JP2011509371A - Guide vanes for variable turbine geometry - Google Patents

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Abstract

本発明に係るガイドベーン(10)、特にターボチャージャのためのガイドベーン(10)は、当該ガイドベーン(10)の曲率線(12)が、不連続的な延びを有する少なくとも1つ又は複数の領域(b1,b2,b3)を有することを特徴とする。  A guide vane (10) according to the invention, in particular a guide vane (10) for a turbocharger, wherein the curvature line (12) of the guide vane (10) has at least one or more discontinuous extensions. It has a region (b1, b2, b3).

Description

本発明は、ターボチャージャの可変のタービンジオメトリのためのガイドベーンに関する。   The present invention relates to guide vanes for turbocharger variable turbine geometry.

ターボチャージャは、一般に、排ガス流中の排ガスタービンからなる。排ガスタービンは、シャフトを介して吸気管路内の圧縮機に結合されている。その際、タービンは、エンジンの排ガス流によって回転させられて、圧縮機を駆動する。圧縮機を介して、エンジンの吸気管路内の圧力が高められる。その結果、吸気行程中、自然吸気型のエンジンと比較してより大量の空気がシリンダ内に達する。こうして、より大量の酸素が、相応に大量の燃料を燃焼させるために提供される。   A turbocharger generally consists of an exhaust gas turbine in an exhaust gas stream. The exhaust gas turbine is coupled to a compressor in the intake line via a shaft. At that time, the turbine is rotated by the exhaust gas flow of the engine to drive the compressor. The pressure in the intake line of the engine is increased through the compressor. As a result, during the intake stroke, a larger amount of air reaches the cylinder as compared with a naturally aspirated engine. Thus, a larger amount of oxygen is provided to combust a correspondingly larger amount of fuel.

従来慣用のターボチャージャでは、給気圧は、必要なときに、吹出弁、バイパス又はウェイストゲートによって高温の排ガスの一部を、タービンを迂回するように案内して、タービンの出力を低下させることによって制限される。このために、タービンは、既にエンジンの定格作業点の遥か下で良好に作業するような大きさに設計される。   In a conventional turbocharger, the supply air pressure is reduced by guiding a part of the hot exhaust gas to bypass the turbine by a blow-off valve, a bypass or a waste gate when necessary, thereby reducing the output of the turbine. Limited. For this, the turbine is already sized to work well well below the rated working point of the engine.

背景技術では、さらに、出力及び応答特性を種々異なる運転条件、例えば負荷交番に、より良好に適合させ得るように、可変のタービンジオメトリ(VTG:variable Turbinengeometrie)を備えるターボチャージャが公知である。このことを達成するために、調節可能な、回転しないガイドベーン(Leitschaufel)がタービン入口又はタービンハウジング内に存在する。ガイドベーンの閉鎖位置において、流動速度の高い周方向成分と、高いエンタルピーの勾配とは、高いタービン出力、ひいては高い給気圧に至る。他方、ガイドベーンの全開位置において、流動の速度ベクトルの向心成分が高いとき、タービンの最大の流量が生じる。バイパス制御に対するこの出力制御の利点は、常に完全な排ガス質量流量がタービンを介して案内され、出力変換のために利用されることにある。   In the background art, further, turbochargers with variable turbine geometry (VTG) are known so that the power and response characteristics can be better adapted to different operating conditions, for example load alternation. To accomplish this, an adjustable, non-rotating guide vane is present in the turbine inlet or turbine housing. In the closed position of the guide vanes, a high circumferential velocity component and a high enthalpy gradient lead to a high turbine output and thus a high supply pressure. On the other hand, at the fully open position of the guide vane, the maximum flow rate of the turbine occurs when the centripetal component of the flow velocity vector is high. The advantage of this power control over the bypass control is that a complete exhaust gas mass flow is always guided through the turbine and used for power conversion.

可変のタービンジオメトリにとって、ベーンプロフィールの形状は、熱力学的な効率、制御特性及び必要な半径方向の構成スペースに対して影響を与える主な要因である。   For variable turbine geometries, the shape of the vane profile is a major factor affecting the thermodynamic efficiency, control characteristics and required radial configuration space.

背景技術では、調節ベーンの輪郭に関して種々異なる形状が存在する。一般に、最良の効率、制御特性及び可及的小さなピッチ円(構成スペース)を実現することが重要である。一般に、この形状は、調節ベーンのヘッド部半径の中心とエンド部半径の中心との間で延びる曲率線により表される。この曲率線は、ヘッド部半径の中心とエンド部半径の中心との間で、輪郭内に、上面及び下面に接する円を仮定することによって生じる。これらの円の中心を結んだ線が曲率線となる。   In the background art, there are different shapes for the contour of the adjusting vane. In general, it is important to achieve the best efficiency, control characteristics and the smallest possible pitch circle (configuration space). Generally, this shape is represented by a curvature line extending between the center of the adjustment vane head radius and the center of the end radius. The curvature line is generated by assuming a circle in contact with the upper surface and the lower surface in the contour between the center of the head portion radius and the center of the end portion radius. A line connecting the centers of these circles is a curvature line.

