WO2021166021A1 - 可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャ - Google Patents

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WO2021166021A1 PCT/JP2020/005989 JP2020005989W WO2021166021A1 WO 2021166021 A1 WO2021166021 A1 WO 2021166021A1 JP 2020005989 W JP2020005989 W JP 2020005989W WO 2021166021 A1 WO2021166021 A1 WO 2021166021A1
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nozzle
variable nozzle
variable
opening
turbine
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PCT/JP2020/005989
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ビピン グプタ
豊隆 吉田
優也 中原
洋輔 段本
洋二 秋山
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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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    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • This disclosure relates to a variable nozzle device and a turbine, and a turbocharger.
  • the turbine is rotationally driven by exhaust gas (working fluid) from the engine, and a compressor coaxially connected to the turbine is rotationally driven to compress the intake air. It is configured to supply the generated intake air to the engine.
  • the exhaust gas flow rate adjusting device is configured by arranging a plurality of nozzle vanes in the circumferential direction in an annular nozzle flow path defined on the outer peripheral side of the turbine wheel by the turbine housing.
  • the exhaust gas flow rate adjusting device is provided so as to close the flow path by rotating the exhaust gas flow rate adjusting device by driving an actuator so that the leading edge of one nozzle vane adjacent to each other and the trailing edge of the other nozzle vane overlap when closed.
  • a variable nozzle device provided with the variable nozzle vanes of the above, and the size of the flow path of the exhaust gas, that is, the flow rate of the exhaust gas can be arbitrarily adjusted according to the rotation amount of each variable nozzle vane.
  • variable capacity turbocharger / turbine having such a variable nozzle device can be operated according to engine load fluctuations, and is particularly excellent in response performance at low load.
  • variable capacity turbocharger when the opening degree of the variable nozzle (variable nozzle vane) is small, the turbine efficiency is lower than that at the peak point, that is, when the nozzle opening degree is near the middle opening range. There is. Since the turbine efficiency when the nozzle opening is in the small opening range greatly affects the response performance, it is required to improve the turbine efficiency in the small opening range.
  • the exhaust gas (working fluid G) flowing into the turbine blade 13 has a strong turning component because the nozzle opening is small, while the flow velocity component toward the inside in the radial direction is It is small (Fig. 11). Therefore, as shown in FIG. 11, in the conventional variable capacity turbocharger (variable nozzle device 100), the centrifugal component caused by the swirling component of the exhaust gas G flowing into the moving blade 13 in the small opening range of the variable nozzle 6 Due to the force, the exhaust gas G is likely to be pressed against the inner surface 31 side of the shroud (shroud portion 30) side.
  • Patent Document 1 discloses a turbine and a turbocharger provided with a protrusion protruding toward the inner surface of the hub side on the inner surface of the shroud side in order to suppress the bias of the exhaust gas flow toward the shroud side. ing.
  • the present disclosure makes it possible for the variable nozzle to reduce the fluid energy loss of the working fluid and improve the turbine efficiency more effectively in the entire small opening range and large opening range. It is an object of the present invention to provide a nozzle device and a turbine, and a turbocharger.
  • the variable nozzle device of one aspect of the present disclosure is a variable nozzle device of a variable capacitance type turbocharger, which is arranged to face the nozzle mount and the nozzle mount, and has an annular nozzle flow path between the nozzle mount and the nozzle mount.
  • the nozzle plate comprises a nozzle plate forming the nozzle and a plurality of variable nozzle vanes rotatably provided about a support shaft at predetermined intervals in the circumferential direction of the nozzle flow path.
  • a first surface facing the mount and at least one through hole penetrating the second surface opposite to the first surface are included, and the at least one through hole is larger than the support shaft on the first surface.
  • the variable nozzle device of one aspect of the present disclosure is a variable nozzle device of a variable capacitance type turbocharger, which is arranged to face the nozzle mount and the nozzle mount, and has an annular nozzle flow path between the nozzle mount and the nozzle mount.
  • the nozzle plate comprises a nozzle plate forming the nozzle and a plurality of variable nozzle vanes rotatably provided about a support shaft at predetermined intervals in the circumferential direction of the nozzle flow path.
  • the slide member includes a first surface facing the mount and a slide member configured so as to be able to advance and retreat from the first surface to the nozzle flow path, and the slide member includes one surface facing the nozzle flow path and the surface. It includes one surface and the other surface on the opposite side, and is configured to advance and retreat according to the pressure difference between the pressure acting on the one surface and the pressure acting on the other surface.
  • the turbine of one aspect of the present disclosure includes a rotating shaft, a turbine wheel provided on one end side of the rotating shaft, and any of the above variable nozzle devices.
  • the turbocharger of one aspect of the present disclosure includes the above turbine.
  • variable nozzle reduces the fluid energy loss of the working fluid in the entire small opening region and large opening region, and is more effective. It becomes possible to improve the efficiency of the turbine.
  • the turbocharger of the present embodiment is a turbo device that improves the output of the engine by utilizing the energy of the working fluid (exhaust gas) discharged from the engine, and the turbine is rotationally driven by the exhaust gas discharged from the engine.
  • the compressor coaxially connected to the turbine is rotationally driven to compress the intake air, and the compressed intake air is supplied to the engine.
  • the turbocharger 1 of the present embodiment includes a radial turbine 2 or a mixed flow turbine (hereinafter referred to as a turbine).
  • the turbine 2 accommodates a turbine wheel 3 that rotates around the axis ⁇ 1 of the turbocharger 1 and an annular shape on the outer peripheral side of the center of the axis ⁇ 1 of the turbine wheel 3 while accommodating the turbine wheel 3.
  • a plurality of variable nozzle vanes 6 provided in the turbine housing 5 forming the nozzle flow path 4 and radially outside the turbine wheel 3 and arranged at predetermined intervals in the circumferential direction of the turbine wheel 3. It is provided with a flow rate adjusting device (flow rate adjusting mechanism for working fluid (exhaust gas G in this embodiment)) 7 including the above.
  • the turbine wheel 3 is integrally provided on one end side of a rotating shaft 11 rotatably supported by journal bearings 9 and 10 housed in a bearing housing 8 by arranging axial lines ⁇ 1 coaxially with each other.
  • the turbine hub 12 has a conical shape and a substantially conical trapezoidal shape, and a plurality of turbine blades 13 provided on the peripheral surface of the turbine hub 12 at predetermined intervals in the circumferential direction of the center of the axis ⁇ 1.
  • a truncated cone-shaped, substantially truncated cone-shaped compressor hub 14 is integrally provided on the other end side of the rotating shaft 11, and a plurality of compressor hubs 14 are provided on the peripheral surface of the compressor hub 14 at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • a compressor blade 15 is provided.
  • the compressor wheel 16 is composed of the compressor hub 14 and the compressor blades 15, and the compressor wheel 16 is rotatably housed in the compressor housing 17 around the axis ⁇ 1.
  • a scroll flow path 18 that communicates with the nozzle flow path 4 and allows the working fluid G introduced from the outside of the turbine housing 5 to flow toward the nozzle flow path 4 and a nozzle.
  • a tubular exhaust flow path 19 that extends along the axis ⁇ 1 while communicating with the flow path 4 and allows the working fluid G that drives the turbine wheel 3 to flow and lead out to the outside of the turbine housing 5 is provided. Has been done.
  • turbocharger 1 of the present embodiment is a variable capacitance type turbocharger, and the flow rate adjusting device 7 is configured to include the variable nozzle device 20.
  • variable nozzle device 20 is arranged so as to face the nozzle mount 21 and the nozzle mount 21, and forms an annular nozzle flow path 4 between the nozzle mount 21 and the nozzle mount 21.
  • a plurality of variable nozzle vanes 6 rotatably provided around a support shaft O2 and a plurality of variable nozzle vanes 6 are rotated at predetermined intervals in the circumferential direction of the nozzle plate 22 and the nozzle flow path 4. It is provided with a nozzle rotation mechanism 23.
  • the nozzle plate 22 faces the nozzle plate main body 34 having the first surface 33 facing the nozzle mount 21 and the inner surface 32 on the hub side. It is formed with a shroud portion 30 having an inner surface 31.
  • variable nozzle device 20 of the present embodiment is configured to include a through hole 36 penetrating the first surface 33 of the nozzle plate main body 34 and the second surface 35 on the opposite side of the first surface 33. ..
  • the first opening 36a that opens to the first surface 33 of the nozzle plate main body 34 is formed inside the support shaft O2 of the variable nozzle vane 6 in the radial direction, and the second surface 35
  • the second opening 36b is formed on the outer side in the radial direction with respect to the first opening 36a.
