WO2018138938A1 - 軸受の給油装置および排気タービン過給機 - Google Patents

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貴也 二江
裕太 石井
優也 小島
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三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a bearing oil supply device and an exhaust turbine supercharger to which the bearing oil supply device is applied.
  • Patent Document 1 describes a journal bearing (floating bush bearing).
  • a communication hole for lubricating oil is formed from the outer peripheral surface supported by the bearing housing toward the inner peripheral surface supporting the rotating shaft.
  • the bearing housing supporting the journal bearing is supplied with the lubricating oil toward the outer peripheral surface of the journal bearing.
  • a passage is formed.
  • the lubricating oil is supplied to the outer peripheral surface of the journal bearing through the lubricating oil supply passage.
  • Part of the lubricating oil supplied to the outer peripheral surface of the journal bearing forms an oil film between the outer peripheral surface of the journal bearing and the bearing housing, and the other part passes through the communication hole for lubricating oil, An oil film is formed between the inner peripheral surface of the journal bearing and the rotary shaft by being supplied to the peripheral surface. For this reason, the journal bearing supports the rotating shaft in a rotatable manner.
  • the exhaust turbine supercharger is required to be downsized and highly efficient. For this reason, the maximum number of revolutions of the exhaust turbine supercharger is increasing. That is, the rotation speed of the rotating shaft increases. For this reason, the force for returning the lubricating oil from the inner peripheral surface side to the outer peripheral surface side of the journal bearing acts on the lubricating oil communication hole due to the centrifugal force when the rotating shaft rotates at a high speed. The amount of lubricating oil decreases.
  • the present invention solves the above-described problems, and an object thereof is to provide a bearing oil supply device and an exhaust turbine supercharger that can supply an appropriate amount of lubricating oil.
  • a bearing oil supply device includes a housing having a hollow shape and a plurality of shafts rotatably supporting at least two axial positions arranged in the housing.
  • a journal bearing, and a plurality of outer peripheral lubricant supply passages for supplying lubricant toward the outer peripheral surfaces of the plurality of journal bearings, and lubrication toward a space between the plurality of journal bearings.
  • the lubricating oil is supplied to the outer peripheral surface of each journal bearing through the outer peripheral lubricating oil supply passage and is also supplied to the space between the journal bearings through the intermediate lubricating oil supply passage. Is supplied to the inner peripheral surface. Therefore, each journal bearing is supplied with lubricating oil separately from the passage on the outer peripheral surface and the inner peripheral surface, and can supply an appropriate amount of lubricating oil without excess or deficiency. At this time, since the lubricating oil supplied to the space between the journal bearings is supplied to the inner peripheral surface of each journal bearing by the guide portion, a stable amount of lubricating oil can be obtained regardless of the rotational speed of the rotating shaft. Can be supplied to journal bearings.
  • the guide portion is provided on an outer peripheral surface of the rotating shaft.
  • the guide portion is provided on the outer peripheral surface of the rotating shaft, the lubricating oil supplied to the space portion by the intermediate portion lubricating oil supply passage and attached to the rotating shaft is directed toward the inner peripheral surface of the journal bearing by the guide portion of the rotating shaft. Can be supplied easily.
  • the guide portion is a plurality of spiral grooves provided on an outer peripheral surface of the rotating shaft, and the intermediate portion lubricant supply passage communicates with the space portion. It is provided so that it may turn in the reverse direction toward the said some journal bearing from the position to carry out.
  • the guide portion is provided with a plurality of spiral grooves provided to rotate in the reverse direction on the outer peripheral surface of the rotating shaft, the lubricant adhering to the rotating shaft can be easily directed toward the inner peripheral surface of the journal bearing by the spiral groove. And a separate member that constitutes the guide portion is not necessary, and the complexity and cost of the structure can be suppressed.
  • the guide portion is a guide surface that is provided on the outer peripheral surface of the rotating shaft and is inclined from the center side of the rotating shaft toward the outer peripheral surface side.
  • the guide portion is provided on the outer peripheral surface of the rotating shaft and is inclined, the inner peripheral surface of the journal bearing is guided by the guide surface that inclines the lubricant supplied to the space portion from the intermediate portion lubricant supply passage. Can be easily supplied.
  • the rotating shaft is provided with a large-diameter portion supported by the plurality of journal bearings and a small-diameter portion positioned between the plurality of journal bearings, It is characterized by inclining from the outer peripheral surface of the small diameter portion toward the outer peripheral surface of the large diameter portion.
  • the lubricating oil supplied to the space portion is passed from the outer peripheral surface of the small diameter portion through the guide surface to the large diameter portion and It can be easily supplied to the inner peripheral surface of the journal bearing.
  • the bearing oil supply device of the present invention is characterized in that nozzles facing the plurality of journal bearings are provided in openings where the intermediate lubricating oil supply passage communicates with the space.
  • the nozzle is provided at the opening of the intermediate lubricating oil supply passage, the lubricating oil is injected from the nozzle to the journal bearing, so that the lubricating oil is interposed between the inner peripheral surface of the journal bearing and the outer peripheral surface of the rotary shaft. Can be reliably supplied.
  • a plurality of stop rings for restricting movement of the plurality of journal bearings in a direction approaching each other are provided on the inner peripheral surface of the housing, and the plurality of stop rings are provided on the inner peripheral portion. Protrusions as the guide portions extending to the plurality of journal bearings are provided.
  • the protrusion as the guide portion is provided on the stop ring that restricts the movement of the journal bearing, the lubricating oil supplied to the space through the intermediate portion lubricating oil supply passage is passed through the inner periphery of the journal bearing by the protrusion of the stop ring. While being able to supply easily toward a surface, the separate member which comprises a guide part becomes unnecessary, and the complexity of a structure and cost increase can be suppressed.
  • a cylindrical member that is accommodated in a space between the plurality of journal bearings and through which the rotating shaft is inserted is provided, and the cylindrical member penetrates in a radial direction and is A plurality of through-holes communicating with the intermediate portion lubricating oil supply passage are provided, and the housing is characterized in that a concave portion as the guide portion is provided on an inner peripheral surface below in the vertical direction facing the space portion. .
  • the recess as the guide portion is provided between the journal bearings on the inner peripheral surface of the housing facing the space portion, the lubricating oil supplied to the space portion by the intermediate portion lubricating oil supply passage is fed to the journal bearing by the recess portion of the housing.
  • a separate member constituting the guide portion is not required, and the complexity of the structure and the increase in cost can be suppressed.
  • a cylindrical member that is accommodated in a space between the plurality of journal bearings and through which the rotating shaft is inserted is provided, and the cylindrical member penetrates in a radial direction and is A plurality of through-holes communicating with the intermediate portion lubricating oil supply passage and a recess serving as the guide portion communicating with the plurality of through-holes and facing the inner peripheral surface of the housing are provided.
  • the cylindrical member provided between the journal bearings is provided with a recess as a guide portion, the lubricating oil supplied to the space portion by the intermediate portion lubricating oil supply passage is fed to the inner periphery of the journal bearing by the concave portion of the cylindrical member. While being able to supply easily toward a surface, the separate member which comprises a guide part becomes unnecessary, and the complexity of a structure and cost increase can be suppressed.
  • a cylindrical member that is accommodated in a space between the plurality of journal bearings and through which the rotating shaft is inserted is provided, and the cylindrical member penetrates in a radial direction and is A plurality of through-holes communicating with the intermediate portion lubricating oil supply passage and a protrusion as the guide portion extending to the plurality of journal bearings are provided.
  • the cylindrical member provided between the journal bearings is provided with a projection as a guide portion, the lubricating oil supplied to the space portion by the intermediate lubricating oil supply passage is supplied to the journal bearing by the protruding portion of the cylindrical member. While being able to supply easily toward an inner peripheral surface, the separate member which comprises a guide part becomes unnecessary and can complicate structure and cost increase can be suppressed.
  • An exhaust turbine supercharger includes a turbine, a compressor, a rotating shaft that coaxially connects the turbine and the compressor, and a bearing device that includes a journal bearing that rotatably supports the rotating shaft. And an oil supply device for the bearing.
  • the journal bearing that supports the rotating shaft is supplied with lubricating oil from the passages separately for the outer peripheral surface and the inner peripheral surface, and can supply an appropriate amount of lubricating oil without excess or deficiency.
  • the lubricating oil supplied to the space between the journal bearings is supplied to the inner peripheral surface of each journal bearing by the guide portion, a stable amount of lubricating oil can be obtained regardless of the rotational speed of the rotating shaft. Can be supplied to journal bearings.
  • an appropriate amount of lubricating oil can be supplied without excess or deficiency.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram illustrating an exhaust turbine supercharger according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device of the exhaust turbine supercharger according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device according to a first modification of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device according to a second modification of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device of an exhaust turbine supercharger according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device of an exhaust turbine supercharger according to a third embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device according to a first modification of the third embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a bearing oiling device according to a second modification of the third embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device of an exhaust turbine supercharger according to a fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a bearing oiling device according to a first modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram illustrating an exhaust turbine supercharger according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device of the exhaust turbine supercharger according to the first embodiment.
  • the exhaust turbine supercharger 11 is mainly composed of a turbine 12, a compressor 13, and a rotating shaft 14, which are accommodated in a housing 15.
  • the housing 15 is hollow and has a turbine housing 15A that forms a first space S1 that houses the configuration of the turbine 12, a compressor cover 15B that forms a second space S2 that houses the configuration of the compressor 13, and a rotation And a bearing housing 15 ⁇ / b> C that forms a third space S ⁇ b> 3 that accommodates the shaft 14.
  • the third space S3 of the bearing housing 15C is located between the first space S1 of the turbine housing 15A and the second space S2 of the compressor cover 15B.
  • the rotating shaft 14 is rotatably supported at its end on the turbine 12 side by a journal bearing 21 that is a turbine side bearing, and is rotatably supported at its end on the compressor 13 side by a journal bearing 22 that is a compressor side bearing.
  • the thrust bearing 23 restricts movement in the axial direction in which the rotating shaft 14 extends.
  • the rotating shaft 14 has a turbine disk 24 of the turbine 12 fixed to one end portion in the axial direction.
  • the turbine disk 24 is accommodated in the first space S1 of the turbine housing 15A, and a plurality of turbine blades 25 having an axial flow type are provided on the outer peripheral portion at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the rotating shaft 14 has a compressor impeller 31 of the compressor 13 fixed to the other end in the axial direction.
  • the compressor impeller 31 is accommodated in the second space S2 of the compressor cover 15B and is disposed on the outer peripheral portion.
  • a plurality of blades 32 are provided at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the turbine housing 15A is provided with an exhaust gas inlet passage 26 and an exhaust gas outlet passage 27 with respect to the turbine blades 25.
  • the turbine housing 15 ⁇ / b> A is provided with a turbine nozzle 28 between the inlet passage 26 and the turbine blade 25, and the axial exhaust gas flow statically expanded by the turbine nozzle 28 is supplied to the plurality of turbine blades 25.
  • the turbine 12 can be driven and rotated.
  • the compressor cover 15 ⁇ / b> B is provided with an air intake port 33 and a compressed air discharge port 34 with respect to the compressor impeller 31.
  • a diffuser 35 is provided between the compressor impeller 31 and the compressed air discharge port 34. The air compressed by the compressor impeller 31 is discharged through the diffuser 35.
  • the turbine 12 is driven by exhaust gas discharged from an engine (not shown), and the rotation of the turbine 12 is transmitted to the rotary shaft 14 to drive the compressor 13.
  • the compressor 13 compresses the combustion gas and supplies it to the engine. Accordingly, the exhaust gas from the engine passes through the exhaust gas inlet passage 26 and is statically expanded by the turbine nozzle 28, and the exhaust gas flow in the axial direction is guided to the plurality of turbine blades 25, thereby the plurality of turbine blades 25.
  • the turbine 12 is driven to rotate through the turbine disk 24 to which is fixed.
