DE102007028600A1 - Elektromagnetische Stellvorrichtung - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine elektromagnetische Stellvorrichtung mit einer Mehrzahl von elektromagnetischen Aktoreneinheiten, die zum Ausüben einer Stellkraft auf eine entsprechende Mehrzahl von lang gestreckten, achsparallel zueiander gelagerten Stößeleinheiten selektiv ansteuerbar sind, wobei die Aktoreneinheiten entlang ihrer Stellrichtung zueinander achsparallel in einem gemeinsamen Gehäuse vorgesehen sind, jeweils an einem einer jeweils zugeordneten der Stößeleinheiten zugewandten Eingriffende eine zumindest abschnittsweise plane, axial in der Stellrichtung bewegbare Angriffsfläche ausbilden und eine eingriffsseitige Stirnfläche einer jeweiligen der Stößeleinheiten mit der Eingriffsfläche zusammenwirkt, wobei mindestens eine der Mehrzahl der Stößeleinheiten mit ihrer eingriffsseitigen Stirnfläche exzentrisch und/oder mit lediglich einer Teilfläche auf der Eingriffsfläche der zugehörigen Aktoreneinheit aufsitzt, insbesondere darauf magnetisch haftet.
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektromagnetische Stellvorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Derartige Vorrichtungen sind aus dem Stand der Technik allgemein bekannt und werden für vielfältige Stellaufgaben, etwa im Zusammenhang mit Verbrennungsmotoren, eingesetzt.
- Aufgrund begrenzten Einbauraums an einem Einsatzort besteht häufig die Notwendigkeit, mit einer Mehrzahl von (typischerweise selektiv, d. h. unabhängig voneinander ansteuerbaren) Stößeleinheiten für eine jeweilige Stellaufgabe eine gattungsgemäße Stellvorrichtung hinreichend kompakt zu realisieren, so dass einerseits eine hinreichende elektromagnetische Funktionalität gewährleistet ist (etwa im Hinblick auf notwendigen Stellhub der Stößeleinheiten sowie Reaktions- bzw. Schaltzeit), andererseits keine unerwünschte gegenseitige Beeinflussung – mechanisch oder elektromagnetisch – vorliegt.
- Aus dem Stand der Technik ist es daher bekannt, Stellaufgaben, welche eine Mehrzahl von Aktoreinheiten benötigen, mit Hilfe einzelner, unabhängig voneinander befestigter bzw. vorgesehener Aktoreneinheiten zu realisieren, wobei dies zu erhöhtem Konfigurations- bzw. Montageaufwand führt und üblicherweise die Kompaktheit der Gesamtanordnung nur begrenzt ist.
- Dieses Problem wird dadurch verschärft, das häufig die vorgesehene, Eingriff einer Mehrzahl von Stößeleinheiten erfordernde Einsatzumgebung vorgibt, dass die Stößeleinheiten einander eng benachbart und häufig lediglich einen vorbe stimmten Maximalabstand voneinander beabstandet sein dürfen; dies ist häufig mit einzelnen, individuell befestigten Aktoreneinheiten nicht oder nur mit Einschränkungen lösbar.
- Ein Beispiel für eine bekannte Aktoreneinheit zeigt etwa die
Deutsche Patentanmeldung 102 40 774 der Anmelderin. - Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine elektromagnetische Stellvorrichtung mit einer Mehrzahl von elektromagnetischen Aktoreneinheiten nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs zu schaffen, welche insbesondere auch an Einsatzorten mit beschränktem Einbauraum sowie insbesondere unter Einsatzbedingungen günstig verwendbar ist, welche einen begrenzten maximalen Abstand der Stößeleinheiten voneinander vorgeben.
