EP0879350A1 - Luftführungsanlage - Google Patents

Luftführungsanlage

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Publication number
EP0879350A1
EP0879350A1 EP97909182A EP97909182A EP0879350A1 EP 0879350 A1 EP0879350 A1 EP 0879350A1 EP 97909182 A EP97909182 A EP 97909182A EP 97909182 A EP97909182 A EP 97909182A EP 0879350 A1 EP0879350 A1 EP 0879350A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
air
guidance system
air filter
filter
suction channel
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.)
Withdrawn
Application number
EP97909182A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Peter Ropertz
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
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
Publication of EP0879350A1 publication Critical patent/EP0879350A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M35/00Combustion-air cleaners, air intakes, intake silencers, or induction systems specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M35/10Air intakes; Induction systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
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    • F02M35/10006Air intakes; Induction systems characterised by the position of elements of the air intake system in direction of the air intake flow, i.e. between ambient air inlet and supply to the combustion chamber
    • F02M35/10026Plenum chambers
    • F02M35/10039Intake ducts situated partly within or on the plenum chamber housing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F7/00Casings, e.g. crankcases or frames
    • F02F7/006Camshaft or pushrod housings
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    • F02M35/04Air cleaners specially arranged with respect to engine, to intake system or specially adapted to vehicle; Mounting thereon ; Combinations with other devices
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    • F02M35/10006Air intakes; Induction systems characterised by the position of elements of the air intake system in direction of the air intake flow, i.e. between ambient air inlet and supply to the combustion chamber
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    • F02M35/10052Plenum chambers special shapes or arrangements of plenum chambers; Constructional details
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    • F02M35/10288Air intakes combined with another engine part, e.g. cylinder head cover or being cast in one piece with the exhaust manifold, cylinder head or engine block
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    • F02M35/10209Fluid connections to the air intake system; their arrangement of pipes, valves or the like
    • F02M35/10216Fuel injectors; Fuel pipes or rails; Fuel pumps or pressure regulators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F02M35/161Arrangement of the air intake system in the engine compartment, e.g. with respect to the bonnet or the vehicle front face
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05CINDEXING SCHEME RELATING TO MATERIALS, MATERIAL PROPERTIES OR MATERIAL CHARACTERISTICS FOR MACHINES, ENGINES OR PUMPS OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES
    • F05C2225/00Synthetic polymers, e.g. plastics; Rubber
    • F05C2225/08Thermoplastics

Definitions

  • the invention relates to an air duct system according to the preamble of the main claim.
  • the air guidance system is provided for an internal combustion engine of a motor vehicle.
  • Such an air guidance system is known for example from DE-PS 38 42 248.
  • the known air guidance system has an air inlet opening, a suction channel adjoining the air inlet opening downstream, and an outlet opening connected to a gas inlet opening of the combustion chamber of an internal combustion engine.
  • the outlet opening is located downstream of an outlet channel.
  • the suction channel and the outlet channel are designed as a diffuser in order to produce noise damping. Downstream of the suction channel or upstream of the outlet channel is a deflection chamber which deflects the gas flow through 180 ° from the suction channel into the outlet channel.
  • an air filter for filtering the air flowing through the air guidance system for the internal combustion engine, which can only be accessed by removing the housing of the deflection chamber.
  • a disadvantage of the known air duct system is that the air filter is relatively difficult to access and the installation and removal of the air filter is relatively large
  • the air filter has a relatively low usable
  • the air duct system according to the invention with the characterizing feature of claim 1 has the advantage that the air filter can be installed in the air duct system without major assembly work and can be replaced relatively easily in the event of maintenance.
  • the suction channel also serves as a housing for the air filter, so that the cavity of the suction channel is used as a filter space. This achieves a high packing density of the components in the intake area of the air guidance system and further reduces the installation space required for the air guidance system. Overall, an extremely compact design of the air guidance system is achieved and at the same time the volume area through which the unfiltered unfiltered air flows is reduced to a minimum.
  • the suction channel can be closed on the side of the air inlet opening with a cover, so that the air filter can be replaced in a few simple steps after the cover has been removed.
  • the air filter is preferably designed as a component which is axially aligned with respect to the longitudinal axis of the suction channel and which separates an axial inner chamber from a peripheral outer chamber.
  • the axial alignment of the air filter results in a particularly large filter area, as a result of which the air filter exerts
  • Flow resistance is advantageously reduced.
  • a particularly compact and at the same time dimensionally stable component is obtained if the air filter is designed as a hollow cylinder.
  • FIG. 1 shows a longitudinal section through an embodiment of the air duct system.
  • FIG. 2 shows a cross section through an exemplary embodiment of the air guidance system, which essentially has the structure shown in FIG. 1;
  • Fig. 3 is a perspective view of an air duct system according to the embodiment shown in Fig. 2; 4 shows a longitudinal section through the suction channel of a further exemplary embodiment of an air guidance system, and
  • FIG. 5 shows a longitudinal section through an air guidance system according to a further exemplary embodiment. Description of the embodiments
  • the air duct system designed according to the invention can be provided in different internal combustion engines.
  • the internal combustion engine is, for example, an engine to which air or a fuel-air mixture is supplied via the air routing system.
  • the air guidance system can be assembled together with various components required to operate the internal combustion engine.
  • the internal combustion engine is, for example, a naturally aspirated engine, in which air is sucked in by appropriate movement of the pistons.
  • the internal combustion engine preferably has several cylinders, but in principle it can also be an internal combustion engine with a single cylinder.
  • the internal combustion engine can be of different types and can be used to drive different machines, it is assumed for the sake of simplicity in the following description of the exemplary embodiments that the internal combustion engine works according to the gasoline engine principle, is a naturally aspirated engine, is installed in the engine compartment of a motor vehicle and is used to drive the motor vehicle . It is also assumed that the internal combustion engine comprises four cylinders arranged in series, the series of the four cylinders being installed transversely to the direction of travel of the motor vehicle.
  • FIG. 2 shows a longitudinal section through an air guidance system according to the invention.
  • the sectional plane shown runs transversely to the direction of travel of the motor vehicle.
  • FIG. 1 shows a cross section along the direction of travel of the motor vehicle through an air guidance system which is essentially identical in construction to the air guidance system shown in FIG. 1.
  • the cut surfaces shown in FIGS. 1 and 2 are each not in one plane, but instead have multiple gradations, so that the essence of the invention can be seen as clearly as possible.
  • FIG. 3 shows a view of the air guidance system corresponding to FIG. 2, the viewing direction being from obliquely to the front, somewhat above the air guidance system.
  • the air guide system 2 which is preferably selected for the description and for the drawing, is essentially composed of a first air guide part 4, a second air guide part 6, a tube 8 and a design hood 10. Roughly considered, the first air duct part 4, the second air duct part 6, the pipe 8 and the design hood 10 are main components of the air duct system 2.
  • FIG. Is shown several times in parentheses that shows the particular detail particularly clearly.
  • the selected internal combustion engine is four-cylinder and has a cylinder head 12.
  • a small area of a section through the cylinder head 12 is shown of the internal combustion engine (FIG. 2).
  • FIG. 2 For the sake of clarity, essentially only the outlines of the section through the cylinder head 12 are shown.
  • the cylinder head 12 belongs to an internal combustion engine with at least one cylinder.
  • a displaceably mounted piston (not shown for clarity) and a combustion chamber (the better one For clarity also not shown).
  • a combustion chamber (the better one For clarity also not shown).
  • Air or a fuel-air mixture can enter the combustion chamber through the gas inlet opening 14.
  • the air guidance system 2 has an air inlet opening 16 (FIGS. 1, 2) and an outlet opening 18 (FIG. 2).
  • a gas guide pipe leads through the air guide system 2.
  • the gas guide tube is referred to below as the gas guide space 20.
  • the gas guide space 20 begins at the air inlet opening 16 and leads via the outlet opening 18 into the gas inlet opening 14 of the cylinder head 12 of the internal combustion engine.
  • Air can flow through the gas inlet space 20 through the air inlet opening 16 and into the combustion chamber of the internal combustion engine.
  • fuel or a mixture can be supplied to the air flowing through, depending on the type of internal combustion engine and as required.
  • the gas guide space 20 is subsequently divided into several parts.
  • the gas guide space 20 first comprises an air inlet opening 16, which is followed by a suction channel 22 downstream (FIGS. 1, 2).
  • the suction channel 22 also serves as a filter installation space and accommodates an air filter 200, which will be described in more detail below.
  • the suction channel 22 is followed by three connecting channels 23 (FIG. 1).
  • the connecting channels 23 come together again in a post-filter space 26.
  • a calming channel 27 (FIGS. 1, 2).
  • the calming channel 27 is followed by a connecting channel 28 (FIG. 1).
  • the connecting channel 28 is located essentially within the flexible tube 8.
  • the connecting channel 28 ends downstream in a throttle element 29 (FIGS. 1, 3).
  • a connecting piece 30 then follows downstream (FIGS. 1, 3).
  • the connecting piece 30 opens into a gas distribution space 31 (FIGS. 1, 2).
  • a channel 32 branches off from the gas distribution space 31 (FIGS. 1, 2, 3).
  • the channel 32 leads the medium flowing through the air guidance system 2 or a part of this medium from the gas distribution space 31 through the Outlet opening 18 and through the gas inlet opening 14 into the combustion chamber
  • the preferably selected air routing system 2 is provided, for example, for an internal combustion engine with four combustion chambers, three further channels 32a, 32b, 32c (FIGS. 1, 3) branch off from the gas distribution space 31 parallel to the channel 32, each of the channels 32, 32a , 32b, 32c each lead to a combustion chamber of the four-cylinder internal combustion engine.
