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JP2008196452A - Variable displacement type turbocharger - Google Patents

Variable displacement type turbocharger Download PDF

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JP2008196452A
JP2008196452A JP2007035126A JP2007035126A JP2008196452A JP 2008196452 A JP2008196452 A JP 2008196452A JP 2007035126 A JP2007035126 A JP 2007035126A JP 2007035126 A JP2007035126 A JP 2007035126A JP 2008196452 A JP2008196452 A JP 2008196452A
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fixed
nozzle ring
fixed nozzle
variable
nozzle
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JP2007035126A
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Japanese (ja)
Inventor
Manabu Ishikawa
学 石川
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Toyota Industries Corp
Original Assignee
Toyota Industries Corp
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a variable displacement type turbocharger with reduced manufacturing cost and reduced weight. <P>SOLUTION: A fixed nozzle ring 1 is made by forming a ring from a sheet of plate. A fixed nozzle 1a is formed by bending a part of an outer edge of the fixed nozzle ring 1. A plurality of fixed nozzles 1a are arranged at regular intervals along a circumferential direction of the fixed nozzle ring 1. A rotary nozzle ring 2 has a cylindrical main body 2b. A variable nozzle 2a is formed by bending a part of the main body 2a toward the inside of the main body 2b in a shape of a strip. A plurality of the variable nozzles 2a are disposed along a circumferential direction of the main body 2b. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

この発明は可変容量型ターボチャージャに係り、特に、タービンホイールへのガス流路を変化させる固定ノズル及び可変ノズルに関する。   The present invention relates to a variable displacement turbocharger, and more particularly to a fixed nozzle and a variable nozzle that change a gas flow path to a turbine wheel.

従来の可変容量型ターボチャージャが、例えば特許文献1に記載されている。このような可変容量型ターボチャージャでは、タービンホイールへのガス流路を変化させるために、円周方向に沿って複数個の固定ノズルを固着した固定ノズルリングと、円周方向に沿って複数個の可変ノズルを固着した回転ノズルリングとを向かい合わせて、固定ノズルと可変ノズルとが円周方向において交互に位置するようにし、回転ノズルリングを回転させることにより、固定ノズルと可変ノズルとの間のスロート部の幅を変化させるようにしている。   A conventional variable capacity turbocharger is described in Patent Document 1, for example. In such a variable capacity turbocharger, in order to change the gas flow path to the turbine wheel, a fixed nozzle ring in which a plurality of fixed nozzles are fixed along the circumferential direction, and a plurality of nozzles along the circumferential direction. The fixed nozzle and the variable nozzle are alternately positioned in the circumferential direction so that the variable nozzle of the fixed nozzle faces each other. By rotating the rotary nozzle ring, the fixed nozzle and the variable nozzle are rotated. The width of the throat part is changed.

特開平11−141343号公報JP-A-11-141343

特許文献1には明記されていないが、従来の可変容量型ターボチャージャでは、固定ノズル及び可変ノズルの個々のノズルを、鋳造やプレス加工にて粗成形した後、表面を研磨し、製造する。そして、個々の固定ノズル及び可変ノズルを、溶接により固定ノズルリング及び回転ノズルリングに固着させる必要があり、製造コストが高いといった問題点があった。また、固定ノズルリング及び回転ノズルリングとも、前述の製造工程の都合上、溶接によっても歪みが生じないように、ある程度の厚みが必要となり、重くなるといった問題点もあった。   Although not specified in Patent Document 1, in the conventional variable displacement turbocharger, the fixed nozzle and the individual nozzles of the variable nozzle are roughly formed by casting or pressing, and then the surface is polished and manufactured. And it was necessary to fix each fixed nozzle and variable nozzle to a fixed nozzle ring and a rotating nozzle ring by welding, and there existed a problem that manufacturing cost was high. Further, both the fixed nozzle ring and the rotating nozzle ring have a problem that, for the convenience of the above-described manufacturing process, a certain amount of thickness is required so as to prevent distortion due to welding, and the nozzle ring becomes heavy.

この発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、製造コストを低減できると共に軽量化できる可変容量型ターボチャージャを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve such problems, and an object of the present invention is to provide a variable capacity turbocharger that can reduce the manufacturing cost and reduce the weight.

