EP1559876A2 - Zylinderkopfhaube - Google Patents

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EP1559876A2
EP1559876A2 EP05100459A EP05100459A EP1559876A2 EP 1559876 A2 EP1559876 A2 EP 1559876A2 EP 05100459 A EP05100459 A EP 05100459A EP 05100459 A EP05100459 A EP 05100459A EP 1559876 A2 EP1559876 A2 EP 1559876A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cylinder head
head cover
reservoir
upper shell
lower shell
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.)
Granted
Application number
EP05100459A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1559876B1 (de
EP1559876A3 (de
Inventor
Torsten Hilpert
Andreas Weber
Alexander Korn
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.)
Mann and Hummel GmbH
Original Assignee
Mann and Hummel GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Mann and Hummel GmbH filed Critical Mann and Hummel GmbH
Publication of EP1559876A2 publication Critical patent/EP1559876A2/de
Publication of EP1559876A3 publication Critical patent/EP1559876A3/de
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Publication of EP1559876B1 publication Critical patent/EP1559876B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01MLUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
    • F01M13/00Crankcase ventilating or breathing
    • F01M13/04Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01MLUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
    • F01M13/00Crankcase ventilating or breathing
    • F01M13/04Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
    • F01M13/0416Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil arranged in valve-covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01MLUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
    • F01M13/00Crankcase ventilating or breathing
    • F01M13/04Crankcase ventilating or breathing having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil
    • F01M2013/0422Separating oil and gas with a centrifuge device
    • F01M2013/0427Separating oil and gas with a centrifuge device the centrifuge device having no rotating part, e.g. cyclone

Definitions

  • the invention relates to a cylinder head cover, in particular for covering the cylinder head an internal combustion engine, according to the preamble of claim 1.
  • Cylinder head covers have the task, the space of the cylinder head to the outside to complete the engine. Within the cylinder head are due to the operation the internal combustion engine, mainly blow-by gases from the combustion process and oil droplets from the lubrication circuit of the internal combustion engine available. These in the cylinder headspace existing gas and liquid quantities are usually passed over separation devices and the intake or the oil circuit again fed. Such separation devices for separating the oil components of the crankcase gas are usually in the immediate vicinity of the cylinder head cover or ideally incorporated integrated in the cylinder head cover.
  • the object of the invention is to avoid the above disadvantages and to provide a cylinder head cover on which functional elements, in particular Separating devices, preferably ⁇ labscheidevorraumen can be integrated.
  • This cylinder head cover should be easy to manufacture and economically producible be.
  • the cylinder head cover according to the invention is particularly suitable for covering a Cylinder head of an internal combustion engine and for the integration of ⁇ labscheidevorraumen in the cylinder head cover.
  • the cylinder head cover consists of a lower shell, on which on the underside enclosing sealing flange is arranged, over which the cylinder head cover with connected to the cylinder head.
  • the upwardly curved lower shell encloses the entire cylinder head dome-shaped.
  • functional contours attached which each form a segment for a functional element.
  • i-ge Functional elements are provided in particular ⁇ labscheidevorraumen.
  • the on The lower shell existing functional contours are in turn of a sealing contour enclosed.
  • a segment forms a functional contour for a cyclone separator, this segment represents a cup of a cyclone.
  • This mug is like that integrated into the lower shell, that a lower wall termination of the cup in the Cylinder head space towers and a top wall finish of the mug in the top the lower shell protrudes.
  • On the beaker wall is on a ge opened side a attached tangential recess.
  • the cup tapers on a lower side through a cone except for a small connecting hole, which has a connecting cross-section to the cylinder head space manufactures.
  • On the lower shell of the cylinder head cover is thus the cup of the cyclone integrated as a segment.
  • An upper shell of the cylinder head cover covers the functional contour of the lower shell and seals it with communicating From sealing contours.
  • the upper shell penetrates Immersion tube arranged, which in its position concentric with the cup is positioned.
  • the immersion tube protrudes in the assembled state into the conical area of the mug.
  • the immersion tube penetrates a wall of the upper shell and forms on the outside a suitable connection for connection to a volume flow.
  • This volume flow is usually through the existing at the intake pipe Reached differential pressure.
