RU2160378C2 - Клапан с электромагнитным управлением, в частности топливная форсунка - Google Patents

Клапан с электромагнитным управлением, в частности топливная форсунка Download PDF

Info

Publication number
RU2160378C2
RU2160378C2 RU97111874/06A RU97111874A RU2160378C2 RU 2160378 C2 RU2160378 C2 RU 2160378C2 RU 97111874/06 A RU97111874/06 A RU 97111874/06A RU 97111874 A RU97111874 A RU 97111874A RU 2160378 C2 RU2160378 C2 RU 2160378C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
valve according
link
core
thrust element
Prior art date
Application number
RU97111874/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97111874A (ru
Inventor
РАЙТЕР Фердинанд (DE)
Райтер Фердинанд
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
Application filed by Роберт Бош Гмбх filed Critical Роберт Бош Гмбх
Publication of RU97111874A publication Critical patent/RU97111874A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160378C2 publication Critical patent/RU2160378C2/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
    • F02M51/0632Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a spherically or partly spherically shaped armature, e.g. acting as valve body
    • 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
    • F02M51/08Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle specially for low-pressure fuel-injection
    • 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
    • F02M61/18Injection nozzles, e.g. having valve seats; Details of valve member seated ends, not otherwise provided for
    • F02M61/1853Orifice plates
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S239/00Fluid sprinkling, spraying, and diffusing
    • Y10S239/90Electromagnetically actuated fuel injector having ball and seat type valve

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания, и может быть использовано в системах впрыска топлива ДВС со сжатием рабочей смеси и принудительным зажиганием. Изобретение позволяет обеспечить высокую эффективность магнитного контура за счет упрощения и экономичности конструкции. Электромагнитный контур, образованный катушкой возбуждения, магнитным корпусом и служащим в качестве внутреннего полюса сердечником. Клапанное звено, служащее якорем и запорным телом клапана, выполнено шарообразным с возможностью осевого движения внутри магнитного корпуса. Между сердечником и клапанным звеном расположен упорный элемент, имеющий обращенную к клапанному звену полусферическую упорную поверхность. Клапанное звено, по меньшей мере, частично окружено в направлении периферии направляющим телом, выполненным, по меньшей мере, частично также в форме полусферы. 12 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение касается клапана с электронным управлением, в частности топливной форсунки согласно ограничительной части основного пункта формулы изобретения. Из европейской заявки N 0007724 уже известна топливная форсунка, содержащая шарообразное клапанное звено, расположенное в клапане с возможностью осевого перемещения и служащее в качестве запорного органа клапана. Шарообразное клапанное звено взаимодействует с неподвижным немагнитным седлом клапана, причем одно конечное положение клапанного звена при невозбужденной катушке возбуждения определяется упором клапанного звена в седло. Магнитный внутренний полюс лежит по отношению к клапанному звену точно против седла. При возбуждении электромагнитного контура шарообразное клапанное звено притягивается в направлении внутреннего полюса, причем оно упирается непосредственно в контактную поверхность последнего. Клапан открывается. Клапанное звено окружено магнитным боковым полюсом, представляющим собой магнитную шайбу с цилиндрическим отверстием. Линии магнитного поля проходят от бокового полюса к внутреннему полюсу через клапанное звено, причем между боковым полюсом и клапанным звеном образуется большой радиальный воздушный зазор, определяемый геометрией цилиндрического отверстия. Другой недостаток состоит в том, что внутренним полюсом трудно манипулировать при выполнении упорной поверхности. При изготовлении и поверхностной обработке (покрытии) этой упорной поверхности приходится всегда манипулировать всем внутренним полюсом.
Из патента США N 4308890 известна подобная форсунка с электромагнитным управлением, также содержащая шарообразное клапанное звено. Оба конечных положения осевого движения клапанного звена также определяются поверхностью упора в магнитный внутренний полюс и неподвижным седлом клапана. Ведение клапанного звена во время его осевого движения между обоими конечными положениями отсутствует. От магнитного корпуса до клапанного звена в зоне его осевой протяженности отстоит кольцевой участок, образующий внутреннюю цилиндрическую зону отверстия, через которую движется клапанное звено. Также здесь между клапанным звеном и служащим в качестве бокового полюса кольцевым участком имеется большой радиальный воздушный зазор. Те же, уже перечисленные недостатки присущи также форсунке с электромагнитным управлением, известной из европейского патента N 0063952.
