DE19962177A1 - Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung - Google Patents
Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer AktorbewegungInfo
- Publication number
- DE19962177A1 DE19962177A1 DE19962177A DE19962177A DE19962177A1 DE 19962177 A1 DE19962177 A1 DE 19962177A1 DE 19962177 A DE19962177 A DE 19962177A DE 19962177 A DE19962177 A DE 19962177A DE 19962177 A1 DE19962177 A1 DE 19962177A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- storage chamber
- actuator
- piston element
- area
- hydraulic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims abstract description 61
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 41
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 25
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 25
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 14
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 14
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 9
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 2
- 239000013536 elastomeric material Substances 0.000 claims 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 43
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 43
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 27
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 4
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 3
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 3
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000009415 formwork Methods 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000003760 tallow Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M51/00—Fuel-injection apparatus characterised by being operated electrically
- F02M51/06—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle
- F02M51/0603—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using piezoelectric or magnetostrictive operating means
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/04—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00 having valves, e.g. having a plurality of valves in series
- F02M61/08—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00 having valves, e.g. having a plurality of valves in series the valves opening in direction of fuel flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/167—Means for compensating clearance or thermal expansion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M63/00—Other fuel-injection apparatus having pertinent characteristics not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00; Details, component parts, or accessories of fuel-injection apparatus, not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M39/00 - F02M61/00 or F02M67/00; Combination of fuel pump with other devices, e.g. lubricating oil pump
- F02M63/0003—Fuel-injection apparatus having a cyclically-operated valve for connecting a pressure source, e.g. constant pressure pump or accumulator, to an injection valve held closed mechanically, e.g. by springs, and automatically opened by fuel pressure
- F02M63/0007—Fuel-injection apparatus having a cyclically-operated valve for connecting a pressure source, e.g. constant pressure pump or accumulator, to an injection valve held closed mechanically, e.g. by springs, and automatically opened by fuel pressure using electrically actuated valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M2200/00—Details of fuel-injection apparatus, not otherwise provided for
- F02M2200/16—Sealing of fuel injection apparatus not otherwise provided for
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M2200/00—Details of fuel-injection apparatus, not otherwise provided for
- F02M2200/30—Fuel-injection apparatus having mechanical parts, the movement of which is damped
- F02M2200/304—Fuel-injection apparatus having mechanical parts, the movement of which is damped using hydraulic means
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M2200/00—Details of fuel-injection apparatus, not otherwise provided for
- F02M2200/70—Linkage between actuator and actuated element, e.g. between piezoelectric actuator and needle valve or pump plunger
- F02M2200/703—Linkage between actuator and actuated element, e.g. between piezoelectric actuator and needle valve or pump plunger hydraulic
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Fuel-Injection Apparatus (AREA)
- Actuator (AREA)
Abstract
Eine Vorrichtung zum Übertragen einer Bewegung eines Aktors auf ein Stellglied weist ein erstes Kolbenelement, das fest mit dem Aktor verbunden ist, und ein zweites Kolbenelement, das fest mit dem Stellglied verbunden ist, auf, wobei zwischen dem ersten Kolbenelement und dem zweiten Kolbenelement eine Hydraulikkammer ausgebildet ist, und wobei eine Speicherkammer, die mit einer Hydraulikkammer über einen Drosselspalt verbunden ist, einen druckbelasteten Speicherkammerbereich umfasst, dessen Bereichsgrenzen elastisch ausgebildet sind.
Description
Die Erfindung betrifft eine hydraulische Vorrichtung zum
Übertragen einer Bewegung eines Aktors auf ein Stellglied ge
mäß dem Oberbegriff des Anspruches 1, insbesondere zum Ein
satz in einem Fluiddosierer. Eine solche Vorrichtung, im Wei
teren auch als Übertragungselement bezeichnet, ist aus der
DE 197 08 304 A1 bekannt.
In der Kraftfahrzeugtechnik werden zunehmend Speicherein
spritzsysteme eingesetzt, bei denen mit sehr hohen Einspritz
drücken gearbeitet wird. Bei solchen z. B. unter der Bezeich
nung "Common-Rail-Systeme" bekannten Einspritzsystemen wird
Kraftstoff unter hohem Druck an in den Zylindern der Brenn
kraftmaschine angeordneten Einspritzventile angelegt. Der
Einspritzvorgang in den Zylinder wird durch Öffnen und
Schließen der Einspritzventile ausgelöst, wobei die Ein
spritzventile über Aktoren angesteuert werden, die nach dem
elektromagnetischen und, um hohe Schaltgeschwindigkeiten zu
erreichen, auch nach dem piezoelektrischen, elektrostriktiven
oder magnetostriktiven Prinzip arbeiten. Die Aktoren in den
Einspritzventilen betätigen dabei, ggf. unter Zwischenschal
tung eines Servoventils eine Ventilnadel im Einspritzventil.
An ein serientaugliches Kraftstoffeinspritzventil werden ins
besondere folgende Anforderungen gestellt:
Die Ventilnadel soll in dem Einspritzventil entweder unbela
stet angeordnet sein oder mit einer druckabhängigen Kraft be
lastet werden. Falls ein steigender Kraftstoffdruck an der
Ventilnadel anliegt, ist zu gewährleisten, dass die Ventilna
del zum Sicherstellen einer ausreichenden Dichtheit mit stei
genden Kraftstoffdruck immer fester auf den Ventilsitz ge
presst wird.
Weiterhin soll das Einspritzventil unempfindlich gegen ther
mische oder druckinduzierte Längendehnungen sein. Auch soll
die Funktionsfähigkeit des Einspritzventils nicht durch
Setzeffekte, die z. B. durch Alterungsprozesse des Aktors
ausgelöst werden können, beeinträchtigt werden. Um Längenän
derungen im Einspritzventil, die durch thermische, Druck-
oder Setzeffekte hervorgerufen werden, zu verhindern, werden
üblicherweise die Ventilnadel bzw. die weiteren Bauteile im
Einspritzventil aus Spezialstählen gefertigt, die jedoch sehr
kostspielig sind. Weiterhin ist es auch beim Einsatz solcher
kostspieliger Spezialstähle notwendig, zwischen den einzelnen
Bauteilen einen ausreichenden Abstand vorzusehen, um eventu
elle Längendehnungen zwischen den Bauteilen aufnehmen zu kön
nen. Dieser notwendige Sicherheitsabstand von 3 µm bis 5 µm
geht jedoch als nutzbarer Hub des Aktors verloren, was insbe
sondere beim Einsatz eines Piezo-Aktors, der nur einen klei
nen Hub hervorbringt, zu Problemen beim Öffnen der Ventilna
del führen kann.
Um keinen Spalt zwischen den einzelnen Bauteilen im Ein
spritzventil vorsehen zu müssen, wird in der DE 197 08 304 A1
ein hydraulisches Übertragungselement vorgeschlagen, das die
Auslenkung des Aktors im Einspritzventil auf einen An
triebsstempel des Servoventils bzw. einen Führungsschaft der
Ventilnadel überträgt. Das hydraulische Übertragungselement
ist dabei im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet und
weist eine Hydraulikkammer auf, die von einer flexiblen Mem
bran begrenzt ist. An der flexiblen Membran liegt der An
triebsstempel des Servoventils bzw. der Führungsschaft der
Ventilnadel an. Von der Hydraulikkammer führt eine Verbin
dungsbohrung mit Drosselwirkung zu einer Speicherkammer, die
im Inneren des Übertragungselement vorgesehen ist und durch
eine vorgespannte Federplatte abgeschlossen wird. Über die
Federplatte ist in der Hydraulikkammer eine starre Abdeck
platte angeordnet, die am Aktor des Einspritzventils anliegt.