その際、純粋に真っ直ぐな変化例、湾曲した変化例、又はこれらの両可能性を組み合わせた変化例が存在する。これらのすべての変化例は、曲率線が連続的な延びを有すること、すなわち個々の曲線区間が接線方向で互いに移行している点で共通している。換言すると、曲率線は折れ目(Knick)を有しない。   At that time, there are purely straight changes, curved changes, or a combination of these possibilities. All these variations are common in that the curvature lines have a continuous extension, i.e. the individual curve sections are shifted from one another in the tangential direction. In other words, the curvature line does not have a crease (Knick).

したがって、本発明の課題は、可変のタービンジオメトリを備えるターボチャージャのための改良されたガイドベーンジオメトリを提供することである。   Accordingly, it is an object of the present invention to provide an improved guide vane geometry for a turbocharger with a variable turbine geometry.

上記課題は、請求項1に記載の構成を備えるガイドベーン、すなわち、ガイドベーン、特にターボチャージャのためのガイドベーンにおいて、当該ガイドベーンの曲率線が、不連続的な延びを有する少なくとも1つ又は複数の領域を有することを特徴とする、ガイドベーンによって解決される。   The object is to provide a guide vane with the arrangement according to claim 1, i.e. a guide vane, in particular a guide vane for a turbocharger, wherein the curvature line of the guide vane has a discontinuous extension, or It is solved by a guide vane characterized by having a plurality of regions.

請求項1に記載の構成では、本発明により、曲率線が、不連続的な延びを有する少なくとも1つ又は複数の領域を有するガイドベーン、特にターボチャージャのためのガイドベーンが提供される。   In the arrangement according to claim 1, the invention provides a guide vane, in particular a turbocharger guide vane, in which the curvature line has at least one or more regions having a discontinuous extension.

このガイドベーンは、流動パターンの形成において特に有利である。この場合、制御特性及び所要スペースは不変のまま、効率を改善することができる。   This guide vane is particularly advantageous in forming a flow pattern. In this case, the efficiency can be improved while the control characteristics and the required space remain unchanged.

本発明の有利な態様及び構成は、従属請求項、及び図面に基づく説明から看取される。好ましくは、前記曲率線が、互いに結合されている2つの区分を有する少なくとも1つの領域を有しており、両区分が両区分の接続箇所において不連続的に互いに移行しているか、又は接線方向で互いに移行していない。好ましくは、前記曲率線が、互いに結合されている2つの区分を有する少なくとも1つの領域を有しており、両区分が両区分の接続箇所において連続的に互いに移行しているか、又は接線方向で互いに移行している。好ましくは、少なくとも1つの、複数の、又はすべての区分が、それぞれ同じか、又は異なる形状及び/又は寸法を有している。好ましくは、少なくとも1つの、複数の、又はすべての領域が、それぞれ同じか、又は異なる形状及び/又は寸法を有している。好ましくは、当該ガイドベーンが4つの区分からなり、第1の区分及び第2の区分が第1の領域を形成し、両区分が両区分の接続箇所において連続的に互いに移行しており、第2の領域が第2の区分及び第3の区分により形成され、第2及び第3の区分が両区分の接続箇所において不連続的に互いに移行しているか、又は折れ目を形成しており、第3の領域が第3の区分及び第4の区分により形成され、第3及び第4の区分が両区分の接続箇所において連続的に互いに移行している。好ましくは、第1及び第3の領域がそれぞれ上方若しくは下方に湾曲しているか、又は両領域のうちの一方が上方に、他方が下方に湾曲している。好ましくは、1つの領域の一方又は両方の区分が例えば弧状又は直線状に形成されており、上方若しくは下方に湾曲しているか、又は方向付けられている。さらに本発明に係る、可変のタービンジオメトリを備えるターボチャージャは、該可変のタービンジオメトリが、前記の少なくとも1つ又は複数のガイドベーンを備えることを特徴とする。好ましくは、可変のタービンジオメトリの少なくとも1つの、複数の、又はすべてのガイドベーンが、同じか、又は異なる形状を有している。   Advantageous aspects and configurations of the invention can be taken from the dependent claims and the description on the basis of the drawings. Preferably, the curvature line has at least one region having two sections joined to each other, both sections discontinuously transition from each other at the connection point of both sections, or tangential direction Are not moving to each other. Preferably, the curvature line has at least one region having two sections joined to each other, both sections continuously transitioning from each other at the connection point of both sections, or in a tangential direction Are moving to each other. Preferably, at least one, a plurality, or all of the segments each have the same or different shape and / or dimensions. Preferably, at least one, a plurality, or all of the regions each have the same or different shape and / or dimensions. Preferably, the guide vane is composed of four sections, the first section and the second section form the first region, and both sections continuously move to each other at the connection points of both sections, Two regions are formed by the second and third sections, and the second and third sections are discontinuously transitioning to each other at the connection points of both sections, or forming a fold, The third region is formed by the third section and the fourth section, and the third and fourth sections are continuously shifted from each other at the connection points of both sections. Preferably, the first and third regions are curved upward or downward, respectively, or one of the two regions is curved upward and the other is curved downward. Preferably, one or both sections of a region are formed, for example in an arc or straight line, and are curved or oriented upward or downward. Furthermore, a turbocharger comprising a variable turbine geometry according to the invention is characterized in that the variable turbine geometry comprises the at least one or more guide vanes. Preferably, at least one, a plurality, or all of the guide vanes of the variable turbine geometry have the same or different shapes.

