EP2476891B1 - Injektor - Google Patents

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EP2476891B1
EP2476891B1 EP11189468.9A EP11189468A EP2476891B1 EP 2476891 B1 EP2476891 B1 EP 2476891B1 EP 11189468 A EP11189468 A EP 11189468A EP 2476891 B1 EP2476891 B1 EP 2476891B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
injector
actuator
pressure
antechamber
membrane
Prior art date
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Not-in-force
Application number
EP11189468.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2476891A1 (de
Inventor
Uwe Jung
Gabriel Marzahn
Wolfgang Reisinger
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.)
Continental Automotive GmbH
Original Assignee
Continental Automotive GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Continental Automotive GmbH filed Critical Continental Automotive GmbH
Publication of EP2476891A1 publication Critical patent/EP2476891A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2476891B1 publication Critical patent/EP2476891B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M47/00Fuel-injection apparatus operated cyclically with fuel-injection valves actuated by fluid pressure
    • F02M47/02Fuel-injection apparatus operated cyclically with fuel-injection valves actuated by fluid pressure of accumulator-injector type, i.e. having fuel pressure of accumulator tending to open, and fuel pressure in other chamber tending to close, injection valves and having means for periodically releasing that closing pressure
    • F02M47/027Electrically actuated valves draining the chamber to release the closing pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M47/00Fuel-injection apparatus operated cyclically with fuel-injection valves actuated by fluid pressure
    • F02M47/02Fuel-injection apparatus operated cyclically with fuel-injection valves actuated by fluid pressure of accumulator-injector type, i.e. having fuel pressure of accumulator tending to open, and fuel pressure in other chamber tending to close, injection valves and having means for periodically releasing that closing pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M2200/00Details of fuel-injection apparatus, not otherwise provided for
    • F02M2200/31Fuel-injection apparatus having hydraulic pressure fluctuations damping elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M2200/00Details of fuel-injection apparatus, not otherwise provided for
    • F02M2200/31Fuel-injection apparatus having hydraulic pressure fluctuations damping elements
    • F02M2200/315Fuel-injection apparatus having hydraulic pressure fluctuations damping elements for damping fuel pressure fluctuations

Definitions

  • the invention relates to an injector.
  • Known injectors for injecting a fuel into a combustion chamber of an internal combustion engine usually comprise a control valve for opening a connection between a control chamber for controlling a nozzle needle position and an antechamber of a fluid return line.
  • a pressure compensation means for compensating for a change in an antechamber pressure is arranged, which has at least one sealed against the antechamber body, in which a compressible medium is arranged.
  • the removal of fuel through injection and switching leakage triggers pressure waves in the high and low pressure area of the injector.
  • a control valve actuator of the injector usually projects into the low-pressure region with a relatively large-area membrane which seals the actuator from the fuel, a pressure in the low-pressure region is typically about 2.3 bar, an actuator movement and thus the injected amount of fuel Sensitive disturbed by different pressure conditions in the low pressure range, as on the membrane surface sometimes considerable additional forces act on the actuator.
  • the liquid fuel which is located in front of the membrane surface, must be pushed away. In the case of the piezoelectric element, this displacement must occur within a charging time of the piezoelectric element.
  • a charging time of a piezo element is in particular 200 ⁇ s.
  • the inertia of the incompressible liquid column causes a pressure peak of, for example, 40 bar and thus a high counterforce.
  • the liquid, ie the fuel returns to the Aktormembranvorraum back, either driven by the leakage overpressure or due to pressure wave reflections in the leakage chamber.
  • undefined conditions for injections following the first injection, undefined conditions, for example pressure conditions, prevail in front of the actuator membrane: either vacuum or air outgassing from the fuel, or liquid.
  • the object underlying the invention can therefore be seen to provide an injector which overcomes the known disadvantages and allows a defined injection amount of fluid.
  • an injector is provided with a control valve for opening a connection between a control space for controlling a nozzle needle position and an antechamber of a fluid return line.
  • a pressure compensation means for compensating for a change of an antechamber pressure is arranged.
  • the pressure compensation means has a sealed against the vestibule body, in which a compressible medium is arranged.
  • An actor is here for Actuating the control valve provided and the body is formed as a the actuator against the vestibule sealing double-walled membrane.
  • a fluid according to the invention may in particular comprise a gas or a liquid.
  • the fluid is a fuel, such as diesel or gasoline.
