aは、離隔面30bよりもシャフト8の径方向内側に位置している。被軸受面30aは、小径部8bに連続している。より詳細には、被軸受面30aは、小径部8bから径方向に略垂直に起立している。つまり、被軸受面30aは、小径部8bから径方向に延在している。一方、離隔面30bは、被軸受面30aよりも径方向外側に位置している。離隔面30bは、被軸受面30aよりも軸受面7fから離隔している。離隔面30bは、被軸受面30aに対して、軸受面7fと反対側(図3(a)中、左側、軸受面7fから離隔する側)に位置している。より詳細には、被軸受面30aと離隔面30bとの間には段差部30cが設けられている。離隔面30bは、段差部30cを介して、被軸受面30aの外周縁に連続している。つまり、カラー部8aには、軸受面7fと回転軸方向に対向する被軸受面30a、および、離隔部(離隔面30bおよび段差部30c)が形成されている。離隔部(離隔面30bおよび段差部30c)は、被軸受面30aの外周から延在する。離隔部(離隔面30bおよび段差部30c)は、被軸受面30aよりも軸受面7fから離隔する。
 段差部30cの外径は、被軸受面30a側から離隔面30b側に向かうにしたがって、漸増する。すなわち、段差部30cの外径は、軸受面7fから軸方向に離隔するにしたがって、漸増する。これにより、被軸受面30aと離隔面30bとの間に段差が形成される。離隔面30bは、被軸受面30aよりも径方向外側であって、被軸受面30aよりも軸受面7fから離隔する。なお、離隔面30bは、被軸受面30aと同様に、シャフト8の径方向に沿って延在している。つまり、段差部30cは、径の異なる被軸受面30aの外周と、離隔面30bの内周とを接続している。
 そして、被軸受面30aの外径は、軸受面7fの外径よりも小さい。つまり、被軸受面30aは、軸受面7fの範囲内に収まる寸法関係となっている。その結果、軸受面7fのうち、スラスト軸受面として機能する範囲は、被軸受面30aに対向する部分となる。ここで、スラスト軸受面として機能する範囲は、カラー部8aから軸受部材7に作用するスラスト荷重を受ける範囲である。軸受面7fの外周縁近傍の一部(被軸受面30aよりも径方向外側に位置し、離隔面30bに対向する部分)は、スラスト軸受面としては機能しない。
 これは、スラスト軸受面として機能する面積(すなわち、軸受部材7に要求される耐スラスト荷重性能)が、軸受部材7の軸受面7fではなく、シャフト8のカラー部8aによって管理されていることを意味する。上記のとおり、過給機Cは、仕様に応じて、シャフト8、タービンインペラ9およびコンプレッサインペラ10が設計される。このとき、要求される耐スラスト荷重性能から、スラスト軸受面として機能する面積が決定される。そして、決定した面積を確保するように、被軸受面30aが形成される。このように、スラスト軸受面として機能する面積を、仕様に応じて設計が異なるシャフト8側で管理することができる。そのため、異なる仕様の過給機Cごとに、軸受面7fを変更する必要がない。
 また、ここでは、軸受部材7は、ラジアル荷重に加えてスラスト荷重も受ける、所謂スラスト一体型で構成される。そして、シャフト8のカラー部8aには、軸受面7fおよび本体部7aよりも径方向外側まで延在する離隔面30bが設けられている。また、ベアリングハウジング2には、突出壁部2eが設けられている。突出壁部2eは、離隔面30bの外周面に対して僅かな間隙を維持して対向する。このとき、離隔面30bは、突出壁部2eよりも、軸受部材7側(本体部7a側、軸受面7f側)に位置している。より詳細には、カラー部8aの外周面のうち、タービンインペラ9側の一部は、突出壁部2eに径方向に対向する。また、カラー部8aの外周面のうち、離隔面30b側の一部は、突出壁部2eよりも軸受部材7側(本体部7a側、軸受面7f側)に位置している。したがって、離隔面30bの径方向外側には、飛散空間22に連通する通路が位置する。換言すれば、離隔面30bの外径の軸方向位置は、飛散空間22の開口と重なる。こうした関係となるように、被軸受面30aと離隔面30bとの軸方向の距離(つまり、段差量)を設定することで、オイルシール性能を向上することができる。すなわち、本実施形態の過給機Cによれば、離隔面30bを設けることで、オイルシール性能が担保されている。
 また、図3(b)に示すように、シャフト8に設けられた油切り部材21は、小径部8bよりも径が大きい。小径部8bは、シャフト8のうち、ラジアル軸受面7cに対向する部位を含む。具体的には、シャフト8は、小径部8bよりもコンプレッサインペラ10側に、先端部8cを備えている。先端部8cは、小径部8bよりも径が小さい。小径部8bと先端部8cとの間には、段差面8dが形成されている。段差面8dは、径方向に延在する。
