DE102006021741A1 - Kraftstoffinjektor mit druckausgeglichenem Steuerventil - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft einen Injektor zum Einspritzen von Kraftstoff in einen Brennraum einer Verbrennungskraftmaschine, bei dem ein Einspritzventilglied, welches mindestens eine Einspritzöffnung freigibt oder verschließt, durch ein Steuerventil (2) angesteuert wird, wobei das Steuerventil (2) eine Verbindung aus einem Steuerraum (8) in einen Kraftstoffrücklauf (9) freigibt oder verschließt, in dem ein Schließelement (3, 19) in einen Sitz (4) gestellt wird oder diesen freigibt. Im Schließelement (3; 19) ist eine Bohrung (5; 45; 51) ausgebildet, in der ein Stift (6) aufgenommen ist, und der Durchmesser (36) der Bohrung (5; 45; 51) entspricht im Wesentlichen dem Durchmesser des Sitzes (4). Der Stift (6) stützt sich mit einer Seite gegen eine Druckstange (28), gegen einen Federteller (27) oder gegen das Injektorgehäuse (17; 62) ab.
Description
- Stand der Technik
- Ein Injektor zum Einspritzen von Kraftstoff in einen Brennraum einer Verbrennungskraftmaschine, bei welchem ein Einspritzventilglied über ein magnetbetriebenes Steuerventil angesteuert wird ist zum Beispiel aus EP-A 1 612 403 bekannt. Mit Hilfe des Steuerventils ist eine Ablaufdrossel aus einem Steuerraum in den Kraftstoffrücklauf verschließbar oder freigebbar. Der Steuerraum wird an einer Seite durch einen Steuerkolben begrenzt, mit welchem ein Einspritzventilglied angesteuert wird, welches mindestens eine Einspritzöffnung in den Brennraum der Verbrennungskraftmaschine freigibt oder verschließt. Die Ablaufdrossel ist in einen Körper aufgenommen, welcher auf der dem Steuerraum abgewandten Seite mit einem sich verjüngenden Ventilsitz versehen ist. In diesen Ventilsitz ist ein Schließelement stellbar, welches mit dem Anker des Magnetventils verbunden ist. Hierzu ist am Schließelement eine Kante ausgebildet, welche gegen den konisch ausgeformten Sitz gestellt wird. Das Schließelement bewegt sich auf einer axialen Stange, welche mit dem Körper, in den die Ablaufdrossel ausgebildet ist, einstückig verbunden ist. Damit das Ventil flüssigkeitsdicht schließt, ist es notwendig, hochpräzise Oberflächen herzustellen und eine hochgenaue Passung des Schließelementes auf der axialen Stange vorzusehen, um zu vermeiden, dass das Schließelement taumelt und hierdurch verkanten kann, wodurch der Sitz nicht vollständig geschlossen wird.
- Offenbarung der Erfindung
- Die Erfindung betrifft einen Injektor zum Einspritzen von Kraftstoff in einen Brennraum einer Verbrennungskraftmaschine, bei dem ein Einspritzventilglied, welches mindestens eine Einspritzöffnung freigibt oder verschließt, durch ein Steuerventil angesteuert wird. Das Steuerventil gibt eine Verbindung aus einem Steuerraum in einen Kraftstoffrücklauf frei oder verschließt diesen, indem ein Schließelement in einen Sitz gestellt wird oder diesen freigibt. Der Sitz ist vorzugsweise als geschliffener Flachsitz ausgebildet und das Schließelement umfasst eine geschliffene Fläche, welche in den Sitz stellbar ist, wobei im Schließelement eine Bohrung ausgebildet ist, in der ein Stift aufgenommen ist. Der Durchmesser der Bohrung entspricht im Wesentlichen dem Durchmesser des Flachsitzes. Vorteil der erfindungsgemäßen Ausführungsform ist, das dadurch, dass der Durchmesser der Bohrung im Wesentlichen dem Durchmesser des Flachsitzes entspricht, keine axialen Druckkräfte auf das Schließelement wirken. Neben der Ausbildung als Flachsitz kann der Sitz jedoch auch jede andere Form annehmen, bei der im Wesentlichen keine axialen Kräfte auf das Schließelement wirken. Hierzu ist es erforderlich, dass das Schließelement ringförmig ausgebildet ist, damit keine Fläche existiert, auf die Druckkräfte in axialer Richtung wirken können.
