DE102016220364A1 - Elektromagnetisch betätigbares Einlassventil und Hochdruckpumpe mit Einlassventil - Google Patents
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Abstract
Es wird ein elektromagnetisch betätigbares Einlassventil (24) für eine Hochdruckpumpe, insbesondere eines Kraftstoffeinspritzsystems, vorgeschlagen. Das Einlassventil (24) weist ein Ventilglied (34) auf, das zwischen einer Öffnungsstellung und einer Schließstellung bewegbar ist. Es ist ein elektromagnetischer Aktor (60) vorgesehen, durch den das Ventilglied (34) bewegbar ist, wobei der elektromagnetische Aktor (60) einen zumindest mittelbar auf das Ventilglied (34) wirkenden Magnetanker (68), eine den Magnetanker (68) umgebende Magnetspule (64) und einen Magnetkern (66) aufweist, an dem der Magnetanker (68) bei Bestromung der Magnetspule (64) zumindest mittelbar zur Anlage kommt, wobei der Magnetanker (68) in einem Trägerelement (78) verschiebbar geführt ist und wobei das Trägerelement (78) und der Magnetkern (66) miteinander verbunden sind und von einem Gehäuse (69,70,71) umgeben sind und der Bereich der Verbindung (90) zwischen dem Trägerelement (78) und dem Magnetkern (68) in einem Innenraum (91) des Gehäuses (69,70,71) angeordnet ist. Zwischen einer Magnethülse (69) und einem Zylinderkopf (16) der Hochdruckpumpe ist eine Abdichtung (92, 94, 96) vorgesehen, durch die der Innenraum (91) des Gehäuses (69, 70, 71) gegenüber dem Äußeren des Gehäuses (69, 70, 71) abgedichtet ist.
Description
- Die Erfindung betrifft ein elektromagnetisch betätigbares Einlassventil für eine Hochdruckpumpe, insbesondere eines Kraftstoffeinspritzsystems, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ferner betrifft die Erfindung eine Hochdruckpumpe mit einem solchen Einlassventil.
- Stand der Technik
- Ein elektromagnetisch betätigbares Einlassventil für eine Hochdruckpumpe eines Kraftstoffeinspritzsystems, ist durch die
DE 10 2013 220 593 A1 bekannt. Die Hochdruckpumpe weist wenigstens ein Pumpenelement auf mit einem in einer Hubbewegung angetriebenen Pumpenkolben, der einen Pumpenarbeitsraum begrenzt. Der Pumpenarbeitsraum ist über das Einlassventil mit einem Zulauf für den Kraftstoff verbindbar. Das Einlassventil umfasst ein Ventilglied, das mit einem Ventilsitz zur Steuerung zusammenwirkt und das zwischen einer Öffnungsstellung und einer Schließstellung bewegbar ist. In seiner Schließstellung kommt das Ventilglied am Ventilsitz zur Anlage. Ferner umfasst das Einlassventil einen elektromagnetischen Aktor, durch den das Ventilglied bewegbar ist. Der elektromagnetische Aktor weist einen zumindest mittelbar auf das Ventilglied wirkenden Magnetanker, eine den Magnetanker umgebende Magnetspule und einen Magnetkern auf. Der Magnetanker ist in einem Trägerelement verschiebbar geführt, wobei das Trägerelement und der Magnetkern miteinander verbunden sind. Bei Bestromung der Magnetspule ist der Magnetanker gegen die Kraft einer Rückstellfeder bewegbar und kommt zumindest mittelbar am Magnetkern zur Anlage. Beim Anschlagen des Magnetankers am Magnetkern kann es zu hohen Belastungen dieser beiden Bauteile sowie der Verbindung zwischen dem Trägerelement und dem Magnetkern kommen, was über eine längere Betriebsdauer zu Beschädigungen der Verbindung zwischen dem Magnetkern und dem Trägerelement führen kann, wodurch die Funktionsfähigkeit des Einlassventils beeinträchtigt werden kann. Die Verbindung des Magnetkerns mit dem Trägerelement kann beispielsweise mittels einer Hülse erfolgen, die mit den beiden Bauteilen verschweißt ist. Der Magnetkern und das Trägerelement sind von einem Gehäuse umgeben, das mehrteilig ausgebildet sein kann, und die Verbindung zwischen diesen Bauteilen ist in einem Innenraum des Gehäuses angeordnet. In den Innenraum kann während des Betriebs Feuchtigkeit eindringen, so dass es zu Korrosion an der Verbindung des Magnetkerns und des Trägerelements kommen kann, wodurch insbesondere die Belastbarkeit der Schweißverbindungen verringert wird. Dadurch kann es zu einem Lösen der Verbindung zwischen dem Magnetkern und dem Trägerelement kommen, wodurch die Funktionsfähigkeit des Einlassventils nicht mehr sichergestellt ist. - Offenbarung der Erfindung
- Vorteile der Erfindung
- Das erfindungsgemäße Einlassventil mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und die erfindungsgemäße Hochdruckpumpe gemäß Anspruch 9 haben demgegenüber den Vorteil, dass durch die Abdichtung zwischen einer Magnethülse des Einlassventils und einem Zylinderkopf der Hochdruckpumpe ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Innenraum verhindert ist und somit die Funktionsfähigkeit des Einlassventils dauerhaft sichergestellt ist.