本発明の一態様では、曲率線が、互いに結合されている2つの区分を有する少なくとも1つの領域を有しており、両区分が両区分の接続箇所において不連続的に互いに移行しているか、又は接線方向で互いに移行していない。換言すれば、これらの区分は両区分の接続箇所において折れ目を形成する。このことは、ガイドベーンのこのような形態によって、例えば可変のタービンジオメトリにおいて、ターボチャージャの効率を改善することができるという利点を有する。   In one aspect of the invention, the curvature line has at least one region having two sections joined together, and both sections are discontinuously transitioning from each other at the connection points of both sections, Or they are not shifted in the tangential direction. In other words, these sections form creases at the connection points of both sections. This has the advantage that the efficiency of the turbocharger can be improved by such a configuration of the guide vanes, for example in a variable turbine geometry.

本発明の別の態様では、曲率線が、2つの区分間に折れ目あるいは接線方向で延びない移行部を備える少なくとも1つの領域の他に、少なくとも1つの領域を有しており、この領域の両区分が両区分の接続箇所において連続的に移行しているか、又は接線方向で互いに移行している。こうして、ガイドベーンの曲率線は、どのような流動パターンが達成されるべきかに応じて、任意に適当に、連続的及び不連続的に延びる領域を伴って変更され得る。   In another aspect of the invention, the curvature line has at least one region in addition to at least one region with a transition that does not extend in the crease or tangential direction between the two sections. Both sections are moving continuously at the connecting points of both sections or are moving to each other in the tangential direction. Thus, the curvature line of the guide vane can be varied with regions extending continuously and discontinuously, as appropriate, depending on what flow pattern is to be achieved.

本発明の別の態様では、曲率線の少なくとも1つの、複数の、又はすべての区分が、例えば形状、位置及び/又は寸法に関して同じか、又は異なっている。同じことは、曲率線の、区分により形成される領域についてもいえる。こうして、ガイドベーンの種々異なる構造形式が実現される。すべてのガイドベーンは、不連続的な延びを有する少なくとも1つの領域を有する。   In another aspect of the invention, at least one, multiple, or all sections of the curvature line are the same or different, for example with respect to shape, position and / or dimensions. The same can be said for the region formed by the section of the curvature line. In this way, different structural types of guide vanes are realized. All guide vanes have at least one region with a discontinuous extension.

本発明の別の態様では、ガイドベーンが例えば4つの区分からなる。第1及び第2の区分は、連続的な延びを有する第1の領域を形成する。第2の領域は、第2の区分及び第3の区分により形成される。第2及び第3の区分は、両区分の接続箇所において不連続的に互いに移行するか、又は折れ目を形成する。他方、第3の区分及び第4の区分からなる第3の領域は、連続的な延びを有する。このようなガイドベーンは、曲率線が折れ目を有する一例である。第1あるいは第3の領域の区分は、この態様では、例えば両方又は少なくとも一方が上方又は下方に湾曲していてよい。   In another aspect of the invention, the guide vane consists of, for example, four sections. The first and second sections form a first region having a continuous extension. The second region is formed by the second section and the third section. The second and third sections transition from one another discontinuously or form a crease at the connection location of both sections. On the other hand, the third region consisting of the third section and the fourth section has a continuous extension. Such a guide vane is an example in which the curvature line has a fold. In this aspect, for example, both or at least one of the sections of the first or third region may be curved upward or downward.

本発明の別の態様では、曲率線を形成する区分が例えば弧状又は直線状に形成されていてよい。この態様では、これらの区分は、上方又は下方に湾曲していているか、あるいは区分が直線状であれば、例えば水平、垂直又は斜め上方若しくは斜め下方に方向付けられていてよい。この場合、これらの区分は、任意に互いに組み合わされてよく、区分により形成される少なくとも1つの領域は、不連続的な延びを有する。こうして、所望の機能あるいは所望の使用目的に応じて多数の流動パターンを実現することができる。   In another aspect of the present invention, the section forming the curvature line may be formed in an arc shape or a straight line shape, for example. In this embodiment, these sections are curved upward or downward, or if the sections are linear, they may be oriented, for example, horizontally, vertically or diagonally upward or diagonally downward. In this case, these sections may optionally be combined with each other, and at least one region formed by the sections has a discontinuous extension. In this way, a large number of flow patterns can be realized depending on the desired function or desired use purpose.

以下に、本発明について、概略図に示した実施の形態を参照しながら詳述する。   The present invention will be described in detail below with reference to the embodiments shown in the schematic drawings.