Клапан с электромагнитным управлением согласно изобретению, в частности топливная форсунка, с отличительными признаками основного пункта формулы изобретения имеет то преимущество, что простым и экономичным образом достигается высокая эффективность магнитного контура, поскольку потери магнитного поля могут поддерживаться на очень низком уровне благодаря простым конструктивным мерам.
Магнитомягкое направляющее тело согласно изобретению, окружающее шарообразное клапанное звено, обеспечивает его частично полусферическое выполнение в зоне внутреннего направляющего отверстия как для хорошего ведения клапанного звена, так и для оптимального перехода линий магнитного поля на клапанное звено, поскольку образованный между обоими радиальный воздушный зазор может поддерживаться минимальным.
Благодаря приведенным в зависимых пунктах формулы изобретения мерам возможны предпочтительные модификации и усовершенствования клапана с электромагнитным управлением, указанного в основном пункте формулы изобретения.
Преимущество, кроме того, в том, что манипулирование отдельными деталями клапана заметно упрощено при осуществлении определенных технологических процессов, например, поверхностной обработки. Упорный элемент, расположенный между служащим в качестве внутреннего полюса сердечником и шарообразным клапанным звеном, может быть в качестве отдельной вкладываемой детали очень хорошо изготовлен, легко подвергнут поверхностной обработке (например, покрытию) и, кроме того, он прост в монтаже. Преимущество в том, что упорный элемент выполнен в виде шайбы и посредством пружины сжатия прижат к сердечнику, причем ведение упорного элемента осуществляется немагнитной промежуточной деталью.
Особое преимущество состоит в том, что упорный элемент выполнен в виде крупнопористого спеченного тела. Упорный элемент спечен в этом случае из шариков, диаметр которых составляет десятые доли миллиметра. Между спеченными шариками жидкость может хорошо протекать, так что не требуется никаких дополнительных проточных каналов. Помимо простой геометрии и возможности простого изготовления крупнопористость имеет то преимущество, что гидравлическое склеивание в зоне упорной поверхности исключено. Упорный элемент действует одновременно как фильтр, который задерживает от проникновения в зону седла крупные частицы грязи.
Кроме того, преимущество в том, что во избежание гидравлического склеивания полусферическая упорная поверхность упорного элемента не совсем точно соответствует форме поверхности или радиусу шарообразного клапанного звена. При упоре происходит, в основном, лишь кольцеобразное линейное касание.
Примеры выполнения изобретения изображены в упрощенном виде на чертеже и более подробно поясняются в нижеследующем описании. На чертеже изображают:
фиг. 1 - в частичном виде клапан с электромагнитным управлением согласно изобретению;
фиг. 2 - разрез упорного элемента по линии II-II;
фиг. 3 - упор клапанного звена в упорный элемент в наружной зоне;
фиг. 4 - упор клапанного звена в упорный элемент во внутренней зоне;
фиг. 5 - упор клапанного звена в упорный элемент в средней зоне.
Изображенный на фиг. 1 в качестве примера и лишь частично клапан с электромагнитным управлением в виде форсунки для систем впрыска топлива ДВС со сжатием рабочей смеси и посторонним зажиганием содержит электромагнитный контур из катушки 1 возбуждения, ступенчатого трубчатого магнитного корпуса 3, а также служащего в качестве внутреннего полюса и топливовпускного патрубка сердечника 5, который имеет, например, по всей своей длине постоянный диаметр. Ступенчатый, например, каркас 6 несет обмотку катушки 1 возбуждения и в сочетании со ступенчатой формой магнитного корпуса 3 обеспечивает особенно компактную конструкцию форсунки в зоне катушки 1 возбуждения.
Катушка 1 возбуждения своим каркасом 6 установлена определенным образом в ступенчатом магнитном корпусе 3, т.е. она окружена им в направлении периферии полностью, а снизу по меньшей мере частично. Вставляемая в магнитный корпус 3 крышка (не показана) закрывает катушку 1 возбуждения сверху и служит для замыкания магнитного контура. Крышка соединяет, следовательно, сердечник 5 с магнитным корпусом 3 над катушкой 1 возбуждения. Благодаря уступу 7 магнитного корпуса 3 непосредственно под каркасом 6 катушки происходит уменьшение вниз по потоку диаметра магнитного корпуса 3, служащего своей нижней частью 9 вниз по потоку также держателем седла клапана. Каркас 6 катушки прилегает, например, к уступу 7 магнитного корпуса 3.