- In den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Einlassventils angegeben.
- Dadurch, dass an der Magnethülse wenigstens eine elastisch und/oder plastisch verformbare Kontur angeordnet ist, die zur Abdichtung am gegenüberliegenden Teil des Zylinderkopfs der Hochdruckpumpe anliegt, kann in vorteilhafter Weise auf zusätzliche Bauteile zur Abdichtung verzichtet werden.
- In allen Ausführungsformen ist die Kontur einstückig an der Magnethülse ausgebildet, wodurch in vorteilhafter Weise keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich sind.
- Ferner wird die Abdichtung durch die Kontur der Magnethülse mit einer Dichtfläche des Zylinderkopfes gebildet, wodurch in vorteilhafter Weise vorhandene Bauteile die Abdichtung bilden.
- In einer Ausführungsform ist die Kontur der Magnethülse als spitze Kante ausgebildet, wodurch sich in Wirkung mit der Dichtfläche des Zylinderkopfes eine vorteilhafte Abdichtung ergibt.
- In einer weiteren Ausführungsform ist die Kontur der Magnethülse als auskragender federnder Bund ausgebildet, wodurch sich in Wirkung mit der Dichtfläche des Zylinderkopfes eine vorteilhafte Abdichtung ergibt.
- In einer weiteren Ausführungsform ist die Kontur der Magnethülse ballig ausgebildet, wodurch sich in Wirkung mit der Dichtfläche des Zylinderkopfes eine vorteilhafte Abdichtung ergibt.
- Ferner ist die Kontur als ein den Innenraum umgebender, in sich geschlossener Ring ausgebildet, wodurch in vorteilhafter Weise eine Abdichtung über den gesamten Umfang der Magnethülse gewährleistet wird.
- Die Magnethülse besteht in vorteilhafter Weise aus einem metallischen Werkstoff, wodurch ein Abdichten von flüssigen Medien von außen mittels eines metallischen Dichtprinzips ohne zusätzliche Bauteile möglich ist.
- In einer Weiterbildung der Erfindung ist die Magnethülse an dem Zylinderkopf der Hochdruckpumpe mittels eines Befestigungselements befestigbar und bei der Befestigung der Magnethülse mittels des Befestigungselements wird eine Vorspannung auf die Abdichtung erzeugt, wodurch in vorteilhafter Weise eine sichere Abdichtung zwischen der Magnethülse und der Dichtfläche des Zylinderkopfes der Hochdruckpumpe erreicht wird.
- Weitere Vorteile ergeben sich aus der Zeichnung und der Beschreibung.
- Figurenliste
- Mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnung näher beschrieben.