背景技術に係るガイドベーンの第1の形態を示す図である。It is a figure which shows the 1st form of the guide vane which concerns on background art. 背景技術に係るガイドベーンの第2の形態を示す図である。It is a figure which shows the 2nd form of the guide vane which concerns on background art. 背景技術に係るガイドベーンの第3の形態を示す図である。It is a figure which shows the 3rd form of the guide vane which concerns on background art. 本発明に係るガイドベーンの第1の実施の形態を示す図である。It is a figure showing a 1st embodiment of a guide vane concerning the present invention. 本発明に係るガイドベーンの第2の実施の形態を示す図である。It is a figure which shows 2nd Embodiment of the guide vane which concerns on this invention.

図中、同一の符号は、何か反する記載がない限り、同一又は機能同一の構成要素を指している。   In the drawings, the same reference numerals indicate the same or functionally identical components unless otherwise stated.

図1には、背景技術に係るガイドベーン10の第1の形態を示す。ガイドベーン10はグラフに記載されており、グラフはX軸及びY軸を有する。この描写法は、図1〜図5に示すすべてのガイドベーン10に当てはまる。   FIG. 1 shows a first form of a guide vane 10 according to the background art. The guide vane 10 is described in a graph, and the graph has an X axis and a Y axis. This depiction applies to all guide vanes 10 shown in FIGS.

前述のように、ガイドベーン10の形状は、通常、ガイドベーン10のヘッド部半径の中心14と、エンド部半径の中心16との間を延びる曲率線12によって描写される。この曲率線12は、ガイドベーン10の輪郭内に、上面18及び下面20に接する円を仮定することによって生じる。これらの円の中心を結んだ線が曲率線12となる。   As described above, the shape of the guide vane 10 is typically depicted by the curvature line 12 extending between the center 14 of the head radius of the guide vane 10 and the center 16 of the end radius. The curvature line 12 is generated by assuming a circle in contact with the upper surface 18 and the lower surface 20 in the outline of the guide vane 10. A line connecting the centers of these circles is a curvature line 12.

本形態では、図1に示すように、曲率線12が波形に延びる。曲率線12は、4つの区分a1〜a4からなる。第1及び第2の区分a1,a2は、第1の領域b1を形成し、本形態では、それぞれ弧状に上方に湾曲して形成されている。曲率線12の両区分a1,a2は、両区分a1,a2の接続箇所22において接線方向で互いに移行している。領域b1は、本例では折れ目のない連続的な延びを形成する。さらに、第3の区分a3は、やはり弧状に形成されているものの、第1及び第2の区分a1,a2とは反対に、下方に湾曲している。第2及び第3の区分a2,a3は、両区分a2,a3の接続箇所22において、やはり接線方向で互いに移行している。その結果、第2及び第3の区分a2,a3から形成される第2の領域b2は、連続的な延びを有する。同じことは、第3の領域b3についてもいえる。第3の領域b3は、第3の区分a3及び第4の区分a4から形成される。両区分a3,a4は、弧状に形成されており、下方に湾曲している。両区分a3,a4の接続箇所22において、曲率線12の両区分a3,a4は、接線方向で互いに移行する。すなわち、領域b3は、折れ目が両区分a3,a4の移行部22に生じることなく、連続的な延びを有する。全3つの領域b1〜b3は、図1のグラフにおいて、X軸の上側を延びる。さらに、第1の領域b1は、第3の領域b3より明らかに長く、そしてより強く湾曲している。   In this embodiment, the curvature line 12 extends in a waveform as shown in FIG. The curvature line 12 includes four sections a1 to a4. The first and second sections a1 and a2 form a first region b1, and in this embodiment, each of the first and second sections a1 and a2 is curved upward in an arc shape. Both sections a1 and a2 of the curvature line 12 are shifted from each other in the tangential direction at the connection point 22 of both sections a1 and a2. The region b1 forms a continuous extension without a fold in this example. Furthermore, although the third section a3 is also formed in an arc shape, it is curved downward as opposed to the first and second sections a1 and a2. The second and third sections a2 and a3 are also shifted from each other in the tangential direction at the connection point 22 of both sections a2 and a3. As a result, the second region b2 formed from the second and third sections a2 and a3 has a continuous extension. The same can be said for the third region b3. The third region b3 is formed from a third section a3 and a fourth section a4. Both sections a3 and a4 are formed in an arc shape and are curved downward. At the connection point 22 of both sections a3 and a4, both sections a3 and a4 of the curvature line 12 move to each other in the tangential direction. That is, the region b3 has a continuous extension without a crease occurring in the transition part 22 of both sections a3 and a4. All three regions b1 to b3 extend above the X axis in the graph of FIG. Furthermore, the first region b1 is clearly longer than the third region b3 and is more strongly curved.

図2に示す、背景技術に係るガイドベーン10の第2の形態では、曲率線12が、やはり4つの区分a1〜a4からなる。曲率線12は、本形態では、X軸の上側を延びており、本形態では、まず、弧状に上方に上昇した後、他端に向かって徐々に下降している。   In the second embodiment of the guide vane 10 according to the background art shown in FIG. 2, the curvature line 12 is also composed of four sections a1 to a4. In this embodiment, the curvature line 12 extends on the upper side of the X axis. In this embodiment, the curvature line 12 first rises upward in an arc shape and then gradually decreases toward the other end.