- Im Allgemeinen ist das Steuerventil des erfindungsgemäß ausgebildeten Injektors ein druckausgeglichenes 2/2-Magnetventil. Anstelle des Magneten zum Ansteuern des Steuerventils ist aber auch jeder andere, dem Fachmann bekannte Aktor, denkbar. So ist zum Beispiel auch ein Steuerventil einsetzbar, welches mit einem Piezoaktor oder jedem anderen Aktor, welcher eine schnelle Betätigung erlaubt, betätigt wird.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Schließelement, an dem die geschliffene Fläche ausgebildet ist, welche in den Sitz stellbar ist, eine Ventilnadel. In der Ventilnadel ist die Bohrung ausgeführt, in der der Stift aufgenommen ist. Der Stift stützt sich vorzugsweise mit einer Seite gegen eine Druckstange oder das Injektorgehäuse ab. Der auf den Stift wirkende Kraftstoffdruck wird so an das Injektorgehäuse oder an die Druckstange abgegeben. Die Druckstange ist dabei vorzugsweise so ausgeführt, dass diese sich auch am Gehäuse abstützt. Innerhalb der Bohrung wirkt keine Druckkraft in axialer Richtung auf die Ventilnadel. Der Stift dient hierbei lediglich zur Druckaufnahme. Geführt ist die Ventilnadel in einer geschliffenen Ankerführung. Hierzu umschließt die Ankerführung die Ventilnadel an ihrem Außenumfang. Vorteil dieser Anordnung ist, dass die Führung der Ventilnadel nicht gleichzeitig als Dichtelement dienen muss. Zudem ist dadurch, dass die Ventilnadel an ihrer Außenseite im Anker geführt ist, eine größere Dimensionierung des Führungsdurchmessers möglich. Hierdurch wird die Fertigung der Führung vereinfacht. Ein weiterer Vorteil der Führung der Ventilnadel an deren Außenumfang ist, dass die Abdichtung der Ablaufdrossel von der Führung der Ventilnadel entkoppelt ist. Die Abdichtung erfolgt zum einen über den Flachsitz und zum anderen über einen Dichtspalt, welcher zwischen der Bohrung und dem Stift ausgeführt ist, während die Führung der Ventilnadel an deren Außenumfang erfolgt, wo keine Abdichtung gegenüber unter Systemdruck stehendem Kraftstoff erforderlich ist. Insbesondere bei hohen Kraftstoffdrücken ist ein kleinerer Durchmesser des Dichtspaltes notwendig, um auftretende Leckage zu reduzieren. Da die Führung für eine ausreichend präzise Führung der Ventilnadel geschliffen werden muss, ist hier der minimal mögliche Durchmesser durch die Bearbeitungswerkzeuge vorgegeben. Durch die Trennung der Ventilnadelführung von der Abdichtung gegen den Kraftstoff, kann der Dichtungsdurchmesser wesentlich kleiner als der Durchmesser der geschliffenen Führung ausgeführt werden. Hierdurch wird der Leckagestrom gegenüber einer Führung, die gleichzeitig auch als Dichtfläche fungiert, reduziert.
- In einer weiteren Ausführungsform ist das Steuerventil ein Magnetventil, wobei die geschliffene Fläche, welche in den Flachsitz gestellt werden kann, um die Verbindung von der Ablaufdrossel in den Kraftstoffrücklauf freizugeben oder zu verschließen, am Anker des Magnetventiles ausgebildet ist. Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass auf eine zusätzliche Ventilnadel verzichtet werden kann. Hierdurch werden weniger hochpräzise gefertigte Teile benötigt, wodurch Kosten eingespart werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass nur die Masse des Ankers bewegt werden muss und so ein schnelleres Schalten ermöglicht wird.
- In einer Ausführungsform ist der Anker mit einem Fortsatz in einer Ankerführung geführt, die an einem Ventilstück ausgebildet ist und den Anker umschließt. In dem Fortsatz ist die Bohrung ausgebildet, in der der Stift geführt ist, welcher die in axialer Richtung wirkende Druckkraft aufnimmt und an das Gehäuse überträgt. Auch bei dieser Ausführungsform dient die Bohrung im Fortsatz des Ankers nur dazu, die Ablaufdrossel gegen unter Systemdruck stehenden Kraftstoff durch den darin aufgenommenen Stift abzudichten und die Druckkraft aufzunehmen. Die Führung ist von der Dichtfunktion entkoppelt und erfolgt am Außenumfang des Fortsatzes am Anker. Ein weiterer Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass durch die Führung am Außenumfang des Fortsatzes dieser eine größere Dimension aufweist und somit leichter gefertigt werden kann.
- In einer weiteren Ausführungsform ist der Stift, der in der Bohrung aufgenommen ist, ein Führungsstift und die Bohrung ist im Anker ausgebildet. Auch in dieser Ausführungsform ist die geschliffene Fläche, welche in den Flachsitz gestellt wird, am Anker ausgebildet. Durch die Führung des Ankers am Führungsstift ist es möglich, den Anker mit einer kürzeren Führungslänge auszubilden und somit den Injektor kompakter zu gestalten. Zudem ist in diesem Fall nur eine präzise Passung erforderlich, da eine zusätzliche Führung entfällt. Der Führungsstift dient gleichzeitig zur Aufnahme der Druckkraft, die in axialer Richtung wirkt. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass der Anker druckausgeglichen ist.