Die Hydraulikkammer und die Speicherkammer sind mit einem hy
draulischen Medium gefüllt.
Im Ruhezustand wird über die Verbindungsbohrung der in der
Speicherkammer herrschende Druck des hydraulischen Mediums
auf die Hydraulikkammer übertragen, so dass die flexible Mem
bran immer am Antriebsstempel des Servoventils bzw. am Füh
rungsschaft der Ventilnadel anliegt, auch wenn sich aufgrund
thermischer Effekte oder Alterungsprozesse Verschiebungen der
Anordnung der einzelnen Komponenten im Kraftstoffeinspritz
ventil ergeben. Bei einer Betätigung des Aktors wird die Aus
lenkung dieses Aktors über das Übertragungselement im Wesent
lichen unverändert auf den Antriebsstempel des Servoventils
bzw. den Führungsschaft der Ventilnadel übertragen. Die Ver
bindungsbohrung zwischen der Hydraulikkammer und der Spei
cherkammer ist hierbei so ausgelegt, dass aufgrund der im Be
reich von Millisekunden liegenden Ansteuerzeiten im Wesentli
chen kein hydraulisches Medium aus der Hydraulikkammer in die
Speicherkammer abfließen kann.
Das aus der DE 197 08 304 A1 bekannte Übertragungselement
zeichnet sich jedoch durch einen komplizierten Aufbau aus.
Weiterhin ist es mit diesem bekannten Übertragungselement
schwierig, eine Temperaturkompensation über den gesamten Ar
beitsbereich des Kraftstoffeinspritzventils von ca. -40°C bis
+150°C zu gewährleisten. In diesem großen Temperaturbereich
kann es zu einer Änderung des Volumens des im Übertragungs
element eingesetzten hydraulischen Mediums von bis zu 20%
kommen. Eine solche große Volumenschwankung lässt sich jedoch
nur sehr schwer von dem in der DE 197 08 304 A1 gewählten
Aufbau bewältigen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine spielfreie
hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Bewegung eines
Aktors auf ein Stellglied bereitzustellen, die sich durch ei
ne große Zuverlässigkeit bei hohen Dauerbelastungen und star
ken Temperaturschwankungen auszeichnet.
Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1
gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet sich durch ein
Übertragungselement aus, das ein erstes Kolbenelement, das
fest mit einem Aktor verbunden ist, und ein zweites Kol
benelement, das fest mit einem Stellglied verbunden ist, auf
weist, wobei zwischen dem ersten Kolbenelement und dem zwei
ten Kolbenelement eine Hydraulikkammer ausgebildet ist, und
wobei eine mit der Hydraulikkammer über einen Drosselspalt
verbundene Speicherkammer einen druckbelasteten Bereich um
fasst, dessen Bereichsgrenzen elastisch ausgebildet sind.
Dieser Aufbau gewährleistet zuverlässig eine selbsttätige
Kompensation großer Abstandsänderungen zwischen dem Aktor und
dem Stellglied, die durch thermische Druck- oder Setzeffekte
hervorgerufen werden können. Darüber hinaus wird durch die
elastische Auslegung eines Speicherkammerbereiches gewährlei
stet, dass das Übertragungselement über einen weiten Tempera
turbereich, insbesondere den gesamten Arbeitsbereich eines
Kraftstoffeinspritzventils von ca. -40°C bis +150°C funkti
onsfähig bleibt. Das erfindungsgemäße Übertragungselement
kann darüber hinaus sowohl in einem nach innen als auch nach
außen sich öffnenden Kraftstoffeinspritzventil eingesetzt
werden. Weiterhin zeichnet sich das Übertragungselement durch
eine sehr kompakte Bauform, einen sehr hohen hydromechani
schen Übertragungswirkungsgrad und hervorragende dynamische
Übertragungseigenschaften aus, da nur eine sehr kleine Hy
draulikkammer zwischen dem ersten und dem zweiten Kolbenele
ment benötigt wird.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der elastische
Speicherkammerbereich durch eine Federbalganordnung, vorzugs
weise bestehend aus Metallbälgen, begrenzt. Solche Metallbäl
ge sind radial sehr steif, in axiale Richtung jedoch sehr
weich ausgelegt und können somit zuverlässig Volumenänderun
gen in der im Übertragungselement enthaltenen Hydraulikflüs
sigkeit aufnehmen.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird der Ak
tor von einem Federelement vorgespannt, das fest mit dem er
sten Kolbenelement des Übertragungselements verbunden ist.
Durch diese Ausgestaltung kann eine Rückstellfeder, die das
Stellglied nach Ende der Ansteuerung des Aktors in seine Aus
gangsstellung zurücksetzt, klein dimensioniert werden, da die
Funktion der Rückstellfeder durch die Rückziehbewegung des
Aktors, die über das Übertragungselement auf das Stellglied
wirkt, unterstützt wird.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann durch
geeignete Wahl der Größenverhältnisse der druckwirksamen Flä
chen des ersten Kolbenelements und des zweiten Kolbenelements
eine Hubübersetzung der Aktorbewegung auf das Stellglied er
folgen. Hierdurch wird erreicht, dass auch beim Einsatz eines
Piezoelements als Aktor ein ausreichender Hub zum Betätigen
des Stellgliedes erzeugt wird.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 ein nach außen sich öffnendes Kraftstoffein
spritzventil mit einem erfindungsgemäßen hydrau
lischen Übertragungselement in einer ersten Aus
führungsform;
Fig. 2 ein nach innen sich öffnendes Kraftstoffein
spritzventil mit einem erfindungsgemäßen hydrau
lischen Übertragungselement in der ersten Ausfüh
rungsform; und
Fig. 3 ein nach außen sich öffnendes Kraftstoffein
spritzventil mit einem erfindungsgemäßen hydrau
lischen Übertragungselement in einer zweiten Aus
führungsform.
Das in Fig. 1 gezeigte Kraftstoffeinspritzventil, das sich
nach außen in einen Brennraum einer Brennkraftmaschine öff
net, wird mit unter hohem Druck stehenden Kraftstoff betrie
ben. Bei diesem Einspritzventil ist im oberen Teil eines Ge
häuses 1 eine Antriebseinheit eingebaut, die als wesentliches
Bauteil einen piezoelektrischen Multilayeraktor 8 in Nieder
volttechnik aufweist. Dieser piezoelektrische Multilayeraktor
8 ist von einer Rohrfeder 9 umgeben, die zwischen einer Kopf
platte 10 und einer Fußplatte 11 eingeschweißt ist, wobei die
Rohrfeder 9 so vorgespannt ist, das der piezoelektrische Mul
tilayeraktor 8 unter einer mechanischen Druckvorspannung
steht. Das Gehäuse 1 ist weiterhin mit einer Fußplatte 11 der
Antriebseinheit möglichst steif, vorzugsweise über eine
Schweißnaht 12, verbunden.
Der piezoelektrische Multilayeraktor 8 wirkt, wenn er elek
trisch über seine Zuleitungen 19 angesteuert wird, über ein
hydraulisches Übertragungselement auf das hintere Ende einer
Ventilnadel 3 ein. Die Ventilnadel 3 ist im vorderen Teil des
Gehäuses 1 des Einspritzventils in einer durchgehenden Innen
bohrung 30 angeordnet und verschließt im Ruhezustand mit ei
nem am vorderen Ende der Ventilnadel 3 angeordneten Ventil
tellers 4 einem Ventilsitz 2 am Gehäuse 1. Der geschlossene
Ausgangszustand im Einspritzventil wird dabei durch eine vor
gespannte Düsenfeder 5 gewährleistet, die mit der Ventilnadel
3 über einen Sprengring 6 verbunden ist und den Ventilteller
4 auf den Ventilsitz 2 drückt. Bei einer Ansteuerung des pie
zoelektrischen Multilayeraktors 8 hebt die vom Übertragungs
element auf das hintere Ende der Ventilnadel 3 übertragene
Auslenkung den Ventilteller 4 vom Ventilsitz 2 ab, so dass
Kraftstoff, der in eine Kraftstoffkammer 13 im Gehäuse 1 über
eine Kraftstoffzuleitung 7 eingespeist wird, an der Ventilna
del 3 vorbei in den Brennraum der Brennkraftmaschine einge
spritzt werden kann.