- Die Aufgabe wird durch die elektromagnetische Stellvorrichtung mit den Merkmalen des Hauptanspruchs sowie durch die Verwendung mit den Merkmalen des unabhängigen Verwendungsanspruchs 11 gelöst; vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
- In erfindungsgemäß vorteilhafter Weise ist zunächst die Mehrzahl von Aktoreneinheiten (wobei eine besonders bevorzugte Realisierungsform der Erfindung mindestens drei Aktoreneinheiten mit entsprechend drei Stößeleinheiten vorsieht) in einem gemeinsamen, bevorzugt zylindrischen und/oder hohlzylindrischen Gehäuse vorgesehen. Erfindungsgemäß erfolgt der Antrieb der langgestreckten (selbst bevorzugt zylindrischen, weiter bevorzugt aus einem Metallmaterial realisierten) Stößeleinheiten dadurch, dass die Stößeleinheiten auf einer Eingriffsfläche einer jeweiligen zugeordneten Aktoreneinheit aufsitzen (bevorzugt dort mittels Magnetwirkung haften), wobei die Eingriffsfläche typischerweise das distale Ende einer Ankereinheit der betreffenden Aktoreneinheit bildet.
- Erfindungsgemäß lässt sich nunmehr die Aufgabe einer möglichst kompakten Anordnung der Stößeleinheiten nebeneinander dadurch lösen, dass – bei parallel zueinander angetriebenen Eingriffsflächen benachbarter Aktoreneinheiten – jeweilige darauf aufsitzende Stößeleinheiten so exzentrisch und/oder mit ihren eingriffsseitigen Stirnflächen mit den Eingriffsflächen zusammenwirken, dass eine möglichst kompakte Anordnung der achsparallel zueinander geführten Stößeleinheiten erfolgt, mithin – entsprechend vorgegebenen Stell- bzw. Einsatzbedingungen – minimale Achsenabstände der Stößeleinheiten zueinander realisiert werden können.
- Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist dabei günstig vorgesehen, dass das die Aktoreneinheiten aufnehmende, gemeinsame Gehäuse stirnseitig mit einem Gehäuse-Führungsabschnitt (Führungsrohr) zusammenwirkt, welcher – typischerweise in Form parallel zueinander verlaufender Durchgangsbohrungen – Führungen für die Mehrzahl der Stößeleinheiten anbietet.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist mindestens eine der Aktoreneinheiten platzsparend, gleichzeitig elektromagnetisch optimiert mittels einer flussleitenden Aktormanteleinheit realisiert, welche bügelförmig ausgebildet ist. Auf diese Weise lässt sich die Packungsdichte der Mehrzahl von Aktoreneinheiten im gemeinsamen Gehäuse weiter erhöhen, insbesondere dadurch, dass die Akto reneinheiten so angeordnet sind, dass jeweilige Aktorenmanteleinheiten benachbarter Aktoren einander nicht berühren.
- Im Rahmen bevorzugter Weiterbildungen der Erfindung ist es zudem günstig, die Ankereinheit aus einem verbreiterten Ankerabschnitt zu realisieren, welcher einen Permanentmagneten und mindestens eine darauf vorgesehene Ankerscheibe (bevorzugt zum Ausbilden der Eingriffsfläche) aufweist, wobei dieser verbreiterter Ankerabschnitt dann axial in einen langgestreckten Ankerstößelabschnitt übergeht, welcher in einem (eine entsprechende Führungsbohrung aufweisenden) Kern geführt ist. Der Kern (Kerneinheit) kann dann selbst bevorzugt eine weiterbildungsgemäß vorgesehene Druckfeder, welche gegen den Anker wirkt, aufnehmen und/oder eine Durchgangsbohrung für Fluide (insbesondere Luft) zur weiteren Bewegungsoptimierung mittels Druckausgleich aufweisen. Insbesondere im Hinblick auf eine Schaltzeitoptimierung bei tiefen Temperaturen hat sich die weiterbildungsgemäße Druckfeder als vorteilhaft erwiesen; im eingefahrenen Zustand der Ankereinheit wird diese mittels des Ankerstößelabschnitts vorgespannt. Sobald dann die Spuleneinheit bestromt wird, wird zunächst die Haltekraft des Permanentmagneten am Kern geschwächt. Zusätzlich wirkt die abstoßende Kraft zwischen Spuleneinheit und Permanentmagnet, wodurch sich dann durch die Federkraft und die Abstoßung zwischen Permanentmagnet und Spuleneinheit der Anker verschiebt, sobald das Magnetfeld vollständig aufgebaut ist.