  • the exhaust gas that has driven the plurality of turbine blades 25 is discharged to the outside from the outlet passage 27.
  • the integrated compressor impeller 31 is rotated and air is sucked through the air intake port 33.
  • the sucked air is compressed by the compressor impeller 31 to become compressed air, and this compressed air passes through the diffuser 35 and is supplied to the engine from the compressed air discharge port 34.
  • the exhaust turbine supercharger 11 includes a plurality of (two in the present embodiment) that support a hollow housing 15 and a rotation shaft 14 disposed inside the housing 15 so as to be rotatable at at least two locations in the axial direction.
  • the journal bearings 21 and 22 and the thrust bearing 23 are provided with a bearing device 36.
  • the exhaust turbine supercharger 11 is provided with an oil supply device 37 that supplies lubricating oil to the journal bearings 21 and 22 and the thrust bearing 23 of the bearing device 36.
  • the bearing housing 15C is provided with a lubricating oil supply passage 40 for supplying lubricating oil to the journal bearings 21 and 22 and the thrust bearing 23.
  • the lubricating oil supply passage 40 has a first supply passage 41 extending in the radial direction at the upper portion of the bearing housing 15C, a second supply passage 42 extending in the axial direction at the upper portion of the bearing housing 15C, and a third supply communicating with the journal bearing 21.
  • the first supply passage 41 has a base end connected to a lubricating oil tank (not shown) and a tip connected to an intermediate portion of the second supply passage 42.
  • the third supply passage 43 has a proximal end portion communicating with the second supply passage 42 and a distal end portion communicating with the journal bearing 21.
  • the fourth supply passage 44 has a proximal end portion communicating with the second supply passage 42 and a distal end portion communicating with the journal bearing 22.
  • the fifth supply passage 45 has a proximal end portion communicating with the second supply passage 42 and a distal end portion communicating with the thrust bearing 23.
  • the sixth supply passage 46 has a base end portion communicating with the second supply passage 42 and a distal end portion communicating with the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 between the two journal bearings 21 and 22.
  • the oil supply device 37 includes the lubricating oil supply passage 40 described above, and the lubricating oil supply passage 40 includes a first supply passage 41, a second supply passage 42, a third supply passage 43, a fourth supply passage 44, and a fifth supply.
  • a passage 45 and a sixth supply passage 46 are provided.
  • the journal bearings 21 and 22 are formed in a cylindrical shape as shown in FIGS.
  • the journal bearings 21 and 22 are configured separately, and are accommodated in a cylindrical space portion 16A formed by the bearing accommodation portion 16 provided in the third space portion S3 in the bearing housing 15C.
  • the bearing housing 16 that supports the journal bearings 21 and 22 is formed with a passage 16b between the journal bearings 21 and 22 that communicates with the lower portion of the third space S3.
  • the journal bearing 21 has an outer peripheral surface 21 b that is rotatably supported between the inner peripheral surface 16 a of the bearing housing portion 16, and between the inner peripheral surface 21 c and the outer peripheral surface 14 a of the rotary shaft 14.
  • the rotary shaft 14 is supported rotatably.
  • the journal bearing 21 communicates with the distal end portion of the third supply passage 43 toward the outer peripheral surface 21b.
  • the outer peripheral surface 21b and the inner peripheral surface 21c do not communicate with each other.
  • the journal bearing 22 is supported by the outer peripheral surface 22 b so as to be rotatable between the inner peripheral surface 16 a of the bearing housing 16 and the inner peripheral surface 22 c and the rotary shaft 14.
  • the rotating shaft 14 is rotatably supported between the outer peripheral surface 14a and the outer peripheral surface 14a.
  • the journal bearing 22 communicates with the distal end portion of the fourth supply passage 44 toward the outer peripheral surface 22b.
  • the outer peripheral surface 22b and the inner peripheral surface 22c are not connected.
  • the oil supply device 37 is provided with a guide portion that guides the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16A toward the inner peripheral surface 21c of the journal bearings 21 and 22.
  • This guide portion is provided on the outer peripheral surface 14 a of the rotating shaft 14.
  • the guide portion is a plurality (two in this embodiment) of spiral grooves 61 and 62 provided on the outer peripheral surface 14a of the rotating shaft 14, and each spiral groove 61 and 62 is a sixth supply.
  • the passage 46 is provided so as to turn in the opposite direction toward the journal bearings 21 and 22 from a position communicating with the space portion 16A.
  • the spiral groove 61 is the outer peripheral surface 14 a of the rotating shaft 14, and the end of the sixth supply passage 46 from the opening position to the space portion 16 A toward the journal bearing 21 is the inner periphery of the journal bearing 21. It is provided up to a position that overlaps the surface 21c in the radial direction.
  • the spiral groove 62 is the outer peripheral surface 14 a of the rotating shaft 14, and the end of the sixth supply passage 46 from the opening position to the space portion 16 ⁇ / b> A toward the journal bearing 22 is at the inner periphery of the journal bearing 22. It is provided up to a position overlapping with the surface 22c in the radial direction.
  • the thrust bearing 23 is arranged on the compressor 13 side adjacent to the journal bearing 22 in the axial direction of the rotary shaft 14.
  • the thrust bearing 23 is formed in a plate shape having an insertion hole 23a through which the rotary shaft 14 is inserted, and is fixed to the bearing housing 15C.
  • the thrust bearing 23 is formed with a passage 23b.
  • the passage 23b has a base end portion communicating with the distal end portion of the fifth supply passage 45 and a distal end portion communicating with the insertion hole 23a.
  • the thrust bearing 23 regulates the movement of the rotary shaft 14 in the axial direction via the thrust ring 17 and the thrust sleeve 18.
  • the thrust ring 17 has a boss portion 17a and a flange portion 17b.
  • the boss portion 17a is formed in a cylindrical shape, and the end portion on the compressor 13 side of the rotating shaft 14 is fitted into a portion formed in a small diameter via the step portion 14b, and is in contact with the step portion 14b in the axial direction. And is inserted together with the rotary shaft 14 into the insertion hole 23a of the thrust bearing 23.
  • the flange portion 17b is a disk member that protrudes radially outward at a portion of the boss portion 17a that contacts the stepped portion 14b, and is disposed so as to face the plate surface 23c of the thrust bearing 23 on the journal bearing 22 side in the axial direction. It has one facing portion 17ba and the other facing portion 17bb arranged facing the side surface portion 22d of the journal bearing 22 at an interval D in the axial direction.
  • the thrust sleeve 18 has a boss portion 18a and a flange portion 18b.
  • the boss portion 18a is formed in a cylindrical shape, is fitted into a portion formed on the rotary shaft 14 with a small diameter at the end portion on the compressor 13 side, and abuts on the end surface on the compressor 13 side of the boss portion 17a in the thrust ring 17.
  • the flange portion 18b is a disk member that protrudes radially outward at a portion of the boss portion 18a that contacts the boss portion 17a of the thrust ring 17, and faces the plate surface 23d of the thrust bearing 23 on the compressor 13 side in the axial direction.
  • the oil reservoir 19 is formed so that the oil reservoir 19a communicates below the third space S3.
  • the thrust ring 17 and the thrust sleeve 18 are arranged so that the thrust bearing 23 is sandwiched between the one facing portions 17ba and 18ba of the flange portions 17b and 18b, respectively. For this reason, the thrust bearing 23 restricts the axial movement of the rotary shaft 14 via the thrust ring 17 and the thrust sleeve 18.
  • the turbine disk 24 of the turbine 12 is provided with a boss portion 24a that protrudes toward the compressor 13 so as to be disposed adjacent to the journal bearing 21 in the axial direction.
  • the boss portion 24a is formed in a cylindrical shape, and the end of the rotating shaft 14 on the turbine 12 side is fitted into a portion formed in a small diameter via the step portion 14b, and is in contact with the step portion 14b in the axial direction. Is positioned.
  • the portion of the boss portion 24 a that contacts the stepped portion 14 b is a disk member that covers the opening on the turbine 12 side of the cylindrical space formed by the bearing housing portion 16. It has the facing part 24aa arrange
  • the bearing housing 15C has an oil drain space 47 formed on the outer periphery of the boss portion 24a. Further, the turbine disk 24 of the turbine 12 has a seal part 24 b formed between the boss part 24 a and the turbine disk 24 in the axial direction. The seal portion 24b forms a seal portion with the bearing housing 15C.
  • the bearing housing 15C has a base end portion of a lubricating oil discharge pipe connected to the lower side of the third space S3.
  • the tip of the lubricating oil discharge pipe is connected to the oil pan.
  • the oil pan is connected to a lubricating oil tank to which a first supply passage 41 of the lubricating oil supply passage 40 is connected by a lubricating oil circulation line.
  • An oil pump and an oil filter are interposed in the lubricating oil circulation line, and the lubricating oil whose impurities are filtered by the oil filter by the oil pump is sent from the oil pan to the lubricating oil tank via the lubricating oil circulation line. Then, the lubricating oil is supplied from the lubricating oil tank to the first supply passage 41.
  • the lubricating oil supplied to the first supply passage 41 is guided to the third supply passage 43, the fourth supply passage 44, the fifth supply passage 45, and the sixth supply passage 46 through the second supply passage 42.
  • the lubricating oil guided to the third supply passage 43 is supplied to the outer peripheral surface 21 b of the journal bearing 21.
  • the lubricating oil guided to the fourth supply passage 44 is supplied to the outer peripheral surface 22 b of the journal bearing 22.
  • the lubricating oil guided to the sixth supply passage 46 is sent to the space portion 16A of the bearing housing portion 16, and the spiral groove formed on the outer peripheral surface 14a of the rotating shaft 14 housed in the space portion 16A. It adheres to 61,62.
  • the rotating shaft 14 rotates at a high speed, and the lubricating oil adhering to the spiral grooves 61 and 62 is sent in the spiral direction of the spiral grooves 61 and 62 as the rotating shaft 14 rotates.
  • Lubricating oil sent along the outer circumferential surface 14a of the rotary shaft 14 in the direction of the spiral grooves 61 and 62 is supplied to the inner circumferential surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22, respectively. Further, the lubricating oil guided to the fifth supply passage 45 is supplied to the passage 23 b of the thrust bearing 23.
  • journal bearing 21 As described above, lubricating oil is supplied to the outer peripheral surface 21b and the inner peripheral surface 21c. Therefore, the journal bearing 21 is rotatably supported by the bearing housing portion 16 by the lubricating oil supplied between the outer circumferential surface 21b and the inner circumferential surface 16a of the bearing housing portion 16, and the inner circumferential surface 21c and the rotating shaft.
  • the rotating shaft 14 is rotatably supported by the lubricating oil supplied between the outer peripheral surface 14a of the fourteen.
  • the lubricating oil supplied to the outer peripheral surface 21b side and the inner peripheral surface 21c side flows downward from the passage 16b of the bearing housing portion 16 to the third space portion S3 on the compressor 13 side.
  • the lubricating oil supplied to the outer peripheral surface 21b side and the inner peripheral surface 21c side flows to the side surface portion 21d side on the turbine 12 side, and the rotating shaft 14 at the facing portion 24aa of the boss portion 24a facing each other. Is sent to the outside in the radial direction by the centrifugal force of rotation of the boss 24a, reaches the oil drain space 47 on the outer periphery of the boss 24a, and flows from the oil drain space 47 to below the third space S3.
  • journal bearing 22 As described above, the lubricating oil is supplied to the outer peripheral surface 22b and the inner peripheral surface 22c, respectively. Therefore, the journal bearing 22 is rotatably supported by the bearing housing portion 16 by the lubricating oil supplied between the outer circumferential surface 22b and the inner circumferential surface 16a of the bearing housing portion 16, and the inner circumferential surface 22c and the rotating shaft.
  • the rotating shaft 14 is rotatably supported by the lubricating oil supplied between the outer peripheral surface 14a of the fourteen.