- In einer weiteren Ausführungsform ist der Anker, an dem die geschliffene Fläche ausgebildet ist, die zum Verschließen oder Freigeben der Ablaufdrossel in den geschliffenen Flachsitz stellbar ist, mit einer Führung am Außenumfang im inneren Magnetkern geführt. In der Führung ist die Bohrung ausgebildet, in der der Stift aufgenommen ist, welcher die in axiale Richtung wirkende Druckkraft aufnimmt. Auch bei dieser Ausführungsform ist dadurch, dass der Anker als Schließelement wirkt, eine Ventilnadel nicht erforderlich. Zusätzlich wird dadurch, dass der Anker im inneren Magnetkern geführt ist, die Führungsfunktion von der Dichtfunktion entkoppelt. Gleichzeitig ist es hierdurch auch möglich, den Injektor kompakt zu bauen, da eine zusätzliche Führungslänge zwischen Magnet und Ventilstück nicht erforderlich ist.
- Zeichnung
- Anhand der Zeichnung wird die Erfindung nachstehend näher erläutert.
- Es zeigt:
-
1 einen Ausschnitt eines Injektors mit einem Steuerventil mit Ventilnadel, -
2 eine Vergrößerung des Ventilsitzes gemäß1 , -
3 einen Ausschnitt aus einem Injektor mit einem Steuerventil, bei dem der Ventilsitz am Anker ausgebildet ist, -
4 einen Ausschnitt aus einem Kraftstoffinjektor mit einem Steuerventil, bei dem der Ventilsitz am Anker ausgebildet ist, in einer zweiten Ausführungsform, -
5 einen Ausschnitt aus einem Injektor mit Steuerventil, bei dem der Ventilsitz am Anker ausgebildet ist, in einer dritten Ausführungsform. - Ausführungsbeispiele
-
1 zeigt einen Ausschnitt aus einem Kraftstoffinjektor mit einem Steuerventil, bei dem ein Ventilsitz als geschliffene Fläche an einer Ventilnadel ausgebildet ist. - Ein erfindungsgemäß ausgebildeter Kraftstoffinjektor
1 umfasst ein Steuerventil2 , welches als 2/2-Magnetventil ausgeführt ist. Bei dem hier dargestellten Steuerventil2 werden die hydraulischen Kräfte über einen Druckausgleich minimiert. Dadurch kann die Federkraft bei gleichzeitig weniger Hub und größerer Querschnittsfläche reduziert werden. Hierdurch sind kürzere Schaltzeiten und eine bessere Dynamik gegenüber den aus dem Stand der Technik bekannten Ventilen möglich. - Erzielt wird dies dadurch, dass in einer Ventilnadel
3 , welche in einen Sitz4 stellbar ist, eine Bohrung5 ausgebildet ist. In der Bohrung5 ist ein Stift6 aufgenommen. Damit auf die Ventilnadel3 keine in axiale Richtung wirkenden Druckkräfte wirken, ist der Durchmesser der Bohrung5 im Wesentlichen gleich dem Durchmesser des Sitzes4 . Durch den Sitz4 ist eine Ablaufdrossel7 verschließbar oder freigebbar, über welche Kraftstoff aus einem Steuerraum8 über einen Rücklauf9 in einen hier nicht dargestellten Niederdruckbereich ablaufen kann. Der Steuerraum8 ist an einer Seite durch einen Steuerkolben10 begrenzt. Über den Steuerkolben10 ist ein hier nicht dargestelltes Einspritzventilglied ansteuerbar, welches mindestens eine Einspritzöffnung in einen Brennraum einer Verbrennungskraftmaschine freigibt oder verschließt. Der Steuerkolben10 ist in einer Bohrung11 in einem Ventilstück12 geführt. Über eine Zulaufdrossel13 kann Kraftstoff aus einem das Ventilstück12 umschließenden Ringraum14 in den Steuerraum8 strömen. In den Ringraum14 gelangt der Kraftstoff über einen hier nicht dargestellten Kraftstoffkanal von Kraftstoffzulauf15 . Der Kraftstoffzulauf15 ist mit einem hier ebenfalls nicht dargestellten Hochdruckspeicher verbunden, in welchem unter Systemdruck stehender Kraftstoff gespeichert ist. - Das Ventilstück
12 ist mit Hilfe einer Ventilspannschraube16 in einem Injektorkörper17 verschraubt. - Das Steuerventil