Da der Kraftstoff unter sehr hohem Druck in der Kraftstoff
kammer 13 im Gehäuse 1 steht, muss dieser Bereich zuverlässig
von den übrigen Bereichen im Gehäuse 1 des Einspritzventils,
insbesondere von dem Antriebsbereich abgedichtet sein. Zur
hermetisch dichten und axial sehr weichen Durchführung der
Ventilnadel 3 aus der Kraftstoffkammer 13 in den Bereich, in
dem das Übertragungselement und das Antriebseinheit eingebaut
sind, dient ein Metallbalg 15. An die Kraftstoffkammer 13
grenzt ein ringförmiger Absatz 14 an, der in die Innenbohrung
30 hineinragt. An der Ventilnadel 3 ist weiterhin ein ring
förmiges Anschlussstück 16 angebracht. Zwischen dem An
schlussstück 16 an der Ventilnadel 3 und dem ringförmig um
laufenden Absatz 14 im Gehäuse 1 ist der parallel zur Ventil
nadel 3 verlaufende Metallbalg 15 eingeschweißt, der zur her
metischen Abdichtung der Kraftstoffkammer 13 gegenüber den
weiteren Gehäusebereichen, in denen sich die Antriebseinheit
und das Übertragungselement befindet, dient. Weiterhin wird
die Ventilnadel 3 durch den Metallbalg 15 gegen Verdrehen ge
sichert. Dies kann insbesondere dann von Vorteil sein, wenn
ein hubbegrenzender Anschlag für die Ventilnadel 3 in das
Kraftstoffeinspritzventil eingebaut ist.
Der Einsatz des Metallbalgs 15 zur Nadeldurchführung ermög
licht eine perfekte, dauerhafte und zuverlässige Abdichtung
des Hochdruckbereichs im Einspritzventil gegenüber den übri
gen Bereichen. Der Metallbalg 15 hält, wie Berechnungen und
Versuche gezeigt haben, trotz geringer Wandstärken von bspw.
50 µm bis 500 µm aufgrund seiner hohen radialen Steifigkeit
sehr hohen Drücken stand, ohne irreversibel verformt zu wer
den. Der Metallbalg 15 kann weiterhin so ausgelegt werden,
dass durch eine hinreichende Anzahl von Wellen eine hohe
axiale Nachgiebigkeit, d. h. geringe Federrate in Bewegungs
richtung der Ventilnadel 3 erreicht wird, um die Auslenkung
der Ventilnadel 3 nicht zu beeinträchtigen und um die durch
temperaturbedingte Längenänderungen der Nadeldurchführung in
die Ventilnadel 3 eingeleiteten Kräfte so gering wie möglich
zu halten. Weiterhin kann durch den Einsatz des Metallbalgs
15 in der Nadeldurchführung mit hoher Zuverlässigkeit eine
Kraftstoffleckage verhindert werden.
Die Nadeldurchführung aus ringförmiger Absatz 14, Metallbalg
15 und Anschlussstück 16 kann weiterhin so ausgestaltet wer
den, dass die auf die Ventilnadel 3 wirkenden druckbedingten
Kräfte sich gegenseitig kompensieren, so dass die Ventilnadel
3 insgesamt kraftfrei gehalten wird. Dies ermöglicht es, das
Einspritzventil so auszulegen, dass ein vom Kraftstoffdruck
nahezu unabhängiges Schaltverhalten möglich wird, da die Öff
nungs- und Schließkräfte dann allein vom piezoelektrischen
Multilayeraktor 8 und der Kraft der vorgespannten Düsenfeder
5 bestimmt werden.
Andererseits kann die aus dem ringförmigen Absatz 14, dem Me
tallbalg 15 und dem Anschlussstück 16 gebildete Ventilnadel
durchführung auch so ausgelegt werden, dass sich eine mit
steigendem Kraftstoffdruck in der Kraftstoffkammer 13 zuneh
mende Kraft ergibt, mit welcher der Ventilteller 4 in den
Ventilsitz 2 gedrückt wird. Durch Wahl des hydraulischen
Durchmessers, der durch den Absatz 14, den Metallbalg 15 und
das Anschlussstück 16 festgelegt ist, besteht somit die Mög
lichkeit, die Ventilnadel 3 des Injektors in der gewünschten
Weise druckkräftemäßig, d. h. völlig druckkräftefrei, über
kompensiert oder unterkompensiert zu halten.
Der Metallbalg 15 verfügt weiterhin aufgrund seines metalli
schen Werkstoffes über einen weiten Arbeitstemperaturbereich
mit gleichbleibender Funktionsfähigkeit. Die thermischen Län
genänderungen des Metallbalgs 15 selbst führen aufgrund der
niedrigen axialen Federkonstante des Metallbalgs 15 nur zu
einer vernachlässigbar geringen Krafteinleitung in die Ven
tilnadel 3 in axialer Richtung. Der Metallbalg 15 kann dar
über hinaus aufgrund seiner mechanischen Federwirkung in
axialer Richtung auch die Düsenfeder 5 teilweise oder voll
ständig ersetzen.
Um den Hub des piezoelektrischen Multilayeraktors 8 auf die
Ventilnadel 3 zu übertragen, ist das Übertragungselement zwi
schen der Antriebseinheit und der Ventilnadel 3 vorgesehen.
Dieses Übertragungselement dient dabei primär als hydrauli
sches Spielausgleichselement, um jegliches Spiel zwischen dem
piezoelektrischen Multilayeraktor 8 und der Ventilnadel 3
auszuschließen. Weiterhin kann mit dem Übertragungselement
eine Hubübersetzung erfolgen.
Das Übertragungselement weist einen Primärkolben 21 und einen
Sekundärkolben 23 auf, die in einem an den ringförmigen Ab
satz 14 im Gehäuse 1 angrenzenden Bohrungsabschnitt angeord
net sind. Dieser Bohrungsabschnitt ist zweistufig ausgebil
det, mit einem ersten, sich an die Antriebseinheit anschlie
ßenden breiteren Bohrungsabschnitt 31, in dem der Primärkol
ben 21 sitzt und einem zweiten schmäleren Bohrungsabschnitt
32, der an den Anschlag 14 im Gehäuse 1 angrenzt und in dem
der Sekundärkolben 23 angeordnet ist. Der Primärkolben 21 ist
im Wesentlichen zylindrisch ausgebildet und an der Kopfplatte
10 der Antriebseinheit angebracht oder bevorzugt fest über
eine Verschweißung mit dieser verbunden. Vorzugsweise beste
hen die Kopfplatte 10 und der Primärkolben aus einem Teil.
Der Sekundärkolben 23 ist als Hohlzylinder ausgebildet und
auf das hintere Ende der Ventilnadel 3 aufgesteckt, wobei die
dem Primärkolben 21 zugewandte Stirnfläche des Sekundärkol
bens 23 im Wesentlichen plan zur Endfläche der Ventilnadel 3
angeordnet ist. Die Ventilnadel 3 und der Sekundärkolben 23
sind ebenfalls bevorzugt über eine Verschweißung fest, zumin
dest aber spielfrei und mechanisch möglichst steif miteinan
der verbunden.