  • the through hole 36 is formed obliquely from the second surface 35 side to the first surface 33 side of the nozzle plate main body 34.
  • the second opening 36b may be formed at the same position in the radial direction as the first opening 36a.
  • a plurality of through holes 36 are provided at intervals in the circumferential direction of the center of the axis O1.
  • Each of the plurality of through holes 36 is provided in pairs with each of the plurality of variable nozzle vanes 6 so as to be located inside each of the variable nozzle vanes 6 in the radial direction.
  • the through hole 36 may be formed so that the opening area of the first opening 36a is smaller than the opening area of the second opening 36b.
  • variable nozzle device 20 the turbine 2, and the turbocharger 1 of the present embodiment, a plurality of variable nozzle vanes 6 are rotated by driving the nozzle rotation mechanism 23, and the nozzles are discharged from the engine by changing the nozzle opening degree. It is possible to adjust the flow rate of the working fluid G flowing from the scroll flow path 18 to the nozzle flow path 4 and being supplied to the turbine wheel 3.
  • variable nozzle vane 6 the smaller the opening degree of the variable nozzle vane 6 is, the more the variable nozzle vane 6 operates between the variable nozzle vane 6 and the upstream side (scroll flow path 18 side) in the flow direction of the working fluid G on the high pressure side and the low pressure side.
  • the pressure difference between the fluid G and the downstream side in the flow direction becomes large (see FIG. 11).
  • variable nozzle device 20, the turbine 2, and the turbocharger 1 of the present embodiment are provided with a through hole 36 penetrating from the first surface 33 to the second surface 35 of the nozzle plate main body 34, and the through hole 36 is provided.
  • the first opening 36a in which 36 opens to the first surface 33 is radially inside the support shaft O2 of the variable nozzle vane 6, and the second opening 36b that opens to the second surface 35 is radially inward from the first opening 36a. It is formed by arranging it on the outside.
  • the hydraulic fluid G flows upstream on the high pressure side (see FIG. 11).
  • the working fluid g (G) flows through the through hole 36 due to the pressure difference between the scroll flow path 18 side) and the downstream side in the flow direction of the working fluid G on the low pressure side, and the working fluid g of the scroll flow path 18 (G) is injected from the first opening 36a of the through hole 36 into the nozzle flow path 4 inside the support shaft O2 of the variable nozzle vane 6 in the radial direction.
  • the working fluid g injected from the through hole 36 joins the working fluid G flowing through the nozzle flow path 4 toward the turbine wheel 3 through the plurality of variable nozzle vanes 6, so that the first variable nozzle device 100 is used as in the conventional variable nozzle device 100. Even if the surface 33 is not provided with the protrusion, the flow of the working fluid G is brought to the inner surface 32 side of the hub side, and the bias of the working fluid G toward the shroud side, that is, the drift of the working fluid G can be suppressed. ..
  • the pressure difference is larger in the medium opening region than in the large opening region of the variable nozzle vane 6 and in the small opening region than in the medium opening region.
  • the injection output (injection speed) of the working fluid g injected from the hole 36 can be increased.
  • variable nozzle vane 6 In the degree range, the working fluid g emitted from the through hole 36 does not obstruct the flow of the working fluid G, and the occurrence of fluid energy loss can be suppressed.
  • a through hole 36 penetrating from the first surface 33 to the second surface 35 of the nozzle plate main body 34 is provided, and the through hole 36 is provided.
  • 36 is formed by arranging the first opening 36a radially inside the support shaft O2 of the variable nozzle vane 6 and the second opening 36b opening to the second surface 35 radially outside the first opening 36a.
  • variable nozzle vane 6 in addition to the merit of securing the maximum flow rate in the large opening range of the variable nozzle vane 6, the merit of improving the turbine efficiency when the variable nozzle vane 6 is in the small opening range can be surely enjoyed.
  • the variable nozzle vane 6 can reduce the fluid energy loss of the working fluid G in the entire small opening range and the large opening range, and can more effectively improve the turbine efficiency.
  • a plurality of through holes 36 are provided at intervals in the circumferential direction of the center of the axis O1, and the working fluid g is injected from the respective through holes 36 to form the variable nozzle vane 6.
  • the plurality of through holes 36 are arranged in pairs with each of the plurality of variable nozzle vanes 6 in the radial direction of each variable nozzle vane 6, more effectively, the entire circumferential direction flowing through the turbine wheel 3 is provided. The drift of the working fluid G can be suppressed.
  • the jet output (injection) of the working fluid g injected from the first opening 36a is formed.
  • the speed) can be increased, and the drift of the working fluid G flowing through the turbine wheel 3 can be suppressed more effectively in the small opening area of the variable nozzle vane 6.
  • variable nozzle device and turbine of the present disclosure and the first embodiment of the turbocharger have been described above, but the present invention is not limited to the first embodiment described above, and can be appropriately changed as long as the purpose is not deviated. ..
  • the through hole 36 may be formed with one annular flow path extending along the circumferential direction.
  • the working fluid g is injected from the first opening 36a extending in the entire circumferential direction, the drift of the working fluid G flowing in the turbine wheel 3 in the entire circumferential direction is caused in the small opening region of the variable nozzle vane 6. It becomes possible to suppress it suitably.
  • synergistic effect may be achieved by combining the configuration and modification of the first embodiment with the configuration and modification of the second embodiment described later.
  • variable nozzle device and the turbine, and the turbocharger according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. 1, 6 to 10 and 11.
  • the variable nozzle device and the turbine and the turbocharger of the present embodiment have different configurations of the variable nozzle device with respect to the variable nozzle device and the turbine of the first embodiment and the turbocharger, and the other configurations are the same. .. Therefore, in the present embodiment, the same reference numerals are given to the same configurations as those in the first embodiment, and detailed description thereof will be omitted.
  • variable nozzle device 40 of the present embodiment has the nozzle mount 21, the nozzle plate main body 34, and the shroud portion 30 as in the first embodiment. It includes a nozzle plate 22 and a plurality of variable nozzle vanes 6.
  • variable nozzle device 40 is configured to include a slide member 42 at a portion shown by part S in FIG. 6, for example.
  • the nozzle plate main body 34 of the nozzle plate 22 has a first surface 33 facing the nozzle mount 21 and a nozzle from the first surface 33.
  • a slide member 42 configured to be able to move forward and backward with respect to the flow path 4 is provided.
  • the slide member 42 includes one surface 42a facing the nozzle flow path 4 and another surface 42b on the opposite side of the one surface 42a, and the pressure difference between the pressure acting on the one surface 42a and the pressure acting on the other surface 42b. It is configured to move forward and backward according to.
  • variable nozzle device 40 of the present embodiment has a through hole 43 that opens in the second surface 35 between the slide member 42 and the second surface 35 in the nozzle plate main body 34 on the side of the second surface 35.
  • a communication space 44 communicating with the scroll flow path 18 is provided.
  • one end is connected to a stationary member 41 such as the nozzle plate main body 34, and the other end is connected to the other surface 42b of the slide member 42, and the slide member 42 is connected to the inner side of the communication space 44, that is, the nozzle plate.
  • An urging member 45 such as a spring member that urges the side of the second surface 35 of the main body 34 is arranged.
  • variable nozzle device 40 of the present embodiment As a result, in the variable nozzle device 40 of the present embodiment, as shown in FIG. 7 (see FIG. 11), the pressure on the high pressure side and the upstream side (scroll flow path 18 side) of the working fluid G in the flow direction. Is transmitted to the communication space 44 through the through hole 43 and acts on the other surface 42b of the slide member 42, and the pressure on the low pressure side and the downstream side (nozzle flow path 4 side) of the working fluid G in the flow direction is applied to the slide member. It acts on one side 42a of 42. Further, the urging force of the urging member 45 acts on the slide member 42.
  • the slide member 42 of the present embodiment slides (advances) according to the pressure difference between the pressure acting on the one surface 42a and the pressure acting on the other surface 42b, and the small opening area of the variable nozzle vane 6 in which the pressure difference is large.
  • the one surface 42a side projects from the first surface 33 to the inside of the nozzle flow path 4 with an amount of protrusion corresponding to the magnitude of the pressure difference.
  • the slide member 42 of the present embodiment has, for example, a medium opening region and a large opening region of the variable nozzle vane 6 in which the pressure difference between the first surface 33 side and the second surface 35 side of the nozzle plate main body 34 is small to some extent. Then, due to the action of the urging force of the urging member 45, the one surface 42a side is arranged at a position close to the first surface 33 (including on the same surface), and is held in this retracted state.