  • the suction duct 22 and, in part, the connecting ducts 23 belong to an area of the air guidance system 2, which is subsequently referred to as the area 38 carried out.
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c branch off, viewed in the longitudinal direction of the gas distribution space 31, almost vertically from the gas distribution space 31.
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c form a spiral-shaped arch region 40 (FIG. 2) of the air guidance system 2. Roughly speaking, the arch region 40 can be divided into a first sub-region 41, a second sub-region 42 and a third sub-region 43.
  • the first section 41 begins at the junction of the channels 32, 32a, 32b, 32c from the gas distribution space 31.
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c are connected to one another via a wall 46 (FIG. 1).
  • the first partial region 41 of the channels 32, 32a, 32b, 32c (FIG. 1) is located on the side of the wall 46 facing outwards, and the suction channel 22 is located on the side of the wall 46 facing inwards.
  • the wall 46 separates the suction channel 22 from the environment, and the wall 46 also serves to separate the channels 32, 32a, 32b, 32c from the suction channel 22.
  • the channels 32, 2a, 32b, 32c run in an arc (right curve by approximately 90 ° when viewed in accordance with FIG. 2).
  • a short straight section follows the arch.
  • the end of the first section 41 is mentally placed at the end of the straight piece.
  • the second partial area 42 of the arch area 40 adjoins the first partial area 41.
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c are in a further arc
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c are spaced apart from one another, so that gaps arise between the channels 32, 32a, 32b, 32c, which form the connecting channels
  • the air can escape between the spaced channels 32, 32a, 32b, 32c
  • the third partial region 43 follows (FIG. 2).
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c are then essentially straight until the channels 32, 32a, 32b, 32c each end at an outlet opening 18.
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c are bent helically.
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c are bent in the three partial areas 41, 42, 43, for example by a total of 180 °.
  • the channels 32, 32a, 32b, 32c can in particular also be bent by more than 180 °.
  • the so-called helically shaped arch region 40 at least partially encloses the region 38 that has been passed through.
  • FIG. 2 There is a space 48 on the cylinder head 12 of the internal combustion engine (FIG. 2).
  • the intake valves, exhaust valves and the control shaft for controlling the intake and exhaust valves which are common in an internal combustion engine.
  • the control shaft, the intake and exhaust valves are not shown for clarity.
  • the space 48 (FIG. 2) is covered with the aid of a cylinder head cover 50 (FIG. 2).
  • the cylinder head cover 50 is shaped in such a way that it serves both to cover the space 48 of the cylinder head 12 and to form the second air guiding part 6 of the air guiding system 2.
  • the second air duct part 6 is shaped so that it is both a component of the air duct system 2 and also serves to cover the space 48 of the internal combustion engine.
  • the second air guide part 6 with the integrally formed cylinder head cover 50 can be made in one piece from one another Injection mold can be obtained.
  • the material of the second air guide part 6 is preferably plastic.
  • the post-filter chamber 26 is against by a circumferential seal 58 (Fig. 1, 2)
  • connection opening 64 (FIG. 1) is formed on the second air guide part 6.
  • the connection opening 64 opens into the calming channel 27.
  • a flow meter can be provided in the connection opening 64.
  • the flow meter can sense the volume flowing through the gas guide space 20 per unit of time or the mass of air flowing through the gas guide space 20 per unit of time and deliver a corresponding electrical signal to electronics, not shown.
  • a temperature meter measuring the temperature of the air flowing through can also be installed in the connection opening 64.
  • a sieve 68 made of metal (FIG. 1) and / or a flow grille 68a made of plastic are provided in the calming channel 27.
  • the screen 68 and the flow grid 68a promote the calming of the air flowing into the flow meter.
  • the second air duct part 6 of the air duct system 2 which also takes over the function of the cylinder head cover 50, is connected to the cylinder head 12 of the internal combustion engine via a fastening means 70 (FIG. 2) or via a plurality of fastening means 70.
  • the fastening means 70 is formed, for example, in the form of a screw or in the form of a plurality of screws with which the air guide part 6 is firmly connected to the internal combustion engine.
  • a circumferential cylinder head gasket 72 (FIG. 2) is provided between the cylinder head 12 and the air guiding part 6 and seals the space 48 from the environment.
  • the second air guide part 6 is fixed to the first air guide part 4 via a fastening means 74 (FIG. 2), but detachably if necessary.
  • the fastening means 74 comprises, for example, one or more clips distributed over the circumference.
  • the brackets of the fastening means 74 are, for example, on the second air guide part
  • a housing seal 76 is provided between the first air guide part 4 and the second air guide part 6 (FIGS. 1, 2).
  • Housing seal 76 seals the gas guide space 20 from the environment.
  • the design hood 10 is placed on the second air guide part 6.
  • the shapes of the design hood 10 and the second air guide part 6 are coordinated with one another in such a way that a cavity is formed between the design hood 10 and the second air guide part 6, which is part of the post-filter space 26.
  • the cavity between the design hood 10 and the second air guiding part 6 not only extends in the area immediately downstream of the channels 32, 32a, 32b, 32c, but this cavity also extends far into the area that extends above the cylinder hood 50 covering the space 48 located. This creates an additional chamber 78 between the design hood 10 and the second air guide part 6 (FIG. 2). Chamber 78 is not directly in the flow of air, but is somewhat apart from it.
  • intermediate webs are provided for reinforcement. There are openings in the intermediate webs, so that the additional chamber 78 is directly connected to the gas guide space 20.
  • the additional chamber 78 increases the usable volume of the gas guide space 20 in terms of volume. This has considerable influences on the noise behavior of the internal combustion engine. The fact that the gas guide space 20 can be made quite large even with limited external space conditions, the noise development of the air guide system 2 or the internal combustion engine can be significantly reduced.
  • the design hood 10 is fixed to the second air guide part 6 via a fastening means 80, but is detachably connected if necessary (FIG. 2).
  • the fastener 80 includes, for example, a hinge 80a or more hinges 80a, a screw 80b or more screws 80b and a bracket 80c or more brackets 80c.
  • the fastening means 80 also includes one the air guide part 6 is formed or cut nut thread 80d (Fig. 2) or several nut threads 80d for screwing in the screw 80b or screws 80b for fastening the design hood 10 to the air guide part 6. After loosening the clamp 80c and the screw 80b, the design hood can 10 can be pivoted relative to the air guide part 6.
  • a circumferential seal 82 is provided at points of contact between the design hood 10 and the second air guide part 6.
  • the seal 82 is also attached to the intermediate webs between the air guide part 6 and the design hood 10.
  • the cylinder head gasket 72, the housing gasket 76 between the two air duct parts 4 and 6 and the gasket 82 serve for sealing and for acoustic decoupling between the various components and thus have a noise-reducing effect.
  • a fuel supply opening 84 (FIG. 2) is provided in the air guidance system 2. As the preferred embodiment selected shows, the fuel supply opening 84 leads into the gas guide space 20 in the area of the outlet opening 18. A corresponding number of fuel supply openings 84 is provided in accordance with the number of channels 32, 32a, 32b, 32c.
  • a fuel rail 86 (FIG. 2) is mounted on the air routing system 2.
  • the fuel rail 86 comprises a fuel pipe 88, an electromagnetically actuated injection valve 90 (FIG. 2) and a fuel connection piece 92.
  • An injection valve 90 is inserted into each of the fuel supply openings.
  • Each of these four injection valves 90 branches off from the fuel pipe 88.
  • the fuel Via a fuel pump, not shown, the fuel reaches the fuel pipe 88 via the fuel connection piece 92.
  • a cavity 94 is formed which extends along the four cylinders of the internal combustion engine, for example.
  • the fuel rail 86 with the injection valves 90 can be arranged in this cavity 94.
  • a multiple-angled, dash-dotted line 98 is shown in FIG. 2.
  • the air guiding system 2 has the helically shaped arc region 40 and the at least partially implemented within the helical arch region 40, essentially 38 comprising the suction channel 22, This results in the particularly good utilization of the available installation space 100.
  • the pipe 8 is connected with its upstream end to the calming channel 27 formed on the air guiding part 6 (FIG. 1), and the pipe 8 is connected downstream to the throttle element 29.
  • the throttle element 29 is mechanically coupled to the first air guide part 4.
  • the two air duct parts 4 and 6 are largely decoupled in terms of vibration and acoustics via the elastic housing seal 76.
  • the tube 8 is elastic and therefore does not hinder the vibration decoupling between the two air guide parts 4 and 6 or insignificantly.
  • the throttle member 29 comprises, for example, a throttle valve 29b pivotally mounted in a throttle valve connector 29a (FIG. 1).
  • the position of the throttle valve 29b can be changed, for example, with the aid of an electrically controllable actuator 29c (FIG. 3).
  • the throttle body 29 comprising the throttle valve connector 29a, the throttle valve 29b and the actuator 29c can be flanged as a complete unit to the first air duct part 4 of the air duct system 2.
  • a holding device 102 (FIG. 3) is provided on the air guidance system 2, which is preferably shown by way of example.
  • a tank ventilation valve can be attached to the air guidance system 2 via the holding device 102.
  • the holding device 102 is formed, for example, on the connecting piece 30 of the first air guide part 4.
  • the air guidance system 2 forms a functional unit for an internal combustion engine and can therefore also be referred to as an air guidance module.
  • a flange surface 104 (FIG. 2) is provided on the first air guide part 4.
  • the first air guide part 4 can be fastened with the flange surface 104 to the counter flange surface of the internal combustion engine. Fastening means not shown in the drawing, in particular screws, are used for fastening.
