RU2120055C1 - Устройство для впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания - Google Patents

Устройство для впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2120055C1
RU2120055C1 RU95108382A RU95108382A RU2120055C1 RU 2120055 C1 RU2120055 C1 RU 2120055C1 RU 95108382 A RU95108382 A RU 95108382A RU 95108382 A RU95108382 A RU 95108382A RU 2120055 C1 RU2120055 C1 RU 2120055C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
pump
valve element
hole
fuel channel
Prior art date
Application number
RU95108382A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95108382A (ru
Inventor
Друммер Ойген
Кронбергер Максимилиан
Заттманн Хельмут
Штрабергер Херберт
Вайзц Герхард
Original Assignee
Роверт Бош ГмбХ
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 Роверт Бош ГмбХ filed Critical Роверт Бош ГмбХ
Publication of RU95108382A publication Critical patent/RU95108382A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2120055C1 publication Critical patent/RU2120055C1/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
    • F02M59/00Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps
    • F02M59/20Varying fuel delivery in quantity or timing
    • F02M59/36Varying fuel delivery in quantity or timing by variably-timed valves controlling fuel passages to pumping elements or overflow passages
    • F02M59/366Valves being actuated electrically
    • 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
    • F02M57/00Fuel-injectors combined or associated with other devices
    • F02M57/02Injectors structurally combined with fuel-injection pumps
    • 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
    • F02M59/00Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps
    • F02M59/44Details, components parts, or accessories not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M59/02 - F02M59/42; Pumps having transducers, e.g. to measure displacement of pump rack or piston
    • F02M59/46Valves
    • F02M59/466Electrically operated valves, e.g. using electromagnetic or piezoelectric operating means

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Устройство впрыскивания топлива выполнено с совершающим с помощью привода возвратно-поступательные движения поршнем (8) насоса. Замкнутая поршнем (8) рабочая камера (13) соединена с непосредственно примыкающей к корпусу насоса клапанной форсункой. Для управления количеством впрыскиваемого топлива и началом впрыскивания предусмотрен электромагнитный клапан (31), который расположен в соединенном с рабочей камерой насоса топливном канале. Канал предназначен для заполнения и/или разгрузки рабочей камеры насоса. Топливный канал расположен таким образом, что он пересекает цилиндрическое отверстие, в котором расположена рабочая камера насоса, а электромагнитный клапан расположен на входе этого канала. Изобретение позволяет существенно уменьшить объем высокого давления и наряду с этим достигнуть компактной конструкции устройства впрыскивания топлива. 24 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение касается устройства впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания в соответствии с типом пункта 1 формулы изобретения. В известном из выложенной заявки ФРГ N A1-3731240 устройстве для впрыска топлива поршень насоса приводится в действие с помощью распределительного вала двигателя внутреннего сгорания и совершает возвратно-поступательные движения. В качестве корпуса для устройства для впрыска топлива с поршнем насоса и цилиндром насоса, а также клапанной форсункой предусмотрен цельный сформованный корпус, который непосредственно соединен с головкой блока цилиндров соответствующего двигателя внутреннего сгорания. Имеющая сменный распылитель часть корпуса вместе с боковой крышкой клапанной форсунки расположена при этом наклонно к оси поршня насоса. Непосредственно от рабочей камеры насоса топливный канал ведет к электромагнитному клапану, с помощью которого осуществляется управление фазой создания высокого давления в рабочей камере насоса. Таким образом, при таком варианте выполнения пространство, которое при ходе нагнетания поршня насоса нагружается топливом под давлением впрыскивания дополнительно по ведущему к электромагнитному клапану и смежной предварительной камере клапана, которая ограничивается седлом электромагнитного клапана в закрытом положении, топливному каналу, увеличивается. Это относительно большое мертвое пространство уменьшает коэффициент полезного действия и точность впрыскивания устройства впрыскивания топлива. При этом, кроме того, требуется относительно большое пространство для установки устройства впрыскивания топлива.
В противоположность этому, устройство впрыскивания топлива в соответствии с изобретением с отличительными признаками пункта 1 формулы изобретения имеет преимущество, заключающееся в том, что существенно уменьшается объем высокого давления и наряду с этим достигается компактная конструкция устройства впрыскивания топлива.