  • the loaded with oil vapor gases The space of the cylinder head is replaced by a tangential recess at the top sucked the cup and through the cup shape in a rotating, spiral-shaped Guided movement. From the mouth side of the dip tube they are through the upper shell sucked off and usually back to the intake of the engine fed. The oil particles present in the gas are caused by the rotation around the dip tube thrown to the wall of the cup and flow following the gravity through the connection hole in the cylinder head space.
  • the cyclone separator can also be combined with other fine or coarse separators, which are also integral in the cylinder head cover can be integrated, such. B. a labyrinth.
  • the cylinder head cover according to the invention allows, advantageously, the number reduce additional components. Items that are otherwise manufactured and assembled separately have already been integrated into the upper and lower shell and fulfill their Function after assembly.
  • the individual parts can also be clipped with the respective shell, glued or welded.
  • the shells are made in one piece.
  • functional elements such as springs, diaphragms, valves or closure elements, can already be mounted before the joining process of the shells become.
  • the integration of the functional segments also results in a constructive Free space through which the necessary space requirement can be reduced.
  • An advantageous embodiment of the invention results from the choice of material Plastic injection molding for both shell parts, wherein the division plane of the tools in the area of the cyclone can be laid, resulting in a non-undercut construction of the tool allows.
  • the additional tooling can with this Design can be minimized to one side slide, which on the upper shell the center tube and forms the cup shape of the cyclone on the lower shell.
  • this plastic material to achieve a desired weight advantage.
  • a further advantageous embodiment of the invention results from the use of Plastic material in that the two shells on corresponding sealing surfaces be welded together.
  • screwing or locking connection results from a welded connection the possibility of additional connecting parts to renounce and produce a permanently tight and reliable connection.
  • additional elements such as seals and fasteners can be added Welding process are dispensed with, which also gives a space advantage in the connection area results.
  • a further advantageous embodiment of the inventive concept results from the Injection of a reservoir in the lower shell, wherein the reservoir through the upper shell can be sealed and represents another functional part.
  • This Reservoir can z. B. perceive the function of a surge tank, which For example, for the function of a vacuum-controlled actuator is required.
  • the reservoir via a connection piece through a flow cross-section connected to a pipe system.
  • the advantage here is that the arranged Reservoir forms an additional function, which is independent of the function of the cylinder head cover can be used. Due to the spatial integration of the reservoir in the cylinder head cover can be used to the available space, and it an installation space is saved elsewhere.
  • Another, particularly advantageous embodiment of the invention results from the Arrangement of a reservoir, which through a connection hole with a cyclone unit communicated.
  • the bottom of this reservoir is arranged geodetically lower than the connection hole to the cyclone separator.
  • it is at a low point of the reservoir arranged a return valve, which the reservoir by the operating state of the Motor resulting negative pressure at the top closes.
  • this arrangement collects during the operating condition of the engine, the separated oil, which flows through the connection hole in the reservoir, in the reservoir and is turned off Drain the engine by opening the return valve into the cylinder head space.
  • By closing the reservoir in the operating state of the engine is a drain of the oil through the communication hole in the cyclone space excluded.
  • a pressure control valve in conjunction with the cyclone separator makes sense to direct the basic body of the pressure regulating valve Extension to the dip tube of the cyclone to arrange and the other functional elements the pressure control valve, such as springs, diaphragms, closing valve and Cover to mount separately to the pressure control valve.
  • the pressure control valve to connect with the dip tube is also made possible by a plug connection, in this embodiment, on the upper shell or on the body of the pressure regulating valve a sleeve must be present. The oil-laden combustion gases from the cylinder headspace are thus tangentially flowed through the cup of the cyclone, rotated and continue to spiral to the lower side of the dip tube, from which they are sucked.
  • Advantageous for a direct connection between the housing the pressure control valve and the upper shell is the further integration of functional elements into a single component, reducing the handling and logistics in the field of Manufacturing and assembly can be reduced. Furthermore, on attachment and connecting parts waived between pressure control valve and cylinder head cover.
  • the Direct cross-section extension which passes from the dip tube in the pressure control valve, reduces possible flow resistance, causing the dip tube relative makes it slender.
  • FIG. 1 shows the lower shell 11 of a cylinder head cover, on each of which a segment of different functional elements is formed.
  • Three juxtaposed Cup 16 form in the assembled state with a not shown Upper shell the functional element of the cyclone separator. The outside of the cup 16 has free connection to the cylinder head space 22. In the assembled state, the end faces the cup 16 closed by the upper shell 12 ( Figure 2), so that the crankcase gases can only be flowed over the tangential recesses 17.
