RU2131992C1 - Электромагнитный клапан - Google Patents

Электромагнитный клапан Download PDF

Info

Publication number
RU2131992C1
RU2131992C1 RU95120217A RU95120217A RU2131992C1 RU 2131992 C1 RU2131992 C1 RU 2131992C1 RU 95120217 A RU95120217 A RU 95120217A RU 95120217 A RU95120217 A RU 95120217A RU 2131992 C1 RU2131992 C1 RU 2131992C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
valve
armature
stop
wear
Prior art date
Application number
RU95120217A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95120217A (ru
Inventor
Райтер Фердинанд
Майер Мартин
Хейзе Йорг
Кайм Норберт
Original Assignee
Роберт 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
Priority claimed from DE4421947A external-priority patent/DE4421947A1/de
Application filed by Роберт Бош Гмбх filed Critical Роберт Бош Гмбх
Publication of RU95120217A publication Critical patent/RU95120217A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131992C1 publication Critical patent/RU2131992C1/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
    • F02M51/06Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle
    • F02M51/061Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means
    • F02M51/0625Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures
    • F02M51/0664Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a cylindrically or partly cylindrically shaped armature, e.g. entering the winding; having a plate-shaped or undulated armature entering the winding
    • F02M51/0671Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a cylindrically or partly cylindrically shaped armature, e.g. entering the winding; having a plate-shaped or undulated armature entering the winding the armature having an elongated valve body attached thereto
    • F02M51/0682Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a cylindrically or partly cylindrically shaped armature, e.g. entering the winding; having a plate-shaped or undulated armature entering the winding the armature having an elongated valve body attached thereto the body being hollow and its interior communicating with the fuel flow
    • 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
    • F02M51/0614Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of electromagnets or fixed armature
    • 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
    • F02M51/0625Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures
    • 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
    • F02M51/0625Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures
    • F02M51/0664Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a cylindrically or partly cylindrically shaped armature, e.g. entering the winding; having a plate-shaped or undulated armature entering the winding
    • 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
    • F02M61/166Selection of particular materials
    • 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
    • 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
    • F02M2200/02Fuel-injection apparatus having means for reducing wear
    • 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
    • F02M2200/50Arrangements of springs for valves used in fuel injectors or fuel injection pumps
    • F02M2200/505Adjusting spring tension by sliding spring seats
    • 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
    • F02M2200/90Selection of particular materials
    • F02M2200/9038Coatings