  • the slide member 42 does not protrude from the first surface 33, and the slide member 42 becomes a resistance like the protruding portion of the conventional variable nozzle device 100. Therefore, fluid energy loss does not occur and the turbine efficiency does not decrease.
  • the pressure difference becomes large, the pressure in the communication space 44 rises, and the force pressing the other surface 42b of the slide member 42 becomes relatively large, so that the slide member 42 slides (advances), and one surface 42a side thereof projects from the first surface 33 of the nozzle plate main body 34 into the nozzle flow path 4.
  • the working fluid G flows along the one surface 42a of the protruding slide member 42 in the small opening range of the variable nozzle vane 6, and the flow of the working fluid G is brought to the hub side. Therefore, the drift of the working fluid G to the shroud side is suppressed, the unbalanced flow at the outlet of the turbine blade 13 is alleviated, the mixing loss is reduced, and the turbine efficiency can be improved.
  • variable nozzle device 40 and the turbine 2 and the turbocharger 1 of the present embodiment in addition to the merit of securing the maximum flow rate in the large opening range of the variable nozzle vane 6, the turbine when the variable nozzle vane 6 is in the small opening range.
  • the merit of improving efficiency can also be enjoyed, and the occurrence of fluid energy loss of the working fluid G is suitably suppressed regardless of whether the variable nozzle vane 6 has a small opening range or a large opening range, and the turbine efficiency is effectively improved. Will be possible.
  • one surface 42a of the slide member 42 is with the nozzle mount 21 as it goes inward in the radial direction. It is preferable to have a tapered surface 42c configured to reduce the distance.
  • the working fluid G can be smoothly flowed along the tapered surface 42c of one surface 42a of the protruding slide member 42, and the working fluid can be smoothly flowed by the protruding slide member 42. It is possible to disturb the flow of G and suppress the occurrence of fluid energy loss.
  • an urging member 45 is provided so that the urging force acts on the slide member 42.
  • the slide member 42 can be projected by the amount of protrusion corresponding to the magnitude of the pressure difference, the pressure difference becomes smaller, and the slide member 42 is automatically and preferably urged by the urging force of the urging member 45. It can be evacuated.
  • variable nozzle device and the turbine of the present disclosure and the second embodiment of the turbocharger have been described above, the present invention is not limited to the first embodiment and the second embodiment described above, and the configuration and modification of each embodiment are modified. It can be changed as appropriate within the range that does not deviate from the purpose, such as combining examples.
  • the configurations and modification examples of the first embodiment and the second embodiment may be selectively combined as appropriate. In this case, it becomes possible to obtain the effect of improving the blade incident characteristics and the effect of improving the turbine efficiency even more effectively, and in some cases synergistically.
  • the nozzle plate 22 (nozzle plate main body 34) and the slide member 42 are fitted to each other, and the slide member 42 can be slidably moved with respect to the nozzle plate 22.
  • an engaging portion 46 engaging convex portion 46a, engaging concave portion 46b that supports the nozzle plate 22 so as to be able to move forward and backward with reference to the first surface 33 may be provided.
  • the pressure on the low-pressure first surface 33 side and the pressure on the high-pressure second surface 35 side act directly on one surface 42a and the other surface 42b of the slide member 42, respectively, and these pressures.
  • the slide member 42 can be automatically slid according to the pressure difference between the two. As a result, it is possible to obtain the same effect as that of the present embodiment, and it is possible to improve the blade incident characteristics and the turbine efficiency.
  • the slide member 42 can be configured so as not to move in the radial direction and the circumferential direction around the axis O1.
  • the amount of protrusion and evacuation of the slide member 42 that is, the amount of advance / retreat of the slide member 42 can be regulated, and the position of the slide member 42 can be preferably controlled.
  • the first pressure on the side of the first surface 33 of the nozzle plate main body 34 that is, the lower pressure side of the radial inner portion of the variable nozzle vane 6 with respect to the support shaft O2.
  • the slide member 42 is P2. It protrudes from the first surface 33 to the nozzle mount 21 side (inside the nozzle flow path 4) in the state of ⁇ P1> P3, and retracts between the first surface 33 and the second surface 35 in the state of P2-P1 ⁇ P3. It may be configured to fit.
  • variable nozzle device 20 of the first embodiment is a variable nozzle device of a variable capacitance type turbocharger (turbocharger 1 of the first embodiment), and is a nozzle mount.
  • a nozzle plate (first) that is arranged to face the nozzle mount (nozzle mount 21 of the first embodiment) and forms an annular nozzle flow path (nozzle flow path 4 of the first embodiment) between the nozzle mount and the nozzle mount.
  • a plurality of variable nozzle vanes rotatably provided around a support shaft (support shaft O2 of the first embodiment) at a predetermined interval in the circumferential direction of the nozzle plate 22) of the first embodiment.
  • the nozzle plate has a first surface facing the nozzle mount (first surface 33 of the first embodiment) and a second surface opposite to the first surface. Includes at least one through hole (through hole 36 of the first embodiment) penetrating (second surface 35 of the first embodiment), and at least one through hole is radial to the support shaft on the first surface.
  • variable nozzle device of the present disclosure the working fluid injected from the through hole joins the working fluid flowing through the nozzle flow path toward the turbine wheel through a plurality of variable nozzle vanes, so that the working fluid flow flows to the inner surface on the hub side. It is possible to suppress the deviation of the working fluid toward the shroud side, that is, the deviation of the working fluid.
  • the smaller the opening degree of the variable nozzle vane is, the larger the pressure difference between the upstream side in the flow direction of the working fluid on the high pressure side and the downstream side in the flow direction of the working fluid on the low pressure side. Since the pressure difference is larger in the medium opening region than in the large opening region of the variable nozzle vane and in the small opening region than in the medium opening region, the smaller the opening of the variable nozzle vane, the larger the injection from the through hole.
  • the injection output (injection speed) of the working fluid can be increased.
  • variable nozzle vane small opening region where a large deviation of the working fluid to the shroud side occurs, the deviation of the working fluid can be effectively suppressed, and the deviation does not occur (a large deviation does not occur).
  • the large opening region of the nozzle vane it is possible to suppress the occurrence of fluid energy loss without the working fluid coming out of the through hole obstructing the flow of the working fluid.
  • variable nozzle vane can reduce the fluid energy loss of the working fluid in the entire small opening range and large opening range, and can improve the turbine efficiency more effectively.
  • variable nozzle device is the variable nozzle device according to (1), and at least one through hole includes a plurality of through holes provided at intervals in the circumferential direction.
  • variable nozzle device of the present disclosure a plurality of through holes are provided at intervals in the circumferential direction, and the working fluid is injected from each through hole, so that the turbine can be used in a small opening region of the variable nozzle vane. It is possible to effectively suppress the drift of the working fluid flowing in the entire circumferential direction flowing through the wheel.
  • variable nozzle device is the variable nozzle device according to (1), in which at least one through hole includes one annular flow path extending along the circumferential direction.
  • variable nozzle device of the present disclosure since the through hole is formed to include one annular flow path extending along the circumferential direction, the working fluid is injected from the first opening extending in the entire circumferential direction. .. Therefore, in the small opening range of the variable nozzle vane, it is possible to suitably suppress the drift of the working fluid flowing through the turbine wheel in the entire circumferential direction.
  • variable nozzle device is the variable nozzle device according to any one of (1) to (3), and at least one through hole is the opening area of the second opening of the nozzle plate. It is formed so that the opening area of the first opening is smaller than that of the first opening.
  • variable nozzle device of the present disclosure since the through hole is formed so that the opening area of the first opening is smaller than the opening area of the second opening, the working fluid jetted from the first opening is ejected.
  • the force (injection speed) can be increased, and the drift of the working fluid flowing through the turbine wheel can be suppressed more effectively in the small opening range of the variable nozzle vane.
  • variable nozzle device 40 of the second embodiment is a variable nozzle device of a variable capacitance type turbocharger (turbocharger 1 of the second embodiment), and is a nozzle mount.
  • a nozzle plate (second embodiment) that is arranged to face the nozzle mount (nozzle mount 21 of the second embodiment) and forms an annular nozzle flow path (nozzle flow path 4 of the second embodiment) between the nozzle mount and the nozzle mount.
  • the slide member includes a slide member (slide member 42 of the second embodiment) configured to be able to advance and retreat, and the slide member has one surface facing the nozzle flow path (one surface 42a of the second embodiment) and one surface opposite to the one surface. It includes the other surface (the other surface 42b of the second embodiment), and is configured to advance and retreat according to the pressure difference between the pressure acting on one surface and the pressure acting on the other surface.