  • the cups 16 constrict in a conical region to a partition wall 19b a directly adjacent reservoir 19 and communicate by a shown in Figure 2 Connecting hole 18 with the reservoir 19.
  • the functional element of the cyclone is in the assembled state by the sealing contour 14, which with the sealing contour of not shown upper shell communicates, sealed, causing the function of the cyclone is ensured.
  • the rotates Sealing contour 14 all individual functional elements.
  • the three adjacent cups 16 are connected by a Connecting web 24 connected to the lower shell, but it is also possible that To arrange cup 16 directly adjacent to a wall of the lower shell 11.
  • the upper Side of the cup 16, to which the tangential recesses 17 are located and the top of the connecting web 24 thus form the upper parting plane of the Tool.
  • a pressure vessel 28 As a further functional element is formed in the assembled state, a pressure vessel 28, wherein the function of the pressure vessel 28 after assembly of the upper shell 12 ( Figure 2) is guaranteed.
  • the pressure vessel 28 is to the bottom or to the cylinder head space 22 sealed by a molded bottom plate 26 sealing.
  • Another one Segment of the functional element ⁇ leinyogllstutzen 27 is formed in the assembled state with the upper shell 12 ( Figure 2). This segment is also in the assembled state sealed by the sealing contour 14 sealing.
  • the shield plate 25 serves only as a splash guard for the oil in the cylinder head. A drainage of the oil must be ensured at the edges of the shield plate 25.
  • the angle of inclination of the cup 16 must be so be selected that with respect to the reservoir 19 in the conical region a low sloping slope exists.
  • the reservoir 19 Immediately adjacent to the cup 16 is the reservoir 19, which through a connection hole 18 through the partition 19 b with the cup 16 communicates.
  • the reservoir 19 is at the ends of its side walls also sealed by the circumferential sealing contour 14 sealing.
  • a return hole 20 is arranged, which in the operating state the internal combustion engine is closed by a return valve 21 and itself at the still state of the internal combustion engine opens.
  • the forming functional unit The cyclone separator can be used individually or in parallel with several cyclone separators be arranged.
  • a reservoir 19 is not mandatory, since a drainage of the separated liquid also through the communication hole 18th directly into the cylinder head space 22 is conceivable.
  • the crankcase gases are through a suction nozzle 13 a, which with the intake the internal combustion engine is connected, sucked.
  • the flow Crankcase gases from the cylinder head space 22 through the tangential recess 17th in the cup 16 and are thereby guided in rotation around the dip tube 15, whereby the oil particles deposit on the walls of the cup 16 and the gravity and Following the flow direction to flow through the connection hole 18 into the reservoir 19 can.
  • the pre-cleaned gases are through the pressure control valve 13 via the Suction 13a again led to the intake.
  • the separated liquid collects in the reservoir 19, wherein the return valve 21, the return 20 in the operating state closes and at part load or at idle or stop the engine, the return valve the reservoir opens again.
  • the return valve 21 When the return valve 21 is open, the separated flows Oil in the cylinder head space 22 from and thus into the oil circuit.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Lubrication Details And Ventilation Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Zylinderkopfhaube, insbesondere zur Abdeckung eines Zylinderkopfes einer Brennkraftmaschine, aufweisend mehrere Funktionselemente wie einen Öleinfüllstutzen und wenigstens eine Ölabscheidevorrichtung. Die Zylinderkopfhaube wird durch eine Unterschale (11) und eine Oberschale (12) gebildet, wobei sich die Funktionselemente jeweils aus zwei Segmenten bilden. Dabei ist jeweils ein Segment integral an der unteren Schale (11) und das zweite Segment integral an der oberen Schale (12) angeordnet. Die beiden Schalen sind durch kommunizierende Dichtungskonturen (14) miteinander verbunden. Wesentliche Funktionsteile der Ölabscheidevorrichtung sind an der Unterschale und an der Oberschale angeordnet. Ein zur Ölabscheidung dienender Zyklon weist einen Becher (16) und ein Tauchrohr (15) auf, wobei der Becher an der Unterschale und das Tauchrohr an der Oberschale angeordnet ist.

