EP0301222B1 - Kraftstoffeinspritzpumpe für Brennkraftmaschinen - Google Patents

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EP0301222B1
EP0301222B1 EP88109629A EP88109629A EP0301222B1 EP 0301222 B1 EP0301222 B1 EP 0301222B1 EP 88109629 A EP88109629 A EP 88109629A EP 88109629 A EP88109629 A EP 88109629A EP 0301222 B1 EP0301222 B1 EP 0301222B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
shoe
fuel injection
injection pump
pump according
rider
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP88109629A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0301222A2 (de
EP0301222A3 (en
Inventor
Wolfgang Eckell
Josef Güntert
Walter Häfele
Manfred Dipl.-Ing. Krämer
Uwe Kuhn
Johann Warga
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Filing date
Publication date
Priority claimed from DE19873724662 external-priority patent/DE3724662A1/de
Application filed by Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
Publication of EP0301222A2 publication Critical patent/EP0301222A2/de
Publication of EP0301222A3 publication Critical patent/EP0301222A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0301222B1 publication Critical patent/EP0301222B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M59/00Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps
    • F02M59/20Varying fuel delivery in quantity or timing
    • F02M59/24Varying fuel delivery in quantity or timing with constant-length-stroke pistons having variable effective portion of stroke
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
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    • F02M59/20Varying fuel delivery in quantity or timing
    • F02M59/24Varying fuel delivery in quantity or timing with constant-length-stroke pistons having variable effective portion of stroke
    • F02M59/243Varying fuel delivery in quantity or timing with constant-length-stroke pistons having variable effective portion of stroke caused by movement of cylinders relative to their pistons
    • F02M59/246Mechanisms therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M59/00Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps
    • F02M59/44Details, components parts, or accessories not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M59/02 - F02M59/42; Pumps having transducers, e.g. to measure displacement of pump rack or piston

Definitions

  • the invention relates to a fuel injection pump according to the generic preamble of claim 1.
  • Fuel injection pumps of this type which are usually designed as multi-cylinder pumps with a number of pump elements, have the problem of the exact assignment of the individual control spools if, as from the older one, they have a fuel injection pump with the generic features and with WO 87/05969 published European patent application No. 87 901 394.4 known by the twist shaft to change the delivery or injection start time or at another, z. B. from US Pat. No. 3,385,221 known application to change the injection quantity together.
  • the fuel injection pump according to the invention with the characterizing features of claim 1 has the advantage that the slide shoe is axially guided in very narrow tolerances due to the length of the cylindrical pin defined by the distance of the head from the counter-stop and is axially secured without any restriction of its torsional mobility. This ensures that the line of contact between the slide shoe and the corresponding transverse groove surface is always at the same point, depending on the rotational position of the rotating shaft, so that an exact repeatability of the individual control positions is guaranteed depending on a predetermined rotational position. A better axial guidance also prevents the sliding block from slipping back and forth in the end positions and thus increasing possible errors.
  • the head has at least one lateral flattening, whereby a guide surface is obtained, and according to a further advantageous embodiment of the invention, at least one elevation is present on the end face of the sliding shoe facing the pump piston, which corresponds to the flattening of the head , a limited torsional backlash, prevents rotation of the sliding block on the cylindrical pin.
  • the head has at least one projection that radially exceeds the pin, which is narrower than the pin diameter and wherein the central bore in the slide shoe has a radial expansion, so that the slide shoe can be plugged onto the adjustment bolt via the projection and can be axially secured by twisting through a certain angle on the pin through the now extending projection.
  • the head is preferably flattened accordingly on two sides, to be precise except for a bar width that is narrower than the diameter of the cylindrical pin.
  • a three-hooked anchor can also be used instead of a two-hooked one, in which case the head is designed accordingly and there are also three widenings in the central bore for attaching the slide shoe.
  • a control slide 9 is axially displaceable in the recesses of the cylinder liners 2 and is used in all the exemplary embodiments described for the delivery or injection start control.
  • a change in the delivery rate is controlled by the axial displacement of the control slide.
  • the suction chamber 8 is closed at the longitudinal ends by end shields 11, one of which is shown in plan view and in which a rotating shaft 12 arranged in the suction chamber 8 is mounted.
  • control slide 9 So that the control slide 9 is secured against rotation during its axial displacement on the pump piston 3 and an exact assignment of the oblique grooves 24 to the radial bores 25 is ensured, the control slide 9 has a nose 26 with which it engages in a longitudinal groove 27 of the cylinder liner 2 .
  • This fuel injection pump works as follows: Towards the end of the suction stroke or in its UT position of the pump piston 3, fuel flows through the oblique grooves 24, the transverse bore 23 and the blind bore 22 and also through the suction bore 32 into the pump work chamber 18 and fills it up. As soon as, after the camshaft 6 has been rotated further, the roller tappet 4 is pushed upwards over the roller 5, the pump piston 3 displaces fuel from the pump work chamber 18. As long as the oblique grooves 24 with the blind holes 20 are completely immersed in the control slide 9, the delivery takes place from the pump work space 18 via the path described back to the suction space 8, initially also one certain amount is displaced back through the suction bore 32.
