EP1989406A1 - Zylinderkopf einer brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer ventilsteuerung - Google Patents

Zylinderkopf einer brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer ventilsteuerung

Info

Publication number
EP1989406A1
EP1989406A1 EP07704057A EP07704057A EP1989406A1 EP 1989406 A1 EP1989406 A1 EP 1989406A1 EP 07704057 A EP07704057 A EP 07704057A EP 07704057 A EP07704057 A EP 07704057A EP 1989406 A1 EP1989406 A1 EP 1989406A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
hydraulic
valve
unit
housing
cylinder head
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
EP07704057A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1989406B1 (de
Inventor
Markus Proschko
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.)
Schaeffler Technologies AG and Co KG
Original Assignee
Schaeffler KG
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 Schaeffler KG filed Critical Schaeffler KG
Publication of EP1989406A1 publication Critical patent/EP1989406A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1989406B1 publication Critical patent/EP1989406B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
    • F01L9/00Valve-gear or valve arrangements actuated non-mechanically
    • F01L9/10Valve-gear or valve arrangements actuated non-mechanically by fluid means, e.g. hydraulic
    • F01L9/11Valve-gear or valve arrangements actuated non-mechanically by fluid means, e.g. hydraulic in which the action of a cam is being transmitted to a valve by a liquid column
    • F01L9/12Valve-gear or valve arrangements actuated non-mechanically by fluid means, e.g. hydraulic in which the action of a cam is being transmitted to a valve by a liquid column with a liquid chamber between a piston actuated by a cam and a piston acting on a valve stem
    • F01L9/14Valve-gear or valve arrangements actuated non-mechanically by fluid means, e.g. hydraulic in which the action of a cam is being transmitted to a valve by a liquid column with a liquid chamber between a piston actuated by a cam and a piston acting on a valve stem the volume of the chamber being variable, e.g. for varying the lift or the timing of a valve
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
    • F01L9/00Valve-gear or valve arrangements actuated non-mechanically
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
    • F01L1/00Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear
    • F01L1/34Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear characterised by the provision of means for changing the timing of the valves without changing the duration of opening and without affecting the magnitude of the valve lift
    • F01L1/344Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear characterised by the provision of means for changing the timing of the valves without changing the duration of opening and without affecting the magnitude of the valve lift changing the angular relationship between crankshaft and camshaft, e.g. using helicoidal gear
    • F01L1/3442Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear characterised by the provision of means for changing the timing of the valves without changing the duration of opening and without affecting the magnitude of the valve lift changing the angular relationship between crankshaft and camshaft, e.g. using helicoidal gear using hydraulic chambers with variable volume to transmit the rotating force
    • F01L2001/34423Details relating to the hydraulic feeding circuit
    • F01L2001/34446Fluid accumulators for the feeding circuit