  • variable nozzle device of the present disclosure in the medium opening region and the large opening region of the variable nozzle vane where the pressure difference between the first surface side and the second surface side is small to some extent, the one surface side is close to the first surface (same). It is placed on the surface) and is held in this retracted state.
  • the slide member in the medium opening range and the large opening range of the variable nozzle vane, the slide member does not protrude from the first surface, the slide member acts as a resistance, fluid energy loss occurs, and the turbine efficiency does not decrease.
  • the pressure difference becomes large, the force for pressing the other surface of the slide member becomes relatively large, the slide member slides (advances), and one surface side thereof is the first surface. Protrudes into the nozzle flow path.
  • the working fluid flows along one surface of the protruding slide member in the small opening range of the variable nozzle vane, and the flow of the working fluid is brought to the hub side. Therefore, the drift of the working fluid to the shroud side is suppressed, the unbalanced flow at the outlet of the turbine blade is alleviated, the mixing loss is reduced, and the turbine efficiency can be improved.
  • the deviation of the working fluid can be effectively suppressed, and the deviation does not occur (the large deviation does not occur).
  • the working fluid coming out of the through hole does not obstruct the flow of the working fluid, and it is possible to suppress the occurrence of fluid energy loss.
  • variable nozzle vane can reduce the fluid energy loss of the working fluid in the entire small opening range and large opening range, and can improve the turbine efficiency more effectively.
  • variable nozzle device is the variable nozzle device according to (5), so that one surface of the slide member becomes smaller in distance from the nozzle mount toward the inside in the radial direction. It has a tapered surface (tapered surface 42c of the second embodiment) configured in.
  • the working fluid can be smoothly flowed along the tapered surface of one surface of the protruding slide member in the small opening range of the variable nozzle vane, and the protruding slide member allows the working fluid to flow. It can disturb the flow and suppress the occurrence of fluid energy loss.
  • variable nozzle device is the variable nozzle device according to (5) or (6), in which one end side is fixed to the other surface of the slide member and the other end side is a stationary member (second embodiment).
  • a spring member (a urging member 45 of the second embodiment) fixed to the stationary member 41 (turbine housing 5, nozzle plate 22) of the embodiment is further provided.
  • the slide member can be projected by the amount of protrusion according to the magnitude of the pressure difference, and the slide member can be projected. As the pressure difference becomes smaller, the slide member can be automatically and preferably retracted by the urging force of the spring member.
  • variable nozzle device is the variable nozzle device according to (5) to (7), further comprising a stopper (stopper 47 of the second embodiment) that regulates the amount of advance / retreat of the slide member. Be prepared.
  • variable nozzle device of the present disclosure by providing the stopper, the amount of protrusion and evacuation of the slide member, that is, the amount of advance / retreat of the slide member can be regulated, and the position of the slide member can be preferably controlled. can.
  • the turbine according to one embodiment is located on a rotating shaft (rotary shaft 11 of the first embodiment and the second embodiment) and one end side of the rotating shaft.
  • the turbine wheel provided (the turbine wheel 3 of the first embodiment and the second embodiment) and the variable nozzle device according to any one of (1) to (8) are provided.
  • the turbine of the present disclosure it is possible to provide a turbine that is effective in the action and effect of the variable nozzle device according to any one of (1) to (8).
  • the turbocharger according to one aspect includes the turbine according to (9).
  • turbocharger of the present disclosure it is possible to provide a turbocharger that is effective in the action and effect of the turbine and the variable nozzle device described in (9).