Der Primärkolben 21 und der Sekundärkolben 23 sind weiterhin
so voneinander beabstandet, dass zwischen den sich gegenüber
liegenden Stirnflächen im Bereich des Übergangs vom ersten
Bohrungsabschnitt 31 zum zweiten Bohrungsabschnitt 32 eine
Hydraulikkammer 22 ausgebildet ist. Weiterhin ist im Übertra
gungselement eine zweiteilige Speicherkammer 24 vorgesehen,
die einen ersten Speicherkammerbereich 241 in der Innenboh
rung 30 aufweist, der durch die untere Stirnfläche des Sekun
därkolbens 23 und durch das Anschlussstück 16 des Metallbal
ges 15 an der Ventilnadel 3 begrenzt wird. Dieser erste Spei
cherkammerbereich 241 ist über eine im Gehäuse 1 ausgebildete
ungedrosselte Verbindungsbohrung 223 an einen zweiten Spei
cherkammerbereich 242 angeschlossen, der in den ersten Boh
rungsabschnitt 31 angrenzenden Gehäusebereich 34 um die An
triebseinheit herum angeordnet ist. Der zweite Speicherkam
merbereich 242 wird durch zwei konzentrisch zueinander ange
ordnete Federbälge 25, 26 und einem Druckring 27 begrenzt,
der wiederum von einer Druckfeder 28 gehalten wird, die an
einer Lochplatte 29 im Gehäusebereich 34 abgestützt ist. Der
innenliegende Federbalg 25 ist dabei zwischen die Innenseite
des Druckrings 27 und der hinteren Stirnfläche des Primärkol
bens 21, die aus dem ersten Bohrungsabschnitt 31 heraussteht,
eingeschweißt. Der außenliegende Federbalg 26 ist an die Au
ßenseite des Druckrings 27 und an eine an den ersten Boh
rungsabschnitt 31 angrenzende Gehäusestufe 30 angeschweißt.
In der Gehäusestufe 30 zwischen den beiden Federbälgen 25, 26
mündet die Verbindungsbohrung 223.
Die Hydraulikkammer 22 und die Speicherkammer 24 stehen über
einen Drosselspalt 36, der zwischen der Umfangswandung des
Sekundärkolbens 23 und der Innenwandung des zweiten Bohrungs
abschnitts 32 ausbildet ist, und über einen Drosselspalt 37,
der zwischen der Umfangswandung des Primärkolbens 21 und der
Innenwandung des ersten Bohrungsabschnittes 31 ausgebildet
ist, miteinander in Verbindung. Weiterhin ist der gesamte In
nenraum des Übertragungselements mit einer Hydraulikflüssig
keit gefüllt, die unter einem geringen Überdruck steht, der
durch die Druckfeder 28 erzeugt wird, die über den Druckring
27 den zweiten Speicherkammerbereich 242 beaufschlagt. Vor
dem Befüllen des Innenraums des Übertragungselements mit Hy
draulikflüssigkeit wird diese Hydraulikflüssigkeit entgast,
um eventuell vorhandene Gasbläschen in der Flüssigkeit aufzu
lösen.
Das Einspritzventil mit dem Übertragungselement arbeitet wie
folgt:
Zur Einleitung des Einspritzvorgangs wird der piezoelektri
sche Multilayeraktor 8 über die elektrischen Zuleitungen 19
geladen. Dies bewirkt, dass der piezoelektrische Multilayer
aktor 8 sich axial auslenkt und über die Kopfplatte 10 den
Primärkolben 21 nach unten in den ersten Bohrungsabschnitt 31
hinein schiebt.
Beim Übertragungselement sind der Drosselspalt 36 am Sekun
därkolben 23 und der Drosselspalt 37 am Primärkolben 21, die
eine Verbindung zwischen der Hydraulikkammer 22 und der Spei
cherkammer 24 herstellen, so dimensioniert, dass während der
typischen Ansteuerzeiten des piezoelektrischen Multilayerak
tors 8 von 1 bis 5 ms nur ein verschwindend geringer Aus
tausch von Hydraulikflüssigkeit zwischen der Hydraulikkammer
22 und der Speicherkammer 24 stattfinden kann. Dies bedeutet,
dass das Volumen der Hydraulikflüssigkeit während der Ein
spritzzeit nur durch die Kompressibilität der Hydraulikflüs
sigkeit bestimmt ist, und die Hydraulikkammer 22 somit als
steifer Kolben betrachtet werden kann. Die Federkonstante c
der Hydraulikkammer 22 lässt sich dabei wie folgt abschätzen.
κ = -1/V.δ und V = A.H ⇒ dP = -1/ (κ V) . A dh
κ: Kompressibilität der Hydraulikflüssigkeit
V: Volumen der Hydraulikkammer
P: Druck
A: Querschnittsfläche der Hydraulikkammer
h: Höhe der Hydraulikkammer
V: Volumen der Hydraulikkammer
P: Druck
A: Querschnittsfläche der Hydraulikkammer
h: Höhe der Hydraulikkammer
mit dF = dP/A ⇒ dF = -1/(κ V) A2dh
F: Kraft
ergibt sich
ergibt sich
c = -dF/dh ⇒ c = A/ (κ h)
Die obige Gleichung zeigt, dass die Federkonstante c der Hy
draulikkammer 22 um so größer ist, je geringer deren Höhe und
je größer deren wirksame Querschnittsfläche ist. Simulations
rechnungen haben weiterhin gezeigt, dass mit thermischen und
druckinduzierten Ausdehnungen von maximal 50 µm zu rechnen
ist. Um die Hydraulikkammer 22 als steifen Kolben betrachten
zu können, sollte die Federkonstante c der Hydraulikkammer 22
im Bereich von 108 N/m oder höher liegen. Dies heißt, dass,
unter der Annahme, dass die Kompressibilität der Hydraulik
flüssigkeit κ ca. 10.10-10 m2/N ist, was einem typischen
Wert für eine Hydraulikflüssigkeit entspricht, der gewünschte
Wert für die Federkonstante c z. B. mit einer Querschnitts
fläche von 1 cm2 und einer Höhe von 0,1 cm erreicht werden
kann. Die genaue Auslegung der Höhe und Querschnittsfläche
der Hydraulikkammer 22 kann jedoch jeweils an die Gegebenhei
ten im Einspritzventil angepasst werden, um eine kompakte
Bauform zu erreichen.
Durch die Auslegung der Hydraulikkammer 22 als steifer Kolben
wird die Bewegung des Primärkolbens 21, die vom piezoelektri
schen Multilayeraktor 8 ausgelöst wird, verlustarm direkt auf
den Sekundärkolben 23 übertragen. Die Bewegung des Sekundär
kolbens 23 wird dabei nur geringfügig von der sich im ersten
Speicherkammerbereich 241 befindenden Hydraulikflüssigkeit
gedämpft, da die überschüssige Hydraulikflüssigkeit aufgrund
des schnellen Druckanstiegs im ersten Speicherkammerbereich
241 über die ungedrosselte Verbindungsbohrung 223 in den
zweiten Speicherkammerbereich 242 weggedrückt wird. Die bei
den konzentrisch zueinander angeordneten Federbälge 25, 26,
die den zweiten Speicherkammerbereich 242 begrenzen, sind ra
dial sehr steif, in axiale Richtung jedoch sehr weich ausge
legt. Bevorzugt werden dabei als Federbälge Metallbälge ein
gesetzt, die im Wesentlichen dem Metallbalg 15 der Nadel
durchführung entsprechen. An dieser Stelle ist aber ebenso
der Einsatz elastomerer Werkstoffe für die Federbälge 25, 26
möglich. Wenn Hydraulikflüssigkeit vom ersten Speicherkammer
bereich 241 über die Verbindungsbohrung 223 in den zweiten
Speicherkammerbereich 242 gedrückt wird, dehnt sich der zwei
te Speicherkammerbereich 242 gegen die Haltekraft der auf dem
Druckring 27 lastenden Druckfeder 28 axial in Richtung auf
die Fußplatte 11 der Antriebseinheit aus.