Definitions

  • the invention relates to a cylinder head of an internal combustion engine with electro-hydraulic valve control, the
  • At least one transmitter unit driven by a camshaft
  • At least one valve-side slave unit At least one valve-side slave unit
  • ⁇ and at least one variable-volume pressure chamber which is arranged in the transmission sense between the associated transmitter unit and the associated slave unit and can be connected via the associated hydraulic valve with the associated pressure relief chamber comprises.
  • Cylinder head mounted hydraulic unit are arranged belong to the state of the technique.
  • EP 1 338 764 B1 which is likewise to be regarded as a reference for the present invention, discloses a cylinder head with a hydraulic unit attached thereto.
  • this is designed as a hydraulic housing which is independent of the bearing of the camshaft and has the transmitter units, slave units, hydraulic pressure accumulators and the connection and connection channels arranged therein.
  • the bearings and the lubricant supply for the camshaft are integrated into the hydraulic housing.
  • a prerequisite for the proper functioning of the electrohydraulic valve control is, of course, their adequate supply of ideally incompressible and virtually as far as possible gas bubble-free hydraulic means.
  • Such supply can be ensured during operation of the internal combustion engine by the connection of the hydraulic unit to the hydraulic or lubricant supply of the internal combustion engine and, if necessary, by suitable devices for the separation of gas bubbles from the hydraulic unit.
  • the check valve opening in the direction of the hydraulic unit prevents a back flow of hydraulic fluid into the hydraulic fluid supply and thus the formation of gas bubbles within the hydraulic unit.
  • a successful restart or restart of the internal combustion engine would then possibly possible after a considerable and unacceptable delay time during which the engine is running at starter speed and a New or refilling the hydraulic unit of the already time-delayed and also then deficient pressure build-up in the hydraulic fluid supply is dependent.
  • the object of the invention is therefore to provide a cylinder head of the aforementioned type, in which the cited disadvantage is eliminated. Accordingly, the hydraulic unit should be filled with hydraulic fluid not only during operation of the internal combustion engine and the intervening shutdown phases but also immediately after assembly of the hydraulic unit in the cylinder head both during initial assembly and in repair or maintenance of the engine.
  • this object is achieved directly by the characterizing features of claim 1, according to which the first filling of the pressure relief space and / or the pressure chamber with hydraulic means in addition to the check valve at least one of the hydraulic fluid supply independent and formed on the hydraulic housing filling device is provided with a closure means.
  • the object is achieved indirectly by the features specified in the independent claim 12 for the hydraulic unit features.
  • the term of the first filling is to be understood as a first-time filling of the hydraulic unit before, during or in particular after its initial assembly to the cylinder head as well as refilling of the hydraulic unit in the event of maintenance or repair of the internal combustion engine.
  • the use of a normally open hydraulic valve T ils a common filling of the pressure relief and the pressure chamber, since the hydraulic fluid can get into the then without further action interconnected spaces simultaneously.
  • the hydraulic housing should have at least one communicating with the pressure relief space vent hole. This allows for a fast venting of the hydraulic unit during the initial filling and on the other hand a targeted separation of gas bubbles from the pressure relief chamber during operation of the internal combustion engine.
  • the pressure relief space is limited by a spring-loaded piston of a pressure accumulator arranged in the hydraulic housing.
  • a defined hydraulic fluid pressure within the pressure relief chamber can thereby be adjusted by filling and biasing the pressure accumulator independently of the hydraulic fluid supply and thus already before the start process of the internal combustion engine.
  • exactly one filling device is provided, which is accessible by their immediate arrangement maintaining a Hydraulikstoffein spallstutzens mounted on the cylinder head cylinder head cover.
  • this arrangement of the filling device allows a first filling of the hydraulic unit after the internal combustion engine has already been completely assembled and optionally installed in a vehicle.
  • a screw plug or a plug can be used as closure means, this should be formed in a preferred embodiment of the invention as also in the direction of the hydraulic unit opening, another check valve. This is particularly counter to a time-saving filling of the hydraulic unit during the initial assembly of the internal combustion engine, since no additional effort for disassembly and Reinstallation of the closure means is required.
  • the hydraulic housing comprises a lower housing part and a final upper housing part, wherein the transmitter unit, the receiver unit, the pressure chamber, the hydraulic valve, the pressure relief chamber and the check valve in the housing lower part and the further check valve in the housing upper part are arranged.
  • Such a split and structured with said arrangement of the components hydraulic housing is manufacturing technology particularly favorable to produce, if it is a pressure-tight forging with the necessary tool access to cavities in the interior of the hydraulic housing.
  • a seal may be provided between the upper housing part and the lower housing part, which is preferably printed or sprayed onto the upper housing part and consists of elastomer material.
  • the further check valve is designed to be low in construction and assembly costs than in a bore of the housing upper housing assembly formed as a minimum circumference a valve carrier mounted in the bore, a cooperating with a valve seat on the sealing seat ball, a the ball in the direction of the sealing seat loading valve spring and a snapped in a radially circumferential undercut of the valve carrier valve cap for holding the valve spring and the ball has.
  • the assembly may additionally include a support ring with a disk-like base body and an inside collar with regard to a pressure-resistant and captive attachment to the upper housing part.
  • the collar is for valve-side fixation of the support ring, axially supporting the valve cap, snapped in the undercut, and the body extends beyond the housing radially fixing the support ring at least partially radially and engages in a running between the upper housing part and the lower housing recess.
  • the filling device comprises a dirt filter arranged in the filling direction in front of the further non-return valve. This serves to protect the dirt-sensitive components of the electrohydraulic valve control, since the dirt filter can effectively prevent ingress of dirt particles of critical size especially in repair or maintenance case but also during initial assembly of the internal combustion engine.
  • the dirt filter is to be formed in a preferred development as attached to an annular filter housing screen filter, preferably in the filter housing spherically protruding, wherein the filter housing produced in a Kunststoffspritzg tellverfah- is preferably secured by pressing or screwing into the bore on the housing top.
  • Such a dirt filter is on the one hand inexpensive to produce and in the case that the sieve filter protrudes into the filter housing spherical, largely protected from damage by mechanical action.
  • Figure 1 shows a portion of a cylinder head in perspective view
  • Figure 2 is a hydraulic unit in an overall perspective view
  • FIG. 3 shows a cross section through a transmitter unit