- Es zeigen:
-
1 : einen schematischen Längsschnitt durch eine Hochdruckpumpe; -
2 : in vergrößerter Darstellung einen in1 mit I bezeichneten Ausschnitt mit einem Einlassventil der Hochdruckpumpe; -
3 : einen in2 mit II bezeichneten Ausschnitt in vergrößerter Darstellung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel einer Abdichtung und -
4 bis6 : Ausführungsformen in vergrößerter Darstellung des in3 mit III bezeichneten Ausschnitts. - Beschreibung der Ausführungsbeispiele
- In
1 ist ausschnittsweise eine Hochdruckpumpe dargestellt, die zur Kraftstoffförderung in einem Kraftstoffeinspritzsystem einer Brennkraftmaschine vorgesehen ist. Die Hochdruckpumpe weist wenigstens ein Pumpenelement10 auf, das wiederum einen Pumpenkolben12 aufweist, der durch einen Antrieb in einer Hubbewegung angetrieben wird, in einer Zylinderbohrung14 eines Gehäuseteils16 der Hochdruckpumpe geführt ist und in der Zylinderbohrung14 einen Pumpenarbeitsraum18 begrenzt. Das Gehäuseteil16 bildet einen Zylinderkopf16 der Hochdruckpumpe. Als Antrieb für den Pumpenkolben12 kann eine Antriebswelle20 mit einem Nocken22 oder Exzenter vorgesehen sein, an dem sich der Pumpenkolben12 direkt oder über einen Stößel, beispielsweise einen Rollenstößel, abstützt. Der Pumpenarbeitsraum18 ist über ein Einlassventil24 mit einem Kraftstoffzulauf26 verbindbar und über ein Auslassventil28 mit einem Speicher30 . Beim Saughub des Pumpenkolbens12 kann der Pumpenarbeitsraum18 bei geöffnetem Einlassventil24 mit Kraftstoff befüllt werden. Beim Förderhub des Pumpenkolbens12 wird durch diesen Kraftstoff aus dem Pumpenarbeitsraum18 verdrängt und in den Speicher30 gefördert. - Im Zylinderkopf
16 der Hochdruckpumpe schließt sich wie in2 dargestellt an die Zylinderbohrung14 auf deren dem Pumpenkolben12 abgewandter Seite eine Durchgangsbohrung32 mit kleinerem Durchmesser als die Zylinderbohrung14 an, die auf der Außenseite des Zylinderkopfes16 mündet. Das Einlassventil24 weist ein kolbenförmiges Ventilglied34 auf, das einen in der Durchgangsbohrung32 verschiebbar geführten Schaft36 und einen im Durchmesser gegenüber dem Schaft36 größeren Kopf38 aufweist, der im Pumpenarbeitsraum18 angeordnet ist. Am Übergang von der Zylinderbohrung14 zur Durchgangsbohrung32 ist am Zylinderkopf16 ein Ventilsitz40 gebildet, mit dem das Ventilglied34 mit einer an seinem Kopf38 ausgebildeten Dichtfläche42 zusammenwirkt. - In einem an den Ventilsitz
40 anschließenden Abschnitt weist die Durchgangsbohrung32 einen größeren Durchmesser auf als in deren den Schaft36 des Ventilglieds34 führendem Abschnitt, so dass ein den Schaft36 des Ventilglieds34 umgebender Ringraum44 gebildet ist. In den Ringraum44 münden eine oder mehrere Zulaufbohrungen46 , die andererseits auf der Außenseite des Zylinderkopfes16 münden. - Der Schaft
36 des Ventilglieds34 ragt auf der dem Pumpenarbeitsraum18 abgewandten Seite des Zylinderkopfes16 aus der Durchgangsbohrung32 heraus und auf diesem ist ein Stützelement48 befestigt. Am Stützelement48 stützt sich eine Ventilfeder50 ab, die sich andererseits an einem den Schaft36 des Ventilglieds34 umgebenden Bereich des Zylinderkopfes16 abstützt. Durch die Ventilfeder50 wird das Ventilglied34 in einer Stellrichtung A in dessen Schließrichtung beaufschlagt, wobei das Ventilglied34 in seiner Schließstellung mit seiner Dichtfläche42 am Ventilsitz40 anliegt. Die Ventilfeder50 ist beispielsweise als Schraubendruckfeder ausgebildet. - Das Einlassventil