 先端部8cには、段差面8dに接触するまで、油切り部材21が挿通される。次いで、コンプレッサインペラ10が挿通される。そして、段差面8dとコンプレッサインペラ10との間に油切り部材21を挟持した状態で、先端部8cの先端がボルト締めされる。こうして、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、軸受部材7の本体部7a(軸受面7g)と、油切り部材21との間には、僅かな間隙が維持される。
 より詳細には、油切り部材21の外径は、軸受面7gおよび本体部7aの外径よりも大きい。また、油切り部材21は、本体部7aよりもコンプレッサインペラ10側に位置する。本体部7a側(軸受面7g側)に、軸受対向面40が臨んでいる。つまり、本体部7aの端面は、軸受対向面40に対向する。
 軸受対向面40は、被軸受面40aおよび離隔面40b(離隔部)を備えている。被軸受面40aは、離隔面40bよりもシャフト8の径方向内側に位置している。より詳細には、被軸受面40aは、段差面8dおよび軸受面7gに対向する。また、被軸受面40aは、シャフト8から径方向に略垂直に起立している。つまり、被軸受面40aは、シャフト8から径方向に延在している。一方、離隔面40bは、被軸受面40aよりも径方向外側に位置している。そして、離隔面40bは、被軸受面40aよりも軸受面7gから離隔している。離隔面40bは、被軸受面40aに対して、軸受面7gと反対側(図3(b)中、右側、軸受面7gから離隔する側)に位置している。より詳細には、被軸受面40aと離隔面40bとの間には、段差部40c(離隔部、段差)が設けられている。離隔面40bは、段差部40cを介して、被軸受面40aの外周縁に連続している。
 段差部40cの外径は、被軸受面40a側から離隔面40b側に向かうにしたがって、漸増する。すなわち、段差部40cの外径は、軸受面7gから軸方向に離隔するにしたがって、漸増する。被軸受面40aと離隔面40bとの間に段差が形成される。離隔面40bは、被軸受面40aよりも径方向外側であって、被軸受面40aよりも軸受面7gから離隔する。なお、離隔面40bは、被軸受面40aと同様に、シャフト8の径方向に沿って延在している。つまり、段差部40cは、径の異なる被軸受面40aの外周と、離隔面40bの内周とを接続している。
 そして、被軸受面40aの外径は、軸受面7gの外径よりも小さい。つまり、被軸受面40aは、軸受面7gの範囲内に収まる寸法関係となっている。その結果、軸受面7gのうち、スラスト軸受面として機能する範囲は、被軸受面40aに対向する部分となる。ここで、スラスト軸受面として機能する範囲は、油切り部材21から軸受部材7に作用するスラスト荷重を受ける範囲である。軸受面7gの外周縁近傍の一部(被軸受面40aよりも径方向外側に位置し、離隔面40bに対向する部分)は、スラスト軸受面としては機能しない。
 これは、スラスト軸受面として機能する面積(すなわち、軸受部材7に要求される耐スラスト荷重性能)が、軸受部材7の軸受面7gではなく、油切り部材21によって管理されていることを意味する。過給機Cの仕様に応じてシャフト8の径が変更されれば、油切り部材21のうち、先端部8cが挿通される孔径も変更しなければならない。したがって、カラー部8aと同様に、スラスト軸受面として機能する面積を、仕様に応じて設計が異なる油切り部材21で管理すれば、異なる仕様の過給機Cごとに、軸受面7gを変更する必要がない。
 また、油切り部材21の軸受対向面40は、軸受面7gおよび本体部7aよりも径方向外側まで延在する。離隔面40bの径方向外側には、飛散空間23に連通する通路が位置する。換言すれば、離隔面40bの外径の軸方向位置は、飛散空間23の開口と重なる。こうした関係となるように、被軸受面40aと離隔面40bとの軸方向の距離(つまり、段差量)を設定することで、コンプレッサインペラ10側におけるオイルシール性能も担保することができる。
 以上説明したように、シャフト8に設けられたカラー部8aおよび油切り部材21において、被軸受面30a、40aの径方向の長さ(換言すれば、離隔面30b、40bの径方向の長さ)がコントロールされる。こうして、スラスト軸受面として機能する面積が管理される。これにより、軸受面7f、7gは、異なる仕様の過給機Cごとに、変更の必要がなくなる。そのため、軸受部材7は、仕様の異なる過給機Cで共用することが可能となる。