  • the lubricating oil supplied to the outer peripheral surface 22b side and the inner peripheral surface 22c side flows downward from the passage 16b of the bearing housing portion 16 to the third space portion S3 on the turbine 12 side.
  • the lubricating oil supplied to the outer peripheral surface 22b side and the inner peripheral surface 22c side flows to the side surface portion 22d side on the compressor 13 side, and faces the surface portion 17bb of the flange portion 17b of the thrust ring 17 facing each other.
  • the rotary shaft 14 is sent to the outside in the radial direction by the centrifugal force of rotation, and flows downward through the gap 48 through the third space S3.
  • the thrust bearing 23 In the thrust bearing 23, the lubricating oil supplied to the insertion hole 23a is guided between the plate surfaces 23c, 23d of the thrust bearing 23 and the facing portions 17ba, 18ba of the flange portions 17b, 18b. Therefore, the thrust bearing 23 regulates the axial movement of the rotary shaft 14 between the facing portions 17ba and 18ba, and the lubricating oil supplied between the facing portions 17ba and 18ba of the flange portions 17b and 18b. As a result, the frictional resistance with the facing portions 17ba and 18ba is reduced.
  • the lubricating oil is sent to the outside in the radial direction by the centrifugal force of the rotation of the rotating shaft 14, and a part thereof is transmitted through the outer peripheral portion of the flange portion 18 b. Then, it flows downward from the third space portion S3 below the flange portion 18b, and a part thereof reaches the oil reservoir chamber 19a of the oil reservoir portion 19.
  • the oil reservoir 19 has a tongue piece 19b extending below the oil reservoir 19, and the oil reservoir chamber 19a is formed along the periphery of the rotating shaft 14 and is inserted through the tongue piece 19b. It leads to the lower part of the three space part S3.
  • the lubricating oil reaching the oil reservoir chamber 19a flows down the third space S3 along the tongue piece 19b.
  • the thrust bearing 23 on the facing portion 17 ba side of the flange portion 17 b of the thrust ring 17, the lubricating oil is sent radially outward by the centrifugal force of rotation of the rotating shaft 14.
  • a clearance 48 is formed between the outer peripheral portion of the flange portion 17b and the bearing housing 15C, and the clearance 48 communicates below the third space S3. Accordingly, the lubricating oil sent radially outward on the facing portion 17ba side flows through the gap 48 and below the third space S3.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device according to a first modification of the first embodiment
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device according to a second modification of the first embodiment.
  • journal bearings 21 and 22 are configured separately.
  • the cylindrical member 52 is accommodated in the space part 16A of the bearing accommodating part 16 with which the 6th supply channel
  • the cylindrical member 52 is a cylindrical member that is open at both ends in the axial direction.
  • the cylindrical member 52 is inserted through the rotary shaft 14 and faces the respective journal bearings 21, 22 with the respective opening ends between the journal bearings 21, 22. Has been placed.
  • the cylindrical member 52 is formed with a through-hole 52 a penetrating in the radial direction so as to communicate with the sixth supply passage 46.
  • a plurality of through holes 52 a are formed in the circumferential direction of the cylindrical member 52.
  • the cylindrical member 52 may not be fixed and may be rotatably provided in the space portion 16 ⁇ / b> A.
  • the through hole 52a is fixed to the bearing housing portion 16
  • at least the sixth supply passage 46 which is an intermediate lubricating oil supply passage, communicates with the through hole 52a, and the through hole 52a communicates below the third space portion S3. Is formed.
  • the through hole 52a has an opening area smaller than that of the passage 16b communicating with the bearing accommodating portion 16 below the third space S3.
  • the lubricating oil sent from the sixth supply passage 46 to the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 passes through the through hole 52 a of the cylindrical member 52 and is formed in the spiral grooves 61 and 62 formed on the outer peripheral surface 14 a of the rotating shaft 14. Adhere to.
  • the lubricating oil adhering to the spiral grooves 61 and 62 is sent in the spiral direction of the spiral grooves 61 and 62 as the rotary shaft 14 rotates, and is supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22, respectively. .
  • journal bearings 21 and 22 are connected to each other.
  • the journal bearings 21 and 22 are connected by a connecting portion 53.
  • the connection part 53 is a cylindrical member, a some rod-shaped member, etc., for example.
  • a through hole 53 a penetrating in the radial direction is formed so as to communicate with the sixth supply passage 46 which is an intermediate portion lubricant supply passage.
  • a plurality of through holes 53a are formed in the circumferential direction of the connecting portion 53 that is a cylindrical member. Further, the through hole 53a has an opening area smaller than that of the passage 16b communicating with the lower part of the third space S3 in the bearing housing portion 16.
  • the lubricating oil sent from the sixth supply passage 46 to the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 passes through the through hole 53 a of the connecting portion 53 and enters the spiral grooves 61 and 62 formed on the outer peripheral surface 14 a of the rotating shaft 14. Adhere to.
  • the lubricating oil adhering to the spiral grooves 61 and 62 is sent in the spiral direction of the spiral grooves 61 and 62 as the rotary shaft 14 rotates, and is supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22, respectively. .
  • the bearing oil supply device includes the hollow housing 15 and the journal bearings 21 and 22 that rotatably support the rotating shaft 14 disposed inside the housing 15.
  • the third supply passage 43 and the fourth supply passage 44 that supply lubricating oil toward the outer peripheral surfaces 21 b and 22 b of the journal bearings 21 and 22, and the space portion 16 ⁇ / b> A between the journal bearings 21 and 22.
  • the lubricating oil is supplied to the outer peripheral surfaces 21 b and 22 b of the journal bearings 21 and 22 through the third supply passage 43 and the fourth supply passage 44, and the space between the journal bearings 21 and 22 through the sixth supply passage 46. It is supplied to the part 16A and supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 by the guide part. Therefore, the journal bearings 21 and 22 are supplied with lubricating oil separately from the supply passages 43, 44, and 46 on the outer peripheral surfaces 21b and 22b and the inner peripheral surfaces 21c and 22c, respectively, and an appropriate amount of lubrication can be achieved without excess or deficiency. Oil can be supplied.
  • the lubricating oil supplied to the space portion 16A between the journal bearings 21 and 22 is supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 by the guide portion. Regardless, a stable amount of lubricating oil can be supplied to the journal bearings 21 and 22.
  • journal bearings 21 and 22 are configured such that the outer peripheral surfaces 21b and 22b do not communicate with the inner peripheral surfaces 21c and 22c. Therefore, it is possible to prevent the force of returning the lubricating oil from the inner peripheral surfaces 21c and 22c side of the journal bearings 21 and 22 to the outer peripheral surfaces 21b and 22b side due to the centrifugal force when the rotating shaft 14 rotates at a high speed. , 22 can prevent a situation in which the amount of lubricating oil decreases on the inner peripheral surfaces 21c, 22c.
  • a lubricating oil communication hole (not shown) that connects the outer peripheral surfaces 21b, 22b of the journal bearings 21, 22 and the inner peripheral surfaces 21c, 22c. May be provided. Moreover, when providing the communication hole for lubricating oil, it is preferable to make it the hole diameter which does not receive the effect
  • the guide portion is provided on the outer peripheral surface 14 a of the rotating shaft 14.
  • the guide portion is a plurality of spiral grooves 61, 62 provided on the outer peripheral surface 14a of the rotary shaft 14, and each of the plurality of spiral grooves 61, 62 is connected to each journal from the position where the sixth supply passage 46 communicates with the space portion 16A. It is provided so as to turn in the opposite direction toward the bearings 21 and 22. Accordingly, the lubricating oil supplied to the space portion 16A by the sixth supply passage 46 and attached to the rotating shaft 14 is easily supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 by the spiral grooves 61 and 62, respectively. can do. Moreover, the separate member which comprises a guide part becomes unnecessary, and the complexity and cost increase of a structure can be suppressed.
  • a journal bearing in which a cylindrical member 52 in which a through hole 52 a communicating with the sixth supply passage 46 is formed is formed separately in the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16. It arrange
  • the journal bearings 21 and 22 are connected to each other by the connecting portion 53.
  • the connection part 53 is a cylindrical member, lubricating oil is reliably supplied between the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 and the outer peripheral surface 14a of the rotating shaft 14 via a cylindrical member. can do.
  • the connecting portion 53 is a cylindrical member and a through hole 53 a that penetrates in the radial direction so as to communicate with the sixth supply passage 46 is formed, the through hole 53 a is formed in the third space in the bearing housing portion 16.
  • the opening area is smaller than the passage 16b communicating with the lower part of the part S3
  • the amount of lubricating oil discharged to the lower part of the third space part S3 is limited and the inner peripheral surfaces 21c, 22c of the journal bearings 21, 22 are limited.
  • the outer peripheral surface 14a of the rotating shaft 14 can be reliably supplied with lubricating oil.
  • the turbine 12, the compressor 13, the rotating shaft 14 that coaxially connects the turbine 12 and the compressor 13, and the rotating shaft 14 are rotatably supported.
  • journal bearings 21 and 22 that support the rotating shaft 14 are supplied with lubricating oil separately from the supply passages 43, 44, and 46 on the outer peripheral surfaces 21b and 22b and the inner peripheral surfaces 21c and 22c. And an appropriate amount of lubricating oil can be supplied.
  • the lubricating oil supplied to the space portion 16A between the journal bearings 21 and 22 is supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 by the guide portion. Regardless, a stable amount of lubricating oil can be supplied to the journal bearings 21 and 22.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device of an exhaust turbine supercharger according to the second embodiment.
  • symbol is attached
  • the oil supply device includes a third supply passage 43 that communicates with the journal bearing 21, a fourth supply passage 44 that communicates with the journal bearing 22, and a space portion of the bearing housing portion 16.
  • the sixth supply passage 46 communicates with 16A.
  • the sixth supply passage 46 communicates with the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 between the two journal bearings 21 and 22 at the tip end portion.
  • a nozzle 51 is provided at a discharge port 46a communicating with the space portion 16A.
  • the nozzle 51 has an injection port 51 a facing each journal bearing 21, 22. There may be at least one injection port 51 a toward each journal bearing 21, 22, and a plurality of injection ports 51 a may be provided.
  • the injection port 51a has a rotating shaft 14 in the vicinity of the journal bearings 21 and 22 so that the lubricating oil spreads between the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 and the outer peripheral surface 14a of the rotating shaft 14, respectively. It is preferable that it is provided toward the outer peripheral surface 14a.
  • the oil supply device is provided with a guide portion that guides the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16A toward the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22.
  • the rotating shaft 14 is provided with large-diameter portions 63 and 64 supported by the journal bearings 21 and 22 and small-diameter portions 65 and 66 positioned between the journal bearings 21 and 22.
  • the two small diameter portions 65 and 66 may be continuous.
  • the guide portions are guide surfaces 67 and 68 that are provided on the outer peripheral surface 14 a of the rotating shaft 14 and are inclined from the center side of the rotating shaft 14 toward the outer peripheral surface 14 a side.
  • the guide surfaces 67 and 68 are inclined from the outer peripheral surface of the small diameter portions 65 and 66 toward the outer peripheral surface of the large diameter portions 63 and 64 at the ends of the small diameter portions 65 and 66 on the journal bearings 21 and 22 side. .
  • This inclination angle forms a ring shape that is inclined with respect to the axial direction of the rotating shaft 14 and inclined with respect to the radial direction of the rotating shaft 14.
  • the lubricating oil sent from the sixth supply passage 46 to the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 is injected from the injection ports 51 a of the nozzle 51 toward the small diameter portions 65 and 66 of the rotating shaft 14.
  • the lubricating oil injected to the small diameter portions 65 and 66 flows in the axial direction through the small diameter portions 65 and 66 by the injection force, and is supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 by the guide surfaces 67 and 68, respectively.
  • the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16A is guided toward the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22.
  • guide surfaces 67 and 68 are provided on the outer peripheral surface 14a of the rotary shaft 14 so as to be inclined from the center side toward the outer peripheral surface 14a side.