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)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)
  • Magnetically Actuated Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к системам впрыска ДВС со сжатием смеси и принудительным зажиганием. Предлагаемый клапан содержит по меньшей мере одну деталь, например якорь (27), который перед нанесением износостойкого покрытия имеет уступчатую поверхность, изготовляемую в соответствии с магнитным и гидравлическим оптимумом. Образованный уступом кольцеобразный упорный отрезок(69) имеет определенную ширину поверхности упора или ширину b контакта, которая сохраняется в течение всего срока службы, поскольку износ поверхности упора при длительной эксплуатации не приводит к увеличению ширины контакта. Изобретение позволяет создать износостойкую поверхность упора электромагнитного клапана, а следовательно, время притягивания и отпускания подвижной детали остается почти постоянным. 7 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение касается электромагнитного клапана. Известны различные электромагнитные клапаны, в частности, клапанные форсунки, у которых подвергаемые износу детали снабжены износостойкими покрытиями.
Из заявки ФРГ N 2942928 известно нанесение износостойких покрытий из диамагнитного материала на подвергаемые износы детали, такие как якорь и тело форсунки. Эти нанесенные покрытия служат для ограничения хода иглы клапана, за счет чего уменьшаются воздействия остаточного магнетизма на подвижные части форсунки.
Из заявки ФРГ N 3230844 известно также снабжение якоря и поверхности упора клапанной форсунки износостойкими покрытиями. Эти поверхности могут быть, например, никелированы, т.е. снабжены дополнительным покрытием, или азотированы, т. е. закалены включением азота.
Кроме того, из заявки ФРГ N 3716072 известно использование для особенно подверженных износу и коррозии частей клапанной форсунки твердых молибденовых покрытий, которые выполнены тонкими и могут затем обрабатываться алмазами.
В заявке ФРГ N 3810826 описана клапанная форсунка, у которой по меньшей мере одна поверхность упора выполнена в форме полусферы для достижения предельно точного воздушного зазора, причем в центре поверхности упора выполнена круглая вставка из немагнитного высокопрочного материала.
Из европейской заявки N 0536773 известна также клапанная форсунка, у которой на цилиндрическую боковую поверхность и кольцеобразную поверхность упора якоря гальваническим способом нанесено твердометаллическое покрытие. Это покрытие из хрома или никеля имеет, например, толщину 15-25 мкм. За счет гальванического нанесения возникает распределение толщины покрытия с незначительной клиновидностью, причем на внешних кромках обеспечивается чуть более толстое покрытие. За счет гальванически осажденных покрытий распределение их толщины физически задано и почти не подвержено влиянию. По истечении определенного времени работы поверхность упора увеличивается за счет износа нежелательным образом, что приводит к изменениям времени притягивания и отпускания якоря.
Электромагнитный клапан согласно изобретению имеет по сравнению с известными то преимущество, что по меньшей мере одна из упирающихся друг в друга деталей выполнена так, что после создания износостойкой поверхности поверхность упора даже после длительного времени работы не увеличивается за счет износа нежелательным образом, так что время притягивания и отпускания подвижной детали остается почти постоянным. Это достигается за счет того, что по меньшей мере одна из упирающихся друг в друга деталей уже перед приданием износостойкости имеет уступчатую поверхность. Эта уступчатая поверхность может быть точно пригнана к различным условиям для достижения магнитного и гидравлического оптимума.
Благодаря приведенным в зависимых пунктах формулы мерам возможны предпочтительные усовершенствования и улучшения указанного в основном пункте электромагнитного клапана, в частности клапанной форсунки.
Особенно предпочтительно изготовлять внешне точную форму поверхности по меньшей мере одной из упирающихся друг в друга деталей механически с помощью заточенного зенкерного инструмента. Таким образом достигаются очень точные размеры. С помощью очень точно заточенных инструментов могут быть соблюдены более узкие производственные допуски, чем прежде, так что при работе клапанной форсунки возникает очень малый разброс времени притягивания и, в частности, отпускания якоря.
Уступчатая форма поверхности по меньшей мере одной детали, например якоря, позволяет также наносить и негальванические магнитные износостойкие покрытия, не оставляя невыполненным требование очень малой зоны упора.
Особое преимущество состоит в том, что поверхность зоны упора по меньшей мере одной из упирающихся друг в друга деталей делают износостойкой тем, что ее закаляют известным способом, например способом азотирования; такого как плазменного или газового азотирования и т.п.
Небольшая, кольцеобразная и точно определенная по величине зона упора имеется тогда, когда предпочтительным образом по меньшей мере на одной, служащий упором поверхности детали выполнен уступ. Кольцеобразная таким образом зона упора с определенной шириной поверхности упора, соответствующий ширине контакта, остается постоянной в течение всего срока службы, поскольку износ поверхности упора при длительной эксплуатации не приводит за счет уступа к увеличению ширины контакта. Гидравлическое склеивание исключено благодаря малой поверхности упора. Поскольку в течение всего срока службы обеспечена постоянная ширина контакта, в качестве большого преимущества гидравлические условия также остаются постоянными в зазоре между прилегающими друг к другу деталями, например между сердечником и якорем.