Description

Stand der Technik
Die Erfindung betrifft eine Zylinderkopfhaube, insbesondere zur Abdeckung des Zylinderkopfes einer Brennkraftmaschine, nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
Zylinderkopfhauben haben die Aufgabe, den Raum des Zylinderkopfes zur Außenseite des Motors abzuschließen. Innerhalb des Zylinderkopfes sind, bedingt durch den Betrieb der Brennkraftmaschine, überwiegend Blow-by-Gase aus dem Verbrennungsprozess sowie Öltröpfchen aus dem Schmierkreislauf der Brennkraftmaschine vorhanden. Diese im Zylinderkopfraum vorhandenen Gas- und Flüssigkeitsmengen werden üblicherweise über Abscheidevorrichtungen geführt und dem Ansaugbereich bzw. dem Ölkreislauf wieder zugeleitet. Solche Abscheidevorrichtungen zum Trennen der Ölanteile des Kurbelgehäusegases werden üblicherweise in unmittelbarer Nähe der Zylinderkopfhaube oder idealerweise in der Zylinderkopfhaube integriert eingebracht.
In der DE 101 27 819 wird eine Zylinderkopfhaube gezeigt, an welcher eine Vorabscheideeinrichtung, eine Zyklonabscheideeinrichtung, eine Feinabscheideeinrichtung und eine Ventileinrichtung kaskadenförmig angeordnet sind. Die erwähnten Funktionselemente sind einzeln und in unmittelbarer Nähe nebeneinander auf der Unterschale der Zylinderkopfhaube angeordnet. Alle Funktionselemente werden von einer Gehäusehalbschale überdeckt. Die Gehäusehalbschale dient nur zum dichtenden Abschließen gegenüber der Umgebungsseite und weist weiterhin keine Funktion zum Abscheideprozess auf. Nachteilig hierbei ist, dass für die Fertigung der einzelnen Funktionselemente ein hoher konstruktiver und fertigungstechnischer Aufwand benötigt wird und ein hoher Materialbedarf besteht.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die oben stehenden Nachteile zu vermeiden und eine Zylinderkopfhaube zu schaffen, an welcher Funktionselemente, insbesondere Abscheidevorrichtungen, vorzugsweise Ölabscheidevorrichtungen integriert werden können. Diese Zylinderkopfhaube soll fertigungstechnisch einfach und wirtschaftlich herstellbar sein.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.
Vorteile der Erfindung
Die erfindungsgemäße Zylinderkopfhaube eignet sich insbesondere zur Abdeckung eines Zylinderkopfes einer Brennkraftmaschine und zur Integration von Ölabscheidevorrichtungen in die Zylinderkopfhaube.
Die Zylinderkopfhaube besteht aus einer Unterschale, an welcher auf der Unterseite ein umschließender Dichtflansch angeordnet ist, über welchen die Zylinderkopfhaube mit dem Zylinderkopf verbunden ist. Die nach oben gewölbte Unterschale umschließt den gesamten Zylinderkopf haubenförmig. Weiterhin sind in der Unterschale Funktionskonturen angebracht, welche jeweils ein Segment für ein Funktionselement bilden. Als jeweil i-ge Funktionselemente sind insbesondere Ölabscheidevorrichtungen vorgesehen. Die an der Unterschale vorhandenen Funktionskonturen werden wiederum von einer Dichtungskontur umschlossen. Ein Segment bildet eine Funktionskontur für einen Zyklonabscheider, wobei dieses Segment einen Becher eines Zyklons darstellt. Dieser Becher ist derart in die Unterschale integriert, dass ein unterer Wandungsabschluss des Bechers in den Zylinderkopfraum ragt und ein oberer Wandungsabschluss des Bechers in die Oberseite der Unterschale hineinragt. An der Becherwandung ist auf einer geöffn eten Seite eine tangentiale Aussparung angebracht. Der Becher verjüngt sich auf einer unteren Seite durch einen Konus bis auf ein kleines Verbindungsloch, das einen Verbindungsquerschnitt zum Zylinderkopfraum herstellt. An der Unterschale der Zylinderkopfhaube ist somit der Becher des Zyklons als ein Segment integriert. Eine Oberschale der Zylinderkopfhaube überdeckt die Funktionskontur der Unterschale und dichtet diese mit kommunizierenden Dichtungskonturen ab. Weiterhin ist in der Oberschale ein die Oberschale durchdringendes Tauchrohr angeordnet, welches in seiner Position konzentrisch zum Becher positioniert ist. Das Tauchrohr ragt in montiertem Zustand bis in den konischen Bereich des Bechers hinein. Dabei durchdringt das Tauchrohr eine Wandung der Oberschale und bildet auf der Außenseite einen geeigneten Anschluss zur