タービンホイールと、タービンホイールに連通するガス入口流路との間に、固定ノズルを有すると共に前記ガス入口流路内に固定された固定ノズルリングと、可変ノズルを有すると共に前記固定ノズルリングに対して回転可能な回転ノズルリングとが設けられ、前記回転ノズルリングの回転によって、前記固定ノズルと前記可変ノズルとの間のスロート部の幅を調整して、前記タービンホイールへのガス流路を制御する可変容量型ターボチャージャにおいて、前記固定ノズルは、前記固定ノズルリングの外縁が屈曲されることで形成され、前記回転ノズルリングは、円筒状の本体を有し、前記可変ノズルは、前記本体の一部分が該本体の内部に向けて屈曲されることで形成されることを特徴とする。固定ノズルは、1枚の板金の縁部を折り曲げることにより形成されるので、製造工程が簡略化される。一方、可変ノズルは円筒状の回転ノズルリングの本体の一部をプレス等で加工することにより形成されるので、製造工程が簡略化さる。さらに、簡単な構造のため、軽量化される。
前記固定ノズルリングは、前記固定ノズルが前記固定ノズルリングに対して前記可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーと同じ側に位置するように固定され、前記可変容量型ターボチャージャは、前記回転ノズルリングを回転させる駆動部を備え、前記駆動部は、前記固定ノズルリングに対して前記コンプレッサーとは反対側に位置するように設けられてもよい。
前記固定ノズルリングは、前記固定ノズルが前記固定ノズルリングに対して前記可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーと同じ側に位置するように固定され、前記可変容量型ターボチャージャは、前記回転ノズルリングを回転させる駆動部を備え、前記駆動部は、前記固定ノズルリングに対して前記コンプレッサーと同じ側に位置するように設けられてもよい。
前記固定ノズルリングは、前記固定ノズルが前記固定ノズルリングに対して前記可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーとは反対側に位置するように固定され、前記可変容量型ターボチャージャは、前記回転ノズルリングを回転させる駆動部を備え、前記駆動部は、前記固定ノズルリングに対して前記コンプレッサーと同じ側に位置するように設けられてもよい。
前記固定ノズルリングは、前記固定ノズルが前記固定ノズルリングに対して前記可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーとは反対側に位置するように固定され、前記可変容量型ターボチャージャは、前記回転ノズルリングを回転させる駆動部を備え、前記駆動部は、前記固定ノズルリングに対して前記コンプレッサーと反対側に位置するように設けられてもよい。
A fixed nozzle ring having a fixed nozzle and fixed in the gas inlet flow channel between the turbine wheel and a gas inlet flow channel communicating with the turbine wheel, and having a variable nozzle and the fixed nozzle ring A rotatable nozzle ring is provided, and a gas flow path to the turbine wheel is controlled by adjusting a width of a throat portion between the fixed nozzle and the variable nozzle by rotation of the rotating nozzle ring. In the variable displacement turbocharger, the fixed nozzle is formed by bending an outer edge of the fixed nozzle ring, the rotating nozzle ring has a cylindrical main body, and the variable nozzle is a part of the main body. Is formed by being bent toward the inside of the main body. Since the fixed nozzle is formed by bending the edge of one sheet metal, the manufacturing process is simplified. On the other hand, since the variable nozzle is formed by processing a part of the main body of the cylindrical rotating nozzle ring with a press or the like, the manufacturing process is simplified. Furthermore, the weight is reduced due to the simple structure.
The fixed nozzle ring is fixed so that the fixed nozzle is located on the same side as the compressor of the variable displacement turbocharger with respect to the fixed nozzle ring, and the variable displacement turbocharger rotates the rotating nozzle ring. The driving unit may be provided such that the driving unit is located on the opposite side of the compressor with respect to the fixed nozzle ring.
The fixed nozzle ring is fixed so that the fixed nozzle is located on the same side as the compressor of the variable displacement turbocharger with respect to the fixed nozzle ring, and the variable displacement turbocharger rotates the rotating nozzle ring. The drive unit may be provided, and the drive unit may be provided on the same side as the compressor with respect to the fixed nozzle ring.
The fixed nozzle ring is fixed so that the fixed nozzle is located on a side opposite to the compressor of the variable displacement turbocharger with respect to the fixed nozzle ring, and the variable displacement turbocharger includes the rotating nozzle ring. A drive unit that rotates may be provided, and the drive unit may be provided on the same side as the compressor with respect to the fixed nozzle ring.
The fixed nozzle ring is fixed so that the fixed nozzle is located on a side opposite to the compressor of the variable displacement turbocharger with respect to the fixed nozzle ring, and the variable displacement turbocharger includes the rotating nozzle ring. A driving unit that rotates may be provided, and the driving unit may be provided on the opposite side of the compressor with respect to the fixed nozzle ring.