Die vom Primärkolben 21 ausgelöste Bewegung des Sekundärkol
bens 23 verschiebt die mit dem Sekundärkolben 23 verbundene
Ventilnadel 3 gegen die Rückstellkraft der Düsenfeder 5 nach
unten, so dass der Ventilteller 4 vom Ventilsitz 2 abhebt und
das Einspritzventil sich öffnet. Die Längendehnung des piezo
elektrischen Multilayeraktors 8 wird dabei in eine Verschie
bung des Sekundärkolbens 23 und damit der Ventilnadel 3 über
setzt, die dem Verhältnis der druckwirksamen Flächen des Pri
märkolbens 21 und des Sekundärkolbens 23 in der Hydraulikkam
mer 22 entspricht. Durch geeignete Abstimmung der Primärkol
benfläche zur Sekundärkolbenfläche lässt sich also z. B. eine
Vergrößerung des Hubs des piezoelektrischen Multilayeraktors
8 in Bezug auf den Hub der Ventilnadel 3 einstellen. Hier
durch kann zuverlässig gewährleistet werden, dass der extrem
kurze Hub des piezoelektrischen Multilayeraktors 8 bei allen
Betriebsbedingungen des Einspritzventils ausreicht, die Ven
tilnadel 3 zu öffnen.
Der Einspritzvorgang wird beendet, indem der piezoelektrische
Multilayeraktor 8 über die elektrischen Zuleitungen 19 wieder
entladen wird. Hierdurch verkürzt sich der piezoelektrische
Multilayeraktor 8 auf seine Ausgangslänge, wobei die Rohrfe
der 9 verhindert, dass die Piezo-Keramik durch Massenträg
heitseffekte beim Kontrahieren unter Zugspannung gerät. Da
der Primärkolben 21 über die Kopfplatte 10 fest mit der An
triebseinheit verbunden ist, wird durch die Kontraktion des
piezoelektrischen Multilayeraktors 8 auch der Primärkolben 21
aus dem ersten Bohrungsabschnitt 31 zurückgezogen. Hierdurch
entsteht in der Hydraulikkammer 22 kurzzeitig eine Druckab
senkung, die aufgrund der extrem kurzen Schaltzeiten des pie
zoelektrischen Multilayeraktors 8 und dem kleindimensionier
ten Drosselspalt 36 am Sekundärkolben 23 nicht durch Nach
fließen von Hydraulikflüssigkeit aus der Speicherkammer 24
über die Drosselspalte 36, 37 sofort ausgeglichen werden
kann. Diese Druckabsenkung in der Hydraulikkammer 22 gegen
über dem im der Speicherkammer 24 anstehenden Druck führt zu
einer Druckdifferenz, die über der der Hydraulikkammer zuge
wandten Seite des Sekundärkolbens 23 und der dem ersten Spei
cherkammerbereich 241 zugewandten Seite des Sekundärkolbens
23 abfällt. Hierdurch wird die Rückstellung der Ventilnadel 3
durch die Düsenfeder 5 unterstützt, so dass ein schnelles
Schließen des Einspritzventils erreicht wird, was sich gün
stig auf den Verbrennungsverlauf auswirkt.
Durch die erfindungsgemäße Auslegung des Übertragungselemen
tes ist es weiterhin möglich, selbsttätig alle thermischen,
durch Setzeffekte der Antriebseinheit oder hervorgerufenen
druckbedingten Längenänderungen im Einspritzventil auszuglei
chen. Längt sich z. B. die Ventilnadel 3 aufgrund thermischer
oder druckbedingter Ausdehnung in Bezug auf das Gehäuse 1 des
Einspritzventils, wird der Sekundärkolben 23 nach oben in den
zweiten Bohrungsabschnitt 32 hineingezogen. Der Drosselspalt
36 am Sekundärkolben 23 ist weiterhin so ausgelegt, dass sich
während der thermischen Vorgänge, die zeitlich im Bereich von
einigen Sekunden bis Minuten liegen, Hydraulikflüssigkeit
über die Drosselspalte 36, 37 zwischen der Speicherkammer 24
und der Hydraulikkammer 22 ausgetauscht werden kann. Wenn der
Sekundärkolben 23 sich also aufgrund der thermischen Vorgänge
in den zweiten Bohrungsabschnitt 32 vorschiebt, fließt Hy
draulikflüssigkeit so lange aus der Hydraulikkammer 22 über
die Drosselspalte 36, 37 in die Speicherkammer 24, bis sich
in der Hydraulikkammer 22 und in der Speicherkammer 24 wieder
ein Druckgleichgewicht einstellt. Der Längenausgleich wird
dabei ausschließlich durch die Höhe der Hydraulikkammer 22
begrenzt.
Für eine zuverlässige Funktion des Übertragungselements ist
insbesondere eine hermetische Abdichtung der Hydraulikflüs
sigkeit gegenüber der Kraftstoffkammer bzw. der Antriebsein
heit erforderlich. Es ergeben sich so hohe Anforderungen an
die Federbälge 25, 26, die deshalb vorzugsweise als Metall
bälge ausgebildet sind. Diese Metallbälge sind wellenförmig
ausgebildet, da hierdurch ein sehr kleine axiale Federkon
stante erreicht werden kann. Die axiale Deformation des Me
tallbalges durch eine Druckbelastung ist zwar durchaus nicht
gering, hebt sich aber, genau wie die auf die einzelnen
Balgwellen wirkenden Kräfte, in ihrer Summe über die Gesamt
länge des Metallbalges nahezu auf. Als besonders günstige
Form für die Balgwellen hat sich eine, im Längsschnitt be
trachtet, aus aneinandergefügten Halbkreissegmenten mit gera
den Zwischenstücken bestehende Geometrie erwiesen. Gegenüber
einem sinusförmigen Wellenverlauf weisen die aus Halbkreis
segmenten bestehenden Wandungen geringere mechanische Span
nungen in axiale Richtung bei höherer axialer Nachgiebigkeit
auf:
Die Hydraulikflüssigkeit in der Hydraulikkammer 22 und der
Speicherkammer 24 steht, wie dargestellt, unter einem gerin
gen Überdruck, der durch die Druckfeder 28 erzeugt wird, die
den Druckring 27 des zweiten Speicherkammerbereichs 242 be
aufschlagt. Durch diesen geringen Überdruck bei gleichzeitig
blasenfreien Einfüllen der Hydraulikflüssigkeit in das Über
tragungselement wird gewährleistet, dass die schnellen
Schaltvorgänge des piezoelektrischen Multilayeraktors 8 nicht
zu Kavitationen in der Hydraulikflüssigkeit führen. Die
Druckfeder 28 kann alternativ auch teilweise oder ganz durch
eine Federwirkung der Federbälge 25, 26 ersetzt werden. Wei
terhin besteht die Möglichkeit, die Drosselspalte 36, 37 je
weils nur am Sekundärkolben 23 oder am Primärkolben 21 vorzu
sehen, so dass ein Austausch von Hydraulikflüssigkeit zwi
schen einem der Speicherkammerbereiche 241, 242 und der Hy
draulikkammer 22 erfolgt. Es können jedoch auch Drosselspalte
am Primärkolben 21 und am Sekundärkolben 23 vorgesehen sein.
