EP1588027B1 - Hydraulischer mitnehmerkipphebel - Google Patents
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- F01L2305/00—Valve arrangements comprising rollers
Definitions
- the invention relates to a valve drive for piston internal combustion engines with at least one control cam, an additional cam, a first rocker arm and a second rocker arm, which are pivotally mounted on a rocker shaft, wherein the first rocker arm is in operative contact with at least a first cylinder valve, at least the Additional cam is in operative contact with the second rocker arm and the second rocker arm via an actuating element with the first rocker arm in force flow can be brought.
- a rocker cam assembly with a first control cam and a second control cam is shown on page 12.
- the control cams are in each case operatively connected to a cylinder valve via a rocker arm which is mounted pivotably on a rocker arm shaft.
- An additional control cam is assigned a further rocker arm, which has a controlling actuator is positively connected to the rocker arms. The actuator is moved axially to the rocker shaft.
- the invention has for its object to form a valve drive and arrange such that a flexible control of a motor valve is guaranteed.
- control cam is in operative contact with the second rocker arm. This ensures that only the second rocker arm with the control cam and the auxiliary cam or with the timing gear is to bring into operative contact.
- the control cam and the additional cam are in this case arranged on a common cam track, whereby a total of the control drive is structurally simplified.
- Active contact means that in addition to a possible lubricant film and / or a clearance compensation element there is a direct contact between the respective transmission parts.
- a brake system based on the valve drive according to the invention can also be implemented in newer engine designs. A constant throttle is no longer necessary. In addition to the simple design of the space is optimally utilized.
- the valve drive according to the invention can also be used with the camshafts lying below and on top.
- the actuating element has a locking direction, which corresponds to the direction of a locking force acting between the first rocker arm and the second rocker arm and the locking direction is arranged with respect to a center axis of the rocker shaft perpendicular and spaced therefrom. Due to the distance of the locking direction or the blocking force to the central axis of the rocker shaft, a lever can be realized, which can be optimally designed according to the applied control forces.
- the adjustment of the Adjusting element are proportional to the distance to the central axis and thus with the distance to the central axis also changeable.
- the adjusting element is designed as a movable piston and connected to a control line and a control valve for pressure medium.
- the formation of the actuating element as a hydraulically actuated piston ensures a simple and wear-free control.
- control line has a check valve, which is associated with a bypass line.
- a check valve which is associated with a bypass line.
- the piston is movably arranged within a pressure medium cylinder connected to the control line and with a first end face against the first rocker arm can be applied directly or indirectly.
- the control valve When the control valve is closed, a relative movement between the piston and the pressure medium cylinder is prevented, so that the adjusting movement of the second rocker arm is at least partially transmitted to the first rocker arm.
- the control valve When the control valve is open, the pressure fluid volume of the pressure cylinder is reduced and the second rocker arm performs until the closing of the control valve a free travel, in which the first rocker arm stops in its rest position.
- the piston within the pressure medium cylinder is associated with the pressure force of the pressure medium counteracting return element.
- first rocker arm is pivotally mounted on the rocker arm shaft or on the second rocker arm.
- the check valve is associated with a bypass line, not shown, is sucked via the pressure medium. It is also advantageous that the first rocker arm, the actuating element and the second rocker arm form a structural unit.
- either the control cam is in operative contact with the first rocker arm and the additional cam only with the second rocker arm.
- the additional cam could be used in case of need by activating the actuator. This can be a motor-saving operation or high-power engine operation be realized, which in addition to the usual shape of the control cam needs a modified form of control cam.
- the valve actuator 1 essentially has a first rocker arm 2.1 and a second rocker arm 2.2, which are pivotally mounted on a rocker shaft 2.
- the first rocker arm 2.1 is associated with a first cylinder valve 3.1 and a second cylinder valve 3.2, which are actuated at a pivoting movement of the first rocker arm 2.1 to the rocker arm shaft 2 and the center axis 2.3.
- the first rocker arm 2.1 and the second rocker arm 2.2 are in this case arranged with respect to the central axis 2.3 of the rocker shaft 2 in succession and mechanically coupled via a control element 5 designed as a piston.
- the piston 5 is here mounted displaceably within a pressure medium cylinder 9 of the second rocker arm 2.2.
- the pressure medium cylinder 9 is connected via a control line 6 with a control valve 7 and a check valve 8 in operative connection.