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Abstract

可変容量型のターボチャージャの可変ノズル装置20は、ノズルマウント21と、ノズルマウント21対向して配置され、ノズルマウント21との間に環状のノズル流路4を形成するノズルプレート22と、ノズル流路4の周方向に所定の間隔をあけてそれぞれ支軸O2を中心として回動可能に設けられた複数の可変ノズルベーン6と、を備える。ノズルプレート22は、ノズルマウント21に対向する第1面33と、第1面33と反対側の第2面35とを貫通する少なくとも一つの貫通孔36を備える。少なくとも一つの貫通孔36は、第1面33において支軸よりも径方向の内側に形成された第1開口36aと、第2面35において第1開口36aよりも径方向の外側又は第1開口36aと径方向の同位置に形成された第2開口36bと、を有する。これにより、複数の可変ノズルベーン6を通じてノズル流路4をタービンホイール3に向けて流れる作動流体Gに貫通孔36から噴射した作動流体gが合流することで、従来の可変ノズル装置のように第1面33に突出部を設けなくても、作動流体Gの流れがハブ側の内面32側に寄せられ、シュラウド側への作動流体Gの偏り、すなわち、作動流体Gの偏流を抑制することができる。

Description

可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャ
 本開示は、可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャに関する。
 タービン回転数、タービン出力を可変とすることができ、あるいはエンジンの出力変化に対する高い応答性能を確保できるなどの大きな利点を有することから、自動車用エンジンに搭載されるターボチャージャや、発電用エンジンに用いられるエキスパンションタービン、小型ガスタービンなどに、タービンに導入する排ガスの流量調整装置を備えたラジアルタービンや斜流タービンが多用されている。
 ラジアルタービンや斜流タービンを備えたターボチャージャは、例えば、エンジンからの排ガス(作動流体)によってタービンを回転駆動させるとともに、タービンと同軸で連結したコンプレッサを回転駆動させて吸気を圧縮し、この圧縮した吸気をエンジンに供給するように構成されている。
 一方、排ガスの流量調整装置は、タービンハウジングによってタービンホイールの外周側に画定された環状のノズル流路に、周方向に複数のノズルベーンを並設して構成されている。
 また、排ガスの流量調整装置には、アクチュエータの駆動によって回動し、閉動時に隣り合う一方のノズルベーンの前縁と他方のノズルベーンの後縁とが重なって流路を閉じるように設けられた複数の可変ノズルベーンを備え、各可変ノズルベーンの回動量によって排ガスの流路の大きさ、すなわち、排ガスの流量を任意に調整できるように構成した可変ノズル装置を備えたものがある。
 このような可変ノズル装置を有する可変容量型のターボチャージャ/タービンは、エンジンの負荷変動に合わせた運転が可能であり、特に、低負荷時のレスポンス性能に優れる。
 しかしながら、可変容量ターボチャージャは、可変ノズル(可変ノズルベーン)の開度が小さいとき、タービン効率がピーク点、すなわち、ノズル開度が中開度域付近のときと比べて低下することが知られている。ノズル開度が小開度域のときのタービン効率は、レスポンス性能に大きく影響するため、小開度域でタービン効率を向上させることが求められている。
 ここで、可変ノズル6が小開度域のとき、タービン動翼13に流れ込む排ガス(作動流体G)は、ノズル開度が小さいために強い旋回成分をもつ一方、径方向内側に向かう流速成分は小さい(図11)。このため、図11に示すように、従来の可変容量ターボチャージャ(可変ノズル装置100)では、可変ノズル6の小開度域において、動翼13に流入する排ガスGがもつ旋回成分に起因した遠心力により、排ガスGがシュラウド(シュラウド部30)側の内面31側に押し付けられやすい。そして、排ガスGがシュラウド側に押し付けられると、動翼13の出口において、排ガスGの流れはシュラウド側に偏り、シュラウド側で流速が大きく、ハブ(タービンハブ12)側の内面32側で流速が小さくなり、結果、動翼13の下流側で流速不均衡を解消するように排ガスGの流れが広がり、混合損失が起こりやすくなってしまう。
 これに対し、特許文献1には、排ガスの流れのシュラウド側への偏りを抑制するためにシュラウド側の内面にハブ側の内面に向けて突出する突出部を設けたタービン、ターボチャージャが開示されている。
 このように突出部を備えて構成した特許文献1のタービン、ターボチャージャにおいては、排ガスが突出部に沿って流れることでハブ側の内面側に寄せられ、シュラウド側への排ガスの偏り、すなわち、排ガスの偏流が抑制される。これにより、動翼出口での不均衡な流れが緩和され、混合損失が低減し、タービン効率を向上することが可能になる。よって、可変ノズルの大開度域における最大流量確保というメリットに加え、可変ノズルが小開度域のときのタービン効率向上というメリットも享受できる。
国際公開第2016/031017号
 しかしながら、特許文献1に開示されたタービン、ターボチャージャでは、前述の通り、突出部を備えることによって、可変ノズルが小開度域のとき、排ガスの流れをハブ側に寄せ、シュラウド側への排ガスの偏流を抑制できるが、可変ノズルが大開度域のときには、突出部が抵抗となって排ガスの流体エネルギー損失が生じ、タービン効率が低下するおそれがあり、この点で改善の余地が残されていた。
 本開示は、上記事情に鑑み、可変ノズルが小開度域、大開度域の全域において、作動流体の流体エネルギー損失を低減し、より効果的にタービン効率の向上を図ることを可能にする可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャを提供することを目的とする。
 本開示の一態様の可変ノズル装置は、可変容量型ターボチャージャの可変ノズル装置であって、ノズルマウントと、前記ノズルマウントと対向して配置され、前記ノズルマウントとの間に環状のノズル流路を形成するノズルプレートと、前記ノズル流路の周方向に所定の間隔をあけてそれぞれ支軸を中心として回動可能に設けられた複数の可変ノズルベーンと、を備え、前記ノズルプレートは、前記ノズルマウントに対向する第1面と、前記第1面と反対側の第2面とを貫通する少なくとも一つの貫通孔を含み、前記少なくとも一つの貫通孔は、前記第1面において前記支軸よりも径方向の内側に形成された第1開口と、前記第2面において前記第1開口よりも前記径方向の外側又は前記第1開口と前記径方向の同位置に形成された第2開口と、を有する。
 本開示の一態様の可変ノズル装置は、可変容量型ターボチャージャの可変ノズル装置であって、ノズルマウントと、前記ノズルマウントと対向して配置され、前記ノズルマウントとの間に環状のノズル流路を形成するノズルプレートと、前記ノズル流路の周方向に所定の間隔をあけてそれぞれ支軸を中心として回動可能に設けられた複数の可変ノズルベーンと、を備え、前記ノズルプレートは、前記ノズルマウントに対向する第1面と、前記第1面から前記ノズル流路に対して進退可能に構成されたスライド部材と、を含み、前記スライド部材は、前記ノズル流路に面する一面と、前記一面と反対側の他面とを含むとともに、前記一面に作用する圧力と、前記他面に作用する圧力との圧力差に応じて進退するように構成されている。
 本開示の一態様のタービンは、回転軸と、回転軸の一端側に設けられたタービンホイールと、上記の何れかの可変ノズル装置と、を備える。
 本開示の一態様のターボチャージャは、上記のタービンを備える。
 本開示の一態様の可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャによれば、可変ノズル(可変ノズルベーン)が小開度域、大開度域の全域において、作動流体の流体エネルギー損失を低減し、より効果的にタービン効率の向上を図ることが可能になる。
第1実施形態、第2実施形態のタービン、ターボチャージャを示す断面図である。 第1実施形態の可変ノズル装置、タービン、ターボチャージャを示す軸線方向(作動流体の流れ方向下流側)から見た断面図である。 第1実施形態の可変ノズル装置を示す断面図である。 第1実施形態の可変ノズル装置を示す断面図である。 第1実施形態の可変ノズル装置、タービン、ターボチャージャの変更例を示す軸線方向(作動流体の流れ方向下流側)から見た断面図である。 第2実施形態の可変ノズル装置の位置を示す断面図である。 第2実施形態の可変ノズル装置を示す断面図である。 第2実施形態の可変ノズル装置の変更例を示す断面図である。 第2実施形態の可変ノズル装置のノズルプレート(ノズルプレート本体部)の変更例を示す軸線方向(作動流体の流れ方向下流側)から見た図である。 第2実施形態の可変ノズル装置のスライド部材の変更例を示す軸線方向(作動流体の流れ方向下流側)から見た図である。 従来の可変ノズル装置(タービン、ターボチャージャ)を示す断面図である。
(第1実施形態)
 以下、図1から図5、図11を参照し、第1実施形態に係る可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャについて説明する。
(ターボチャージャ)
 本実施形態のターボチャージャは、エンジンから排出される作動流体(排ガス)のエネルギーを利用してエンジンの出力を向上させるターボ装置であり、エンジンから排出される排ガスによってタービンを回転駆動させ、これにより、タービンと同軸で連結されているコンプレッサを回転駆動させて吸気を圧縮し、この圧縮した吸気をエンジンに供給するものである。
 具体的に、本実施形態のターボチャージャ1は、図1に示すように、ラジアルタービン2あるいは斜流タービン(以下、タービンという)を備えている。
(タービン)
 タービン2は、図1、図2に示すように、ターボチャージャ1の軸線О1周りに回転するタービンホイール3と、タービンホイール3を収容しつつ、タービンホイール3の軸線О1中心の外周側に環状のノズル流路4を形成するタービンハウジング5と、タービンホイール3の径方向外側のノズル流路4内に設けられ、タービンホイール3の周方向に所定の間隔をあけて配された複数の可変ノズルベーン6を含む流量調整装置(作動流体(本実施形態では排ガスG)の流量調整機構)7と、を備えている。