  • the angled rider 15, 115, 215 is clamped to the torsion shaft 12, 112 via a screw bolt 36, between the rider 15, 115 and the rotating shaft 12, 112 a spacer 37 and between the head of the bolt 36 and the rider 15, 115 a washer 38 is arranged.
  • the torsion shaft, the bolt and the washers are not shown.
  • the spacer 37 is selected in the thickness so that the individual adjustment bolts 14 or control slide 9 can be adjusted to one another in their basic position.
  • the head 44 of the adjusting bolt 14 has two flats 55, the remaining edge 56 of the head, in cooperation with the end face 46 of the sliding block 43, serving as an axial guide for the sliding block 43.
  • strip-shaped elevations 57 are arranged, the inner surfaces of which lie opposite the flats 55 and delimit with them a gap 58, the width of which determines the possible rotation of the slide shoe 43 on the cylindrical pin 42.
  • the rotation should be limited to about + - 5 degrees.
  • the head 144 is laterally flattened up to a remaining bar, so that, however, protrusions 45 protrude beyond the diameter of the cylindrical pin 142, which protrude from the sliding shoe 143 on its one end face 146 facing the pump piston reach behind.
  • a collar 47 Between the holding pin 141 of the adjusting bolt 14 and the cylindrical pin 142 there is a collar 47, the surface 154 of which serves as a counter-stop to the protrusions 45 of the head 144, the other end face of the slide shoe 143 faces.
  • the adjusting bolt 14 is anchored releasably in the fastening bore 239 of the slide 215.
  • a cross pin 58 is provided, which is arranged in a continuous bore 59, which passes through the holding pin 241 and corresponding sections of the slide 215 for receiving the cross pin 58.

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  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Description

    Stand der Technik
  • Die Erfindung geht aus von einer Kraftstoffeinspritzpumpe nach dem gattungsbildenden Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Derartige Kraftstoffeinspritzpumpen, die meist als Mehrzylinderpumpen mit einer Reihe von Pumpenelementen ausgebildet sind, weisen vor allem das Problem der exakten Zuordnung der einzelnen Steuerschieber auf, wenn diese, wie aus der prioritätsälteren, eine Kraftstoffeinspritzpumpe mit den gattungsgemäßen Merkmalen aufweisenden und mit der WO 87/05969 veröffentlichten europäischen Patentanmeldung Nr. 87 901 394.4 bekannt, durch die Verdrehwelle zur Änderung des Förder- bzw. Spritzbeginnzeitpunkts oder bei einem anderen, z. B. aus der US-PS 3 385 221 bekannten Anwendungsfall zur Änderung der Einspritzmenge gemeinsam verstellt werden. Bereits geringe Unterschiede in der Verstellung der einzelnen Steuerschieber beim Betätigen durch die Verdrehwelle können zu erheblichen Fehlern bei der Förder- bzw Spritzbeginn- oder Einspritzmengensteuerung des Kraftstoffes führen, was zu ungünstigeren Kraftstoffverbrauchswerten und Abgas-, vor allem HC-Emissionen oder zu unrundem Lauf der Brennkraftmaschine führen kann.
  • Derartige Unterschiede können allein auf einem unterschiedlichen axialen Spiel der einzelnen Gleitschuhe auf den einzelnen zylindrischen Zapfen beruhen. Je nach Spiel und je nach Drehlage der Verdrehwelle kann der Gleitschuh entweder seine äußerste oder innerste Lage einnehmen, die das axiale Spiel zuläßt, wobei jeweils die Linienberührung zwischen Gleitschuh und entsprechender Begrenzungsfläche der Quernut des Steuerschiebers einmal weiter innen und einmal weiter außen vorhanden ist mit dem Ergebnis, daß der wirksame Hebelarm zwischen dieser Berührungslinie und der Achse der Drehwelle bei den einzelnen Verstellbolzen entsprechende unkontrollierte Unterschiede aufweist, die zu den oben genannten Fehlern führen können.
  • Eine gewünschte Verringerung des axialen Spiels darf jedoch nicht einhergehen mit einer entsprechenden Reduzierung des Verdrehspiels des Gleitschuhs auf dem zylindrischen Zapfen. Nur durch dieses Verdrehspiel ist eine linienförmige Berührung bei der Stellkraftübertragung von der Verdrehwelle auf den Steuerschieber möglich. Nur durch die linienförmige Kraftübertragung kann die Abnutzung verringert werden und die Qualität der Steuerung auch bei langen Betriebszeiten erhalten bleiben.