  • the pressure changes which occur during the injection process in the antechamber are compensated in an advantageous manner by means of the pressure compensation means, so that constant pressure conditions prevail in the antechamber.
  • This has the further consequence that no distortion of the injection quantities more in multiple injection or after a longer service life, if For example, gas has accumulated in front of an actuator membrane can occur.
  • the injector thus delivers a precisely defined amount of fluid, in particular fuel, for each injection process.
  • the pressure compensation means also advantageously reduces a counterforce during an actuator movement.
  • the actuator can in particular be made smaller and thus cheaper. To operate the actuator less energy must be provided so far. A controller of the actuator can therefore be made cheaper and smaller, since it can be designed for less energy and less power loss.
  • the injector is thus quieter, which has the following reason.
  • the injected amount of fluid, such as fuel is no longer corrupted by low pressure oscillations and / or low pressure effects. Consequently, there is no more negative pressure in front of the actuator membrane and there is no more outgassing. These processes typically produce significant acoustic emissions, so reducing or eliminating these emissions results in quieter operating noise.
  • the pressure compensation means comprises at least one sealed against the vestibule body in which a compressible medium is arranged.
  • the pressure compensation means can be flexibly adapted to the antechamber geometry.
  • a plurality of such bodies may be provided.
  • the body is preferably a compressible body. This means, in particular, that it can be compressed and stretched, thereby changing an internal volume of the body.
  • the body can also be rigid. In this case, the body then comprises a pressure compensation valve, so that an internal pressure of the body can be compensated with an antechamber pressure.
  • the medium comprises a gas.
  • Gas has the advantage that it is particularly compressible, so that such a body can compensate for significant pressure changes.
  • the gas is air.
  • Air has the advantage that it does not have to be produced consuming and is not harmful to health.
  • the medium comprises a foam.
  • a foam offers despite high compressibility also a high dimensional stability, so that a corresponding body also has these properties.
  • a closed-porous foam is provided.
  • a closed-cell, open-cell or mixed cellular foam may be provided.
  • the foam may also be formed as an integral foam.
  • a plurality of bodies may be provided, in which different or the same compressible media are arranged.
  • an actuator for actuating the control valve wherein the body is formed as a the actuator against the vestibule sealing double-walled membrane, in which preferably a compressible medium is arranged.
  • the double-walled membrane thus advantageously effects both a sealing of the actuator relative to the fluid, in particular fuel, as well as a compensation of the pressure changes occurring in the vestibule.
  • the membrane is preferably welded and / or glued to an actuator housing. As a result, a reliable and permanent attachment of the membrane can be achieved in an advantageous manner.
  • the double-walled membrane can also be placed on an existing actuator membrane, so that advantageously a known injector can be retrofitted in a particularly simple manner.
  • the actuator is a piezoelectric element.
  • the actuator may also be referred to as a piezoelectric actuator become.
  • a piezoelectric element requires only relatively low voltages for a corresponding actuator movement and is at the same time sufficiently temperature-stable and stable against vibration, so that, for example, requirements in the automotive sector can be met.
  • a piezoelectric element actuate the control valve in less than 100 ⁇ s, so open or close.
  • the piezoelectric element is formed as a stack in so-called multilayer technology in which a plurality of individual ceramic plates are connected to each other.
  • the pressure compensation means may comprise the double-walled membrane and one or more bodies each comprising a compressible medium, wherein the respective media may be the same or different.
  • the body has a ring or a polygonal shape. If several bodies are provided, they may have the same shape or different shapes. By a suitable choice of the appropriate shape, a space in the vestibule can be exploited particularly efficiently. In particular, an antechamber geometry can be taken into account. If several bodies are provided, they can be packed in a particularly space-saving manner according to their shape and arranged in the vestibule.
  • the polygonal shape comprises a rectangular shape, in particular a square shape, an octagon shape or a hexagon shape.
  • Fig. 1 shows a cross-sectional view of an injector 101 according to the invention.
  • the injector 101 includes an electrical connection 103 for a power supply of a piezoelectric actuator 105, which is arranged in an actuator housing 107.
  • the actuator housing 107 is sealed fluid-tight by means of a double-walled membrane 109 opposite an antechamber 111.
  • the vestibule 111 is upstream of and in fluid communication with a fluid return line (not shown) so that the vestibule 111 may also be referred to as an antechamber of the fluid return line.
  • the injector 101 further includes a low pressure port 113 to which the fluid return line is connected.
  • the double-walled membrane 109 is in Fig. 3 described in more detail.