 タービンホイール3は、ベアリングハウジング8に収容したジャーナル軸受9,10によって回転可能に軸支された回転軸11の一端側に、互いの軸線О1を同軸上に配して一体に設けられた截頭錐状で略円錐台状のタービンハブ12と、タービンハブ12の周面に軸線О1中心の周方向に所定の間隔をあけて設けられた複数のタービン動翼13と、を備えている。
 回転軸11の他端側には、截頭錐状で略円錐台状のコンプレッサハブ14が一体に設けられ、このコンプレッサハブ14の周面には、周方向に所定の間隔をあけて複数のコンプレッサ動翼15が設けられている。
 これらコンプレッサハブ14とコンプレッサ動翼15とによってコンプレッサホイール16が構成され、このコンプレッサホイール16は、コンプレッサハウジング17に軸線О1周りに回転可能に収容されている。
 本実施形態において、タービンハウジング5の内部には、ノズル流路4に連通し、タービンハウジング5の外部から導入された作動流体Gをノズル流路4に向けて流通させるスクロール流路18と、ノズル流路4に連通しつつ軸線О1に沿って延在し、タービンホイール3を駆動させた作動流体Gを流通させてタービンハウジング5の外部に導出するための管状の排気流路19と、が設けられている。
(可変ノズル装置)
 一方、本実施形態のターボチャージャ1は、可変容量型のターボチャージャであり、流量調整装置7が可変ノズル装置20を備えて構成されている。
 可変ノズル装置20は、図11に示した従来の可変ノズル装置100と同様、ノズルマウント21と、ノズルマウント21と対向して配置され、ノズルマウント21との間に環状のノズル流路4を形成するノズルプレート22と、ノズル流路4の周方向に所定の間隔をあけてそれぞれ支軸O2を中心として回動可能に設けられた複数の可変ノズルベーン6と、複数の可変ノズルベーン6を回動させるノズル回動機構23と、備えている。
 ノズルプレート22は、図3、図4(図1、図11参照)に示すように、ノズルマウント21に対向する第1面33を有するノズルプレート本体部34と、ハブ側の内面32と対向する内面31を有するシュラウド部30とを備えて形成されている。
 そして、本実施形態の可変ノズル装置20は、ノズルプレート本体部34の第1面33と、第1面33と反対側の第2面35とを貫通する貫通孔36を備えて構成されている。
 また、本実施形態の貫通孔36は、ノズルプレート本体部34の第1面33に開口する第1開口36aが可変ノズルベーン6の支軸O2よりも径方向の内側に形成され、第2面35に開口する第2開口36bが第1開口36aよりも径方向の外側に形成されている。これにより、この貫通孔36は、ノズルプレート本体部34の第2面35側から第1面33側に向けて斜めに穿設されている。
 なお、第2開口36bは第1開口36aと径方向の同位置に形成されていてもよい。
 さらに、本実施形態では、図2に示すように、複数の貫通孔36が、軸線O1中心の周方向に間隔をあけて設けられている。複数の貫通孔36はそれぞれ、複数の可変ノズルベーン6のそれぞれと一対で、各可変ノズルベーン6の径方向内側に位置するように設けられている。
 さらに、貫通孔36は、第2開口36bの開口面積よりも第1開口36aの開口面積を小にして形成されていてもよい。
 そして、本実施形態の可変ノズル装置20及びタービン2、並びにターボチャージャ1では、ノズル回動機構23の駆動によって複数の可変ノズルベーン6を回動させ、ノズル開度を変えることにより、エンジンから排出され、スクロール流路18からノズル流路4に流れてタービンホイール3に供給される作動流体Gの流量を変えることを調節することができる。
 このとき、可変ノズルベーン6の開度が小さい小開度域であるほど、可変ノズルベーン6を間に、高圧側で作動流体Gの流れ方向上流側(スクロール流路18側)と、低圧側で作動流体Gの流れ方向下流側との圧力差が大きくなる(図11参照)。
 これに対し、本実施形態の可変ノズル装置20及びタービン2、並びにターボチャージャ1は、ノズルプレート本体部34の第1面33から第2面35に貫通する貫通孔36が設けられ、この貫通孔36が第1面33に開口する第1開口36aを可変ノズルベーン6の支軸O2よりも径方向の内側に、第2面35に開口する第2開口36bを第1開口36aよりも径方向の外側に配置して形成されている。
 これにより、本実施形態の可変ノズル装置20及びタービン2、並びにターボチャージャ1においては、図4(図11参照)に示すように、高圧(High pressure)側で作動流体Gの流れ方向上流側(スクロール流路18側)と、低圧(Low pressure)側で作動流体Gの流れ方向下流側との圧力差によって、貫通孔36を作動流体g(G)が流れ、スクロール流路18の作動流体g(G)が貫通孔36の第1開口36aから可変ノズルベーン6の支軸O2よりも径方向の内側のノズル流路4に噴射される。
 そして、複数の可変ノズルベーン6を通じてノズル流路4をタービンホイール3に向けて流れる作動流体Gに貫通孔36から噴射した作動流体gが合流することで、従来の可変ノズル装置100のように第1面33に突出部を設けなくても、作動流体Gの流れがハブ側の内面32側に寄せられ、シュラウド側への作動流体Gの偏り、すなわち、作動流体Gの偏流を抑制することができる。
 また、可変ノズルベーン6の開度が小さい小開度域であるほど、高圧側で作動流体Gの流れ方向上流側と、低圧側で作動流体Gの流れ方向下流側との圧力差が大きくなるため、言い換えれば、可変ノズルベーン6の大開度域よりも中開度域、中開度域よりも小開度域の方が前記圧力差が大きくなるため、可変ノズルベーン6の開度が小さくなるほど、貫通孔36から噴射される作動流体gの噴出力(噴射速度)を大きくすることができる。
 これにより、シュラウド側への作動流体Gの大きな偏流が発生する可変ノズルベーン6の小開度域では、効果的に作動流体Gの偏流を抑制することができ、偏流が生じない可変ノズルベーン6の大開度域では、貫通孔36から出た作動流体gが作動流体Gの流れを阻害することなく、流体エネルギー損失が生じることを抑制できる。
 したがって、本実施形態の可変ノズル装置20及びタービン2、並びにターボチャージャ1によれば、ノズルプレート本体部34の第1面33から第2面35に貫通する貫通孔36が設けられ、この貫通孔36が第1開口36aを可変ノズルベーン6の支軸O2よりも径方向の内側に、第2面35に開口する第2開口36bを第1開口36aよりも径方向の外側に配置して形成されていることによって、タービン動翼13の出口での作動流体Gの不均衡な流れが緩和され、混合損失が低減し、タービン効率を向上することが可能になる。
 よって、可変ノズルベーン6の大開度域における最大流量確保というメリットに加え、可変ノズルベーン6が小開度域のときのタービン効率向上というメリットを確実に享受できる。言い換えれば、可変ノズルベーン6が小開度域、大開度域の全域において、作動流体Gの流体エネルギー損失を低減し、より効果的にタービン効率の向上を図ることが可能になる。
 なお、貫通孔36の第2開口36bが第1開口36aと径方向の同位置に形成されていても、上記と同様の作用効果を得ることが可能である。
 また、図2に示すように、複数の貫通孔36が、軸線O1中心の周方向に間隔をあけて設けられ、それぞれの貫通孔36から作動流体gが噴射されることで、可変ノズルベーン6の小開度域において、タービンホイール3に流れる周方向全体の作動流体Gの偏流を効果的に抑制することが可能になる。このとき、複数の貫通孔36がそれぞれ、複数の可変ノズルベーン6のそれぞれと一対で、各可変ノズルベーン6の径方向内側に配置されていれば、より効果的に、タービンホイール3に流れる周方向全体の作動流体Gの偏流を抑制することができる。
 さらに、貫通孔36が、その第2開口36bの開口面積よりも第1開口36aの開口面積を小にして形成されていれば、第1開口36aから噴射される作動流体gの噴出力(噴射速度)を高めることができ、可変ノズルベーン6の小開度域において、タービンホイール3に流れる作動流体Gの偏流を、より一層効果的に抑制することが可能になる。
 以上、本開示の可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャの第1実施形態について説明したが、上記の第1実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
 例えば、図5に示すように、貫通孔36は、周方向に沿って延在する一つの環状流路を備えて形成されていてもよい。この場合には、周方向全体に延びる第1開口36aから作動流体gが噴射されるため、可変ノズルベーン6の小開度域において、タービンホイール3に流れる周方向全体の作動流体Gの偏流を、好適に抑制することが可能になる。
 また、第1実施形態の構成、変更例と、後述の第2実施形態の構成、変更例とを組み合わせるなどして、相乗的な作用効果を奏功できるようにしてもよい。
(第2実施形態)
 次に、図1、図6から図10、図11を参照し、第2実施形態に係る可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャについて説明する。ここで、本実施形態の可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャは、第1実施形態の可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャに対して可変ノズル装置の構成が異なり、他の構成は同様である。よって、本実施形態では、第1実施形態と同様の構成に対して同一符号を付すなどし、その詳細な説明を省略する。
(可変ノズル装置)
 本実施形態の可変ノズル装置40は、図6、図7(図1、図11参照)に示すように、第1実施形態と同様、ノズルマウント21と、ノズルプレート本体部34及びシュラウド部30を有してなるノズルプレート22と、複数の可変ノズルベーン6と、を備えている。