  • FIG. 4 shows a cross section through a receiving unit
  • FIG. 5 shows a cross section along a hydraulic valve
  • FIG. 6 shows a cross section through a filling device
  • Figure 7 shows the filling device according to Figure 6 in an enlarged view
  • FIG. 8 shows a section of an upper housing part in a perspective bottom view of the filling device.
  • FIG. 1 discloses a section of a cylinder head 1 of an internal combustion engine with electrohydraulic valve control. Below a cylinder head cover 2 a screwed to the cylinder head 1 hydraulic unit 3 with electrically controllable and externally contactable hydraulic valves 4 can be seen. Immediately below a Hydraulikkaranzein colllstutzens 5 of the cylinder head cover 2, a filling device 6 is arranged for initial filling of the hydraulic unit 3 with hydraulic means.
  • the drive unit of the hydraulic unit 3, which is completely illustrated in FIG. 2, is a camshaft 7, which is known per se and is only visible here as a shaft end.
  • Figure 2 shows an overall view of the outside of the cylinder head 1 preassembled hydraulic unit 3, here for an internal combustion engine in four-cylinder in-line construction.
  • a hydraulic housing 8 which is composed of a housing lower part 9 and a housing upper part 10 by means of screw connections 1 1, gear units 12 driven by the camshaft 7 are accommodated.
  • gear units 12 driven by the camshaft 7 are accommodated.
  • the hydraulic valves 4 and on the upper housing part 10 the filling device 6 can be seen.
  • the encoder unit 12 comprises a rocker arm 14, which is articulated on a rigid support element 13 and has a roller bearing roller 15 as the cam pick-up surface, and a spring-loaded pump piston 16 which is driven by the rocker arm 14 and has a volume changeover.
  • limited pressure chamber 17 limited.
  • the lower housing part 9 is designed as a pressure-tight forging made of aluminum.
  • the pressure chamber 17 is connected to a pressure relief chamber 18, which in turn is delimited by a spring-loaded piston 19 of an accumulator 20.
  • a screwed into the lower housing part 9 sensor 21 is used to detect the hydraulic fluid temperature.
  • FIG. 4 shows a slave unit 24 for actuating one of the gas exchange valves of the internal combustion engine, which is arranged in hydraulic operative connection with the pump piston 16 of the transmitter unit 12 via ducts 22 according to FIG. 4 and staggered in the longitudinal direction of the hydraulic unit 3 to the transmitter unit 12.
  • the receiver unit 24 comprises a slave housing 25 screwed into the housing lower part 9, a slave piston 26 mounted longitudinally movably and delimiting the pressure chamber 17, a hydraulic valve clearance compensation element 27 clamped between the slave piston 26 and the gas exchange valve and a hydraulic valve brake 28.
  • the separation of the pressure chamber 17 from the pressure relief chamber 18 through the hydraulic valve 4 is apparent from the cross section shown in Figure 5 along the hydraulic valve 4, which is also arranged offset to the associated transmitter unit 12 and slave unit 24 in the longitudinal direction of the hydraulic unit 3 out.
  • the channels 22 (FIG. 3) and 23 (FIG. 4) are hydraulically connected to each other via an annular groove 29 running on the hydraulic valve 4, so that the annular groove 29 as well as the channels 22 and 23 are part of the pressure chamber 17.
  • the hydraulic valve 4 allows an overflow of Hydraulic fluid from the pressure chamber 17 in the pressure relief chamber 18 and back via a pressure relief chamber 18 with the annular groove 29 connecting bore 30 to.
  • the supply of hydraulic fluid required for the proper operation of the hydraulic unit 3 is shown in a further cross section through the hydraulic unit 3 in FIG.
  • To compensate for the loss of hydraulic fluid during operation of the internal combustion engine and the intervening shutdown phases from the hydraulic unit 3 is arranged in the lower housing part 9 and in the direction of the hydraulic unit 3 opening check valve 31. This is about an obliquely extending in the housing part 9 tap hole 32 with mündungs workedem filter element 33 connected to the hydraulic fluid supply of the internal combustion engine.
  • the filling device 6 serving for the initial filling of the hydraulic unit 3 comprises a closing means 35 which likewise opens in the direction of the hydraulic unit 3 and is designed as a further check valve 34, and a dirt filter 36 arranged in the filling direction.
  • the further check valve 34 is formed as arranged in a bore 37 of the upper housing part 10 unit 38, which is pressed into the bore 37 cylindrical valve carrier 39 with a sealing seat 40, a cooperating with the sealing seat 40 ball 41, a ball 41 in the direction of the sealing seat 40 loaded valve spring 42 and a snapped in a radially circumferential undercut 43 of the valve carrier 39 valve cap 44 for holding the valve spring 42 and the ball 41.
  • the assembly 38 further comprises a support ring 45 with a disk-like base body 46 and an inside collar 47.
  • the collar 47 is snapped into the undercut 43 for valve-side fixation of the support ring 45 and supports at the same time the valve cap 44 axially, while the base body 46 for housing-side fixation of the support ring 45, the bore 37 projects radially beyond and extending into a between the upper housing part 10 and the lower housing part 9 and engages recess formed in the lower housing part 9 9 here.
  • the dirt filter 36 consists of an annular, produced in a plastic injection molding and in the bore 37 also pressed-th filter housing 49 and a fixed to the filter housing 49 strainer 50 which protrudes to protect against damage due to mechanical action in the filter housing 49 spherically.
  • the first filling of the hydraulic unit 3 is preferably carried out as a pressure filling by means of a filter housing 49 surrounding but not shown filling tool. The pressure filling is used to overcome the resulting pressure drop at the other check valve 34 and to ensure rapid filling of the hydraulic unit 3 within the available cycle time during the initial assembly of the internal combustion engine and possibly also to allow a filling of the spring-loaded pressure accumulator 20.
  • vent holes 51 which are shown in FIG. 1 and in the greatly enlarged bottom view of the housing upper part 10 according to FIG.
  • the vent holes 51 are calibrated holes made, for example, by laser drilling or punching, the diameter of which in this embodiment is about 0.4 mm.
  • FIG. 8 also shows a seal inserted between the upper housing part 10 and the lower housing part 9. 52 recognizable, which is formed here as sprayed onto the upper housing part 10 profile made of elastomeric material.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Valve Device For Special Equipments (AREA)
  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Vorgeschlagen ist ein Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer Ventilsteuerung, die eine Gebereinheit (12), eine Nehmereinheit (24), ein Hydraulikventil (4), einen Druckentlastungsraum (18) und einen Druckraum (17), der im Übertragungssinn zwischen der Gebereinheit (12) und der Nehmereinheit (24) angeordnet und über das Hydraulikventil (4) mit dem zugehörigen Druckentlastungsraum (18) verbindbar ist, umfasst. Die Gebereinheit (12), die Nehmereinheit (24), der Druckraum (17), das Hydraulikventil (4), der Druckentlastungsraum (18) und ein Rückschlagventil (31) gehören im Verbund mit einem gemeinsamen Hydraulikgehäuse (8) zu einer vormontierten und am Zylinderkopf (1) befestigten Hydraulikeinheit (3), die über das Rückschlagventil (31) an die Hydraulikmittelversorgung der Brennkraftmaschine angeschlossen ist. Dabei soll zur Erstbefüllung des Druckentlastungsraums (18) und/oder des Druckraums (17) mit Hydraulikmittel zumindest eine von der Hydraulikmittelversorgung unabhängige und am Hydraulikgehäuse (8) ausgebildete Befüllvorrichtung (6) mit einem Verschlussmittel (35) vorgesehen sein.