この発明によれば、固定ノズルは、固定ノズルリングの外縁が屈曲されることで形成され、可変ノズルは、円筒状の回転ノズルリングの本体の一部分が本体の内部に向けて屈曲されることで形成されるので、製造工程が簡略化されて製造コストを低減できると共に、構造が簡単なため、軽量化することもできる。   According to this invention, the fixed nozzle is formed by bending the outer edge of the fixed nozzle ring, and the variable nozzle is formed by bending a part of the main body of the cylindrical rotating nozzle ring toward the inside of the main body. Since it is formed, the manufacturing process can be simplified and the manufacturing cost can be reduced, and the structure can be simplified and the weight can be reduced.

以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
この発明の実施の形態に係る可変容量型ターボチャージャのタービン側の概略断面図を、図1に示す。可変容量型ターボチャージャのタービン側では、センターハウジング20及びタービンハウジング10にて形成された空間に、タービンホイール11が収容されている。タービンホイール11は、センターハウジング20に回転可能に支持された回転軸15の一端に固定されており、また、回転軸15の他端には図示しないコンプレッサーホイールが固定されている。タービンハウジング10には、タービンホイール11の外周側にて、タービンホイール11の上流側排気ガス流路として、タービンホイール11に排気ガスを供給するガス入口流路12が形成されており、また、ガス入口流路12とタービンホイール11との間には、排気ガスの向きと流速を変化させるためのノズル部14が配置されている。タービンホイール11の下流側排気ガス流路としては、回転軸15と同軸上にて、センターハウジング20の中心を貫通する如く、ガス出口流路13が形成されている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view on the turbine side of a variable capacity turbocharger according to an embodiment of the present invention. On the turbine side of the variable capacity turbocharger, a turbine wheel 11 is accommodated in a space formed by the center housing 20 and the turbine housing 10. The turbine wheel 11 is fixed to one end of a rotating shaft 15 that is rotatably supported by the center housing 20, and a compressor wheel (not shown) is fixed to the other end of the rotating shaft 15. The turbine housing 10 is formed with a gas inlet passage 12 for supplying exhaust gas to the turbine wheel 11 as an upstream exhaust gas passage on the turbine wheel 11 on the outer peripheral side of the turbine wheel 11. Between the inlet flow path 12 and the turbine wheel 11, the nozzle part 14 for changing the direction and flow velocity of the exhaust gas is disposed. As the exhaust gas passage on the downstream side of the turbine wheel 11, a gas outlet passage 13 is formed so as to penetrate the center of the center housing 20 on the same axis as the rotation shaft 15.

ノズル部14には、複数の固定ノズル1aと、固定ノズル1aと同数の可変ノズル2aとが設けられている。固定ノズル1aは、ノズル部14の内周面に固定された固定ノズルリング1に一体で形成されている。固定ノズルリング1は、センターハウジング20とタービンハウジング10との間に配置され、固定ノズル1aがセンターハウジング20側に延びるように固定されている。すなわち、固定ノズル1aが固定ノズルリング1に対して可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーと同じ側に位置するように、固定ノズルリング1が設けられている。一方、可変ノズル2aは、隣り合う固定ノズル1aの間に位置し、固定ノズル1aと可変ノズル2aとが、ノズル部14に沿って交互に位置するようになっている。可変ノズル2aは、ノズル部14において固定ノズルリング1に対して回転可能に設けられた回転ノズルリング2に固定されている。回転ノズルリング2には、回転ノズルリング2を回転させるための駆動部3が接続されている。駆動部3は、図示しないエンジンの運転状態に応じて作動するアクチエータであり、固定ノズルリング1に対してコンプレッサーと反対側に位置するように設けられている。   The nozzle unit 14 is provided with a plurality of fixed nozzles 1a and the same number of variable nozzles 2a as the fixed nozzles 1a. The fixed nozzle 1 a is integrally formed with the fixed nozzle ring 1 fixed to the inner peripheral surface of the nozzle portion 14. The fixed nozzle ring 1 is disposed between the center housing 20 and the turbine housing 10, and is fixed so that the fixed nozzle 1a extends toward the center housing 20 side. That is, the fixed nozzle ring 1 is provided so that the fixed nozzle 1 a is located on the same side as the compressor of the variable displacement turbocharger with respect to the fixed nozzle ring 1. On the other hand, the variable nozzle 2 a is positioned between the adjacent fixed nozzles 1 a, and the fixed nozzle 1 a and the variable nozzle 2 a are alternately positioned along the nozzle portion 14. The variable nozzle 2 a is fixed to the rotating nozzle ring 2 provided to be rotatable with respect to the fixed nozzle ring 1 in the nozzle portion 14. The rotary nozzle ring 2 is connected to a drive unit 3 for rotating the rotary nozzle ring 2. The drive unit 3 is an actuator that operates according to an operating state of an engine (not shown), and is provided so as to be located on the opposite side of the compressor with respect to the fixed nozzle ring 1.