2 wird über einen Magneten18 , der als Elektromagnet ausgeführt ist, angesteuert. Sobald der Magnet18 bestromt wird, bildet sich ein Magnetfeld aus, welches auf einen Anker19 wirkt. Im Anker19 ist eine Bohrung20 ausgebildet, in welcher die Ventilnadel3 geführt ist. An den Anker19 schließt sich eine Hülse21 an. Die Hülse21 dient als Führung für die Ventilnadel3 . Um den Ventilhub einzustellen, ist an der Hülse21 ein Bund ausgebildet, welcher auf einer Scheibe38 aufliegt, die ihrerseits auf dem Venilstück12 aufliegt. Der Verbund aus dem Bund an der Hülse21 , der Scheibe38 und dem Ventilstück wird mit der Ventilspannschraube verschraubt. Durch die Dicke der Scheibe38 wird der Ventilhub bestimmt. Zur Begrenzung des Hubes schlägt die Erweiterung22 der Ventilnadel3 gegen eine Stirnfläche23 der Hülse21 an. - Der Anker
19 ist in einem Ankerraum24 aufgenommen, in welchen bei geöffnetem Steuerventil2 der Kraftstoff aus dem Steuerraum8 strömt. Aus dem Ankerraum24 gelangt der Kraftstoff über einen Federraum25 und eine Bohrung26 in einem Federteller27 in den Rücklauf9 . - Mit der dem Steuerraum
8 gegenüberliegenden Seite stützt sich der Stift6 gegen eine Druckstange28 ab. - Die auf den Stift
6 wirkende Druckkraft wird an die Druckstange28 übertragen. Mit der dem Stift6 gegenüberliegenden Seite stützt sich die Druckstange28 gegen den Federteller27 ab. Hierdurch wird die Druckkraft weiter auf den Federteller27 übertragen. Der Federteller27 wiederum ist an einem Ablaufstutzen29 , mit welchem das Injektorgehäuse verschlossen ist, abgestützt. Hierdurch wird die vom Stift6 über die Druckstange28 auf den Federteller27 übertragene Druckkraft an den Ablaufstutzen29 und damit das Gehäuse übertragen. Auf die Ventilnadel3 , in deren Bohrung5 der Stift6 und die Druckstange28 aufgenommen sind, wirkt keine Druckkraft in axiale Richtung. - Um die Ventilnadel
3 in ihren Sitz4 zu stellen, ist im Federraum25 ein Federelement30 aufgenommen, welches bei nicht bestromten Magneten18 die Ventilnadel3 in ihren Sitz stellt. Hierzu ist das Federelement30 vorzugsweise eine als Druckfeder ausgebildete Spiralfeder. Diese stützt sich mit einer Seite gegen die Ventilnadel3 und mit der anderen Seite gegen den Federteller27 ab. Hierbei umschließt das Federelement30 einen am Federteller27 ausgebildeten Zapfen31 und die Druckstange28 . - Um den Einspritzvorgang zu starten, wird der Magnet
18 bestromt. Hierdurch bildet sich ein Magnetfeld aus, durch welches der Anker19 in Richtung des Magneten18 gezogen wird. Der Anker19 wirkt auf einen Ring32 , welcher in eine Nut33 an der Ventilnadel3 eingreift. Hierdurch wird die Ventilnadel3 samt dem Anker19 in Richtung des Magneten18 bewegt. Geführt ist die Ventilnadel3 dabei in der Hülse21 . Sobald die Ventilnadel3 mit der Erweiterung22 an der Stirnfläche23 der Hülse21 anschlägt, ist die Öffnungsbewegung beendet. Aus dem Steuerraum8 kann unter Systemdruck stehender Kraftstoff über die Ablaufdrossel7 , den Ankerraum24 , den Federraum25 und den Rücklauf9 abfließen. Der Druck im Steuerraum8 nimmt ab. Hierdurch ist der Steuerkolben10 nicht mehr druckausgeglichen und bewegt sich in den Steuerraum8 hinein. Hieraus resultiert eine Bewegung des hier nicht dargestellten Einspritzventilgliedes in Richtung des Steuerkolbens10 , wodurch die mindestens eine Einspritzöffnung freigegeben wird und Kraftstoff in den Brennraum der Verbrennungskraftmaschine strömt. - Um den Einspritzvorgang zu beenden, wird die Bestromung des Magneten
18 beendet. Das Magnetfeld löst sich auf. Der Anker19 wird somit nicht mehr in Richtung des Magneten18 gezogen. Durch die Federkraft des Federelementes30 wird die Ventilnadel3 in Richtung des Ventilsitzes4 bewegt und verschließt diesen. Es kann kein Kraftstoff mehr über die Ablaufdrossel7 aus dem Steuerraum8 abfließen. In den Steuerraum8 strömt über die Zulaufdrossel13 und den Ringraum14 , der mit dem Kraftstoffzulauf15 verbunden ist, unter Systemdruck stehender Kraftstoff. Hierdurch baut sich im Steuerraum8 wieder Systemdruck auf. Durch die dadurch auf den Steuerkolben10 wirkende Druckkraft wird dieser in Richtung des Einspritzventilgliedes bewegt. Das Einspritzventilglied wird wieder in seinen Sitz gestellt und verschließt so die mindestens eine Einspritzöffnung. Der Einspritzvorgang ist beendet. - In