曲率線12の第1の区分a1は、本形態では、弧状に下方に湾曲しており、第1の区分a1に続く区分a2は、弧状に上方に湾曲している。両区分a1,a2の接続箇所22において、両区分a1及びa2は、接線方向で互いに移行している。その結果、第1及び第2の区分a1,a2により形成される第1の領域b1は、連続的な延びを有する。第2の区分a2及び第3の区分a3からなる第2の領域b2は、やはり連続的な延びを有する。第3の区分a3は、やはり弧状に上方に湾曲している。第3の区分a3及び第2の区分a2は、両区分a3,a2の接続箇所22において、その際に折れ目が生じることなく、接線方向で互いに移行している。曲率線12の第3の領域b3は、第3の区分a3及び第4の区分a4から形成される。その際、第4の区分a4は、弧状に下方に湾曲しており、第3及び第4の区分a3,a4は、両区分a3,a4の接続箇所22において接線方向で互いに移行している。   In this embodiment, the first section a1 of the curvature line 12 is curved downward in an arc shape, and the section a2 following the first section a1 is curved upward in an arc shape. In the connection location 22 of both sections a1 and a2, both sections a1 and a2 are shifted from each other in the tangential direction. As a result, the first region b1 formed by the first and second sections a1 and a2 has a continuous extension. The second region b2 composed of the second section a2 and the third section a3 also has a continuous extension. The third section a3 is also curved upward in an arc shape. The third section a3 and the second section a2 are shifted from each other in the tangential direction at the connection point 22 between the sections a3 and a2 without causing any folds. The third region b3 of the curvature line 12 is formed from a third section a3 and a fourth section a4. At that time, the fourth section a4 is curved downward in an arc shape, and the third and fourth sections a3 and a4 are shifted from each other in the tangential direction at the connection point 22 of both sections a3 and a4.

さらに、図3には、背景技術のガイドベーン形状の第3の形態が示されている。本形態では、ガイドベーン10が、第1及び第2の形態と同様に4つの区分a1〜a4からなる。曲率線12は波形に、まず、弧状にX軸の上側を延び、その後、弧状にX軸の下側を延びる。   Further, FIG. 3 shows a third form of the guide vane shape of the background art. In this embodiment, the guide vane 10 is composed of four sections a1 to a4 as in the first and second embodiments. The curvature line 12 first extends in an arch shape in an arc shape on the upper side of the X axis, and then extends in an arc shape on the lower side of the X axis.

曲率線12の第1及び第2の区分a1,a2は、弧状に形成されており、上方に湾曲して延びる。両区分a1,a2の接続箇所22において、両第1及び第2の区分a1,a2は、接線方向で互いに移行している。曲率線12の第2の領域b2は、第2の区分a2及び第3の区分a3によって形成される。第3の区分a3は、やはり弧状に形成されており、下方に湾曲している。両区分a2及びa3は、両区分a2,a3の接続箇所22において接線方向で互いに移行している。その結果、シャープな折れ目はこの領域に生じない。さらに、第3の領域b3は、第3の区分a3及び第4の区分a4により形成される。第4の区分a4は、やはり弧状に、下方に湾曲して形成されている。両区分a3,a4の接続箇所22の領域において、第3及び第4の区分a3,a4は、接線方向で互いに移行している。これにより、領域b1〜b3あるいは曲率線12は、全体として、背景技術に係るガイドベーン10の前述した他の両形態と同様に、連続的な延びを有する。   The first and second sections a1 and a2 of the curvature line 12 are formed in an arc shape, and extend curvedly upward. At the connection location 22 of both sections a1 and a2, both the first and second sections a1 and a2 are shifted from each other in the tangential direction. The second region b2 of the curvature line 12 is formed by the second section a2 and the third section a3. The third section a3 is also formed in an arc shape and is curved downward. Both sections a2 and a3 are shifted from each other in the tangential direction at the connection point 22 of both sections a2 and a3. As a result, sharp folds do not occur in this area. Further, the third region b3 is formed by the third section a3 and the fourth section a4. The fourth section a4 is also formed in an arc and curved downward. In the region of the connection location 22 of both sections a3 and a4, the third and fourth sections a3 and a4 are shifted from each other in the tangential direction. Thereby, the area | regions b1-b3 or the curvature line 12 has a continuous extension as a whole similarly to both the other forms mentioned above of the guide vane 10 which concerns on background art.