図2に、固定ノズルリング1及び固定ノズル1aの平面図を示す。固定ノズルリング1は、1枚の板金をリング状に形成したものであり、固定ノズル1aは、固定ノズルリング1の外縁の一部が屈曲されることで形成されている。図2では省略されているが、固定ノズル1aは、固定ノズルリング1の円周方向に沿って等間隔に複数個設けられている。   FIG. 2 is a plan view of the fixed nozzle ring 1 and the fixed nozzle 1a. The fixed nozzle ring 1 is formed by forming a single sheet metal into a ring shape, and the fixed nozzle 1 a is formed by bending a part of the outer edge of the fixed nozzle ring 1. Although omitted in FIG. 2, a plurality of fixed nozzles 1 a are provided at equal intervals along the circumferential direction of the fixed nozzle ring 1.

図3に、回転ノズルリング2及び可変ノズル2aの斜視図を示す。回転ノズルリング2は、円筒状の本体2bと、本体2bの端部から細長く延びた柄部2cとを備えている。柄部2cの先端部分には穴2dが形成されており、この穴2dに駆動部3(図1参照)が係合されるようになっている。本体2bの一部が本体2bの内部に向けて短冊状の形状で屈曲されることによって、可変ノズル2aが形成されている。図3では省略されているが、可変ノズル2aは、本体2bの円周方向に沿って複数個設けられている。本体2bには、可変ノズル2aの形状に相当する開口部2eが、本体2bの円周方向に沿って複数個形成されている。開口部2eは、本体2bの一方の端部に対して短冊状に切り欠くように形成されている。   FIG. 3 is a perspective view of the rotating nozzle ring 2 and the variable nozzle 2a. The rotating nozzle ring 2 includes a cylindrical main body 2b and a handle 2c that extends from the end of the main body 2b. A hole 2d is formed in the tip portion of the handle 2c, and the drive unit 3 (see FIG. 1) is engaged with the hole 2d. A variable nozzle 2a is formed by bending a part of the main body 2b in a strip shape toward the inside of the main body 2b. Although omitted in FIG. 3, a plurality of variable nozzles 2a are provided along the circumferential direction of the main body 2b. A plurality of openings 2e corresponding to the shape of the variable nozzle 2a are formed in the main body 2b along the circumferential direction of the main body 2b. The opening 2e is formed so as to be cut out in a strip shape with respect to one end of the main body 2b.

次に、この発明の実施の形態に係る可変容量型ターボチャージャの動作について説明する。
図示しないエンジンから排出された排気ガスは、ガス入口流路12を流通し、ノズル部14を介してタービンホイール11に送られる。ノズル部14により流速及び向きが制御された排気ガスは、タービンホイール11を回転させた後、ガス出口流路13を流通して下流側排気ガス通路に排出される。タービンホイール11の回転は、回転軸15を介して図示しないコンプレッサーのタービンホイールに伝達され、エンジンに吸入される空気を圧縮する。
Next, the operation of the variable capacity turbocharger according to the embodiment of the present invention will be described.
Exhaust gas discharged from an engine (not shown) flows through the gas inlet passage 12 and is sent to the turbine wheel 11 through the nozzle portion 14. The exhaust gas whose flow velocity and direction are controlled by the nozzle unit 14 rotates the turbine wheel 11 and then flows through the gas outlet channel 13 and is discharged to the downstream exhaust gas passage. The rotation of the turbine wheel 11 is transmitted to a turbine wheel of a compressor (not shown) via the rotating shaft 15 and compresses air taken into the engine.