Description

Bezeichnung der Erfindung
Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer Ventilsteuerung
Beschreibung
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft einen Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer Ventilsteuerung, die
zumindest eine von einer Nockenwelle angetriebene Gebereinheit,
zumindest eine ventilseitige Nehmereinheit,
zumindest ein elektrisch ansteuerbares Hydraulikventil, zumindest einen Druckentlastungsraum
und zumindest einen volumenveränderlichen Druckraum, der im Übertragungssinn zwischen der zugehörigen Gebereinheit und der zugehörigen Nehmereinheit angeordnet und über das zugehörige Hydraulikventil mit dem zugehörigen Druckentlastungsraum verbindbar ist, umfasst. Dabei gehören wenigstens die Gebereinheit, die Nehmereinheit, der Druckraum, das Hydraulikventil, der Druckentlastungsraum und zumindest ein Rückschlagventil im Verbund mit einem gemeinsamen Hydraulikgehäuse zu einer vormontierten und am Zylinderkopf befestigten Hydraulikeinheit, die über das in Richtung der Hydraulikeinheit öffnende Rückschlagventil an die Hydrau- likmittelversorgung der Brennkraftmaschine angeschlossen ist.
Hintergrund der Erfindung
Brennkraftmaschinen mit elektrohydraulischer Ventilsteuerung, bei der die we- sentlichen, für die hydraulische Übertragung von Nockenerhebungen auf die
Gaswechselventile erforderlichen Komponenten in einer vormontierten und am
Zylinderkopf befestigten Hydraulikeinheit angeordnet sind, gehören zum Stand der Technik. So ist in der als gattungsbildend betrachteten EP 1 338 764 B1 , die ebenfalls als Referenz für die vorliegende Erfindung zu betrachten ist, ein Zylinderkopf mit einer daran angebrachten Hydraulikeinheit offenbart. Diese ist in einer ersten Ausführung als von der Lagerung der Nockenwelle unabhängi- ges Hydraulikgehäuse mit den darin angeordneten Gebereinheiten, Nehmereinheiten, hydraulischen Druckspeichern sowie den Anschluss- und Verbindungskanälen ausgebildet. In einer zweiten Ausführung sind darüber hinaus die Lagerstellen und die Schmiermittelversorgung für die Nockenwelle in das Hydraulikgehäuse integriert.
Eine für die einwandfreie Funktion der elektrohydraulischen Ventilsteuerung erforderliche Voraussetzung ist naturgemäß deren ausreichende Versorgung mit idealerweise inkompressiblem und praktisch weitestgehend gasblasenfrei- em Hydraulikmittel. Eine solche Versorgung kann während des Betriebs der Brennkraftmaschine durch den Anschluss der Hydraulikeinheit an die Hydraulikoder Schmiermittelversorgung der Brennkraftmaschine und erforderlichenfalls durch geeignete Vorrichtungen zur Abscheidung von Gasblasen aus der Hydraulikeinheit gewährleistet werden. Im abgestellten Zustand der Brennkraftmaschine verhindert das in Richtung der Hydraulikeinheit öffnende Rückschlagven- til einen Rückfluss von Hydraulikmittel in die Hydraulikmittelversorgung und somit die Entstehung von Gasblasen innerhalb der Hydraulikeinheit. Diese in der zitierten Druckschrift vorgeschlagenen Mittel berücksichtigen jedoch nicht die Situation der Erstmontage der Hydraulikeinheit in den Zylinderkopf oder deren Wiedermontage im Wartungs- oder Reparaturfall der Brennkraftmaschi- ne. In dieser Situation kann es vorgesehen sein, die Hydraulikeinheit zwar vormontiert, jedoch nicht oder nicht vollständig befüllt in den Zylinderkopf zu montieren. Ein sich anschließender Startvorgang der Brennkraftmaschine kann dann daran scheitern, dass die Nockenerhebungen aufgrund der zwischen den Gebereinheiten und den Nehmereinheiten eingeschlossenen Gasblasen nicht auf die Gaswechselventile übertragen werden und diese folglich geschlossen bleiben. Ein erfolgreicher Neu- oder Wiederstart der Brennkraftmaschine wäre dann allenfalls nach einer erheblichen und nicht akzeptablen Verzögerungszeit möglich, während der die Brennkraftmaschine mit Starterdrehzahl läuft und eine Neu- bzw. Wiederbefüllung der Hydraulikeinheit von dem ohnehin zeitverzögerten und überdies dann mangelhaften Druckaufbau in der Hydraulikmittelversorgung abhängig ist.
Aufgabe der Erfindung
Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Zylinderkopf der vorgenannten Art zu schaffen, bei welchem der zitierte Nachteil beseitigt ist. Demnach soll die Hydraulikeinheit nicht nur während des Betriebs der Brennkraftmaschine und den dazwischen liegenden Stillstandsphasen sondern auch unmittelbar nach der Montage der Hydraulikeinheit in den Zylinderkopf sowohl bei der Erstmontage als auch im Reparatur- oder Wartungsfall der Brennkraftmaschine ausreichend mit Hydraulikmittel gefüllt sein.
Zusammenfassung der Erfindung
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe unmittelbar durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst, wonach zur Erstbefüllung des Druckentlastungsraums und/oder des Druckraums mit Hydraulikmittel zusätzlich zum Rück- schlagventil zumindest eine von der Hydraulikmittelversorgung unabhängige und am Hydraulikgehäuse ausgebildete Befüllvorrichtung mit einem Verschlussmittel vorgesehen ist. Die Aufgabe wird mittelbar auch durch die im nebengeordneten Anspruch 12 für die Hydraulikeinheit angegebenen Merkmale gelöst. Somit ist mit einfachen Mitteln der eingangs geschilderte Nachteil besei- tigt, da die Hydraulikeinheit mittels der Befüllvorrichtung nunmehr unabhängig von der Hydraulikmittelversorgung der Brennkraftmaschine und leicht zugänglich mit Hydraulikmittel befüllt werden kann und bereits vor dem Startvorgang der Brennkraftmaschine im hydraulischen Sinne betriebsbereit ist. Dabei ist unter dem Begriff der Erstbefüllung sowohl eine erstmalige Befüllung der Hyd- raulikeinheit vor, während oder insbesondere nach deren Erstmontage auf den Zylinderkopf als auch eine Wiederbefüllung der Hydraulikeinheit im Wartungsoder Reparaturfall der Brennkraftmaschine zu verstehen. Ferner kommt in diesem Zusammenhang die Verwendung eines stromlos geöffneten Hydraulikven- tils einer gemeinsamen Befüllung des Druckentlastungs- und des Druckraums entgegen, da das Hydraulikmittel in die dann ohne weitere Maßnahmen miteinander verbundenen Räume gleichzeitig gelangen kann.
In Fortbildung der Erfindung soll das Hydraulikgehäuse zumindest ein mit dem Druckentlastungsraum kommunizierendes Entlüftungsloch aufweisen. Dies ermöglicht zum einen eine schnelle Entlüftung der Hydraulikeinheit während der Erstbefüllung und zum anderen eine gezielte Abscheidung von Gasblasen aus dem Druckentlastungsraum während des Betriebs der Brennkraftmaschine.
Es ist weiterhin vorgesehen, dass der Druckentlastungsraum von einem federkraftbeaufschlagten Kolben eines im Hydraulikgehäuse angeordneten Druckspeichers begrenzt ist. In Verbindung mit der Befüllvorrichtung kann hierdurch unabhängig von der Hydraulikmittelversorgung und somit bereits vor dem Start- Vorgang der Brennkraftmaschine ein definierter Hydraulikmitteldruck innerhalb des Druckentlastungsraums durch Auffüllen und Vorspannen des Druckspeichers eingestellt werden.