В дополнительных пунктах формулы изобретения указаны предпочтительные варианты выполнения и усовершенствованные варианты изобретения. При этом вариант выполнения в соответствии с пунктом 2 формулы изобретения имеет преимущество, заключающееся в том, что объем топливного канала между цилиндром насоса и седлом клапана может дополнительно поддерживаться очень небольшим. Если клапан выполнен в виде золотникового клапана с поршневым золотником в соответствии с пунктом 3 формулы изобретения, то этот объем еще больше уменьшается. В соответствии с вариантами выполнения в соответствии с пунктами 4 и 5 формулы изобретения для постоянного соединения между топливным каналом и рабочей камерой насоса получаются лишь незначительные увеличения объема цилиндра, который предусмотрен для рабочей камеры насоса. В соответствии с пунктами 7 - 9 формулы изобретения получается надежное управление клапанным элементом электромагнитного клапана при одновременно сохраняемом небольшим вредном мертвом объеме высокого давления внутри топливного канала. Предпочтительным образом получается требующее меньших затрат изготовление в варианте выполнения в соответствии с пунктом 10 формулы изобретения благодаря тому, что клапанный элемент электромагнитного клапана соединен с силовым замыканием с якорем электромагнитного клапана в соответствии с пунктом 11 формулы изобретения. Таким образом, отпадает надобность в точном центрировании стержня электромагнитного клапана и корпуса насоса. Кроме того, предпочтительным образом достигается то, что предотвращается колебание с большой амплитудой якоря при открывании электромагнитного клапана. Предпочтительным образом с помощью усовершенствованного варианта в соответствии с пунктом 13 формулы изобретения достигается то, что появляются меньшие колебания времени переключения из-за небольших возмущающих усилий вследствие колебаний давления в тракте подачи топлива, в частности, при открывании. При этом благодаря форме, выполненной в виде поршня детали клапанного элемента, получается высокая степень свободы обратного воздействия благодаря действующим на клапанном элементе давлениям топлива. С помощью варианта выполнения в соответствии с пунктами 15 и 16 формулы изобретения достигается удобная в обслуживании и при монтаже конструкция с обеспечением хорошего доступа к электромагнитному клапану. Монтажные допуски устройства впрыскивания топлива на головке блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания легко могут быть компенсированы. Кроме того, с помощью варианта выполнения в соответствии с пунктами 17 и 18 формулы изобретения достигается компактная конструкция, при которой можно предусмотреть небольшую возвратную пружину для поршня насоса, так как с помощью этого варианта выполнения достигается дополнительное возвратное усилие, действующее в направлении привода поршня насоса при ходе нагнетания поршня насоса. В частности, в конце хода нагнетания поршня насоса получают более высокое усилие прижима в соответствии с вариантом выполнения по пункту 18 формулы изобретения.
Сущность изобретения поясняется ниже чертежами, на которых показано:
на фиг. 1 - продольный разрез цилиндра насоса и клапанной форсунки устройства впрыскивания топлива первого примера выполнения;
на фиг. 2 - разрез перпендикулярно плоскости изображения на фиг. 1 вдоль линии II-II;
на фиг. 3 - частичный разрез устройства выпрыскивания топлива в продольном направлении поршня насоса и в повернутой по сравнению с изображением на фиг. 1 на 90o плоскости вдоль линии III-III на фиг. 2;
и фиг. 4 - продольный разрез по аналогии с фиг. 1 с измененным вариантом выполнения клапана с электрическим управлением.
В показанном на фиг. 1 разрезе представлен корпус 1 насоса, который имеет цилиндрический патрубок 3 с отверстием 2 для толкателя, в которое с открытой стороны входит скользящий роликовый толкатель 4, который имеет расположенный снаружи опорный ролик 5, на который воздействует не показанное на чертеже коромысло, приводимое в действие распределительным валом двигателя внутреннего сгорания. Внутри роликового толкателя расположена пружина сжатия 6, которая, с одной стороны, опирается на дно углубления патрубка и, с другой стороны, через тарелку 7 пружины на роликовый толкатель 4. Между тарелкой пружины и роликовым толкателем удерживается поршень 8 насоса, который входит в цилиндрическое отверстие 11 выступающего в виде патрубка в заключенное роликовым толкателем 4 и патрубком 3 пространство 9 для размещения пружины цилиндра 10 насоса. Там он ограничивает торцовой стороной рабочую камеру 13 насоса, которая более детально представлена на фиг. 3. От этой камеры в корпусе насоса проходит нагнетательный трубопровод 15 дальше к клапанной форсунке, корпус 16 которой закреплен с помощью накидной гайки 17 на корпусе насоса. В корпусе клапанной форсунки нагнетательный трубопровод проходит дальше к не показанной более детально камере распылителя клапанной форсунки, которая выполнена известным образом. Игла клапана клапанной форсунки нагружена в направлении запирания запирающей пружиной 18 клапанной форсунки, которая расположена в полости 19 для размещения пружины корпуса клапанной форсунки и с другой стороны опирается на регулируемую тарелку 20 пружины.
Как можно позаимствовать из представленных на фиг. 2 и 3 разрезов, цилиндрическое отверстие 11 пересекается топливным каналом 22 таким образом, что в частичной зоне топливного канала часть его периферийной стенки открыта к цилиндру насоса в пределах пересечения с ним. При этом топливный канал проходит предпочтительно поперек оси цилиндрического отверстия 11, предпочтительно ось топливного канала 22 расположена в радиальной плоскости к оси цилиндрического отверстия 11. Топливный канал выполнен в виде сквозного поперечного отверстия через корпус 1 насоса, как это можно позаимствовать из фиг. 1 и 2, причем один выход топливного канала закрыт запорной деталью, в данном случае, например, крышкой 24, которая одновременно закрывает компенсационную камеру 25, в которую входит топливный канал 22. На другой стороне топливный канал входит в перепускную камеру 26, которая в виде углубления или глухого отверстия с большим диаметром введена в корпус 1 насоса. Переход между топливным каналом и перепускной камерой 26 выполнен в виде седла 28 клапана, который является конусообразным и взаимодействует с соответствующей конусообразной уплотнительной поверхностью 29 на клапанном элементе 30 электромагнитного клапана 31. Кроме того, перепускная камера является частью топливного канала. С помощью тупикового канала 32 перепускная камера 26 соединена с впускным отверстием 33 для подачи топлива в корпусе насоса и через это отверстие снабжается насосом подачи, находящимся под низким давлением топлива. Однако через тупиковый канал 32 и впускное отверстие для подачи топлива может также вновь обратно транспортироваться избыточное, не поданное поршнем насоса топливо.