  • the four injection valves 90 are provided in order to measure fuel separately for each cylinder of the internal combustion engine.
  • the air guidance system 2 can also be designed such that fuel is supplied to the air guidance system 2 at another point. It is possible, for example, to inject fuel into the gas guide space 20 in the region of the throttle element 29, the fuel being intensively mixed with the air in the region of the throttle element 29 and being fed together with the air to the combustion chambers of the internal combustion engine.
  • the air guide part 4 In the first air guiding part 4 there is a curved first division level 106 and a curved second division level 108 (FIG. 2).
  • the air guide part 4 is made of three cast or injection-molded individual parts, which are welded or glued together after casting or spraying. Because the first air duct part 4, like the second air duct part 6, is preferably made of plastic, the three individual parts can be easily welded or glued together.
  • the air filter 200 is designed as an exchangeable cartridge and can be inserted directly into the suction duct 22 of the air routing system 2 which adjoins the air inlet opening 16.
  • the cartridge-like design of the air filter 200 enables simple and quick replacement.
  • the arrangement of the air filter 200 in the suction channel 22 immediately downstream of the air inlet opening 16 has the advantage that the air is filtered in the entrance area of the air guidance system 2 and the unfiltered air containing untreated air space of the air duct system 2 is limited to a minimum volume range. Contamination of the air routing system 2 is therefore avoided even under extreme operating conditions.
  • the air filter 200 is designed in the shape of a hollow cylinder.
  • the air filter 200 radially surrounds an inner chamber 201 that extends in the axial direction of the suction channel 22 inside the air filter 200, the air filter 200 separating a peripheral outer space 202 from the inner space 201 (FIGS. 1, 2).
  • the suction channel 22 has a cover 203 (FIG. 1) which, in the exemplary embodiment, comprises an intake port 204 in which the air inlet opening 16 is formed.
  • the cover 203 is connected to a flange 205 of the suction channel 22 e.g. connected by screwing (Fig. 1) and is opposite the flange 205 e.g. sealed by inserting an O-ring or another suitable sealant.
  • the cover 203 also serves as a holder for the air filter 200 inserted in the suction channel 22.
  • the cover 203 has suitable holding devices, e.g. in the form of a preferably radially circumferential projection 206.
  • the air filter 200 is locked on the outside of this projection 206 at its end 207 facing the cover 206, in which the projection 206 encloses the air filter 200 on the outside.
  • the wall 208 of the suction channel 22 opposite the cover 203 has a corresponding holding device in order to lock the air filter 200 at its end 209 opposite the cover 203.
  • this holding device is designed as a radially circumferential projection 210 which surrounds the inside of the air filter 200 at its end 209 opposite the cover 203 (FIG. 1).
  • the cover 203 has to be removed, after which the air filter 200 is freely accessible and can be gripped.
  • the air filter 200 is inserted, it is inserted into the suction channel 22 and plugged onto the projection 210.
  • the cover 203 is then placed on the flange 205, so that the air filter 200 is simultaneously inserted into the radial inner region of the projection 206.
  • the procedure can also be such that the air filter 200 first enters the radial inner region of the projection 206 of the cover 203 used and in this way the air filter 200 is clamped with the cover 203.
  • the air filter 200 is then inserted into the suction channel 22 until the cover 203 abuts the flange 205 and at the same time the end 209 of the air filter 200 opposite the cover 203 is gripped by the projection 210.
  • the guidance of the air filter 200 in the suction channel 22 can be facilitated in that the projections 210 have conical regions 211 which center the air filter 200 (FIG. 1).
  • the unfiltered air area of the air guiding system 2 designed according to the invention only includes the air inlet opening 16 and the inner chamber 201 of the air filter 200. Any dirt particles that are sucked in are retained by the air filter 200 and either adhere to the filter material or accumulate in the inner chamber 201 if the suction air is heavily contaminated.
  • the air filter 200 designed as an exchangeable cartridge the dirt particles that may have accumulated in the inner chamber 201 together with the air filter 200 are therefore removed from the suction channel 22, so that contamination of the air guidance system 2 when changing the air filter 200 is effectively avoided.
  • the volume of the raw air area is limited to the minimum, so that the air guiding system 2 is not contaminated at any point and can therefore be operated maintenance-free even under extreme operating conditions.
  • the integration of the air filter 200 into the suction channel 22 or the functional expansion of the suction channel 22 as a filter housing for the air filter 200 further increases the degree of integration of the air routing system 2 and achieves a particularly compact design with optimal use of the available installation space 100.
  • the exemplary embodiment shown in FIG. 1 is further characterized in that the suction duct 22 together with the air filter 200 is arranged in the region 38 passed through the ducts 32, 32a, 32b, 32c of the helically shaped arc region 40. This enables a particularly space-saving, compact design of the air guidance system 2.
  • the air flow in the air guiding system 2 is illustrated by corresponding arrows in FIGS. 1 and 2 for a better understanding of the invention. It is clear here that the unfiltered air first flows in and through the air inlet opening 16 of the inner chamber 201 then with a radially outward flow component through the air filter
  • FIG. 4 A further exemplary embodiment of the invention is illustrated in a schematic diagram in FIG. 4.
  • the air flow is guided such that the air flows from the peripheral outer chamber 202 with a radially inwardly directed flow component through the air filter 200 into the axial inner chamber 201.
  • the radial flow direction through the air filter 200 is therefore reversed compared to the exemplary embodiment described above.
  • the air inlet opening 16 is arranged on the outside in the cover 203, so that the sucked-in air initially flows into the peripheral outer chamber 202.
  • the cleaned air is discharged from the axial inner chamber 201 via a suction channel outlet opening 220 located at the end 209 of the air filter 200 opposite the cover 203.
  • the wall 208 of the suction channel 22 has a tubular outlet connection 221, in which the suction channel outlet opening 220 is formed.
  • the air flow is illustrated by corresponding arrows in Fig. 4.
  • the cover 203 can be attached to the flange 205 by means of quick-release clamping elements, e.g. be connected by locking clips 222 which are only shown schematically.
  • the outlet port 221 also serves as a holding device for the end 209 of the air filter 200 opposite the cover 203.
  • the cover 203 has a projection 223. In this way, the air filter 200 is locked centrally in the suction channel 22.
  • FIG. 5 shows a realization of the exemplary embodiment shown only schematically in FIG. 4 on an air guidance system 2, which has essentially the same basic structure as the exemplary embodiment shown in FIG. 1.
  • a cup-shaped filter holder 230 is integrally formed on the inside of the cover 203.
  • the filter holder 230 locks the air filter 200 at its end 207 facing the cover 203.
  • the filter holder 230 has an end plate 231 which covers the interior 201 of the Air filter 200 seals from a pre-filter space 232 adjoining the air inlet opening 16.
  • the cup-shaped filter holder 230 also has through openings 233 in order to connect the pre-filter space 232 connected to the air inlet opening 16 to the peripheral outer space 202 of the air filter 200.
  • the sucked-in unfiltered air first flows through the air inlet opening 16 into the prefilter chamber 232 and then via the outlet openings 233 into the peripheral outer space 202 of the air filter 200.
  • the air then flows through the air filter 200 with a radially inward flow component, as already described in FIG Fig. 4 has been illustrated.
  • the filtered air flows into the post-filter space 26 via a manifold 234, which is connected to the axial interior 201 via a connection opening 235.
  • the further course of the air flow corresponds to the flow course already explained with reference to FIG. 1.
  • the manifold 234 is sealed via the housing seal 76 and an additional seal 236 to the second air guide part 6.
  • the air filter 200 does not have to be hollow-cylindrical. It is e.g. readily conceivable to design the air filter 200 with a rectangular cross section, in particular a square cross section.
  • the air filter 200 can furthermore be completely closed on one of its two end faces in a kind of bag-shaped design.
  • a bag-shaped air filter 200 in the suction channel 22 in such a way that it is inflated by the raw air flowing in via the air inlet opening 16 in a manner similar to that of a vacuum cleaner. It may be sufficient to fasten the air filter 200 in a sealing manner only in the cover 203, so that the bag-shaped air filter 200 is pulled out of the suction channel 22 when the cover 203 is removed.

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Weiterbildung an einer Luftführungsanlage (2) für eine Brennkraftmaschine mit einem sich an eine Lufteinlaßöffnung (16) stromabwärts anschließenden Saugkanal (22), der Teil eines Gasführungsraums (20) ist, welcher Luft von der Lufteinlaßöffnung (16) zu einer Auslaßöffnung (18) führt. Bei der vorgeschlagenen Luftführungsanlage (2) ist ein Luftfilter (200) als Wechselpatrone so ausgebildet, daß der Luftfilter (200) in den Saugkanal (22) einsetzbar ist.

Description

Luftführungsanlage
Stand der Technik
Die Erfindung geht aus von einer Luftführungsanlage nach der Gattung des Hauptanspruchs.
