將空氣壓入更小的空間,并注入進氣岐管中。如果增壓器的增壓值較高、依靠進氣管仍不足以帶走壓縮空氣的熱量的,還需要在進氣道安裝冷卻器以冷卻壓縮空氣。一般來說,機械增壓器平均可提高46%的馬力和31%的扭矩,但一些技術力量較強的廠商能使之提高50%-100%的馬力及扭矩。機械增壓器有三種:魯式(Roots)、雙螺旋式和離心式。它們的主要區別在于壓縮機的設計不同。魯式和雙螺旋式機械增壓器使用不同類型的嚙合凸緣來吸取空氣,而離心式機械增壓器使用葉輪吸入空氣,有些類似于渦輪增壓器。盡管這三種設計都能產生增壓效果,但在效率上卻有很大差別。機械增壓器魯式機械增壓器魯式機械增壓器早的設計。在1860年由Philander和FrancisRoots發明并申請了設計,目的是幫助礦井通道通風的機器,而非內燃機增壓器(當時內燃機還沒被發明)。內燃機發明后,1900年,GottleibDaimler(戴姆勒汽車的創始人,日后與早期的奔馳合并為戴姆勒-奔馳)在汽車發動機中安裝了“魯式”機械增壓器。壓縮機中的有兩個凸緣轉子,它們相互嚙合。一般動力輸入軸只連接一個凸緣,另一凸緣由連接輸入軸的凸緣帶動。當嚙合凸緣旋轉時,凸緣之間產生真空或負壓,由此空氣會被吸入。相應增加燃料量和調整一下發動機的轉速,就可以增加發動機的輸出功率了。安徽空氣增壓機
隨著技術的發展,人們對于汽車發動機的要求也越來越苛刻,不僅要擁有強勁的動力,還必須擁有極高的效率和足夠清潔的排放。這就要求發動機在各種工況下都能要達到其比較高效的工作狀態,因此就必須滿足發動機各個工作狀態下對于進氣量的需求。這就要求發動機的各部件都能夠通過“可變”來滿足在不同工況下的條件。比如我們所熟悉的可變氣門正時/升程技術,可變進氣歧管技術都是如此。那么在柴油發動機上常見的VGT可變截面渦輪增壓技術,又有些什么作用呢?下面我們就一起來了解一下。安徽空氣增壓機渦輪又帶動同軸的葉輪,葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣,使之增壓進入汽缸。
內筒14與外筒15在與內筒突出部14a和外筒突出部15a接觸的接觸部18處被固定從而被連接。內筒突出部14a與外筒突出部15a的固定方法沒有特別地限定,但也可以通過貫通內筒14和外筒15的螺栓、螺釘來進行固定。另外,也可以對內筒突出部14a和外筒突出部15a進行焊接固定或者釬焊固定。另外,也可以設置相對于內筒突出部14a和外筒突出部15a相互嵌合的嵌合部,通過熱裝、冷裝將該嵌合部彼此嵌合而進行固定。內筒14與外筒15在被固定的內筒突出部14a和外筒突出部15a以外的區域中分開規定的距離,在內筒14的內周面與外筒15的外周面之間形成間隙(以下,將在內筒14的內周面與外筒15的外周面之間形成的間隙稱為“間隙20”。)。間隙20在內筒14和外筒15的周向的整個區域內形成。間隙20與供油孔16連通,被填充經由供油孔16而供給的潤滑油(衰減部件)。被填充了潤滑油的間隙20作為對軸承部5的半徑方向的振動進行衰減的衰減部(以下,稱為“衰減部21”。)發揮功能。另外,間隙20在渦輪葉輪11側的端部,在沿著軸向的剖面形狀中形成為圓形。即,間隙20在渦輪葉輪11側的端部形成為圓環狀。如上所述,軸承部5采用由內筒14和外筒15構成的二重管構造、即所謂的折返彈簧構造。另外。
