RU193041U1 - Электромагнит топливной форсунки - Google Patents

Электромагнит топливной форсунки Download PDF

Info

Publication number
RU193041U1
RU193041U1 RU2019123535U RU2019123535U RU193041U1 RU 193041 U1 RU193041 U1 RU 193041U1 RU 2019123535 U RU2019123535 U RU 2019123535U RU 2019123535 U RU2019123535 U RU 2019123535U RU 193041 U1 RU193041 U1 RU 193041U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrical contacts
fuel injector
contacts
electromagnet
threaded
Prior art date
Application number
RU2019123535U
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Владимирович Звягин
Сергей Петрович Бобров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий"
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 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий"
Priority to RU2019123535U priority Critical patent/RU193041U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193041U1 publication Critical patent/RU193041U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F02M51/00Fuel-injection apparatus characterised by being operated electrically
    • F02M51/005Arrangement of electrical wires and connections, e.g. wire harness, sockets, plugs; Arrangement of electronic control circuits in or on fuel injection apparatus
    • 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
    • F02M51/00Fuel-injection apparatus characterised by being operated electrically
    • F02M51/06Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle
    • 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
    • F02M51/00Fuel-injection apparatus characterised by being operated electrically
    • F02M51/06Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle
    • F02M51/061Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means
    • 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
    • F02M61/00Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
    • F02M61/16Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
    • 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
    • F02M61/00Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
    • F02M61/16Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
    • F02M61/168Assembling; Disassembling; Manufacturing; Adjusting

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Abstract

Электромагнит топливной форсунки включает электрические контакты, которые имеют со стороны, противоположной стороне подключения жгута, по две плоских симметричных лыски, выходящие на торец. Электрические контакты вставлены концами, имеющими лыски, до упора с зазором по периметру не более 0,3 мм в прямоугольные отверстия ответных деталей, причем после сборки соединение резьбовых контактов с ответными деталями закреплено лазерной сваркой с двух сторон. Электрические контакты могут быть выполнены ступенчатыми между резьбовой частью и лысками.