Die Luftfuhrungsanlage ist für eine Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeuges vorgesehen. Eine solche Luftfuhrungsanlage ist z.B. aus der DE-PS 38 42 248 bekannt. Die bekannte Luftfuhrungsanlage weist eine Lufteinlaßöffnung, einen sich an die Lufteinlaßöffnung stromabwärts anschließenden Saugkanal sowie eine an eine Gaseinlaßöffnung des Brennraums einer Brennkraftmaschine angeschlossene Auslaßöffnung auf. Die Auslaßöffnung befindet sich stromabwärts eines Auslaßkanals. Der Saugkanal und der Auslaßkanal sind als Diffusor ausgebildet, um eine Geräuschdämpfung hervorzurufen. Stromabwärts des Saugkanals bzw. stromaufwärts des Auslaß kanals befindet sich eine Umlenkkammer, die den Gasstrom um 180° von dem Saugkanal in den Auslaßkanal umlenkt. Am Eingang des Auslaßkanals befindet sich des weiteren ein Luftfilter zur Filterung der durch die Luftführungsanlage strömenden Luft für die Brennkraftmaschine, der nur durch Abnehmen des Gehäuses der Umlenkkammer zugänglich ist. Nachteilig bei der bekannten Luftführungsanlage ist, daß der Luftfilter relativ schwer zugänglich ist und der Ein- und Ausbau des Luftfilters einen relativ großen
Montageaufwand erfordert. Ferner weist der Luftfilter eine relativ geringe nutzbare
Filterfläche auf, so daß der Luftstrom in der Luftführungsanlage im Bereich des Filters einem relativ großen Strömungswiderstand ausgesetzt ist. Ferner ist bei der bekannten
Luftführungsanlage nachteilig, daß diese in dem Motorraum des Kraftfahrzeugs relativ viel
Platz benötigt und daher für die Luftführungsanlage ein relativ großer Einbauraum zur
Verfügung gestellt werden muß.
Vorteile der Erfindung
Die erfindungsgemäße Luftführungsanlage mit dem kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, daß der Luftfilter ohne größeren Montageaufwand in die Luftführungsanlage eingebaut und im Wartungsfall relativ einfach ausgetauscht werden kann. Der Saugkanal dient gleichzeitig als Gehäuse für den Luftfilter, so daß der Hohlraum des Saugkanals als Filterraum benutzt wird. Dadurch wird eine hohe Packungsdichte der Bauteile im Ansaugbereich der Luftführungsanlage erzielt und der für die Luftführungsanlage benötigte Einbauraum weiter verringert. Insgesamt wird eine äußerst kompakte Bauweise der Luftführungsanlage erreicht und gleichzeitig der von der ungefilterten Rohluft durchströmte Volumenbereich auf ein Minimum reduziert..
Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen Luftführungsanlage möglich.
Der Saugkanal kann auf der Seite der Lufteinlaßöffnung mit einem Deckel verschließbar sein, so daß der Luftfilter nach Abnehmen des Deckels mit wenigen Handgriffen austauschbar ist.
Vorzugsweise ist der Luftfilter als ein bezüglich der Längsachse des Saugkanals axial ausgerichtetes Bauteil ausgebildet, das eine axiale Innenkammer von einer peripheren Außenkammer trennt. Durch die axiale Ausrichtung des Luftfilters ergibt sich eine besonders große Filterfläche, wodurch der von dem Luftfilter ausgeübte
Strömungswiderstand in vorteilhafter Weise reduziert wird. Ein besonders kompaktes und zugleich formstabiles Bauteil ergibt sich, wenn der Luftfilter hohlzylinderförmig ausgebildet ist.
Für eine Luftführungsanlage mit einem Gasführungsraum, der einen schneckenförmig geformten Bogenbereich und einen durch den schneckenförmig geformten Bogenbereich hindurchgeführten Bereich aufweist, ergibt sich eine besonders platzsparende
Gesamtanordnung, wenn der den Luftfilter aufnehmende Saugkanal in dem durchgeführten Bereich integriert ist. Auf diese Weise wird das ohnehin vorhandene Volumen innerhalb des schneckenförmig gebogenen Bereichs in optimaler Weise platzsparend ausgenutzt. In der Luftführungsanlage kann ferner ohne größeren Aufwand ein Drosselorgan integriert sein.
Zeichnung
Bevorzugt ausgewählte, besonders vorteilhafte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Ausführungsbeispiel der Luftführungsanlage; Fig. 2 einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel der Luftführungsanlage, die im wesentlichen den in Fig. 1 dargestellten Aufbau hat; Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Luftführungsanlage entsprechend dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel; Fig. 4 einen Längsschnitt durch den Saugkanal eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Luftführungsanlage und Fig. 5 einen Längsschnitt durch eine Luftführungsanlage entsprechend einem weiteren Ausführungsbeispiel. Beschreibung der Ausführungsbeispiele
Die erfindungsgemäß ausgeführte Luftführungsanlage kann bei unterschiedlichen Brennkraftmaschinen vorgesehen sein. Bei der Brennkraftmaschine handelt es sich beispielsweise um einen Motor, dem Luft bzw. ein Kraftstoff-Luft-Gemisch über die Luftführungsanlage zugeführt wird. Die Luftführungsanlage kann zusammen mit verschiedenen, zum Betreiben der Brennkraftmaschine erforderlichen Komponenten zusammengebaut sein.
Die Brennkraftmaschine ist beispielsweise ein Saugmotor, bei dem durch entsprechende Bewegung der Kolben Luft angesaugt wird. Es ist aber auch möglich, zusätzlich ein Aggregat vorzusehen, das der Brennkraftmaschine die Luft unter Druck zuführt.
Die Brennkraftmaschine hat vorzugsweise mehrere Zylinder, es kann sich aber auch prinzipiell um eine Brennkraftmaschine mit einem einzigen Zylinder handeln.
Obwohl die Brennkraftmaschine unterschiedlicher Bauart sein kann und zum Antrieb unterschiedlicher Maschinen verwendbar ist, wird aus Vereinfachungsgründen bei der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele angenommen, daß die Brennkraftmaschine nach dem Ottomotorprinzip arbeitet, ein Saugmotor ist, im Motorraum eines Kraftfahrzeugs eingebaut ist und zum Antreiben des Kraftfahrzeugs dient. Ferner wird angenommen, daß die Brennkraftmaschine vier in Reihe angeordnete Zylinder umfaßt, wobei die Reihe der vier Zylinder quer zur Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs eingebaut ist.
Die Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt durch eine erfindungsgemäße Luftführungsanlage. Die dargestellte Schnittebene verläuft quer zur Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs.
Fig. 1 zeigt einen Querschnitt längs zur Fahrtrichtung des Kraftfahrzeuges durch eine Luftführungsanlage, die im wesentlichen baugleich mit der in Fig. 1 dargestellten Luftführungsanlage ist. Zwecks besserer Übersichtlichkeit befinden sich die in den Fig. 1 und 2 gezeigten Schnittflächen jeweils nicht in einer Ebene, sondern verlaufen mehrfach abgestuft, so daß Wesentliches der Erfindung möglichst deutlich erkennbar ist.
Die Fig. 3 zeigt einen Blick auf die Luftführungsanlage entsprechend Fig. 2, wobei die Blickrichtung von schräg nach vorne, etwas oberhalb der Luftführungsanlage erfolgt.
In allen Figuren sind gleiche oder gleichwirkende Teile mit denselben Bezugszeichen versehen. Sofern nichts Gegenteiliges erwähnt bzw. in der Zeichnung dargestellt ist, gilt das anhand eines der Figuren Erwähnte und Dargestellte bei allen Ausführungsbeispielen. Sofern sich aus den Erläuterungen nichts anderes ergibt, sind die Einzelheiten der verschiedenen Ausführungsbeispiele miteinander kombinierbar.
Die für die Beschreibung und für die Zeichnung bevorzugt ausgewählte, beispielhaft ausgebildete Luftführungsanlage 2 ist im wesentlichen aus einem ersten Luftführungsteil 4, einem zweiten Luftführungsteil 6, einem Rohr 8 und einer Designhaube 10 zusammengesetzt. Grob betrachtet sind das erste Luftführungsteil 4, das zweite Luftführungsteil 6, das Rohr 8 und die Designhaube 10 Hauptkomponenten der Luftführungsanlage 2.
In der nachfolgenden Beschreibung ist in Klammern mehrfach diejenige Figur (Fig.) angegeben, die die jeweilige Einzelheit besonders deutlich zeigt.
Die ausgewählte Brennkraftmaschine ist vierzylindrig und hat einen Zylinderkopf 12. Von der Brennkraftmaschine ist ein kleiner Bereich eines Schnitts durch den Zylinderkopf 12 dargestellt (Fig. 2). Von dem Schnitt durch den Zylinderkopf 12 sind der besseren Übersichtlichkeit wegen im wesentlichen nur die Umrisse dargestellt.
Der Zylinderkopf 12 gehört zu einer Brennkraftmaschine mit mindestens einem Zylinder. In dem Zylinder gibt es einen verschiebbar gelagerten Kolben (der besseren Übersichtlichkeit wegen nicht dargestellt) und einen Brennraum (der besseren Übersichtlichkeit wegen ebenfalls nicht dargestellt). In den Brennraum der
Brennkraftmaschine führt eine Gaseinlaßöffnung 14 hinein. Durch die Gaseinlaßöffnung 14 kann Luft oder ein Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Brennraum gelangen.
Die Luftführungsanlage 2 hat eine Lufteinlaßöffnung 16 (Fig. 1,2) und eine Auslaßöffnung 18 (Fig. 2). Durch die Luftführungsanlage 2 führt ein Gasführungsrohr. Das Gasführungsrohr wird nachfolgend als Gasführungsraum 20 bezeichnet. Der Gasführungsraum 20 beginnt an der Lufteinlaßöffnung 16 und führt über die Auslaßöffnung 18 in die Gaseinlaßöffnung 14 des Zylinderkopfes 12 der Brennkraftmaschine.
Durch den Gasführungsraum 20 kann Luft durch die Lufteinlaßöffnung 16 einströmen und in den Brennraum der Brennkraftmaschine gelangen. Im Verlauf der Luftführungsanlage 2 kann der durchströmenden Luft Kraftstoff oder ein Gemisch zugeführt werden, je nach Art der Brennkraftmaschine und je nach Bedarf.