- the actuating piston 5 is located with its pressure medium cylinder 9 opposite end face 5.1 against a stop surface 5.2 of the second rocker arm 2.2 or is against this applied.
- FIG. 1 would be with a closed control valve 7, an actuation of the second rocker arm 2.2 by a plunger 11 according to FIG. 2 lead up to a driving or a corresponding pivoting movement of the first rocker arm 2.1.
- the pressure medium located in the pressure medium cylinder 9 could flow neither via the check valve 8 nor via the closed control valve 7, so that the holding position of the actuating piston 5 in accordance FIG. 1 is guaranteed.
- a return element 10 is arranged between the actuating piston 5 and the second rocker arm 2.2.
- the resetting element 10 designed as a spring element ensures a return movement of the adjusting piston within the pressure medium cylinder 9 when the control valve 7 is open.
- the control cam 4.1 and two additional cams 4.2, 4.3 or auxiliary cams are actuated by the plunger 11 or a cam FIG. 2 generated pivotal movement of the second rocker arm 2.2 is transmitted via the control piston 5 with the control valve 7 closed to the first rocker arm 2.1 and thus to the first cylinder valve 3.1 and the second cylinder valve 3.2.
- the control valve 7 Only a part of the pivoting movement executed by the second rocker arm 2.2 can thus be transmitted to the first rocker arm 2.1.
- control valve 7 could be opened after passing through the pivoting passage, generated by the control cam 4.1, so that the pivoting movement generated by the auxiliary cam 4.2 and / or the auxiliary cam 4.3 only from the second Rocker arm 2.2 is executed and the first rocker arm 2.1 remains unactuated.
- the control cam 4.1 and the auxiliary cam 4.2, 4.3 according to FIG. 2 are arranged on a cam track, ie they together form a cam.
- the lifting movement generated by the cam or plunger 11 is transmitted via the second rocker arm 2.2 and the control piston 5 to the first rocker arm 2.1 and thus to the cylinder valve 3.2.
- the arranged within the pressure cylinder 9 actuating piston 5 in this case is applied to the stop surface 5.2 of the first rocker arm 2.1 and takes it with the control valve 7 closed.
- the control line 6 is in this case at least partially disposed within the rocker shaft 2 and leads from this to the control valve 7 and the check valve eighth
- FIG. 3 illustrated schematic diagram of the power flow between the individual drive links shows the control cam 4.1, the auxiliary cam 4.2, 4.3, the first rocker arm 2.1, the second rocker arm 2.2, the control piston 5 and the cylinder valves 3.1, 3.2.
- the connecting lines between the individual drive links represent the realizable form-locking connections.
- the control cam 4.1 and the auxiliary cams 4.2, 4.3 are in operative contact with the second rocker arm 2.2 directly.
- the second rocker arm 2.2 is in operative contact with the pressure medium cylinder 9 and the pressure medium cylinder 9 via the control piston 5 with the first rocker arm 2.1.
- the first rocker arm 2.1 in turn is in direct contact with the cylinder valves 3.1, 3.2 in operative contact or in force.
- control cam is 4.1 directly to the first rocker arm 2.1 and this with the Cylinder valves 3.1, 3.2 in operative contact. Only the auxiliary cams 4.2, 4.3 are via the second rocker arm 2.2, the pressure medium cylinder 9, the control piston 5 and the first rocker arm 2.1 with the cylinder valves 3.1, 3.2 in operative contact.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Valve Device For Special Equipments (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf einen Ventilantrieb für Kolben-Brennkraftmaschinen mit mindestens einer Steuernocke, einer Zusatznocke, einem ersten Kipphebel und einem zweiten Kipphebel, die auf einer Kipphebelwelle schwenkbar gelagert sind, wobei der erste Kipphebel mit mindestens einem ersten Zylinderventil in Wirkkontakt steht, zumindest die Zusatznocke mit dem zweiten Kipphebel in Wirkkontakt steht und der zweite Kipphebel über ein Stellelement mit dem ersten Kipphebel in Kraftfluss bringbar ist.