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist mindestens eine der (metallischen) Stößeleinheiten mit mehreren Abschnitten in axialer Richtung versehen: ein erster, magnetisch optimierter Abschnitt der Stößeleinheit bildet die eingriffsseitige Stirnfläche aus, d. h. wirkt mit der Eingriffsfläche der Ankereinheit zusammen, während ein gegenüberliegender zweiter Stößelabschnitt, etwa zum Zwecke des Zusammenwirkens mit einem nachgeschalteten Stellaggregat, im Hinblick auf Härte- bzw. Verschleißeigenschaften optimiert ist. Eine derartige Realisierung mehrerer Abschnitte der Stößeleinheit kann dabei entweder durch geeignete Materialbeeinflussung einer einstückigen Einheit erfolgen, alternativ kann im Rahmen bevorzugter Weiterbildungen die Stößeleinheit mittels mehrerer Einzelabschnitte geeignet zusammengefügt werden, wobei diesbezüglich der Offenbarungsgehalt der
Deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 20 2006 011 905 der Anmelderin als zur vorliegenden Erfindung gehörig in die vorliegende Offenbarung einbezogen gelten soll. - Während die vorliegende Erfindung sich insbesondere für eine Realisierung von Stellaufgaben mittels drei zueinander achsparallel und in einer Ebene verlaufenden Stößeleinheiten eignet, vorteilhaft etwa zur Nockenwellenverstellung eines Verbrennungsmotors, ist die vorliegende Erfindung hierauf nicht beschränkt. Vorteilhaft lässt sich insbesondere auch der Abstand zweier achsparallel zueinander geführter Stößeleinheiten im Rahmen der Erfindung optimieren, ebenso wie Realisierungsformen denkbar sind, bei welchen mehr als drei Stößeleinheiten durch jeweils eine zugehörige Aktoreneinheit kompakt und platzoptimiert angetrieben werden.
- Im Ergebnis entsteht durch die vorliegende Erfindung in überraschend einfacher und eleganter Weise eine Anordnung, welche kompakte Bauform mit Montagefreundlichkeit, hoher Betriebssicherheit und optimalen Schaltzeit- und magnetischen Eigenschaften kombiniert.
- Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie anhand der Zeichnungen; diese zeigen in:
-
1 : eine Perspektivansicht der elektromagnetischen Stellvorrichtung gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung (mit abgenommenem Gehäuse); -
2 : eine Rückansicht/Draufsicht auf die Anordnung gemäß1 ; -
3 : eine Seitenansicht der Anordnung gemäß1 ; -
4 : eine Schnittansicht durch das Ausführungsbeispiel gemäß1 bis3 (mit Gehäuse) entlang der Schnittlinie B-B in5 ; -
5 : einen Längsschnitt durch die Vorrichtung gemäß4 entlang der Schnittlinie A-A; -
6 : einen Längsschnitt durch eine Aktuatoreinheit gemäß dem Ausführungsbeispiel der1 bis5 ; -
7 u. -
8 : um 90° gedrehte Detailansichten des bügelförmigen Flussleitelements (Aktormanteleinheit) zur Verwendung in der Aktoreneinheit gemäß6 ; -
9 u. -
10 : eine Perspektiv- sowie Seitenansicht zum verdeutlichen des Zusammenwirkens zwischen einer Aktoreneinheit (6 bis8 ) mit einer exzentrisch sowie teilflächig zusammenwirkenden Stößeleinheit; -