Verbindung mit einem Volumenstrom. Dieser Volumenstrom wird üblicherweise durch den am Ansaugrohr vorhandenen Differenzdruck erreicht. Um den Einbauraum im Zylinderkopf optimal auszunutzen, können auch mehrere Zyklonen nebeneinander angeordnet werden, welche dann parallel oder in Reihe geschaltet sind oder durch vorgesehene Aktuatoren dem Volumenstrom angepasst optional zu- oder abgeschaltet werden. Die mit Öldampf belasteten Gase aus dem Raum des Zylinderkopfes werden durch eine tangentiale Aussparung an der Oberseite des Bechers angesaugt und durch die Becherform in eine rotierende, spiralförmige Bewegung geleitet. Von der Mündungsseite des Tauchrohrs werden sie durch die Oberschale abgesaugt und in der Regel wieder dem Ansaugtrakt des Verbrennungsmotors zugeführt. Die im Gas vorhandenen Ölpartikel werden durch die Rotation um das Tauchrohr an die Wandung des Bechers geschleudert und fließen der Schwerkraft folgend durch das Verbindungsloch in den Zylinderkopfraum ab. Der Zyklonabscheider kann auch mit weiteren Fein- oder Grobabscheidern kombiniert werden, welche ebenso integral in die Zylinderkopfhaube integriert sein können, wie z. B. ein Labyrinthabscheider.
Die erfindungsgemäße Zylinderkopfhaube erlaubt es, in vorteilhafter Weise die Anzahl zusätzlicher Bauteile zu reduzieren. Einzelteile, die sonst separat gefertigt und gefügt werden müssen, sind bereits in die Ober- bzw. Unterschale integriert und erfüllen ihre Funktion nach der Montage. Die Einzelteile können mit der jeweiligen Schale auch verclipst, verklebt oder verschweißt werden. Vorzugsweise sind die Schalen einstückig hergestellt. Zusätzlich erforderliche Funktionselemente, wie z. B. Federn, Membrane, Ventile oder Verschlusselemente, kö nnen bereits vor dem Fügevorgang der Schalen montiert werden. Durch die Integration der Funktionssegmente ergibt sich auch ein konstruktiver Freiraum, durch welchen der notwendige Raumbedarf verringert werden kann.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ergibt sich durch die Materialwahl von Kunststoffspritzguss für beide Schalenteile, wobei die Teilungsebene der Werkzeuge in den Bereich des Zyklons gelegt werden kann, wodurch sich eine hinterschnittsfreie Konstruktion des Werkzeuges ermöglicht. Der zusätzliche Werkzeugaufwand kann bei dieser Gestaltung auf jeweils einen Seitenschieber minimiert werden, welcher an der Oberschale das Mittelrohr und an der Unterschale die Becherform des Zyklon bildet. Neben der variablen Gestaltungsmöglichkeit, die sich durch die Auswahl des Kunststoffspritzgusses ergibt, ist mit diesem Kunststoffmaterial auch ein angestrebter Gewichtsvorteil zu erreichen.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ergibt sich bei Verwendung von Kunststoffmaterial dahingehend, dass die beiden Schalen über korrespondierende Dichtflächen miteinander verschweißt werden. Neben einer Kleb-, Schraub- oder Rastverbindung ergibt sich durch eine Schweißverbindung die Möglichkeit, auf zusätzliche Verbindungsteile zu verzichten und eine dauerhaft dichte und zuverlässige Verbindung herzustellen. Auf zusätzliche Elemente, wie Dichtungen und Verbindungselemente kann beim Schweißverfahren verzichtet werden, wodurch sich auch ein Raumvorteil im Verbindungsbereich ergibt.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des Erfindungsgedankens ergibt sich durch die Einformung eines Reservoirs in der Unterschale, wobei das Reservoir durch die Oberschale dichtend verschlossen werden kann und ein weiteres Funktionsteil darstellt. Dieses Reservoir kann z. B. die Funktion eines Ausgleichsbehälters wahrnehmen, welcher beispielsweise für die Funktion eines unterdruckgesteuerten Aktuators erforderlich ist. In diesem Fall ist das Reservoir über einen Anschlussstutzen durch einen Strömungsquerschnitt mit einem Leitungssystem verbunden. Vorteilhaft hierbei ist, dass das angeordnete Reservoir eine Zusatzfunktion bildet, welche unabhängig von der Funktion der Zylinderkopfhaube genutzt werden kann. Durch die räumliche Integrierung des Reservoirs in die Zylinderkopfhaube kann der zur Verfügung stehende Raum genutzt werden, und es wird an anderer Stelle ein Einbauraum eingespart.