  • the lubricating oil is supplied to the space 16A between the journal bearings 21 and 22 through the sixth supply passage 46, and is supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 by the guide surfaces 67 and 68. Therefore, an appropriate amount of lubricating oil is supplied to the journal bearings 21 and 22 without excess or deficiency, and a stable amount of lubricating oil can be supplied to the journal bearings 21 and 22 regardless of the rotational speed of the rotating shaft 14. .
  • the rotary shaft 14 includes large diameter portions 63 and 64 supported by the journal bearings 21 and 22 and small diameter portions 65 and 66 positioned between the journal bearings 21 and 22.
  • the guide surfaces 67 and 68 are inclined from the outer peripheral surface of the small diameter portions 65 and 66 toward the outer peripheral surface of the large diameter portions 63 and 64. Accordingly, the lubricating oil supplied to the space portion 16A can be easily transferred from the outer peripheral surface of the small diameter portions 65 and 66 to the large diameter portions 63 and 64 and the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 via the guide surfaces 67 and 68. Can be supplied to.
  • the nozzle 51 is provided in the discharge port 46a in which the sixth supply passage 46 communicates with the space portion 16A. Accordingly, since the lubricating oil is injected to the journal bearings 21 and 22 by the nozzle 51, the lubricating oil is reliably supplied between the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 and the outer peripheral surface 14a of the rotary shaft 14. be able to.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device of an exhaust turbine supercharger according to a third embodiment.
  • symbol is attached
  • the oil supply device includes a third supply passage 43 that communicates with the journal bearing 21, a fourth supply passage 44 that communicates with the journal bearing 22, and a space portion of the bearing housing portion 16.
  • the sixth supply passage 46 communicates with 16A.
  • the sixth supply passage 46 communicates with the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 between the two journal bearings 21 and 22 at the tip end portion.
  • the journal bearings 21 and 22 are connected to each other by a connecting portion 53.
  • the connecting portion 53 is formed with a through hole 53 a that penetrates in the radial direction so as to communicate with the sixth supply passage 46.
  • the oil supply device is provided with a guide portion that guides the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16A toward the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22.
  • the guide portion is a concave portion 71 provided on the inner peripheral surface 16a on the lower side in the vertical direction facing the space portion 16A of the bearing housing portion 16 in the housing 15.
  • the bearing housing portion 16 is not formed with a passage 16b (see FIG. 2) communicating with the lower portion of the third space S3 between the journal bearings 21 and 22, and is closed at the lower portion.
  • the recess 71 is provided on the inner peripheral surface 16a of the bearing housing portion 16 at a position facing the through hole 53a formed in the connecting portion 53 at the axial position of the journal bearings 21 and 22, and this inner peripheral surface 16a. Are provided over a predetermined angle (for example, 180 degrees or less).
  • the lubricating oil sent from the sixth supply passage 46 to the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 reaches the rotating shaft 14 through the through hole 53 a of the connecting portion 53.
  • the lubricating oil is stored in the bearing housing portion 16 including the recess 71, and each journal bearing 21, 22 side is rotated with the rotation of the rotating shaft 14. Flowing into. Then, this lubricating oil is supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22, respectively.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a bearing lubrication device according to a first modification of the third embodiment
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a bearing lubrication device according to a second modification of the third embodiment.
  • the oil supply device is provided with a guide portion that guides the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16 ⁇ / b> A toward the inner peripheral surfaces 21 c and 22 c of the journal bearings 21 and 22.
  • the guide portion is a concave portion 72 that communicates with the plurality of through holes 53 a and is provided to face the inner peripheral surface 16 a of the bearing housing portion 16 in the housing 15.
  • the bearing housing portion 16 is not formed with a passage 16b (see FIG. 2) communicating with the lower portion of the third space S3 between the journal bearings 21 and 22, and is closed at the lower portion.
  • the concave portion 72 is provided on the outer peripheral surface of the connecting portion 53 at substantially the same position as the through hole 53a formed in the connecting portion 53 at the axial position of the journal bearings 21 and 22, and a predetermined angle (for example, , 180 degrees or less).
  • the journal bearings 21 and 22 are configured separately, and the cylindrical member 52 is accommodated in the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing accommodating portion 16.
  • the cylindrical member 52 is formed with a through hole 52 a that penetrates in the radial direction so as to communicate with the sixth supply passage 46.
  • the oil supply device is provided with a guide portion that guides the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16 ⁇ / b> A toward the inner peripheral surfaces 21 c and 22 c of the journal bearings 21 and 22.
  • the guide portion is a concave portion 73 provided on the inner peripheral surface 16a on the lower side in the vertical direction facing the space portion 16A of the bearing housing portion 16 in the housing 15.
  • the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16A is guided toward the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22.
  • a concave portion is formed on the inner peripheral surface 16a of the bearing accommodating portion 16 in the housing 15, the outer peripheral surface of the coupling portion 53 of the journal bearings 21 and 22, or the outer peripheral surface of the cylindrical member 52 accommodated in the space portion 16A. 71, 72, 73 are provided.
  • the lubricating oil is supplied to the space 16A between the journal bearings 21 and 22 through the sixth supply passage 46, and is supplied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 through the recesses 71, 72, and 73. . Therefore, an appropriate amount of lubricating oil is supplied to the journal bearings 21 and 22 without excess or deficiency, and a stable amount of lubricating oil can be supplied to the journal bearings 21 and 22 regardless of the rotational speed of the rotating shaft 14. .
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a bearing oil supply device of an exhaust turbine supercharger according to a fourth embodiment.
  • symbol is attached
  • the oil supply device includes a third supply passage 43 that communicates with the journal bearing 21, a fourth supply passage 44 that communicates with the journal bearing 22, and a space portion of the bearing housing portion 16.
  • the sixth supply passage 46 communicates with 16A.
  • the sixth supply passage 46 communicates with the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 between the two journal bearings 21 and 22 at the tip end portion.
  • a nozzle 51 is provided at a discharge port 46a communicating with the space portion 16A.
  • the nozzle 51 has an injection port 51 a facing each journal bearing 21, 22.
  • the oil supply device is provided with a guide portion that guides the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16A toward the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22.
  • the housing 15 is provided with stop rings 81 and 82 for restricting movement in the direction in which the journal bearings 21 and 22 approach each other on the inner peripheral surface 16a of the bearing housing portion 16 on the side where the journal bearings 21 and 22 face each other.
  • the guide portions are protrusions 81 a and 82 a that extend from the inner peripheral portions of the stop rings 81 and 82 toward the journal bearings 21 and 22.
  • the stop rings 81 and 82 have a perforated disk shape, but have a C shape with end portions in the circumferential direction.
  • the stop rings 81, 82 are formed on the inner peripheral surface 16 a of the bearing housing portion 16 and locked in a locking groove (not shown) so that they cannot move in the axial direction. Restricts movement.
  • the stop rings 81 and 82 are integrally formed with protrusions 81a and 82a extending toward the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 adjacent to the inner peripheral portion.
  • the protrusions 81a and 82a are provided on the entire circumference, a part of the stop rings 81 and 82, or at a predetermined interval.
  • the lubricating oil sent from the sixth supply passage 46 to the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing housing portion 16 is injected from the injection ports 51 a of the nozzle 51 toward the outer peripheral surface 14 a of the rotating shaft 14.
  • Lubricating oil injected to the outer peripheral surface 14a of the rotating shaft 14 flows axially through the rotating shaft 14 by the injection force, and the inner peripheral surfaces of the journal bearings 21 and 22 by the protrusions 81a and 82a of the stop rings 81 and 82. 21c and 22c, respectively. That is, the lubricating oil is temporarily stored inside the protrusions 81a and 82a of the stop rings 81 and 82, thereby lubricating the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a bearing oiling device according to a first modification of the fourth embodiment.
  • journal bearings 21 and 22 are configured separately, and the cylindrical member 52 is accommodated in the space portion 16 ⁇ / b> A of the bearing accommodating portion 16 that communicates with the sixth supply passage 46.
  • the cylindrical member 52 is formed with a through hole 52 a that penetrates in the radial direction so as to communicate with the sixth supply passage 46.
  • the oil supply device is provided with a guide portion that guides the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16 ⁇ / b> A toward the inner peripheral surfaces 21 c and 22 c of the journal bearings 21 and 22.
  • the guide portions are protrusions 83 a and 84 a that extend from the disk members 83 and 84 provided at the axial end of the cylindrical member 52 to the journal bearings 21 and 22.
  • the outer peripheral part of the disk members 83 and 84 is connected with each edge part in an axial direction.
  • the disk members 83 and 84 have protrusions extending toward the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 adjacent to the inner peripheral portion, the inner peripheral portions being positioned in the vicinity of the outer peripheral surface 14a of the rotating shaft 14.
  • the parts 83a and 84a are integrally formed.
  • the protrusions 83a and 84a are provided at the entire circumference, a part of the disk members 83 and 84, or at a predetermined interval.
  • the lubricating oil supplied from the sixth supply passage 46 to the space portion 16A is guided toward the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22.
  • Protrusions 81a and 82a of the stop rings 81 and 82 or protrusions 83a and 84a of the tubular member 52 are provided as guide parts.
  • the lubricating oil is supplied to the space portion 16A between the journal bearings 21 and 22 through the sixth supply passage 46, and is applied to the inner peripheral surfaces 21c and 22c of the journal bearings 21 and 22 by the protrusions 81a, 82a, 83a, and 84a. Supplied. Therefore, an appropriate amount of lubricating oil is supplied to the journal bearings 21 and 22 without excess or deficiency, and a stable amount of lubricating oil can be supplied to the journal bearings 21 and 22 regardless of the rotational speed of the rotating shaft 14. .