- Es ist bereits eine Bremsvorrichtung mit 1 einem nockengetriebenen Auslassventil aus den
DE 15 26 485 undUS 6 257 201 bekannt. Hierbei ist neben einer üblichen Kipphebel-Nockenanordnung eine Hilfsdrehnockeneinrichtung mit einem hydraulisch betätigten Verriegelungskolben vorgesehen, die durch Ansteuern des innerhalb des Kipphebels angeordneten Verriegelungskolbens den Kraftfluss zwischen einer Hilfsnocke und dem Kipphebel gewährleistet. - Aus der Druckschrift: Impressum, HONDA Deutschland GmbH, Öffentlichkeitsarbeit, ist auf Seite 12 eine Kipphebel-Nockenanordnung mit einer ersten Steuernocke und einer zweiten Steuernocke gezeigt. Die Steuernocken stehen jeweils über einen auf einer Kipphebelwelle schwenkbar gelagerten Kipphebel mit einem Zylinderventil in Wirkverbindung. Einer Zusatz-Steuernocke ist ein weiterer Kipphebel zugeordnet, der über ein steuerndes Stellelement mit den Kipphebeln formschlüssig verbindbar ist. Das Stellelement wird dabei axial zur Kipphebelachse bewegt.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Ventilantrieb derart auszubilden und anzuordnen, dass eine flexible Ansteuerung eines Motorventils gewährleistet ist.
- Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, dass die Steuernocke mit dem zweiten Kipphebel in Wirkkontakt steht. Hierdurch wird erreicht, dass nur der zweite Kipphebel mit der Steuernocke und der Zusatznocke bzw. mit dem Steuertrieb in Wirkkontakt zu bringen ist. Die Steuernocke und die Zusatznocke sind hierbei auf einer gemeinsamen Nockenbahn angeordnet, wodurch insgesamt der Steuertrieb konstruktiv vereinfacht ist. Wirkkontakt bedeutet, dass neben einem möglichen Schmiermittelfilm und/oder einem Spielausgleichselement ein unmittelbarer Kontakt zwischen den jeweiligen Getriebeteilen besteht. Außerdem kann ein auf dem erfindungsgemäßen Ventilantrieb basierendes Bremssystem auch bei neueren Motorkonstruktionen realisiert werden. Eine Konstantdrossel ist nicht mehr notwendig. Neben der einfachen Ausführung ist der Bauraum optimal ausgenutzt. Der erfindungsgemäße Ventilantrieb ist auch bei unten und oben liegenden Nockenwellen einsetzbar.
- Hierzu ist es vorteilhaft, dass das Stellelement eine Sperrrichtung aufweist, die der Richtung einer zwischen dem ersten Kipphebel und dem zweiten Kipphebel wirkenden Sperrkraft entspricht und die Sperrrichtung mit Bezug zu einer Mittelachse der Kipphebelwelle senkrecht und mit Abstand zu dieser angeordnet ist. Aufgrund des Abstandes der Sperrrichtung bzw. der Sperrkraft zur Mittelachse der Kipphebelwelle ist ein Hebel realisierbar, der entsprechend der aufzubringenden Steuerkräfte optimal ausgelegt werden kann. Die Verstellwege des Stellelements sind proportional zum Abstand zur Mittelachse und somit mit dem Abstand zur Mittelachse ebenfalls veränderbar.
- Eine zusätzliche Möglichkeit ist gemäß einer Weiterbildung, dass zwischen dem ersten Kipphebel und dem zweiten Kipphebel ein mit Bezug zu einer Schwenkbewegung auf der Kipphebelwelle durch das Stellelement einstellbarer Leerwinkel α vorgesehen ist. Mit der Einstellbarkeit des Leerwinkels α ist der durch die Steuernocken bzw. Hilfsnocken generierte Steuerweg der Zylinderwege einstellbar bzw. veränderbar. Bei einem Leerwinkel von α = 0° folgt der erste Kipphebel dem zweiten Kipphebel, wobei durch Vergrößerung des Leerwinkels α zum einen ein zeitlicher Verzug der Stellbewegung des ersten Kipphebels und zum andern eine Begrenzung des gesamten Stellwinkels des ersten Kipphebels erfolgt.
- Ferner ist es vorteilhaft, dass das Stellelement als bewegbarer Kolben ausgebildet und mit einer Steuerleitung sowie einem Steuerventil für Druckmittel verbunden ist. Die Ausbildung des Stellelements als hydraulisch betätigter Kolben gewährleistet eine einfache und verschleißfreie Ansteuerung.
- Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass die Steuerleitung ein Rückschlagventil aufweist, dem eine Bypassleitung zugeordnet ist. Durch den Einsatz eines Rückschlagventils ist zum einen der Druckaufbau innerhalb der Steuerleitung bei geschlossenem Steuerventil gewährleistet. Zum anderen kann über die Bypassleitung bei Druckmittelverlust innerhalb der Steuerleitung Druckmittel nachfließen.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lösung ist schließlich vorgesehen, dass der Kolben innerhalb eines mit der Steuerleitung verbundenen Druckmittelzylinders bewegbar angeordnet ist und mit einer ersten Stirnseite gegen den ersten Kipphebel mittel- oder unmittelbar anlegbar ist. Bei geschlossenem Steuerventil wird eine Relativbewegung zwischen dem Kolben und dem Druckmittelzylinder verhindert, so dass die Stellbewegung des zweiten Kipphebels zumindest teilweise auf den ersten Kipphebel übertragen wird. Bei geöffnetem Steuerventil wird das Druckmittelvolumen des Druckmittelzylinders reduziert und der zweite Kipphebel führt bis zum Schließen des Steuerventils einen Leerweg aus, bei dem der erste Kipphebel in seiner Ruhestellung stehen bleibt.
- Von besonderer Bedeutung ist für die vorliegende Erfindung, dass dem Kolben innerhalb des Druckmittelzylinders ein der Druckkraft des Druckmittels entgegenwirkendes Rückstellelement zugeordnet ist. Durch das Rückstellelement wird sofort nach dem Öffnen des Steuerventils die Rückstellbewegung des Kolbens eingeleitet und somit werden dynamische Druckstöße auf den ersten Kipphebel verhindert.
- Im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Ausbildung und Anordnung ist es von Vorteil, dassder erste Kipphebel auf der Kipphebelwelle oder auf dem zweiten Kipphebel schwenkbar gelagert ist. Dem Rückschlagventil ist eine nicht weiter dargestellte Bypassleitung zugeordnet, über die Druckmittel angesaugt wird. Vorteilhaft ist es ferner, dassder erste Kipphebel, das Stellelement und der zweite Kipphebel eine Baueinheit bilden.
- Außerdem ist es vorteilhaft, dass wahlweise die Steuernocke mit dem ersten Kipphebel und die Zusatznocke nur mit dem zweiten Kipphebel in Wirkkontakt steht. Durch die direkte Ansteuerung des ersten Kipphebels würde nur der Bremsbetrieb über den zweiten Kipphebel und das Steuerelement umgesetzt. Neben den Zusatznocken könnte eine weitere Steuernocke im Bedarfsfall durch Aktivieren des Stellelements zum Einsatz kommen. Hiermit kann ein Motorsparbetrieb oder Motorhochleistungsbetrieb realisiert werden, der neben der üblichen Form der Steuernocke einer veränderten Form der Steuernocke bedarf.
- Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung sind in den Patentansprüchen und in der Beschreibung erläutert und in den Figuren dargestellt.
- Dabei zeigen:
- Fig. 1
- eine schematische Darstellung des Ventilantriebs von oben mit erstem Kipphebel, zweitem Kipphebel und Stellelement;
- Fig. 2
- eine schematische Darstellung des Ventilantriebs von der Seite mit erstem Kipphebel, zweitem Kipphebel sowie Steuernocke und Hilfsnocke;
- Fig. 3
- eine Prinzipskizze des Kraftflusses zwischen erstem Kipphebel, zweitem Kipphebel, Steuernocke, Hilfsnocke und Zylinderventil.
- Der Ventilantrieb 1 gemäß
Figur 1 weist im Wesentlichen einen ersten Kipphebel 2.1 und einen zweiten Kipphebel 2.2 auf, die schwenkbar auf einer Kipphebelwelle 2 angeordnet sind. Dem ersten Kipphebel 2.1 sind ein erstes Zylinderventil 3.1 und ein zweites Zylinderventil 3.2 zugeordnet, die bei einer Schwenkbewegung des ersten Kipphebels 2.1 um die Kipphebelwelle 2 bzw. deren Mittelachse 2.3 betätigt werden. - Der erste Kipphebel 2.1 und der zweite Kipphebel 2.2 sind hierbei mit Bezug zur Mittelachse 2.3 der Kipphebelwelle 2 hintereinander angeordnet und über ein als Kolben ausgebildetes Stellelement 5 mechanisch koppelbar. Der Kolben 5 ist hierbei innerhalb eines Druckmittelzylinders 9 des zweiten Kipphebels 2.2 verschieblich gelagert. Der Druckmittelzylinder 9 steht über eine Steuerleitung 6 mit einem Steuerventil 7 sowie einem Rückschlagventil 8 in Wirkverbindung. Der Stellkolben 5 liegt mit seiner dem Druckmittelzylinder 9 gegenüberliegenden Stirnseite 5.1 gegen eine Anschlagfläche 5.2 des zweiten Kipphebels 2.2 an bzw. ist gegen diese anlegbar.