In einer besonders zweckmäßigen Weiterbildung der Erfindung ist genau eine Befüllvorrichtung vorgesehen, die durch deren unmittelbare Anordnung unterhalt eines Hydraulikmitteleinfüllstutzens einer auf dem Zylinderkopf montierten Zylinderkopfhaube zugänglich ist. Hierdurch ist zum einen die für die Erstbefüllung erforderliche Bauteileanzahl auf ein Minimum reduziert, zum anderen erlaubt diese Anordnung der Befüllvorrichtung eine Erstbefüllung der Hydraulik- einheit, nachdem die Brennkraftmaschine bereits vollständig montiert und gegebenenfalls in ein Fahrzeug eingebaut ist.
Während im einfachsten Fall eine Verschlussschraube oder ein Stopfen als Verschlussmittel Verwendung finden kann, soll dieses in einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung als ebenfalls in Richtung der Hydraulikeinheit öffnendes, weiteres Rückschlagventil ausgebildet sein. Dies kommt insbesondere einer zeitsparenden Befüllung der Hydraulikeinheit bei der Erstmontage der Brennkraftmaschine entgegen, da kein Zusatzaufwand für Demontage und Wiedermontage des Verschlussmittels erforderlich ist.
Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass das Hydraulikgehäuse ein Gehäuseunterteil und ein dieses abschließendes Gehäuseoberteil umfasst, wobei die Gebereinheit, die Nehmereinheit, der Druckraum, das Hydraulikventil, der Druckentlastungsraum und das Rückschlagventil im Gehäuseunterteil und das weitere Rückschlagventil im Gehäuseoberteil angeordnet sind. Ein derart geteiltes und mit der genannten Anordnung der Komponenten strukturiertes Hydraulikgehäuse ist fertigungstechnisch insbesondere dann günstig herstellbar, wenn es sich um ein druckdichtes Schmiedeteil mit dem erforderlichen Werkzeugzugang zu Kavitäten im Inneren des Hydraulikgehäuses handelt.
Um einen unbeabsichtigten Hydraulikmittelaustritt aus dem Hydraulikgehäuse zu verhindern, kann zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Gehäuseunterteil eine Dichtung vorgesehen sein, die vorzugsweise auf dem Gehäuseoberteil aufgedruckt oder aufgespritzt ist und aus Elastomerwerkstoff besteht.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung soll das weitere Rückschlagventil zugunsten niedriger Herstell- und Montagekosten als in einer Bohrung des Ge- häuseoberteils angeordnete Baueinheit ausgebildet sein, die als Mindestumfang einen in der Bohrung befestigten Ventilträger, eine mit einem am Ventilträger verlaufenden Dichtsitz zusammenwirkende Kugel, eine die Kugel in Richtung des Dichtsitzes belastende Ventilfeder sowie eine in einem radial umlaufenden Hinterschnitt des Ventilträgers eingeschnappte Ventilkappe zur Halterung der Ventilfeder und der Kugel aufweist. Dabei kann die Baueinheit im Hinblick auf eine druckresistente und verliersichere Befestigung am Gehäuseoberteil zusätzlich einen Stützring mit einem scheibenartigen Grundkörper und einem innenseitigen Kragen umfassen. Der Kragen ist zur ventilseitigen Fixierung des Stützrings, die Ventilkappe axial abstützend, im Hinterschnitt eingeschnappt, und der Grundkörper überragt zur gehäuseseitigen Fixierung des Stützringes die Bohrung radial zumindest abschnittsweise und greift in eine zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Gehäuseunterteil verlaufende Ausnehmung ein. Ferner ist es vorgesehen, dass die Befüllvorhchtung ein in Befüllrichtung vor dem weiteren Rückschlagventil angeordnetes Schmutzfilter umfasst. Dies dient dem Schutz der schmutzempfindlichen Komponenten der elektrohydraulischen Ventilsteuerung, da das Schmutzfilter insbesondere im Reparatur- oder War- tungsfall aber auch bei Erstmontage der Brennkraftmaschine ein Eindringen von Schmutzpartikeln mit betriebskritischer Größe wirksam verhindern kann. Das Schmutzfilter soll in bevorzugter Fortbildung als an einen ringförmigen Filtergehäuse befestigtes Siebfilter, vorzugsweise in das Filtergehäuse sphärisch hineinragend, ausgebildet sein, wobei das in einem Kunststoffspritzgießverfah- ren hergestellte Filtergehäuse vorzugsweise durch Einpressen oder Einschrauben in die Bohrung am Gehäuseoberteil befestigt ist. Ein derartiges Schmutzfilter ist zum einen kostengünstig herstellbar und in dem Fall, dass das Siebfilter in das Filtergehäuse sphärisch hineinragt, weitgehend vor Beschädigung durch mechanische Einwirkung geschützt.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und aus den Zeichnungen, in denen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt ist. Es zeigen:
Figur 1 einen Abschnitt eines Zylinderkopfs in perspektivischer Darstellung;
Figur 2 eine Hydraulikeinheit in perspektivischer Gesamtdarstellung;
Figur 3 einen Querschnitt durch eine Gebereinheit;
Figur 4 einen Querschnitt durch eine Nehmereinheit;
Figur 5 einen Querschnitt entlang eines Hydraulikventils;
Figur 6 einen Querschnitt durch eine Befüllvorhchtung; Figur 7 die Befüllvorrichtung gemäß Figur 6 in vergrößerter Darstellung und
Figur 8 einen Abschnitt eines Gehäuseoberteil in perspektivischer Untersicht auf die Befüllvorrichtung.
Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen
In Figur 1 ist ein Abschnitt eines Zylinderkopfs 1 einer Brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer Ventilsteuerung offenbart. Unterhalb einer Zylinderkopfhaube 2 ist eine mit dem Zylinderkopf 1 verschraubte Hydraulikeinheit 3 mit elektrisch ansteuerbaren und von außen kontaktierbaren Hydraulikventilen 4 erkennbar. Unmittelbar unterhalb eines Hydraulikmitteleinfüllstutzens 5 der Zy- linderkopfhaube 2 ist eine Befüllvorrichtung 6 zur Erstbefüllung der Hydraulikeinheit 3 mit Hydraulikmittel angeordnet. Als Antrieb der in Figur 2 vollständig dargestellten Hydraulikeinheit 3 dient eine an sich bekannte und hier nur als Wellenende sichtbare Nockenwelle 7.
Figur 2 zeigt eine Gesamtansicht auf die außerhalb des Zylinderkopfs 1 vormontierte Hydraulikeinheit 3, hier für eine Brennkraftmaschine in Vierzylinder- Reihenbauweise. In einem Hydraulikgehäuse 8, das aus einem Gehäuseunterteil 9 und einem Gehäuseoberteil 10 mittels Verschraubungen 1 1 zusammengesetzt ist, sind von der Nockenwelle 7 angetriebene Gebereinheiten 12 aufge- nommen. Auf der den Gebereinheiten 12 gegenüberliegenden Seite des Hydraulikgehäuses 8 sind die Hydraulikventile 4 und auf dem Gehäuseoberteil 10 die Befüllvorrichtung 6 erkennbar.
Ein Querschnitt durch eine der Gebereinheiten 12 ist in Figur 3 dargestellt. Die Gebereinheit 12 umfasst in diesem Ausführungsbeispiel einen auf einem starren Abstützelement 13 gelenkig gelagerten Schlepphebel 14 mit einer wälzgelagerten Rolle 15 als Nockenabgriffsfläche sowie einen vom Schlepphebel 14 angetriebenen federbelasteten Pumpenkolben 16, der einen volumenveränder- liehen Druckraum 17 begrenzt. Um die im Druckraum auftretenden Hydraulikmitteldrücke im Bereich von 200 bar und mehr werkstofftechnisch zu beherrschen, ist das Gehäuseunterteil 9 als druckdichtes Schmiedeteil aus Aluminium ausgeführt. Bei geöffnetem Hydraulikventil 4 ist der Druckraum 17 mit einem Druckentlastungsraum 18 verbunden, der seinerseits von einem federkraftbeaufschlagten Kolben 19 eines Druckspeichers 20 begrenzt ist. Ein in das Gehäuseunterteil 9 eingeschraubter Sensor 21 dient zur Erfassung der Hydraulikmitteltemperatur.