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Abstract

軸受の給油装置および排気タービン過給機において、中空形状をなすハウジング(15)と、ハウジング(15)の内部に配置される回転軸(14)を回転可能に支持するジャーナル軸受(21,22)とを備える軸受装置(36)において、ジャーナル軸受(21,22)の外周面(21b,22b)に向けて潤滑油を供給する第三供給通路(43)及び第四供給通路(44)と、ジャーナル軸受(21),22の間の空間部(16A)に向けて潤滑油を供給する第六供給通路(46)と、第六供給通路(46)から空間部(16A)に供給された潤滑油をジャーナル軸受(21,22)の内周面(21c,22c)に向けて案内する案内部とを設ける。

Description

軸受の給油装置および排気タービン過給機
 本発明は、軸受の給油装置、この軸受の給油装置が適用される排気タービン過給機に関するものである。
 従来、例えば、特許文献1は、ジャーナル軸受(浮動ブッシュ軸受)について記載されている。このジャーナル軸受は、ベアリングハウジングに支持される外周面から回転軸を支持する内周面に向かって潤滑油用連通孔が形成されている。
特許第5337227号公報
 上述したように、外周面から内周面に向かって潤滑油用連通孔が形成されたジャーナル軸受に対し、当該ジャーナル軸受を支持するベアリングハウジングには、ジャーナル軸受の外周面に向かって潤滑油供給通路が形成されている。そして、潤滑油供給通路によりジャーナル軸受の外周面に潤滑油が供給される。ジャーナル軸受の外周面に供給された潤滑油は、一部がジャーナル軸受の外周面とベアリングハウジングとの間に油膜を形成し、他の一部が潤滑油用連通孔を通ってジャーナル軸受の内周面に供給されてジャーナル軸受の内周面と回転軸との間に油膜を形成する。このため、ジャーナル軸受は、回転軸を回転可能に支持する。
 ところで、近年では、燃費向上に対応したエンジンの小規模化に伴い、排気タービン過給機においては小型化および高効率化が要求されている。このため、排気タービン過給機は、最高回転数が上昇している。すなわち、回転軸の回転数が上昇することになる。このため、回転軸の高回転時の遠心力により潤滑油用連通孔ではジャーナル軸受の内周面側から外周面側に潤滑油を戻す力が作用することになり、ジャーナル軸受の内周面での潤滑油量が低下する。そして、ジャーナル軸受の内周面の潤滑油が枯渇した場合、ジャーナル軸受の内周面と回転軸の外周面とが焼き付くおそれがある。一方、このような事態に対し、潤滑油供給通路から供給する潤滑油の供給圧力を高めることが考えられる。しかし、供給圧力が高すぎると、ジャーナル軸受の周囲から潤滑油の排出が多くなり、その結果、ジャーナル軸受の外周面および内周面への潤滑油の供給量が低下するおそれがある。また、回転軸の低速域では、ジャーナル軸受の側面を伝って内周面に潤滑油が吸い込まれる場合があり、潤滑油の攪拌抵抗による軸受損失の割合が高くなる。
 本発明は、上述した課題を解決するものであり、適切な量の潤滑油を供給可能とする軸受の給油装置および排気タービン過給機を提供することを目的とする。
 上述の目的を達成するために、本発明の軸受の給油装置は、中空形状をなすハウジングと、前記ハウジングの内部に配置される回転軸を軸方向の少なくとも2箇所で回転可能に支持する複数のジャーナル軸受と、を備える軸受装置において、前記複数のジャーナル軸受の外周面に向けて潤滑油を供給する複数の外周部潤滑油供給通路と、前記複数のジャーナル軸受の間の空間部に向けて潤滑油を供給する中間部潤滑油供給通路と、前記中間部潤滑油供給通路から前記空間部に供給された潤滑油を前記複数のジャーナル軸受の内周面に向けて案内する案内部と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、潤滑油は、外周部潤滑油供給通路を通して各ジャーナル軸受の外周面に供給されると共に、中間部潤滑油供給通路を通して各ジャーナル軸受の間の空間部に供給され、案内部により各ジャーナル軸受の内周面に供給される。そのため、各ジャーナル軸受は、外周面と内周面とにそれぞれ別に通路から潤滑油が供給されることとなり、過不足なく適切な量の潤滑油を供給することができる。このとき、各ジャーナル軸受の間の空間部に供給された潤滑油は、案内部により各ジャーナル軸受の内周面に供給されるため、回転軸の回転数に拘わらず、安定した量の潤滑油をジャーナル軸受に供給することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記案内部は、前記回転軸の外周面に設けられることを特徴としている。
 従って、案内部を回転軸の外周面に設けることから、中間部潤滑油供給通路により空間部に供給されて回転軸に付着した潤滑油を回転軸の案内部によりジャーナル軸受の内周面に向けて容易に供給することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記案内部は、前記回転軸の外周面に設けられる複数の螺旋溝であり、前記複数の螺旋溝は、前記中間部潤滑油供給通路が前記空間部に連通する位置から前記複数のジャーナル軸受に向けて逆方向に旋回するように設けられることを特徴としている。
 従って、案内部を回転軸の外周面に逆方向に旋回するように設けられる複数の螺旋溝とすることから、回転軸に付着した潤滑油を螺旋溝によりジャーナル軸受の内周面に向けて容易に供給することができると共に、案内部を構成する別部材が不要となり、構造の複雑化や高コスト化を抑制することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記案内部は、前記回転軸の外周面に設けられて前記回転軸の中心側から外周面側に向けて傾斜する案内面であることを特徴としている。
 従って、案内部を回転軸の外周面に設けられて傾斜する案内面とすることから、中間部潤滑油供給通路から空間部に供給された潤滑油を傾斜する案内面によりジャーナル軸受の内周面に向けて容易に供給することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記回転軸は、前記複数のジャーナル軸受に支持される大径部と、前記複数のジャーナル軸受の間に位置する小径部とが設けられ、前記案内面は、前記小径部の外周面から前記大径部の外周面に向けて傾斜することを特徴としている。
 従って、小径部の外周面から大径部の外周面に向けて傾斜する案内面とすることで、空間部に供給された潤滑油を小径部の外周面から案内面を介して大径部およびジャーナル軸受の内周面に容易に供給することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記中間部潤滑油供給通路が前記空間部に連通する開口部に前記複数のジャーナル軸受側を向くノズルが設けられることを特徴としている。
 従って、中間部潤滑油供給通路の開口部にノズルを設けることから、このノズルからジャーナル軸受に潤滑油が噴射されるため、ジャーナル軸受の内周面と回転軸の外周面との間に潤滑油を確実に供給することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記ハウジングの内周面に前記複数のジャーナル軸受が互いに接近する方向の移動を規制する複数のストップリングが設けられ、前記複数のストップリングは、内周部に前記複数のジャーナル軸受に延出する前記案内部としての突起部が設けられることを特徴としている。
 従って、ジャーナル軸受の移動を規制するストップリングに案内部としての突起部を設けることから、中間部潤滑油供給通路により空間部に供給された潤滑油をストップリングの突起部によりジャーナル軸受の内周面に向けて容易に供給することができると共に、案内部を構成する別部材が不要となり、構造の複雑化や高コスト化を抑制することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記複数のジャーナル軸受の間の空間部に収容されて前記回転軸が挿通される筒状部材が設けられ、前記筒状部材は、径方向に貫通して前記中間部潤滑油供給通路に連通する複数の貫通孔が設けられ、前記ハウジングは、前記空間部に対向する鉛直方向の下方の内周面に前記案内部としての凹部が設けられることを特徴としている。
 従って、ジャーナル軸受の間に空間部に対向するハウジングの内周面に案内部としての凹部を設けることから、中間部潤滑油供給通路により空間部に供給された潤滑油をハウジングの凹部によりジャーナル軸受の内周面に向けて容易に供給することができると共に、案内部を構成する別部材が不要となり、構造の複雑化や高コスト化を抑制することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記複数のジャーナル軸受の間の空間部に収容されて前記回転軸が挿通される筒状部材が設けられ、前記筒状部材は、径方向に貫通して前記中間部潤滑油供給通路に連通する複数の貫通孔と、前記複数の貫通孔に連通する共に前記ハウジングの内周面に対向する前記案内部としての凹部が設けられることを特徴としている。
 従って、ジャーナル軸受の間に設けられる筒状部材に案内部としての凹部を設けることから、中間部潤滑油供給通路により空間部に供給された潤滑油を筒状部材の凹部によりジャーナル軸受の内周面に向けて容易に供給することができると共に、案内部を構成する別部材が不要となり、構造の複雑化や高コスト化を抑制することができる。
 本発明の軸受の給油装置では、前記複数のジャーナル軸受の間の空間部に収容されて前記回転軸が挿通される筒状部材が設けられ、前記筒状部材は、径方向に貫通して前記中間部潤滑油供給通路に連通する複数の貫通孔と、前記複数のジャーナル軸受に延出する前記案内部としての突起部が設けられることを特徴としている。
 従って、ジャーナル軸受の間に設けられる筒状部材に案内部としての突起部を設けることから、中間部潤滑油供給通路により空間部に供給された潤滑油を筒状部材の突起部によりジャーナル軸受の内周面に向けて容易に供給することができると共に、案内部を構成する別部材が不要となり、構造の複雑化や高コスト化を抑制することができる。
 また、本発明の排気タービン過給機は、タービンと、コンプレッサと、前記タービンと前記コンプレッサとを同軸上に連結する回転軸と、前記回転軸を回転可能に支持するジャーナル軸受を有する軸受装置と、前記軸受の給油装置と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、回転軸を支持するジャーナル軸受は、外周面と内周面とにそれぞれ別に通路から潤滑油が供給されることとなり、過不足なく適切な量の潤滑油を供給することができる。このとき、各ジャーナル軸受の間の空間部に供給された潤滑油は、案内部により各ジャーナル軸受の内周面に供給されるため、回転軸の回転数に拘わらず、安定した量の潤滑油をジャーナル軸受に供給することができる。
 本発明の軸受の給油装置および排気タービン過給機によれば、過不足なく適切な量の潤滑油を供給することができる。
図1は、第1実施形態の排気タービン過給機を表す全体構成図である。 図2は、第1実施形態の排気タービン過給機の軸受の給油装置を表す概略図である。 図3は、第1実施形態の第1変形例の軸受の給油装置を表す概略図である。 図4は、第1実施形態の第2変形例の軸受の給油装置を表す概略図である。 図5は、第2実施形態の排気タービン過給機の軸受の給油装置を表す概略図である。 図6は、第3実施形態の排気タービン過給機の軸受の給油装置を表す概略図である。 図7は、第3実施形態の第1変形例の軸受の給油装置を表す概略図である。 図8は、第3実施形態の第2変形例の軸受の給油装置を表す概略図である。 図9は、第4実施形態の排気タービン過給機の軸受の給油装置を表す概略図である。 図10は、第4実施形態の第1変形例の軸受の給油装置を表す概略図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明に係る軸受の給油装置および排気タービン過給機の好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。
[第1実施形態]
 図1は、第1実施形態の排気タービン過給機を表す全体構成図、図2は、第1実施形態の排気タービン過給機の軸受の給油装置を表す概略図である。
 図1に示すように、排気タービン過給機11は、主に、タービン12と、コンプレッサ13と、回転軸14と、により構成され、これらがハウジング15内に収容されている。
 ハウジング15は、内部が中空に形成され、タービン12の構成を収容する第一空間部S1をなすタービンハウジング15Aと、コンプレッサ13の構成を収容する第二空間部S2をなすコンプレッサカバー15Bと、回転軸14を収容する第三空間部S3をなすベアリングハウジング15Cと、を有する。ベアリングハウジング15Cの第三空間部S3は、タービンハウジング15Aの第一空間部S1とコンプレッサカバー15Bの第二空間部S2との間に位置している。
 回転軸14は、タービン12側の端部がタービン側軸受であるジャーナル軸受21により回転自在に支持され、コンプレッサ13側の端部がコンプレッサ側軸受であるジャーナル軸受22により回転自在に支持され、かつスラスト軸受23により回転軸14が延在する軸方向への移動を規制されている。また、回転軸14は、軸方向における一端部にタービン12のタービンディスク24が固定されている。タービンディスク24は、タービンハウジング15Aの第一空間部S1に収容され、外周部に軸流型をなす複数のタービン翼25が周方向に所定間隔で設けられている。さらに、回転軸14は、軸方向における他端部に、コンプレッサ13のコンプレッサ羽根車31が固定されており、コンプレッサ羽根車31は、コンプレッサカバー15Bの第二空間部S2に収容され、外周部に複数のブレード32が周方向に所定間隔で設けられている。