Zur Vereinfachung der Erläuterungen der Ausführungsbeispiele wird nachfolgend der Gasführungsraum 20 gedanklich in mehrere Teile unterteilt. Nach dieser gedanklichen Unterteilung umfaßt der Gasführungsraum 20 zunächst eine Lufteinlaßöffnung 16, dem sich stromabwärts ein Saugkanal 22 anschließt (Fig. 1, 2). Der Saugkanal 22 dient gleichzeitig als Filtereinbauraum und nimmt einen Luftfilter 200 auf, was weiter unten noch genauer zu beschreiben sein wird. . In Strömungsrichtung betrachtet folgen dem Saugkanal 22 drei Verbindungskanäle 23 (Fig. 1). In einem Nachfilterraum 26 kommen die Verbindungskanäle 23 wieder zusammen. Im Anschluß an den Nachfilterraum 26 kommt in Strömungsrichtung betrachtet ein Beruhigungskanal 27 (Fig. 1, 2). Dem Beruhigungskanal 27 folgt ein Verbindungskanal 28 (Fig. 1). Der Verbindungskanal 28 befindet sich im wesentlichen innerhalb des flexiblen Rohrs 8. Der Verbindungskanal 28 endet stromabwärts in einem Drosselorgan 29 (Fig. 1, 3). Dann folgt stromabwärts ein Verbindungsstutzen 30 (Fig. 1, 3). Der Verbindungsstutzen 30 mündet in einen Gasverteilungsraum 31 (Fig. 1 , 2). Aus dem Gasverteilungsraum 31 zweigt ein Kanal 32 ab (Fig. 1, 2, 3). Der Kanal 32 führt das durch die Luftführungsanlage 2 strömende Medium bzw. ein Teil dieses Mediums aus dem Gasverteilungsraum 31 durch die Auslaßöffnung 18 und durch die Gaseinlaßöffnung 14 in den Brennraum der
Brennkraftmaschine.
Weil die bevorzugt ausgewählte Luftführungsanlage 2 beispielhaft für eine Brennkraftmaschine mit vier Brennräumen vorgesehen ist, zweigen parallel zu dem Kanal 32 drei weitere Kanäle 32a, 32b, 32c (Fig. 1 , 3) aus dem Gasverteilungsraum 31 ab, wobei jeder der Kanäle 32, 32a, 32b, 32c zu je einem Brennraum der vierzylindrigen Brennkraftmaschine führt.
Der Saugkanal 22 und teilweise die Verbindungskanäle 23 gehören zu einem Bereich der Luftführungsanlage 2, der nachfolgend die Bezeichnung durchgeführter Bereich 38 erhält.
Die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c zweigen, in Längsrichtung des Gasverteilungsraums 31 betrachtet, fast senkrecht aus dem Gasverteilungsraum 31 ab. Die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c bilden einen schneckenförmig geformten Bogenbereich 40 (Fig. 2) der Luftführungsanlage 2. Grob betrachtet kann der Bogenbereich 40 gedanklich in einen ersten Teilbereich 41 , einen zweiten Teilbereich 42 und in einen dritten Teilbereich 43 aufgeteilt werden.
Der erste Teilbereich 41 beginnt, in Strömungsrichtung betrachtet, an der Abzweigung der Kanäle 32, 32a, 32b, 32c aus dem Gasverteilungsraum 31. Im ersten Teilbereich 41 sind die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c über eine Wand 46 miteinander verbunden (Fig. 1). Auf der nach außen gewandten Seite der Wand 46 befindet sich der erste Teilbereich 41 der Kanäle 32, 32a, 32b, 32c (Fig. 1), und auf der nach innen gewandten Seite der Wand 46 befindet sich der Saugkanal 22. Die Wand 46 trennt den Saugkanal 22 gegen die Umgebung ab, und die Wand 46 dient auch dazu, die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c gegenüber dem Saugkanal 22 abzutrennen. Im ersten Teilbereich 41 verlaufen die Kanäle 32, 2a, 32b, 32c in einem Bogen (Rechtsbogen um etwa 90° bei Blickrichtung gemäß Fig. 2). Nach dem Bogen folgt ein kurzes gerades Stück. Das Ende des ersten Teilbereichs 41 wird gedanklich an das Ende des geraden Stücks gelegt. Der zweite Teilbereich 42 des Bogenbereichs 40 schließt sich dem ersten Teilbereich 41 an. Im zweiten Teilbereich 42 sind die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c in einem weiteren Bogen
(Rechtsbogen um beispielsweise etwa 120° bei Blickrichtung gemäß Fig. 2) geführt. Im zweiten Teilbereich 42 sind die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c zueinander beabstandet, so daß zwischen den Kanälen 32, 32a, 32b, 32c Lücken entstehen, die den Verbindungskanälen
23 zum Verbinden des Saugkanals 22 mit dem Nachfilterraum 26 dienen (Fig. 1).
Zwischen den beabstandeten Kanälen 32, 32a, 32b, 32c hindurch kann die Luft aus dem
Saugkanal 22 in Richtung des Nachfilterraumes 26 strömen.
Im Anschluß an den zweiten Teilbereich 42 kommt der dritte Teilbereich 43 (Fig. 2). Im dritten Teilbereich 43 sind die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c dann im wesentlichen gerade, bis die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c an je einer Auslaßöffnung 18 enden.
Die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c sind schneckenförmig gebogen. Die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c sind in den drei Teilbereichen 41 , 42, 43 beispielsweise um insgesamt 180° gebogen. Wie die Fig. 1 zeigt, können die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c insbesondere auch um mehr als 180° gebogen sein. Der sogenannte schneckenförmig geformte Bogenbereich 40 umschließt mindestens teilweise den durchgeführten Bereich 38.
Am Zylinderkopf 12 der Brennkraftmaschine gibt es einen Raum 48 (Fig. 2). In dem Raum 48 befinden sich beispielsweise die bei einer Brennkraftmaschine üblichen Einlaßventile, Auslaßventile und die Steuerwelle zum Steuern der Einlaß- und Auslaßventile. Die Steuerwelle, die Einlaß- und Auslaßventile sind der besseren Übersichtlichkeit wegen nicht dargestellt. Der Raum 48 (Fig. 2) ist mit Hilfe einer Zylinderkopfhaube 50 (Fig. 2) abgedeckt.
Die Zylinderkopfhaube 50 ist so geformt, daß sie sowohl zum Abdecken des Raums 48 des Zylinderkopfes 12, als auch zum Bilden des zweiten Luftführungsteils 6 der Luftführungsanlage 2 dient. Mit anderen Worten, das zweite Luftführungsteil 6 ist so geformt, daß es sowohl ein Bestandteil der Luftführungsanlage 2 ist, als auch zum Abdecken des Raums 48 der Brennkraftmaschine dient. Das zweite Luftführungsteil 6 mit der angeformten Zylinderkopfhaube 50 kann einstückig zusammenhängend aus einer Spritzgießform gewonnen werden. Das Material des zweiten Luftführungsteils 6 ist vorzugsweise Kunststoff.
Der Nachfilterraum 26 ist durch eine umlaufende Dichtung 58 (Fig. 1 , 2) gegen die
Designhaube 10 abgedichtet.
An das zweite Luftführungsteil 6 ist eine Anschlußöffnung 64 (Fig. 1) angeformt. Die Anschlußöffnung 64 mündet in den Beruhigungskanal 27. In der Anschlußöffnung 64 kann ein Strömungsmesser vorgesehen sein. Der Strömungsmesser kann das je Zeiteinheit durch den Gasführungsraum 20 strömende Volumen bzw. die je Zeiteinheit durch den Gasführungsraum 20 strömende Masse der Luft sensieren und ein entsprechendes elektrisches Signal an eine nicht dargestellte Elektronik liefern. Neben oder anstatt dem Strömungsmesser kann in der Anschlußöffnung 64 auch ein die Temperatur der durchströmenden Luft messender Temperaturmesser eingebaut sein.
Stromaufwärts vor dem Strömungsmesser 66 sind in dem Beruhigungskanal 27 ein aus Metall bestehendes Sieb 68 (Fig. 1) und/oder ein aus Kunststoff geformtes Strömungsgitter 68a vorgesehen. Das Sieb 68 und das Strömungsgitter 68a begünstigen die Beruhigung der den Strömungsmesser anströmenden Luft.
Das zweite Luftführungsteil 6 der Luftführungsanlage 2, das auch die Funktion der Zylinderkopfhaube 50 übernimmt, ist über ein Befestigungsmittel 70 (Fig. 2) bzw. über mehrere Befestigungsmittel 70 mit dem Zylinderkopf 12 der Brennkraftmaschine verbunden. Das Befestigungsmittel 70 wird beispielsweise in Form einer Schraube bzw. in Form mehrerer Schrauben gebildet, mit denen das Luftführungsteil 6 mit der Brennkraftmaschine fest verbunden wird. Zwischen dem Zylinderkopf 12 und dem Luftführungsteil 6 ist eine umlaufende Zylinderkopfdichtung 72 (Fig. 2) vorgesehen, die den Raum 48 gegen die Umgebung abdichtet.
Das zweite Luftführungsteil 6 ist über ein Befestigungsmittel 74 (Fig. 2) fest, aber bei Bedarf lösbar mit dem ersten Luftführungsteil 4 verbunden. Das Befestigungsmittel 74 umfaßt beispielsweise eine Klammer oder mehrere über den Umfang verteilte Klammern. Die Klammern des Befestigungsmittels 74 sind beispielsweise am zweiten Luftführungsteil
6 schwenkbar gelagert und können, nach Aufsetzen des zweiten Luftführungsteils 6 auf dem ersten Luftführungsteil 4, an entsprechenden am ersten Luftführungsteil 4 vorgesehenen Nocken eingerastet werden. Zwischen dem ersten Luftführungsteil 4 und dem zweiten Luftführungsteil 6 ist eine Gehäusedichtung 76 vorgesehen (Fig. 1, 2). Die
Gehäusedichtung 76 dichtet den Gasführungsraum 20 gegen die Umgebung ab.