Eine weitere, besonders vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ergibt sich durch die Anordnung eines Reservoirs, welches durch ein Verbindungsloch mit einer Zykloneinheit kommuniziert. Der Boden dieses Reservoirs ist geodätisch tiefer angeordnet als das Verbindungsloch zum Zyklonabscheider. Idealerweise ist an einem Tiefpunkt des Reservoirs ein Rücklaufventil angeordnet, welches das Reservoir durch den im Betriebszustand des Motors entstehenden Unterdruck nach oben hin verschließt. Bei dieser Anordnung sammelt sich während des Betriebszustandes des Motors das abgeschiedene Öl, welches durch das Verbindungsloch in das Reservoir fließt, im Reservoir an und wird bei abgestelltem Motor durch das Öffnen des Rücklaufventils in den Zylinderkopfraum abfließen. Durch das Verschließen des Reservoirs im Betriebszustand des Motors wird ein Ablaufen des Öls durch das Verbindungsloch im Zyklonraum ausgeschlossen. Somit wird das gesamte Abscheidegas, welches durch den Zyklon strömt, durch die tangentiale Aussparung angesaugt, wodurch sich der Wirkungsgrad des Zyklons erhöht. Auf diese Weise werden vorteilhaft auch die Funktionsteile, welche den Ölabfluss des abgeschiedenen Öls regeln, in die Zylinderkopfhaube integriert.
Es ist weiterhin vorteilhaft, ein Druckregelventil in Verbindung mit dem Zyklonabscheider anzubringen. Hierbei bietet es sich an, den Grundkörper des Druckregelventils in direkter Verlängerung zum Tauchrohr des Zyklons anzuordnen und die übrigen Funktionselemente des Druckregelventils, wie beispielsweise Federn, Membranen, Verschlussventil und Deckel, separat an das Druckregelventil zu montieren. Eine Möglichkeit, das Druckregelventil mit dem Tauchrohr zu verbinden, wird auch durch eine Steckverbindung ermöglicht, wobei in dieser Ausführungsform an der Oberschale oder am Körper des Druckregelventils eine Muffe vorhanden sein muss. Die ölbehafteten Verbrennungsgase aus dem Zylinderkopfraum werden somit durch den Becher des Zyklonabscheiders tangential angeströmt, in Rotation gebracht und rotieren weiter spiralförmig zur unteren Seite des Tauchrohres, von welchem sie angesaugt werden. Im weiteren Verlauf strömen die vorgereinigten Gase durch das Druckregelventil über den Saugstutzen zurück zum Ansaugtrakt des Verbrennungsmotors. Vorteilhaft bei einer direkten Verbindung zwischen dem Gehäuse des Druckregelventils und der Oberschale ist die weitere Integration von Funktionselementen in ein einzelnes Bauteil, wodurch die Handhabung und Logistik im Bereich der Fertigung und Montage verringert werden kann. Weiterhin kann auf Befestigung und Verbindungsteile zwischen Druckregelventil und Zylinderkopfhaube verzichtet werden. Die direkte Querschnittsverlängerung, welche vom Tauchrohr in das Druckregelventil übergeht, verringert mögliche Strömungswiderstände, wodurch sich das Tauchrohr relativ schlank gestalten lässt.
Diese und weitere Merkmale von bevorzugten Weiterbildungen der Erfindung gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und der Zeichnung hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei der Ausführungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen können, für die hier Schutz beansprucht wird.