このような可変容量型ターボチャージャの運転時において、タービンホイール11への排気ガス流路を変化させるためには、エンジンの運転状態に応じて作動する駆動部3が回転ノズルリング2を回転させることによって、固定ノズル1aと可変ノズル2aとの間のスロート部5(図4参照)の幅を調整する。すなわち、タービンホイール11への排気ガス流路を増加する場合には、スロート部5の幅を大きくし、タービンホイール11への排気ガス流路を減少する場合には、スロート部5の幅を小さくする。   In order to change the exhaust gas flow path to the turbine wheel 11 during the operation of such a variable displacement turbocharger, the drive unit 3 that operates according to the operating state of the engine rotates the rotating nozzle ring 2. Thus, the width of the throat portion 5 (see FIG. 4) between the fixed nozzle 1a and the variable nozzle 2a is adjusted. That is, when the exhaust gas flow path to the turbine wheel 11 is increased, the width of the throat portion 5 is increased, and when the exhaust gas flow path to the turbine wheel 11 is decreased, the width of the throat portion 5 is decreased. To do.

次に、回転ノズルリング2の回転とタービンホイール11への排気ガス流路との関係を詳細に説明する。
図4(a)は、タービンホイール11への排気ガス流路を最大にする場合の固定ノズルリング1と回転ノズルリング2との位置関係を示しており、図4(b)は、タービンホイール11への排気ガス流路を最小にする場合の固定ノズルリング1と回転ノズルリング2との位置関係を示している。タービンホイール11への排気ガス流路を最大にする場合には、回転ノズルリング2を回転させて、固定ノズル1aと可変ノズル2aとの間のスロート部5の幅を最大にする。この時、ノズル部14(図1参照)の排気ガスは、開口部2eを介し、スロート部5を流通してタービンホイール11へ流入するが、流路が最大のため、排気ガスの流速は落ちると共に、タービンホイール11上にて当たる位置も広がる。回転ノズルリング2を矢印Aの方向に回転させると、スロート部5の幅が小さくなるので、タービンホイール11への排気ガス流路は減少する。そして、回転ノズルリング2をさらに矢印Aの方向に回転させると、やがて図4(b)の状態になり、スロート部5の幅が最小になって、タービンホイール11への排気ガス流路が最小となる。排気ガス流路が減少すると、排気ガスの流速が上がると共に、その向きも絞られる。
Next, the relationship between the rotation of the rotating nozzle ring 2 and the exhaust gas flow path to the turbine wheel 11 will be described in detail.
FIG. 4A shows the positional relationship between the fixed nozzle ring 1 and the rotating nozzle ring 2 when the exhaust gas flow path to the turbine wheel 11 is maximized, and FIG. 4B shows the turbine wheel 11. The positional relationship between the fixed nozzle ring 1 and the rotating nozzle ring 2 when the exhaust gas flow path to the minimum is shown. In order to maximize the exhaust gas flow path to the turbine wheel 11, the rotary nozzle ring 2 is rotated to maximize the width of the throat portion 5 between the fixed nozzle 1a and the variable nozzle 2a. At this time, the exhaust gas of the nozzle portion 14 (see FIG. 1) flows through the throat portion 5 and flows into the turbine wheel 11 through the opening 2e. At the same time, the position hit on the turbine wheel 11 also widens. When the rotating nozzle ring 2 is rotated in the direction of arrow A, the width of the throat portion 5 is reduced, so that the exhaust gas flow path to the turbine wheel 11 is reduced. When the rotating nozzle ring 2 is further rotated in the direction of arrow A, the state of FIG. 4B is eventually reached, the width of the throat portion 5 is minimized, and the exhaust gas flow path to the turbine wheel 11 is minimized. It becomes. When the exhaust gas flow path is reduced, the flow rate of the exhaust gas is increased and the direction thereof is narrowed.