 また、タービンハウジング15Aは、タービン翼25に対して排気ガスの入口通路26と排気ガスの出口通路27が設けられている。そして、タービンハウジング15Aは、入口通路26とタービン翼25との間にタービンノズル28が設けられており、このタービンノズル28により静圧膨張された軸方向の排気ガス流が複数のタービン翼25に導かれることで、タービン12を駆動回転することができる。さらに、コンプレッサカバー15Bは、コンプレッサ羽根車31に対して空気取込口33と圧縮空気吐出口34が設けられている。そして、コンプレッサカバー15Bは、コンプレッサ羽根車31と圧縮空気吐出口34との間にディフューザ35が設けられている。コンプレッサ羽根車31により圧縮された空気は、ディフューザ35を通って排出される。
 このように構成された、排気タービン過給機11は、エンジン(図示せず)から排出された排ガスによりタービン12が駆動し、タービン12の回転が回転軸14に伝達されてコンプレッサ13が駆動し、このコンプレッサ13が燃焼用気体を圧縮してエンジンに供給する。従って、エンジンからの排気ガスは、排気ガスの入口通路26を通り、タービンノズル28により静圧膨張され、軸方向の排気ガス流が複数のタービン翼25に導かれることで、複数のタービン翼25が固定されたタービンディスク24を介してタービン12が駆動回転する。そして、複数のタービン翼25を駆動した排気ガスは、出口通路27から外部に排出される。一方、タービン12により回転軸14が回転すると、一体のコンプレッサ羽根車31が回転し、空気取込口33を通って空気が吸入される。吸入された空気は、コンプレッサ羽根車31で加圧されて圧縮空気となり、この圧縮空気は、ディフューザ35を通り、圧縮空気吐出口34からエンジンに供給される。
 排気タービン過給機11は、中空形状をなすハウジング15と、ハウジング15の内部に配置される回転軸14を軸方向の少なくとも2箇所で回転可能に支持する複数(本実施形態では、2個)のジャーナル軸受21,22およびスラスト軸受23とを備える軸受装置36が設けられている。そして、排気タービン過給機11は、この軸受装置36のジャーナル軸受21,22およびスラスト軸受23に潤滑油を供給する給油装置37が設けられている。
 即ち、ベアリングハウジング15Cは、ジャーナル軸受21,22およびスラスト軸受23に潤滑油を供給する潤滑油供給通路40が設けられている。潤滑油供給通路40は、ベアリングハウジング15Cの上部に径方向に沿う第一供給通路41と、ベアリングハウジング15Cの上部に軸方向に沿う第二供給通路42と、ジャーナル軸受21に連通する第三供給通路(外周部潤滑油供給通路)43と、ジャーナル軸受22に連通する第四供給通路(外周部潤滑油供給通路)44と、スラスト軸受23に連通する第五供給通路45と、後述する軸受収容部16の空間部16Aに連通する第六供給通路(中間部潤滑油供給通路)46と、から構成されている。第一供給通路41は、基端部が潤滑油タンク(図示略)に連結され、先端部が第二供給通路42の中間部に連通している。第三供給通路43は、基端部が第二供給通路42に連通し先端部がジャーナル軸受21に連通している。第四供給通路44は、基端部が第二供給通路42に連通し先端部がジャーナル軸受22に連通している。第五供給通路45は、基端部が第二供給通路42に連通し先端部がスラスト軸受23に連通している。第六供給通路46は、基端部が第二供給通路42に連通し先端部が2つのジャーナル軸受21,22の間で軸受収容部16の空間部16Aに連通している。
 給油装置37は、上述した潤滑油供給通路40を有し、潤滑油供給通路40は、第一供給通路41、第二供給通路42、第三供給通路43、第四供給通路44、第五供給通路45、第六供給通路46を有している。
 ジャーナル軸受21,22は、図1および図2に示すように、円筒形状に形成されている。ジャーナル軸受21,22は、別体でそれぞれ構成され、ベアリングハウジング15Cにおいて第三空間部S3に設けられた軸受収容部16がなす円柱状の空間部16Aに収容されている。各ジャーナル軸受21,22を支持する軸受収容部16は、ジャーナル軸受21,22の間で第三空間部S3の下方に通じる通路16bが形成されている。
 ジャーナル軸受21は、図2に示すように、外周面21bが軸受収容部16の内周面16aとの間で回転自在に支持され、内周面21cと回転軸14の外周面14aとの間で回転軸14を回転自在に支持する。ジャーナル軸受21は、外周面21bに向けて第三供給通路43の先端部が連通されている。なお、各図において示すジャーナル軸受21は、外周面21bと内周面21cとが連通されない。
 ジャーナル軸受22は、ジャーナル軸受21とは別に、図2に示すように、外周面22bが軸受収容部16の内周面16aとの間で回転自在に支持され、内周面22cと回転軸14の外周面14aとの間で回転軸14を回転自在に支持する。ジャーナル軸受22は、外周面22bに向けて第四供給通路44の先端部が連通されている。なお、各図において示すジャーナル軸受22は、外周面22bと内周面22cとが連通されない。
 また、給油装置37は、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21cに向けて案内する案内部が設けられている。この案内部は、回転軸14の外周面14aに設けられている。本実施形態にて、案内部は、回転軸14の外周面14aに設けられる複数(本実施形態では、2個)の螺旋溝61,62であり、各螺旋溝61,62は、第六供給通路46が空間部16Aに連通する位置から各ジャーナル軸受21,22に向けて逆方向に旋回するように設けられている。
 即ち、螺旋溝61は、回転軸14の外周面14aであって、第六供給通路46におけるが空間部16Aへの開口位置から、ジャーナル軸受21へ向けて端部がこのジャーナル軸受21の内周面21cと径方向に重なる位置まで設けられている。一方、螺旋溝62は、回転軸14の外周面14aであって、第六供給通路46におけるが空間部16Aへの開口位置から、ジャーナル軸受22へ向けて端部がこのジャーナル軸受22の内周面22cと径方向に重なる位置まで設けられている。
 スラスト軸受23は、図1に示すように、回転軸14の軸方向でジャーナル軸受22に隣接してコンプレッサ13側に配置されている。スラスト軸受23は、図2に示すように、回転軸14が挿通される挿通穴23aを有して板状に形成され、ベアリングハウジング15Cに固定されている。また、スラスト軸受23は、通路23bが形成されている。通路23bは、基端部が第五供給通路45の先端部に連通し、先端部が挿通穴23aに連通している。この、スラスト軸受23は、スラストリング17およびスラストスリーブ18を介して回転軸14の軸方向の移動を規制する。
 スラストリング17は、図2に示すように、ボス部17aおよびフランジ部17bを有する。ボス部17aは、円筒状に形成され、回転軸14においてコンプレッサ13側の端部が段部14bを介して細径に形成された部分に嵌め入れられ、当該段部14bに当接して軸方向で位置決めされており、スラスト軸受23の挿通穴23aに回転軸14と共に挿通される。フランジ部17bは、ボス部17aにおいて段部14bに当接する部分で径方向外側に突出した円盤部材であり、軸方向でジャーナル軸受22側のスラスト軸受23の板面23cに対面して配置される一方の対面部17baと、軸方向でジャーナル軸受22の側面部22dと間隔Dをおいて対面して配置される他方の対面部17bbと、を有する。
 スラストスリーブ18は、図2に示すように、ボス部18aおよびフランジ部18bを有する。ボス部18aは、円筒状に形成され、回転軸14においてコンプレッサ13側の端部の細径に形成された部分に嵌め入れられ、スラストリング17におけるボス部17aのコンプレッサ13側の端面に当接して軸方向で位置決めされている。フランジ部18bは、ボス部18aにおいてスラストリング17のボス部17aに当接する部分で径方向外側に突出した円盤部材であり、軸方向でコンプレッサ13側のスラスト軸受23の板面23dに対面して配置される一方の対面部18baと、軸方向でコンプレッサ13側からスラスト軸受23側に向く油溜室19aを形成する油溜部19に対面して配置される他方の対面部18bbと、を有する。油溜部19は、油溜室19aが第三空間部S3の下方に通じるように形成されている。
 即ち、スラストリング17およびスラストスリーブ18は、それぞれフランジ部17b,18bの一方の対面部17ba,18baの間にスラスト軸受23を挟むように配置される。このため、スラスト軸受23は、スラストリング17およびスラストスリーブ18を介して回転軸14の軸方向の移動を規制する。
 また、図1に示すように、タービン12のタービンディスク24は、軸方向でジャーナル軸受21に隣接して配置されるようにコンプレッサ13側に突出するボス部24aが設けられている。ボス部24aは、円筒形状に形成され、回転軸14においてタービン12側の端部が段部14bを介して細径に形成された部分に嵌め入れられ、当該段部14bに当接して軸方向で位置決めされている。ボス部24aにおいて段部14bに当接する部分は、図2に示すように、軸受収容部16がなす円柱状の空間のタービン12側の開口を覆う円盤部材であり、軸方向でジャーナル軸受21の側面部21dと間隔Dをおいて対面して配置される対面部24aaを有する。また、ベアリングハウジング15Cは、ボス部24aの外周部に排油空間室47が形成されている。また、タービン12のタービンディスク24は、軸方向でボス部24aとタービンディスク24との間にシール部24bが形成されている。シール部24bは、ベアリングハウジング15Cとの間にシール部を形成する。
 ここで、本実施形態の給油装置37により軸受装置36の各ジャーナル軸受21,22に潤滑油を供給する方法について説明する。
 図1および図2に示すように、ベアリングハウジング15Cは、第三空間部S3の下方に潤滑油排出管の基端部が連結されている。潤滑油排出管は、先端部がオイルパンに連結されている。オイルパンは、潤滑油供給通路40の第一供給通路41が連結された潤滑油タンクに潤滑油循環ラインで接続されている。潤滑油循環ラインは、オイルポンプとオイルフィルタが介在されており、オイルポンプによりオイルフィルタで不純物が濾過された潤滑油をオイルパンから潤滑油循環ラインを介して潤滑油タンクに送る。そして、この潤滑油タンクから第一供給通路41に潤滑油が供給される。
 第一供給通路41に供給された潤滑油は、第二供給通路42を介して第三供給通路43、第四供給通路44、第五供給通路45および第六供給通路46に導かれる。第三供給通路43に導かれた潤滑油は、ジャーナル軸受21の外周面21bに供給される。また、第四供給通路44に導かれた潤滑油は、ジャーナル軸受22の外周面22bに供給される。また、第六供給通路46に導かれた潤滑油は、軸受収容部16の空間部16Aに送られ、この空間部16Aに収容されている回転軸14の外周面14aに形成されている螺旋溝61,62に付着する。回転軸14は、高速回転しており、螺旋溝61,62に付着している潤滑油は、回転軸14の回転に伴って螺旋溝61,62の螺旋方向に送られる。回転軸14の外周面14aを螺旋溝61,62の方向に送られる潤滑油は、各ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cにそれぞれ供給される。また、第五供給通路45に導かれた潤滑油は、スラスト軸受23の通路23bに供給される。
 ジャーナル軸受21では、上述したように、潤滑油が外周面21bと内周面21cとにそれぞれ供給される。そのため、ジャーナル軸受21は、外周面21bと軸受収容部16の内周面16aとの間に供給された潤滑油により軸受収容部16に回転自在に支持されると共に、内周面21cと回転軸14の外周面14aとの間に供給された潤滑油により回転軸14を回転自在に支持する。
 ジャーナル軸受21において、外周面21b側および内周面21c側に供給された潤滑油は、コンプレッサ13側では、軸受収容部16の通路16bから第三空間部S3の下方へ流れる。一方、ジャーナル軸受21において、外周面21b側および内周面21c側に供給された潤滑油は、タービン12側では、側面部21d側に流れ、対面するボス部24aの対面部24aaにおいて回転軸14の回転の遠心力により径方向外側に送られてボス部24aの外周部の排油空間室47に至り、当該排油空間室47から第三空間部S3の下方へ流れる。
 ジャーナル軸受22では、上述したように潤滑油が外周面22bと内周面22cとにそれぞれ供給される。従って、ジャーナル軸受22は、外周面22bと軸受収容部16の内周面16aとの間に供給された潤滑油により軸受収容部16に回転自在に支持されると共に、内周面22cと回転軸14の外周面14aとの間に供給された潤滑油により回転軸14を回転自在に支持する。
 ジャーナル軸受22において、外周面22b側および内周面22c側に供給された潤滑油は、タービン12側では、軸受収容部16の通路16bから第三空間部S3の下方へ流れる。一方、ジャーナル軸受22において、外周面22b側および内周面22c側に供給された潤滑油は、コンプレッサ13側では、側面部22d側に流れ、対面するスラストリング17のフランジ部17bの対面部17bbにおいて回転軸14の回転の遠心力により径方向外側に送られて隙間48を通じて第三空間部S3の下方へ流れる。
 スラスト軸受23では、挿通穴23aに供給された潤滑油は、スラスト軸受23の各板面23c,23dとフランジ部17b,18bのそれぞれの対面部17ba,18baの間に導かれる。従って、スラスト軸受23は、対面部17ba,18baの間で回転軸14の軸方向の移動を規制しつつ、フランジ部17b,18bのそれぞれの対面部17ba,18baとの間に供給された潤滑油により対面部17ba,18baとの摩擦抵抗が低減される。
 スラスト軸受23において、スラストスリーブ18のフランジ部18bの対面部18ba側では、潤滑油は、回転軸14の回転の遠心力により径方向外側に送られ、一部がフランジ部18bの外周部を伝わってフランジ部18bの下側にて第三空間部S3の下方へ流れ、一部が油溜部19の油溜室19aに至る。油溜部19は、油溜部19の下側にて延出する舌片19bを有し、油溜室19aは、回転軸14の周囲に沿って形成され、かつ舌片19bを介して第三空間部S3の下方に通じている。従って、油溜室19aに至った潤滑油は、舌片19bを伝って第三空間部S3の下方へ流れる。一方、スラスト軸受23において、スラストリング17のフランジ部17bの対面部17ba側では、潤滑油は、回転軸14の回転の遠心力により径方向外側に送られる。フランジ部17bの外周部は、ベアリングハウジング15Cとの間に隙間48が形成され、当該隙間48は、第三空間部S3の下方に通じている。従って、対面部17ba側で径方向外側に送られた潤滑油は、隙間48を通じて第三空間部S3の下方へ流れる。