  • Vorteile der Erfindung
  • Die erfindungsgemäße Kraftstoffeinspritzpumpe mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, daß der Gleitschuh aufgrund der durch den Abstand des Kopfes zum Gegenanschlag definierten Länge des zylindrischen Zapfens axial in sehr engen Toleranzen geführt und axial gesichert ist, ohne daß deshalb seine Verdrehbeweglichkeit eingeschränkt ist. Hierdurch wird erreicht, daß die Berührungslinie zwischen Gleitschuh und der entsprechenden Quernutfläche je nach Drehlage der Verdrehwelle stets an der gleichen Stelle ist, so daß auch eine exakte Wiederholbarkeit der einzelnen Steuerstellungen in Abhängigkeit einer vorgegebenen Drehlage gewährleistet ist. Durch eine bessere axiale Führung wird auch verhindert, daß durch Hin- und Herrutschen des Gleitschuhs ein Ausschlagen in den Endstellungen und damit ein Vergrößern möglicher Fehler eintreten kann. Der Gleitschuh kann auf der dem Kopf des Verstellbolzens abgewandten Stirnseite beispielsweise durch die den Gegenanschlag bildende Fläche eines auf dem Verstellbolzen vorhandenen und den zylindrischen Zapfen axial begrenzenden Bundes geführt sein oder durch eine sonstige, den zylindrischen Zapfen axial begrenzende Einrichtung, wie beispielsweise eine Anschlagfläche an einem Befestigungsteil zwischen Verstellbolzen und Verdrehwelle bzw. an einer am Befestigungsteil angeordneten Unterlegscheibe.
  • Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist der Kopf mindestens eine seitliche Abflachung auf, wodurch eine Führungsfläche gewonnen wird, und nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist auf der dem Pumpenkolben zugewandten Stirnseite des Gleitschuhs mindestens eine Erhebung vorhanden, die mit der Abflachung des Kopfes eine, ein begrenztes Verdrehspiel zulassende, Verdrehsicherung des Gleitschuhs auf dem zylindrischen Zapfen bildet. Bei dieser Lösung können aber auch zwei seitliche Abflachungen vorhanden sein, die mit entsprechend zwei Erhebungen auf der Stirnseite des Gleitschuhs zusammenwirken, so daß der Kopf des Verstellbolzens als Zweikantverdrehfixierung für den Gleitschuh dient. Diese Fixierung ermöglicht eine Verdrehbewegung des Gleitschuhs auf dem zylindrischen Zapfen in Abhängigkeit der Breite des Spaltes zwischen den Abflachflächen und der diesen zugewandten Flächen an der Erhebung. Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist der Kopf mindestens eine, den Zapfen radial überschreitende Ausladung auf, die schmäler ist als der Zapfendurchmesser und wobei die zentrale Bohrung im Gleitschuh eine radiale Aufweitung aufweist, so daß der Gleitschuh über die Ausladung auf den Verstellbolzen aufsteckbar und durch Verdrehen um einen bestimmten Winkel auf dem Zapfen durch die nun hintergreifende Ausladung axial sicherbar ist. Der Kopf ist bevorzugt entsprechend zweiseitig abgeflacht, und zwar bis auf eine Balkenbreite, die schmäler als der Durchmesser des zylindrischen Zapfens ist. Durch eine derartige Bajonettverbindung kann nach entsprechender Abnutzung der Gleitschuh ausgewechselt werden, ohne daß der Verstellbolzen von der Verdrehwelle gelöst werden muß. Natürlich kann statt einem zweihakigen auch ein dreihakiger Anker dienen, wobei dann der Kopf entsprechend gestaltet wird und auch in der zentralen Bohrung entsprechend drei Aufweitungen für das Aufstecken des Gleitschuhs vorhanden sind.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung, bei der das Befestigungsteil des Verstellbolzens, wie in der eingangs zitierten WO 87/05969 beschrieben, als Reiter ausgebildet ist weist der Gleitschuh mindestens eine radiale Abflachung auf, die, ein begrenztes Drehspiel zulassend, mit einer der Abflachung benachbarten, eine zu letzterer parallele Fläche aufweisenden Erhebung des Befestigungsteils zusammenwirkt. Wie bei den vorhergenannten Ausgestaltungen wird hierdurch eine Verdrehbegrenzung des Gleitschuhs bewirkt, die sehr einfach herstellbar und zuverlässig ist. Durch das Anbringen der Abflachung am Gleitschuh steht eine verhältnismäßig große, eine unzulässig große Verdrehung verhindernde Fläche zur Verfügung.
  • Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung, ebenfalls-wie aus der WO 87/05969 bekannt-mit einem als Reiter ausgebildeten Befestigungsteil des Verstellbolzens, ist am Verstellbolzen gegenüber dem den Gleitschuh tragenden zylindrischen Zapfen abgesetzter Haltezapfen vorhanden, mit dem der Verstellbolzen am Reiter und in einer dort befindlichen Befestigungsbohrung befestigt ist. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann der Verstellbolzen mit dem den Gleitschuh tragenden zylindrischen Zapfen als Stufenbolzen ausgebildet sein, und es weist der Haltezapfen einen kleineren Durchmesser auf und ist in der Befestigungsbohrung unverdrehbar befestigt, wobei durch eine zwischen zylindrischem Zapfen und Haltezapfen gebildete Stufe die axiale Länge des zylindrischen Zapfens bestimmt wird, so daß das die Befestigungsbohrung tragende Teil zur axialen Führung des Gleitschuhs dient.
  • Die Befestigung des Verstellbolzens am Reiter kann erfindungsgemäß auf mindestens eine der drei folgenden Arten durchgeführt sein: Der Verstellbolzen ist am Reiter durch einen den Haltezapfen und den Reiter durchdringenden Querstift verankert, oder der Haltezapfen ist in der Befestigungsbohrung durch Laserstrahlschweißen oder Hartlöten befestigt oder der Haltezapfen ist in die Befestigungsbohrung genietet. Jede dieser Befestigungsarten ist zuverlässig und fertigungsfreundlich. Die zwischen zylindrischem Zapfen und Haltezapfen gebildete Stufenfläche dient dabei als Auflagefläche bzw. Gegenspannfläche. Natürlich kann eine solche Ausgestaltung als Stufenbolzen auch von Vorteil bei einer Hartlötverbindung oder sonstiger Verbindung sein, da die Stufe mit dem die Befestigungsbohrung tragenden Teil einen Bund am Verstellbolzen einsparen läßt. Zwischen Stufenfläche und Gleitschuhstirnfläche kann eine Unterlegscheibe angeordnet sein.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung besteht der Verstellbolzen im Gegensatz zum Gleitschuh aus einem plastisch verformbaren Material (ungehärtetem Stahl), da einerseits durch die enge Toleranz zwischen zylindrischem Zapfen und Gleitschuhbohrung eine günstige flächige Kraftübertragung zwischen Verstellbolzen und Gleitschuh besteht und andererseits kaum abnutzende Drehbewegungen des Gleitschuhs auf dem Verstellbolzen stattfinden. Aufgrund des plastisch verformbaren Materials ist die Befestigung des Verstellbolzens am Befestigungsteil zur Verdrehwelle stark vereinfacht, da ein weicheres Material nicht nur beim Nieten sondern auch beim Hartlöten oder sonstigen Befestigen leichter bearbeitbar ist. Der Gleitschuh selbst ist aus gehärtetem Material, da an ihm auch die eigentlichen Gleitbewegungen zum Steuerschieber hin stattfinden, die eine Abnutzung zur Folge haben können.
  • Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Beschreibung, der Zeichnung und den Ansprüchen entnehmbar.
  • Zeichnung
  • Drei Ausführungsbeispiele des Gegenstandes der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und im folgenden näher beschrieben. Es zeigen Fig. 1 einen Vertikalquerschnitt durch eine Kraftstoffeinspritzpumpe, an der die Erfindung verwirklichbar ist, Fig. 2 im vergrößertem Maßstab einen Schnitt durch das erste Ausführungsbeispiel nach Linie II - II in Fig. 3, Fig. 3 eine Ansicht nach Pfeil III in Fig. 2, Fig. 4 das zweite Ausführungsbeispiel im Schnitt nach Linie IV - IV in Fig. 5 und Fig. 5 eine Ansicht nach Pfeil V in Fig. 4, Fig. 6 das dritte Ausführungsbeispiel in der Seitenansicht nach Pfeil VI in Fig. 7 und Fig. 7 einen Schnitt nach Linie VII - VII in Fig. 6.
  • Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • Bei der in Fig. 1 dargestellten Einspritzpumpe, die für alle Ausführungsbeispiele gleichermaßen gilt, sind in einem Gehäuse 1 mehrere Zylinderbüchsen 2 in Reihe eingelassen, von denen nur eine aufgrund der Schnittlage sichtbar ist. In den Zylinderbüchsen 2 wird jeweils ein Pumpenkolben 3 unter Zwischenschaltung eines Rollenstössels 4, der eine Rolle 5 aufweist, durch eine Nockenwelle 6 entgegen dem Pumpenförderdruck und der Kraft einer Feder 7 für seine den Arbeitshub bildende axiale Bewegung angetrieben. Durch Aussparungen in den Zylinderbüchsen 2 und durch Hohlräume im Gehäuse 1 entsteht ein Saugraum 8, der den aus Zylinderbüchsen 2 und Pumpenkolben 3 gebildeten Pumpenelementen zugeordnet ist.