24 ist durch einen elektromagnetischen Aktor60 betätigbar, der insbesondere in2 dargestellt ist. Der Aktor60 wird durch eine elektronische Steuereinrichtung62 in Abhängigkeit von Betriebsparametern der zu versorgenden Brennkraftmaschine angesteuert. Der elektromagnetische Aktor60 weist eine Magnetspule64 , einen Magnetkern66 und einen Magnetanker68 auf. Der elektromagnetische Aktor60 ist auf der dem Pumpenarbeitsraum18 abgewandten Seite des Einlassventils24 angeordnet. Der Magnetkern66 und die Magnetspule64 sind in einem Gehäuse70 angeordnet, das mehrteilig ausgebildet sein kann und das am Zylinderkopf16 der Hochdruckpumpe befestigbar ist. Das Gehäuse70 kann einen Spulenträger71 umfassen, in dem die Magnetspule64 aufgenommen ist, wobei der Spulenträger71 innerhalb des topfförmig ausgebildeten Gehäuses70 angeordnet ist. Weiterhin kann das Gehäuse70 eine den Spulenträger71 umgebende Magnethülse69 umfassen. Das Gehäuse70 ist beispielsweise mittels eines dieses übergreifenden Befestigungselements in Form eines Schraubrings72 am Zylinderkopf16 befestigbar, der auf einem mit einem Außengewinde versehenen Kragen74 des Zylinderkopfes16 aufgeschraubt ist. Das Gehäuse70 und der Spulenträger71 sind vorzugsweise aus Kunststoff hergestellt, die Magnethülse69 ist vorzugsweise aus Metall hergestellt. Das Gehäuse70 kann beispielsweise durch Spritzgießen hergestellt sein, wobei der Spulenträger71 und die Magnethülse69 zumindest teilweise vom Kunststoffmaterial des Gehäuses70 umspritzt sind. - Der Magnetanker
68 ist zumindest im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet und über seinen Außenmantel in einer Bohrung76 in einem im Gehäuse70 angeordneten Trägerelement78 verschiebbar geführt. Die Bohrung76 im Trägerelement78 verläuft zumindest annähernd koaxial zur Durchgangsbohrung32 im Zylinderkopf16 und somit zum Ventilglied34 . Das Trägerelement78 weist in seinem dem Zylinderkopf16 abgewandten Endbereich77 eine zylindrische Außenform auf. Der Magnetkern66 ist im Gehäuse70 auf der dem Zylinderkopf16 abgewandten Seite des Trägerelements78 angeordnet und weist eine zylindrische Außenform auf. - Der Magnetanker
68 weist eine zumindest annähernd koaxial zur Längsachse des Magnetankers68 angeordnete zentrale Bohrung80 auf, in die eine auf der dem Ventilglied34 abgewandten Seite des Magnetankers68 angeordnete Rückstellfeder82 hineinragt, die sich am Magnetanker68 abstützt. Die Rückstellfeder82 ist an ihrem anderen Ende zumindest mittelbar am Magnetkern66 abgestützt, der eine zentrale Bohrung84 aufweist, in die die Rückstellfeder82 hineinragt. In der Bohrung84 des Magnetankers66 kann ein Abstützelement für die Rückstellfeder82 eingefügt, beispielsweise eingepresst sein. In die zentrale Bohrung80 des Magnetankers68 ist ein Zwischenelement86 eingesetzt, das als Ankerbolzen ausgebildet sein kann. Der Ankerbolzen86 ist vorzugsweise in die Bohrung80 des Magnetankers68 eingepresst. Die Rückstellfeder80 kann sich in der Bohrung80 auch am Ankerbolzen86 abstützen. Der Magnetanker68 kann eine oder mehrere Durchgangsöffnungen67 aufweisen. - In der Bohrung
76 ist durch eine Durchmesserverringerung zwischen dem Magnetanker68 und dem Einlassventil24 eine Ringschulter88 gebildet, durch die die Bewegung des Magnetankers68 zum Einlassventil24 hin begrenzt ist. Wenn das Gehäuse70 noch nicht am Zylinderkopf16 der Hochdruckpumpe befestigt ist, so ist der Magnetanker68 durch die Ringschulter88 gegen Herausfallen aus der Bohrung76 gesichert. Zwischen der Ringschulter88 und dem Magnetanker68 kann eine Scheibe89 angeordnet sein. - Das Trägerelement