Образующее перепускную камеру 26 глухое отверстие переходит в отверстие большего диаметра с образованием посадочного отверстия 48, в которое вставляется магнитный сердечник 35 с катушкой 36 электромагнита 34 электромагнитного клапана 31 и удерживается там с помощью окружающего их корпуса 37 электромагнита. Между корпусом 37 электромагнита и магнитным сердечником 35 с катушкой электромагнита заключена вторая компенсационная камера 38, которая с помощью компенсационных отверстий 39 в корпусе насоса непосредственно соединена с компенсационной камерой 25 на другой стороне топливного канала 22.
Во второй компенсационной камере 38 расположен диск 41 якоря, который известным образом взаимодействует с торцовой стороной магнитного сердечника 35. Диск якоря нагружается в направлении магнитного сердечника возвратной пружиной 44, которая опирается на корпус 37 электромагнита. К диску 41 якоря в электромагнитном клапане 31 примыкает толкатель 47 якоря, который направляется с помощью осевого отверстия в магнитном сердечнике 35 и на другой стороне прилегает к клапанному элементу 30. При этом клапанный элемент на обращенной от толкателя якоря стороне нагружен пружиной сжатия 49, которая опирается на крышку 24 и таким образом клапанный элемент удерживается в соединении с силовым замыканием с толкателем якоря. Под воздействием обеих пружин 49 и 41 клапанный элемент при невозбужденном магните перемещается в направлении открывания так, что топливный канал 22 открыт к перепускной камере 26.
Через вторую компенсационную камеру 38 проходят вводы линии, которые через корпус 37 электромагнита герметично выходят наружу, где находятся присоединительные элементы катушки 36 электромагнита. Корпус электромагнита выполнен цилиндрическим и удерживается с возможностью скользящего перемещения в чашеобразной насадке 42, которая на обращенной к устройству впрыскивания топлива стороне имеет проходное отверстие 43 для направления цилиндрического корпуса электромагнита и там оснащено уплотняющими средствами, а на другой, обращенной от устройства впрыскивания стороне имеет наружный фланец 57, который прилегает к смежным частям стенки 45 головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания с промежуточным включением уплотняющего средства и там закреплен и его обращенная к устройству впрыскивания топлива часть проходит через соответствующее отверстие в этой стенке головки блока цилиндров. Таким образом, контактные присоединительные элементы 46 катушки электромагнита электромагнитного клапана размещены защищенно внутри чашеобразной насадки и все же к ним обеспечен легкий доступ снаружи. Чашеобразная насадка с помощью разъемных крепежных элементов закреплена на стенке головки блока цилиндров и, кроме того, может смещаться от места фиксирования с целью компенсации допусков, связанных с монтажом и соосностью. Таким образом, внутренняя полость головки блока цилиндров уплотнена снаружи с помощью этой чашеобразной насадки.
Клапанный элемент 30 состоит из выступающей в топливный канал 22 первой части 50 и выступающей в перепускную камеру 26 второй части 51. Первая часть 50 отделена от компенсационной камеры 25 с помощью поршня 52, который отделяет компенсационную камеру от расположенной между этим поршнем 52 и направляющим поршнем 53 кольцевой канавки 54, которая нагружается давлением впрыскивания. Направляющий поршень 53 имеет проходной поперечный разрез 55, который соединяет кольцевую канавку 54 с расположенной между направляющим поршнем 53 и уплотнительной поверхностью 29 кольцевой камерой 56. Конусообразная уплотнительная поверхность 29 расположена на цилиндрической части 58 большего диаметра второй части 51 клапанного элемента, к торцовой стороне которого прилегает толкатель 47 якоря. Кроме того, цилиндрическая часть 58 входит в направляющее отверстие 59 в промежуточном диске 60, который расположен между перепускной камерой 26 и магнитным сердечником 35, запирая перепускную камеру 26. Под воздействием пружины 49 цилиндрическая часть 58 при невозбужденном электромагните прилегает к торцовой стороне магнитного сердечника, которая одновременно является определяющим ход клапанного элемента упором. С помощью толщины промежуточного диска можно регулировать этот упор и тем самым проходное сечение клапана.