Примеры осуществления изобретения более подробно поясняются в нижеследующем описании и упрощенно изображены на чертеже, на котором представляют: фиг. 1 - клапанную форсунку; фиг. 2 - в увеличенном виде упор клапанной форсунки в зоне сердечника и якоря; фиг. 3 - первый пример исполнения уступчатого якоря согласно изобретению; фиг. 4 - второй пример исполнения уступчатого якоря; фиг. 5 - третий пример исполнения якоря.
Изображенный на фиг. 1 в качестве примера электромагнитный клапан в виде клапанной форсунки для систем впрыска ДВС со сжатием смеси и принудительным зажиганием содержит окруженный катушкой возбуждения 1, служащий впускным патрубком сердечник 2, который выполнен здесь, например, трубчатым и имеет по всей длине постоянный наружный диаметр. Уступчатый в радиальном направлении каркас 3, на который намотана катушка возбуждения 1, обеспечивает в сочетании с сердечником 2 постоянного наружного диаметра особенно компактную конструкцию клапанной форсунки в зоне катушки возбуждения 1.
С нижним концом 9 сердечника 2 концентрично продольной оси 10 клапана герметично, например сваркой, соединена трубчатая металлическая промежуточная деталь 12, которая окружает при этом конец 9 частично аксиально. Уступчатый каркас 3 охватывает сверху частично сердечник 2, а уступом 15 большего диаметра по меньшей мере частично аксиально - промежуточную деталь 12. Ниже каркаса 3 и промежуточной детали 12 проходит трубчатый держатель 16 седла клапана, который, например, прочно соединен с промежуточной деталью 12. В держателе 16 седла клапана концентрично продольной оси 10 клапана выполнена продольная расточка 17. В продольной расточке 17 расположена, например, трубчатая игла 19 клапана, которая своим лежащим ниже по потоку концом 20 соединена, например сваркой, с шарообразным затвором 21 клапана, по периферии которого предусмотрено, например, пять лысок 22 для протекания мимо них топлива.
Клапанная форсунка имеет известным образом электромагнитный привод. Для осевого перемещения иглы 19 и тем самым для открывания клапанной форсунки против усилия возвратной пружины 25 или для закрытия служит электромагнитная цепь из катушки возбуждения 1, сердечника 2 и якоря 27. Якорь 27 соединен с обращенным от затвора 21 концом иглы 19 первым сварным швом 28 и ориентирован по сердечнику 2. В лежащей ниже по потоку, обращенный от сердечника 2 конец держателя 16 седла герметично, посредством сварки в продольной расточке 17 вмонтировано цилиндрическое тело 29; имеющее неподвижное седло клапана.
Для ведения затвора 21 во время осевого перемещения иглы 19 с якорем 27 вдоль продольной оси 10 клапана служит направляющее отверстие 32 тела седла клапана. Шарообразный затвор 21 взаимодействует с сужающимся в направлении потока в форме усеченного конуса седлом тела 29. Своим обращенным от затвора 21 торцом тело 29 концентрично и прочно соединено с выполненным, например, чашеобразно распылительным диском 34 с отверстиями. В нижней части диска 34 выполнено по меньшей мере одно, в данном случае четыре распылительных отверстия 39, изготовленных электроэрозионным способом или штамповкой.
Глубина погружения тела 29 седла клапана с чашеобразным распылительным диском 34 и отверстиями определяет предварительную настройку хода иглы 19. При этом одно конечное положение иглы 19 при невозбужденной катушке 1 установлено прилеганием затвора 21 к седлу тела 29, тогда как другое конечное положение иглы 19 возникает при возбужденной катушке 1 за счет упора якоря 27 в конец 9 сердечника 2, т.е. точно в зоне, которая выполнена согласно изобретению и обозначена окружностью.
Регулировочная гильза 48, вставленная в концентричную продольной оси 10 клапана сквозную проточку 46 сердечника 2 и выполненная, например, из свернутой полосы пружинной стали, служит для регулирования натяжения упирающейся в нее возвратной пружины 25, которая, в свою очередь, опирается своим противоположным концом на иглу 19.
Клапанная форсунка окружена в значительной степени выполненной литьем под давлением из пластика оболочкой 50, которая проходит от сердечника 2 в осевом направлении через катушку возбуждения 1 до держателя 16 седла. К этой оболочке 50 относится, например, отлитый вместе с ней штекер 52.
Топливный фильтр 61 входит в сквозную проточку 46 сердечника 2 на его конце 55 со стороны притока и обеспечивает отфильтровывание таких компонентов топлива, которые из-за своей величины могли бы вызвать в клапанной форсунке засорения или повреждения.
На фиг. 2 в другом масштабе изображена обозначенная на фиг. 1 окружностью зона одного конечного положения иглы 19, в которой якорь 27 упирается в конец 9 сердечника 2. Уже известно нанесение металлических покрытий 65 на конец 9 сердечника 2 и на якорь 27, например хромовых или никелевых покрытий, посредством гальванизации. При этом покрытия 65 наносят как на проходящий перпендикулярно продольной оси 10 торец 67, так и по меньшей мере частично на боковую поверхность 66 якоря 27. Эти покрытия 65 являются особенно износостойкими и благодаря своей малой поверхности уменьшают гидравлическое склеивание упирающихся поверхностей, надежно не устраняя этого. Толщина этих покрытий 65 составляет, как правило, 10-25 мкм.