11 : eine Perspektivansicht der elektromagnetischen Stellvorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit zwei Stößeleinheiten; -
12 : ein Längsschnitt durch die Vorrichtung gemäß11 ; -
13 u. -
14 : Detailansichten zum Verdeutlichen des Zusammenwirkens einer Aktoreneinheit des Ausführungsbeispiels der11 und12 mit einer Stößeleinheit; -
15 u. -
16 : Schemadiagramme zum Verdeutlichen des magnetischen Zusammenwirkens der Permanentmagneten zweier benachbarter Aktoreneinheiten im eingefahrenen Zustand (15 ) bzw. ausgefahrenen Zustand einer Aktoreneinheit (16 ); und -
17 : ein Längsschnitt analog5 zum Verdeutlichen einer weiteren Ausführungsform mit Stößeleinheiten, welche aus mehreren funktionalen Abschnitten bestehen. - Die
1 bis3 zum ersten Ausführungsbeispiel zeigen, wie drei Aktoreneinheiten10 ,12 ,14 in einem Gehäuse (gezeigt ist lediglich ein kreisförmiger Gehäusedeckel16 als Joch) so verteilt angeordnet sind, dass die Aktoreneinheiten10 bis14 an einer hohlzylindrischen Innenwand eines Gehäusemantels18 (in den1 und3 nicht gezeigt) anliegen. Auf dem Gehäusedeckel (Joch)16 sitzt ein eingriffseitiger, flacher Gehäuseabschnitt20 , welcher drei nebeneinander in einer Erstreckungsebene liegende Durchbrüche zum Führen dreier Stößeleinheiten22 ,24 ,26 aufweist, welche in der gezeigten Weise achsparallel gelagert und in nachfolgend zu beschreibender Weise durch eine zugeordnete der Aktoreneinheiten10 ,12 ,14 selektiv antreibbar sind. - Bei einem typischen äußeren Gehäusedurchmesser von 40 mm beträgt dabei ein maximaler Durchmesser d (
2 ) einer der Aktoreneinheiten10 bis14 ca. 17 mm; die gezeigte Anordnung kann damit bei angenommenem Durchmesser der langgestreckt-zylindrischen Stößeleinheiten22 ,24 ,26 von 5 mm in der in3 gezeigten Weise einen mittleren Achsenabstand a der Stößeleinheiten von 7 mm realisieren, entsprechend den Einbau- und Stellbedingungen an ein nachgeschaltetes Aggregat, im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Nockenwellensteuerung für einen Verbrennungsmotor, welche durch die drei Stößel22 ,24 ,26 betätigbar ist (nicht gezeigt). - Die Bildansichten der
4 und5 (abweichend zu den1 bzw.3 ist hier auch der zylindrische Gehäusemantel18 gezeigt) verdeutlichen insbesondere die geometrischen Verhältnisse im Übergang zwischen den Aktoreneinheiten10 bis14 (genauer gesagt den eingriffseitigen Ein griffsflächen28 ,30 ,32 der Aktoreneinheiten) und den jeweils darauf gerichteten Stirnflächen34 ,36 bzw.38 : es ergibt sich, vgl. insbesondere die Schnittansicht der4 , dass die Stößeleinheiten22 ,24 ,26 jeweils exzentrisch auf den scheibenförmigen Eingriffsflächen28 bis32 aufsitzen, wobei die ebenfalls kreisförmigen Stirnflächen34 bis38 in der in4 gezeigten Weise teilweise über einen jeweiligen Außenrand der Eingriffsflächen28 bis32 der Aktoreneinheiten hinausragen. Auf diese Weise ist dann die gezeigte Geometrie erreichbar, nämlich eng nebeneinander, gleichwohl unabhängig voneinander bewegbar geführte Stößeleinheiten22 bis26 mit minimiertem Abstand zueinander (im Ausführungsbeispiel a = 7 mm, vergleiche3 ). - Die