 また、被軸受面30a、40aの径方向外側に、離隔面30b、40bを設ける分だけ、カラー部8aや油切り部材21の外径が大きくなる。カラー部8aおよび油切り部材21は、スラスト荷重を軸受部材7に作用させる機能に加えて、タービンインペラ9側やコンプレッサインペラ10側へのオイル漏れを防止する機能を有する。離隔面30b、40bを設けて径が大きくなれば、その分だけ遠心力が増す。その結果、径方向に潤滑油を飛散させる力が大きくなり、オイルシール性能を向上することができる。
 図4(a)は、第1変形例を説明する図である。図4(b)は、第2変形例を説明する図である。図4(c)は、第3変形例を説明する図である。図4(a)、図4(b)、図4(c)には、図3(a)に対応する部分を示す。なお、以下に説明する第1~3変形例は、シャフト8の軸受対向面30が上記実施形態と異なり、その他の構成は上記実施形態と同じである。したがって、以下では、重複説明を避けるために、上記実施形態と異なる部分のみを説明する。図4(a)に示す第1変形例は、カラー部8aが本体部7aよりもタービンインペラ9側に位置する。本体部7a側(軸受面7f側)に軸受対向面50が臨んでいる。つまり、本体部7aの端面は、軸受対向面50に対向している。
 軸受対向面50は、被軸受面50aおよび離隔面50b(離隔部)を備えている。被軸受面50aは、離隔面50bよりもシャフト8の径方向内側に位置している。被軸受面50aは、小径部8bに連続している。離隔面50bは、被軸受面50aよりも径方向外側に位置している。離隔面50bは、被軸受面50aよりも軸受面7fから離隔している。より詳細には、離隔面50bは、径方向内側が被軸受面50aに連続している。離隔面50bは、軸受面7fから軸方向に離隔するにつれて径が漸増するテーパ形状となっている。第1変形例においても、被軸受面50aの外径は、本体部7aの外径よりも小さい。また、離隔面50bの外径は、軸受面7fおよび本体部7aの外径よりも大きい。
 また、図4(b)に示す第2変形例は、カラー部8aが本体部7aよりもタービンインペラ9側に位置する。本体部7a側(軸受面7f側)に軸受対向面60が臨んでいる。つまり、本体部7aの端面は、軸受対向面60に対向している。軸受対向面60は、被軸受面60aおよび離隔面60bを備えている。被軸受面60aは、離隔面60bよりもシャフト8の径方向内側に位置している。被軸受面60aは、小径部8bに連続している。離隔面60bは、被軸受面60aよりも径方向外側に位置する。離隔面60bは、被軸受面60aよりも軸受面7fから離隔している。より詳細には、離隔面60bの径方向内側が、被軸受面60aに連続している。離隔面60bは、離隔面60bよりも本体部7a側に曲率中心を有する湾曲面となっている。第2変形例においても、被軸受面60aの外径は、本体部7aの外径よりも小さい。離隔面60bの外径は、軸受面7fおよび本体部7aの外径よりも大きい。
 また、図4(c)に示す第3変形例では、カラー部8aが本体部7aよりもタービンインペラ9側に位置する。本体部7a側(軸受面7f側)に軸受対向面70が臨んでいる。つまり、本体部7aの端面に、軸受対向面70が対向している。軸受対向面70は、被軸受面70aおよび離隔面70b(離隔部)を備えている。被軸受面70aは、離隔面70bよりもシャフト8の径方向内側に位置している。被軸受面70aは、小径部8bに連続している。離隔面70bは、被軸受面70aよりも径方向外側に位置する。離隔面70bは、被軸受面70aよりも軸受面7fから離隔している。より詳細には、離隔面70bは、径方向内側が被軸受面70aに連続している。離隔面70bは、離隔面70bよりもタービンインペラ9側(本体部7aと反対側)に曲率中心を有する湾曲面となっている。第3変形例においても、被軸受面70aの外径は、本体部7aの外径よりも小さい。離隔面70bの外径は、軸受面7fおよび本体部7aの外径よりも大きい。
 以上のように、第1~3変形例によっても、上記実施形態と同様の作用効果を実現可能である。なお、ここでは、カラー部8aに軸受対向面50、60、70を設ける場合について説明した。ただし、上記実施形態における油切り部材21の軸受対向面40を、第1~3変形例と同様の構成としてもよい。この場合、油切り部材21に、軸受対向面50、60、70が設けられる。
 なお、上記実施形態および変形例では、ラジアル荷重を受けるラジアル軸受面7b、7cと、スラスト荷重を受ける軸受面7f、7gと、が1つの軸受部材7に設けられる場合について説明した。しかしながら、ラジアル荷重を受ける軸受面と、スラスト荷重を受ける軸受面とを、それぞれ別の軸受部材に設けてもよい。