図4には、本発明に係るガイドベーン10の第1の実施の形態が示されている。ガイドベーン10は、本実施の形態では、例えば4つの区分a1〜a4からなる。第1及び第2の区分a1,a2からなる第1の領域は、連続的な延びを有する。第1及び第2の区分a1,a2は、本実施の形態では、弧状に形成されており、上方に湾曲している。その際、両区分a1,a2の接続区分あるいは接続箇所22において、第1の区分a1は、接線方向で第2の区分a2に移行している。その結果、折れ目のない連続的な延びが生じる。第2の領域b2は、第2の区分a2及び第3の区分a3によって形成される。第2及び第3の区分a2,a3は、それぞれ弧状に形成されており、上方に湾曲している。しかし、区分a2及びa3は、両区分a2,a3の接続箇所22において、接線方向で互いに移行しているのではなく、折れ目24を形成している。第2の領域b2は、このために、背景技術のように連続的な延びを形成しているのではなく、不連続的な延びを形成しているか、あるいはシャープな折れ目24を両区分a2,a3の接続箇所22において有している。第3の領域b3は、第3の区分a3及び第4の区分a4からなり、本実施の形態では連続的な延びを形成している。その際、第4の区分a4は、弧状に形成されており、上方に湾曲している。両区分a3,a4の接続箇所22において、第3及び第4の区分a3,a4は、接線方向で互いに移行している。このことは、本実施の形態ではガイドベーン10が、第2及び第3の区分a2,a3が両区分a2,a3の接続箇所22において一種の折れ目24を形成するか、又は接線方向で互いに移行しない、曲率線12の不連続的な延びを有する領域b2を有することを意味する。これに対して、他の領域b1及びb3は、本実施の形態では折れ目を形成せずに、曲率線12の連続的な延びを有する。   FIG. 4 shows a first embodiment of the guide vane 10 according to the present invention. In the present embodiment, the guide vane 10 includes, for example, four sections a1 to a4. The first region comprising the first and second sections a1, a2 has a continuous extension. In the present embodiment, the first and second sections a1 and a2 are formed in an arc shape and are curved upward. At that time, the first section a1 is shifted to the second section a2 in the tangential direction in the connection sections or connection portions 22 of both sections a1 and a2. As a result, a continuous extension without a crease occurs. The second region b2 is formed by the second section a2 and the third section a3. The second and third sections a2 and a3 are each formed in an arc shape and curved upward. However, the sections a2 and a3 are not shifted from each other in the tangential direction at the connection point 22 between the sections a2 and a3, but form a fold 24. For this reason, the second region b2 does not form a continuous extension as in the background art, but forms a discontinuous extension or a sharp crease 24 in both sections a2. , A3 at the connection point 22. The third region b3 includes a third section a3 and a fourth section a4, and forms a continuous extension in the present embodiment. At that time, the fourth section a4 is formed in an arc shape and is curved upward. In the connection location 22 of both sections a3 and a4, the third and fourth sections a3 and a4 are shifted from each other in the tangential direction. In the present embodiment, this means that the guide vane 10 is configured such that the second and third sections a2 and a3 form a kind of fold 24 at the connection point 22 of both sections a2 and a3, or in the tangential direction. It means having a region b2 having a discontinuous extension of the curvature line 12 that does not shift. On the other hand, the other regions b1 and b3 have a continuous extension of the curvature line 12 without forming a crease in the present embodiment.

曲率線12は、本実施の形態では、2つの弧、すなわち、上方に湾曲した、区分a1及びa2からなる孤と、この孤と比較して遥かにフラットに湾曲した、区分a3及びa4からなる別の孤とを形成する。両孤は、両弧の接続箇所22において折れ目24を形成している。   In the present embodiment, the curvature line 12 is composed of two arcs, that is, an arc consisting of sections a1 and a2 that are curved upward, and sections a3 and a4 that are curved more flat than this arc. Form another lonely. Both arcs form a fold 24 at the connection point 22 of both arcs.

さらに、図5には、本発明に係るガイドベーン10の第2の実施の形態が示されている。ガイドベーン10の曲率線12は、第2の実施の形態では、4つの区分a1〜a4からなる。第1及び第2の区分a1,a2は、本実施の形態では、弧状に形成されており、上方に湾曲している。両区分a1,a2の接続箇所22において、第1及び第2の区分a1,a2は、接線方向で互いに移行している。その結果、両区分a1,a2から形成される領域b1は、連続的な延びを有する。第2の領域b2は、第2の区分a2及び第3の区分a3から形成される。第3の区分a3は、やはり上方に湾曲している。しかし、両区分a2,a3は、両区分a2,a3の接続箇所22において、接線方向で互いに移行しているのではなく、図5に示すように一種の折れ目24を形成している。これにより、第2の領域b2は、不連続的な延びを有する。他方、第3の区分a3及び第4の区分a4から形成される第3の領域b3は、連続的な延びを有する。両第3及び第4の区分a3,a4は、本実施の形態では、弧状に形成されており、上方に湾曲している。両区分a3,a4の接続箇所22において、両区分a3,a4は、接線方向で互いに移行している。これにより、本発明に係るガイドベーン10の曲率線12は、少なくとも領域b2において不連続的な延びを有する一方、他の両領域b1及びb3は、折れ目を形成しない連続的な延びを有する。本発明の第1の実施の形態に対して、本発明の第2の実施の形態では、第1の領域b1又は区分a1及びa2から形成される孤は、より長く形成されている。このため、第3の領域b3又は区分a3及びa4から形成される孤は、第2の実施の形態では、第1の実施の形態のものより短い。   Furthermore, FIG. 5 shows a second embodiment of the guide vane 10 according to the present invention. In the second embodiment, the curvature line 12 of the guide vane 10 is composed of four sections a1 to a4. In the present embodiment, the first and second sections a1 and a2 are formed in an arc shape and are curved upward. In the connection portion 22 of both sections a1 and a2, the first and second sections a1 and a2 are shifted from each other in the tangential direction. As a result, the region b1 formed from both sections a1 and a2 has a continuous extension. The second region b2 is formed from the second section a2 and the third section a3. The third section a3 is also curved upward. However, the two sections a2 and a3 are not shifted from each other in the tangential direction at the connection point 22 of both sections a2 and a3, but form a kind of fold 24 as shown in FIG. Thereby, the second region b2 has a discontinuous extension. On the other hand, the third region b3 formed from the third section a3 and the fourth section a4 has a continuous extension. In the present embodiment, both the third and fourth sections a3 and a4 are formed in an arc shape and are curved upward. In the connection part 22 of both sections a3 and a4, both sections a3 and a4 are mutually shifted in the tangential direction. Thereby, the curvature line 12 of the guide vane 10 according to the present invention has a discontinuous extension at least in the region b2, while the other regions b1 and b3 have a continuous extension that does not form a fold. In contrast to the first embodiment of the present invention, in the second embodiment of the present invention, the arc formed from the first region b1 or the sections a1 and a2 is formed longer. For this reason, the arc formed from the third region b3 or the sections a3 and a4 is shorter in the second embodiment than that in the first embodiment.