In Fig. 1 ist ein nach außen sich öffnendes Einspritzventil
dargestellt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, das er
findungsgemäße Übertragungselement bei einem nach innen sich
öffnenden Einspritzventil einzusetzen. Wie in Fig. 2 gezeigt
ist, wird dann die Ventilnadel 3 von der Düsenfeder 5 statt
unter Zugspannung unter Druckspannung gesetzt, so dass die
Ventilnadel 3 im Ruhezustand mit einer konischen Nadelspitze
104 auf einen konischen Ventilsitz 102 im Einspritzventil
aufsitzt, unterhalb dem ein Einspritzloch 103 zum Einspritzen
von Kraftstoff in die Brennkraftmaschine ausgebildet ist.
Das in Fig. 2 gezeigte Einspritzventil wird genau gegenläu
fig zu dem in Fig. 1 gezeigten Einspritzventil betrieben.
Aus Sicherheitsgründen ist das Einspritzventil dabei so aus
gelegt, dass bei nicht angesteuerten piezoelektrischen Multi
layeraktor 8 das Einspritzventil geschlossen ist, d. h. die
Nadelspitze 102 gegen den Ventilsitz 104 gedrückt wird.
Beim Start der Brennkraftmaschine wird dann gleichzeitig der
piezoelektrische Multilayeraktor 8 angesteuert. Dieser längt
sich und schiebt dadurch den Primärkolben 21 in den ersten
Bohrungsabschnitt 31. Der sich dadurch ergebende Druckanstieg
in der Hydraulikkammer 22 wird über den Drosselspalt 36 am
Sekundärkolben 23 und dem Drosselspalt 37 am Primärkolben 21,
die für einen Austausch von Hydraulikkflüssigkeit mit der
Speicherkammer 24 sorgen, ausgeglichen. Hierdurch stellt sich
dann innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder ein Gleichge
wichtszustand ein, bei dem das Einspritzventil weiterhin ge
schlossen bleibt. Das Einspritzventil wird so betrieben, dass
die Ventilnadel 3 sich immer dann öffnet, wenn der piezoelek
trische Multilayeraktor 8 entladen wird und sich dadurch der
Primärkolben 21 und damit auch der Sekundärkolben 23, an dem
die Ventilnadel 3 befestigt ist, zurückziehen.
Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform eines sich nach
außen öffnenden Einspritzventils, bei der der Basisdruck auf
die Hydraulikflüssigkeit im Übertragungselement durch eine
zentral im Primärkolben 121 angeordnete Druckfeder 128 er
zeugt wird. Hierzu ist der Primärkolben 121 topfförmig ausge
bildet, wobei zwischen der Kopfplatte 10 und einer Bodenflä
che des Primärkolbens 121 ein zusätzlicher dritter Speicher
kammerbereich 243 ausgebildet ist. Der Primärkolben 121 ist
dabei so angeordnet, dass er sich mit seiner Bodenfläche in
den ersten Bohrungsabschnitt 31 erstreckt. Die Seitenwände
des Primärkolbens 21 dagegen befinden sich im Wesentlichen im
Gehäusebereich 34, in dem die Antriebseinheit angeordnet ist.
Die im dritten Speicherkammerbereich 243 angeordnete Druckfe
der 128 ist zwischen der Kopfplatte 10 der Antriebseinheit
und einer Druckplatte 127, die sich im dritten Speicherkam
merbereich 243 vorgesehen ist, eingeschweißt. Die Druckfeder
128 wird dabei zum dritten Speicherkammerbereich 243 hin von
einem Metallbalg 125 geschützt.
Der zweite Speicherkammerbereich 242 ist zwischen der Kopf
platte 10 des piezoelektrischen Multilayeraktors 8 und der
Gehäusestufe 35 um die Wandung des Primärkolbens 121 herum
ausgebildet. Dieser zweite Speicherkammerbereich 242 ist über
eine Verbindungsbohrung 136 mit dem dritten Speicherkammerbe
reich 243 im Primärkolben 121 verbunden. Die Funktionsweise
des in Fig. 3 gezeigten Übertragungselements entspricht dem
in Fig. 1 dargestellten Übertragungselement. Durch das Vor
sehen einer innenliegenden Druckfeder 128 kann jedoch ein hö
her Basisdruck sowie eine ggf. kompaktere Bauweise des Über
tragungselements erreicht werden.
Anstelle der innenliegenden Druckfeder 128 kann das vom Me
tallbalg 125 und der Kopfplatte 10 begrenzte gasdichte Volu
men auch mit einem Druckgas beaufschlagt werden, so dass an
stelle der mechanischen Druckfeder 128 eine Gasdruckfeder für
die Aufrechterhaltung des Grunddruckes in den Speicherkammer
bereichen 241, 242, 243 sorgt.
Die in der vorstehenden Beschreibung, den Zeichnungen und den
Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl
einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirkli
chung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen in
Bedeutung sein.
Claims (12)
1. Vorrichtung zum Übertragen einer Bewegung eines Aktors
(8) auf ein Stellglied (3) mit
einem Übertragungselement, dass eine Wirkverbindung zwischen
dem Aktor (8) und dem Stellglied (3) herstellt und eine Hy
draulikkammer (22) und eine Speicherkammer (24) festlegt, die
mit einer Hydraulikflüssigkeit gefüllt sind und über minde
stens einen Drosselspalt (36, 37) miteinander in Verbindung
stehen,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Übertragungselement ein erstes und ein zweites Kolbenele
ment (21, 23; 121) aufweist, wobei das erste Kolbenelement
(21; 121) fest mit dem Aktor (8) und das zweite Kolbenelement
(23) fest mit dem Stellglied (3) verbunden ist, wobei zwi
schen dem ersten Kolbenelement (21; 121) und dem zweiten Kol
benelement (23) die Hydraulikkammer (22) ausgebildet ist und
wobei die Speicherkammer (24) einen druckbelasteten Speicher
kammerbereich (242, 243) umfasst, dessen Bereichsgrenzen ela
stisch ausgebildet sind.
2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der druckbeaufschlagte Speicherkammerbereich (242, 243)
durch eine Federbalganordnung (25, 26; 125) begrenzt wird.
3. Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass der druckbeaufschlagte Speicherkammerbereich
(242, 243) von einer Druckfeder (28) über eine Druckplatte
(27; 127) beaufschlagt wird.
4. Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass der druckbeaufschlagte Speicherkammerbereich
(242, 243) von einer Gasdruckfeder beaufschlagt wird.
5. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Kolbenelement (21; 121) und
das zweite Kolbenelement (23) in einem zweistufig ausgebilde
ten Innenbohrungsbereich eines Gehäuses (1) angeordnet sind,
wobei das erste Kolbenelement (21; 121) und das zweite Kol
benelement (23) so voreinander beabstandet sind, dass zwi
schen den sich gegenüberliegenden Stirnflächen im Bereich des
Übergangs von einem ersten Bohrungsabschnitt (31) zu einem
zweiten Bohrungsabschnitt (32) die Hydraulikkammer (22) aus
gebildet ist, wobei der Hub des ersten Kolbenelements (21;
121) entsprechend dem Verhältnis der Stirnflächen auf das
zweite Kolbenelement (23) übersetzt wird.