Трубчатый магнитный корпус 3 проходит при этом концентрично продольной оси 10 клапана. В магнитном корпусе 3 также концентрично продольной оси 10 клапана выполнена продольная расточка 12. В ней расположено шарообразное клапанное звено 13, представляющее собой якорь и запорное тело форсунки. С нижним концом 14 сердечника 5 герметично, например пайкой, соединена трубчатая металлическая немагнитная промежуточная деталь 15, охватывающая конец 14 частично аксиально. Поскольку герметичное и прочное соединение промежуточной детали 15 с магнитным корпусом 3 обеспечивает также герметичность между сердечником 5 и магнитным корпусом 3, катушка 1 возбуждения сухая. Каркас 6 катушки упирается, например, в верхний торец 16 промежуточной детали 15.
Форсунка имеет известным образом электромагнитное управление. Для осевого движения клапанного звена 13 и, тем самым, для открывания форсунки против усилия упирающейся в клапанное звено 13 возвратной пружины 17 или для закрывания форсунки служит электромагнитный контур из катушки 1 возбуждения, магнитного корпуса 3 и сердечника 5. На лежащем вниз по потоку, обращенном от катушки 1 возбуждения, конце 9 магнитного корпуса 3 в продольной расточке 12 герметично, например посредством сварки, установлено цилиндрическое тело 20 с неподвижным седлом 21 клапана.
Для ведения клапанного звена 13 во время его осевого движения вдоль продольной оси 10 клапана служит шайбообразное направляющее тело 25. Шарообразное клапанное звено 13 взаимодействует с седлом 21 тела 20, суженным в форме усеченного конуса в направлении потока. Диаметр периферии тела 20 седла чуть меньше диаметра продольной расточки 12 магнитного корпуса 3. На своем обращенном от клапанного звена 13 торце 26 тело 20 седла соединено с выполненным, например, в форме чаши распылителем 27 концентрично и прочно, например, посредством огибающего герметичного сварного шва, выполненного лазером.
Чашеобразный распылитель 27 имеет помимо основания 28, на котором закреплено тело 20 седла и в котором расположено, по меньшей мере одно, например четыре распиливающих отверстия 29, выполненных посредством электроэрозионной обработки или штамповки, огибающий, направленный вниз по потоку удерживающий край 30. Непосредственному затеканию жидкости, в частности топлива, во впускной трубопровод ДВС вне распиливающих отверстий 29 препятствует сварной шов 31 между распылителем 27 и магнитным корпусом 3.
Глубина посадки тела 20 седла с чашеобразным распылителем 27 или расположение шайбообразного упорного элемента 33 перед клапанным звеном 13 вверх по потоку определяют величину хода клапанного звена 13. При этом одно конечное положение клапанного звена 13 при невозбужденной катушке 1 возбуждения определяется упором клапанного звена 13 в седло 21 тела 20, а другое конечное положение клапанного звена 13 при возбужденной катушке 1 возбуждения - его упором в упорный элемент 33.
Регулировочная гильза 36, вставленная в концентричную продольной оси 10 клапана сквозную расточку 35 сердечника 5 и выполненная, например, из закатанного листа пружинной стали, служит для регулирования натяжения возвратной пружины 17, расположенной в проточной расточке 35, упирающейся в регулировочную гильзу 36 и опирающуюся своим противоположным концом на поверхность шарообразного клапанного звена 13. Возвратная пружина 17 проходит при этом также через упорный элемент 33 в сквозном внутреннем отверстии 38, диаметр которого, например, точно соответствует диаметру проточной расточки 35 сердечника 5. Таким образом, отверстие 36 представляет собой продолжение проточной расточки 35.