Для функционирования клапанной форсунки необходимо, чтобы сердечник 2 и якорь 27 упирались друг в друга только в относительно малой зоне, например только во внешней, обращенной от продольной оси 10 зоне верхнего торца якоря 27. Это требование выполнимо именно благодаря гальваническому нанесению покрытий. При этом способе на кромках, покрываемых деталей, здесь сердечника 2 и якоря 27, возникает концентрация силовых линий поля, которая приводит к тому, что возникает клиновидное распределение толщины покрытия (фиг. 2). Нанесенное клиновидное покрытие 65 нагружается, следовательно, при работе клапанной форсунки только в малой зоне. При длительной эксплуатации, правда, определенная поверхность упора разрушается, поскольку из-за нескольких миллионов ударов части покрытия 65 снашиваются, так что поверхность упора все больше увеличивается, и клиновидность тем самым постоянно продолжает уменьшаться. По сравнению с этим на фиг. 3 часть якоря 27 согласно изобретению показана в зоне его верхнего торца 67; который уже перед нанесением покрытия или приданием износостойкости поверхности имеет уступчатый отрезок 70.
В то время как у гальванически осажденных покрытий 65 возникающее распределение их толщины физически задано и почти не подвержено влиянию, уступ якоря 27 перед нанесением покрытия или приданием износостойкости может быть в соответствии с требуемыми значениями предварительно определен и изготовлен так, что при его использовании достигается магнитный и гидравлический оптимум. С помощью очень точно заточенных зенкерных инструментов могут быть соблюдены узкие производственные допуски на уступ, так что при работе клапанной форсунки возникает предельно малый разброс времени притягивания и отпускания якоря 27. Уступчатый отрезок 70 торца 67 позволяет, кроме того, наносить также негальванические износостойкие покрытия, которые могут быть также магнитными, не оставляя невыполненным требование к очень малой зоне упора.
Кроме того, торец 67 по меньшей мере в зоне его упорного отрезка 69 может быть сделан износостойким за счет обработки поверхности посредством способа закалки. В качестве способов закалки для этого пригодны, например, известные способы азотирования, такие как плазменное или газовое азотирование.
Уступчатый отрезок 70 на верхнем торце 67 якоря 27, который, как показано на фиг. 3, представляет собой углубление, обеспечивает максимальную надежность ширины поверхности упора, остающейся постоянной в течение всего срока службы клапанной форсунки, а тем самым ширины контакта. Уступчатый отрезок 70 обеспечивает образование точно определенного кольцеобразного упорного отрезка 69 на торце 67.
При длительной эксплуатации клапанной форсунки может произойти несколько миллионов ударов якоря 27 по сердечнику 2. Это означает, что минимального износа поверхности упора избежать невозможно. За счет уступчатого отрезка 70 служащий упором упорный отрезок 69 верхнего торца 67 якоря 27 заметно выступает за основание 71 уступа. В качестве упора служит таким образом выступающий кольцеобразный упорный отрезок 69 шириной b 20-500 мкм, который в примере исполнения на фиг. 3 находится между боковой поверхностью 66 и выполненным со смешением внутрь уступчатым отрезком 70. Этот упорный отрезок 69 сохраняет в течение всего срока службы постоянную ширину b. Уже упомянутый износ не оказывает, следовательно, никакого влияния на ширину поверхности упора или ширину контакта. Гидравлическое склеивание исключено благодаря малой поверхности упора. Поскольку в течение всего срока службы обеспечена постоянная ширина контакта, в качестве большого преимущества остаются также постоянными гидравлические условия в зазоре между прилегающими друг к другу деталями, здесь сердечником 2 и якорем 27. По сравнению с плоской поверхностью упора упорного отрезка 69 уже при осевом удалении, начиная с 5 мкм от основания 71 уступа проявляются преимущества изобретения. Гидравлический и магнитный оптимум достигается за счет подходящего выбора ширины b и глубины основания 71 уступа, составляющий, например, 5-15 мкм. Возможно также снабдить якорь 27 и сердечник 2 перед нанесением покрытия или созданием износостойкой поверхности соответствующим уступчатым отрезком 70, так что на обеих прилегающих друг к другу сторонах образуются очень точно определенные кольцеобразные упорные отрезки 69 (фиг. 3). Кроме того, можно предусмотреть этот уступчатый отрезок 69 только в сердечнике 2, тогда как якорь 27 имеет, например, плоский торец. Эти не изображенные примеры наверняка не будут использоваться так уж часто; однако, с точки зрения геометрии уступа, они представляют ничто иное, как изображенный на фиг. 3 пример исполнения якоря 27.
Другие примеры исполнения якорей 27, выполненных согласно изобретению, изображены на фиг. 4, 5. Так, можно выполнить упорный отрезок 69 на торце 67 в сторону продольной оси 10, тогда как уступчатый отрезок 70 смещен аксиально наружу в сторону боковой поверхности 66 (фиг. 4). На фиг. 5 изображен пример исполнения якоря 27, у которого упорный отрезок 69 изнутри и снаружи, т.е. в сторону боковой поверхности 66 и продольной оси 10, окружен уступчатыми отрезками 70.
Поскольку по меньшей мере на одном торце 67 анкера 27 и/или сердечника 2 уже имеется уступчатый отрезок 70, могут, как уже упомянуто, применяться также отличающиеся от нанесения хромовых или никелевых покрытий способы повышения качества за счет увеличения износостойкости торца 67. За счет применения способов закалки, например плазменного или газового азотирования или науглероживания, благодаря которым изменяется поверхностная структура 27 и/или сердечника 2, можно даже полностью отказаться от способов непосредственного нанесения покрытий.