Кольцевая канавка 54 на клапанном элементе расположена в зоне части топливного канала 22, который пересекает цилиндрическое отверстие 11 и таким образом постоянно соединен с цилиндрическим отверстием 11. Для обеспечения соединения с рабочей камерой 13 насоса цилиндрическое отверстие 11, как можно позаимствовать из фиг. 3, имеет в нижней части расширение 62 большего диаметра, так что при полностью опущенном поршне насоса в зоне верхней мертвой точки поршня насоса или в конце его хода нагнетания в рабочей камере 13 насоса всегда с помощью этого расширения диаметра оно всегда соединено с кольцевой канавкой 54. При этом увеличение диаметра выполнено в виде кольцевой канавки или кольцеобразного углубления или оно является также проходящим до торцовой стороны 64 цилиндрического отверстия, расположенным в зоне пересечения топливного канала с цилиндрическим отверстием продольным пазом. При этом с помощью выборки этого углубления можно создавать также лишь соединение между цилиндрическим отверстием и топливным каналом 22, для чего в конце концов соединения можно добиться также путем создания отверстия с помощью эрозионного способа, который, в частности, используется для обработки острокромочных переходов поперечных сечений, так что, если смотреть с точки зрения геометрии, нет пересечения поперечных сечений отверстия топливного канала 22 с углублением или цилиндрическим отверстием 11. Однако созданное таким образом соединение можно приравнять к пересечению.
В другом варианте выполнения рабочая камера насоса может быть соединена еще с разделительным клапаном 64. Для этого тарелка 20 пружины с помощью толкателя 65 соединена с деталью 66 поршня, которая плотно может перемещаться в отверстии 67 и нагружается давлением рабочей камеры насоса против направления действия усилия пружины клапанной форсунки. При этом при ходе нагнетания поршня насоса часть поданного топлива воспринимается благодаря движению смещения детали 66 поршня для уменьшения роста давления при начале подачи устройства впрыскивания топлива. Одновременно забор топлива облегчает закрывание электромагнитного клапана, который при начинающемся росте давления в рабочей камере насоса поддерживает составляющие усилия в направлении открывания при еще открытом клапане.
При использовании описанного выше клапана между рабочей камерой 13 насоса и перепускной камерой 26 находится еще только очень небольшое пространство, которое нагружается высоким давлением впрыскивания топлива и которое состоит, в основном, из объема кольцевой канавки 54 и кольцевого пространства 56. Таким образом, получают высокий гидравлический коэффициент полезного действия и более точное управление количеством впрыскиваемого топлива и временем впрыскивания топлива, так как уменьшены потери времени управления для наполнения нагруженных высоким давлением камер и их разгрузки. С помощью двойного направления клапанного элемента, во первых, с помощью поршня 52 и, во вторых, с помощью направляющего поршня 53 или дополнительно с помощью направления цилиндрической части 58 в направляющем отверстии 59 в промежуточном диске 60 получается надежное прилегание уплотняющей поверхности 29 к седлу 28 клапана и точный и надежный режим работы электромагнитного клапана, динамическая характеристика которого улучшена, кроме того, благодаря его расположению между двумя пружинами 49 и 41, так как тем самым уменьшается склонность к перерегулированию. Гидравлически давление в клапанном элементе 30 уравнено с обеих сторон с помощью компенсационной камеры 25 и второй компенсационной камеры 38, а также перепускной камеры 26. Эти компенсационные камеры снабжаются топливом из-за утечки, например, между цилиндрической частью 58 и промежуточным диском 60. Благодаря тому, что диаметр цилиндрической части 58 больше диаметра топливного канала, клапанный элемент, как только он открывается в процессе хода нагнетания под давлением в направлении открывания дополнительно к усилию пружины 46, что дает небольшую продолжительность открывания.
Альтернативный вариант выполнения, который по сравнению с вариантом выполнения в соответствии с фиг. 1 - 3 представляет собой упрощение, показан на фиг. 4. Здесь в отличие от варианта выполнения в соответствии с фиг. 1 электромагнит расположен на обращенном от уплотняющей поверхности конце клапанного элемента. Как и на фиг. 1 в корпусе устройства впрыскивания топливный канал 22 выполнен в виде сквозного отверстия в корпусе 1 насоса и таким же образом соединен с цилиндрическим отверстием 11 или рабочей камерой 13 насоса. На одной стороне топливный канал 22 входит в перепускную камеру 126, которая с помощью отверстия 133 соединена с топливной камерой низкого давления для снабжения рабочей камеры 10 насоса топливом или для ее разгрузки. Перепускная камера 126 ограничивается на противоположной выходу топливного канала 22 стороне промежуточным диском 160, который удерживается в корпусе насоса герметично закрывающей наружу корпус насоса запорной деталью 69. Промежуточный диск имеет направляющее отверстие 159, которое с помощью канавки 70 на торцевой стороне запорной детали 69 соединено с компенсационным отверстием 139 в корпусе насоса и с помощью этого отверстия с первой компенсационной камерой 125, в которую входит другой конец топливного канала 22.
Клапанный элемент 130 в этом примере выполнения выполнен в виде поршня, который герметично расположен в топливном канале 22 с возможностью скольжения и имеет кольцевую канавку 154, аналогичную кольцевой канавке 54 на фиг. 1, которая с помощью соединительного поперечного сечения 71, которое образовано или с помощью проницания топливного канала и цилиндра насоса, или расширения 62 диаметра, или путем эрозионного изготовления этого соединения, соединена с рабочей камерой 13 насоса или с цилиндрическим отверстием 11. Кольцевая канавка 154 ограничивается цилиндрической частью 158 клапанного элемента, которая выступает в перепускную камеру 126, диаметр которой больше диаметра топливного канала или направляемой в ней части поршня клапанного элемента и на обращенной к кольцевой канавке 154 стороне имеет конусную уплотняющую поверхность 129, которая взаимодействует с также конусным седлом 128 клапана на переходе топливного канала в перепускную камеру 126. Кроме того, конец цилиндрической части 158 клапанного элемента входит в направляющее отверстие 159 и таким образом отделяет перепускную камеру 126 от запертой цилиндрической частью 158 в направляющем отверстии второй компенсационной камеры 138.