 図5は、第2の実施形態の軸受構造SSを説明する図である。なお、この第2の実施形態では、軸受構造SSのみが上記実施形態と異なる。その他の構成は上記実施形態と同じである。したがって、以下では、重複説明を避けるために、上記実施形態と同じ構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
 この第2の実施形態の過給機CCは、ベアリングハウジング2の軸受孔2bに、軸受部材101が設けられている。図5では、軸受部材101を1つのみ示している。実際には、シャフト102の軸方向に離隔して、2つの軸受部材101が設けられる。軸受部材101は、本体部101aを備えている。本体部101aは環状である。本体部101aには、シャフト8が挿通される。本体部101aの内周面には、軸受面101bが形成されている。シャフト102は、軸支部102aを備えている。軸支部102aは、本体部101aに径方向に対向する部位を含む。軸支部102aは、軸受部材101によって回転自在に軸支されている。また、シャフト102には、先端部102bが設けられる。先端部102bは、軸支部102aよりもコンプレッサインペラ10側(図5中、右側、カラー103側)に位置する。先端部102bは、軸支部102aよりも小径である。軸支部102aと先端部102bとの間には、段差部102c(段差)が形成されている。段差部102cは、径方向に延在する。
 そして、先端部102bには、カラー103(大径部)が取り付けられている。カラー103は、軸受対向面110と、軸受対向面120と、を備えている。軸受対向面110は、タービンインペラ9側に臨む。軸受対向面120は、コンプレッサインペラ10側に臨む。カラー103は、軸受対向面110の内径側が段差部102cに接触する。カラー103は、先端部102bに設けられている。ベアリングハウジング2には、タービン側軸受部材130(軸受部材)が設けられている。タービン側軸受部材130は、軸受対向面110に対向する。また、ベアリングハウジング2には、コンプレッサ側軸受部材140が設けられている。コンプレッサ側軸受部材140は、軸受対向面120に対向する。つまり、カラー103は、タービン側軸受部材130およびコンプレッサ側軸受部材140の間に位置している。
 タービン側軸受部材130は、軸受面130aを備えている。軸受面130aは、カラー103の軸受対向面110に対向する。コンプレッサ側軸受部材140は、軸受面140aを備えている。軸受面140aは、カラー103の軸受対向面120に対向する。そして、軸受面130aと軸受対向面110との間、および、軸受面140aと軸受対向面120との対向間隔に、潤滑油が供給される。潤滑油の油膜圧力によってシャフト102が支持される。
 ここで、軸受対向面110は、被軸受面110aおよび離隔面110b(離隔部)を備えている。被軸受面110aは、離隔面110bよりもシャフト102の径方向内側に位置している。より詳細には、被軸受面110aは、段差部102cおよび軸受面130aに対向する。被軸受面110aは、シャフト8から径方向に略垂直に起立している。つまり、被軸受面110aは、シャフト8から径方向に延在している。一方、離隔面110bは、被軸受面110aよりも径方向外側に位置する。離隔面110bは、被軸受面110aよりも軸受面130aから離隔している。より詳細には、離隔面110bの径方向内側が、被軸受面110aに連続している。そして、離隔面110bは、軸受面130aから軸方向に離隔するにつれて、径が徐々に漸増する。離隔面110bの径方向外側は、ほぼシャフト102の径方向に延在している。離隔面110bの外径は、タービン側軸受部材130および軸受面130aの外径よりも大きい。
 このように、離隔面110bは、被軸受面110aよりも径方向外側に位置する。離隔面110bは、被軸受面110aよりも軸受面130aから離隔する。そして、被軸受面110aの外径は、軸受面130aの外径よりも小さい。つまり、被軸受面110aは、軸受面130aの範囲内に収まる寸法関係となっている。その結果、軸受面130aのうち、スラスト軸受面として機能する範囲は、被軸受面110aに対向する部分となる。ここで、スラスト軸受面として機能する範囲は、カラー103からタービン側軸受部材130に作用するスラスト荷重を受ける範囲である。換言すれば、軸受面130aの外周縁近傍の一部(つまり、被軸受面110aよりも径方向外側に位置し、離隔面110bに対向する部分)は、スラスト軸受面としては機能しない。
