DE102017215569A1 - Turbolader - Google Patents
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Abstract
Turbolader, mit einer Turbine (2), mit einem Verdichter, wobei ein Turbinengehäuse und ein Verdichtergehäuse jeweils mit einem zwischen denselben angeordneten Lagergehäuse (9), verbunden sind, wobei ein Zuströmgehäuse (11) des Turbinengehäuses und das Lagergehäuse (9) über eine Befestigungseinrichtung (17) derart verbunden sind, dass die Befestigungseinrichtung (17) an einem Flansch (18) des Zuströmgehäuses (11) mit einem ersten Abschnitt (19) montiert ist und mit einem zweiten Abschnitt (21) einen Flansch (26) des Lagergehäuses (9) zumindest abschnittsweise überdeckt. Zwischen dem ersten Abschnitt (19) der Befestigungseinrichtung (17) und Muttern (23) der Befestigungsmittel (20) sind federelastisch verformbare Elemente (27) positioniert, die eine Vorspannkraft bereitstellen und und Vorspannungsverluste kompensieren.
Description
- Die Erfindung betrifft einen Turbolader.
- Aus der
DE 10 2013 002 605 A1 ist der grundsätzliche Aufbau eines Turboladers bekannt. Ein Turbolader verfügt über eine Turbine, in dem ein erstes Medium entspannt wird. Ferner verfügt ein Turbolader über einen Verdichter, in dem ein zweites Medium verdichtet wird, und zwar unter Nutzung der in der Turbine bei der Entspannung des ersten Mediums gewonnenen Energie. Die Turbine des Turboladers verfügt über ein Turbinengehäuse sowie einen Turbinenrotor. Der Verdichter des Turboladers verfügt über ein Verdichtergehäuse sowie einen Verdichterrotor. Zwischen dem Turbinengehäuse der Turbine und dem Verdichtergehäuse des Verdichters ist ein Lagergehäuse positioniert, wobei das Lagergehäuse einerseits mit dem Turbinengehäuse und andererseits mit dem Verdichtergehäuse verbunden ist. Im Lagergehäuse ist eine Welle gelagert, über die der Turbinenrotor mit dem Verdichterrotor gekoppelt ist. - Aus der Praxis ist es bekannt, dass das Turbinengehäuse der Turbine, nämlich ein sogenanntes Zuströmgehäuse, sowie das Lagergehäuse über eine vorzugsweise als Spannpratze ausgebildete Befestigungseinrichtung miteinander verbunden sind. Eine derartige als Spannpratze ausgebildete Befestigungseinrichtung ist mit einem ersten Abschnitt derselben an einem Flansch des Turbinengehäuses über Befestigungsmittel montiert und überdeckt mit einem zweiten Abschnitt einen Flansch des Lagergehäuses zumindest abschnittsweise. Über eine derartige Befestigungseinrichtung wird der Verband bzw. Verbund aus Lagergehäuse und Turbinengehäuse verspannt, nämlich unter Klemmen eine Dichtdeckels und Düsenrings zwischen Turbinengehäuse und Lagergehäuse.
- Das Turbinengehäuse ist mit dem zu entspannenden ersten Medium gefüllt, insbesondere mit zu entspannendem Abgas. Das Zuströmgehäuse des Turbinengehäuses leitet das Abgas in Richtung auf den Turbinenrotor. Im Zuströmgehäuse besteht ein Überdruck gegenüber der Umgebung, der in der Turbine unter Gewinnung von Energie bei der Entspannung des ersten Mediums abgebaut wird. Im Bereich der Verbindungsstelle von Turbinengehäuse bzw. Zuströmgehäuse und Lagergehäuse kann es zu einer Leckage kommen, sodass das erste, in der Turbine zu entspannende Medium über den Verbindungsbereich zwischen Turbinengehäuse und Lagergehäuse in die Umgebung gelangen kann.
- Um einer derartigen Leckage des in der Turbine zu entspannenden ersten Mediums entgegenzuwirken, wird nach der Praxis die Verspannung zwischen Turbinengehäuse bzw. Zuströmgehäuse und Lagergehäuse erhöht, insbesondere über höhere Anzugsmomente für die Befestigungsmittel, über welche die vorzugsweise als Spannpratze ausgebildete Befestigungseinrichtung am Turbinengehäuse montiert ist. Trotz erhöhter Anzugsmomente kann eine Leckage unter Umständen nicht verhindert werden.
- Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen neuartigen Turbolader mit verbesserter Verbindung von Zuströmgehäuse und Lagergehäuse zu schaffen.
- Diese Aufgabe wird nach einem ersten Aspekt der Erfindung durch einen Turbolader nach Anspruch 1 gelöst. Hiernach sind zwischen dem ersten Abschnitt der Befestigungseinrichtung und Muttern der Befestigungsmittel federelastisch verformbare Elemente positioniert, die eine Vorspannkraft bereitstellen.
- Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe durch einen Turbolader nach Anspruch 4 gelöst. Hiernach ist die Befestigungseinrichtung als solche federelastisch verformbar und stellt eine Vorspannkraft bereit.
- Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe durch einen Turbolader nach Anspruch 9 gelöst. Hiernach ist zwischen dem zweiten Abschnitt der Befestigungseinrichtung und dem Flansch des Lagergehäuses ein federelastisch verformbares Element positioniert, welches eine Vorspannkraft bereitstellt.
- Mit allen drei erfindungsgemäßen Aspekten der hier vorliegenden Erfindung ist es möglich, die Verbindung zwischen Zuströmgehäuse und Lagergehäuse zu verbessern. Die Gefahr einer ungewollten Leckage des zu entspannenden ersten Mediums in die Umgebung kann minimiert werden.
- Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:
-
1 einen Querschnitt durch einen Turbolader, -
2 einen Querschnitt durch einen Turbolader nach einem ersten Aspekt der Erfindung im Bereich eines Zuströmgehäuses und eines Lagergehäuses des Turboladers, -
3 ein Detail der2 , -
4 einen Querschnitt durch einen Turbolader nach einem zweiten Aspekt der Erfindung im Bereich eines Zuströmgehäuses und eines Lagergehäuses des Turboladers, -
5 einen Querschnitt durch einen weiteren Turbolader nach dem zweiten Aspekt der Erfindung im Bereich eines Zuströmgehäuses und eines Lagergehäuses des Turboladers, -
6 eine Alternative für4 und5 , -
7 einen Querschnitt durch einen weiteren Turbolader nach dem zweiten Aspekt der Erfindung im Bereich eines Zuströmgehäuses und eines Lagergehäuses des Turboladers, -
8 einen Querschnitt durch einen Turbolader nach einem dritten Aspekt der Erfindung im Bereich eines Zuströmgehäuses und eines Lagergehäuses des Turboladers, -
9 eine Detail der8 . - Die Erfindung betrifft einen Turbolader.
-
1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines Turboladers1 . Ein Turbolader1 verfügt über eine Turbine2 zur Entspannung eines ersten Mediums, insbesondere zur Entspannung von Abgas einer Brennkraftmaschine. Ferner verfügt ein Turbolader1 über einen Verdichter3 zur Verdichtung eines zweiten Mediums, insbesondere von Ladeluft, und zwar unter Nutzung von in der Turbine2 bei der Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie. - Die Turbine
2 verfügt dabei über ein Turbinengehäuse4 und einen Turbinenrotor5 . Der Verdichter3 verfügt über ein Verdichtergehäuse6 und einen Verdichterrotor7 . Der Verdichterrotor7 ist mit dem Turbinenrotor5 über eine Welle8 gekoppelt, die in einem Lagergehäuse9 gelagert ist, wobei das Lagergehäuse9 zwischen dem Turbinengehäuse4 und dem Verdichtergehäuse5 positioniert und sowohl mit dem Turbinengehäuse4 und dem Verdichtergehäuse5 verbunden ist. - Das Turbinengehäuse
4 der Turbine2 umfasst ein Zuströmgehäuse11 und ein Abströmgehäuse12 . Über das Zuströmgehäuse11 kann das im Bereich der Turbine2 zu entspannende erste Medium dem Turbinenrotor5 zugeführt werden. Über das Abströmgehäuse12 strömt im Bereich des Turbinenrotors5 entspanntes erstes Medium von der Turbine2 weg. - Das Turbinengehäuse