Zeichnung
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung erläutert. Hierbei zeigt
Figur 1
die Unterschale einer Zylinderkopfhaube in perspektivischer Ansicht und
Figur 2
den Vollschnitt durch eine komplettierte Zylinderkopfhaube in Höhe eines mit dem Druckregelventil kombinierten Zyklons. Der Figur 1 entsprechende Bauteile sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Beschreibung der Ausführungsbeispiele
In Figur 1 ist die Unterschale 11 einer Zylinderkopfhaube dargestellt, an welcher jeweils ein Segment verschiedener Funktionselemente eingeformt ist. Drei nebeneinander angeordnete Becher 16 bilden in zusammengebautem Zustand mit einer nicht dargestellten Oberschale das Funktionselement des Zyklonabscheiders. Die Außenseite der Becher 16 hat freie Verbindung zum Zylinderkopfraum 22. In montiertem Zustand sind die Stirnseiten der Becher 16 durch die Oberschale 12 (Figur 2) verschlossen, so dass die Kurbelgehäusegase nur über die tangentialen Aussparungen 17 angeströmt werden können. Die Becher 16 verengen sich in einem konischen Bereich bis zu einer Trennwand 19b eines direkt angrenzenden Reservoirs 19 und kommunizieren durch ein in Figur 2 dargestelltes Verbindungsloch 18 mit dem Reservoir 19. Das Funktionselement des Zyklons ist in montiertem Zustand durch die Dichtungskontur 14, welche mit der Dichtungskontur der nicht dargestellten Oberschale kommuniziert, dichtend verschlossen, wodurch die Funktion des Zyklons gewährleistet wird. Im dargestellten Ausführungsbeispiel umläuft die Dichtungskontur 14 alle einzelnen Funktionselemente. Es ist jedoch auch möglich, die einzelnen Funktionselemente räumlich voneinander zu trennen und mit mehreren Oberschalen abzuschließen. Die drei nebeneinander angeordneten Becher 16 sind durch einen Verbindungssteg 24 mit der Unterschale verbunden, es ist jedoch auch möglich, die Becher 16 direkt angrenzend an eine Wand der Unterschale 11 anzuordnen. Die obere Seite der Becher 16, an welchen sich auch die tangentialen Aussparungen 17 befinden und die Oberseite des Verbindungssteges 24 bilden somit die obere Teilungsebene des Werkzeuges. Als weiteres Funktionselement bildet sich in montiertem Zustand ein Druckbehälter 28, wobei die Funktion des Druckbehälters 28 nach der Montage der Oberschale 12 (Figur 2) gewährleistet ist. Der Druckbehälter 28 ist zur Unterseite bzw. zum Zylinderkopfraum 22 durch eine eingeformte Bodenplatte 26 dichtend abgeschlossen. Ein weiteres Segment des Funktionselementes Öleinfüllstutzen 27 bildet sich in montiertem Zustand mit der Oberschale 12 (Figur 2). Auch dieses Segment wird in montiertem Zustand durch die Dichtungskontur 14 dichtend abgeschlossen. Zur unteren Seite des Zylinderkopfraums 22 hin wird das Funktionselement Öleinfüllstutzen 27 durch die Abschirmplatte 25 begrenzt. Die Abschirmplatte 25 dient nur als Spritzschutz für das Öl im Zylinderkopf. Ein Abfließen des Öls muss an den Rändern der Abschirmplatte 25 gewährleistet sein.