Верхней торцовой поверхностью 40 упорный элемент 33 упирается в конец 14 сердечника 5. При этом торцовая поверхность 40 обработана, например, так, что упорный элемент 33 касается исключительно сердечника 5, а не промежуточной детали 15. Для достижения этого, например на внешней периферии упорного элемента 33 выполнен огибающий скос 41. В направлении периферии упорный элемент 33 направляется промежуточной деталью 15. В то время как верхняя торцовая поверхность 40 упорного элемента 33 выполнена плоской, противоположная ей, обращенная к клапанному звену 13 нижняя упорная поверхность 43 выполнена полусферической для того, чтобы сделать магнитный контур максимально эффективным за счет небольших воздушных зазоров. Различные возможности выполнения геометрии полусферы упорного элемента 33, изображенные на фиг. 3 - 5, более подробно поясняются ниже. Полусферическая упорная поверхность 43 прервана, по меньшей мере, одним, например четырьмя, проходящими радиально и в то же время вниз по потоку каналами для жидкости, в частности топливными каналами 44. При этом, по меньшей мере, один топливный канал 44 выполнен в упорном элементе 33 в виде паза.
Упорный элемент 33 имеет ступенчатый внешний контур, причем верхняя часть имеет больший наружный диаметр, чем нижняя часть с топливными каналами 44. За счет этого на упорном элементе 33 образуется уступ 46, в который упирается пружина 47 сжатия. В то время как упирающаяся в упорный элемент 33 пружина 47 сжатия прижимает его к концу 14 сердечника 5, она опирается своим противоположным концом на направляющее тело 25, прилегающее, в свою очередь, к телу 20 седла. Упорный элемент 33 изготовлен из магнитомягкого материала, и, по меньшей мере, его нижняя полусферическая упорная поверхность 43 обработана для защиты от износа, например хромирована.
Продольная ось 48 симметрии шарообразного клапанного звена 13 лежит в плоскости, делящей шарик на две одинаковые по величине половины. В зоне этой оси 48 проходит шайбообразное направляющее тело 25, имеющее направляющее отверстие 49, через которое движется клапанное звено 13. Направляющее тело 25 изготовлено из магнитомягкого материала и, исходя, по меньшей мере, от осевой высоты оси 48 при упирающемся в седло 21 клапанном звене 13 выполнено в направлении вниз по потоку в соответствии с контуром клапанного звена 13 в форме полусферы. Магнитный поток проходит через магнитный корпус 3, направляющее тело 25, клапанное звено 13 и упорный элемент 33 к сердечнику 5. За счет полусферического выполнения направляющего отверстия 49 направляющего тела 25 магнитный поток переходит на клапанное звено 13 с минимальным радиальным воздушным зазором. Верхняя часть направляющего отверстия 49 выполнена, например, цилиндрической. Направляющее тело 25 может быть также установлено с поворотом на 180o так, что выполненный в форме полусферы отрезок направляющего отверстия 49 лежит над осью 48. Для подачи жидкости в направлении седла 21 в направляющем отверстии 49 направляющего тела 25 могут быть предусмотрены аксиальные пазообразные углубления. Направляющее тело 25 изготовлено, например, чеканкой, спеканием или способом MIM (Metal-Injection-Moulding).
Также упорный элемент 33 может быть изготовлен чеканкой, спеканием или способом MIM. В качестве альтернативы упорный элемент 33 может быть спечен из шариков, диаметр которых лежит в пределах десятых долей миллиметра. У такого крупнопористого спеченного тела каналы для жидкости, в частности топливные каналы 44, больше не требуются, поскольку топливо может протекать между спеченными шариками. За счет крупнопористой поверхности упорного элемента 33 можно эффективно воспрепятствовать гидравлическому склеиванию. Упорный элемент 33 действует также в качестве фильтра, задерживающего грязь от попадания в зону седла.
На конце 9 магнитного корпуса 3 смонтировано, например, удерживающее кольцо 52 из листовой стали. Это огибающее удерживающее кольцо 52 крюкообрааного профиля имеет в трех или четырех точках окружности отогнутые язычки 53, которые при демонтаже форсунки препятствуют за счет самостопорения снятию удерживающего кольца 52. Уступ 7 магнитного корпуса 3 и удерживающее кольцо 52 образуют на внешней периферии магнитного корпуса 3 кольцевую канавку, в которой расположено уплотнительное кольцо 55.