本発明について、前述の2つの有利な実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、これらの実施の形態に限定されるものではなく、多様に変更可能である。特に、弧状の区分の代わりに、例えば直線状の形状(図示せず)を有する区分が、互いに、かつ/又は弧状の区分に、例えばそれぞれのガイドベーンの達成すべき流動パターンに応じて組み合わされてもよい。さらに、ガイドベーンは、2つの区分からなる少なくとも1つの領域を有していてもよいし、又は多数の領域あるいは区分、例えば2つ、3つ、4つ、5つ、6つ又はそれ以上の領域あるいは区分を有していてもよい。その際、任意の形状、配置及び/又は寸法を有する区分が、互いに組み合わされてもよい。同じことは、区分から形成される領域についてもいえる。図4及び図5に示す、本発明に係る両実施の形態において、領域b1〜b3は、それぞれ、実質的にグラフのX軸の上側に配置されている。原則的には、曲率線12の領域あるいは区分は任意に、例えば少なくとも部分的にX軸の下側に、例えば図3に背景技術に関して示したように延びていてもよい。選択的には、曲率線12の領域あるいは区分は、完全にX軸の下側を延びていても、部分的にX軸上を延びていてもよい。さらに、ガイドベーン10の曲率線12における直線状及び弧状の区分は、任意に変更することができる。この場合、原則的には、ガイドベーン10は、少なくとも1つの若しくは多数の折れ目24か、又は曲率線12の個々の曲線区間が接線方向で互いに移行しない箇所を有していてよい。例えば、曲率線12は、1つ、2つ、3つ、4つ又はそれ以上の折れ目24か、又は接線方向で延びない移行部を有していてよい。折れ目24は、機能あるいは使用目的次第で、曲率線12の任意の位置に設けることができる。   Although the present invention has been described based on the above-described two advantageous embodiments, the present invention is not limited to these embodiments and can be variously modified. In particular, instead of arcuate segments, segments having, for example, linear shapes (not shown) are combined with each other and / or arcuate segments, for example depending on the flow pattern to be achieved by the respective guide vanes. May be. Furthermore, the guide vanes may have at least one region consisting of two sections, or multiple regions or sections, for example 2, 3, 4, 5, 6 or more It may have areas or sections. In so doing, sections having any shape, arrangement and / or size may be combined with one another. The same is true for regions formed from sections. In both of the embodiments according to the present invention shown in FIGS. 4 and 5, the regions b1 to b3 are respectively disposed substantially above the X axis of the graph. In principle, the region or section of the curvature line 12 may optionally extend, for example at least partially below the X axis, for example as shown in the background art in FIG. Optionally, the region or section of the curvature line 12 may extend completely below the X axis or partially on the X axis. Further, the straight and arc segments in the curvature line 12 of the guide vane 10 can be arbitrarily changed. In this case, in principle, the guide vane 10 may have at least one or a number of folds 24 or locations where the individual curved sections of the curvature line 12 do not move from one another in the tangential direction. For example, the curvature line 12 may have one, two, three, four or more folds 24 or transitions that do not extend in the tangential direction. The crease 24 can be provided at an arbitrary position of the curvature line 12 depending on the function or the purpose of use.