2 ist der Ventilsitz4 vergrößert dargestellt. - Um die Ablaufdrossel
7 dicht zu verschließen, ist am Ventilstück12 ein geschliffener Flachsitz34 ausgebildet. An der Ventilnadel3 ist eine geschliffene Fläche35 ausgebildet, welche auf den geschliffenen Flachsitz34 gestellt wird, um die Ablaufdrossel7 zu verschließen. Da der Innendurchmesser36 der geschliffenen Fläche35 dem Durchmesser der Bohrung5 entspricht, wirkt auf die Ventilnadel3 keine Druckkraft in axiale Richtung. Es ist jedoch aus Fertigungsgründen möglich, an der Ventilnadel3 eine Fase36 anzuschleifen. In diesem Fall wirkt ein geringer Anteil des Druckes auf die Fase36 in axialer Richtung. Um zu verhindern, dass Kraftstoff über die Ablaufdrossel7 entlang der Bohrung5 abläuft, wird der Stift6 mit engem Führungsspiel in der Bohrung5 geführt. Hierdurch bildet sich eine Dichtung über einen engen Spalt. Der Stift6 dient dabei jedoch nur zur Abdichtung der Bohrung5 und dazu, dass keine Druckkraft in axiale Richtung auf die Ventilnadel3 wirkt. Eine Führung der Ventilnadel3 durch den Stift6 ist nicht gegeben. Die Führung der Ventilnadel3 erfolgt vielmehr in der Hülse21 . Aufgrund des wesentlich größeren Innendurchmessers der Hülse21 lässt sich diese Führung mit der geforderten Oberflächengüte leichter fertigen als eine entsprechende Führung durch die Bohrung5 . -
3 zeigt einen Ausschnitt aus einem Kraftstoffinjektor, bei dem der Ventilsitz am Anker eines Magnetventils ausgebildet ist. - Bei der in
3 dargestellten Ausführungsform ist der Sitz4 , mit welchem die Ablaufdrossel7 verschließbar oder freigebbar ist, direkt an einem Fortsatz40 am Anker19 ausgebildet. Hierdurch wird keine Ventilnadel benötigt, um die Ablaufdrossel7 zu verschließen oder freizugeben. Der Fortsatz40 ist in einer Ankerführung41 geführt, welche am Ventilstück12 ausgebildet ist. Hierbei erfolgt die Führung am Außendurchmesser des Fortsatzes40 , so dass die Ankerführung41 entsprechend groß dimensioniert sein kann. Hierdurch wird die Herstellung der Ankerführung41 erleichtert. Die Ankerführung41 öffnet sich zur Ablaufdrossel7 hin in einen inneren Ventilraum42 . Dieser ist über einen Kanal43 mit einem äußeren Ventilraum44 verbunden. Im Fortsatz40 ist eine Bohrung45 ausgeführt, in welcher der Stift6 geführt ist. Wie bei der in2 dargestellten Ventilnadel3 ist am Fortsatz40 des Ankers19 eine geschliffene Fläche35 ausgebildet, die in einen geschliffenen Flachsitz34 am Ventilstück12 gestellt wird, um die Ablaufdrossel7 zu verschließen. Hierbei ist der Innendurchmesser der Bohrung45 genau so groß wie der innere Durchmesser der geschliffenen Fläche35 . Hierdurch wirkt auf den Fortsatz40 und damit auf den Anker19 keine Druckkraft in axiale Richtung. Die Druckkraft in axialer Richtung wird durch den Stift6 aufgenommen, welcher sich gegen die Druckstange28 abstützt. Die Druckstange28 stützt sich wiederum an einem Gehäusedeckel46 ab, so dass die Druckkraft von Stift6 über die Druckstange28 an den Gehäusedeckel46 übertragen wird. - Um den Einspritzvorgang zu starten, wird der Magnet
18 bestromt. Hierdurch wird der Anker19 in Richtung des Magneten18 gezogen. Im Inneren des Magneten18 ist eine Hülse47 aufgenommen, welche als Hubanschlag dient. Sobald der Anker19 in die Hülse47 anschlägt, ist die Hubbewegung beendet. Durch die Bewegung des Ankers19 hebt sich die geschliffene Fläche35 aus dem geschliffenen Flachsitz34 und gibt so eine Verbindung von der Ablaufdrossel7 in den inneren Ventilraum42 frei. Somit strömt der unter Systemdruck stehende Kraftstoff aus dem Steuerraum8 über die Ablaufdrossel7 in den inneren Ventilraum42 . Über den Kanal43 gelangt der Kraftstoff weiter in den äußeren Ventilraum44 , der mit einem Kraftstoffrücklauf verbunden ist. Hierdurch senkt sich der Druck im Steuerraum8 ab, der Steuerkolben10 wird in Richtung des Steuerraumes8 bewegt und das Einspritzventilglied öffnet. - Zum Beenden des Einspritzvorganges wird die Bestromung des Magneten