  • an actuator piston 115 is further arranged such that an extension of the piezoelectric actuator 105 can be transmitted to a control valve 117.
  • the piezoelectric actuator 105 is thus coupled to the control valve 117 by means of the actuator piston 115.
  • Actuator piston 115 may also be referred to as a control valve actuator.
  • the control valve 117 opens or closes a connecting channel 119 between the antechamber 111 and a control chamber 121.
  • the connecting channel 119 is preferably designed as a throttle.
  • a control piston 123 is further arranged, which can actuate a nozzle needle 125 of an injector nozzle 127.
  • the nozzle needle 125 is disposed in a nozzle high-pressure chamber 129, in which a fuel such as diesel or gasoline is passed.
  • the injector 101 has a fluid connection 131, which represents a fuel connection.
  • the fluid port 131 comprises a filter to advantageously a To filter into the injector 101 to be introduced fluid.
  • the fluid connection 131 has an inlet throttle 133.
  • fuel is at a high pressure, typically 1000 bar to 2000 bar, both in the control chamber 121 and in the high pressure chamber of the nozzle, ie the nozzle high pressure chamber 129.
  • the connecting channel 119 between the control chamber 121 and the fluid return line is closed by means of the control valve 117.
  • a hydraulic force exerted by the high-pressure fuel on the nozzle needle 125 in the control chamber 121 is greater than the hydraulic force acting on a nozzle needle tip 135, since a surface of the control piston 123 in the control chamber 121 is larger than a free area under the nozzle needle 125.
  • the injector nozzle 127 of the injector 101 is closed in this respect.
  • the piezoactuator 105 presses on the control valve 117 by means of the actuator piston 115 so that the connection channel 119 opens to the fluid return line. This results in a pressure drop in the control chamber 121 and the hydraulic force acting on the nozzle needle tip 135 is greater than the force acting on the control piston 123 force.
  • the nozzle needle 125 moves in the direction of the control chamber 121 and thus opens the injector nozzle 127.
  • fuel passes through injection holes (not shown) of the injector nozzle 127 into a combustion chamber (not shown) of an internal combustion engine (not shown).
  • control valve 117 and the injector nozzle 127 are preferably closed by a spring force provided by a spring 137.
  • Fig. 2 shows a detail view in a sectional view of an antechamber 201 of an injector 203 according to the prior art, wherein the known vestibule 201 is at least partially constructed similar to the antechamber 111 of the injector 101 Fig. 1 , In that regard, the same reference numbers are used for the same elements at the appropriate place.
  • Fig. 2 shows the in Fig. 1 not shown fluid return line, which is here designated by the reference numeral 205.
  • the fuel located in the antechamber 201 is shown hatched for a better overview.
  • An essential difference between the known antechamber 201 and the antechamber 111 of the injector 101 according to the invention is that the membrane which seals the piezoelectric actuator 105 from the antechamber 201 in a fluid-tight manner is not designed as a double-walled membrane but as a single-walled membrane 207.
  • a pressure change which forms due to the moving fluid column, can not be compensated insofar, which brings the known and mentioned disadvantages with it.
  • Fig. 3 now shows a detailed view in a sectional view of the antechamber 111 of the injector 101 Fig. 1 , A fuel is shown hatched here.
  • the double-walled membrane 109 which seals the piezoelectric actuator 105 fluid-tight with respect to the antechamber 111, so that in an advantageous manner no fluid can penetrate into the actuator housing 107.
  • the double-walled membrane 109 is preferably welded to the actuator housing 107, but may also be glued to it or both.
  • a compressible medium 301 is arranged in the volume formed by the double wall. When the pressure in the antechamber 111 increases, the compressible medium 301 is compressed.
  • the compressible medium 301 expands.
  • a pressure change in the antechamber 111 can be compensated, so that in front of the double-walled membrane 109 constant, always the same pressure conditions prevail.
  • adulterations in the amount of fluid injection can be advantageously avoided, which would otherwise be due to multiple injection or after a longer service life, when gas has accumulated in front of the membrane 109, may occur.
  • the double-walled membrane 109 can also be referred to as a pressure compensation means.
  • the compressible medium 301 may be, for example, a gas or a foam, in particular a closed-pore foam.
  • Fig. 4 shows a further non-inventive embodiment of the vestibule 111 in a sectional view.
  • a fuel is shown hatched here.
  • no double-walled membrane is analogous to the sealing of the piezoelectric actuator 105 Fig. 3 but a single-walled membrane 401.