In Figur 4 ist eine mit dem Pumpenkolben 16 der Gebereinheit 12 über Kanäle 22 gemäß Figur 3 und 23 gemäß Figur 4 in hydraulischer Wirkverbindung stehende und in Längsrichtung der Hydraulikeinheit 3 zur Gebereinheit 12 versetzt angeordnete Nehmereinheit 24 zur Betätigung eines der Gaswechselventile der Brennkraftmaschine erkennbar. Die Nehmereinheit 24 umfasst ein in das Ge- häuseunterteil 9 eingeschraubtes Nehmergehäuse 25, einen darin längsbeweglich gelagerten und den Druckraum 17 begrenzenden Nehmerkolben 26, ein zwischen dem Nehmerkolben 26 und dem Gaswechselventil eingespanntes hydraulisches Ventilspielausgleichselement 27 sowie eine hydraulische Ventilbremse 28. Diese gewährleistet ein definiertes Abbremsen und sanftes Schlie- ßen des während der Hubphase von der zugehörigen Nockenerhebung hydraulisch entkoppelten und durch dessen Ventilfeder in Schließrichtung beaufschlagten Gaswechselventils, während bei geöffnetem Hydraulikventil 4 ein schnelles Abströmen von Hydraulikmittel aus dem Druckraum 17 in den Druckentlastungsraum 18 erfolgt.
Die Trennung des Druckraums 17 vom Druckentlastungsraum 18 durch das Hydraulikventil 4 geht aus dem in Figur 5 dargestellten Querschnitt entlang des Hydraulikventils 4, das zu der zugehörigen Gebereinheit 12 und Nehmereinheit 24 in Längsrichtung der Hydraulikeinheit 3 ebenfalls versetzt angeordnet ist, hervor. Die Kanäle 22 (Figur 3) und 23 (Figur 4) sind über eine am Hydraulikventil 4 verlaufende Ringnut 29 hydraulisch miteinander verbunden, so dass die Ringnut 29 ebenso wie die Kanäle 22 und 23 Bestandteil des Druckraums 17 sind. Im geöffneten Zustand lässt das Hydraulikventil 4 ein Überströmen von Hydraulikmittel aus dem Druckraum 17 in den Druckentlastungsraum 18 und zurück über eine den Druckentlastungsraum 18 mit der Ringnut 29 verbindende Bohrung 30 zu.
Die für den einwandfreien Betrieb der Hydraulikeinheit 3 erforderliche Versorgung mit Hydraulikmittel ist in einem weiteren Querschnitt durch die Hydraulikeinheit 3 in Figur 6 dargestellt. Zum Ausgleich des Hydraulikmittelverlusts während des Betriebs der Brennkraftmaschine und den dazwischen liegenden Stillstandsphasen aus der Hydraulikeinheit 3 dient ein im Gehäuseunterteil 9 ange- ordnetes und in Richtung der Hydraulikeinheit 3 öffnendes Rückschlagventil 31. Dieses ist über eine im Gehäuseunterteil 9 schräg verlaufende Stichbohrung 32 mit mündungsseitigem Filterelement 33 an die Hydraulikmittelversorgung der Brennkraftmaschine angeschlossen. Die demgegenüber zur Erstbefüllung der Hydraulikeinheit 3 dienende Befüllvorrichtung 6 umfasst ein ebenfalls in Rich- tung der Hydraulikeinheit 3 öffnendes und als weiteres Rückschlagventil 34 ausgebildetes Verschlussmittel 35 sowie ein in Befüllrichtung davor angeordnetes Schmutzfilter 36.
Eine vergrößerte Darstellung der Befüllvorrichtung 6 zeigt Figur 7. Das weitere Rückschlagventil 34 ist als in einer Bohrung 37 des Gehäuseoberteils 10 angeordnete Baueinheit 38 ausgebildet, die einen in die Bohrung 37 eingepressten zylindrischen Ventilträger 39 mit einem Dichtsitz 40, eine mit dem Dichtsitz 40 zusammenwirkende Kugel 41 , eine die Kugel 41 in Richtung des Dichtsitzes 40 belastende Ventilfeder 42 sowie eine in einem radial umlaufenden Hinterschnitt 43 des Ventilträgers 39 eingeschnappte Ventilkappe 44 zur Halterung der Ventilfeder 42 und der Kugel 41 aufweist. Zur drucksicheren und verliersicheren Halterung des weiteren Rückschlagventils 34 in der Bohrung 37 umfasst die Baueinheit 38 ferner einen Stützring 45 mit einem scheibenartigen Grundkörper 46 und einem innenseitigen Kragen 47. Der Kragen 47 ist zur ventilseitigen Fi- xierung des Stützringes 45 im Hinterschnitt 43 eingeschnappt und stützt gleichzeitig die Ventilkappe 44 axial ab, während der Grundkörper 46 zur gehäusesei- tigen Fixierung des Stützrings 45 die Bohrung 37 radial überragt und in eine zwischen dem Gehäuseoberteil 10 und dem Gehäuseunterteil 9 verlaufende und hier als Senkung im Gehäuseunterteil 9 ausgebildete Ausnehmung 48 eingreift.
Das Schmutzfilter 36 besteht aus einem ringförmigen, in einem Kunststoff- Spritzgießverfahren hergestellten und in die Bohrung 37 ebenfalls eingepress- ten Filtergehäuse 49 sowie aus einem am Filtergehäuse 49 befestigten Siebfilter 50, das zum Schutz vor Beschädigung infolge mechanischer Einwirkung in das Filtergehäuse 49 sphärisch hineinragt. Die Erstbefüllung der Hydraulikeinheit 3 erfolgt vorzugsweise als Druckbefüllung mittels eines das Filtergehäuse 49 umschließenden jedoch nicht näher dargestellten Befüllwerkzeugs. Die Druckbefüllung dient dazu, den am weiteren Rückschlagventil 34 entstehenden Druckabfall zu überwinden und eine schnelle Befüllung der Hydraulikeinheit 3 innerhalb der zur Verfügung stehenden Taktzeit während der Erstmontage der Brennkraftmaschine zu gewährleisten sowie gegebenenfalls auch ein Auffüllen der federkraftbeaufschlagten Druckspeicher 20 zu ermöglichen. Zu alternativen Ausgestaltungen der Befüllvorrichtung 6 zählen selbstverständlich auch integrierte Einsätze, bei denen das Filtergehäuse und der Ventilträger einteilig, beispielsweise als Kunststoffspritzgießteile, ausgebildet sind. Auch können sowohl solche Einsätze wie auch der Ventilträger als Einzelteil anstelle Einpressen durch fachmännische Verbindungstechniken, wie beispielsweise Einschrauben, Verstemmen, Einkleben, etc. in der Bohrung 37 befestigt werden. Schließlich ist es auch denkbar, das Gehäuseoberteil als einem moderaten Hydraulikmitteldruck ausgesetztes Kunststoffteil auszuführen, in das die gegenüber dem Gehäuseoberteil unbeweglichen Komponenten der Befüllvorrichtung bereits integ- riert sind.
Die während des Befüllvorgangs erforderliche Entlüftung der Hydraulikeinheit 3 erfolgt über Entlüftungslöcher 51 , die in Figur 1 und in der stark vergrößerten Untersicht auf das Gehäuseoberteil 10 gemäß Figur 8 dargestellt sind. Bei den Entlüftungslöchern 51 handelt es sich um kalibrierte, beispielsweise durch Laserbohren oder Stanzen hergestellte Bohrungen, deren Durchmesser in diesem Ausführungsbeispiel etwa 0,4 mm beträgt. In Figur 8 ist außerdem eine zwischen dem Gehäuseoberteil 10 und dem Gehäuseunterteil 9 eingelegte Dich- tung 52 erkennbar, die hier als auf das Gehäuseoberteil 10 aufgespritztes Profil aus Elastomerwerkstoff ausgebildet ist.
Bezugszahlenliste
1 Zylinderkopf
2 Zylinderkopfhaube
3 Hydraulikeinheit
4 Hydraulikventil
5 Hydraulikmitteleinfüllstutzen
6 Befüllvorrichtung
7 Nockenwelle
8 Hydraulikgehäuse
9 Gehäuseunterteil
10 Gehäuseoberteil
11 Verschraubung
12 Gebereinheit
13 Abstützelement
14 Schlepphebel
15 Rolle
16 Pumpenkolben
17 Druckraum
18 Druckentlastungsraum
19 Kolben
20 Druckspeicher
21 Sensor
22 Kanal
23 Kanal
24 Nehmereinheit
25 Nehmergehäuse
26 Nehmerkolben
27 hydraulische Ventilspielausgleichselement
28 Ventilbremse
29 Ringnut
30 Bohrung
31 Rückschlagventil 32 Stichbohrung
33 Filterelement
34 weiteres Rückschlagventil
35 Verschlussmittel 36 Schmutzfilter
37 Bohrung
38 Baueinheit
39 Ventilträger
40 Dichtsitz 41 Kugel
42 Ventilfeder
43 Hinterschnitt
44 Ventilkappe
45 Stützring 46 Grundkörper
47 Kragen
48 Ausnehmung
49 Filtergehäuse
50 Siebfilter 51 Entlüftungsloch
52 Dichtung