Die Designhaube 10 ist auf das zweite Luftführungsteil 6 aufgesetzt. Die Formen der Designhaube 10 und des zweiten Luftführungsteils 6 sind so aufeinander abgestimmt, daß sich zwischen der Designhaube 10 und dem zweiten Luftführungsteil 6 ein Hohlraum bildet, der Bestandteil des Nachfilterraums 26 ist. Der Hohlraum zwischen der Designhaube 10 und dem zweiten Luftführungsteil 6 erstreckt sich nicht nur im Bereich unmittelbar stromabwärts der Kanäle 32, 32a, 32b, 32c, sondern dieser Hohlraum erstreckt sich auch weit in den Bereich, der sich oberhalb der den Raum 48 abdeckenden Zylinderhaube 50 befindet. Dadurch entsteht zwischen der Designhaube 10 und dem zweiten Luftführungsteil 6 eine zusätzliche Kammer 78 (Fig. 2). Die Kammer 78 befindet sich nicht unmittelbar in der Strömung der Luft, sondern liegt etwas abseits davon. Zwischen der Designhaube 10 und dem Luftführungsteil 6 sind zwecks Verstärkung Zwischenstege vorgesehen. In den Zwischenstegen befinden sich Öffnungen, so daß die zusätzliche Kammer 78 direkt mit dem Gasführungsraum 20 in unmittelbarer Verbindung steht. Die zusätzliche Kammer 78 vergrößert volumenmäßig das nutzbare Volumen des Gasführungsraums 20. Dies hat erhebliche Einflüsse auf das Geräuschverhalten der Brennkraftmaschine. Dadurch, daß der Gasführungsraum 20 auch bei eingeschränkten äußeren Platzverhältnissen ziemlich groß ausgebildet werden kann, kann die Geräuschentwicklung der Luftführungsanlage 2 bzw. der Brennkraftmaschine wesentlich reduziert werden.
Die Designhaube 10 ist über ein Befestigungsmittel 80 mit dem zweiten Luftführungsteil 6 fest, aber bei Bedarf lösbar verbunden (Fig. 2). Das Befestigungsmittel 80 umfaßt beispielsweise ein Scharnier 80a oder mehrere Scharniere 80a, eine Schraube 80b oder mehrere Schrauben 80b und eine Klammer 80c oder mehrere Klammern 80c. Entsprechend der Anzahl der Schrauben 80b umfaßt das Befestigungsmittel 80 auch ein an das Luftführungsteil 6 angeformtes bzw. angeschnittenes Muttergewinde 80d (Fig. 2) oder mehrere Muttergewinde 80d zum Einschrauben der Schraube 80b bzw. Schrauben 80b zum Befestigen der Designhaube 10 an dem Luftführungsteil 6. Nach einem Lösen der Klammer 80c und der Schraube 80b kann die Designhaube 10 gegenüber dem Luftführungsteil 6 geschwenkt werden.
An Berührungsstellen zwischen der Designhaube 10 und dem zweiten Luftführungsteil 6 ist eine umlaufende Dichtung 82 vorgesehen. Die Dichtung 82 ist auch an den Zwischenstegen zwischen dem Luftführungsteil 6 und der Designhaube 10 angebracht.
Die Zylinderkopfdichtung 72, die Gehäusedichtung 76 zwischen den beiden Luftführungsteilen 4 und 6 und die Dichtung 82 dienen zur Abdichtung und zur akustischen Abkopplung zwischen den verschiedenen Bauteilen und wirken damit geräuschreduzierend.
Bei der Luftführungsanlage 2 ist eine Kraftstoffzuführungsöffnung 84 (Fig. 2) vorgesehen. Wie das bevorzugt ausgewählte Ausführungsbeispiel zeigt, führt die Kraftstoffzuführungsöffnung 84 im Bereich der Auslaßöffnung 18 in den Gasführungsraum 20. Entsprechend der Anzahl der Kanäle 32, 32a, 32b, 32c ist eine entsprechende Anzahl von Kraftstoffzuführungsöffnungen 84 vorgesehen.
An die Luftführungsanlage 2 ist eine Kraftstoffverteilerleiste 86 (Fig. 2) anmontiert. Die Kraftstoffverteilerleiste 86 umfaßt ein Kraftstoffrohr 88, ein elektromagnetisch betätigbares Einspritzventil 90 (Fig. 2) und einen Kraftstoffanschlußstutzen 92. In jedes der Kraftstoffzuführungsöffnungen ist je ein Einspritzventil 90 eingesetzt. Jedes dieser vier Einspritzventile 90 zweigt von dem Kraftstoffrohr 88 ab. Von den Einspritzventilen 90 ist der Übersichtlichkeit wegen nur eines in der Fig. 2 gezeigt. Über eine nicht dargestellte Kraftstoffpumpe gelangt der Kraftstoff über den Kraftstoffanschlußstutzen 92 in das Kraftstoffrohr 88. Zwischen dem ersten Luftführungsteil 4 und dem zweiten Luftführungsteil 6 wird ein sich entlang der beispielsweise vier Zylinder der Brennkraftmaschine erstreckender Hohlraum 94 gebildet. In diesem Hohlraum 94 kann die Kraftstoffverteilerleiste 86 mit den Einspritzventilen 90 angeordnet werden. In der Fig. 2 ist eine mehrfach abgewinkelte, strichpunktiert dargestellte Linie 98 eingezeichnet. Die strichpunktierte Linie 98 einerseits und der Zylinderkopf 12 der Brennkraftmaschine andererseits begrenzen einen Einbauraum 100. U.a. weil die Luftführungsanlage 2 den schneckenförmig geformten Bogenbereich 40 und den mindestens teilweise innerhalb des schneckenförmig geformten Bogenbereichs 40 durchgeführten, im wesentlichen den Saugkanal 22 umfassenden durchgeführten Bereich 38 hat, ergibt sich die besonders gute Ausnützung des zur Verfügung stehenden Einbauraums 100.
Das Rohr 8 ist mit seinem stromaufwärtigen Ende an dem an das Luftführungsteil 6 angeformten Beruhigungskanal 27 angeschlossen (Fig. 1), und stromabwärts ist das Rohr 8 an das Drosselorgan 29 angeschlossen. Das Drosselorgan 29 ist mechanisch an das erste Luftführungsteil 4 angekoppelt. Über die elastische Gehäusedichtung 76 sind die beiden Luftführungsteile 4 und 6 schwingungsmäßig und akustisch weitgehend entkoppelt. Das Rohr 8 ist elastisch und behindert deshalb die schwingungsmäßige Entkopplung zwischen den beiden Luftführungsteilen 4 und 6 nicht bzw. unwesentlich. Das Drosselorgan 29 umfaßt beispielsweise eine in einem Drosselklappenstutzen 29a schwenkbar gelagerte Drosselklappe 29b (Fig. 1). Die Stellung der Drosselklappe 29b ist beispielsweise mit Hilfe eines elektrisch steuerbaren Stellantriebs 29c (Fig. 3) veränderbar. Das den Drosselklappenstutzen 29a, die Drosselklappe 29b und den Stellantrieb 29c umfassende Drosselorgan 29 ist als komplette Einheit an das erste Luftführungsteil 4 der Luftfuhrungsanlage 2 anflanschbar.
An der bevorzugt beispielhaft gezeigten Luftführungsanlage 2 ist eine Haltevorrichtung 102 (Fig. 3) vorgesehen. Über die Haltevorrichtung 102 kann beispielsweise ein Tankentlüftungsventil an der Luftführungsanlage 2 befestigt werden. Die Haltevorrichtung 102 ist beispielsweise an den Verbindungsstutzen 30 des ersten Luftführungsteils 4 angeformt. Zusammengebaut bildet die Luftführungsanlage 2 eine Funktionseinheit für eine Brennkraftmaschine und kann deshalb auch als Luftführungsmodul bezeichnet werden. An dem ersten Luftführungsteil 4 ist eine Flanschfläche 104 (Fig. 2) vorgesehen. An der Brennkraftmaschine gibt es eine Gegenflanschfläche. Das erste Luftführungsteil 4 kann mit der Flanschfläche 104 an der Gegenflanschfläche der Brennkraftmaschine befestigt werden. Zum Befestigen dienen in der Zeichnung nicht dargestellte Befestigungsmittel, insbesondere Schrauben.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel sind die vier Einspritzventile 90 vorgesehen, um jedem Zylinder der Brennkraftmaschine separat Kraftstoff zuzumessen. Es sei darauf hingewiesen, daß die Luftführungsanlage 2 auch so ausgeführt sein kann, daß an einer anderen Stelle der Luftführungsanlage 2 Kraftstoff zugeführt wird. Es ist beispielsweise möglich, im Bereich des Drosselorgans 29 Kraftstoff in den Gasführungsraum 20 einzuspritzen, wobei im Bereich des Drosselorgans 29 der Kraftstoff mit der Luft intensiv vermischt und zusammen mit der Luft den Brennräumen der Brennkraftmaschine zugeführt wird. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, den Kraftstoff über nicht dargestellte Einspritzventile nicht in die Luftführungsanlage 2, sondern direkt in die Brennräume der Brennkraftmaschine einzuspritzen.