Description

Полезная модель относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания.
Наиболее распространенным типом современной топливной аппаратуры являются системы типа Common Rail с электромагнитными топливными форсунками. Подключение электропитания к топливным форсункам осуществляется с помощью специальных жгутов. Электрический разъем включает гнездовую часть, расположенную на жгуте, подключаемом к топливной форсунке, и штекер, расположенный чаще всего на электромагните топливной форсунки. Большое значение имеет прочность соединения контактов штекера с внутренними токоведущими частями, связывающими его с проводами катушки индуктивности электромагнита. Смещение контактов штекера может повлечь за собой нарушение целостности внутренних электрических цепей в электромагните топливной форсунке и его выходу из строя.
Простейшим видом штекера являются две резьбовых клеммы. Гнездовая часть в таком соединении выполнена в виде кабельных наконечников на жгуте, которые, при установке на двигатель, закрепляются на резьбовых клеммах электромагнита топливной форсунки гайками. Осевая нагрузка, стремящаяся вырвать электрические контакты - резьбовые клеммы - из электромагнита, практически отсутствует или, по крайней мере, многократно меньше скручивающей нагрузки от затяжки гаек жгута, при упоре гаек в сбег резьбы. Смещение контактов штекера обычно выражается в форме проворота электрических контактов вокруг их оси при затяжке гаек. Поэтому основной задачей обеспечения прочности электрических контактов является их надежная фиксация от проворота.
Известен электромагнитный клапан, в котором деталь фиксируют от проворачивания за счет выполнения на детали двух резьбовых участков, один из которых ввинчивается в имеющееся резьбовое отверстие, а второй формирует резьбу в ответной детали без снятия стружки - по типу самореза (пат. RU 2217622, опубл. 27.11.2003. Бюл. №33). К недостаткам известного решения относится необходимость наличия двух резьбовых участков. Длина каждого из них должна составлять, по существующей инженерной практике применения резьбовых соединений различного назначения, по крайней мере, несколько шагов резьбы. Это обстоятельство может создать дополнительные проблемы при обеспечении требований компактности конечного изделия. Кроме того, верхняя часть электромагнитов современных топливных форсунок чаще всего формируется из полиамидных материалов. При этом соединения контактов с расположенными в направлении катушки индуктивности токоведущими деталями оказываются расположенными внутри сформированной из полиамида части. Применение второго резьбового участка в полиамиде требует дополнительных предварительных сверлений под будущую резьбу. Это повышает трудоемкость изготовления и уменьшает надежность, увеличивая вероятность разгерметизации внутренних полостей топливной форсунки через электромагнит, то есть вероятность течи топлива наружу и попадания атмосферных осадков внутрь.
Известен вакуумный контактор, в котором, для защиты от проворота на наружную поверхность детали нанесены продольные рифты (пат. RU 2366025, опубл. 27.08.2009. Бюл. №24). К недостаткам известного решения относится необходимость выполнения рифтов на относительно тонких деталях. Контакты электромагнитов топливных форсунок, в частности, резьбовые клеммы, имеют относительно малый диаметр (обычно, порядка 4 мм), что в сочетании с механическими свойствами материала контактов (обычно, бронза или латунь) затрудняют изготовление деталей, особенно, если требуются операции со значительным радиальным усилием, например, накатка рифтов. Выполнение рифтов обработкой резанием позволяет уменьшить радиальные усилия, но удорожает изготовление. Таким образом, известное решение представляет технологические трудности в случае его реализации для топливных форсунок.
Известен электромагнит, преимущественно для применения в топливных форсунках, включающий электрические контакты (заявка DE 102007052204, опубл. 07.05.2009). В известном решении для крепления контактов предусматривается применение вязких клеевых составов или лент, на которые эти составы предварительно наносят (заявка DE 102007052204, опубл. 07.05.2009). К недостаткам известного решения относятся необходимость включения в технологический процесс изготовления электромагнита операции нанесения на контакты клеевых составов или клеевых лент и, соответственно, необходимость наличия на сборочном участке емкостей с клеевыми составами или клеевыми лентами