  • Auf den Pumpenkolben 3 ist je ein Steuerschieber 9 in den Aussparungen der Zylinderbüchsen 2 axial verschiebbar und dient bei allen beschriebenen Ausführungsbeispielen der Förder- bzw. Spritzbeginnsteuerung. Bei anderen, z. B. aus der US-PS 3 385 221 bekannten Einspritzpumpen, wird demgegenüber durch das axiale Verschieben des Steuerschiebers eine Fördermengenänderung gesteuert. Der Saugraum 8 ist an den Längsenden durch Lagerschilde 11 verschlossen, von denen eines in der Draufsicht dargestellt ist und in denen eine im Saugraum 8 angeordnete Verdrehwelle 12 gelagert ist. Im Steuerschieber 9 ist eine Quernut 13 vorhanden, in die ein Verstellbolzen 14 eines Befestigungsteils 15 greift, das als Reiter ausgebildet mit der Verdrehwelle 12 durch Verschrauben verbunden ist und das deshalb nachfolgend kurz als Reiter 15 bezeichnet wird. Im Gehäuse 1 sind Anschlußbohrungen 16 zum Saugraum 8 vorhanden, von denen eine dargestellt ist.
  • Der Pumpenkolben 3, die Zylinderbüchse 2 und ein Druckventil 17 begrenzen einen Pumpenarbeitsraum 18, von dem ein Druckkanal 19 zu einer nicht dargestellten, an einer Einspritzdüse am Motor endenden Druckleitung führt. Im Pumpenkolben 3 ist als Entlastungskanal eine an dessen Stirnseite endende und in den Pumpenarbeitsraum 18 mündende Sackbohrung 22 vorhanden sowie eine Querbohrung 23, die in Schrägnuten 24 mündet, von denen jeweils eine aufeinander abgewandten Seiten in der Mantelfläche des Pumpenkolbens 3 angeordnet ist. Diese Schrägnuten 24 enden unten in Ansenkbohrungen 20, dienen mit diesen als Steueröffnungen und wirken mit Radialbohrungen 25 des Steuerschiebers 9 zusammen.
  • Damit der Steuerschieber 9 bei seiner axialen Verschiebung auf dem Pumpenkolben 3 gegen Verdrehen gesichert ist und eine exakte Zuordnung der Schrägnuten 24 zu den Radialbohrungen 25 gewährleistet ist, weist der Steuerschieber 9 eine Nase 26 auf, mit der er in eine Längsnut 27 der Zylinderbüchse 2 greift.
  • Der Pumpenkolben 3 hat an seinem unteren Abschnitt Abflachungen 28, an denen eine durch eine Regelstange 29 bekannterweise verdrehbare Buchse 31 angreift, so daß ein axiales Verschieben der Regelstange 29 ein Verdrehen des Pumpenkolbens 3 und damit ein Ändern der Zuordnung der Schrägnuten 24 zu den Radialbohrungen 25 bewirkt.
  • In der Zylinderbüchse 2 und im Pumpengehäuse 1 verläuft eine Saugbohrung 32 zwischen dem Saugraum 8 und dem Pumpenarbeitsraum 18, die vom Pumpenkolben 3 in dessen unterer Totpunktlage (wie in der Zeichnung dargestellt) aufgesteuert ist.
  • Die Kraftstoffversorgung des Saugraums 8 erfolgt über die Längsnut 27 von einem Zuströmkanal 33 her, der in einem im Gehäuse 1 angeordneten Rohr 34 verläuft, welches zu den Längsnuten 27 hin Abzweigöffnungen 35 aufweist.