- Gemäß
Figur 1 würde bei geschlossenem Steuerventil 7 eine Betätigung des zweiten Kipphebels 2.2 durch einen Stößel 11 gemäßFigur 2 nach oben zu einer Mitnahme bzw. einer entsprechenden Schwenkbewegung des ersten Kipphebels 2.1 führen. Das im Druckmittelzylinder 9 befindliche Druckmittel könnte weder über das Rückschlagventil 8 noch über das geschlossene Steuerventil 7 abfließen, so dass die Haltestellung des Stellkolbens 5 gemäßFigur 1 gewährleistet ist. Zwischen dem Stellkolben 5 und dem zweiten Kipphebel 2.2 ist ein Rückstellelement 10 angeordnet. Das als Federelement ausgebildete Rückstellelement 10 gewährleistet eine Rückstellbewegung des Stellkolbens innerhalb des Druckmittelzylinders 9 bei geöffnetem Steuerventil 7. Die durch den Stößel 11 bzw. eine Steuernocke 4.1 und zwei Zusatznocken 4.2, 4.3 bzw. Hilfsnocken gemäßFigur 2 generierte Schwenkbewegung des zweiten Kipphebels 2.2 wird über den Stellkolben 5 bei geschlossenem Steuerventil 7 auf den ersten Kipphebel 2.1 und damit auf das erste Zylinderventil 3.1 und das zweite Zylinderventil 3.2 übertragen. Je nach Ansteuerung des Steuerventils 7 kann somit nur ein Teil der durch den zweiten Kipphebel 2.2 ausgeführten Schwenkbewegung auf den ersten Kipphebel 2.1 übertragen werden. Zum Beispiel könnte das Steuerventil 7 nach Durchlaufen des Schwenkdurchgangs, generiert durch die Steuernocke 4.1, geöffnet werden, so dass die durch die Hilfsnocke 4.2 und/oder die Hilfsnocke 4.3 generierte Schwenkbewegung lediglich von dem zweiten Kipphebel 2.2 ausgeführt wird und der erste Kipphebel 2.1 unbetätigt bleibt. - Die Steuernocke 4.1 und die Hilfsnocken 4.2, 4.3 gemäß
Figur 2 sind auf einer Nockenbahn angeordnet, d.h. sie bilden gemeinsam eine Nocke. Die durch die Nocke bzw. den Stößel 11 generierte Hubbewegung wird über den zweiten Kipphebel 2.2 und den Stellkolben 5 auf den ersten Kipphebel 2.1 und somit auf das Zylinderventil 3.2 übertragen. Der innerhalb des Druckmittelzylinders 9 angeordnete Stellkolben 5 liegt hierbei an der Anschlagfläche 5.2 des ersten Kipphebels 2.1 an und nimmt diesen bei geschlossenem Steuerventil 7 mit. - Die Steuerleitung 6 ist hierbei zumindest teilweise innerhalb der Kipphebelwelle 2 angeordnet und führt von dieser aus zum Steuerventil 7 bzw. zum Rückschlagventil 8.