このように、回転ノズルリング2の回転によって、固定ノズル1aと可変ノズル2aとの間のスロート部5の幅を調整して、タービンホイール11へのガス流路を制御する可変容量型ターボチャージャにおいて、固定ノズル1aは、固定ノズルリング1の外縁が屈曲されることで形成され、可変ノズル2aは、回転ノズルリング2の本体2bの一部分が本体2bの内部に向けて短冊状の形状で屈曲されることで形成されているので、製造工程が簡略化されて製造コストを低減できると共に、製造上も溶接工程を必要としないため、固定ノズルリング及び回転ノズルリング2を軽量化することもできる。   Thus, in the variable capacity type turbocharger that controls the gas flow path to the turbine wheel 11 by adjusting the width of the throat portion 5 between the fixed nozzle 1a and the variable nozzle 2a by the rotation of the rotating nozzle ring 2. The fixed nozzle 1a is formed by bending the outer edge of the fixed nozzle ring 1, and the variable nozzle 2a is bent in a strip shape so that a part of the main body 2b of the rotating nozzle ring 2 is directed toward the inside of the main body 2b. Therefore, the manufacturing process can be simplified, the manufacturing cost can be reduced, and the welding process is not required for manufacturing, so that the fixed nozzle ring and the rotating nozzle ring 2 can be reduced in weight.

この実施の形態では、開口部2eは、本体2bの一方の端縁に対して短冊状に切り欠くように形成されているが、この形態に限定するものではない。図5に示されるように、本体2bの両端部から離れた位置に設けられて、貫通穴の形態に形成してもよい。   In this embodiment, the opening 2e is formed so as to be cut out in a strip shape with respect to one end edge of the main body 2b. However, the present invention is not limited to this form. As shown in FIG. 5, it may be provided at a position away from both ends of the main body 2b and may be formed in the form of a through hole.

この実施の形態では、固定ノズルリング1は、固定ノズル1aが固定ノズルリング1に対して可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーと同じ側に位置するように固定されると共に、駆動部3は、固定ノズルリング1に対してコンプレッサーとは反対側に位置するように設けられているが、この形態に限定するものではない。固定ノズルリング1の固定形態は上記のままで、回転ノズルリング2の方向を180°反転させて、固定ノズルリング1と回転ノズルリング2とを組み合わせることもでき、この場合には、駆動部3は、固定ノズルリング1に対してコンプレッサーと同じ側に位置するように設けられる。また、固定ノズルリング1は、固定ノズル1aが固定ノズルリング1に対して可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーとは反対側に位置するように固定することができ、このような固定ノズルリング1の固定形態において、回転ノズルリング2は、180°回転させた2通りの態様、すなわち、駆動部3が固定ノズルリング1に対してコンプレッサーと同じ側または反対側のいずれにも位置するように、固定ノズルリング1と組み合わせることができる。従って、このような固定ノズルリング1及び回転ノズルリング2の構造により、固定ノズルリング1及び回転ノズルリング2を配置する自由度を大きくすることもできる。   In this embodiment, the fixed nozzle ring 1 is fixed so that the fixed nozzle 1a is positioned on the same side as the compressor of the variable displacement turbocharger with respect to the fixed nozzle ring 1, and the drive unit 3 Although provided so that it may be located on the opposite side to a compressor with respect to the ring 1, it is not limited to this form. The fixed form of the fixed nozzle ring 1 remains the same as described above, and the direction of the rotating nozzle ring 2 can be reversed by 180 ° to combine the fixed nozzle ring 1 and the rotating nozzle ring 2. Is provided on the same side as the compressor with respect to the fixed nozzle ring 1. Further, the fixed nozzle ring 1 can be fixed so that the fixed nozzle 1a is located on the opposite side of the fixed nozzle ring 1 from the compressor of the variable capacity turbocharger. In the embodiment, the rotating nozzle ring 2 is rotated in 180 degrees, that is, the fixed nozzle ring 2 is positioned on either the same side or the opposite side of the compressor with respect to the fixed nozzle ring 1. Can be combined with ring 1. Accordingly, the structure of the fixed nozzle ring 1 and the rotating nozzle ring 2 can increase the degree of freedom for arranging the fixed nozzle ring 1 and the rotating nozzle ring 2.