4 umfasst neben dem Zuströmgehäuse11 und dem Abströmgehäuse12 ein Einsatzstück13 , wobei das Einsatzstück13 insbesondere im Bereich des Zuströmgehäuses11 verläuft, und zwar benachbart zum Turbinenrotor5 radial außen angrenzend an Laufschaufeln14 des Turbinenrotors5 . - Das Turbinengehäuse
4 umfasst weiterhin einen Düsenring15 . Der Düsenring15 wird auch als Turbinenleitapparat bezeichnet. - Ferner zeigt
1 im Verbindungbereich von Zuströmgehäuse11 und Lagerghäuse9 einen Dichtdeckel16 . Der Dichtdeckel16 wird auch als Lagergehäusedeckel oder Hitzeschild bezeichnet. - Das Zuströmgehäuse
11 der Turbine2 ist mit dem Lagergehäuse9 über eine Befestigungseinrichtung17 derart verbunden, dass die Befestigungseinrichtung17 an einem Flansch18 des Zuströmgehäuses11 mit einem ersten Abschnitt19 montiert ist, und zwar über mehrere Befestigungsmittel20 , und dass die Befestigungseinrichtung17 mit einem zweiten Abschnitt21 einen Flansch26 des Lagergehäuses9 zumindest abschnittsweise überdeckt. - Die Befestigungseinrichtung
17 wird auch als Spannpratze bezeichnet. Die Befestigungseinrichtung17 kann in Umfangsrichtung gesehen segmentiert sein. - Jedes Befestigungsmittel
20 umfasst eine in den Flansch18 des Zuströmgehäuses11 eingeschraubte Gewindeschraube22 sowie eine an dem anderen Ende der Gewindeschraube22 angreifende Mutter23 , wobei durch Anziehen der Muttern23 eine definierte Vorspannkraft über die Befestigungseinrichtung17 auf das Zuströmgehäuse11 und auf das Lagergehäuse9 aufgebracht werden kann. Hierbei werden entsprechende Flansche24 ,25 von Düsenring15 und Dichtdeckel16 zwischen Zuströmgehäuse11 und Lagergehäuse9 geklemmt. - Beim Turbolader der
2 und3 nach dem ersten Aspekt der Erfindung sind zwischen dem ersten Abschnitt19 der als Spannpratze ausgebildeten Befestigungseinrichtung17 und den Muttern23 der Befestigungsmittel20 federelastisch verformbare Elemente27 positioniert, die durch die Anziehkraft der Muttern verspannt werden und eine Vorspannkraft bereitstellen. - Dabei sind beim Turbolader der
2 und3 zwischen der Mutter23 jedes Befestigungsmittels20 und dem ersten Abschnitt19 der Befestigungseinrichtung17 jeweils mehrere als Tellerfedern ausgebildete, federelastisch verformbare Elemente27 stapelartig übereinander oder stapelartig nebeneinander positioniert, wobei diese Tellerfedern27 in taschenartige Ausnehmungen28 der Befestigungseinrichtung17 eingreifen. - Die Anzahl und Ausrichtung der stapelartig zusammengefassten, federelastisch verformbaren Elemente
27 , nämlich der Tellerfedern, bestimmt einerseits die Vorspannkraft und andererseits einen Federweg im Bereich der Verbindung von Lagergehäuse9 und Zuströmgehäuse11 der Turbine, wobei die Tellerfedern allesamt gleichsinnig oder teilweise wechselsinnig angeordnet sein können. Dann, wenn alle Tellerfedern gleichsinnig zu einem entsprechenden Stapel angeordnet sind, kann eine hohe Vorspannkraft bei kleinem Federweg bereitgestellt werden. Durch wechselsinnige Anordnung der Tellerfedern wird bei größerem Federweg eine kleinere Vorspannkraft bereitgestellt. - Im Ausführungsbeispiel der