 そして、各所より第三空間部S3の下方へ流れた潤滑油は、図示しない潤滑油排出管を経てオイルパンに送られる。
 なお、軸受装置36の構成は、上述したものに限定されるものではない。図3は、第1実施形態の第1変形例の軸受の給油装置を表す概略図、図4は、第1実施形態の第2変形例の軸受の給油装置を表す概略図である。
 図3に示すように、この軸受の給油装置にて、ジャーナル軸受21,22は、別体で構成されている。そして、第六供給通路46が連通する軸受収容部16の空間部16Aに、筒状部材52が収容されている。筒状部材52は、軸方向に両端が開口する筒部材であり、回転軸14を挿通すると共に、それぞれの開口端をそれぞれのジャーナル軸受21,22に向けて、ジャーナル軸受21,22の間に配置されている。また、筒状部材52は、第六供給通路46に連通するように径方向に貫通する貫通孔52aが形成されている。貫通孔52aは、筒状部材52の周方向で複数形成されている。筒状部材52は、軸受収容部16に固定されていても、固定されておらず空間部16A内で回転可能に設けられていてもよい。軸受収容部16に固定されていている場合、貫通孔52aは、少なくとも中間部潤滑油供給通路である第六供給通路46が連通するものと、第三空間部S3の下方に連通するものとが形成されている。また、貫通孔52aは、軸受収容部16において第三空間部S3の下方に通じる通路16bよりも小さい開口面積である。
 そのため、第六供給通路46から軸受収容部16の空間部16Aに送られた潤滑油は、筒状部材52の貫通孔52aを通して回転軸14の外周面14aに形成されている螺旋溝61,62に付着する。螺旋溝61,62に付着した潤滑油は、回転軸14の回転に伴って螺旋溝61,62の螺旋方向に送られ、各ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cにそれぞれ供給される。
 また、図4に示すように、この軸受の給油装置にて、ジャーナル軸受21,22は、互いに連結して設けられている。各ジャーナル軸受21,22は、連結部53により連結される。連結部53は、例えば、筒状部材や複数の棒状部材などである。筒状部材の場合、図4に示すように、中間部潤滑油供給通路である第六供給通路46に連通するように径方向に貫通する貫通孔53aが形成されている。貫通孔53aは、筒状部材である連結部53の周方向で複数形成されている。また、貫通孔53aは、軸受収容部16において第三空間部S3の下方に通じる通路16bよりも小さい開口面積である。
 そのため、第六供給通路46から軸受収容部16の空間部16Aに送られた潤滑油は、連結部53の貫通孔53aを通して回転軸14の外周面14aに形成されている螺旋溝61,62に付着する。螺旋溝61,62に付着した潤滑油は、回転軸14の回転に伴って螺旋溝61,62の螺旋方向に送られ、各ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cにそれぞれ供給される。
 このように第1実施形態の軸受の給油装置にあっては、中空形状をなすハウジング15と、ハウジング15の内部に配置される回転軸14を回転可能に支持するジャーナル軸受21,22とを備える軸受装置36において、ジャーナル軸受21,22の外周面21b,22bに向けて潤滑油を供給する第三供給通路43及び第四供給通路44と、ジャーナル軸受21,22の間の空間部16Aに向けて潤滑油を供給する第六供給通路46と、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部とを設けている。
 従って、潤滑油は、第三供給通路43及び第四供給通路44を通してジャーナル軸受21,22の外周面21b,22bに供給されると共に、第六供給通路46を通してジャーナル軸受21,22の間の空間部16Aに供給され、案内部によりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに供給される。そのため、ジャーナル軸受21,22は、外周面21b,22bと内周面21c,22cとにそれぞれ別に供給通路43,44,46から潤滑油が供給されることとなり、過不足なく適切な量の潤滑油を供給することができる。このとき、ジャーナル軸受21,22の間の空間部16Aに供給された潤滑油は、案内部によりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに供給されるため、回転軸14の回転数に拘わらず、安定した量の潤滑油をジャーナル軸受21,22に供給することができる。
 この場合、ジャーナル軸受21,22は、外周面21b,22bと内周面21c,22cとが連通されない構成である。そのため、回転軸14の高回転時の遠心力によりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22c側から外周面21b,22b側に潤滑油を戻す力が作用することを防止でき、ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cで潤滑油量が低下する事態を防ぐことができる。なお、回転軸14の回転時の遠心力の作用が小さい場合は、ジャーナル軸受21,22の外周面21b,22bと内周面21c,22cとを連通する潤滑油用連通孔(図示せず)が設けられていてもよい。また、潤滑油用連通孔を設ける場合は、回転軸14の回転時の遠心力の作用を受けないような孔径のものとすることが好ましい。
 第1実施形態の軸受の給油装置では、案内部を回転軸14の外周面14aに設けている。具体的に、案内部を回転軸14の外周面14aに設けられる複数の螺旋溝61,62とし、複数の螺旋溝61,62を第六供給通路46が空間部16Aに連通する位置から各ジャーナル軸受21,22に向けて逆方向に旋回するように設けている。従って、第六供給通路46により空間部16Aに供給されて回転軸14に付着した潤滑油を各螺旋溝61,62により各ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて容易に供給することができる。また、案内部を構成する別部材が不要となり、構造の複雑化や高コスト化を抑制することができる。
 第1実施形態の軸受の給油装置では、第六供給通路46に連通する貫通孔52aが形成された筒状部材52を、軸受収容部16の空間部16Aに、別体で構成されたジャーナル軸受21,22の間に配置している。従って筒状部材52を介して各ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと回転軸14の外周面14aとの間に潤滑油を確実に供給することができる。また、貫通孔52aが、軸受収容部16において第三空間部S3の下方に通じる通路16bよりも小さい開口面積に形成されていれば、第三空間部S3の下方への潤滑油の排出量を制限してジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと回転軸14の外周面14aとの間に潤滑油を確実に供給することができる。
 第1実施形態の軸受の給油装置では、ジャーナル軸受21,22が連結部53により互いに連結している。そして、連結部53が、筒状部材である場合、筒状部材を介してジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと回転軸14の外周面14aとの間に潤滑油を確実に供給することができる。また、連結部53が筒状部材であり、第六供給通路46に連通するように径方向に貫通する貫通孔53aが形成されている場合、貫通孔53aが、軸受収容部16において第三空間部S3の下方に通じる通路16bよりも小さい開口面積に形成されていれば、第三空間部S3の下方への潤滑油の排出量を制限してジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと回転軸14の外周面14aとの間に潤滑油を確実に供給することができる。
 また、第1実施形態の排気タービン過給機にあっては、タービン12と、コンプレッサ13と、タービン12とコンプレッサ13とを同軸上に連結する回転軸14と、回転軸14を回転可能に支持するジャーナル軸受21,22を有する軸受装置36と、ジャーナル軸受21,22の給油装置37とを備えている。
 従って、回転軸14を支持するジャーナル軸受21,22は、外周面21b,22bと内周面21c,22cとにそれぞれ別に供給通路43,44,46から潤滑油が供給されることとなり、過不足なく適切な量の潤滑油を供給することができる。このとき、ジャーナル軸受21,22の間の空間部16Aに供給された潤滑油は、案内部によりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに供給されるため、回転軸14の回転数に拘わらず、安定した量の潤滑油をジャーナル軸受21,22に供給することができる。
[第2実施形態]
 図5は、第2実施形態の排気タービン過給機の軸受の給油装置を表す概略図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第2実施形態において、図5に示すように、給油装置は、ジャーナル軸受21に連通する第三供給通路43と、ジャーナル軸受22に連通する第四供給通路44と、軸受収容部16の空間部16Aに連通する第六供給通路46とから構成されている。第六供給通路46は、先端部が2つのジャーナル軸受21,22の間で軸受収容部16の空間部16Aに連通している。第六供給通路46は、空間部16Aに連通する排出口46aにノズル51が設けられている。ノズル51は、それぞれのジャーナル軸受21,22に向く噴射口51aを有している。噴射口51aは、それぞれのジャーナル軸受21,22に向けて少なくとも1つずつあればよく、複数であってもよい。また、噴射口51aは、それぞれのジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと回転軸14の外周面14aとの間に潤滑油が行き渡るように、ジャーナル軸受21,22近傍の回転軸14の外周面14aに向けて設けられていることが好ましい。
 また、給油装置は、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部が設けられている。回転軸14は、ジャーナル軸受21,22に支持される大径部63,64と、ジャーナル軸受21,22の間に位置する小径部65,66とが設けられている。この場合、2つの小径部65,66は、連続していてもよい。本実施形態にて、案内部は、回転軸14の外周面14aに設けられて回転軸14の中心側から外周面14a側に向けて傾斜する案内面67,68である。
 この案内面67,68は、小径部65,66におけるジャーナル軸受21,22側の端部に、小径部65,66の外周面から大径部63,64の外周面に向けて傾斜している。この傾斜角度は、回転軸14の軸方向に対して傾斜すると共に、回転軸14の径方向に対して傾斜するリング形状をなしている。この場合、案内面67,68は、少なくとも一部がジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと径方向に重なる位置に設けられることが好ましいが、重なる位置に設けなくてもよい。
 そのため、第六供給通路46から軸受収容部16の空間部16Aに送られた潤滑油は、ノズル51の各噴射口51aから回転軸14の小径部65,66に向けて噴射される。小径部65,66に噴射された潤滑油は、その噴射力により小径部65,66を軸方向に流れ、案内面67,68によりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cにそれぞれ供給される。
 このように第2実施形態の軸受の給油装置にあっては、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部として、回転軸14の外周面14aにその中心側から外周面14a側に向けて傾斜する案内面67,68を設けている。
 従って、潤滑油は、第六供給通路46を通してジャーナル軸受21,22の間の空間部16Aに供給され、案内面67,68によりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに供給される。そのため、ジャーナル軸受21,22は、過不足なく適切な量の潤滑油が供給され、回転軸14の回転数に拘わらず、安定した量の潤滑油をジャーナル軸受21,22に供給することができる。
 第2実施形態の軸受の給油装置では、回転軸14は、ジャーナル軸受21,22に支持される大径部63,64と、ジャーナル軸受21,22の間に位置する小径部65,66とが設けられ、案内面67,68は、小径部65,66の外周面から大径部63,64の外周面に向けて傾斜している。従って、空間部16Aに供給された潤滑油を小径部65,66の外周面から案内面67,68を介して大径部63,64およびジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに容易に供給することができる。
 第2実施形態の軸受の給油装置では、第六供給通路46が空間部16Aに連通する排出口46aにノズル51を設けている。従って、ノズル51によりジャーナル軸受21,22に潤滑油が噴射されるため、ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと回転軸14の外周面14aとの間に潤滑油を確実に供給することができる。
[第3実施形態]
 図6は、第3実施形態の排気タービン過給機の軸受の給油装置を表す概略図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第3実施形態において、図6に示すように、給油装置は、ジャーナル軸受21に連通する第三供給通路43と、ジャーナル軸受22に連通する第四供給通路44と、軸受収容部16の空間部16Aに連通する第六供給通路46とから構成されている。第六供給通路46は、先端部が2つのジャーナル軸受21,22の間で軸受収容部16の空間部16Aに連通している。一方、ジャーナル軸受21,22は、連結部53により互いに連結して設けられている。連結部53は、第六供給通路46に連通するように径方向に貫通する貫通孔53aが形成されている。