Beim ersten Luftführungsteil 4 gibt es eine geschwungen verlaufende erste Teilungsebene 106 und eine geschwungen verlaufende zweite Teilungsebene 108 (Fig. 2). Zur leichten gießtechnischen Herstellung des Luftführungsteils 4 ist das Luftführungsteil 4 aus drei gegossenen bzw. gespritzten Einzelteilen hergestellt, die nach dem Gießen bzw. Spritzen zusammengeschweißt oder zusammengeklebt werden. Weil das erste Luftführungsteil 4 ebenso wie das zweite Luftführungsteil 6 vorzugsweise aus Kunststoff besteht, ist das Zusammenschweißen bzw. Zusammenkleben der drei Einzelteile leicht möglich.
Erfindungsgemäß ist der Luftfilter 200 als Wechselpatrone ausgebildet und unmittelbar in den sich an die Lufteinlaßöffnung 16 anschließenden Saugkanal 22 der Luftführungsanlage 2 einsetzbar. Die patronenförmige Ausbildung des Luftfilters 200 ermöglicht ein einfaches und rasches Auswechseln. Die Anordnung des Luftfilters 200 in dem Saugkanal 22 unmittelbar stromabwärts der Lufteinlaßöffnung 16 hat den Vorteil, daß die Luft bereits im Eingangsbereich der Luftführungsanlage 2 gefiltert wird und der ungefilterte Luft beinhaltende Rohluftraum der Luftführungsanlage 2 auf einen minimalen Volumenbereich begrenzt ist. Eine Verschmutzung der Luftführungsanlage 2 wird daher auch unter extremen Einsatzbedingungen vermieden. Im in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Luftfilter 200 hohlzylinderförmig ausgebildet. Der Luftfilter 200 umgibt dabei radial eine sich in axialer Richtung des Saugkanals 22 im Inneren des Luftfilters 200 erstreckende Innenkammer 201 , wobei der Luftfilter 200 einen peripheren Außenraum 202 von dem Innenraum 201 trennt (Fig. 1, 2).
Zum Auswechseln des Luftfilters 200 weist der Saugkanal 22 einen Deckel 203 auf (Fig. 1), der im Ausführungsbeispiel einen Ansaugstutzen 204 umfaßt, in welchem die Lufteinlaßöffnung 16 ausgebildet ist. Der Deckel 203 ist mit einem Flansch 205 des Saugkanals 22 z.B. durch Verschrauben verbunden (Fig. 1) und ist gegenüber dem Flansch 205 z.B. durch Einlegen eines O-Ringes oder eines anderen geeigneten Dichtmittels abgedichtet. Der Deckel 203 dient gleichzeitig als Halterung für den in den Saugkanal 22 eingesetzten Luftfilter 200. Dazu weist der Deckel 203 geeignete Haltevorrichtungen z.B. in Form eines vorzugsweise radial umlaufenden Vorsprungs 206 auf. Im dargestellten Ausführungsbeispiel wird der Luftfilter 200 an seinem dem Deckel 206 zugewandten Ende 207 außenseitig an diesem Vorsprung 206 arretiert, in dem der Vorsprung 206 den Luftfilter 200 außenseitig umschließt. Die dem Deckel 203 gegenüberliegende Wandung 208 des Saugkanals 22 weist eine korrespondierende Haltevorrichtung auf, um den Luftfilter 200 an seinem dem Deckel 203 gegenüberliegenden Ende 209 zu arretieren. Im Ausführungsbeispiel ist diese Haltevorrichtung als radial umlaufender Vorsprung 210 ausgebildet, der den Luftfilter 200 an seinem dem Deckel 203 gegenüberliegenden Ende 209 innenseitig umschließt (Fig. 1).
Zum Auswechseln des als Wechselpatrone ausgebildeten Luftfilters 200 ist lediglich der Deckel 203 zu entfernen, wonach der Luftfilter 200 frei zugänglich ist und ergriffen werden kann. Beim Einsetzen des Luftfilters 200 wird dieser in den Saugkanal 22 eingeführt und auf den Vorsprung 210 aufgesteckt. Sodann wird der Deckel 203 auf den Flansch 205 aufgesetzt, so daß der Luftfilter 200 gleichzeitig in den radialen Innenbereich des Vorsprungs 206 eingesetzt wird. Alternativ kann auch so vorgegangen werden, daß der Luftfilter 200 zunächst in den radialen Innenbereich des Vorsprungs 206 des Deckels 203 eingesetzt und auf diese Weise der Luftfilter 200 mit dem Deckel 203 verklemmt wird.
Sodann wird der Luftfilter 200 in den Saugkanal 22 so weit eingeführt, bis der Deckel 203 an dem Flansch 205 anliegt und gleichzeitig das dem Deckel 203 gegenüberliegende Ende 209 des Luftfilters 200 von dem Vorsprung 210 erfaßt wird. Die Führung des Luftfilters 200 in dem Saugkanal 22 kann dadurch erleichtert werden, daß die Vorsprünge 210 konische Bereiche 211 aufweisen, die den Luftfilter 200 zentrieren (Fig. 1).
Der Rohluftbereich der erfindungsgemäß ausgebildeten Luftführungsanlage 2 umfaßt lediglich die Lufteinlaßöffnung 16 und die Innenkammer 201 des Luftfilters 200. Eventuell angesaugte Schmutzpartikel werden durch den Luftfilter 200 zurückgehalten und bleiben entweder an dem Filtermaterial haften oder sammeln sich bei grober Verschmutzung der Ansaugluft in der Innenkammer 201 an. Beim Auswechseln des als Wechselpatrone ausgebildeten Luftfilters 200 werden daher auch die in der Innenkammer 201 eventuell angesammelten Schmutzpartikel mitsamt dem Luftfilter 200 aus dem Saugkanal 22 entfernt, so daß eine Kontamination der Luftführungsanlage 2 beim Wechseln des Luftfilters 200 wirkungsvoll vermieden wird. Ferner ist das Volumen des Rohluftbereichs auf das Minimum beschränkt, so daß die Luftführungsanlage 2 an keiner Stelle verschmutzt wird und daher auch unter extremen Einsatzbedingungen wartungsfrei betrieben werden kann. Durch die Integration des Luftfilters 200 in den Saugkanal 22 bzw. die Funktionserweiterung des Saugkanals 22 als Filtergehäuse für den Luftfilter 200 wird der Integrationsgrad der Luftführungsanlage 2 weiter erhöht und eine besonders kompakte Bauweise unter optimaler Nutzung des zur Verfügung stehenden Einbauraums 100 erzielt. Das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbeispiel zeichnet sich ferner dadurch aus, daß der Saugkanal 22 mitsamt dem Luftfilter 200 in dem durch die Kanäle 32, 32a, 32b, 32c des schneckenförmig geformten Bogenbereichs 40 durchgeführten Bereich 38 angeordnet ist. Dies ermöglicht eine besonders platzsparende, kompakte Bauweise der Luftführungsanlage 2.
Die Luftströmung in der Luftführungsanlage 2 ist zum besseren Verständnis der Erfindung in Fig. 1 und Fig. 2 durch entsprechende Pfeile veranschaulicht. Dabei wird deutlich, daß die Rohluft zunächst über die Lufteinlaßöffnung 16 der Innenkammer 201 zuströmt und sodann mit einer radial nach außen gerichteten Strömungskomponente durch den Luftfilter
200 hindurch in den peripheren Außenraum 202 einströmt.
In Fig. 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung in einer Prinzipskizze veranschaulicht. Im Gegensatz zu dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel ist bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel die Luftströmung so geführt, daß die Luft von der peripheren Außenkammer 202 mit einer radial nach innen gerichteten Strömungskomponente durch den Luftfilter 200 hindurch in die axiale Innenkammer 201 strömt. Die radiale Strömungsrichtung durch den Luftfilter 200 ist also gegenüber dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel umgekehrt.
Um diese Strömungsführung zu erreichen, ist die Lufteinlaßöffnung 16 in dem Deckel 203 außenseitig angeordnet, so daß die angesaugte Luft zunächst in die periphere Außenkammer 202 strömt. Nach Durchströmen des Luftfilters 200 wird die gereinigte Luft von der axialen Innenkammer 201 über eine an dem dem Deckel 203 gegenüberliegenden Ende 209 des Luftfilters 200 gelegene Saugkanal-Auslaßöffnung 220 abgeführt. Dazu weist die Wandung 208 des Saugkanals 22 einen rohrförmigen Auslaßstutzen 221 auf, in welchem die Saugkanal-Auslaßöffnung 220 ausgebildet ist. Die Luftströmung ist durch entsprechende Pfeile in Fig. 4 verdeutlicht. Der Deckel 203 kann mit dem Flansch 205 durch schnell lösbare Klemmelemente z.B. durch lediglich schematisch eingezeichnete Verschlußklammern 222 verbunden sein. Der Auslaßstutzen 221 dient gleichzeitig als Haltevorrichtung für das dem Deckel 203 gegenüberliegende Ende 209 des Luftfilters 200. Als Haltevorrichtung für das dem Deckel 203 zugewandte Ende 207 des Luftfilters 200 weist der Deckel 203 einen Vorsprung 223 auf. Auf diese Weise ist der Luftfilter 200 in dem Saugkanal 22 zentrisch arretiert.