Эта камера с помощью компенсационного отверстия 139 соединена с первой компенсационной камерой 125.
Выступающая в первую компенсационную камеру 125 часть клапанного элемента 130 имеет якорь 141, который взаимодействует с магнитным сердечником 135 расположенного теперь на этой стороне электромагнита 134. Магнитный сердечник с катушкой 136 электромагнита окружен корпусом 137 электромагнита, чтобы запереть снаружи корпус с первой компенсационной камерой 125. В отверстие магнитного сердечника вставлена возвратная пружина 149, выполненная в виде пружины сжатия, которая нагружает клапанный элемент 130 в направлении его открытого положения и против направления действия усилия которой при возбуждении электромагнита 134 клапанный элемент с помощью якоря 141 переводится в закрытое положение. Таким образом получается требующее небольших затрат решение с клапанным элементом, имеющим двойное направление, что вновь имеет преимущество, заключающееся в том, что уплотняющая поверхность в закрытом состоянии при хорошем направлении может герметично прилегать к седлу 128 клапана и таким образом достигается хорошее запирающее свойство при приемлемых затратах при изготовлении. Ход открывания клапанного элемента 130 определен торцовым прилеганием к запорной детали и может регулироваться с помощью этой детали.
Вместо посадочного клапана с клапанным элементом 30, 130, направляемым описанным образом, при поддержании нагруженного минимальным высоким давлением мертвого пространства можно использовать также поршневой золотник с выравниванием давления, который в этом случае вместо направляющего поршня 53 и взаимодействующей с седлом клапана уплотняющей поверхности имеет герметично скользящий в топливном канале 22 поршень, который управляет соединением выпускного и впускного отверстия с кольцевой канавкой 54 или с цилиндром насоса.
В дополнительном варианте выполнения пространство 9 для размещения пружины полностью заключено в патрубке 3 роликового толкателя 4 и может разгружаться только через дроссельное отверстие 68. Однако это дроссельное отверстие в процессе хода нагнетания поршня насоса закрывается с помощью входящей в патрубок 3 части роликового толкателя 4, так что кулачковым приводом топливного насоса высокого давления к концу хода нагнетания поршня насоса в закрытом теперь пространстве 9 для размещения пружины создается возвратное давление, которое поддерживает режим работы возвратной пружины 6. В частности, тем самым предотвращается склонность к отходу роликового толкателя или коромысла от приводного кулачка к концу хода нагнетания, так как в этой зоне действует более высокое возвратное усилие. Однако благодаря этому сжимающее усилие между роликом и кулачком по причине становящегося плоским прохождения кривой подъема приводного кулачка к концу хода не увеличивается. Путем выбора размеров дросселя и хода, начиная с которого дроссель закрывается, в данном случае можно добиться оптимизации возвратных усилий с целью улучшения приводной характеристики кулачкового привода.

Claims (25)

1. Устройство для впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания, снабженное поршнем (8) насоса, ограничивающим в цилиндрическом отверстии (11) рабочую камеру (12) насоса, и с помощью привода совершает возвратно-поступательные движения и с нагнетательным трубопроводом (15), соединяющим рабочую камеру насоса (13) с клапанной форсункой (18), клапанный элемент которой под воздействием давления впрыска подаваемого рабочей камеры (13) насоса по нагнетательному трубопроводу (15) топлива открывается против направления действия усилия закрывания, и с ведущим от рабочей камеры (13) через электрически управляемый клапан (31) к находящемуся под более низким давлением, чем давление впрыскивания, резервуару для запаса топлива топливным каналом (22, 26, 32, 33), отличающееся тем, что топливный канал в частичной зоне (22) на части его периферийной стенки соединен с воспринимающей рабочую камеру (13) насоса частью цилиндрического отверстия (11), которая в зоне соединения с топливным каналом (22) постоянно соединена с рабочей камерой (13) насоса с помощью постоянно образующегося между этой частью цилиндрического отверстия (11) и боковой поверхностью поршня (8) насоса промежуточного пространства (62), и управление входом в соединенную с цилиндром насоса частью топливного канала (22) осуществляется с помощью клапанного элемента (30) электрически управляемого клапана (31).
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что частичная зона топливного канала пересекает промежуточное пространство.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что соединение между частичной зоной топливного канала и промежуточным пространством выполнено с помощью эрозионного снятия материала.
4. Устройство по пп. 1-3, отличающееся тем, что в качестве клапанного запирающего элемента предусмотрен посадочный клапанный элемент с уплотняющей поверхностью (29), которая взаимодействует с расположенным на выходе топливного канала (22) в расширенном пространстве (26) седлом (28) клапана.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что клапанный запирающий элемент (30) выступает направляющей частью (52, 53) в топливный канал (22) до зоны его соединения с цилиндрическим отверстием (11) и частично заполняет топливный канал.