この発明の実施の形態に係る可変容量型ターボチャージャのタービン側の断面図である。It is sectional drawing by the side of the turbine of the variable capacity | capacitance type turbocharger which concerns on embodiment of this invention. この実施の形態に係る可変容量型ターボチャージャの固定ノズルリング及び固定ノズルの平面図である。It is a top view of the fixed nozzle ring and fixed nozzle of the variable capacity type turbocharger concerning this embodiment. この実施の形態に係る可変容量型ターボチャージャの回転ノズルリング及び可変ノズルの斜視図である。It is a perspective view of the rotating nozzle ring and variable nozzle of the variable capacity type turbocharger according to this embodiment. 回転ノズルリングの回転とタービンホイールへの排気ガス流路との関係を説明するための平面図である。It is a top view for demonstrating the relationship between rotation of a rotation nozzle ring, and the exhaust gas flow path to a turbine wheel. この実施の形態に係る可変容量型ターボチャージャの回転ノズルリング及び可変ノズルの変形例の斜視図である。It is a perspective view of the modification of the rotating nozzle ring and variable nozzle of the variable displacement turbocharger according to this embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1 固定ノズルリング、1a 固定ノズル、2 回転ノズルリング、2a 可変ノズル、2b 本体、2e 開口部、3 駆動部、5 スロート部、11 タービンホイール、12 ガス入口流路。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Fixed nozzle ring, 1a Fixed nozzle, 2 Rotating nozzle ring, 2a Variable nozzle, 2b Main body, 2e Opening part, 3 Drive part, 5 Throat part, 11 Turbine wheel, 12 Gas inlet flow path.

Claims (5)

タービンホイールと、タービンホイールに連通するガス入口流路との間に、
固定ノズルを有すると共に前記ガス入口流路内に固定された固定ノズルリングと、
可変ノズルを有すると共に前記固定ノズルリングに対して回転可能な回転ノズルリングと
が設けられ、
前記回転ノズルリングの回転によって、前記固定ノズルと前記可変ノズルとの間のスロート部の幅を調整して、前記タービンホイールへのガス流路を制御する可変容量型ターボチャージャにおいて、
前記固定ノズルは、前記固定ノズルリングの外縁が屈曲されることで形成され、
前記回転ノズルリングは、円筒状の本体を有し、
前記可変ノズルは、前記本体の一部分が該本体の内部に向けて屈曲されることで形成されることを特徴とする可変容量型ターボチャージャ。
Between the turbine wheel and the gas inlet channel communicating with the turbine wheel,
A fixed nozzle ring having a fixed nozzle and fixed in the gas inlet channel;
A rotating nozzle ring having a variable nozzle and rotatable with respect to the fixed nozzle ring;
In a variable displacement turbocharger that controls the gas flow path to the turbine wheel by adjusting the width of the throat portion between the fixed nozzle and the variable nozzle by the rotation of the rotating nozzle ring,
The fixed nozzle is formed by bending an outer edge of the fixed nozzle ring,
The rotating nozzle ring has a cylindrical main body,
The variable nozzle is formed by bending a part of the main body toward the inside of the main body.
前記固定ノズルリングは、前記固定ノズルが前記固定ノズルリングに対して前記可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーと同じ側に位置するように固定され、
前記可変容量型ターボチャージャは、前記回転ノズルリングを回転させる駆動部を備え、
前記駆動部は、前記固定ノズルリングに対して前記コンプレッサーとは反対側に位置するように設けられる、請求項1に記載の可変容量型ターボチャージャ。
The fixed nozzle ring is fixed so that the fixed nozzle is located on the same side as the compressor of the variable capacity turbocharger with respect to the fixed nozzle ring,
The variable capacity turbocharger includes a drive unit that rotates the rotating nozzle ring,
The variable displacement turbocharger according to claim 1, wherein the driving unit is provided on a side opposite to the compressor with respect to the fixed nozzle ring.
前記固定ノズルリングは、前記固定ノズルが前記固定ノズルリングに対して前記可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーと同じ側に位置するように固定され、
前記可変容量型ターボチャージャは、前記回転ノズルリングを回転させる駆動部を備え、
前記駆動部は、前記固定ノズルリングに対して前記コンプレッサーと同じ側に位置するように設けられる、請求項1に記載の可変容量型ターボチャージャ。
The fixed nozzle ring is fixed so that the fixed nozzle is located on the same side as the compressor of the variable capacity turbocharger with respect to the fixed nozzle ring,
The variable capacity turbocharger includes a drive unit that rotates the rotating nozzle ring,
The variable displacement turbocharger according to claim 1, wherein the driving unit is provided on the same side as the compressor with respect to the fixed nozzle ring.
前記固定ノズルリングは、前記固定ノズルが前記固定ノズルリングに対して前記可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーとは反対側に位置するように固定され、
前記可変容量型ターボチャージャは、前記回転ノズルリングを回転させる駆動部を備え、
前記駆動部は、前記固定ノズルリングに対して前記コンプレッサーと同じ側に位置するように設けられる、請求項1に記載の可変容量型ターボチャージャ。
The fixed nozzle ring is fixed so that the fixed nozzle is located on the opposite side of the fixed nozzle ring from the compressor of the variable displacement turbocharger,
The variable capacity turbocharger includes a drive unit that rotates the rotating nozzle ring,
The variable displacement turbocharger according to claim 1, wherein the driving unit is provided on the same side as the compressor with respect to the fixed nozzle ring.
前記固定ノズルリングは、前記固定ノズルが前記固定ノズルリングに対して前記可変容量型ターボチャージャのコンプレッサーとは反対側に位置するように固定され、
前記可変容量型ターボチャージャは、前記回転ノズルリングを回転させる駆動部を備え、
前記駆動部は、前記固定ノズルリングに対して前記コンプレッサーと反対側に位置するように設けられる、請求項1に記載の可変容量型ターボチャージャ。
The fixed nozzle ring is fixed so that the fixed nozzle is located on the opposite side of the fixed nozzle ring from the compressor of the variable displacement turbocharger,
The variable capacity turbocharger includes a drive unit that rotates the rotating nozzle ring,
The variable displacement turbocharger according to claim 1, wherein the drive unit is provided to be located on the opposite side of the compressor with respect to the fixed nozzle ring.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012516968A (en) * 2009-02-05 2012-07-26 ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト Turbine housing for exhaust turbocharger of drive unit and method of manufacturing turbine housing
WO2013023441A1 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 无锡凯迪增压器配件有限公司 Turbocharger with dual-blade nozzle system
WO2014128894A1 (en) * 2013-02-21 2014-08-28 三菱重工業株式会社 Variable geometry turbocharger
WO2015083252A1 (en) * 2013-12-04 2015-06-11 三菱重工業株式会社 Metallic plate turbine housing
WO2017168647A1 (en) * 2016-03-30 2017-10-05 三菱重工業株式会社 Fixed vane turbo charger