18 aufgehoben. Mit Hilfe eines Federelementes48 , welches in der hier dargestellten Ausführungsform eine als Spiralfeder ausgebildete Druckfeder ist, wird der Anker19 wieder in Richtung des Steuerraumes8 bewegt. Hierdurch wird die am Fortsatz40 ausgebildete geschliffene Fläche35 in den geschliffenen Flachsitz34 gestellt. Die Ablaufdrossel7 wird verschlossen. Über die Zulaufdrossel13 strömt unter Systemdruck stehender Kraftstoff aus dem Ringraum14 , der mit einem Kraftstoffzulauf verbunden ist, in den Steuerraum8 , bis in diesem Systemdruck herrscht. Durch den zunehmenden Druck im Steuerraum8 wird der Steuerkolben10 in Richtung des Einspritzventilgliedes bewegt. Hierdurch wird das Einspritzventilglied wieder in seinen Sitz gestellt und verschließt die mindestens eine Einspritzöffnung. Der Einspritzvorgang ist beendet. - Das Federelement
48 , mit welchem die Bewegung des Ankers19 in Richtung des Steuerraumes8 unterstützt wird, umschließt in der hier dargestellten Ausführungsform die Druckstange28 . Gleichzeitig ist das Federelement48 in der Hülse47 aufgenommen. -
4 zeigt einen Ausschnitt aus einem Kraftstoffinjektor mit einem Steuerventil, bei dem der Ventilsitz am Anker ausgebildet ist, in einer zweiten Ausführungsform. - Im Unterschied zu der in
3 dargestellten Ausführungsform ist der Anker19 bei der in4 dargestellten Ausführungsform auf einem Führungsstift50 geführt. Der Führungsstift50 ist in einem Führungsspalt51 aufgenommen, welcher in der hier dargestellten Ausführungsform als Bohrung im Anker19 ausgebildet ist. Am Anker19 ist der Sitz4 ausgebildet, mit dem die Ablaufdrossel7 verschließbar oder freigebbar ist. Der Ventilsitz4 ist dabei vorzugsweise so ausgeführt, wie in2 dargestellt, mit einem geschliffenen Flachsitz34 am Ventilstück12 und einer geschliffenen Fläche35 am Anker19 . Dadurch, dass der Innendurchmesser der geschliffenen Fläche35 am Anker19 den gleichen Durchmesser aufweist, wie die Bohrung51 , welche mit dem Führungsstift50 den Führungsspalt ausbildet, wirkt auf den Anker19 keine Druckkraft in axialer Richtung. Diese wirkt lediglich auf den Führungsstift50 . Um den Hub53 des Ankers19 zu begrenzen, ist am Führungsstift50 eine Durchmessererweiterung52 ausgeführt. Der Hub53 des Ankers19 wird dadurch begrenzt, dass dieser an der Durchmessererweiterung52 anschlägt. Der Führungsstift50 ist mit der Durchmessererweiterung52 fest mit einer Deckelplatte57 verbunden, die das Magnetventil verschließt. Die Verbindung kann z.B. kraft- oder formschlüssig erfolgen. Auch kann der Druckstift50 mit der Durchmessererweiterung52 einstückig mit der Deckelplatte57 ausgeführt sein. - In der hier dargestellten Ausführungsform sind der Anker
19 und der Magnet18 von einem ringförmigen Bauteil54 umschlossen. Durch die Höhe des Bauteils54 und die Länge der Durchmessererweiterung52 wird der Hub53 des Ankers19 eingestellt. - Damit bei geöffneter Ablaufdrossel
7 Kraftstoff in den Rücklauf abfließen kann, ist das Bauteil54 vorzugsweise mit Durchbrüchen55 versehen. - Um den Einspritzvorgang mit der in
4 dargestellten Ausführungsform zu starten, wird der Magnet18 bestromt. Hierdurch wird der Anker19 in Richtung des Magneten18 bewegt, bis er an der Durchmessererweiterung52 anschlägt. Der Anker19 hebt sich aus dem Sitz4 . Hierdurch wird eine Verbindung vom Steuerraum8 über die Ablaufdrossel7 und die Durchbrüche55 zum Kraftstoffrücklauf freigegeben. Kraftstoff strömt aus dem Steuerraum8 ab. Hierdurch sinkt der Druck im Steuerraum8 und der Steuerkolben10 bewegt sich in den Steuerraum8 hinein. Das Einspritzventilglied wird dadurch aus seinem Sitz gehoben und gibt die mindestens eine Einspritzöffnung frei. - Zum Beenden des Einspritzvorgangs wird die Bestromung des Magneten