  • a compressible ring 403 is formed, which is arranged in the antechamber 111.
  • the compressible ring 403 includes a compressible body 405 in which a compressible medium 407 is disposed.
  • the body 405 seals the compressible medium 407 from the antechamber 111.
  • the compressible medium 407 may preferably be a gas and / or a foam, in particular a closed-pore foam.
  • both a double-walled membrane analogous to Fig. 3 be formed to seal the piezoelectric actuator 105 relative to the vestibule 111 and a compressible ring analogous to Fig. 4
  • a compressible cube, a compressible ball and / or one or more compressible partial rings may be formed in addition to or instead of the compressible ring.
  • the respective compressible medium in the respective bodies may be the same or different.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Injektor.
  • Bekannte Injektoren zum Einspritzen eines Kraftstoffs in einen Verbrennungsraum eines Verbrennungsmotors umfassen in der Regel ein Steuerventil zum Öffnen einer Verbindung zwischen einem Steuerraum zum Steuern einer Düsennadelstellung und einem Vorraum einer Fluidrücklaufleitung. In dem Vorraum ist ein Druckausgleichsmittel zum Ausgleichen einer Änderung eines Vorraumdrucks angeordnet, das zumindest einen gegen den Vorraum abgedichteten Körper aufweist, in welchem ein kompressibles Medium angeordnet ist.
  • Die Entnahme von Kraftstoff durch Einspritzung und Schaltleckage löst Druckwellen im Hoch- und Niedrigdruckbereich des Injektors aus.
  • Da ein Steuerventil-Aktor des Injektors in der Regel mit einer relativ großflächigen Membran, welche den Aktor von dem Kraftstoff abdichtet, in den Niedrigdruckbereich hineinragt, typischerweise beträgt im Niedrigdruckbereich ein Druck etwa 2,3 bar, wird eine Aktorbewegung und damit die eingespritzte Menge Kraftstoff durch unterschiedliche Druckverhältnisse im Niedrigdruckbereich empfindlich gestört, da über die Membranfläche zum Teil beträchtliche Zusatzkräfte auf den Aktor wirken.
  • Bei der ersten Einspritzung pro Motorzyklus muss nämlich während der Bewegung des Aktors, welche im Fall eines Piezoelements als Aktor eine Ausdehnung ist, der flüssige Kraftstoff, welcher sich vor der Membranfläche befindet, weggeschoben werden. Im Fall des Piezoelements muss dieses Wegschieben innerhalb einer Ladezeit des Piezoelements geschehen. Eine Ladezeit eines Piezoelements beträgt insbesondere 200 µs. Die Trägheit der inkompressiblen Flüssigkeitssäule bewirkt dabei eine Druckspitze von beispielsweise 40 bar und somit eine hohe Gegenkraft. Beim Entladen während des Zusammenziehens der Membran entsteht vor der Membran ein Vakuum, da sich die Flüssigkeitssäule weiterhin weg von der Membran bewegt. Erst nach einer gewissen Zeitdauer kehrt die Flüssigkeit, also der Kraftstoff, in den Aktormembranvorraum wieder zurück, entweder getrieben vom Leckageüberdruck oder aufgrund von Druckwellenreflexionen im Leckageraum.
  • Somit herrschen bei Einspritzungen, die der ersten Einspritzung folgen, undefinierte Verhältnisse, beispielsweise Druckverhältnisse, vor der Aktormembran: Entweder es befindet sich hier Vakuum oder Luft, welche aus dem Kraftstoff ausgast, oder Flüssigkeit.
  • Die unterschiedlichen Gegenkräfte bewirken weiterhin unterschiedliche Ventilbewegungen und somit unterschiedliche Einspritzmengen.
  • Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe kann daher darin gesehen werden, einen Injektor zu schaffen, welcher die bekannten Nachteile überwindet und eine definierte Einspritzmenge von Fluid ermöglicht.
  • Die Aufgabe wird mittels des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand von abhängigen Unteransprüchen.