6. Устройство по пп. 1-3, отличающееся тем, что соединенная с цилиндром насоса часть топливного канала (22) выполнена в виде направляющего отверстия для выполненного в виде поршневого золотника клапанного элемента электрически управляемого клапана (31).
7. Устройство по пп. 1-3, отличающееся тем, что промежуточное пространство образовано с помощью углубления.
8. Устройство по пп. 1-3, отличающееся тем, что промежуточное пространство образовано с помощью кольцеобразного углубления (62).
9. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что к воспринимающему цилиндрическое отверстие (11) и топливный канал (22) корпусу (1) насоса непосредственно примыкает корпус (16) клапанной форсунки.
10. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что направляющая деталь имеет поршень (52), который ограничивает постоянно соединенную с цилиндрическим отверстием (11) кольцевую канавку на направляющей детали (52) клапанного элемента, кольцевая канавка которого с другой стороны ограничена имеющей уплотняющую поверхность (29) частью клапанного элемента (30).
11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что кольцевая канавка (54) ограничена имеющим проходы направляющим поршнем (53) к стороне уплотняющей поверхности клапанного запирающего элемента и между направляющим поршнем (53) и уплотняющей поверхностью (29) предусмотрено кольцевое пространство (56) на клапанном запирающем элементе (30).
12. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что поршневой золотник имеет кольцевое пространство, постоянно соединенное с цилиндрическим отверстием (11) и ограниченное управляющей кромкой, осуществляющей управление проходящей дальше частью топливного канала.
13. Устройство по пп. 10-12, отличающееся тем, что клапанный элемент выполнен с возможностью прижатия с помощью действующей в направлении открывания клапанного запирающего элемента пружины против направления действия предусмотренного в качестве устройства приведения в действие клапанного элемента якоря (47, 41) электромагнита (34), и якорь (47, 41) снабжен действующей в направлении клапанного элемента возвратной пружиной (44) и при возбужденном электромагните переводит клапанный элемент в положение закрывания.
14. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что складывающееся из воздействующих на якорь (41, 47) и клапанный элемент (30) пружин (49, 44) усилие действует в направлении открывания клапанного элемента, против направления действия которого нагружается клапанный запирающий элемент под воздействием магнитной силы электромагнита в направлении закрывания.
15. Устройство по одному из пп. 5-12, отличающееся тем, что клапанный элемент (130) выполнен с возможностью перемещения действующей в направлении положения открывания клапанного элемента пружиной (149) к упору (69) и соединен с якорем (141) предусмотренного в качестве устройства приведения в действие клапанного элемента (30) электрически управляемого клапана (31) электромагнита (134), с помощью якоря которого клапанный элемент может переводиться против направления действия усилия пружины при возбужденном электромагните в положение закрывания.
16. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что уплотняющая поверхность (29) клапанного элемента (30, 130) расположена на одной торцевой стороне цилиндрической, имеющей по сравнению с направляющей частью больший диаметр, выступающей в расширенное пространство части клапанного элемента, обращенный от уплотняющей поверхности, конец которой входит в направляющее отверстие (59, 159) и при этом отделяет замкнутое им в этом отверстии пространство (38, 138) от расширенного пространства (26, 126).
17. Устройство по п. 16, отличающееся тем, что замкнутое пространство выполнено в виде компенсационной камеры (38, 138) с уравненным давлением.
18. Устройство по п. 16, отличающееся тем, что электромагнит (34) электрически управляемого клапана вставлен снаружи в базирующее отверстие (48) на корпусе насоса и с помощью имеющего катушку (36) электромагнита магнитного сердечника (35) ограничивает расширенное пространство (26) при закреплении промежуточного диска (60), который имеет центральное направляющее отверстие (59), а дно магнитного сердечника (35) выполнено в виде ограничителя хода клапанного элемента и на клапанный элемент воздействует направляемый магнитным сердечником (35) толкатель (47) якоря, который на другой стороне переходит в диск (41) якоря (фиг. 1).
19. Устройство по п. 18, отличающееся тем, что обращенная от электромагнита (34) торцевая сторона клапанного элемента (30) граничит с первой компенсационной камерой (25), которая соединена с окружающей электромагнит на обращенной от расширенного пространства (26) стороне промежуточного диска (60) второй компенсационной камерой (38) (фиг. 1).
20. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что клапанный элемент (130) на одной стороне выступает из топливного канала в первую компенсационную камеру (125) и там соединен с якорем (141) электромагнита (134), и направляющее отверстие (159) расположено в прилегающем к расширенному пространству (126) диске (160), который с помощью запирающей детали (69) зажат в корпусе устройства впрыскивания топлива, и запирающая деталь служит в качестве ограничителя хода клапанного элемента (130), причем замкнутое клапанным элементом в направляющем отверстии (160) пространство выполнено в виде второй компенсационной камеры (138), которая гидравлически соединена с первой компенсационной камерой (125).
21. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что частичная зона топливного канала (22) проходит поперек оси цилиндрического отверстия (11).
22. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что оси топливного канала (22) и клапанного элемента (30) расположены в радиальной плоскости к оси цилиндрического отверстия (11), и имеющая электрические присоединительные элементы (46), деталь приводной части электрически управляемого клапана (31) установлена в чашеобразной насадке (42) и выступает внутрь чашеобразной детали (42), которая имеет наружный фланец (44), с помощью которого она с помощью кромок отверстия в корпусе двигателя внутреннего сгорания закреплена при особенно герметичном запирании отверстия на корпусе двигателя внутреннего сгорания.
23. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что поршень (8) насоса имеет привод от толкателя (4), выполненный с возможностью скольжения в отверстии (2) толкателя, причем дно отверстия толкателя выполнено с возможностью блокировки пружины сжатия (6), приводящей в действие поршень (8) насоса для совершения ходов впуска.
24. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что замкнутое толкателем (3) в отверстии (2) толкателя пространство (9) для размещения пружины соединено с помощью дроссельного отверстия (63) с окружающей средой.
25. Устройство по п. 24, отличающееся тем, что дроссельное отверстие расположено в стенке патрубка и, начиная с определенного хода роликового толкателя (4), закрывается последним.
RU95108382A 1993-07-07 1994-06-18 Устройство для впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания RU2120055C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4322546A DE4322546A1 (de) 1993-07-07 1993-07-07 Kraftstoffeinspritzvorrichtung für Brennkraftmaschinen
DEP4322546 1993-07-07
DEP4322546.2 1993-07-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95108382A RU95108382A (ru) 1997-01-10
RU2120055C1 true RU2120055C1 (ru) 1998-10-10

Family

ID=6492129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95108382A RU2120055C1 (ru) 1993-07-07 1994-06-18 Устройство для впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания

Country Status (8)

Country Link
US (2) US5606953A (ru)
EP (1) EP0664854B1 (ru)
JP (1) JP3539959B2 (ru)
KR (1) KR100340742B1 (ru)
CN (1) CN1049952C (ru)
DE (2) DE4322546A1 (ru)
RU (1) RU2120055C1 (ru)
WO (1) WO1995002123A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1306317B1 (it) * 1998-07-16 2001-06-04 Magneti Marelli Spa Dispositivo di pompaggio ad alta pressione
DE19837333A1 (de) * 1998-08-18 2000-02-24 Bosch Gmbh Robert Steuereinheit zur Steuerung des Druckaufbaus in einer Pumpeneinheit
DE19923422C2 (de) * 1999-05-21 2003-05-08 Bosch Gmbh Robert Elektronisches Einspritzsystem
DE19963568A1 (de) * 1999-12-29 2001-07-05 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil
DE10031570C2 (de) * 2000-06-29 2002-09-26 Bosch Gmbh Robert Leckage reduzierter Hochdruckinjektor
US6450778B1 (en) 2000-12-07 2002-09-17 Diesel Technology Company Pump system with high pressure restriction
DE602005009644D1 (de) * 2004-12-17 2008-10-23 Denso Corp Magnetventil, durchflussregelndes Ventil, Kraftstoffhochdruckpumpe und Einspritzpumpe
GB201011092D0 (en) 2010-07-01 2010-08-18 Lucite Int Uk Ltd A catalyst system and a process for the production of ethylenically unsaturated carboxylic acids or esters
EP2538067B1 (en) * 2011-06-20 2014-10-08 Delphi International Operations Luxembourg S.à r.l. Assembly for an electrically operated valve
US9989026B2 (en) * 2012-02-17 2018-06-05 Ford Global Technologies, Llc Fuel pump with quiet rotating suction valve
EP3258555B1 (en) * 2015-02-12 2022-03-30 Furukawa Electric Co. Ltd. Semiconductor laser element and laser light irradiation device
US10330065B2 (en) * 2016-03-07 2019-06-25 Stanadyne Llc Direct magnetically controlled inlet valve for fuel pump
US20210207567A1 (en) * 2017-12-26 2021-07-08 Hitachi Automotive Systems, Ltd. Fuel supply pump

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA547612A (en) * 1957-10-15 Seifert Richard Fuel injection control system for internal combustion engines
GB1217318A (en) * 1967-09-25 1970-12-31 Cav Ltd Reciprocating tappet and cam mechanisms
DE2544001A1 (de) * 1975-10-02 1977-04-07 Schneider Co Optische Werke Druckventil
DE2742466C2 (de) * 1977-09-21 1986-11-27 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Pumpdüse zur Kraftstoffeinspritzung in eine luftverdichtende Brennkraftmaschine