6. Vorrichtung gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Speicherkammer (24) zweiteilig ausgebildet ist, mit
einem ersten Speicherkammerbereich (241), der durch die unte
re Stirnfläche des zweiten Kolbenelements (23) und eine
Durchführung (14, 15, 16) an dem Stellglied (3) begrenzt
wird, und einem zweiten Speicherkammerbereich (242), der in
einem den Aktor aufnehmenden Gehäusebereich (34) angeordnet
und über eine Verbindungsbohrung (223) an den ersten Spei
cherkammerbereich (241) angeschlossen ist, wobei der zweite
Speicherkammerbereich (242) durch zwei konzentrisch zueinan
der angeordnete Federbälge (25, 26) und einem Druckring (27)
begrenzt wird, auf dem eine Druckfeder (28) lastet.
7. Vorrichtung gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Kolbenelement (121) topfförmig ausgebildet und
die Speicherkammer (24) dreiteilig ausgelegt ist, mit einem
ersten Speicherkammerbereich (241), der von einer unteren
Stirnfläche des zweiten Kolbenelements (23) und einer Durch
führung (14, 15, 16) am Stellglied (3) begrenzt wird, einem
zweiten Speicherkammerbereich (242), der in einem den Aktor
(8) aufnehmenden Gehäusebereich (34) um das erste Kolbenele
ment (121) herum ausgebildet ist, und einem dritten Speicher
kammerbereich (243), der im ersten Kolbenelement (121) ausge
bildet ist, wobei der erste Speicherkammerbereich (241) mit
dem zweiten Speicherkammerbereich (242) über eine erste Ver
bindungsbohrung (223) im Gehäuse (1) und der zweite Speicher
kammerbereich (242) mit dem dritten Speicherkammerbereich
(243) über eine zweite Verbindungsbohrung (136) im ersten
Kolbenelement (121) verbunden sind und wobei im dritten Spei
cherkammerbereich (243) eine Druckfeder (128), die zwischen
einer Kopfplatte (10) des Aktors (8) und einer Druckplatte
(127) eingespannt ist und von einem Federbalg (125) begrenzt
wird, oder eine Gasdruckfeder angeordnet ist.
8. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aktor (8) ein piezoelektrischer Mul
tilayeraktor ist, der von einen Federelement (9) vorgespannt
wird, und dass das erste Kolbenelement (21; 121) fest an eine
Kopfplatte (10) des Multilayeraktors (8) angebracht ist.
9. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aktor nach dem elektrostriktiven
oder magnetostriktiven Prinzip arbeitet.
10. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Federbälge (25, 26; 125) Metallbälge
sind, die sich vorzugsweise aus Halbkreissegmenten mit je
weils dazwischen liegenden geraden Teilstücken zusammenset
zen.
11. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Federbälge (25, 26; 125) aus einem
elastomeren Werkstoff hergestellt sind.
12. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hydraulikkammer (22) so ausgelegt
ist, dass die Federkonstante der Hydraulikkammer (22) minde
stens 108 N/m beträgt.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19962177A DE19962177A1 (de) | 1999-12-22 | 1999-12-22 | Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung |
DE50008741T DE50008741D1 (de) | 1999-12-22 | 2000-12-19 | Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung |
ES00127847T ES2228394T3 (es) | 1999-12-22 | 2000-12-19 | Dispositivo hidraulico para transmitir el movimiento de un actuador. |
EP00127847A EP1111230B1 (de) | 1999-12-22 | 2000-12-19 | Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19962177A DE19962177A1 (de) | 1999-12-22 | 1999-12-22 | Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19962177A1 true DE19962177A1 (de) | 2001-07-12 |
Family
ID=7933914
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19962177A Ceased DE19962177A1 (de) | 1999-12-22 | 1999-12-22 | Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung |
DE50008741T Expired - Fee Related DE50008741D1 (de) | 1999-12-22 | 2000-12-19 | Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE50008741T Expired - Fee Related DE50008741D1 (de) | 1999-12-22 | 2000-12-19 | Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP1111230B1 (de) |
DE (2) | DE19962177A1 (de) |
ES (1) | ES2228394T3 (de) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10136807A1 (de) * | 2001-07-27 | 2003-02-13 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
DE10148594A1 (de) * | 2001-10-02 | 2003-04-10 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
DE10159749A1 (de) * | 2001-12-05 | 2003-06-12 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
DE10162045A1 (de) * | 2001-12-17 | 2003-06-26 | Siemens Ag | Vorrichtung zum Übersetzen einer Auslenkung eines Aktors, insbesondere für ein Einspritzventil |
WO2003104639A1 (de) * | 2002-06-10 | 2003-12-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Hubübertragungselement für ein einspritzventil |
DE10232193A1 (de) * | 2002-07-16 | 2004-02-05 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10321693A1 (de) * | 2003-05-14 | 2004-12-02 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10357189A1 (de) * | 2003-12-08 | 2005-07-07 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10357454A1 (de) * | 2003-12-03 | 2005-07-07 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
EP1531259B2 (de) † | 2003-11-17 | 2013-09-04 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
Families Citing this family (34)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10137210B4 (de) * | 2001-07-30 | 2011-04-07 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE50212908D1 (de) * | 2001-08-17 | 2008-11-27 | Continental Automotive Gmbh | Aktor als antriebseinheit für einen injektor sowie verfahren zur herstellung des injektors |
DE10159750A1 (de) | 2001-12-05 | 2003-06-12 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
DE10203655A1 (de) * | 2002-01-30 | 2004-01-22 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
JP4288182B2 (ja) * | 2002-04-22 | 2009-07-01 | シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト | 流体のための調量装置、特に自動車用噴射弁 |
EP1445470A1 (de) * | 2003-01-24 | 2004-08-11 | Siemens VDO Automotive S.p.A. | Dosiervorrichtung mit Steckanschluss |
DE60318546T2 (de) * | 2003-02-04 | 2009-03-19 | Siemens Vdo Automotive S.P.A., Fauglia | Dosiervorrichtung mit dynamischer Dichtung |
DE60320212T2 (de) * | 2003-02-04 | 2009-07-09 | Continental Automotive Italy S.P.A., Fauglia | Dosiervorrichtung mit dynamischer Dichtung |
DE10308915A1 (de) * | 2003-02-28 | 2004-09-09 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10310499A1 (de) * | 2003-03-11 | 2004-09-23 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10328573A1 (de) * | 2003-06-25 | 2005-01-13 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10332874A1 (de) * | 2003-07-19 | 2005-02-10 | Robert Bosch Gmbh | Hydraulischer Koppler und Kraftstoffeinspritzventil |
JP4649136B2 (ja) * | 2003-07-31 | 2011-03-09 | キヤノン株式会社 | アクチュエータ、露光装置及びデバイス製造方法 |
WO2005026528A1 (de) * | 2003-09-12 | 2005-03-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Hydraulisches kompensationselement |
EP1526275B1 (de) * | 2003-10-21 | 2007-01-10 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10358723A1 (de) * | 2003-12-15 | 2005-07-07 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
EP1555427B1 (de) * | 2004-01-13 | 2007-10-10 | Delphi Technologies, Inc. | Kraftstoffeinspritzventil |
ATE375446T1 (de) | 2004-01-13 | 2007-10-15 | Delphi Tech Inc | Kraftstoffeinspritzventil |