18 aufgehoben. Mit Hilfe eines Federelementes56 , welches die Durchmessererweiterung52 umschließt und vorzugsweise eine als Druckfeder ausgebildete Spiralfeder ist, wird der Anker19 mit der geschliffenen Fläche35 in den geschliffenen Flachsitz34 gestellt und verschließt so die Ablaufdrossel7 . Über den Kraftstoffzulauf15 und die Zulaufdrossel13 strömt unter Systemdruck stehender Kraftstoff in den Steuerraum8 ein. Im Steuerraum8 steigt der Druck auf Systemdruck an. Hierdurch wird der Steuerkolben10 in Richtung des Einspritzventilgliedes bewegt. Dies führt dazu, dass das Einspritzventilglied wieder in seinen Sitz gestellt wird und die mindestens eine Einspritzöffnung verschließt. -
5 zeigt einen Ausschnitt aus einem Kraftstoffinjektor mit einem Steuerventil, bei dem der Ventilsitz am Anker ausgebildet ist, in einer dritten Ausführungsform. - Hierbei unterscheidet sich der in
5 dargestellte Kraftstoffinjektor1 von dem in4 dargestellten Injektor dadurch, dass der Anker19 nicht über einen Führungsstift50 geführt ist, sondern in einer Ankerführung60 , welche in einem inneren Magnetkern61 ausgebildet ist. Der innere Magnetkern61 ist in der hier dargestellten Ausführungsform als ringförmiger Fortsatz an einem oberen Gehäuseteil62 , mit welchem der Injektor verschlossen ist, ausgeführt. Hierbei wird der innere Magnetkern61 vom Magneten18 umschlossen. Gleichzeitig dient der innere Magnetkern61 als Hubanschlag63 , um den Hub des Ankers19 zu begrenzen. Am Anker19 ist ein hülsenförmiger Fortsatz64 ausgebildet, der in der Ankerführung60 geführt ist. - Das obere Gehäuseteil
62 ist auf dem Injektorkörper17 mit Hilfe einer Spannmutter65 gehalten. - Um den Einspritzvorgang zu starten, wird der Magnet
18 bestromt. Hierdurch bewegt sich der Anker19 in Richtung des Magneten, wodurch sich die am Anker ausgebildete geschliffene Fläche35 aus dem geschliffenen Flachsitz34 hebt und dadurch den Sitz4 freigibt. Es kann Kraftstoff aus dem Steuerraum8 über die Ablaufdrossel7 in den Ankerraum24 abfließen. Hierdurch senkt sich der Druck im Steuerraum8 und der Steuerkolben10 wird in den Steuerraum8 hinein bewegt, wodurch das Einspritzventilglied die mindestens eine Einspritzöffnung freigibt. Aus dem Ankerraum24 strömt der Kraftstoff über einen Kanal66 in den Federraum25 und von dort über eine Bohrung26 im Federteller27 in den Rücklauf9 . - Um den Einspritzvorgang zu beenden, wird die Bestromung des Magneten
18 aufgehoben. Der Anker19 wird mit der geschliffenen Fläche25 in den geschliffenen Flachsitz34 ge stellt und schließt so die Ablaufdrossel7 . Der Druck im Steuerraum8 steigt wieder an und bewegt so den Steuerkolben10 in Richtung des Einspritzventilgliedes. Dieses wird hierdurch wieder in seinen Sitz gestellt und verschließt die mindestens eine Einspritzöffnung. - Zur Unterstützung der Bewegung des Ankers
19 ist im Federraum25 ein Federelement67 aufgenommen, welches vorzugsweise eine als Druckfeder ausgebildete Spiralfeder ist. Durch die Federkraft des Federelementes67 , das sich mit einer Seite gegen den hülsenförmigen Fortsatz64 am Anker19 und mit der anderen Seite am Federteller27 abstützt, wird die Bewegung des Ankers19 in Richtung des Flachsitzes34 unterstützt. Den über die Ablaufdrossel7 anstehenden Systemdruck nimmt der Stift6 auf. Dieser ist gegen den Federteller27 abgestützt, so dass die durch den Druck auf den Stift6 wirkende Druckkraft über den Federteller27 an das obere Gehäuseteil62 abgegeben wird. Dadurch, dass die Bohrung5 , in welcher der Stift6 geführt ist, im gleichen Durchmesser ausgeführt ist wie der innere Durchmesser der geschliffenen Fläche35 , wirkt auf den Anker19 keine Druckkraft in axiale Richtung. - Der Anker