 また、給油装置は、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部が設けられている。本実施形態にて、案内部は、ハウジング15における軸受収容部16の空間部16Aに対向する鉛直方向の下方の内周面16aに設けられる凹部71である。本実施形態にて、軸受収容部16は、ジャーナル軸受21,22の間で第三空間部S3の下方に通じる通路16b(図2参照)が形成されておらず、下方が閉塞されている。凹部71は、ジャーナル軸受21,22の軸方向位置にて、連結部53に形成された貫通孔53aに対向する位置で、軸受収容部16の内周面16aに設けられ、この内周面16aに所定角度(例えば、180度以下)にわたって設けられている。
 そのため、第六供給通路46から軸受収容部16の空間部16Aに送られた潤滑油は、連結部53の貫通孔53aを通して回転軸14に至る。ここで、軸受収容部16は、下部が閉塞していることから、潤滑油が凹部71を含めた軸受収容部16内に貯留され、回転軸14の回転に伴って各ジャーナル軸受21,22側に流れる。すると、この潤滑油が各ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cにそれぞれ供給される。
 なお、案内部の構成は上述したものに限定されるものではない。図7は、第3実施形態の第1変形例の軸受の給油装置を表す概略図、図8は、第3実施形態の第2変形例の軸受の給油装置を表す概略図である。
 図7に示すように、給油装置は、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部が設けられている。本実施形態にて、案内部は、複数の貫通孔53aに連通する共にハウジング15における軸受収容部16の内周面16aに対向して設けられる凹部72である。本実施形態にて、軸受収容部16は、ジャーナル軸受21,22の間で第三空間部S3の下方に通じる通路16b(図2参照)が形成されておらず、下方が閉塞されている。凹部72は、ジャーナル軸受21,22の軸方向位置にて、連結部53に形成された貫通孔53aとほぼ同位置で、連結部53の外周面に設けられ、この外周面に所定角度(例えば、180度以下)にわたって設けられている。
 また、図8に示すように、ジャーナル軸受21,22は、別体で構成されており、軸受収容部16の空間部16Aに筒状部材52が収容されている。筒状部材52は、第六供給通路46に連通するように径方向に貫通する貫通孔52aが形成されている。給油装置は、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部が設けられている。本実施形態にて、案内部は、ハウジング15における軸受収容部16の空間部16Aに対向する鉛直方向の下方の内周面16aに設けられる凹部73である。
 このように第3実施形態の軸受の給油装置にあっては、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部として、ハウジング15における軸受収容部16の内周面16a、または、ジャーナル軸受21,22の連結部53の外周面、または、空間部16Aに収容される筒状部材52の外周面に凹部71,72,73を設けている。
 従って、潤滑油は、第六供給通路46を通してジャーナル軸受21,22の間の空間部16Aに供給され、凹部71,72,73によりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに供給される。そのため、ジャーナル軸受21,22は、過不足なく適切な量の潤滑油が供給され、回転軸14の回転数に拘わらず、安定した量の潤滑油をジャーナル軸受21,22に供給することができる。
[第4実施形態]
 図9は、第4実施形態の排気タービン過給機の軸受の給油装置を表す概略図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第4実施形態において、図9に示すように、給油装置は、ジャーナル軸受21に連通する第三供給通路43と、ジャーナル軸受22に連通する第四供給通路44と、軸受収容部16の空間部16Aに連通する第六供給通路46とから構成されている。第六供給通路46は、先端部が2つのジャーナル軸受21,22の間で軸受収容部16の空間部16Aに連通している。第六供給通路46は、空間部16Aに連通する排出口46aにノズル51が設けられている。ノズル51は、それぞれのジャーナル軸受21,22に向く噴射口51aを有している。
 また、給油装置は、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部が設けられている。ハウジング15は、ジャーナル軸受21,22が互いに対向する側の軸受収容部16の内周面16aに、ジャーナル軸受21,22が互いに接近する方向の移動を規制するストップリング81,82が設けられている。本実施形態にて、案内部は、ストップリング81,82の内周部からジャーナル軸受21,22側に延出する突起部81a,82aである。
 ストップリング81,82は、穴開き円板形状をなすが、周方向に端部を有するC字形状をなしている。ストップリング81,82は、外周部が軸受収容部16の内周面16aに形成されて係止溝(図示略)に係止することで、軸方向に移動不能となり、ジャーナル軸受21,22の移動を規制している。ストップリング81,82は、内周部に隣接するジャーナル軸受21,22の内周面21c,22c側に延出する突起部81a,82aが一体に形成されている。突起部81a,82aは、ストップリング81,82の全周、または、一部、または、所定間隔を空けて設けられている。また、突起部81a,82aは、ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと径方向に重なる位置に設けられることが好ましいが、重なる位置に設けなくてもよい。
 そのため、第六供給通路46から軸受収容部16の空間部16Aに送られた潤滑油は、ノズル51の各噴射口51aから回転軸14の外周面14aに向けて噴射される。回転軸14の外周面14aに噴射された潤滑油は、その噴射力によりこの回転軸14を軸方向に流れ、ストップリング81,82の突起部81a,82aによりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cにそれぞれ供給される。即ち、潤滑油がストップリング81,82の突起部81a,82aの内側に一時的に貯留されることで、ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cを潤滑する。
 なお、案内部の構成は、上述したものに限定されるものではない。図10は、第4実施形態の第1変形例の軸受の給油装置を表す概略図である。
 図10に示すように、ジャーナル軸受21,22は、別体で構成されており、第六供給通路46が連通する軸受収容部16の空間部16Aに筒状部材52が収容されている。筒状部材52は、第六供給通路46に連通するように径方向に貫通する貫通孔52aが形成されている。
 給油装置は、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部が設けられている。本実施形態にて、案内部は、筒状部材52の軸方向端部に設けられた円板部材83,84からジャーナル軸受21,22側に延出する突起部83a,84aである。
 筒状部材52は、軸方向における各端部に円板部材83,84の外周部が連結されている。円板部材83,84は、内周部が回転軸14の外周面14aの近傍に位置し、この内周部に隣接するジャーナル軸受21,22の内周面21c,22c側に延出する突起部83a,84aが一体に形成されている。突起部83a,84aは、円板部材83,84の全周、または、一部、または、所定間隔を空けて設けられている。また、突起部83a,84aは、ジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cと径方向に重なる位置に設けられることが好ましいが、重なる位置に設けなくてもよい。
 このように第4実施形態の軸受の給油装置にあっては、第六供給通路46から空間部16Aに供給された潤滑油をジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに向けて案内する案内部として、ストップリング81,82の突起部81a,82a、または、筒状部材52の突起部83a,84aを設けている。
 従って、潤滑油は、第六供給通路46を通してジャーナル軸受21,22の間の空間部16Aに供給され、突起部81a,82a,83a,84aによりジャーナル軸受21,22の内周面21c,22cに供給される。そのため、ジャーナル軸受21,22は、過不足なく適切な量の潤滑油が供給され、回転軸14の回転数に拘わらず、安定した量の潤滑油をジャーナル軸受21,22に供給することができる。
 11 排気タービン過給機
 12 タービン
 13 コンプレッサ
 14 回転軸
 15 ハウジング
 16 軸受収容部
 16A 空間部
 21 ジャーナル軸受
 21b 外周面
 21c 内周面
 22 ジャーナル軸受
 22b 外周面
 22c 内周面
 36 軸受装置
 37 給油装置
 40 潤滑油供給通路
 41 第一供給通路
 42 第二供給通路
 43 第三供給通路(外周部潤滑油供給通路)
 44 第四供給通路(外周部潤滑油供給通路)
 45 第五供給通路
 46 第六供給通路(中間部潤滑油供給通路)
 51 ノズル
 52 筒状部材
 52a 貫通孔
 61,62 螺旋溝(案内部)
 63,64 大径部
 65,66 小径部
 67,68 案内面(案内部)
 71,72,73 凹部(案内部)
 81,82 ストップリング
 81a,82a 突起部(案内部)
 83,84 円板部材
 83a,84a 突起部(案内部)

Claims (11)

  1.  中空形状をなすハウジングと、
     前記ハウジングの内部に配置される回転軸を軸方向の少なくとも2箇所で回転可能に支持する複数のジャーナル軸受と、
     を備える軸受装置において、
     前記複数のジャーナル軸受の外周面に向けて潤滑油を供給する複数の外周部潤滑油供給通路と、
     前記複数のジャーナル軸受の間の空間部に向けて潤滑油を供給する中間部潤滑油供給通路と、
     前記中間部潤滑油供給通路から前記空間部に供給された潤滑油を前記複数のジャーナル軸受の内周面に向けて案内する案内部と、
     を備えることを特徴とする軸受の給油装置。
  2.  前記案内部は、前記回転軸の外周面に設けられることを特徴とする請求項1に記載の軸受の給油装置。
  3.  前記案内部は、前記回転軸の外周面に設けられる複数の螺旋溝であり、前記複数の螺旋溝は、前記中間部潤滑油供給通路が前記空間部に連通する位置から前記複数のジャーナル軸受に向けて逆方向に旋回するように設けられることを特徴とする請求項2に記載の軸受の給油装置。
  4.  前記案内部は、前記回転軸の外周面に設けられて前記回転軸の中心側から外周面側に向けて傾斜する案内面であることを特徴とする請求項2に記載の軸受の給油装置。
  5.  前記回転軸は、前記複数のジャーナル軸受に支持される大径部と、前記複数のジャーナル軸受の間に位置する小径部とが設けられ、前記案内面は、前記小径部の外周面から前記大径部の外周面に向けて傾斜することを特徴とする請求項4に記載の軸受の給油装置。
  6.  前記中間部潤滑油供給通路が前記空間部に連通する開口部に前記複数のジャーナル軸受側を向くノズルが設けられることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の軸受の給油装置。
  7.  前記ハウジングの内周面に前記複数のジャーナル軸受が互いに接近する方向の移動を規制する複数のストップリングが設けられ、前記複数のストップリングは、内周部に前記複数のジャーナル軸受に延出する前記案内部としての突起部が設けられることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の軸受の給油装置。
  8.  前記複数のジャーナル軸受の間の空間部に収容されて前記回転軸が挿通される筒状部材が設けられ、前記筒状部材は、径方向に貫通して前記中間部潤滑油供給通路に連通する複数の貫通孔が設けられ、前記ハウジングは、前記空間部に対向する鉛直方向の下方の内周面に前記案内部としての凹部が設けられることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の軸受の給油装置。
  9.  前記複数のジャーナル軸受の間の空間部に収容されて前記回転軸が挿通される筒状部材が設けられ、前記筒状部材は、径方向に貫通して前記中間部潤滑油供給通路に連通する複数の貫通孔と、前記複数の貫通孔に連通する共に前記ハウジングの内周面に対向する前記案内部としての凹部が設けられることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の軸受の給油装置。
  10.  前記複数のジャーナル軸受の間の空間部に収容されて前記回転軸が挿通される筒状部材が設けられ、前記筒状部材は、径方向に貫通して前記中間部潤滑油供給通路に連通する複数の貫通孔と、前記複数のジャーナル軸受に延出する前記案内部としての突起部が設けられることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の軸受の給油装置。
  11.  タービンと、
     コンプレッサと、
     前記タービンと前記コンプレッサとを同軸上に連結する回転軸と、
     前記回転軸を回転可能に支持するジャーナル軸受を有する軸受装置と、
     請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の軸受の給油装置と、
     を備えることを特徴とする排気タービン過給機。
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