  • Nach einem Aspekt wird ein Injektor bereitgestellt mit einem Steuerventil zum Öffnen einer Verbindung zwischen einem Steuerraum zum Steuern einer Düsennadelstellung und einem Vorraum einer Fluidrücklaufleitung. In dem Vorraum ist ein Druckausgleichsmittel zum Ausgleichen einer Änderung eines Vorraumdrucks angeordnet. Das Druckausgleichsmittel weist einen gegen den Vorraum abgedichteten Körper auf, in welchem ein kompressibles Medium angeordnet ist. Ein Aktor ist dabei zum Betätigen des Steuerventils vorgesehen und der Körper ist als eine den Aktor gegen den Vorraum abdichtende doppelwandige Membran gebildet. Ein Fluid im Sinne der Erfindung kann insbesondere ein Gas oder eine Flüssigkeit umfassen. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Fluid um einen Kraftstoff, beispielsweise Diesel oder Benzin.
  • Die Druckänderungen, welche während des Einspritzvorgangs in dem Vorraum auftreten, werden mittels des Druckausgleichsmittels in vorteilhafter Weise kompensiert, so dass in dem Vorraum konstante Druckverhältnisse herrschen. Das hat in vorteilhafter Weise weiterhin zur Folge, dass keine Verfälschung der Einspritzmengen mehr bei Vielfacheinspritzung oder nach längerer Standzeit, wenn sich beispielsweise Gas vor einer Aktormembran angesammelt hat, auftreten kann. Der Injektor liefert also für jeden Einspritzvorgang eine genau definierte Menge Fluid, insbesondere Kraftstoff.
  • Weiterhin vermindert das Druckausgleichsmittel auch in vorteilhafter Weise eine Gegenkraft bei einer Aktorbewegung. Dadurch kann der Aktor insbesondere kleiner und somit billiger gestaltet werden. Zum Betätigen des Aktors muss insofern weniger Energie bereitgestellt werden. Ein Steuergerät des Aktors kann folglich auch billiger und kleiner gestaltet werden, da es für weniger Energie und weniger Verlustleistung ausgelegt werden kann.
  • Des Weiteren nimmt ein Betriebsgeräusch des Injektors ab. Der Injektor wird also leiser, was folgenden Grund hat. Die eingespritzte Menge Fluid, beispielsweise Kraftstoff, wird nicht mehr durch Niedrigdruckschwingungen und/oder Niedrigdruckeffekte verfälscht. Es entsteht folglich kein Unterdruck mehr vor der Aktormembran und es kommt zu keinem Ausgasen mehr. Diese Vorgänge produzieren in der Regel erhebliche akustische Emissionen, so dass das Vermindern bzw. Beseitigen dieser Emissionen zu einem leiseren Betriebsgeräusch führt.
  • Nach einer Ausführungsform umfasst das Druckausgleichsmittel zumindest einen gegen den Vorraum abgedichteten Körper, in welchem ein kompressibles Medium angeordnet ist. Dadurch kann das Druckausgleichsmittel flexibel an die Vorraumgeometrie angepasst werden. In einer weiteren Ausführungsform können auch mehrere solcher Körper vorgesehen sein. Der Körper ist vorzugsweise ein kompressibler Körper. Das heißt insbesondere, dass er gestaucht und gedehnt werden kann, wodurch sich ein Innenvolumen des Körpers ändert. Der Körper kann auch starr ausgebildet sein. In diesem Fall umfasst der Körper dann ein Druckausgleichsventil, so dass ein Innendruck des Körpers mit einem Vorraumdruck ausgeglichen werden kann.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das Medium ein Gas. Gas weist den Vorteil auf, dass es besonders kompressibel ist, so dass ein solcher Körper erhebliche Druckänderungen kompensieren kann. Vorzugsweise ist das Gas Luft. Luft weist den Vorteil auf, dass sie nicht aufwendig hergestellt werden muss und nicht gesundheitsschädlich ist.
  • In einer anderen Ausführungsform umfasst das Medium einen Schaumstoff. Ein Schaumstoff bietet trotz hoher Kompressibilität auch eine hohe Formstabilität, so dass ein entsprechender Körper auch diese Eigenschaften aufweist. Vorzugsweise ist ein geschlossen-poriger Schaumstoff vorgesehen. Insbesondere kann ein geschlossenzelliger, offenzelliger oder gemischtzelliger Schaumstoff vorgesehen sein. Beispielsweise kann der Schaumstoff auch als ein Integralschaum gebildet sein.
  • Nach einer weiteren Ausführungsform können mehrere Körper vorgesehen sein, in welchen unterschiedliche oder gleiche kompressible Medien angeordnet sind.