 一方、可変ノズル装置40は、第1実施形態と異なり、例えば図6のS部で示す部位に、スライド部材42を備えて構成されている。
 具体的に、本実施形態の可変ノズル装置40は、図7に示すように、ノズルプレート22のノズルプレート本体部34が、ノズルマウント21に対向する第1面33と、第1面33からノズル流路4に対して進退可能に構成されたスライド部材42と、を備えている。そして、スライド部材42は、ノズル流路4に面する一面42aと、一面42aと反対側の他面42bとを備え、一面42aに作用する圧力と、他面42bに作用する圧力との圧力差に応じて進退するように構成されている。
 また、本実施形態の可変ノズル装置40は、ノズルプレート本体部34に、スライド部材42と第2面35との間に、第2面35に開口する貫通孔43で第2面35の側のスクロール流路18に連通する連通空間44が設けられている。連通空間44には、一端をノズルプレート本体部34などの静止部材41に、他端をスライド部材42の他面42bにそれぞれ接続し、スライド部材42を連通空間44の内部側、すなわち、ノズルプレート本体部34の第2面35の側に付勢するバネ部材などの付勢部材45が配設されている。
 これにより、本実施形態の可変ノズル装置40においては、図7(図11参照)に示すように、高圧(High pressure)側で作動流体Gの流れ方向上流側(スクロール流路18側)の圧力が貫通孔43を通じて連通空間44に伝達され、スライド部材42の他面42bに作用し、低圧(Low pressure)側で作動流体Gの流れ方向下流側(ノズル流路4側)の圧力がスライド部材42の一面42aに作用する。また、スライド部材42には、付勢部材45の付勢力が作用する。
 そして、本実施形態のスライド部材42は、一面42aに作用する圧力と他面42bに作用する圧力の圧力差に応じてスライド(進出)し、この圧力差が大きい可変ノズルベーン6の小開度域において、圧力差の大きさに応じた突出量で、一面42a側が第1面33からノズル流路4の内側に突出する。
 すなわち、本実施形態のスライド部材42は、例えば、ノズルプレート本体部34の第1面33の側と第2面35の側の圧力差がある程度小さい可変ノズルベーン6の中開度域、大開度域では、付勢部材45の付勢力の作用により、一面42a側が第1面33と近い位置(同一面上を含む)に配され、この退避状態で保持される。
 よって、可変ノズルベーン6の中開度域、大開度域においては、スライド部材42が第1面33から突出せず、従来の可変ノズル装置100の突出部のように、スライド部材42が抵抗となって流体エネルギー損失が生じ、タービン効率が低下することはない。
 一方、可変ノズルベーン6の小開度域では、前記圧力差が大きくなり、連通空間44内の圧力が上昇してスライド部材42の他面42bを押圧する力が相対的に大きくなって、スライド部材42がスライド(進出)し、その一面42a側がノズルプレート本体部34の第1面33からノズル流路4内に突出する。
 これにより、可変ノズルベーン6の小開度域において、突出したスライド部材42の一面42aに沿って作動流体Gが流れ、この作動流体Gの流れがハブ側へ寄せられる。よって、シュラウド側への作動流体Gの偏流が抑制され、タービン動翼13の出口での不均衡な流れが緩和されるとともに混合損失が低減し、タービン効率を向上することが可能になる。
 したがって、本実施形態の可変ノズル装置40及びタービン2、並びにターボチャージャ1によれば、可変ノズルベーン6の大開度域における最大流量確保というメリットに加え、可変ノズルベーン6が小開度域のときのタービン効率向上というメリットも享受でき、可変ノズルベーン6の小開度域、大開度域のいずれであっても、好適に作動流体Gの流体エネルギー損失の発生を抑え、効果的にタービン効率の向上を図ることが可能になる。
 また、本実施形態の可変ノズル装置40及びタービン2、並びにターボチャージャ1においては、図7に示すように、スライド部材42の一面42aが、径方向の内側に向かうに連れてノズルマウント21との距離が小さくなるように構成されたテーパ面42cを有することが好ましい。
 この場合には、可変ノズルベーン6の小開度域において、突出したスライド部材42の一面42aのテーパ面42cに沿って、作動流体Gを滑らかに流すことができ、突出したスライド部材42によって作動流体Gの流れを乱し、流体エネルギー損失が生じることを抑制できる。
 さらに、本実施形態の可変ノズル装置40及びタービン2、並びにターボチャージャ1においては、付勢部材45を設け、スライド部材42に付勢力が作用するようにしている。これにより、前記圧力差の大きさに応じた突出量でスライド部材42を突出させることができ、且つ前記圧力差が小さくなるとともにスライド部材42を付勢部材45の付勢力によって自動的で好適に退避させることができる。
 以上、本開示の可変ノズル装置及びタービン、並びにターボチャージャの第2実施形態について説明したが、上記の第1実施形態、第2実施形態に限定されるものではなく、各実施形態の構成、変更例を組み合わせるなど、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
 例えば、第1実施形態、第2実施形態の構成、変更例を適宜選択的に組み合わせてもよい。この場合には、より一層効果的に、場合によっては相乗的に、動翼インシデンス特性の改善効果、タービン効率の向上効果を得ることが可能になる。
 さらに、例えば、図8から図10に示すように、ノズルプレート22(ノズルプレート本体部34)とスライド部材42に、互いに嵌合し、ノズルプレート22に対してスライド部材42をスライド移動可能で、且つノズルプレート22の第1面33を基準に進退可能に支持する係合部46(係合凸部46a、係合凹部46b)を設けて構成してもよい。
 この場合には、スライド部材42の一面42aと他面42bにそれぞれ、低圧の第1面33の側の圧力と高圧の第2面35の側の圧力とがそれぞれ直接的に作用し、これら圧力の圧力差に応じてスライド部材42を自動的にスライドさせることができる。これにより、本実施形態と同様の作用効果を得ることが可能になり、動翼インシデンス特性の改善、タービン効率の向上を図ることが可能になる。
 また、この場合には、係合部46をT型にするなどして形成すれば、スライド部材42が軸線O1周りの径方向及び周方向の正逆に移動しないように構成することができる。
 さらに、ストッパ47を設ければ、スライド部材42の突出量及び退避量、すなわち、スライド部材42の進退量を規制することができ、好適にスライド部材42の位置制御を行うことができる。
 さらに、本実施形態の可変ノズル装置40においては、ノズルプレート本体部34の第1面33の側の第1圧力、すなわち、可変ノズルベーン6の支軸O2よりも径方向内側部分の低圧側の第1圧力をP1、第2面35の側の高圧側の第2圧力をP2、予め設定した第1圧力P1と第2圧力P2の圧力差の閾値をP3としたとき、スライド部材42が、P2-P1>P3の状態で第1面33からノズルマウント21側(ノズル流路4内)に突出し、P2-P1≦P3の状態で第1面33から第2面35までの間に退避して収まるように構成してもよい。
 すなわち、スライド部材42をスライドさせる構成によって、動翼インシデンス特性の改善、タービン効率の向上を図ることが可能であれば、必ずしも本実施形態の構成に限定する必要はない。
 最後に、上記各実施形態に記載の内容は、例えば以下のように把握される。
(1)一の態様に係る可変ノズル装置(第1実施形態の可変ノズル装置20)は、可変容量型のターボチャージャ(第1実施形態のターボチャージャ1)の可変ノズル装置であって、ノズルマウント(第1実施形態のノズルマウント21)と、ノズルマウントと対向して配置され、ノズルマウントとの間に環状のノズル流路(第1実施形態のノズル流路4)を形成するノズルプレート(第1実施形態のノズルプレート22)と、ノズル流路の周方向に所定の間隔をあけてそれぞれ支軸(第1実施形態の支軸O2)を中心として回動可能に設けられた複数の可変ノズルベーン(第1実施形態の可変ノズルベーン6)と、を備え、ノズルプレートは、ノズルマウントに対向する第1面(第1実施形態の第1面33)と、第1面と反対側の第2面(第1実施形態の第2面35)とを貫通する少なくとも一つの貫通孔(第1実施形態の貫通孔36)を含み、少なくとも一つの貫通孔は、第1面において支軸よりも径方向の内側に形成された第1開口(第1実施形態の第1開口36a)と、第2面において第1開口よりも径方向の外側又は第1開口と径方向の同位置に形成された第2開口(第1実施形態の第2開口36b)と、を有する。
 本開示の可変ノズル装置によれば、複数の可変ノズルベーンを通じてノズル流路をタービンホイールに向けて流れる作動流体に貫通孔から噴射した作動流体が合流することで、作動流体の流れがハブ側の内面側に寄せられ、シュラウド側への作動流体の偏り、すなわち、作動流体の偏流を抑制することができる。
 また、可変ノズルベーンの開度が小さい小開度域であるほど、高圧側で作動流体の流れ方向上流側と、低圧側で作動流体の流れ方向下流側との圧力差が大きくなるため、言い換えれば、可変ノズルベーンの大開度域よりも中開度域、中開度域よりも小開度域の方が前記圧力差が大きくなるため、可変ノズルベーンの開度が小さくなるほど、貫通孔から噴射される作動流体の噴出力(噴射速度)を大きくすることができる。
 これにより、シュラウド側への作動流体の大きな偏流が発生する可変ノズルベーンの小開度域では、効果的に作動流体の偏流を抑制することができ、偏流が生じない(大きな偏流が生じない)可変ノズルベーンの大開度域では、貫通孔から出た作動流体が作動流体の流れを阻害することなく、流体エネルギー損失が生じることを抑制できる。
 よって、可変ノズルベーンが小開度域、大開度域の全域において、作動流体の流体エネルギー損失を低減し、より効果的にタービン効率の向上を図ることが可能になる。
(2)別の態様に係る可変ノズル装置は、(1)に記載の可変ノズル装置であって、少なくとも一つの貫通孔は、周方向に間隔をあけて設けられた複数の貫通孔を含む。
 本開示の可変ノズル装置によれば、複数の貫通孔が、周方向に間隔をあけて設けられ、それぞれの貫通孔から作動流体が噴射されることで、可変ノズルベーンの小開度域において、タービンホイールに流れる周方向全体の作動流体の偏流を効果的に抑制することが可能になる。