Fig. 5 zeigt eine Verwirklichung des in Fig. 4 nur schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels an einer Luftführungsanlage 2, die im wesentlichen den gleichen Grundaufbau hat, wie das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbeispiel. An dem Deckel 203 ist innenseitig eine topfförmige Filterhalterung 230 angeformt. Die Filterhalterung 230 arretiert den Luftfilter 200 an seinem dem Deckel 203 zugewandten Ende 207. Ferner weist die Filterhalterung 230 eine Abschlußplatte 231 auf, die den Innenraum 201 des Luftfilters 200 von einem sich an die Lufteinlaßöffnung 16 anschließenden Vorfilterraum 232 abdichtet. Die topfförmige Filterhalterung 230 weist ferner Durchlaßöffnungen 233 auf, um den mit der Lufteinlaßöffnung 16 verbundenen Vorfilterraum 232 mit dem peripheren Außenraum 202 des Luftfilters 200 zu verbinden. Die angesaugte Rohluft strömt dabei zunächst über die Lufteinlaßöffnung 16 in den Vorfilterraum 232 und dann über die Durchlaßöffnungen 233 in den peripheren Außenraum 202 des Luftfilters 200. Die Luft durchströmt sodann den Luftfilter 200 mit einer radial nach innen gerichteten Strömungskomponente, so wie dies bereits anhand von Fig. 4 veranschaulicht wurde. Die gefilterte Luft strömt über einen Krümmer 234, der über eine Verbindungsöffnung 235 mit dem axialen Innenraum 201 in Verbindung steht, in den Nachfilterraum 26. Der weitere Verlauf der Luftströmung entspricht dem bereits anhand von Fig. 1 erläuterten Strömungsverlauf. Der Krümmer 234 ist über die Gehäusedichtung 76 und eine zusätzliche Dichtung 236 zum zweiten Luftführungsteil 6 hin abgedichtet.
Es sind vielfältige Ausbildungen des Luftfilters 200 und der zugehörigen Haltevorrichtungen innerhalb des Saugkanals 22 im Rahmen der Erfindung denkbar. Der Luftfilter 200 muß keinesfalls hohlzylinderförmig ausgebildet sein. Es ist z.B. ohne weiteres denkbar, den Luftfilter 200 mit einem rechteckigen Querschnitt, insbesondere einem quadratischen Querschnitt, auszubilden. Der Luftfilter 200 kann des weiteren an einer seiner beiden Stirnseiten in einer Art beuteiförmigen Ausbildung vollständig geschlossen sein. Ferner ist es auch denkbar, einen beuteiförmig ausgebildeten Luftfilter 200 so in dem Saugkanal 22 anzuordnen, daß dieser von der über die Lufteinlaßöffnung 16 einströmenden Rohluft ähnlich wie bei einem Staubsauger aufgeblasen wird. Dabei kann es ausreichen, den Luftfilter 200 lediglich in dem Deckel 203 dichtend zu befestigen, so daß der beuteiförmige Luftfilter 200 bei Abnahme des Deckels 203 aus dem Saugkanal 22 herausgezogen wird.

Claims

A N S P R U C H E
1. Luftfuhrungsanlage für eine Brennkraftmaschine, die zumindest einen Brennraum mit zumindest einer in den Brennraum führende Gaseinlaßöffnung aufweist, mit einer Lufteinlaßöffnung (16), einem sich an die Lufteinlaßöffnung (16) stromabwärts anschließenden Saugkanal (22), einer an die Gaseinlaßöffnung des Brennraums angeschlossenen Auslaßöffnung (18), einem Luft von der Lufteinlaßöffnung (16) zu der Auslaßöffnung (18) führenden Gasführungsraum (20) und einem in dem Gasführungsraum (20) vorgesehenen Luftfilter (200), dadurch gekennzeichnet, daß der Luftfilter (200) als Wechselpatrone ausgebildet ist, die in den Saugkanal (22) einsetzbar ist.
2. Luftführungsanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Saugkanal (22) mit einem die Lufteinlaßöffnung (16) beinhaltenden Deckel (203) so verschließbar ist, daß der Luftfilter (200) bei abgenommenem Deckel (203) in den Saugkanal (22) einsetzbar und aus diesem herausnehmbar ist.
3. Luftführungsanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Luftfilter (200) eine bezüglich der Längsachse des Saugkanals (22) axiale Innenkammer (201) umgibt und die Innenkammer (201) von einer peripheren Außenkammer (202) trennt.
4. Luftführungsanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Luft über die Lufteinlaßöffnung (16) der Innenkammer (201) zuströmt und mit einer radial nach außen gerichteten Strömungskomponente durch den Luftfilter (200) hindurch in die periphere Außenkammer (202) einströmt.
5. Luftführungsanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Luft über die Lufteinlaßöffnung (16) der peripheren Außenkammer (202) zuströmt und mit einer radial nach innen gerichteten Strömungskomponente durch den Luftfilter (200) hindurch in die Innenkammer (201) einströmt.
6. Luftführungsanlage nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Luftfilter (200) im wesentlichen hohlzylinderförmig ausgebildet ist.
7. Luftführungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß an der Wandung des Saugkanals (22) Haltevoπϊchtungen (210, 206; 210, 230) zur Aufnahme und Ausrichtung des Luftfilters (200) vorgesehen sind.
8. Luftführungsanlage nach Anspruch 2 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil der Haltevorrichtungen (206; 230) an dem Deckel (203) und ein anderer Teil der Haltevorrichtungen (210) an der dem Deckel (203) gegenüberliegenden Wandung (208) des Saugkanals (22) vorgesehen sind, um den Luftfilter (200) jeweils an einem seiner Enden (207, 209) zu arretieren.
9. Luftführungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Drosselorgan (29) stromabwärts des Luftfilters (200) vorgesehen ist.
10. Luftführungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Gasführungsraum (20) einen schneckenförmig geformten Bogenbereich (40) aufweist und der den Luftfilter (200) aufnehmende Saugkanal (22) in einem durchgeführten Bereich (38) angeordnet ist, der durch den schneckenförmig geformten Bogenbereich (40) hindurchgeführt ist.
11. Luftführungsanlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der schneckenförmig geformte Bogenbereich (40) in mehrere Kanäle (30, 30a, 30b, 30c) aufgeteilt ist, die den Saugkanal (22) jeweils zumindest teilweise umschließen.
12. Luftführungsanlage nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß der schneckenförmig geformte Bogenbereich (40) Teil der Wandung des Saugkanals (22) ist.
13. Luftführungsanlage nach Anspruch 9 und einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Drosselorgan (29) zwischen dem Luftfilter (200) und dem schneckenförmig geformten Bogenbereich (40) angeordnet ist.
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Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6192849B1 (en) 1999-06-18 2001-02-27 Siemens Canada Limited Manifold housing system
EP1090223B1 (de) * 1998-06-24 2002-08-14 Siemens Canada Limited Gehäusesystem für eine saugrohranlage
DE19915819B4 (de) * 1999-04-08 2013-07-25 Mahle Filtersysteme Gmbh Sauganlage für eine Brennkraftmaschine
DE10028956A1 (de) 2000-06-16 2001-12-13 Mann & Hummel Filter Luftfiltersystem
US6874487B2 (en) * 2002-08-29 2005-04-05 Siemens Vdo Automotive, Inc. Dual seal EGR tube assembly
EP1394401A3 (de) * 2002-09-02 2004-12-22 Denso Corporation Luftansaugmodul für Brennkraftmaschinen
DE102006054270A1 (de) * 2006-11-17 2008-05-21 Veritas Ag Baugruppe, umfassend einen Abgasturbolader, einen Ladeluftkühler und eine Ladeluftleitung
JP2012097675A (ja) * 2010-11-02 2012-05-24 Aisin Seiki Co Ltd 内燃機関の吸気装置
DE102012000565B3 (de) * 2012-01-16 2013-06-06 Mann+Hummel Gmbh Luftfiltersystem einer Brennkraftmaschine
DE102013218217A1 (de) * 2013-09-11 2015-03-26 Mahle International Gmbh Luftfilter
USD968468S1 (en) * 2021-01-06 2022-11-01 Msd Llc Cover for engine control unit

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3747303A (en) * 1971-06-01 1973-07-24 Gen Motors Corp Air-filter and carbon-bed element for an air cleaner assembly
DE2702160C2 (de) * 1977-01-20 1982-09-23 Volkswagenwerk Ag, 3180 Wolfsburg Ansaugsystem
JPS56148662A (en) * 1980-04-21 1981-11-18 Yamaha Motor Co Ltd Suction air device of motorcycle
US4440555A (en) * 1982-05-20 1984-04-03 Clark Equipment Company Engine compartment and air cleaner
JP2587232B2 (ja) * 1987-04-08 1997-03-05 本田技研工業株式会社 デイ−ゼルエンジンの吸気装置
US4790864A (en) 1987-12-16 1988-12-13 Ford Motor Company Compact engine air/cleaner with integrated components
US4932490A (en) * 1989-09-29 1990-06-12 Navistar International Transportation Corp. Engine air induction system with air cleaner in hood
DE4402048A1 (de) * 1994-01-25 1995-07-27 Mann & Hummel Filter Integriertes Ansaugsystem
DE4403219A1 (de) * 1994-02-03 1995-08-10 Daimler Benz Ag Als Baueinheit vorfertigbares Saugmodul für eine Mehrzylnder-Brennkraftmaschine
US5575247A (en) * 1995-02-01 1996-11-19 Nippondenso Co., Ltd. Air intake device for an internal combustion engine
DE19626251A1 (de) * 1996-06-29 1998-01-08 Bosch Gmbh Robert Luftführungsanlage
US5769045A (en) * 1997-05-01 1998-06-23 Chrysler Corporation Modular air induction system with isolated throttle body

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO9825022A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
BR9707487A (pt) 1999-07-27
DE19650806A1 (de) 1998-06-10
US6227159B1 (en) 2001-05-08
JP2000504391A (ja) 2000-04-11
KR19990082135A (ko) 1999-11-15
WO1998025022A1 (de) 1998-06-11

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