  • Gemäß einer anderen Ausführungsform ist ein Aktor zum Betätigen des Steuerventils vorgesehen ist, wobei der Körper als eine den Aktor gegen den Vorraum abdichtende doppelwandige Membran gebildet ist, in welcher vorzugsweise ein kompressibles Medium angeordnet ist. Die doppelwandige Membran bewirkt also in vorteilhafter Weise sowohl eine Abdichtung des Aktors gegenüber dem Fluid, insbesondere Kraftstoff, als auch eine Kompensation der auftretenden Druckänderungen in dem Vorraum. Die Membran ist vorzugsweise an einem Aktorgehäuse geschweißt und/oder geklebt. Dadurch kann in vorteilhafter Weise eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung der Membran erreicht werden. In einer weiteren Ausführungsform kann die doppelwandige Membran auch auf eine bereits vorhandene Aktormembran aufgesetzt werden, so dass in vorteilhafter Weise ein bekannter Injektor besonders einfach nachgerüstet werden kann.
  • In einer weiteren Ausführungsform ist der Aktor ein Piezoelement. In diesem Fall kann der Aktor auch als ein Piezoaktor bezeichnet werden. Ein Piezoelement benötigt für eine entsprechende Aktorbewegung nur relativ geringe Spannungen und ist gleichzeitig ausreichend temperaturstabil und vibrationsstabil, so dass beispielsweise Anforderungen im Automobilbereich erfüllt werden können. Insbesondere kann ein Piezoelement das Steuerventil in weniger als 100 µs betätigen, also öffnen oder schließen. Vorzugsweise ist das Piezoelement als ein Stack in so genannter Multilayertechnik gebildet, in der eine Vielzahl von einzelnen Keramikplättchen miteinander verbunden sind.
  • Nach einer anderen Ausführungsform kann das Druckausgleichsmittel die doppelwandige Membran und einen oder weitere Körper jeweils umfassend ein kompressibles Medium aufweisen, wobei die jeweiligen Medien gleich oder verschieden sein können.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist der Körper eine Ring-, oder eine Mehreckform auf. Wenn mehrere Körper vorgesehen sind, können diese die gleiche Form oder unterschiedliche Formen aufweisen. Durch geeignete Wahl der passenden Form kann ein Platz in dem Vorraum besonders effizient ausgenutzt werden. Insbesondere kann eine Vorraumgeometrie berücksichtigt werden. Wenn mehrere Körper vorgesehen sind, so können diese entsprechend ihrer Form besonders platzsparend gepackt und in dem Vorraum angeordnet werden. Vorzugsweise umfasst die Mehreckform eine Rechteckform, insbesondere eine Quadratform, eine Achteckform oder eine Sechseckform.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand von bevorzugten Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf Figuren näher erläutert. Hierbei zeigen
  • Fig. 1
    eine Querschnittsansicht eines erfindungsgemäßen Injektors,
    Fig. 2
    eine Detailansicht eines Vorraums eines Injektors nach dem Stand der Technik,
    Fig. 3
    eine Detailansicht eines Vorraums des Injektors aus Fig. 1 und
    Fig. 4
    eine Detailansicht einer weiteren Ausgestaltung des Vorraums des Injektors aus Fig. 1.
  • Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht eines erfindungsgemäßen Injektors 101. Der Injektor 101 umfasst einen elektrischen Anschluss 103 für eine Spannungsversorgung eines Piezoaktors 105, welcher in einem Aktorgehäuse 107 angeordnet ist. Das Aktorgehäuse 107 ist mittels einer doppelwandigen Membran 109 gegenüber einem Vorraum 111 fluiddicht abgedichtet. Der Vorraum 111 ist einer Fluidrücklaufleitung (nicht gezeigt) vorgelagert und mit dieser in Fluidverbindung, so dass der Vorraum 111 auch als ein Vorraum der Fluidrücklaufleitung bezeichnet werden kann. Der Injektor 101 weist ferner einen Niedrigdruckanschluss 113, an welchem die Fluidrücklaufleitung angeschlossen ist. Die doppelwandige Membran 109 wird in Fig. 3 näher beschrieben.
  • In dem Vorraum 111 ist ferner ein Aktorkolben 115 derart angeordnet, dass eine Ausdehnung des Piezoaktors 105 auf ein Steuerventil 117 übertragen werden kann. Der Piezoaktor 105 ist insofern mittels des Aktorkolbens 115 mit dem Steuerventil 117 gekoppelt. Der Aktorkolben 115 kann auch als ein Steuerventil-Aktor bezeichnet werden. Das Steuerventil 117 öffnet bzw. verschließt einen Verbindungskanal 119 zwischen dem Vorraum 111 und einem Steuerraum 121. Der Verbindungskanal 119 ist vorzugsweise als eine Drossel ausgebildet.