2 ,3 sind demnach nach dem ersten Aspekt der Erfindung zwischen jeder Mutter23 eines jeden Befestigungsmittels20 und der Befestigungseinrichtung17 Tellerfedern bzw. federelastisch verformbare Unterlegscheiben positioniert, die im Bereich jeder Mutter23 eine Vorspannkraft generieren, und zwar auch dann, wenn infolge thermischer Zyklen die miteinander zu verbindenden Baugruppen eine unterschiedliche Ausdehnung erfahren. Wie bereits ausgeführt, lassen sich durch die Anordnung der Tellerfedern Federkraft und Federweg einstellen. Die Tellerfedern können dabei wechselsinnig und gleichsinnig angeordnet sein. Durch Anziehen der Muttern23 werden die Tellerfederpakete vorgespannt. Durch thermische Belastungen verursachte, unterschiedliche thermische Ausdehnungen der miteinander verbundenen Baugruppen können kompensiert werden. - Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung ist die Befestigungseinrichtung
17 , also die Spannpratze, als solche federelastisch verformbar und stellt eine entsprechende Vorspannkraft bereit, mithilfe derer durch thermische Belastungen verursachte, unterschiedliche thermische Ausdehnungen der miteinander verbundenen Baugruppen kompensiert werden können. - Dabei zeigt
4 eine Ausführungsform des Turboladers nach dem zweiten Aspekt der Erfindung, nach welchem die Befestigungseinrichtung17 im Querschnitt U-förmig konturiert ist. Ein erster Schenkel29 der im Querschnitt U-förmig konturierten Befestigungseinrichtung17 stellt dabei den ersten Abschnitt19 , mit welchem die Befestigungseinrichtung17 am Flansch18 des Zuströmgehäuses11 anliegt, sowie den zweiten Abschnitt21 , mit welchem die Befestigungseinrichtung17 den Flansch26 des Lagergehäuses9 abschnittsweise überdeckt, bereit. Ein zweiter Schenkel30 der im Querschnitt U-förmig konturierten Befestigungseinrichtung17 erstreckt sich parallel zu diesem ersten Schenkel29 und ist über einen Verbindungsabschnitt31 mit diesem ersten Schenkel29 verbunden, wobei sich an dem zweiten Schenkel30 die Mutter23 des jeweiligen Befestigungsmittels20 abstützt. - Durch Anziehen der jeweiligen Mutter
23 wird der zweite Schenkel30 federelastisch verformt und in Richtung auf den ersten Schenkel29 verformt. Hierdurch kann eine Vorspannkraft bereitgestellt werden, die thermische bedingte Verformungen der miteinander verbundenen Baugruppen ausgleichen bzw. kompensieren kann. - Im Ausführungsbeispiel der
5 oder6 ist die Befestigungseinrichtung17 C-förmig bzw. V-förmig konturiert. Die C-förmig oder V-förmig konturierte Befestigungseinrichtung17 des Ausführungsbeispiels der5 verfügt ebenfalls über zwei Schenkel, die über einen Verbindungsabschnitt34 miteinander verbunden sind. Ein freies Ende32 des ersten Schenkels liegt am Flansch18 des Zuströmgehäuses11 und ein freies Ende des zweiten Schenkels33 liegt am Flansch6 des Lagergehäuses9 an. Die Mutter23 des in5 gezeigten Befestigungsmittels20 stützt sich am Verbindungsabschnitt34 der im Querschnitt C-förmig oder V-förmig konturierten Befestigungseinrichtung17 ab. Dann, wenn die Mutter23 angezogen wird, wird der Verbindungsabschnitt34 elastisch verformt und die gesamte Befestigungseinrichtung17 wird gegen die Flansche18 ,26 gedrückt. Über die federelastische Verformung der Befestigungseinrichtung17 kann eine Vorspannkraft zum Verbinden von Lagergehäuse9 und Zuströmgehäuse11 bereitgestellt werden, die unterschiedliche Ausdehnungen, z.B. thermisch bedingte Ausdehnungen, dieser miteinander zu verbindenden Baugruppen und andere Vorspannungsverluste in der Verbindung kompensieren kann. -