78 und der Magnetkern66 sind mittels eines hülsenförmigen Verbindungselements90 miteinander verbunden. Das Verbindungselement90 ist dabei mit seinem einen axialen Endbereich auf dem zylindrischen Abschnitt77 des Trägerelements78 angeordnet und mit diesem verbunden und mit seinem anderen axialen Endbereich auf dem zylindrischen Magnetkern66 angeordnet und mit diesem verbunden. Das Verbindungselement90 ist beispielsweise mit dem Trägerelement78 und dem Magnetkern66 stoffschlüssig verbunden, insbesondere verschweißt. Das Verbindungselement90 ist in einem innerhalb des Spulenträgers71 liegenden Innenraum91 des Gehäuses70 angeordnet. Bei Bestromung der Magnetspule64 wird der Magnetanker68 gegen die Kraft der Rückstellfeder82 zum Magnetkern66 hin gezogen und kommt zumindest mittelbar am Magnetkern66 zur Anlage. - Der Magnetkern
66 bildet zusammen mit dem Trägerelement78 eine vormontierte Baugruppe, die nach der Herstellung des Gehäuses70 in den Innenraum91 eingesetzt wird. Das Trägerelement78 weist in dessen dem Zylinderkopf16 der Hochdruckpumpe zugewandtem Endbereich einen im Durchmesser gegenüber dem zylindrischen Abschnitt77 größeren flanschförmigen Abschnitt79 auf. Der flanschförmige Abschnitt79 liegt an der Außenseite des Zylinderkopfes16 der Hochdruckpumpe auf und auf der dem Zylinderkopf16 abgewandten Seite des flanschförmigen Abschnitts79 liegt das Gehäuse70 und/oder der Spulenträger71 an diesem an. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zwischen der Magnethülse69 und dem Zylinderkopf16 eine Abdichtung92 ,94 ,96 vorgesehen ist, durch die der Innenraum91 des Gehäuses 69,70,71 gegenüber dem Äußeren des Gehäuses 69,70,71 abgedichtet ist, so dass in diesen keine Feuchtigkeit eindringen kann. - Bei einem in
3 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel ist zur Abdichtung zwischen dem Zylinderkopf16 und der Magnethülse69 eine Abdichtung92 vorgesehen. - An der Magnethülse
69 ist eine elastisch und/oder plastisch verformbare Kontur92 angeordnet, die zur Abdichtung am gegenüberliegenden Teil des Zylinderkopfes16 der Hochdruckpumpe anliegt, wobei die Kontur92 einstückig an der Magnethülse69 ausgebildet ist. Die Magnethülse69 und somit auch die Kontur92 bestehen aus einem metallischen Werkstoff. - Die Kontur
92 der Magnethülse69 bildet mit einer Dichtfläche100 am Kragen74 des Zylinderkopfes16 die Abdichtung92 , wobei die Kontur92 als ein den Innenraum91 umgebender, in sich geschlossener Ring ausgebildet ist. - Bei der Befestigung der Magnethülse
69 am Zylinderkopf16 der Hochdruckpumpe mittels des Schraubrings72 wird eine Vorspannung auf die Abdichtung92 erzeugt, wobei die Kontur92 elastisch und/oder plastisch zusammengedrückt und somit eine sichere Abdichtung des Innenraums91 erreicht wird. - Bei der Montage wird ebenso eine Kontaktfläche zwischen der Magnethülse
69 und dem Trägerelement78 hergestellt, die für einen sichergestellten Magnetfluss des Einlassventils24 sorgt. - In
4 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der Abdichtung gemäß3 dargestellt, bei der die Kontur92 der Abdichtung zwischen der Magnethülse69 und der Dichtfläche100 am Kragen74 des Zylinderkopfes16 verdeutlicht wird. Die Kontur92 ist als spitze Kante ausgebildet, wobei diese mit der Dichtfläche100 nach der erforderlichen Vorspannung die Abdichtung92 bildet. - In
5 ist ein zweites Ausführungsbeispiel der Abdichtung gemäß3 dargestellt, bei der die Kontur94 der Abdichtung zwischen der Magnethülse69 und der Dichtfläche100 am Kragen74 des Zylinderkopfes16 als auskragender federnder Bund ausgebildet ist. Dabei bildet diese mit der Dichtfläche100 nach der erforderlichen Vorspannung die Abdichtung94 , wobei der federnde Bund elastisch und/oder plastisch nachgibt. - In
6 ist ein drittes Ausführungsbeispiel der Abdichtung gemäß3 dargestellt, bei der die Kontur96 der Abdichtung zwischen der Magnethülse69 und der Dichtfläche100 am Kragen74 des Zylinderkopfes16 ballig ausgebildet ist. Dabei bildet diese mit der Dichtfläche100 nach der erforderlichen Vorspannung die Abdichtung96 . - ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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- Zitierte Patentliteratur