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8951007B2 (en) 2009-02-05 2015-02-10 Daimler Ag Turbine housing for an exhaust gas turbocharger and method for producing turbine housing
JP2012516968A (en) * 2009-02-05 2012-07-26 ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト Turbine housing for exhaust turbocharger of drive unit and method of manufacturing turbine housing
WO2013023441A1 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 无锡凯迪增压器配件有限公司 Turbocharger with dual-blade nozzle system
JPWO2014128894A1 (en) * 2013-02-21 2017-02-02 三菱重工業株式会社 Variable displacement exhaust turbocharger
WO2014128894A1 (en) * 2013-02-21 2014-08-28 三菱重工業株式会社 Variable geometry turbocharger
WO2015083252A1 (en) * 2013-12-04 2015-06-11 三菱重工業株式会社 Metallic plate turbine housing
JP6072299B2 (en) * 2013-12-04 2017-02-01 三菱重工業株式会社 Sheet metal turbine housing
JPWO2015083252A1 (en) * 2013-12-04 2017-03-16 三菱重工業株式会社 Sheet metal turbine housing
US10072523B2 (en) 2013-12-04 2018-09-11 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Sheet-metal turbine housing
WO2017168647A1 (en) * 2016-03-30 2017-10-05 三菱重工業株式会社 Fixed vane turbo charger
CN109154232A (en) * 2016-03-30 2019-01-04 三菱重工发动机和增压器株式会社 Fixed-wing formula turbocharger
CN109154232B (en) * 2016-03-30 2021-02-26 三菱重工发动机和增压器株式会社 Fixed wing type turbocharger
US11230938B2 (en) 2016-03-30 2022-01-25 Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd. Fixed vane turbocharger
EP3418531B1 (en) * 2016-03-30 2022-09-28 Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd. Fixed vane turbo charger

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