  • In dem Steuerraum 121 ist ferner ein Steuerkolben 123 angeordnet, welcher eine Düsennadel 125 einer Injektordüse 127 betätigen kann. Die Düsennadel 125 ist in einer Düsenhochdruckkammer 129 angeordnet, in welche ein Kraftstoff wie beispielsweise Diesel oder Benzin geleitet wird. Hierzu weist der Injektor 101 einen Fluidanschluss 131 auf, der einen Kraftstoffanschluss darstellt. Nach einer nicht gezeigten Ausführungsform umfasst der Fluidanschluss 131 einen Filter, um in vorteilhafter Weise ein in den Injektor 101 einzuleitendes Fluid zu filtern. Ferner weist der Fluidanschluss 131 eine Einlassdrossel 133 auf.
  • Die Funktionsweise des erfindungsgemäßen Injektors 101 wird im Folgenden näher erläutert.
  • Wenn der Injektor 101 nicht angesteuert wird, befindet sich Kraftstoff mit einem hohen Druck, typischerweise 1000 bar bis 2000 bar, sowohl im Steuerraum 121 als auch in der Hochdruckkammer der Düse, also der Düsenhochdruckkammer 129. Der Verbindungskanal 119 zwischen dem Steuerraum 121 und der Fluidrücklaufleitung ist mittels des Steuerventils 117 verschlossen. Eine hydraulische Kraft, die durch den Kraftstoffhochdruck auf die Düsennadel 125 im Steuerraum 121 ausgeübt wird, ist größer als die hydraulische Kraft, die an einer Düsennadelspitze 135 wirkt, da eine Fläche des Steuerkolbens 123 im Steuerraum 121 größer ist als eine freie Fläche unter der Düsennadel 125. Die Injektordüse 127 des Injektors 101 ist insofern geschlossen.
  • Wird der Injektor 101 angesteuert, beispielsweise indem eine elektrische Spannung an den Piezoaktor 105 angelegt wird, dann drückt der Piezoaktor 105 mittels des Aktorkolbens 115 auf das Steuerventil 117, so dass sich der Verbindungskanal 119 zu der Fluidrücklaufleitung öffnet. Dadurch kommt es zu einem Druckabfall im Steuerraum 121 und die hydraulische Kraft, die an der Düsennadelspitze 135 wirkt, wird größer als die auf den Steuerkolben 123 wirkende Kraft. Die Düsennadel 125 bewegt sich in Richtung des Steuerraums 121 und öffnet insofern die Injektordüse 127. Kraftstoff gelangt so über Einspritzlöcher (nicht gezeigt) der Injektordüse 127 in einen Verbrennungsraum (nicht gezeigt) eines Verbrennungsmotors (nicht gezeigt).
  • Wenn der Verbrennungsmotor nicht in Betrieb ist, sind das Steuerventil 117 und die Injektordüse 127 vorzugsweise durch eine mittels einer Feder 137 bereitgestellte Federkraft verschlossen.
  • Fig. 2 zeigt eine Detailansicht in einer Schnittansicht eines Vorraums 201 eines Injektors 203 nach dem Stand der Technik, wobei der bekannte Vorraum 201 zumindest teilweise ähnlich aufgebaut ist wie der Vorraum 111 des Injektors 101 aus Fig. 1. Es werden insofern an entsprechender Stelle die gleichen Bezugszeichen für die gleichen Elemente verwendet.
  • Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 nicht gezeigte Fluidrücklaufleitung, welche hier mit dem Bezugszeichen 205 gekennzeichnet ist. Der sich in dem Vorraum 201 befindende Kraftstoff ist für eine bessere Übersicht schraffiert dargestellt.
  • Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem bekannten Vorraum 201 und dem Vorraum 111 des erfindungsgemäßen Injektors 101 ist, dass die Membran, die den Piezoaktor 105 von dem Vorraum 201 fluiddicht abdichtet, nicht als eine doppelwandige Membran ausgebildet ist, sondern als eine einfachwandige Membran 207. Eine Druckänderung, welche sich aufgrund der sich bewegenden Fluidsäule bildet, kann insofern nicht kompensiert werden, was die bekannten und eingangs erwähnten Nachteile mit sich bringt.