(3)別の態様に係る可変ノズル装置は、(1)に記載の可変ノズル装置であって、少なくとも一つの貫通孔は、周方向に沿って延在する一つの環状流路を含む。
 本開示の可変ノズル装置によれば、貫通孔が周方向に沿って延在する一つの環状流路を備えて形成されているので、周方向全体に延びる第1開口から作動流体が噴射される。このため、可変ノズルベーンの小開度域において、タービンホイールに流れる周方向全体の作動流体の偏流を、好適に抑制することが可能になる。
(4)別の態様に係る可変ノズル装置は、(1)乃至(3)の何れかに記載の可変ノズル装置であって、少なくとも一つの貫通孔は、ノズルプレートの前記第2開口の開口面積よりも第1開口の開口面積を小にして形成されている。
 本開示の可変ノズル装置によれば、貫通孔が、その第2開口の開口面積よりも第1開口の開口面積を小にして形成されているので、第1開口から噴射される作動流体の噴出力(噴射速度)を高めることができ、可変ノズルベーンの小開度域において、タービンホイールに流れる作動流体の偏流を、より一層効果的に抑制することが可能になる。
(5)一の態様に係る可変ノズル装置(第2実施形態の可変ノズル装置40)は、可変容量型のターボチャージャ(第2実施形態のターボチャージャ1)の可変ノズル装置であって、ノズルマウント(第2実施形態のノズルマウント21)と、ノズルマウントと対向して配置され、ノズルマウントとの間に環状のノズル流路(第2実施形態のノズル流路4)を形成するノズルプレート(第2実施形態のノズルプレート22)と、ノズル流路の周方向に所定の間隔をあけてそれぞれ支軸(第2実施形態の支軸O2)を中心として回動可能に設けられた複数の可変ノズルベーン(第2実施形態の可変ノズルベーン6)と、を備え、ノズルプレートは、ノズルマウントに対向する第1面(第2実施形態の第1面33)と、第1面からノズル流路に対して進退可能に構成されたスライド部材(第2実施形態のスライド部材42)と、を含み、スライド部材は、ノズル流路に面する一面(第2実施形態の一面42a)と、一面と反対側の他面(第2実施形態の他面42b)とを含むとともに、一面に作用する圧力と、他面に作用する圧力との圧力差に応じて進退するように構成されている。
 本開示の可変ノズル装置によれば、第1面の側と第2面の側の圧力差がある程度小さい可変ノズルベーンの中開度域、大開度域では、一面側が第1面と近い位置(同一面上を含む)に配され、この退避状態で保持される。これにより、可変ノズルベーンの中開度域、大開度域においては、スライド部材が第1面から突出せず、スライド部材が抵抗となって流体エネルギー損失が生じ、タービン効率が低下することはない。
 一方、可変ノズルベーンの小開度域では、前記圧力差が大きくなり、スライド部材の他面を押圧する力が相対的に大きくなって、スライド部材がスライド(進出)し、その一面側が第1面からノズル流路内に突出する。これにより、可変ノズルベーンの小開度域において、突出したスライド部材の一面に沿って作動流体が流れ、この作動流体の流れがハブ側へ寄せられる。よって、シュラウド側への作動流体の偏流が抑制され、タービン動翼の出口での不均衡な流れが緩和されるとともに混合損失が低減し、タービン効率を向上することが可能になる。
 したがって、シュラウド側への作動流体の大きな偏流が発生する可変ノズルベーンの小開度域では、効果的に作動流体の偏流を抑制することができ、偏流が生じない(大きな偏流が生じない)可変ノズルベーンの大開度域では、貫通孔から出た作動流体が作動流体の流れを阻害することなく、流体エネルギー損失が生じることを抑制できる。
 よって、可変ノズルベーンが小開度域、大開度域の全域において、作動流体の流体エネルギー損失を低減し、より効果的にタービン効率の向上を図ることが可能になる。
(6)別の態様に係る可変ノズル装置は、(5)に記載の可変ノズル装置であって、スライド部材の一面は、径方向の内側に向かうに連れてノズルマウントとの距離が小さくなるように構成されたテーパ面(第2実施形態のテーパ面42c)を有する。
 本開示の可変ノズル装置によれば、可変ノズルベーンの小開度域において、突出したスライド部材の一面のテーパ面に沿って、作動流体を滑らかに流すことができ、突出したスライド部材によって作動流体の流れを乱し、流体エネルギー損失が生じることを抑制できる。
(7)別の態様に係る可変ノズル装置は、(5)又は(6)に記載の可変ノズル装置であって、一端側がスライド部材の他面に固定され、他端側が静止部材(第2実施形態の静止部材41(タービンハウジング5、ノズルプレート22)に固定されたバネ部材(第2実施形態の付勢部材45)をさらに備える。
 本開示の可変ノズル装置によれば、バネ部材を設け、スライド部材に付勢力が作用するようにしたので、前記圧力差の大きさに応じた突出量でスライド部材を突出させることができ、且つ前記圧力差が小さくなるとともにスライド部材をバネ部材の付勢力によって自動的で好適に退避させることができる。
(8)別の態様に係る可変ノズル装置は、(5)乃至(7)に記載の可変ノズル装置であって、スライド部材の進退量を規定するストッパ(第2実施形態のストッパ47)をさらに備える。
 本開示の可変ノズル装置によれば、ストッパを設けることにより、スライド部材の突出量及び退避量、すなわち、スライド部材の進退量を規制することができ、好適にスライド部材の位置制御を行うことができる。
(9)一の態様に係るタービン(第1実施形態、第2実施形態のタービン2)は、回転軸(第1実施形態、第2実施形態の回転軸11)と、回転軸の一端側に設けられたタービンホイール(第1実施形態、第2実施形態のタービンホイール3)と、(1)乃至(8)の何れかに記載の可変ノズル装置と、を備える。
 本開示のタービンによれば、(1)乃至(8)の何れかに記載の可変ノズル装置の作用効果を奏功するタービンを提供することができる。
(10)一の態様に係るターボチャージャ(第1実施形態、第2実施形態のターボチャージャ1)は、(9)に記載のタービンを備える。
 本開示のターボチャージャによれば、(9)に記載のタービン、可変ノズル装置の作用効果を奏功するターボチャージャを提供することができる。
 1 ターボチャージャ
 2 タービン
 3 タービンホイール
 4 ノズル流路
 5 タービンハウジング(静止部材)
 6 可変ノズルベーン
 11 回転軸
 12 タービンハブ
 13 タービン動翼
 20 可変ノズル装置
 21 ノズルマウント
 22 ノズルプレート
 30 シュラウド部
 33 第1面
 34 ノズルプレート本体部
 35 第2面
 36 貫通孔
 36a 第1開口
 36b 第2開口
 40 可変ノズル装置
 42 スライド部材
 41 静止部材
 42a 一面
 42b 他面
 42c テーパ面
 43 貫通孔
 44 連通空間
 45 付勢部材(バネ部材)
 100 従来の可変ノズル装置
 G、g 作動流体(排ガス)
 O1 軸線
 O2 支軸

Claims (10)

  1.  可変容量型のターボチャージャの可変ノズル装置であって、
     ノズルマウントと、
     前記ノズルマウントと対向して配置され、前記ノズルマウントとの間に環状のノズル流路を形成するノズルプレートと、
     前記ノズル流路の周方向に所定の間隔をあけてそれぞれ支軸を中心として回動可能に設けられた複数の可変ノズルベーンと、を備え、
     前記ノズルプレートは、前記ノズルマウントに対向する第1面と、前記第1面と反対側の第2面とを貫通する少なくとも一つの貫通孔を含み、
     前記少なくとも一つの貫通孔は、前記第1面において前記支軸よりも径方向の内側に形成された第1開口と、前記第2面において前記第1開口よりも前記径方向の外側又は前記第1開口と前記径方向の同位置に形成された第2開口と、を有する、
    可変ノズル装置。
  2.  前記少なくとも一つの貫通孔は、前記周方向に間隔をあけて設けられた複数の貫通孔を含む、
     請求項1に記載の可変ノズル装置。
  3.  前記少なくとも一つの貫通孔は、前記周方向に沿って延在する一つの環状流路を含む、
     請求項1に記載の可変ノズル装置。
  4.  前記少なくとも一つの貫通孔は、前記ノズルプレートの前記第2開口の開口面積よりも前記第1開口の開口面積を小にして形成されている、
     請求項1乃至3の何れか1項に記載の可変ノズル装置。
  5.  可変容量型のターボチャージャの可変ノズル装置であって、
     ノズルマウントと、
     前記ノズルマウントと対向して配置され、前記ノズルマウントとの間に環状のノズル流路を形成するノズルプレートと、
     前記ノズル流路の周方向に所定の間隔をあけてそれぞれ支軸を中心として回動可能に設けられた複数の可変ノズルベーンと、を備え、
     前記ノズルプレートは、前記ノズルマウントに対向する第1面と、前記第1面から前記ノズル流路に対して進退可能に構成されたスライド部材と、を含み、
     前記スライド部材は、前記ノズル流路に面する一面と、前記一面と反対側の他面とを含むとともに、前記一面に作用する圧力と、前記他面に作用する圧力との圧力差に応じて進退するように構成されている、
     可変ノズル装置。
  6.  前記スライド部材の前記一面は、前記径方向の内側に向かうに連れて前記ノズルマウントとの距離が小さくなるように構成されたテーパ面を有する、
     請求項5に記載の可変ノズル装置。
  7.  一端側が前記スライド部材の前記他面に固定され、他端側が静止部材に固定されたバネ部材をさらに備える、
     請求項5又は6に記載の可変ノズル装置。
  8.  前記スライド部材の進退量を規定するストッパをさらに備える、
     請求項5乃至7の何れか1項に記載の可変ノズル装置。
  9.  回転軸と、
     前記回転軸の一端側に設けられたタービンホイールと、
     請求項1乃至8の何れか1項に記載の可変ノズル装置と、を備える、
     タービン。
  10.  請求項9に記載のタービンを備える、
     ターボチャージャ。
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