  • Diese Kraftstoffeinspritzpumpe arbeitet wie folgt: Gegen Ende des Saughubes bzw. in seiner UT-Lage des Pumpenkolbens 3 strömt über die Schrägnuten 24, die Querbohrung 23 und die Sackbohrung 22 sowie über die Saugbohrung 32 Kraftstoff in den Pumpenarbeitsraum 18 und füllt diesen auf. Sobald dann nach entsprechendem Weiterdrehen der Nockenwelle 6 der Rollenstössel 4 über die Rolle 5 nach oben geschoben wird, verdrängt der Pumpenkolben 3 Kraftstoff aus dem Pumpenarbeitsraum 18. Solange bis die Schrägnuten 24 mit den Sackbohrungen 20 vollständig in den Steuerschieber 9 eingetaucht sind, erfolgt die Förderung vom Pumpenarbeitsraum 18 über den beschriebenen Weg zurück zum Saugraum 8, wobei anfangs auch noch eine gewisse Menge über die Saugbohrung 32 zurückverdrängt wird. Sobald die Schrägnuten 24 mit den Ansenkbohrungen 20 vollständig im Steuerschieber 9 eingetaucht sind, kann sich im Pumpenarbeitsraum 18 ein Einspritzdruck aufbauen, wonach die Kraftstofförderung über den Druckkanal 19 zur Brennkraftmaschine hin erfolgt. Dieser eigentliche Einspritzhub des Pumpenkolbens 3 wird unterbrochen, wenn die Schrägnuten 24 in Überdeckung mit den Radialbohrungen 25 gelangen, wodurch der Kraftstoff aus dem Pumpenarbeitsraum 18 wieder in den Saugraum 8 zurückgefördert wird. Je nach durch die Regelstange 29 bestimmter Drehlage des Pumpenkolbens 3 ist dieser eigentliche Einspritzhub unterschiedlich lang, da der Drehlage entsprechend die Schrägnuten 24 erst nach einem bestimmten Hub mit den Radialbohrungen 25 in Überdeckung gelangen. Hierdurch wird die Einspritzmenge bestimmt. Der Spritzbeginn hingegen wird durch die axiale Lage des Steuerschiebers 9 bestimmt, welche wiederum durch die Verdrehwelle 12 bzw. den Reiter 15 mit Verstellbolzen 14 erwirkt wird. Je höher der Steuerschieber verschoben ist, desto später beginnt der Spritzbeginn (Eintauchen der Schrägnuten 24 in den Steuerschieber 9) und desto später hört funktionsgemäß auch die Einspritzung auf, so daß die durch die Drehlage des Pumpenkolbens 3 bestimmte Menge unbeeinflußt bleibt. Dieser Spritzbeginn bzw. das Spritzende muß für alle in einer Reihe angeordneten Pumpenelemente übereinstimmen.
  • Bei den drei in Fig. 2 - 7 dargestellten Ausführungsbeispielen ist der winkelförmig ausgebildete Reiter 15, 115, 215 über einen Schraubbolzen 36 an die Verdrehwelle 12,112 gespannt, wobei zwischen dem Reiter 15, 115 und der Verdrehwelle 12, 112 eine Distanzscheibe 37 und zwischen dem Kopf des Schraubbolzens 36 und dem Reiter 15, 115 eine Unterlegscheibe 38 angeordnet ist. Beim dritten in Fig. 6 und 7 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Verdrehwelle, der Bolzen und die Scheiben nicht dargestellt. Die Distanzscheibe 37 ist in der Dicke so gewählt, daß die einzelnen Verstellbolzen 14 bzw. Steuerschieber 9 in ihrer Grundstellung zueinander justiert werden können.
  • Am Reiter 15, 115, 215 ist eine Befestigungsbohrung 39, 139, 239 angeordnet, in der der Verstellbolzen 14 mit einem Haltezapfen 41, 141, 241 befestigt ist. Der Verstellbolzen 14 weist außerdem einen zylindrischen Zapfen 42, 142, 242 auf, auf dem leicht verdrehbar und mit wenig axialem Spiel ein Gleitschuh 43, 143, 243 gelagert und geführt ist, wobei dieser zylindrische Zapfen in seiner Länge durch einen Kopf 44, 144, 244 begrenzt ist, der zugleich als ein axialer Anschlag des Gleitschuhs 43, 143, 243 dient, wobei als Gegenanschlag jeweils eine dem Kopf gegenüberliegende Fläche 54, 154 oder 254 am zugehörigen Reiter 15, 115 oder 215 dient.
  • Bei dem in Fig. 2 und 3 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel ist der Gleitschuh 43 unlösbar mit dem Reiter 15 verbunden. Der Haltezapfen 41 weist hier einen kleineren Durchmesser als der zylindrische Zapfen 42 auf, auf welchem der Gleitschuh 43 gelagert ist. Zur Befestigung des Verstellbolzens 14 am Reiter 15 ist der Haltezapfen 41 eingenietet, wobei eine Stufenfläche 53 direkt an einer entsprechenden Fläche 54 des Reiters 15 anliegt. Diese Fläche 54 dient als Gegenfläche zum Kopf 44 des Zapfens 42 auch der axialen Führung des Gleitschuhs 43.
  • Der Kopf 44 des Verstellbolzens 14 weist zwei Abflachungen 55 auf, wobei der übrigbleibende Rand 56 des Kopfes in Zusammenwirkung mit der Stirnseite 46 des Gleitschuhs 43 als axiale Führung des Gleitschuhs 43 dient.
  • Auf der einen Stirnseite 46 des Gleitschuhs 43 sind leistenförmige Erhebungen 57 angeordnet, deren Innenflächen den Abflachungen 55 gegenüberliegen und mit diesen einen Spalt 58 begrenzen, dessen Breite die mögliche Verdrehung des Gleitschuhs 43 auf dem zylindrischen Zapfen 42 bestimmt. Die Drehbewegung soll auf etwa + - 5 Grad begrenzt sein.