Claims (10)

ガイドベーン(10)、特にターボチャージャのためのガイドベーン(10)において、当該ガイドベーン(10)の曲率線(12)が、不連続的な延びを有する少なくとも1つ又は複数の領域(b1,b2,b3)を有することを特徴とする、ガイドベーン。   In a guide vane (10), in particular a guide vane (10) for a turbocharger, the curvature line (12) of the guide vane (10) has at least one or more regions (b1, Guide vanes characterized by having b2, b3). 前記曲率線(12)が、互いに結合されている2つの区分(a2,a3)を有する少なくとも1つの領域(b2)を有しており、両区分(a2,a3)が両区分の接続箇所(22)において不連続的に互いに移行しているか、又は接線方向で互いに移行していない、請求項1記載のガイドベーン。   The curvature line (12) has at least one region (b2) having two sections (a2, a3) joined to each other, and both sections (a2, a3) are connected to both sections ( The guide vane according to claim 1, wherein the guide vanes are discontinuously shifted to each other in 22) or are not shifted to each other in a tangential direction. 前記曲率線(12)が、互いに結合されている2つの区分(a1,a2;a3,a4)を有する少なくとも1つの領域(b1,b3)を有しており、両区分(a1,a2;a3,a4)が両区分の接続箇所(22)において連続的に互いに移行しているか、又は接線方向で互いに移行している、請求項1又は2記載のガイドベーン。   The curvature line (12) has at least one region (b1, b3) having two sections (a1, a2; a3, a4) joined together, both sections (a1, a2; a3 , A4) are continuously shifted from each other at the connection points (22) of both sections, or are shifted from each other in the tangential direction. 少なくとも1つの、複数の、又はすべての区分(a1,a2,a3,a4)が、それぞれ同じか、又は異なる形状及び/又は寸法を有している、請求項2又は3記載のガイドベーン。   The guide vane according to claim 2 or 3, wherein at least one, a plurality, or all of the sections (a1, a2, a3, a4) have the same or different shapes and / or dimensions. 少なくとも1つの、複数の、又はすべての領域(b1,b2,b3)が、それぞれ同じか、又は異なる形状及び/又は寸法を有している、請求項2から4までのいずれか1項記載のガイドベーン。   The at least one, the plurality or all of the regions (b1, b2, b3) have the same or different shapes and / or dimensions, respectively. Guide vane. 当該ガイドベーン(10)が4つの区分(a1,a2,a3,a4)からなり、第1の区分(a1)及び第2の区分(a2)が第1の領域(b1)を形成し、両区分(a1,a2)が両区分の接続箇所(22)において連続的に互いに移行しており、第2の領域(b2)が第2の区分(a2)及び第3の区分(a3)により形成され、第2及び第3の区分(a2,a3)が両区分の接続箇所(22)において不連続的に互いに移行しているか、又は折れ目(24)を形成しており、第3の領域(b3)が第3の区分(a3)及び第4の区分(a4)により形成され、第3及び第4の区分(a3,a4)が両区分の接続箇所(22)において連続的に互いに移行している、請求項1から5までのいずれか1項記載のガイドベーン。   The guide vane (10) is composed of four sections (a1, a2, a3, a4), and the first section (a1) and the second section (a2) form the first region (b1). The sections (a1, a2) are continuously shifted from each other at the connection points (22) of both sections, and the second region (b2) is formed by the second section (a2) and the third section (a3). The second and third sections (a2, a3) discontinuously transition to each other at the connection points (22) of both sections or form a fold (24), and the third region (B3) is formed by the third section (a3) and the fourth section (a4), and the third and fourth sections (a3, a4) continuously move to each other at the connection point (22) of both sections The guide vane according to any one of claims 1 to 5, wherein: 第1及び第3の領域(b1,b3)がそれぞれ上方若しくは下方に湾曲しているか、又は両領域(b1,b3)のうちの一方が上方に、他方が下方に湾曲している、請求項6記載のガイドベーン。   The first and third regions (b1, b3) are curved upward or downward, respectively, or one of both regions (b1, b3) is curved upward and the other is curved downward. 6. The guide vane according to 6. 1つの領域(b1,b2,b3)の一方又は両方の区分(a1,a2,a3,a4)が例えば弧状又は直線状に形成されており、上方若しくは下方に湾曲しているか、又は方向付けられている、請求項1から6までのいずれか1項記載のガイドベーン。   One or both sections (a1, a2, a3, a4) of one region (b1, b2, b3) are, for example, arcuate or linear, curved upward or downward or oriented The guide vane according to any one of claims 1 to 6. 可変のタービンジオメトリを備えるターボチャージャにおいて、該可変のタービンジオメトリが、請求項1から8までのいずれか1項記載の少なくとも1つ又は複数のガイドベーン(10)を備えることを特徴とする、可変のタービンジオメトリを備えるターボチャージャ。   A turbocharger comprising a variable turbine geometry, wherein the variable turbine geometry comprises at least one or more guide vanes (10) according to any one of the preceding claims. Turbocharger with a turbine geometry of. 可変のタービンジオメトリの少なくとも1つの、複数の、又はすべてのガイドベーン(10)が、同じか、又は異なる形状を有している、請求項9記載のターボチャージャ。   The turbocharger according to claim 9, wherein at least one, a plurality, or all of the guide vanes (10) of the variable turbine geometry have the same or different shapes.
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