Claims (8)

1. Электромагнитный клапан, в частности клапанная форсунка для систем впрыска двигателей внутреннего сгорания, содержащий продольную ось, сердечник из ферромагнитного материала, катушку возбуждения и якорь для приведения в действие взаимодействующего с неподвижным седлом затвора клапана и притягивания при возбуждении катушки к поверхности упора сердечника, отличающийся тем, что по меньшей мере один из обоих торцов 67 деталей якорь 27 и сердечник 2, направленных каждый к другой противоположной детали, разделен на упорный отрезок 69 и по меньшей мере один углубленный по сравнению с ним уступчатый отрезок 70, причем по меньшей мере один упорный отрезок 69 имеет определенную ширину b.
2. Клапан по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один упорный отрезок 69 якоря 27 и/или сердечника 2 имеет ширину b, составляющую долю диаметра торца 67.
3. Клапан по п. 2, отличающийся тем, что по меньшей мере один упорный отрезок 69 якоря 27 и/или сердечника 2 имеет ширину b 20 - 500 мкм.
4. Клапан по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере мере один уступчатый отрезок 70 сердечника 2 и/или якоря 27 проходит от упорного отрезка 69 в направлении продольной оси 10 клапана.
5. Клапан по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один уступчатый отрезок 70 сердечника 2 и/или якоря 27 проходит от упорного отрезка 69 в направлении от продольной оси 10 клапана.
6. Клапан по п.1, отличающийся тем, что сердечник 2 и/или якорь 27 имеют покрытие в зоне торца 67.
7. Клапан по п.6, отличающийся тем, что нанесенное покрытие 65 является магнитным.
8. Клапан по п.1, отличающийся тем, что сердечник 2 и/или якорь 27 обработаны в зоне торца 67 способом закалки.
Приоритет по пунктам:
09.12.93 по пп.1, 2, 4 - 7;
23.06.94 по пп.3 и 8.
RU95120217A 1993-12-09 1994-11-24 Электромагнитный клапан RU2131992C1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4341961.5 1993-12-09
DE4341961 1993-12-09
DEP4421947.4 1994-06-23
DE4421947A DE4421947A1 (de) 1993-12-09 1994-06-23 Elektromagnetisch betätigbares Ventil
PCT/DE1994/001389 WO1995016125A1 (de) 1993-12-09 1994-11-24 Elektromagnetisch betätigbares ventil