  • Bei dem in Fig. 4 und 5 gezeigten zweiten Ausführungsbeispiel ist der Kopf 144 bis zu einem verbleibenden Balken seitlich abgeflacht, so daß jedoch über den Durchmesser des zylindrischen Zapfens 142 hinausragende Ausladungen 45 stehenbleiben, die den Gleitschuh 143 auf seiner einen dem Pumpenkolben zugewandten Stirnseite 146 hintergreifen. Zwischen dem Haltezapfen 141 des Verstellbolzens 14 und dem zylindrischen Zapfen 142 ist ein Bund 47 vorhanden, dessen als Gegenanschlag zu den Ausladungen 45 des Kopfs 144 dienender Fläche 154 die andere Stirnseite des Gleitschuhs 143 zugewandt ist. Um den Gleitschuh 143 auf den zylindrischen Zapfen 142 aufschieben zu können, sind in der zentralen Bohrung 48 des Gleitschuhs 143 zwei Aufweitungen 49 vorgesehen, die etwas größer sind, als die Ausladungen 45, aber so klein, daß die radiale Führung der Bohrung 48 auf dem Zapfen 142 nicht beeinträchtigt ist. Bei der Montage werden die Ausladungen 45 durch die Aufweitungen 49 geschoben, wonach der Gleitschuh um 90 Grad auf dem Zapfen 142 verdreht wird, so daß eine Art Bajonettverbindung entsteht mit axialer Führung des Gleitschuhs 143, bei der die Ausladungen 45 mit der Stirnseite 146 des Gleitschuhs 143 zusammenwirken.
  • Um ein Sichzurückdrehen des Gleitschuhs 43 zu unterbinden, steckt in einer den Verstellbolzen 14 und den Gleitschuh 43 durchdringenden Bohrung 51 ein Sicherungsstift 52, dessen Enden abgekröpft sind, um ein Herausfallen des Stiftes 52 zu unterbinden. Der Haltezapfen 41 ist in der Befestigungsbohrung 39 hart eingelötet. Der Gleitschuh 43 kann in diesem Ausführungsbeispiel nach Entfernen des Sicherungsstiftes 52 und Verdrehen um 90 Grad ausgewechselt werden, was von Vorteil sein kann, wenn entweder eine entsprechende Abnutzung der Arbeitsfläche des Gleitschuhs vorhanden ist oder wenn ein Gleitschuh mit anderen Radialabmessungen verwendet werden soll.
  • Bei dem in Fig. 6 und 7 gezeigten dritten Ausführungsbeispiel ist der Verstellbolzen 14 lösbar in der Befestigungsbohrung 239 des Reiters 215 verankert. Hierfür ist ein Querstift 58 vorgesehen, der in einer durchgehenden Bohrung 59 angeordnet ist, die den Haltezapfen 241 sowie entsprechende Abschnitte des Reiters 215 zur Aufnahme des Querstifts 58 durchquert.
  • Zwischen der Stufenfläche 253 des Verstellbolzens 14 und der ihr gegenüberliegenden Fläche 254 am Reiter 215 ist eine Unterlegscheibe 61 angeordnet, an der sich auch eine der Stirnseiten des Gleitschuhs 243 abstützt.
  • Während der Kopf 244 des Verstellbolzens 14 nur der axialen Sicherung des Gleitschuhs 243 dient, weist letzterer aufeinander gegenüberliegenden Seiten in Verstellrichtung liegende Abflachungen 62 auf. Am Reiter 215 ist eine Erhebung 63 vorgesehen, die mit geringem Abstand zu einer der Abflachungen 62 hin eine Fläche 64 aufweist, so daß der Gleitschuh 243 nur eine geringe Verdrehbewegung auf dem zylindrischen Zapfen 242 ausführen kann.

Claims (14)

  1. Kraftstoffeinspritzpumpe für Brennkraftmaschinen mit mindestens einem in einem Pumpegehäuse (1) angeordneten und einen von vorzugsweise einer Nockenwelle (6) angetriebenen Pumpenkolben (3) sowie einen Pumpenzylinder (2) aufweisenden und einen Pumpenarbeitsraum (18) begrenzenden Pumpenelement, mit einem auf dem Pumpenkolben (3) axial verschiebbaren, mindestens eine auf der Mantelfläche des Pumpenkolbens (3) angeordnete Steueröffnung (20, 24) eines im Pumpenkolben (3) verlaufenden und mit dem Pumpenarbeitsraum (18) in Verbindung stehenden Entlastungskanals steuernden Steuerschieber (9), mit einer zur Betätigung des Steuerschiebers (9) für die Steuerung des Förder- bzw. Spritzbeginns oder der Fördermenge vorgesehenen, im Pumpengehäuse gelagerten Verdrehwelle (12) und mit einem Verstellbolzen (14), welcher an einem auf der Verdrehwelle (12) befestigten Befestigungsteil (15) angeordnet ist und in eine am Steuerschieber (9) angeordnete Quernut (13) greift, um damit die Verdrehbewegung der Verdrehwelle (12) in eine Hubbewegung des Steuerschiebers (9) umzusetzen, und welcher einen zylindrischen Zapfen (42) aufweist, auf dem mit einer zentralen Bohrung (48) ein in die Quernut (13) greifender Gleitschuh (43) gelagert ist, der gegen axiales Verschieben auf dem Zapfen (42) gesichert ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstellbolzen (14) am freien Ende des zylindrischen Zapfens (42, 142, 242) als einen axialen Anschlag für den Gleitschuh (43, 143, 243) einen diesen Gleitschuh hintergreifenden Kopf (44, 144, 244) und das Befestigungsteil (15, 115, 215) als einen dem Kopf zugewandten Gegenanschlag eine Fläche (54, 154, 254) aufweist, zwischen denen der Gleitschuh (43, 143, 243) mit wenig Spiel axial geführt und in seiner Arbeitslage gesichert ist.