半浮式的軸承為了使背面減震器發揮作用,需要能夠在半徑方向上移動。然而,在上述的半浮式軸頸推力一體軸承的構造中,為了使背面減震器發揮作用而能夠在半徑方向上移動況,需要在開口的邊緣與銷的外周面之間形成間隙。若像這樣在開口的邊緣與銷的外周面之間形成間隙,則與該間隙對應地允許軸承的軸向的移動。若轉子軸移動,則安裝于轉子軸的一端的葉輪也沿軸向移動。在葉輪向殼體側移動的情況下,葉輪與其他的部件(例如,收容葉輪的殼體等)干涉,葉輪有可能受到損傷。另外,若為了防止葉輪與其他的部件的干涉,而在葉輪與其他的部件之間設置間隙,則被葉輪壓縮的氣體會從該間隙泄漏,增壓器的性能有可能降低。技術實現要素:本發明是鑒于這樣的情況而完成的,目的在于,提供一種增壓器,能夠防止葉輪的損傷,并且能夠性能的降低。為了解決上述課題,本發明的增壓器采用以下的技術手段。本發明的一個方式的增壓器具備:轉子軸,該轉子軸通過渦輪部的驅動力而進行旋轉驅動,該渦輪部被供給從內燃機排出的廢氣;葉輪,該葉輪安裝于所述轉子軸,并且壓縮空氣;筒狀的軸承部,該軸承部具有在內部配置所述轉子軸的筒狀的內筒部,和從半徑方向外側覆蓋所述內筒部的筒狀的外筒部。早的渦輪增壓器用于跑車或賽車上的,發動機排量受到限制的賽車比賽里面,發動機就能夠獲得更大的功率。
增壓器1具備:供給廢氣的排氣渦輪部2、對所吸入的空氣進行壓縮的壓縮機部3、通過排氣渦輪部2的驅動力而進行旋轉驅動的轉子軸4、將轉子軸4支承為旋轉自如的筒狀的軸承部5、以及作為增壓器1的外殼的殼體6。排氣渦輪部2具有:取入來自柴油發動機的廢氣的廢氣導入部(省略圖示)、配置在廢氣導入部的下游側的渦輪葉輪(渦輪部)11、以及用于排出廢氣的廢氣排出部(省略圖示)。從廢氣導入部取入的廢氣使渦輪葉輪11旋轉,并從廢氣排出部排出。渦輪葉輪11具有:接受來自廢氣導入部的廢氣的面即前面11a、以及與前面11a相反側的面即背面11b。渦輪葉輪11的背面11b與后述的軸承部殼體6a對置。壓縮機部3具備:從外部取入空氣的空氣吸入部(省略圖示)、對從空氣吸入部引導來的空氣進行壓縮的壓縮機葉輪(葉輪)12、以及配置在壓縮機葉輪12的下游側且將壓縮機葉輪12壓縮后的空氣向柴油發動機供給的空氣供給部(省略圖示)。壓縮機葉輪12具有:接受來自空氣吸入部的空氣的面即前面12a、以及與前面12a相反側的面即背面12b。壓縮機葉輪12的背面12b與后述的軸承部殼體6a對置。轉子軸4的剖面形狀為圓形,在一端(圖1中為左端)固定有壓縮機葉輪12,在另一端(圖1中為右端)固定有渦輪葉輪11。渦輪增壓的主要作用就是提高發動機進氣量,從而提高發動機的功率和扭矩,讓車子更有勁。安徽空氣增壓機
渦輪室的進氣口與發動機排氣歧管相連,排氣口則接在排氣管上。安徽空氣增壓機
軸承部被設置于外筒部的一端部的固定部固定于殼體。即,軸承部以懸臂狀固定于殼體。由此,若對軸承部輸入半徑方向的振動,則軸承部在以一端部為固定端的狀態下,以一端部的相反側的端部即另一端部為自由端而進行振動。若另一端部作為自由端進行振動,則設置在殼體與外筒部的另一端部之間的第二衰減部件發揮作用,對振動進行衰減。這樣,能夠對軸承部的另一端部側的振動進行衰減。另一方面,軸承部的內筒部的另一端部與外筒連接,并且在一端部在與外筒部的一端部之間形成間隙。由此,若對軸承部輸入半徑方向的振動,則內筒部以一端部為自由端進行振動。若一端部作為自由端進行振動,則設置在內筒部的一端部與外筒部的一端部之間的衰減部件發揮作用,對振動進行衰減。這樣,能夠對軸承部的一端部側的振動進行衰減。因此,在上述結構中,在對轉子軸輸入了半徑方向的振動的情況下,也能夠在軸向的大致整個區域中對振動進行衰減,因此能夠良好地對振動進行衰減,增壓器整體的振動。另外,在上述結構中,軸承部以一側端部為固定端、并且以相反側端部為自由端進行振動。由此,能夠增大自由端處的振動幅度,因此能夠通過衰減部件而更良好地對振動進行衰減。另外。安徽空氣增壓機
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