Claims

Patentansprüche
1. Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer Ventilsteue- rung, die
zumindest eine von einer Nockenwelle (7) angetriebene Gebereinheit (12),
zumindest eine ventilseitige Nehmereinheit (24),
zumindest ein elektrisch ansteuerbares Hydraulikventil (4), zumindest einen Druckentlastungsraum (18)
und zumindest einen volumenveränderlichen Druckraum (17), der im Übertragungssinn zwischen der zugehörigen Gebereinheit (12) und der zugehörigen Nehmereinheit (24) angeordnet und über das zugehörige Hydraulikventil (4) mit dem zugehörigen Druckentlastungsraum (18) ver- bindbar ist, umfasst, wobei wenigstens die Gebereinheit (12), die Nehmereinheit (24), der Druckraum (17), das Hydraulikventil (4), der Druckentlastungsraum (18) und zumindest ein Rückschlagventil (31 ) im Verbund mit einem gemeinsamen Hydraulikgehäuse (8) zu einer vormontierten und am Zylinderkopf (1 ) befestigten Hydraulikeinheit (3) gehören, welche Hydraulikeinheit (3) über das in Richtung der Hydraulikeinheit (3) öffnende Rückschlagventil (31 ) an die Hydraulikmittelversorgung der Brennkraftmaschine angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erstbefüllung des Druckentlastungsraums (18) und/oder des Druckraums (17) mit Hydraulikmittel zusätzlich zum Rückschlagventil (31 ) zumindest eine von der Hydraulikmittelversorgung unabhängige und am Hydraulikgehäuse (8) ausgebildete Befüllvor- richtung (6) mit einem Verschlussmittel (35) vorgesehen ist.
2. Zylinderkopf nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Hyd- raulikgehäuse (8) zumindest ein mit dem Druckentlastungsraum (18) kommunizierendes Entlüftungsloch (51 ) aufweist.
3. Zylinderkopf nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Druckentlastungsraum (18) von einem federkraftbeaufschlagten Kolben (19) eines im Hydraulikgehäuse (8) angeordneten Druckspeichers (20) begrenzt ist.
4. Zylinderkopf nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass genau eine Befüllvorrichtung (6) vorgesehen ist, die durch deren unmittelbare Anordnung unterhalb eines Hydraulikmitteleinfüllstutzens (5) einer auf dem Zylinderkopf (1 ) montierten Zylinderkopfhaube (2) zugänglich ist.
5. Zylinderkopf nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlussmittel (35) als in Richtung der Hydraulikeinheit (3) öffnendes, weiteres Rückschlagventil (34) ausgebildet ist.
6. Zylinderkopf nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Hydraulikgehäuse (8) ein Gehäuseunterteil (9) und ein dieses abschließendes Gehäuseoberteil (10) umfasst, wobei die Gebereinheit (12), die Nehmereinheit (24), der Druckraum (17), das Hydraulikventil (4), der Druckentlastungsraum (18) und das Rückschlagventil (31 ) im Gehäuseunterteil (9) und das weitere Rückschlagventil (34) im Gehäuseoberteil (10) angeordnet sind.
7. Zylinderkopf nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Gehäuseoberteil (10) und dem Gehäuseunterteil (9) eine Dichtung (52) vorgesehen ist, welche Dichtung (52) vorzugsweise auf dem Gehäuseoberteil (10) aufgedruckt oder aufgespritzt ist und aus Elastomerwerkstoff besteht.
8. Zylinderkopf nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das weitere Rückschlagventil (34) als in einer Bohrung (37) des Gehäuseoberteils (10) angeordnete Baueinheit (38) ausgebildet ist, welche Baueinheit (38) als Mindestumfang einen in der Bohrung (37) befestigten Ventilträger (39), eine mit einem am Ventilträger (39) verlaufenden Dichtsitz (40) zusammenwirkende Kugel (41 ), eine die Kugel (41 ) in Richtung des Dichtsitzes (40) belastende Ventilfeder (42) sowie eine in einem radial umlaufenden Hinterschnitt (43) des Ventilträgers (39) eingeschnappte Ventilkappe (44) zur HaI- terung der Ventilfeder (42) und der Kugel (41 ) aufweist.
9. Zylinderkopf nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Baueinheit (38) zusätzlich einen Stützring (45) mit einem scheibenartigen Grundkörper (46) und einem innenseitigen Kragen (47) umfasst, welcher Kragen (47) zur ventilseitigen Fixierung des Stützrings (45), die Ventilkappe
(44) axial abstützend, im Hinterschnitt (43) eingeschnappt ist und welcher Grundkörper (46) zur gehäuseseitigen Fixierung des Stützrings (45) die Bohrung (37) radial zumindest abschnittsweise überragt und in eine zwischen dem Gehäuseoberteil (10) und dem Gehäuseunterteil (9) verlaufende Ausnehmung (48) eingreift.
10. Zylinderkopf nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Befüll- vorrichtung (6) ein in Befüllrichtung vor dem weiteren Rückschlagventil (34) angeordnetes Schmutzfilter (36) umfasst.
11. Zylinderkopf nach Anspruch 8 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Schmutzfilter (36) als an einem ringförmigen Filtergehäuse (49) befestigtes Siebfilter (50), vorzugsweise in das Filtergehäuse (49) sphärisch hineinragend, ausgebildet ist, wobei das in einem Kunststoffspritzgießverfahren hergestellte Filtergehäuse (49) vorzugsweise durch Einpressen oder Einschrauben in die Bohrung (37) am Gehäuseoberteil (10) befestigt ist.
12. Hydraulikeinheit für einen Zylinderkopf (1 ) einer Brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer Ventilsteuerung, die zumindest eine von einer Nockenwelle (7) angetriebene Gebereinheit
(12), zumindest eine ventilseitige Nehmereinheit (24), zumindest ein elektrisch ansteuerbares Hydraulikventil (4),
zumindest einen Druckentlastungsraum (18)
und zumindest einen volumenveränderlichen Druckraum (17), der im Übertragungssinn zwischen der zugehörigen Gebereinheit (12) und der zugehörigen Nehmereinheit (24) angeordnet und über das zugehörige
Hydraulikventil (4) mit dem zugehörigen Druckentlastungsraum (18) verbindbar ist, umfasst, wobei wenigstens die Gebereinheit (12), die Nehmereinheit (24), der Druckraum (17), das Hydraulikventil (4), der Druckentlastungsraum (18) und zumindest ein Rückschlagventil (31 ) im Verbund mit einem gemeinsamen Hydraulikgehäuse (8) zu der vormontierten und am Zylinderkopf befestigten Hydraulikeinheit (3) gehören, welche Hydraulikeinheit (3) über das in Richtung der Hydraulikeinheit (3) öffnende Rückschlagventil (31 ) an die Hydraulikmittelversorgung der Brennkraftmaschine angeschlossen ist, da- durch gekennzeichnet, dass zur Erstbefüllung des Druckentlastungsraums (18) und/oder des Druckraums (17) mit Hydraulikmittel zusätzlich zum Rückschlagventil (31 ) zumindest eine von der Hydraulikmittelversorgung unabhängige und am Hydraulikgehäuse (8) ausgebildete Befüllvor- richtung (6) mit einem Verschlussmittel (35) vorgesehen ist.
13. Hydraulikeinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlussmittel (35) als in Richtung der Hydraulikeinheit (3) öffnendes, weiteres Rückschlagventil (34) ausgebildet ist, welchem weiteren Rückschlagventil (34) ein in einem Filtergehäuse (49) befestigtes Siebfilter (50) in Befüllrichtung vorgeschaltet ist.
EP07704057.4A 2006-02-24 2007-01-22 Zylinderkopf einer brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer ventilsteuerung Active EP1989406B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006008676A DE102006008676A1 (de) 2006-02-24 2006-02-24 Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer Ventilsteuerung
PCT/EP2007/050589 WO2007098994A1 (de) 2006-02-24 2007-01-22 Zylinderkopf einer brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer ventilsteuerung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP1989406A1 true EP1989406A1 (de) 2008-11-12
EP1989406B1 EP1989406B1 (de) 2013-09-04

Family

ID=37896123

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP07704057.4A Active EP1989406B1 (de) 2006-02-24 2007-01-22 Zylinderkopf einer brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer ventilsteuerung

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7954464B2 (de)
EP (1) EP1989406B1 (de)
JP (1) JP5527978B2 (de)
KR (1) KR101291385B1 (de)
CN (1) CN101389831B (de)
DE (1) DE102006008676A1 (de)
WO (1) WO2007098994A1 (de)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007054376A1 (de) 2007-11-14 2009-05-20 Schaeffler Kg Hydraulikeinheit für einen Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit hydraulisch variablem Ventiltrieb
WO2010023747A1 (ja) * 2008-08-28 2010-03-04 トヨタ自動車株式会社 密封型ラッシュアジャスタ
DE102009011983A1 (de) 2009-03-05 2010-09-09 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Hydraulikeinheit für einen Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit hydraulisch variablem Gaswechselventiltrieb
DE102009011982A1 (de) 2009-03-05 2010-09-09 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Hydraulikeinheit für einen Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit hydraulisch variablem Gaswechselventiltrieb
EP2282022B1 (de) * 2009-06-30 2011-11-23 C.R.F. Società Consortile per Azioni Hydraulisches System unter elektronischer Kontrolle zur variablen Betätigung der Ventile einer Brennkraftmaschine, mit schneller Befüllung der Hochdrukteils des Systems
DE102009043659A1 (de) 2009-09-29 2011-03-31 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Hydraulischer Ventiltrieb einer Brennkraftmaschine
DE102009043649A1 (de) 2009-09-29 2011-03-31 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Hydraulischer Ventiltrieb einer Brennkraftmaschine
DE102011002680A1 (de) 2011-01-14 2012-07-19 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Hydraulikeinheit für eine Brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer Ventilsteuerung
DE102011004403A1 (de) * 2011-02-18 2012-08-23 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Hydraulischer Ventiltrieb einer Brennkraftmaschine
DE102011075894A1 (de) 2011-05-16 2012-11-22 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hydraulikgehäuse einer elektrohydraulischen Ventilsteuerung
EP2554807B1 (de) * 2011-08-01 2014-01-01 C.R.F. Società Consortile per Azioni Multi-Zylinder-Verbrennungsmotor mit einem System zur variablen Betätigung der Einlassventile in einzelne Untereinheiten unterteilt
DE102012200366A1 (de) * 2012-01-12 2013-07-18 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Vollvariable hydraulische Ventilsteuereinheit für Gaswechselventile von Hubkolbenbrennkraftmaschinen, insbesondere mehrzylindrischen Maschinen
DE102012200469A1 (de) * 2012-01-13 2013-07-18 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Aktuator für vollvariable Ventiltriebsysteme
US9291077B2 (en) 2012-04-27 2016-03-22 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Operation control system for a solenoid valve of a combustion engine and method
DE102012212054A1 (de) * 2012-07-11 2014-01-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Pumpeneinheit
DE202012012656U1 (de) 2012-11-12 2013-08-05 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Pumpeneinheit mit rollendem Abgriff
US9303534B2 (en) * 2013-02-22 2016-04-05 Ford Global Technologies, Llc Cylinder valve system and method for altering valve profile
US9217339B2 (en) 2014-04-24 2015-12-22 Ford Global Technologies, Llc Hydraulic rolling cylinder deactivation systems and methods
DE102014211395B3 (de) * 2014-06-13 2015-06-25 Danfoss Power Solutions Gmbh & Co. Ohg Hydraulikflüssigkeitssiebelement
CN106272145A (zh) * 2015-06-10 2017-01-04 东莞市高鼎检测设备配件有限公司 一种卡扣定位装置
DE102019109865A1 (de) 2018-05-08 2019-11-14 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hydraulikeinheit einer elektrohydraulischen Gaswechselventilsteuerung
DE102018129287A1 (de) 2018-11-21 2020-05-28 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Verbrennungsmotor mit hydraulisch variablem Gaswechselventiltrieb
DE102018130906B4 (de) 2018-12-05 2020-07-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hydraulikeinheit einer elektrohydraulischen Ventilsteuerung mit einer selbstverstemmten Kolbenführung
DE102019128826B4 (de) 2019-10-25 2022-09-29 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hydraulikeinheit einer elektrohydraulischen Gaswechselventilsteuerung
DE102021117501A1 (de) 2021-07-07 2023-01-12 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hydraulikeinheit mit selektiv wirkendem Dichtring, interne Abdichtung für UniAir-Komponenten und Verteilerblock mit Hydraulikeinheit