  2. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf (44, 144) mindestens eine seitliche Abflachung (55) aufweist (Fig. 2 - 5).
  3. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß auf der dem Pumpenkolben (3) zugewandten Stirnseite (46) des Gleitschuhs (43) mindestens eine Erhebung (57) vorhanden ist, die mit der Abflachung (55) des Kopfes (44) eine ein begrenztes Verdrehspiel zulassende Drehsicherung des Gleitschuhs (43) auf dem zylindrischen Zapfen (42) bildet (Fig. 2 und 3).
  4. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhebung (57) leistenförmig ausgebildet ist und parallel zur Abflachung (55) verläuft.
  5. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf (144) mindestens eine den zylindrischen Zapfen (142) radial überschreitende Ausladung (45) aufweist, die schmäler als der Zapfendurchmesser ist, und daß die zentrale Bohrung (48) im Gleitschuh (143) mindestens eine radiale Aufweitung (49) aufweist, so daß der Gleitschuh (143) über die Ausladung (45) auf den zylindrischen Zapfen (142) des Verstellbolzens (14) aufsteckbar und durch Verdrehen um einen bestimmten Winkel auf dem Zapfen durch die nun hintergreifende Ausladung (45) axial sicherbar ist (Fig. 4 und 5).
  6. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf (144) bis auf eine Balkenbreite abgeflacht ist, die schmäler als der Durchmesser des zylindrischen Zapfen (142) ist.
  7. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 1, mit einem als Reiter ausgebildeten Befestigungsteil (215) des Verstellbolzens (14), dadurch gekennzeichnet, daß der Gleitschuh (243) mindestens eine radiale Abflachung (62) aufweist, die, ein begrenztes Drehspiel zulassend mit einer der Abflachung (62) benachbarten, eine zu letzterer parallele Fläche (64) aufweisenden Erhebung (63) des Befestigungsteils (215) zusammenwirkt.
  8. Kraftstoffeinspritzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem als Reiter (15, 115, 215) ausgebildeten Befestigungsteil des Verstellbolzens (14), dadurch gekennzeichnet, daß am Verstellbolzen (14), ein gegenüber dem den Gleitschuh (43, 143, 243) tragenden zylindrischen Zapfen (42, 142, 242) abgesetzter Haltezapfen (41, 141, 241) vorhanden ist, mit dem der Verstellbolzen (14) am Reiter (15, 115, 215) und in einer dort vorhandenen Befestigungsbohrung (39, 139, 239) befestigt ist.
  9. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstellbolzen (14) als Stufenbolzen mit dem den Gleitschuh (43, 243) tragenden zylindrischen Zapfen (42,242) ausgebildet ist und daß der Haltezapfen (41, 241) einen kleineren Durchmesser aufweist und in der Befestigungsbohrung (39, 139, 239) des Reiters unverdrehbar befestigt ist, wobei durch eine zwischen zylindrischem Zapfen und Haltezapfen gebildete Stufe (53, 253) die axiale Länge des zylindrischen Zapfens (42, 242) bestimmt wird.
  10. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstellbolzen (14) am Reiter (215) durch einen den Haltezapfen (241) und den Reiter (215) durchdringenden Querstift (58) Verankert ist.
  11. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltezapfen (141) durch Laserstrahlschweißen oder Hartlöten befestigt ist.
  12. Kraftstoffeinspritzpumpe nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltezapfen (41) in die Befestigungsbohrung (39) genietet ist.
  13. Kraftstoffeinspritzpumpe nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Stufenfläche (253) des Verstellbolzens (14)und der dieser gegenüberliegenden Auflagefläche (60) des Reiters (215) eine Unterlegscheibe (61) angeordnet ist, die die als Gegenanschlag für den Gleitschuh (243) bildende Fläche (254) aufweist.
  14. Kraftstoffeinspritzpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 9 oder 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstellbolzen (14) im Gegensatz zum Gleitschuh (43, 143) aus plastisch verformbarem Material (ungehärtetem Stahl) besteht.
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