7 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Turboladers nach dem zweiten Aspekt der Erfindung, nach welchem die Befestigungseinrichtung17 , die als solche federelastisch verformbar ist, spiralförmig konturiert ist. Dabei weist die spiralförmig konturierte Befestigungseinrichtung17 ein erstes Ende35 auf, mit welchem die Befestigungseinrichtung17 am Flansch18 des Zuströmgehäuses11 über Befestigungsmittel20 montiert ist. Ein gegenüberliegendes Ende36 der im Querschnitt spiralförmig konturierten Befestigungseinrichtung17 überdeckt zumindest abschnittsweise den Flansch26 des Lagergehäuses9 und liegt an demselben an. - Die Mutter
23 des Befestigungsmittels20 stützt sich am ersten Ende35 der spiralförmig konturierten Befestigungseinrichtung17 ab. Pfeile37 visualisieren in7 einen Kraftfluss, der sich beim Anziehen der Mutter23 ausgehend von der Mutter in die Befestigungseinrichtung17 hinein und über die Befestigungseinrichtung17 in die Flansche18 ,26 von Zuströmgehäuse11 und Lagergehäuse9 hinein erstreckt. Über eine Ausnehmung38 in der im Querschnitt spiralförmig konturierten Befestigungseinrichtung17 ist die Mutter23 mithilfe eines Werkzeugs zugänglich. In den Ausführungsbeispielen der4 bis7 nach dem zweiten Aspekt der hier vorliegenden Erfindung ist demnach die Befestigungseinrichtung17 als solche federelastisch verformbar ausgebildet. Dabei kann die Befestigungseinrichtung17 U-förmig, V-förmig, C-förmig oder spiralartig konturiert sein. Durch Anziehen der Muttern23 werden die jeweiligen Befestigungseinrichtungen17 vorgespannt. - Ein Turbolader nach einem dritten Aspekt der Erfindung verdeutlichen
8 und9 . Nach dem dritten Aspekt ist zwischen dem zweiten Abschnitt21 der Befestigungseinrichtung17 und dem Flansch26 des Lagergehäuses9 ein federelastisch verformbares Element39 positioniert, welches sich einerseits am zweiten Abschnitt21 der als Spannpratze ausgebildeten Befestigungseinrichtung17 und andererseits am Flansch26 des Lagergehäuses9 abstützt. - Dieses elastisch verformbare Element
39 weist vorzugsweise ein im Querschnitt C-förmiges Ringelement40 auf, in welchem eine Spiralfeder41 aufgenommen bzw. positioniert ist. Durch Anziehen der in8 gezeigten Mutter23 des Befestigungsmittels20 wird das Element39 elastisch verformt und so eine Vorspannkraft von demselben bereitgestellt. Auch mit dieser Ausgestaltung der Erfindung können unterschiedliche Verformungen von Lagergehäuse9 und Zuströmgehäuse11 und Vorspannungsverluste der Verbindung im Betrieb kompensiert werden, um eine Leckagegefahr zu reduzieren und selbst bei hohen Temperaturzyklen eine sichere Verbindung zwischen Zuströmgehäuse11 und Lagergehäuse9 zu gewährleisten. - In allen Varianten der hier vorliegenden Erfindung ist es möglich, dass die Spannpratze bzw. die Befestigungseinrichtung
17 in Umfangsrichtung segmentiert ist, also aus in Umfangsrichtung gesehen mehreren Segmenten zusammengesetzt ist. - Bezugszeichenliste
-
- 1
- Turbolader
- 2
- Turbine
- 3
- Verdichter
- 4
- Turbinengehäuse
- 5
- Turbinenrotor
- 6
- Verdichtergehäuse
- 7
- Verdichterrotor
- 8
- Welle
- 9
- Lagergehäuse
- 10
- Schalldämpfer
- 11
- Zuströmgehäuse
- 12
- Abströmgehäuse
- 13
- Einsatzstück
- 14
- Laufschaufel
- 15
- Düsenring
- 16
- Dichtdeckel
- 17
- Befestigungseinrichtung
- 18
- Flansch
- 19
- Abschnitt
- 20
- Befestigungsmittel
- 21
- Schraube
- 22
- Mutter
- 23
- Abschnitt
- 24
- Flansch
- 25
- Flansch
- 26
- Flansch
- 27
- federelastisch verformbares Element
- 28
- Ausnehmung
- 29
- Schenkel
- 30
- Schenkel
- 31
- Verbindungsabschnitt
- 32
- Ende
- 33
- Ende
- 34