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95120217A RU95120217A (ru) 1997-09-27
RU2131992C1 true RU2131992C1 (ru) 1999-06-20

Family

ID=25931898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95120217A RU2131992C1 (ru) 1993-12-09 1994-11-24 Электромагнитный клапан

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0683861B1 (ru)
JP (2) JPH08506876A (ru)
CN (1) CN1055524C (ru)
BR (1) BR9406081A (ru)
CZ (1) CZ284430B6 (ru)
ES (1) ES2113722T3 (ru)
RU (1) RU2131992C1 (ru)
WO (1) WO1995016125A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10256662A1 (de) * 2002-12-04 2004-06-17 Robert Bosch Gmbh Brennstoffeinspritzventil
JP2003301757A (ja) 2002-04-09 2003-10-24 Aisan Ind Co Ltd 電磁式燃料噴射弁
JP3819907B2 (ja) * 2004-02-27 2006-09-13 株式会社ケーヒン 電磁式燃料噴射弁およびその製造方法
JP3819906B2 (ja) * 2004-02-27 2006-09-13 株式会社ケーヒン 電磁式燃料噴射弁およびその製造方法
JP2007205234A (ja) * 2006-02-01 2007-08-16 Denso Corp 燃料噴射弁
DE102010064097A1 (de) 2010-12-23 2012-06-28 Robert Bosch Gmbh Elektromagnetisch betätigbares Ventil
JP2012246789A (ja) * 2011-05-25 2012-12-13 Denso Corp 燃料噴射弁
JP2013072298A (ja) * 2011-09-27 2013-04-22 Hitachi Automotive Systems Ltd 燃料噴射弁
JP6087210B2 (ja) 2013-05-24 2017-03-01 日立オートモティブシステムズ株式会社 燃料噴射弁
DE102014200574A1 (de) * 2014-01-15 2015-07-16 Robert Bosch Gmbh Klebfreier Quetschspalt für Ventile mit Tauchanker-Magnetaktorik
WO2015136974A1 (ja) * 2014-03-14 2015-09-17 日立オートモティブシステムズ株式会社 電磁式弁
JP6381946B2 (ja) * 2014-04-14 2018-08-29 日立オートモティブシステムズ株式会社 流体制御ソレノイド
JP5862713B2 (ja) * 2014-06-27 2016-02-16 株式会社デンソー 燃料噴射弁
DE102015205430A1 (de) 2015-03-25 2016-09-29 Robert Bosch Gmbh Elektromagnetisch betätigtes Mengensteuerventil, insbesondere zur Steuerung der Fördermenge einer Kraftstoff-Hochdruckpumpe
JP6137296B2 (ja) * 2015-12-22 2017-05-31 株式会社デンソー 燃料噴射弁
DE102016203083A1 (de) * 2016-02-26 2017-08-31 Robert Bosch Gmbh Magnetventil
JP7358799B2 (ja) * 2018-07-19 2023-10-11 浜名湖電装株式会社 車両用警音器
DE102021212790A1 (de) 2021-11-15 2023-05-17 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Elektromagnetisch betätigbares Ventil und Verfahren zur Herstellung
DE102021212791A1 (de) 2021-11-15 2023-05-17 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Elektromagnetisch betätigbares Ventil und Verfahren zur Herstellung
DE102021213142A1 (de) 2021-11-23 2023-05-25 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Elektromagnetisch betätigbare Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines Magnetkreisbauteils einer elektromagnetisch betätigbaren Vorrichtung