GB2102882B (en) * 1981-07-24 1985-09-11 Lucas Ind Plc Combined fuel injection pump and injector units for c.i. engines
USRE34261E (en) * 1981-11-06 1993-05-25 Solenoid valve
JPS597266U (ja) * 1982-07-06 1984-01-18 株式会社ボッシュオートモーティブ システム 燃料噴射ポンプ
US4550744A (en) * 1982-11-16 1985-11-05 Nippon Soken, Inc. Piezoelectric hydraulic control valve
DE3327399A1 (de) * 1983-07-29 1985-02-21 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Pumpeduese fuer die kraftstoffeinspritzung bei brennkraftmaschinen
DE8322570U1 (de) * 1983-08-05 1985-01-17 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Druckregler
DE3427421A1 (de) * 1984-07-25 1986-01-30 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln Steuerventil fuer eine kraftstoffeinspritzvorrichtung
JPS6220980A (ja) * 1985-07-18 1987-01-29 Diesel Kiki Co Ltd 電磁弁
DE3614495A1 (de) * 1986-04-29 1987-11-05 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Kraftstoffeinspritzvorrichtung fuer eine brennkraftmaschine
JPH07117012B2 (ja) * 1986-09-05 1995-12-18 トヨタ自動車株式会社 ユニツトインジエクタ
DE3633136A1 (de) * 1986-09-30 1988-04-07 Daimler Benz Ag Aus pumpe und duese bestehende magnetventilgesteuerte einspritzvorrichtung fuer luftverdichtende brennkraftmaschinen
DE3732553A1 (de) * 1987-09-26 1989-04-13 Bosch Gmbh Robert Magnetventil
US4811715A (en) * 1987-11-02 1989-03-14 Stanadyne, Inc. Electronic unit injector
JPH0794812B2 (ja) * 1987-12-29 1995-10-11 トヨタ自動車株式会社 インジェクタ用アクチュエータ
US4867113A (en) * 1988-12-27 1989-09-19 Ford Motor Company Reduced friction engine tappet construction
DE3928613A1 (de) * 1989-08-30 1991-03-07 Bosch Gmbh Robert Elektromagnetisches schaltventil
DE3910793C2 (de) * 1989-04-04 1996-05-23 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Brennstoffeinspritzvorrichtung
US5125383A (en) * 1990-07-18 1992-06-30 Volkswagen Ag Mounting arrangement for a fuel injection pump nozzle in a cylinder head
DE4032279A1 (de) * 1990-10-11 1992-04-16 Bosch Gmbh Robert Kraftstoffeinspritzpumpe fuer brennkraftmaschinen
GB9026838D0 (en) * 1990-12-11 1991-01-30 Lucas Ind Plc Fuel pump
DE4118555A1 (de) * 1991-06-06 1992-12-10 Bosch Gmbh Robert Foerderbeginnverstelleinrichtung einer kraftstoffeinspritzpumpe
DE9205025U1 (de) * 1991-06-19 1992-11-19 Ross Europa GmbH, 6070 Langen Ventilanordnung, insbesondere zum Rückführen von Kraftstoffdämpfen
JPH05248300A (ja) * 1992-03-04 1993-09-24 Zexel Corp 燃料噴射装置
GB9225341D0 (en) * 1992-12-03 1993-01-27 Lucas Ind Plc Fuel pump
DE4340885B4 (de) * 1993-12-01 2005-08-11 Deutz Ag V-förmig ausgebildete Brennkraftmaschine

Also Published As

Publication number Publication date
CN1112370A (zh) 1995-11-22
DE59405637D1 (de) 1998-05-14
DE4322546A1 (de) 1995-01-12
US5709195A (en) 1998-01-20
EP0664854A1 (de) 1995-08-02
KR100340742B1 (ko) 2002-10-31
JPH08501368A (ja) 1996-02-13
CN1049952C (zh) 2000-03-01
RU95108382A (ru) 1997-01-10
JP3539959B2 (ja) 2004-07-07
US5606953A (en) 1997-03-04
EP0664854B1 (de) 1998-04-08
KR950703121A (ko) 1995-08-23
WO1995002123A1 (de) 1995-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4681119B2 (ja) 燃料高圧発生用のラジアルピストンポンプ
RU2120055C1 (ru) Устройство для впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания
US4831989A (en) Control valve
US5301875A (en) Force balanced electronically controlled fuel injector
KR20010075280A (ko) 연료분사밸브
US7055766B2 (en) Internal combustion engine fuel injector
JP4589382B2 (ja) 内燃機関の燃料噴射装置用の高圧ポンプ
KR20040093064A (ko) 내연 기관용 연료 분사 밸브
JP4173821B2 (ja) 内燃機関用の燃料噴射装置
JP2002529654A (ja) 内燃機関用燃料噴射バルブ
KR100680523B1 (ko) 내연 기관용 연료 분사 밸브
US7004123B2 (en) Unit trigger actuator
US20040035397A1 (en) Fuel injection device
JPH11200978A (ja) 燃料噴射装置用ソレノイド
JPH11210595A (ja) 燃料噴射装置駆動用2鉄心ソレノイド
JP2004518875A (ja) 圧力補償ピンを備えた弁座/滑り式弁
US6205964B1 (en) Damping device for movable masses, preferably for electromagnetic systems
US6782852B2 (en) Hydraulic actuator for operating an engine cylinder valve
JP2005517118A (ja) 内燃機関に用いられる燃料噴射装置
GB2333326A (en) Internally wetted cartridge control valve for a fuel injector.
KR20010031171A (ko) 펌프 유닛 내의 압력 형성을 제어하기 위한 제어 유닛
JP2005517864A (ja) 内燃機関のための燃料噴射装置
JP4078779B2 (ja) 燃料噴射弁
US6481395B2 (en) Device for actuating a gas exchange valve
US6758416B2 (en) Fuel injector having an expansion tank accumulator

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060619