DE102004010183A1 (de) | 2004-03-02 | 2005-09-29 | Siemens Ag | Einspritzventil |
DE102004026172A1 (de) | 2004-05-28 | 2005-12-22 | Siemens Ag | Einspritzventil und Verfahren zum Herstellen eines Einspritzventils |
DE102004026171B4 (de) * | 2004-05-28 | 2010-05-20 | Continental Automotive Gmbh | Einspritzventil |
DE102004031790A1 (de) | 2004-07-01 | 2006-01-26 | Robert Bosch Gmbh | Common-Rail-Injektor |
DE102004037124A1 (de) * | 2004-07-30 | 2006-03-23 | Robert Bosch Gmbh | Common-Rail-Injektor |
DE102005015997A1 (de) * | 2004-12-23 | 2006-07-13 | Robert Bosch Gmbh | Kraftstoffinjektor mit direkter Steuerung des Einspritzventilgliedes |
DE102005046778B4 (de) * | 2005-09-29 | 2011-07-21 | Siemens AG, 80333 | Dosiervorrichtung für Fluide, insbesondere Kraftfahrzeug-Einspritzventil |
DE102006013510B4 (de) * | 2006-03-23 | 2008-08-14 | Siemens Ag | Drucktransfervorrichtung |
DE102006014251A1 (de) * | 2006-03-28 | 2007-10-04 | Robert Bosch Gmbh | Kraftstoffinjektor |
US7942349B1 (en) * | 2009-03-24 | 2011-05-17 | Meyer Andrew E | Fuel injector |
DE102009015738B4 (de) | 2009-03-31 | 2016-02-11 | Siemens Aktiengesellschaft | Hydraulischer Hubübersetzer und Injektor zur Dossierung von Fluiden |
WO2011045298A1 (de) * | 2009-10-12 | 2011-04-21 | Ulrich Stieler Kunststoff Service E.K. | Fluid-injektor |
DE102010040612A1 (de) | 2010-09-13 | 2012-03-15 | Siemens Aktiengesellschaft | Hydraulischer Temperaturkompensator und hydraulischer Hubübertrager |
WO2012158153A1 (en) * | 2011-05-13 | 2012-11-22 | Meyer Andrew E | Fuel injector |
DE102011087005A1 (de) | 2011-11-24 | 2013-05-29 | Robert Bosch Gmbh | Ventil zum Zumessen eines strömenden Mediums |
RU2739150C1 (ru) * | 2020-03-07 | 2020-12-21 | Максим Николаевич Карпов | Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE29708546U1 (de) * | 1997-05-14 | 1998-09-10 | FEV Motorentechnik GmbH & Co. KG, 52078 Aachen | Elektrischer Festkörperaktuator mit hydraulischer Übersetzung |
DE19708304A1 (de) * | 1997-02-28 | 1998-09-10 | Siemens Ag | Vorrichtung zur Übertragung einer Bewegung und Einspritzventil mit einer Vorrichtung zur Übertragung einer Bewegung |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0656162B2 (ja) * | 1987-03-03 | 1994-07-27 | トヨタ自動車株式会社 | ストロ−ク可変装置 |
DE19744235A1 (de) * | 1997-10-07 | 1999-04-08 | Fev Motorentech Gmbh & Co Kg | Einspritzdüse mit piezoelektrischem Aktuator |
-
1999
- 1999-12-22 DE DE19962177A patent/DE19962177A1/de not_active Ceased
-
2000
- 2000-12-19 ES ES00127847T patent/ES2228394T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2000-12-19 DE DE50008741T patent/DE50008741D1/de not_active Expired - Fee Related
- 2000-12-19 EP EP00127847A patent/EP1111230B1/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19708304A1 (de) * | 1997-02-28 | 1998-09-10 | Siemens Ag | Vorrichtung zur Übertragung einer Bewegung und Einspritzventil mit einer Vorrichtung zur Übertragung einer Bewegung |
DE29708546U1 (de) * | 1997-05-14 | 1998-09-10 | FEV Motorentechnik GmbH & Co. KG, 52078 Aachen | Elektrischer Festkörperaktuator mit hydraulischer Übersetzung |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
HYDRAULIK-TRAINER, 2. Aufl., 11.80, Vogel Verlag, S. 157 * |
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10136807A1 (de) * | 2001-07-27 | 2003-02-13 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
DE10148594A1 (de) * | 2001-10-02 | 2003-04-10 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
US7066399B2 (en) | 2001-10-02 | 2006-06-27 | Robert Bosch Gmbh | Fuel injector |
DE10159749A1 (de) * | 2001-12-05 | 2003-06-12 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
US7040550B2 (en) | 2001-12-05 | 2006-05-09 | Robert Bosch Gmbh | Fuel injection valve |
DE10162045B4 (de) * | 2001-12-17 | 2005-06-23 | Siemens Ag | Vorrichtung zum Übersetzen einer Auslenkung eines Aktors, insbesondere für ein Einspritzventil |
DE10162045A1 (de) * | 2001-12-17 | 2003-06-26 | Siemens Ag | Vorrichtung zum Übersetzen einer Auslenkung eines Aktors, insbesondere für ein Einspritzventil |
WO2003104639A1 (de) * | 2002-06-10 | 2003-12-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Hubübertragungselement für ein einspritzventil |
DE10225686B4 (de) * | 2002-06-10 | 2005-08-04 | Siemens Ag | Hubübertragungselement für ein Einspritzventil |
US7100895B2 (en) | 2002-06-10 | 2006-09-05 | Siemens Aktiengesellschaft | Travel-transmitting element for an injection valve |
DE10232193A1 (de) * | 2002-07-16 | 2004-02-05 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10321693A1 (de) * | 2003-05-14 | 2004-12-02 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
EP1531259B2 (de) † | 2003-11-17 | 2013-09-04 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10357454A1 (de) * | 2003-12-03 | 2005-07-07 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
DE10357189A1 (de) * | 2003-12-08 | 2005-07-07 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
US7422006B2 (en) | 2003-12-08 | 2008-09-09 | Robert Bosch Gmbh | Fuel injector |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2228394T3 (es) | 2005-04-16 |
EP1111230B1 (de) | 2004-11-24 |
EP1111230A3 (de) | 2002-05-08 |
DE50008741D1 (de) | 2004-12-30 |
EP1111230A2 (de) | 2001-06-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1111230B1 (de) | Hydraulische Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung | |
EP1497553B1 (de) | Dosiervorrichtung für fluide, insbesondere kraftfahrzeug-einspritzventil | |
EP1434937B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
DE19958704C2 (de) | Vorrichtung zum Übertragen einer Aktorbewegung und Fluiddosierer mit einer solchen Vorrichtung | |
EP1046809B1 (de) | Fluiddosiervorrichtung | |
EP1364114B1 (de) | Fluiddosiervorrichtung mit drosselstelle | |
WO2000017507A1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
EP1079099B1 (de) | Einspritzventil | |
DE19940056A1 (de) | Dosiervorrichtung und Verfahren zur Dosierung | |
EP1421271B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
DE10039424A1 (de) | Dosierventil mit einem hydraulischen Übertragungselement | |
DE10162045B4 (de) | Vorrichtung zum Übersetzen einer Auslenkung eines Aktors, insbesondere für ein Einspritzventil | |
DE102005028400A1 (de) | Kraftstoffeinspritzvorrichtung für ein Kraftstoffeinspritzsystem | |
EP1378657B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
EP1519036B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
EP1144845B1 (de) | Vorrichtung zum übertragen einer aktorauslenkung auf ein stellglied und einspritzventil mit einer solchen vorrichtung | |
EP1488096B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
EP1144849A1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
WO2000034645A1 (de) | Element zur übertragung einer bewegung und einspritzventil mit einem solchen element | |
EP1972779B1 (de) | Hydraulischer Koppler | |
DE10123174B4 (de) | Ventil zum Steuern von Flüssigkeiten | |
EP2317117B1 (de) | Aktormodul und Brennstoffeinspritzventil | |
EP1544454B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
DE102006014768A1 (de) | Piezoelektrischer Aktor mit ringförmigem Aktorstapel und Injektor für eine Brennkraftmaschine mit ringförmigem Piezoaktor | |
DE10343488A1 (de) | Hydrauliksystem mit Ausgleichsspeicher |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8131 | Rejection |