- Verbindungabschnitt
- 35
- Ende
- 36
- Ende
- 37
- Kraftfluss
- 38
- Ausnehmung
- 39
- federelastisch verformbares Element
- 40
- Ringelement
- 41
- Spiralfeder
- ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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- Zitierte Patentliteratur
-
- DE 102013002605 A1 [0002]
Claims (11)
- Turbolader (1), mit einer Turbine (2) zur Entspannung eines ersten Mediums, wobei die Turbine (2) ein Turbinengehäuse (4) und einen Turbinenrotor (5) aufweist, mit einem Verdichter (3) zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine (2) bei Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, wobei der Verdichter (3) ein Verdichtergehäuse (6) und einen mit dem Turbinenrotor (5) über eine Welle (8) gekoppelten Verdichterrotor (7) aufweist, wobei das Turbinengehäuse (4) und das Verdichtergehäuse (6) jeweils mit einem zwischen denselben angeordneten Lagergehäuse (9), in welchem die Welle (8) gelagert ist, verbunden sind, wobei ein Zuströmgehäuse (11) des Turbinengehäuses (4) und das Lagergehäuse (9) über eine Befestigungseinrichtung (17) derart verbunden sind, dass die Befestigungseinrichtung (17) über Befestigungsmittel (20) an einem Flansch (18) des Zuströmgehäuses (11) mit einem ersten Abschnitt (19) montiert ist und mit einem zweiten Abschnitt (21) einen Flansch (26) des Lagergehäuses (9) zumindest abschnittsweise überdeckt, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten Abschnitt (19) der Befestigungseinrichtung (17) und Muttern (23) der Befestigungsmittel (20) federelastisch verformbare Elemente (27) positioniert sind, die eine Vorspannkraft bereitstellen und Vorspannungsverluste kompensieren.
- Turbolader nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten Abschnitt (19) der Befestigungseinrichtung (17) und den Muttern (23) der Befestigungsmittel (20) jeweils mehrere als Tellerfedern ausgebildete, federelastisch verformbare Elemente (27) stapelartig übereinander oder stapelartig nebeneinander positioniert sind. - Turbolader nach
Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspannkraft und ein Federweg der federelastisch verformbaren Elemente (27) jeweils durch die Anzahl und Ausrichtung der Tellerfedern bestimmt ist. - Turbolader (1), mit einer Turbine (2) zur Entspannung eines ersten Mediums, wobei die Turbine (2) ein Turbinengehäuse (4) und einen Turbinenrotor (5) aufweist, mit einem Verdichter (3) zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine (2) bei Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, wobei der Verdichter (3) ein Verdichtergehäuse (6) und einen mit dem Turbinenrotor (5) über eine Welle (8) gekoppelten Verdichterrotor (7) aufweist, wobei das Turbinengehäuse (4) und das Verdichtergehäuse (6) jeweils mit einem zwischen denselben angeordneten Lagergehäuse (9), in welchem die Welle (8) gelagert ist, verbunden sind, wobei ein Zuströmgehäuse (11) des Turbinengehäuses (4) und das Lagergehäuse (9) über eine Befestigungseinrichtung (17) derart verbunden sind, dass die Befestigungseinrichtung (17) über Befestigungsmittel (20) an einem Flansch (18) des Zuströmgehäuses (11) mit einem ersten Abschnitt (19) montiert ist und mit einem zweiten Abschnitt (21) einen Flansch (26) des Lagergehäuses (9) zumindest abschnittsweise überdeckt, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungseinrichtung (17) als solche federelastisch verformbar ist und eine Vorspannkraft bereitstellt.