In Figur 2 ist das Funktionselement Zyklonabscheider sichtbar, wobei beide Segmente des Zyklonabscheiders bzw. die Oberschale 12 und die Unterschale 11 miteinander dichtend verbunden sind. In der ausschnittsweise dargestellten Zylinderkopfhaube 10 ist die Unterschale 11 durch nicht dargestellte Verbindungselemente an dem Zylinderkopf 23 befestigt. Die Oberschale 12 ist sowohl mit den Dichtungskonturen 14 als auch mit den Stirnseiten des Bechers 16 dichtend verbunden. Das Druckregelventil 13 ist in direkter Verlängerung des Tauchrohres 15 in die Oberschale 12 integriert und hat die Aufgabe den Unterdruck im Zylinderkopfraum 22 konstant zu halten. Das Tauchrohr 15 mündet im konischen Bereich des Bechers 16. Die tangentiale Aussparung 17 ist im abgebildeten Ausführungsbeispiel auf der Oberseite angeordnet, diese kann jedoch ebenso seitlich oder auf der Unterseite angeordnet sein. Der Neigungswinkel der Becher 16 muss so ausgewählt werden, dass gegenüber dem Reservoir 19 auch im konischen Bereich eine geringe abschüssige Neigung besteht. Direkt angrenzend zum Becher 16 ist das Reservoir 19 angeordnet, welches durch ein Verbindungsloch 18 durch die Trennwand 19b mit dem Becher 16 kommuniziert. Das Reservoir 19 wird an den Stirnseiten seiner Seitenwände ebenso durch die umlaufende Dichtungskontur 14 dichtend abgeschlossen. Im tiefsten Punkt des Reservoirs 19 ist ein Rücklaufloch 20 angeordnet, welches im Betriebszustand der Brennkraftmaschine durch ein Rücklaufventil 21 verschlossen ist und sich beim Still stand der Brennkraftmaschine öffnet. Die sich bildende Funktionseinheit des Zyklonabscheiders kann einzeln oder auch parallel mit mehreren Zyklonabscheidern angeordnet sein. Auch ist die Anordnung eines Reservoirs 19 nicht zwingend notwendig, da ein Abfließen der abgeschiedenen Flüssigkeit auch durch das Verbindungsloch 18 direkt in den Zylinderkopfraum 22 denkbar ist. Im Betriebszustand der Brennkraftmaschine werden die Kurbelgehäusegase durch einen Saugstutzen 13a, welcher mit dem Ansaugtrakt der Brennkraftmaschine in Verbindung steht, angesaugt. Dadurch strömen die Kurbelgehäusegase aus dem Zylinderkopfraum 22 durch die tangentiale Aussparung 17 in den Becher 16 und werden dadurch rotierend um das Tauchrohr 15 geleitet, wodurch sich die Ölpartikel an den Wandungen des Bechers 16 ablagern und der Schwerkraft und der Strömungsrichtung folgend durch das Verbindungsloch 18 in das Reservoir 19 abfließen können. Die vorgereinigten Gase werden durch das Druckregelventil 13 über den Saugstutzen 13a wieder zum Ansaugtrakt geführt. Die abgeschiedene Flüssigkeit sammelt sich im Reservoir 19, wobei das Rücklaufventil 21 den Rücklauf 20 im Betriebszustand verschließt und bei Teillast bzw. im Leerlauf oder Stillstand des Motors das Rücklaufventil das Reservoir wieder öffnet. Bei geöffnetem Rücklaufventil 21 fließt das abgeschiedene Öl in den Zylinderkopfraum 22 ab und damit in den Ölkreislauf ab.

Claims (7)

  1. Zylinderkopfhaube, insbesondere zur Abdeckung eines Zylinderkopfes einer Brennkraftmaschine, aufweisend mehrere Funktionselemente, wie einen Öleinfüllstutzen und wenigstens eine Ölabscheidevorrichtung, wobei die Kontur der Zylinderkopfhaube durch eine Unterschale und eine Oberschale gebildet ist, wobei die Funktionselemente jeweils aus zwei Segmenten gebildet sind, wobei jeweils ein Segment integral an der unteren Schale und das zweite Segment integral an der oberen Schale angeordnet ist und die jeweiligen Segmente durch kommunizierende Dichtungskonturen verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass wesentliche Funktionsteile der Ölabscheidevorrichtung an der Unterschale und an der Oberschale angeordnet sind, dergestalt, das s al s Ölabscheidevorrichtung wenigstens ein Zyklon vorgesehen ist, welcher einen Becher und ein Tauchrohr aufweist, wobei der Becher an der Unterschale und das Tauchrohr an der Oberschale angeordnet ist.
  2. Zylinderkopfhaube nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass beide Schalen der Zylinderkopfhaube aus Kunststoffspritzguss hergestellt sind.
  3. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberschale und die Unterschale durch ein Schweißverfahren dicht miteinander verbunden sind, derart, dass durch die Verbindung die Funktion der Funktionselemente gewährleistet ist.
  4. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch ein Funktionselement ein Reservoir gebildet ist.
  5. Zylinderkopfhaube nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Reservoir durch ein Verbindungsloch mit einem Ölablauf des Zyklons verbunden ist, wobei am tiefsten Punkt des Reservoirs ein Ventil angeordnet ist, welches das Reservoir im Betriebszustand der Brennkraftmaschine verschließt.
  6. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch ein Funktionselement ein Unterdruckbehälter gebildet ist.
  7. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberschale und/oder die Unterschale mit einem Druckregelventil verbunden ist.
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