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3230844A1 (de) * 1982-08-19 1984-02-23 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Elektromagnetisch betaetigbares ventil
IT1175561B (it) * 1984-07-12 1987-07-01 Spica Spa Elettroiniettore perfezionato per alimentare combustibile a un motore a c.i.
JPH0735763B2 (ja) * 1987-05-27 1995-04-19 株式会社日立製作所 耐衝撃性・耐摩耗性に優れた電磁式燃料噴射弁
IT1222137B (it) * 1987-07-27 1990-09-05 Weber Srl Elettroiniettore perfezionato per alimentare combustibile a motori a combustione interna
DE3834447A1 (de) * 1988-10-10 1990-04-12 Mesenich Gerhard Elektromagnetisches einspritzventil und verfahren zu dessen herstellung
DE3834444A1 (de) * 1988-10-10 1990-04-12 Mesenich Gerhard Elektromagnetisches einspritzventil mit membranfeder
IT1250845B (it) * 1991-10-11 1995-04-21 Weber Srl Valvola dosatrice e polverizzatrice di carburante ad azionamento elettromagnetico per un dispositivo di alimentazione di un motore endotermico

Also Published As

Publication number Publication date
JP4755619B2 (ja) 2011-08-24
CN1055524C (zh) 2000-08-16
ES2113722T3 (es) 1998-05-01
JP2007187167A (ja) 2007-07-26
JPH08506876A (ja) 1996-07-23
CN1116870A (zh) 1996-02-14
EP0683861A1 (de) 1995-11-29
CZ284430B6 (cs) 1998-11-11
BR9406081A (pt) 1996-02-06
EP0683861B1 (de) 1998-03-04
WO1995016125A1 (de) 1995-06-15
CZ198095A3 (en) 1996-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2131549C1 (ru) Электромагнитный клапан
RU2131992C1 (ru) Электромагнитный клапан
US5996911A (en) Electromagnetically actuated valve
US7762477B2 (en) Polymeric bodied fuel injector with a seat and elastomeric seal molded to a polymeric support member
US6908050B2 (en) Electromagnetic fuel injection valve
KR19990082147A (ko) 연료인젝터 밸브시트내의 홈수단
JP6481708B2 (ja) 燃料噴射弁
KR100339112B1 (ko) 전자기적작동성밸브
JPH11247739A (ja) 電磁式燃料噴射弁
JP2000274548A (ja) ディスク型電磁弁および電磁式燃料噴射弁
JP2001234831A (ja) 内燃機関の燃料噴射弁
JP3438532B2 (ja) 電磁駆動弁
JP2004270490A (ja) 電磁駆動装置およびそれを用いた燃料噴射弁、ならびに電磁駆動装置の製造方法
JP2001115923A (ja) 電磁式燃料噴射弁
JP2011163293A (ja) 燃料噴射弁
JP2001173804A (ja) 弁装置、燃料噴射装置およびそれらの製造方法
JP2005337475A (ja) 電磁弁装置
JPH0589866U (ja) 電磁式燃料噴射弁
JP2003269640A (ja) 電磁弁
JP2016040470A (ja) 燃料噴射弁
JPH01232162A (ja) 低粘度液体燃料用インジェクタの弁体案内構造
JPH06159185A (ja) 電磁式バルブのエアギャップ形成方法

Legal Events

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

Effective date: 20051125