- Turbolader nach
Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungseinrichtung (17) im Querschnitt U-förmig oder V-förmig oder C-förmig oder spiralförmig konturiert ist. - Turbolader nach
Anspruch 4 oder5 , dadurch gekennzeichnet, dass bei einer im Querschnitt U-förmig konturierten Befestigungseinrichtung (17) ein erster Schenkel (29) den ersten Abschnitt (19), mit welchem die Befestigungseinrichtung (17) am Flansch (18) des Zuströmgehäuses (11) montiert ist, und den zweiten Abschnitt (21), mit welchem die Befestigungseinrichtung (17) den Flansch (26) des Lagergehäuses (9) zumindest abschnittsweise überdeckt, bereitstellt, wobei sich ein zweiter Schenkel (30) parallel zu ersten Schenkel (29) erstreckt, und wobei sich die Mutter (23) des jeweiligen Befestigungsmittels (20) am zweiten Schenkel (30) abstützt. - Turbolader nach
Anspruch 4 oder5 , dadurch gekennzeichnet, dass bei einer im Querschnitt C-förmig oder V-förmig konturierten Befestigungseinrichtung (17) ein freies Ende (32) eines ersten Schenkels den ersten Abschnitt (19), mit welchem die Befestigungseinrichtung (17) am Flansch (18) des Zuströmgehäuses (11) montiert ist, und ein freies Ende (33) eines zweiten Schenkels den zweiten Abschnitt (21), mit welchem die Befestigungseinrichtung (17) den Flansch (26) des Lagergehäuses (9) zumindest abschnittsweise überdeckt, bereitstellt, sich die Mutter (23) des jeweiligen Befestigungsmittels (20) an einem die beiden Schenkel verbindenden Abschnitt (34) des Befestigungseinrichtung (17) abstützt. - Turbolader nach
Anspruch 4 oder5 , dadurch gekennzeichnet, dass bei einer im Querschnitt spiralförmig konturierten Befestigungseinrichtung (17) ein erstes Ende (35) derselben den ersten Abschnitt (19), mit welchem die Befestigungseinrichtung (17) am Flansch (18) des Zuströmgehäuses (11) montiert ist, und ein zweites Ende (36) derselben den zweiten Abschnitt (21), mit welchem die Befestigungseinrichtung (17) den Flansch (26) des Lagergehäuses (9) zumindest abschnittsweise überdeckt, bereitstellt, wobei sich die Mutter (23) des jeweiligen Befestigungsmittels am ersten Ende (35) abstützt. - Turbolader (1), mit einer Turbine (2) zur Entspannung eines ersten Mediums, wobei die Turbine (2) ein Turbinengehäuse (4) und einen Turbinenrotor (5) aufweist, mit einem Verdichter (3) zur Verdichtung eines zweiten Mediums unter Nutzung von in der Turbine (2) bei Entspannung des ersten Mediums gewonnener Energie, wobei der Verdichter (3) ein Verdichtergehäuse (6) und einen mit dem Turbinenrotor (5) über eine Welle (8) gekoppelten Verdichterrotor (7) aufweist, wobei das Turbinengehäuse (4) und das Verdichtergehäuse (6) jeweils mit einem zwischen denselben angeordneten Lagergehäuse (9), in welchem die Welle (8) gelagert ist, verbunden sind, wobei ein Zuströmgehäuse (11) des Turbinengehäuses (4) und das Lagergehäuse (9) über eine Befestigungseinrichtung (17) derart verbunden sind, dass die Befestigungseinrichtung (17) über Befestigungsmittel (20) an einem Flansch (18) des Zuströmgehäuses (11) mit einem ersten Abschnitt (19) montiert ist und mit einem zweiten Abschnitt (21) einen Flansch (26) des Lagergehäuses (9) zumindest abschnittsweise überdeckt, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem zweiten Abschnitt (21) der Befestigungseinrichtung (17) und dem Flansch (26) des Lagergehäuses (9) ein federelastisch verformbares Element (39) positioniert ist, welches eine Vorspannkraft bereitstellt.
- Turbolader nach
Anspruch 9 , dadurch gekennzeichnet, dass das federelastisch verformbare Element (29) als im Querschnitt C-förmiges Ringelement (40) ausgebildet ist, in welchem eine Spiralfeder (41) aufgenommen ist. - Turbolader nach einem der
Ansprüche 1 bis10 , dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungseinrichtung (17) als eine in Umfangsrichtung gesehen segmentierte Spannpratze ausgebildet ist.
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