6 bis8 verdeutlichen konstruktive Details der drei Aktoreneinheiten10 bis12 : ein aus einem langgestreckten, zylindrischen Ankerstößelabschnitt40 sowie einem selbst aus einer Ankerscheibe42 , einer Permanentmagnetscheibe44 sowie einer Polscheibe46 geschichtet gebildetem verbreitertem Ankerabschnitt47 realisierter Anker bildet auf der Außenfläche der Polscheibe46 eine der Eingriffsflächen28 bis32 aus und ist in einem langgestreckt-hohlzylindrischen Kernelement48 geführt, welches, der Ankerscheibe42 gegenüberliegend, einen ringförmigen Kragenabschnitt50 ausbildet und entlang ihrer axialen Erstreckungsrichtung eine Durchgangsbohrung52 aufweist, welche, zur Optimierung des Fluidflusses, etwa eine freie Luftströmung in der Anordnung ermöglicht und darüber hinaus zum Aufnehmen einer Druckfeder54 ausgebildet ist, welche im in6 gezeigten Anschlagzustand des Ankers diesen in seiner nach rechts gerichteten Bewegungsrichtung vorspannt. - Das Jochelement
48 ist zunächst von einer einen Spulenträger56 sowie eine Wicklung58 aufweisenden Spuleneinheit umgeben, welche selbst wiederum in abschnittsweise in Umfangsrichtung von einem bügelförmigen Flussleitelement60 umgeben ist, welches ei nends einen Durchbruch für ein schmales Ende des Jochelements48 anbietet, andernends in zwei freie Schenkeln62 ,64 mündet, welche den Stellweg des Ankers (und damit auch der Polscheibe46 mit Eingriffsfläche) begrenzt. - Die
7 und8 zeigen das bügelförmige Flussleitelement60 im Detail; die Schenkel62 bzw.64 sind langgestreckt-zylinderabschnittsförmig geformt und sitzen einstückig an einem Bodenabschnitt66 . - Die
9 und10 verdeutlichen als isolierte Darstellung einer Aktoreneinheit mit einer Stößeleinheit, wie – bei praktisch unbeeinträchtigter elektromagnetischer Funktionalität – die bügelförmige Flussleiteinheit60 in Umfangsrichtung lediglich abschnittsweise gegenüberliegend die Anordnung aus Spuleneinheit, Jochelement und Ankereinheit umgibt, gleichzeitig die Möglichkeit für die gezeigte Stößeleinheit22 eröffnet, randseitig mit einem Teil der Stirnfläche über die Eingriffsfläche28 hinaus zu ragen. - Die
2 verdeutlicht in diesem Zusammenhang, wie die langgestreckt-scheibenförmigen Bodenabschnitte66 bzw. die Schenkel62 ,64 der jeweiligen Flussleitelemente so platziert sind, dass – zur Minimierung der Packungsdichte im hohlzylindrischen Gehäuse – keine gegenseitige Beeinflussung der Flussleitelemente60 stattfindet, vielmehr der (geringere) Außendurchmesser der Spuleneinheiten wirksam zur Platzminimierung genutzt werden kann. - Die
11 bis14 zeigen eine alternative Realisierungsform der vorliegenden Erfindung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel. Dieses Ausführungsbeispiel sieht lediglich zwei Stößeleinheiten70 ,72 vor, welche von jeweils zugehörigen Aktoreneinheiten74 bzw.76 bewegt werden. Die Aktoreneinheiten74 bzw.76 entsprechen konstruktiv der anhand der6 bis8 erläuterten Realisierung und sitzen im dargestellten Ausführungsbeispiel in einem gemeinsamen Gehäuse78 , welches eine Flachkontur be sitzt (das Bezugszeichen80 zeigt schematisch einen Befestigungsflansch für die Gehäuseanordnung78 ). - Wie insbesondere die Schnittansicht der
12 verdeutlicht, sind wiederum die langgestreckt-zylindrischen Stößeleinheiten70 ,72 in einem vorderen Gehäuseabschnitt82 so geführt, dass diese unter Minimierung ihres Achsenabstandes (wiederum ca. 7 mm) zueinander parallel bewegbar sind, wobei wie die12 erkennen lässt, in der erfindungsgemäßen Weise die Stößeleinheiten70 ,72 jeweils exzentrisch auf den durch eine jeweilige Polscheibe46 gebildeten äußeren Eingriffsflächen aufsitzen (bzw. dort magnetisch haften). - Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird zudem deutlich, dass hier die Stößeleinheiten