 これは、スラスト軸受面として機能する面積(すなわち、タービン側軸受部材130に要求される耐スラスト荷重性能)が、タービン側軸受部材130の軸受面130aではなく、カラー103によって管理されていることを意味する。過給機CCの仕様に応じてシャフト102の径が変更されれば、カラー103のうち、先端部102bが挿通される孔径も変更しなければならない。したがって、スラスト軸受面として機能する面積を、仕様に応じて設計が異なるカラー103で管理すれば、異なる仕様の過給機CCごとに、軸受面130aを変更する必要がない。つまり、この第2の実施形態においても、上記と同様に、部品の共通化を図ることができる。
 なお、この第2の実施形態においても、軸受対向面110を、軸受対向面30、50、60、70と同様の形状としてもよい。また、ここでは、カラー103のうち、軸受対向面110にのみ離隔面110bを設けることとした。ただし、軸受対向面120は、軸受対向面110と同様の形状であってもよい。ただし、過給機CCにおいては、コンプレッサインペラ10側からタービンインペラ9側に作用するスラスト荷重よりも、タービンインペラ9側からコンプレッサインペラ10側に作用するスラスト荷重の方が大きい。つまり、軸受対向面110は、軸受対向面120に比べて、要求される耐スラスト荷重性能が低い。そのため、上記のように、軸受対向面110にのみ、被軸受面110aおよび離隔面110bを設けることで、効果的にメカロス(機械損失)を低減させることができる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の一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、上記各実施形態および変形例では、被軸受面30a、40a、50a、60a、70a、110aの外径が、それぞれ軸受面7f、7g、130aの外径よりも小さい場合について説明した。しかしながら、被軸受面と軸受面との寸法関係はこれに限らない。したがって、例えば、上記実施形態において、被軸受面30aの外径を、軸受面7fの外径より大きくしてもよい。
 また、上記各実施形態および変形例では、カラー部8a、油切り部材21、カラー103の外径が、それぞれ本体部7a、タービン側軸受部材130の外径よりも大きい場合について説明した。しかしながら、これらの寸法関係も上記実施形態および変形例に限定されるものではない。
 本開示は、シャフトおよび軸受面を備える過給機に利用することができる。
2:ベアリングハウジング(ハウジング) 7:軸受部材 7a:本体部 7f:軸受面 7g:軸受面 8:シャフト 8a:カラー部(大径部) 21:油切り部材(大径部) 30a:被軸受面 30b:離隔面(離隔部) 30c:段差部(離隔部、段差) 40a:被軸受面 40b:離隔面(離隔部) 40c:段差部(離隔部、段差) 50a:被軸受面 50b:離隔面(離隔部) 60a:被軸受面 60b:離隔面(離隔部) 70a:被軸受面 70b:離隔面(離隔部) 102:シャフト 103:カラー(大径部) 110a:被軸受面 110b:離隔面(離隔部) 130:タービン側軸受部材(軸受部材) 130a:軸受面 C:過給機 CC:過給機

Claims (7)

  1.  ハウジングと、
     前記ハウジングに設けられ、軸受面を有する軸受部材と、
     前記軸受面と回転軸方向に対向する被軸受面、および、前記被軸受面の外周から延在し、前記被軸受面よりも前記軸受面から離隔した離隔部が形成された大径部を有するシャフトと、
    を備える過給機。
  2.  前記離隔部はテーパ形状である請求項1に記載の過給機。
  3.  前記離隔部は、前記被軸受面よりも径方向外側に位置する離隔面と、前記離隔面と前記被軸受面との間に位置する段差と、を備える請求項1に記載の過給機。
  4.  前記被軸受面の外径は、前記軸受面の外径よりも小さい請求項1に記載の過給機。
  5.  前記被軸受面の外径は、前記軸受面の外径よりも小さい請求項2に記載の過給機。
  6.  前記被軸受面の外径は、前記軸受面の外径よりも小さい請求項3に記載の過給機。
  7.  前記軸受部材は、前記シャフトが挿通される環状の本体部の端部に前記軸受面が設けられている請求項1から6のいずれか1項に記載の過給機。
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