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- DE 102013220593 A1 [0002]
Claims (11)
- Elektromagnetisch betätigbares Einlassventil (24) für eine Hochdruckpumpe, insbesondere eines Kraftstoffeinspritzsystems, mit einem Ventilglied (34), das zwischen einer Öffnungsstellung und einer Schließstellung bewegbar ist, mit einem elektromagnetischen Aktor (60), durch den das Ventilglied (34) bewegbar ist, wobei der elektromagnetische Aktor (60) einen zumindest mittelbar auf das Ventilglied (34) wirkenden Magnetanker (68), eine den Magnetanker (68) umgebende Magnetspule (64) und einen Magnetkern (66) aufweist, an dem der Magnetanker (68) bei Bestromung der Magnetspule (64) zumindest mittelbar zur Anlage kommt, wobei der Magnetanker (68) in einem Trägerelement (78) verschiebbar geführt ist, wobei das Trägerelement (78) und der Magnetkern (66) miteinander verbunden sind und von einem Gehäuse (69,70,71) umgeben sind und der Bereich der Verbindung zwischen dem Trägerelement (78) und dem Magnetkern (68) in einem Innenraum (91) des Gehäuses (69,70,71) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einer Magnethülse (69) und einem Zylinderkopf (16) der Hochdruckpumpe eine Abdichtung (92, 94, 96) vorgesehen ist, durch die der Innenraum (91) des Gehäuses (69, 70, 71) gegenüber dem Äußeren des Gehäuses (69, 70, 71) abgedichtet ist.
- Einlassventil nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass an der Magnethülse (69) wenigstens eine elastisch und/oder plastisch verformbare Kontur (92, 94, 96) angeordnet ist, die zur Abdichtung am gegenüberliegenden Teil des Zylinderkopfs (16) der Hochdruckpumpe anliegt. - Einlassventil nach
Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (92, 94, 96) einstückig an der Magnethülse (69) ausgebildet ist. - Einlassventil nach
Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (92, 94, 96) der Magnethülse (69) mit einer Dichtfläche (100) des Zylinderkopfes (16) die Abdichtung (92, 94, 96) bildet. - Einlassventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (92, 94) als spitze Kante ausgebildet ist.
- Einlassventil nach einem der
Ansprüche 1 bis5 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (94) als auskragender federnder Bund ausgebildet ist. - Einlassventil nach einem der
Ansprüche 1 bis4 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (96) ballig ausgebildet ist. - Einlassventil nach einem der
Ansprüche 4 bis7 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (92, 94, 96) als ein den Innenraum (91) umgebender, in sich geschlossener Ring ausgebildet ist. - Einlassventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Magnethülse (69) aus einem metallischen Werkstoff besteht.
- Einlassventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Magnethülse (69) an dem Zylinderkopf (16) der Hochdruckpumpe mittels eines Befestigungselements (72) befestigbar ist und dass bei der Befestigung der Magnethülse (69) mittels des Befestigungselements (72) eine Vorspannung auf die Abdichtung (92, 94, 96) erzeugt wird.
- Hochdruckpumpe, insbesondere Kraftstoffhochdruckpumpe, mit wenigstens einem Pumpenelement (10), das einen Pumpenarbeitsraum (18) begrenzenden Pumpenkolben (12) aufweist, wobei der Pumpenarbeitsraum (18) über ein Einlassventil (24) mit einem Zulauf (26) verbindbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlassventil (24) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist.
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