19 mit dem hülsenförmigen Fortsatz und der geschliffenen Fläche35 kann dabei einstückig ausgeführt sein oder, wie in5 dargestellt, zweistückig. Hierzu ist an einem Bauteil, welches den hülsenförmigen Fortsatz64 und die geschliffene Fläche35 direkt mit einem Ankerteller19 verbunden. Zur Hubbegrenzung ist an dem Bauteil, welches den hülsenförmigen Fortsatz64 und die geschliffene Fläche35 umfasst, eine Erweiterung69 ausgebildet, welche bei bestromten Magneten und damit geöffnetem Sitz4 an den Hubanschlag63 anschlägt. - Neben der in den
1 bis5 dargestellen Ausführungsform, bei der der Sitz4 als Flachsitz ausgebildet ist, kann der Sitz auch jede beliebige andere Form annehmen, bei der im Wesentlichen keine axialen Druckkräfte auf den Sitz wirken. Dies ist zum Beispiel immer dann der Fall, wenn das Schließelement ringförmig ausgebildet ist. - Neben den hier dargestellten Ausführüngsformen, bei denen sich der Druckstift (
6 ) gegen die Druckstange (28 ) abstützt, welche sich ihrerseits gegen den Federteller (27 ) abstützt, ist es auch möglich, dass sich der Druckstift (6 ) direkt gegen das Injektorgehäuse abstützt. Es ist weiterhin auch möglich, dass der Druckstift (6 ) oder die Druckstange (28 ) einteilig mit dem Injektorgehäuse ausgebildet sind. Zudem können der Druckstift (6 ) oder die Druckstange (28 ) auch gestuft, das heißt in mehreren unterschiedlichen Durchmessern ausgeführt sein.
Claims (10)
- Injektor zum Einspritzen von Kraftstoff in einen Brennraum einer Verbrennungskraftmaschine, bei dem ein Einspritzventilglied, welches mindestens eine Einspritzöffnung freigibt oder verschließt, durch ein Steuerventil (
2 ) angesteuert wird, wobei das Steuerventil (2 ) eine Verbindung aus einem Steuerraum (8 ) in einen Kraftstoffrücklauf (9 ) freigibt oder verschließt, indem ein Schließelement (3 ;19 ) in einen Sitz (4 ) gestellt wird oder diesen freigibt, dadurch gekennzeichnet, dass im Schließelement (3 ;19 ) eine Bohrung (5 ;45 ;51 ) ausgebildet ist, in der ein Stift (6 ) aufgenommen ist und der Durchmesser (36 ) der Bohrung (5 ;45 ;51 ) im Wesentlichen dem Durchmesser des Sitzes (4 ) entspricht, und sich der Stift (6 ) mit einer Seite gegen eine Druckstange (28 ), gegen einen Federteller (27 ) oder gegen das Injektorgehäuse (17 ;62 ) abstützt. - Injektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerventil (
2 ) ein Magnetventil ist oder mit einem Piezoaktor angesteuert wird. - Injektor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Schließelement eine Ventilnadel (
3 ) ist, an der die geschliffene Fläche (35 ) ausgebildet ist. - Injektor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilnadel (
3 ) in einer geschliffenen Ankerführung (41 ) geführt ist. - Injektor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Sitz (
4 ) als geschliffener Flachsitz (34 ) ausgebildet ist und das Schließelement (3 ;19 ) eine geschliffene Fläche (35 ) umfasst, welche in den Sitz (4 ) stellbar ist. - Injektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Schließelement ein Anker (
19 ) des Magnetventiles ist, an dem die geschliffene Fläche (35 ) ausgebildet ist. - Injektor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Anker (
19 ) mit einem Fortsatz (40 ) in einer Ankerführung (41 ) geführt ist, die an einem Ventilstück (12 ) ausgebildet ist und den Anker (19 ) umschließt, wobei in dem Fortsatz (40 ) die Bohrung (45 ) ausgebildet ist, in der der Stift (6 ) geführt ist. - Injektor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Stift (
6 ), der in der Bohrung (51 ) aufgenommen ist, ein Führungsstift (50 ) ist und die Bohrung (51 ) im Anker (19 ) ausgebildet ist. - Injektor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Anker (
19 ) mit einem hülsenförmigen Fortsatz (64 ) in einer Ankerführung (60 ) im inneren Magnetkern (61 ) geführt ist, wobei im hülsenförmigen Fortsatz (64 ) die Bohrung (5 ) ausgebildet ist, in der der Stift (6 ) aufgenommen ist. - Injektor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Stift (
6 ) mit einer Seite gegen das Injektorgehäuse (62 ) abstützt.
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