Наиболее близким по совокупности существенных признаков - прототипом заявляемой полезной модели - является способ фиксации детали от проворачивания вокруг оси крепления (пат. RU 2174197, опубл. 27.09.2001. Бюл. №27). В соответствии с известным решением, деталь, которую нужно зафиксировать от проворота, имеет отверстие в форме многоугольника, а ее фиксация от проворота происходит с помощью цилиндрического штифта, имеющего продольную насечку на наружной поверхности и запрессовываемого в упомянутое отверстие. При запрессовке штифта на его насеченной поверхности формируются гладкие грани. К недостаткам известного решения относятся необходимость нанесения насечки на наружной поверхности цилиндрического штифта, а также необходимость прикладывания усилия для его запрессовки, что усложняет процесс сборки. Обычно в качестве материала токоведущих деталей электромагнита используются латуни или бронзы. Применение посадок с натягом в соединениях бронзовых или латунных деталей требует большей глубины запрессовки, чем это потребовалось бы в случае стальных деталей. Это объясняется тем, что твердость деталей из цветных сплавов ниже, чем у стальных деталей, и, соответственно, ниже прочность соединения при прочих равных условиях. Увеличение глубины запрессовки достигается за счет увеличения высоты детали, в которую производят запрессовку, и, как следствие, приводит к увеличению расхода материала и удорожанию конечного изделия.
Технической задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является устранение недостатков прототипа - создание надежного, с точки зрения, защиты от проворота, технологичного, с точки зрения изготовления, соединения между собой деталей, в частности, токоведущих деталей электромагнита топливной форсунки.
Поставленная задача решается за счет того, что электрические контакты электромагнита топливной форсунки выполнены в виде цилиндрических деталей, на одном конце каждого из которых сформирована резьба для крепления жгута гайками, а на противоположной стороне - две плоские, симметричные лыски, выходящие на торец. При этом деталь электромагнита топливной форсунки, расположенная в направлении катушки индуктивности и предназначенная для электрического соединения резьбовых контактов с гладкими контактами, связанными с проводами катушки индуктивности, с которыми резьбовой контакт должен образовать надежное электрическое соединение, имеет прямоугольное отверстие, в которое с заданным зазором по периметру вставляются части резьбового контакта, имеющие лыски. Детали соединены между собой лазерной сваркой.
Новизной в предложенном электромагните топливной форсунки являются:
- форма электрических контактов электромагнита топливной форсунки для подключения жгута;
- наличие на каждой ответной детали, с которой соединяется резьбовой контакт, прямоугольного отверстия с размерами, обеспечивающими посадку резьбового контакта с зазором.
Указанные признаки являются новыми, существенными, неочевидными и промышленно выполнимыми и направлены на решение поставленной полезной моделью технической задачи.
Предлагаемый в качестве полезной модели электромагнит топливной форсунки поясняется чертежами (фиг. 1, 2, 3). Электромагнит топливной форсунки включает два электрических контакта 1, имеющих резьбовые части, две детали 2, с которой соединяются электрические контакты 1, два гладких контакта 3, соединяющие резьбовые контакты 1 через деталь 2 с катушкой индуктивности (не показана).
Электрические контакты 1 имеют на стороне, противоположной резьбе, две плоских симметричных лыски 11. Электрические контакты 1 могут быть выполнены ступенчатыми, то есть иметь различные диаметры. Лыски 11 могут быть выполнены любым известным способом, как со снятием материала, так и при обработке давлением, и не имеют повышенных требований к качеству своих поверхностей. На деталях 2 выполнены прямоугольные отверстия 21, размеры которых обеспечивают при установке электрических контактов 1 посадку с зазором не более 0,3 мм. Электрические контакты 1 установлены в детали 2 до упора. По кромке отверстий 21 с двух сторон детали 2 после сборки выполнен шов лазерной сварки.
Электромагнит топливной форсунки работает следующим образом.
После установки топливной форсунки на двигатель, к электромагниту топливной форсунки подключают жгут управления, при этом на электрические контакты 1 надевают кабельные наконечники жгута (не показаны) и затягивают гайки (не показаны). В процессе затяжки гаек электрические контакты 1 испытывают сложное напряженное состояние, включающее кручение. Напряжения кручения стремятся провернуть электрические контакты 1 вокруг оси вращения гаек. Благодаря наличию лысок 11 и прямоугольных отверстий 21 происходит, так называемое, позитивное стопорение электрических контактов 1, что обеспечивает надежную защиту от их проворота. За счет гарантированного зазора по периметру в сопряжении электрических контактов 1 и деталей 2, сборка электрических контактов 1 с деталями 2 происходит без запрессовки, а это значит, не требуются значительные усилия и увеличение высоты деталей 2.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является соединение токоведущих деталей электромагнита топливной форсунки, обеспечивающее надежное стопорение электрических контактов от проворота и не требующее значительных усилий при изготовлении деталей и сборке.
В настоящее время идет подготовка серийного производства предлагаемой конструкции электромагнита топливной форсунки на Алтайском заводе прецизионных изделий.