  • Fig. 3 zeigt nun eine Detailansicht in einer Schnittansicht des Vorraums 111 des Injektors 101 aus Fig. 1. Ein Kraftstoff ist auch hier schraffiert dargestellt. Deutlich zu erkennen ist die doppelwandige Membran 109, welche den Piezoaktor 105 fluiddicht gegenüber dem Vorraum 111 abdichtet, so dass in vorteilhafter Weise kein Fluid in das Aktorgehäuse 107 eindringen kann. Die doppelwandige Membran 109 ist vorzugsweise an das Aktorgehäuse 107 geschweißt, kann aber auch mit diesem verklebt oder beides sein. In dem durch die Doppelwand gebildeten Volumen ist ein kompressibles Medium 301 angeordnet. Bei einem Druckanstieg in dem Vorraum 111 wird das kompressible Medium 301 komprimiert. Bei einem Druckabfall in dem Vorraum 111 dehnt sich das kompressible Medium 301 aus. Somit kann in vorteilhafter Weise eine Druckänderung in dem Vorraum 111 kompensiert werden, so dass vor der doppelwandigen Membran 109 konstante, immer gleiche Druckverhältnisse herrschen. Dadurch können Verfälschungen bei der Fluideinspritzmenge in vorteilhafter Weise vermieden werden, welche sonst bei Vielfacheinspritzung oder nach längerer Standzeit, wenn sich Gas vor der Membran 109 angesammelt hat, auftreten können. Die doppelwandige Membran 109 kann insofern auch als ein Druckausgleichsmittel bezeichnet werden.
  • Das kompressible Medium 301 kann beispielsweise ein Gas oder ein Schaumstoff, insbesondere ein geschlossen-poriger Schaumstoff sein.
  • Fig. 4 zeigt eine weitere nicht erfindungsgemäße Ausgestaltung des Vorraums 111 in einer Schnittansicht. Ein Kraftstoff ist auch hier schraffiert dargestellt. Hier ist zur Abdichtung des Piezoaktors 105 keine doppelwandige Membran analog zu Fig. 3 gebildet, sondern eine einfachwandige Membran 401. Als Druckausgleichsmittel zur Kompensation einer Druckänderung in dem Vorraum 111 ist ein kompressibler Ring 403 gebildet, welcher in dem Vorraum 111 angeordnet ist. Der kompressible Ring 403 umfasst einen kompressiblen Körper 405, in welchem ein kompressibles Medium 407 angeordnet ist. Der Körper 405 dichtet das kompressible Medium 407 gegenüber dem Vorraum 111 ab. Das kompressible Medium 407 kann vorzugsweise ein Gas und/oder ein Schaumstoff, insbesondere ein geschlossen-poriger Schaumstoff, sein.
  • In einer nicht gezeigten Ausführungsform können sowohl eine doppelwandige Membran analog zu Fig. 3 zur Abdichtung des Piezoaktors 105 gegenüber dem Vorraum 111 gebildet sein als auch ein kompressibler Ring analog zu Fig. 4. In einer weiteren nicht gezeigten Ausführungsform können auch zusätzlich oder anstelle des kompressiblen Rings ein kompressibler Würfel, eine kompressible Kugel und/oder eine oder mehrere kompressible Teilringe gebildet sein. Das jeweilige kompressible Medium in den entsprechenden Körpern kann gleich oder unterschiedlich sein.

Claims (4)

  1. Injektor (101), mit einem Steuerventil (117) zum Öffnen einer Verbindung (119) zwischen einem Steuerraum (121) zum Steuern einer Düsennadelstellung und einem Vorraum (111) einer Fluidrücklaufleitung (205), wobei in dem Vorraum (111) ein Druckausgleichsmittel zum Ausgleichen einer Änderung eines Vorraumdrucks angeordnet ist, wobei das Druckausgleichsmittel zumindest einen gegen den Vorraum (111) abgedichteten Körper (405) aufweist, in welchem ein kompressibles Medium (301, 407) angeordnet ist,dadurch gekennzeichnet, dass ein Aktor (105) zum Betätigen des Steuerventils (117) vorgesehen ist und dass der Körper (405) als eine den Aktor (105) gegen den Vorraum (111) abdichtende doppelwandige Membran (109) gebildet ist.
  2. Injektor (101) nach Anspruch 1, wobei das kompressible Medium (301, 407) ein Gas umfasst.
  3. Injektor (101) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das kompressible Medium (301, 407) einen Schaumstoff umfasst.
  4. Injektor (101) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Körper (405) eine Ring (403)-, oder eine Mehreckform aufweist.
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