70 bzw.72 jeweils aus zwei Abschnitten bestehen, einem ersten, magnetisch optimierten Abschnitt84 sowie einem daran in Längsrichtung ansitzenden zweiten Abschnitt86 , welcher insbesondere zum optimierten Zusammenwirken mit einem endseitigen Eingriffspartner angepasst ist, etwa durch geeignetes Härten (oder andere Behandlungsformen zur Verschleissfestigkeit oder dgl.). Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist eine jeweilige der Stößeleinheiten70 ,72 aus zwei geeigneten Metallmaterialen für die Abschnitte84 bzw.86 zusammengefügt; andere Alternativen zur Realisierung der mehreren Abschnitte sind denkbar, ebenso wie auch eine Verwendung der zweiteiligen Stößeleinheiten im Rahmen des ersten Ausführungsbeispiels der1 bis10 (insoweit zeigt die17 als weiteres Ausführungsbeispiel diese Variante, wobei identische Funktionskomponenten mit denselben Bezugszeichen versehen und die Stößeleinheiten22' ,24' sowie26' entsprechend zweiteilige Varianten sind). - Zum Ausführungsbeispiel der
11 und12 verdeutlichen die Detailansichten der13 und14 wiederum das exzentrische bzw. auch seitlich überragende Aufsitzen der Stößeleinheiten an bzw. auf einer jeweiligen Eingriffsfläche. - Die
15 und16 verdeutlichen eine magnetische Wechselwirkung zwischen zwei benachbarten Aktoreneinheiten, wobei dies sowohl für das erste Ausführungsbeispiel mit drei Stößeleinheiten, als auch für das zweite Ausführungsbeispiel mit zwei Stößeleinheiten gilt: die15 zeigt schematisch, wie bei eingeschobenem Zustand zweier benachbarter Aktoreneinheiten die jeweilige Permanentmagnetscheibe44 (magnetisiert in axialer Richtung) sich jeweils auf der selben Höhe befindet, mit anderen Worten und wie durch die Doppelpfeile in15 gezeigt, es kommt zu einem Abstoßungseffekt der jeweiligen gleichen Magnetpole voneinander, so dass eine Abstoßungskraft zwischen den jeweiligen Ankereinheiten in diesem Betriebszustand besteht. Sobald eine der Aktoreneinheiten aus ihrer Ruhelage (also etwa entsprechend6 ) bewegt wird, kommt es zwischen dem Südpol des links gelegenen Permanentmagneten und dem Nordpol des rechts gezeigten Permanentmagneten zu einer Anziehung (verdeutlicht durch den langen Doppelpfeil), während nach wie vor die gleichpoligen Permanentmagnetabschnitte einander abstoßen (kurze Doppelpfeile). Im Ergebnis wird durch diese Konfiguration dann das Dynamikverhalten der beschriebenen Ausführungsbeispiele verbessert. - Die vorliegende Erfindung wurde anhand der Ausführungsbeispiele lediglich exemplarisch beschrieben; im gezeigten Ausführungsbeispiel wurde bei einem Durchmesser des Gehäusemantels von ca. 40 mm ein Achsabstand von lediglich 7 mm von drei benachbarten zylindrischen Stößeleinheiten realisiert (die jeweils 5 mm Durchmesser aufweisen). Mit einem effektiven Hub der Aktorenbewegung von 4 mm lässt sich eine Schaltzeit zwischen ca. 20 und 22 msec (12 bis 22, bis 100 ms bei –35°C) realisieren.
- Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die gezeigten Konfigurationen mit zwei bzw. drei Stößeleinheiten beschränkt, sondern eignet sich prinzipiell auch für eine größere Anzahl von Aktoren- und zugehörigen Stößeleinheiten. Auch wenn ein bevorzugtes Einsatzgebiet der vorliegenden Erfindung in der Realisierung von Stellaufgaben bei Verbrennungsmotoren, etwa in der Nockenwellen verstellung, liegt, ist prinzipiell die Anwendungsbereiche der vorliegenden Erfindung unbegrenzt und wirkt sich insbesondere dort vorteilhaft aus, wo lediglich geringer Einbauraum für eine Mehrzahl von Aktoreneinheiten zur Verfügung steht, gleichzeitig jedoch jeweilige Stößel mit nur sehr geringem Abstand voneinander ihren Stellzweck erfüllen müssen.
- ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
-
- - DE 10240774 [0005]
- - DE 202006011905 U [0013]
Claims (11)
- Elektromagnetische Stellvorrichtung mit einer Mehrzahl von elektromagnetischen Aktoreneinheiten (
10 ,12 ,14 ), die zum Ausüben einer Stellkraft auf eine entsprechende Mehrzahl von lang gestreckten, achsparallel zueinander gelagerten Stößeleinheiten (22 ,24 ,26 ) selektiv ansteuerbar sind, dadurch gekennzeichnet, die Aktoreneinheiten (10 ,12 ,14 ) entlang ihrer Stellrichtung zueinander achsparallel in einem gemeinsamen Gehäuse (18 ,20 ;78 ,82 ) vorgesehen sind, jeweils an einem einer jeweils zugeordneten der Stößeleinheiten (22 ,24 ,26 ) zugewandten Eingriffende eine zumindest abschnittsweise plane, axial in der Stellrichtung bewegbare Angriffsfläche ausbilden und eine eingriffsseitige Stirnfläche (34 ,36 ,38 ) einer jeweiligen der Stößeleinheiten (22 ,24 ,26 ) mit der Eingriffsfläche (28 ,30 ,32 ) zusammenwirkt, wobei mindestens eine der Mehrzahl der Stößeleinheiten (22 ,24 ,26 ) mit ihrer eingriffsseitigen Stirnfläche (34 ,36 ,38 ) exzentrisch und/oder mit lediglich einer Teilfläche auf der Eingriffsfläche (28 ,30 ,32 ) der zugehörigen Aktoreneinheit (10 ,12 ,14 ) aufsitzt, insbesondere darauf magnetisch haftet. - Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl der Aktoreneinheiten (
10 ,12 ,14 ) einander unmittelbar benachbart so in dem zumindest abschnittsweise hohlzylindrischen Innenraum des Gehäu ses vorgesehen sind, dass die Aktoreneinheiten (10 ,12 ,14 ) an der Gehäuseinnenwand anliegen. - Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der Aktoreneinheiten (
10 ,12 ,14 ) eine Permanentmagnetmittel (44 ) aufweisende, endseitig die Eingriffsfläche (28 ,30 ,32 ) ausbildende Ankereinheit aufweist, die durch Bestromung einer stationären Spuleneinheit (56 ,58 ) bewegbar ist. - Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spuleneinheit von einer zumindest abschnittsweise zylindrischen oder hohlzylindrischen, magnetisch flussleitenden Aktormanteleinheit (
60 ) so umgeben ist, dass die Eingriffsfläche (28 ,30 ,32 ) in einem offenen Ende der Aktorenmanteleinheit bewegbar ist. - Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktorenmanteleinheit bügelförmig so ausgebildet ist, dass ein freier Schenkel (
62 ,64 ) der Aktorenmantel-einheit eine hohlzylinderabschnittsförmige Umfangsbegrenzung der Ankereinheit sowie der Spuleneinheit bildet. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ankereinheit einen die Permanentmagnetmittel aufweisenden verbreiterten Ankerabschnitt (
46 ) axial außerhalb der Spuleneinheit sowie einen daran ansitzenden langgestreckten Ankerstößelabschnitt (40 ) aufweist, der zumindest abschnittsweise in einer langgestreckten, von der Spuleneinheit um schlossenen Kerneinheit (48 ) der Aktoreneinheit (10 ,12 ,14 ) geführt ist. - Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kerneinheit (
48 ) aus magnetischem Material realisiert ist und/oder eine einen Fluid-Druckausgleich ermöglichenden Durchgang (52 ), insbesondere Durchgangsbohrung (52 ), aufweist. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ankereinheit gegen die Kraft einer bevorzugt axial vorgesehenen Feder, insbesondere einer gegen den Ankerstößelabschnitt (
40 ) wirkenden und/oder in dem Durchgang (52 ) vorgesehenen Druckfeder (54 ), geführt ist. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl der elektromagnetischen Aktoreneinheiten (
10 ,12 ,14 ) sowie die entsprechende Mehrzahl von Stößeleinheiten (22 ,24 ,26 ) mindestens 3 beträgt und die Stößeleinheiten (22 ,24 ,26 ) so relativ zu den Aktoreneinheiten (10 ,12 ,14 ) geführt sind, dass jeweilige Längsachsen der Stößeleinheiten (22 ,24 ,26 ) in einer gemeinsamen Ebene liegen. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Stößeleinheiten (
22 ,24 ,26 ) im Bereich der eingriffsseitigen Stirnfläche (34 ,36 ,38 ) einen ersten, materialmäßig zum magnetischen Zusammenwirken mit der zugehörigen Aktoreneinheit (10 ,12 ,14 ) optimierten Abschnitt (84 ) sowie, diesem entlang der Erstreckungsrichtung entgegengesetzt, endseitig einen zweiten materialmäßig gehärteten und/oder verschleissoptimierten Abschnitt (86 ) ausbildet. - Verwendung der Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 für Stellaufgaben an einem Verbrennungsmotor, insbesondere zur Nockenwellenverstellung.
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