- Das in
Figur 3 dargestellte Prinzipschaubild des Kraftflusses zwischen den einzelnen Antriebsgliedern zeigt die Steuernocke 4.1, die Hilfsnocken 4.2, 4.3, den ersten Kipphebel 2.1, den zweiten Kipphebel 2.2, den Stellkolben 5 sowie die Zylinderventile 3.1, 3.2. Die dargestellten Verbindungslinien zwischen den einzelnen Antriebsgliedern stellen dabei die realisierbaren Formschlussverbindungen dar. Die Steuernocke 4.1 sowie die Hilfsnocken 4.2, 4.3 stehen unmittelbar mit dem zweiten Kipphebel 2.2 in Wirkkontakt. Der zweite Kipphebel 2.2 steht mit dem Druckmittelzylinder 9 und der Druckmittelzylinder 9 über den Stellkolben 5 mit dem ersten Kipphebel 2.1 in Wirkkontakt. Der erste Kipphebel 2.1 wiederum steht unmittelbar mit den Zylinderventilen 3.1, 3.2 in Wirkkontakt bzw. in Kraftschluss. - In einem nicht weiter ausgeführten, gestrichelt dargestellten Ausführungsbeispiel steht die Steuernocke 4.1 unmittelbar mit dem ersten Kipphebel 2.1 und dieser mit den Zylinderventilen 3.1, 3.2 in Wirkkontakt. Lediglich die Hilfsnocken 4.2, 4.3 stehen über den zweiten Kipphebel 2.2, den Druckmittelzylinder 9, den Steuerkolben 5 und den ersten Kipphebel 2.1 mit den Zylinderventilen 3.1, 3.2 in Wirkkontakt.
-
- 1
- Ventilantrieb
- 2
- Kipphebelwelle
- 2.1
- erster Kipphebel
- 2.2
- zweiter Kipphebel
- 2.3
- Mittelachse
- 3.1
- erstes Zylinderventil
- 3.2
- zweites Zylinderventil
- 4.1
- Steuernocke
- 4.2
- Zusatznocke, Hilfsnocke
- 4.3
- Zusatznocke, Hilfsnocke
- 5
- Stellelement, Kolben
- 5.1
- Stirnseite
- 5.2
- Anschlagfläche
- 6
- Steuerleitung
- 7
- Steuerventil
- 8
- Rückschlagventil
- 9
- Druckmittelzylinder
- 10
- Rückstellelement
- 11
- Stößel
Claims (10)
- Ventilantrieb (1) für Kolben-Brennkraftmaschinen mit mindestens einer Steuernocke (4.1), einer Zusatznocke (4.2), einem ersten Kipphebel (2.1) und einem zweiten Kipphebel (2.2), die auf einer Kipphebelwelle (2) schwenkbar gelagert sind, wobei der erste Kipphebel (2.1) mit mindestens einem ersten Zylinderventil (3.1) in Wirkkontakt steht, zumindest die Zusatznocke (4.2) mit dem zweiten Kipphebel (2.2) in Wirkkontakt steht und der zweite Kipphebel (2.2) über ein Stellelement (5) mit dem ersten Kipphebel (2.1) in Kraftfluss bringbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuernocke (4.1) mit dem zweiten Kipphebel (2.2) in Wirkkontakt steht. - Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement (5) eine Sperrrichtung aufweist, die der Richtung einer zwischen dem ersten Kipphebel (2.1) und dem zweiten Kipphebel (2.2) wirkenden Sperrkraft entspricht und die Sperrrichtung mit Bezug zu einer Mittelachse (2.3) der Kipphebelwelle (2) senkrecht und mit Abstand zu dieser angeordnet ist. - Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem ersten Kipphebel (2.1) und dem zweiten Kipphebel (2.2) ein mit Bezug zu einer Schwenkbewegung auf der Kipphebelwelle (2) durch das Stellelement (5) einstellbarer Leerwinkel α vorgesehen ist. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement (5) als bewegbarer Kolben ausgebildet und mit einer Steuerleitung (6) sowie einem Steuerventil (7) für Druckmittel verbunden ist. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerleitung (6) ein Rückschlagventil (8) aufweist, dem eine Bypassleitung zugeordnet ist. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kolben (5) innerhalb eines mit der Steuerleitung verbundenen Druckmittelzylinders (9) bewegbar angeordnet ist und mit einer ersten Stirnseite (5.1) gegen den ersten Kipphebel (2.1) mittel- oder unmittelbar anlegbar ist. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurchgekennzeichnet,
dass dem Kolben (5) innerhalb des Druckmittelzylinders (9) ein der Druckkraft des Druckmittels entgegenwirkendes Rückstellelement (10) zugeordnet ist. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Kipphebel (2.1) auf der Kipphebelwelle (2) oder auf dem zweiten Kipphebel (2.2) schwenkbar gelagert ist. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Kipphebel (2.1), das Stellelement (5) und der zweite Kipphebel (2.2) eine Baueinheit bilden. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass wahlweise die Steuernocke (4.1) mit dem ersten Kipphebel (2.1) und die Zusatznocke (4.2) nur mit dem zweiten Kipphebel (2.1) in Wirkkontakt steht.
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