Claims (2)

1. Электромагнит топливной форсунки, включающий электрические контакты, отличающийся тем, что электрические контакты имеют со стороны, противоположной стороне подключения жгута, по две плоских симметричных лыски, выходящие на торец, вставлены концами, имеющими лыски, до упора с зазором по периметру не более 0,3 мм в прямоугольные отверстия ответных деталей, причем после сборки соединение резьбовых контактов с ответными деталями закреплено лазерной сваркой с двух сторон.
2. Электромагнит топливной форсунки по п. 1, отличающийся тем, что электрические контакты выполнены ступенчатыми между резьбовой частью и лысками.
RU2019123535U 2019-07-19 2019-07-19 Электромагнит топливной форсунки RU193041U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123535U RU193041U1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Электромагнит топливной форсунки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123535U RU193041U1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Электромагнит топливной форсунки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193041U1 true RU193041U1 (ru) 2019-10-11

Family

ID=68280555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019123535U RU193041U1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Электромагнит топливной форсунки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193041U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194381U1 (ru) * 2019-10-14 2019-12-09 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Электромагнит топливной форсунки

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4725041A (en) * 1984-04-16 1988-02-16 Colt Industries Inc Fuel injection apparatus and system
WO1999009342A1 (en) * 1997-08-19 1999-02-25 Sagem, Inc. Electromagnetically actuated disc-type valve
RU2174197C2 (ru) * 1999-12-22 2001-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Логкомпани" Способ фиксации детали от проворачивания вокруг оси крепления
US7175105B2 (en) * 2004-08-20 2007-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Actuator for a fuel injector of an internal combustion engine
US20100251998A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-07 Denso Corporation Fuel injection valve
US20170067428A1 (en) * 2014-05-07 2017-03-09 Delphi International Operations Luxembourg S.A.R.L. Connector assembly for a fuel injector

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4725041A (en) * 1984-04-16 1988-02-16 Colt Industries Inc Fuel injection apparatus and system
WO1999009342A1 (en) * 1997-08-19 1999-02-25 Sagem, Inc. Electromagnetically actuated disc-type valve
RU2174197C2 (ru) * 1999-12-22 2001-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Логкомпани" Способ фиксации детали от проворачивания вокруг оси крепления
US7175105B2 (en) * 2004-08-20 2007-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Actuator for a fuel injector of an internal combustion engine
US20100251998A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-07 Denso Corporation Fuel injection valve
US20170067428A1 (en) * 2014-05-07 2017-03-09 Delphi International Operations Luxembourg S.A.R.L. Connector assembly for a fuel injector

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194381U1 (ru) * 2019-10-14 2019-12-09 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Электромагнит топливной форсунки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5033435A (en) Fluid conduit system incorporating self-aligning fitting
CN108457960B (zh) 包括紧固件的组件和用于紧固具有孔的结构的方法
EP1906464A1 (de) Piezoaktor mit einer Ummantelung, zur Anordnung in einem Piezoinjektor
US8425264B2 (en) Electrical connector
DE102014200339A1 (de) Elektromagnetisch ansteuerbares Saugventil
EP2176539A1 (de) Brennstoff-einspritzanlage mit ausgleichselement
US20050275218A1 (en) Joint structure of branch connector for common rail
RU193041U1 (ru) Электромагнит топливной форсунки
DE102011018353A1 (de) Schweißhülse mit Kontaktteil
EP2845274B1 (de) Zündkerze und verfahren zum herstellen einer zündkerze
DE10143740B4 (de) Druckleitungsanschluss
US6530607B1 (en) Two-step threaded connector having differential thread width
WO2003040547A1 (de) Verfahren zum herstellen einer kraftstoffspeicherleitung mit einem vorgespannten anschlussstück
EP2962370A1 (de) Zündkerze
US20170260946A1 (en) Fuel rail for gasoline direct-injection engine
US20210143559A1 (en) Device for fixing an electrical connection terminal to a substrate
RU194381U1 (ru) Электромагнит топливной форсунки
AT514334B1 (de) Kolben mit einem Ringträger und einem Glaskolben
US6817099B2 (en) Threaded pipe connection and method
CN1221518A (zh) 用于形成电连接的装置和方法
DE4336208C2 (de) Hermetisch abgedichteter Magnet und Verfahren zu dessen Herstellung
CN1030285A (zh) 无套管式输油管接头
JP3890139B2 (ja) コモンレールとインジェクションパイプアッシーとの接続構造
DE102004036518B4 (de) Verdrehsichere Dichtkegelverbindung bei Einspritzleitungen zur Kraftstoffeinspritzung und Verfahren zu deren Herstellung
JP3714138B2 (ja) 管のねじ継手