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB127676A (en) * 1917-05-23 1919-06-12 Armstrong W G Whitworth & Co Improvements in Hydraulic Transmission Apparatus.
GB350157A (en) * 1929-05-30 1931-06-11 Alexander Mayer Improvements in or relating to hydraulic valve operating gear for internal combustion engines
DE2825316A1 (de) * 1978-06-09 1979-12-20 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Regelbare hydraulische ventilsteuerung fuer hubkolbenkraft- oder arbeitsmaschinen
US4258672A (en) * 1978-10-20 1981-03-31 Hietikko Calvin N Variable lift camming apparatus and methods of constructing and utilizing same
DE3300763A1 (de) * 1983-01-12 1984-07-12 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8500 Nürnberg Hydraulische einrichtung zum betaetigen von gaswechselventilen
JPH03260344A (ja) * 1990-03-08 1991-11-20 Honda Motor Co Ltd 内燃エンジンの制御方法
JPH0726923A (ja) * 1993-07-07 1995-01-27 Zexel Corp 内燃機関のバルブ制御装置
US5857438A (en) * 1997-03-18 1999-01-12 Barnard; Daniel Wayne Hydraulically operated variable valve control mechanism
WO2001020150A1 (en) * 1999-09-17 2001-03-22 Diesel Engine Retarders, Inc. Captive volume accumulator for a lost motion system
ITTO20010660A1 (it) * 2001-07-06 2003-01-06 Fiat Ricerche Motore diesel pluricilindrico con azionamento variabile delle valvole.
ITTO20020149A1 (it) * 2002-02-21 2003-08-21 C R F Societa Con Sortile Per Motore pluricilindrico a combustione interna con dispositivo idraulico a controllo elettronico per l'azionamento variabile delle valvole, in
CN100334331C (zh) * 2004-11-12 2007-08-29 宁波华液机器制造有限公司 一种液压式变气门控制系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2007098994A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007098994A1 (de) 2007-09-07
DE102006008676A1 (de) 2007-08-30
US7954464B2 (en) 2011-06-07
KR20080104277A (ko) 2008-12-02
JP2009527687A (ja) 2009-07-30
EP1989406B1 (de) 2013-09-04
KR101291385B1 (ko) 2013-07-30
US20090000580A1 (en) 2009-01-01
JP5527978B2 (ja) 2014-06-25
CN101389831A (zh) 2009-03-18
CN101389831B (zh) 2010-08-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1989406B1 (de) Zylinderkopf einer brennkraftmaschine mit elektrohydraulischer ventilsteuerung
DE60218628T2 (de) Multizylinderbrennkraftmaschine mit variabler Ventilsteuerung und Ventilbremsvorrichtung
EP0935719B1 (de) Rückschlagventil, insbesondere für eine kolbenpumpe
EP2331797B1 (de) Vorrichtung zur variablen einstellung der steuerzeiten von gaswechselventilen einer brennkraftmaschine
DE19924774A1 (de) Kolbenpumpe
EP0931218A1 (de) Kolbenpumpe mit einem an der laufbuchse angebrachten filterelement
EP1068449A1 (de) Pumpenaggregat für eine schlupfgeregelte, hydraulische fahrzeugbremsanlage
DE19732792A1 (de) Kolbenpumpe
DE102009011983A1 (de) Hydraulikeinheit für einen Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit hydraulisch variablem Gaswechselventiltrieb
DE102014207839A1 (de) Druckmittelbehälter mit Absperrvorrichtung.
EP0914561B1 (de) Kolbenpumpe mit rohrstück als laufbuchse
EP1255666B1 (de) Bremsanlage
EP2564040A1 (de) Druckspeicheranordnung für ein nockenwellenverstellsystem
DE19831450A1 (de) Kolbenpumpe
EP2539554B1 (de) Proportionalventil, insbesondere für einen nockenwellenversteller
DE202010006605U1 (de) Zentralventil
WO2002042613A1 (de) Vorrichtung zur relativen drehwinkelverstellung einer nockenwelle einer brennkraftmaschine zu einem antriebsrad
DE102005045937A1 (de) Kolbenpumpe für eine Schlupfregelung aufweisende Fahrzeugbremsanlage
DE102012211108B4 (de) Nockenwellenverstelleinrichtung für eine Brennkraftmaschine
DE102010013777A1 (de) Zentralventil
EP0918158A2 (de) Kolbenpumpe
DE102004037863B4 (de) Hydraulisches Motorventilbetätigungselement
WO2019214774A1 (de) Hydraulikeinheit einer elektrohydraulischen gaswechselventilsteuerung
DE102013221268A1 (de) Rückschlagventileinheit in aktivem Druckspeicher
DE102013114303A1 (de) Kompressorsystem mit einer Kolbenhubeinstellvorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20080924

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): DE FR GB IT SE

DAX Request for extension of the european patent (deleted)
RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): DE FR GB IT SE

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20130422

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): DE FR GB IT SE

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502007012229

Country of ref document: DE

Effective date: 20131031

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20130904

RAP2 Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred)

Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 502007012229

Country of ref document: DE

Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG, DE

Free format text: FORMER OWNER: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, 91074 HERZOGENAURACH, DE

Effective date: 20140212

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 502007012229

Country of ref document: DE

Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, DE

Free format text: FORMER OWNER: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, 91074 HERZOGENAURACH, DE

Effective date: 20140212

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502007012229

Country of ref document: DE

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20140605

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20130904

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502007012229

Country of ref document: DE

Effective date: 20140605

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20140122

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

Effective date: 20140930

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140122

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140131

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 502007012229

Country of ref document: DE

Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, DE

Free format text: FORMER OWNER: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG, 91074 HERZOGENAURACH, DE

Effective date: 20150123

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R079

Ref document number: 502007012229

Country of ref document: DE

Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: F01L0009020000

Ipc: F01L0009100000

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230522

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20260131

Year of fee payment: 20