На фиг. 2 показан разрез упорного элемента 33 по линии II-II из фиг. 1. В этом примере выполнения предусмотрено четыре пазообразных топливных канала 44, расположенных на расстоянии 90o один от другого и проходящих от внутреннего отверстия 38 радиально наружу. Возможно также иное число топливных каналов 44. От топливных каналов 44 можно полностью отказаться, если упорный элемент 33 выполнен в виде крупнопористого спеченного тела.
Во избежание гидравлического склеивания геометрия полусферической упорной поверхности 43 упорного элемента 33 не должна точно соответствовать контуру поверхности или радиусу шарообразного клапанного звена 13. На фиг. 3-5 изображены возможные контуры для воспрепятствования гидравлическому склеиванию. Так, клапанное звено 13 может упираться только во внешнюю зону (фиг. 3), только во внутреннюю зону (фиг. 4) или только в среднюю зону (фиг. 5) упорной поверхности 43 упорного элемента 33, тогда как другие соответствующие зоны упорной поверхности проходят на очень малом расстоянии от клапанного звена 13. Таким образом, в каждом случае происходит лишь кольцеобразное линейное касание.

Claims (13)

1. Клапан с электромагнитным управлением, в частности топливная форсунка для систем впрыска топлива ДВС, содержащий продольную ось, установленное с возможностью движения вдоль продольной оси клапана, шарообразное клапанное звено, взаимодействующее с седлом клапана, в которое клапанное звено упирается в одном конечном положении своего осевого движения, по меньшей мере, одно распыливающее отверстие за седлом клапана вниз по потоку, образующий внутренний полюс электромагнитного контура сердечник, который расположен перпендикулярно продольной оси клапана и в плоскости которого проходит направляющее тело с направляющим отверстием, отличающийся тем, что направляющее отверстие (49) направляющего тела (25), в котором с возможностью осевого движения установлено клапанное звено (13), выполнено, по меньшей мере, частично в форме полусферы.
2. Клапан по п.1, отличающийся тем, что направляющее отверстие (49) направляющего тела (25), если смотреть по его осевой протяженности, выполнено с цилиндрическим отрезком, к которому примыкает суженный отрезок с полусферическим контуром.
3. Клапан по п.2, отличающийся тем, что отрезок с полусферическим контуром примыкает к цилиндрическому отрезку направляющего отверстия (49), обращенному к седлу (21) клапана.
4. Клапан по п.2, отличающийся тем, что отрезок с полусферическим контуром примыкает к цилиндрическому отрезку направляющего отверстия (49), обращенному к сердечнику (5).
5. Клапан по пп.1 - 4, отличающийся тем, что в направляющем отверстии (49) выполнено, по меньшей мере, одно пазообразное углубление.
6. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что седло (21) выполнено на теле (20), к которому прилегает направляющее тело (25).
7. Клапан по п.1, отличающийся тем, что между сердечником (5) и клапанным звеном (13) расположен упорный элемент (33), имеющий обращенную к клапанному звену (13) полусферическую упорную поверхность (43), в которую клапанное звено (13) упирается в другом конечном положении своего осевого движения.
8. Клапан по п.7, отличающийся тем, что упорный элемент (33) выполнен в виде шайбы и имеет аксиальное внутреннее отверстие (38).
9. Клапан по п.7 или 8, отличающийся тем, что упорный элемент (33) имеет на своем внешнем контуре уступ (46), за счет которого наружный диаметр уменьшается в направлении вниз по потоку, и в который упирается пружина (47) сжатия, прижимающая упорный элемент (33) к сердечнику (5), причем пружина (47) сжатия опирается своим противоположным концом на направляющее тело (25).
10. Клапан по пп. 7 - 9, отличающийся тем, что упорный элемент (33) имеет, по меньшей мере, один канал (44) для жидкости, обеспечивающий поток жидкости от внутреннего отверстия (38) в направлении седла (21) клапана.
11. Клапан по п.10, отличающийся тем, что по меньшей мере, один канал (44) для жидкости выполнен радиально и в виде паза на обращенной к клапанному звену (13) упорной поверхности (43) упорного элемента (33).
12. Клапан по пп.7 - 9, отличающийся тем, что упорный элемент (33) выполнен в виде крупнопористого спеченного тела, сквозь структуру материала которого может протекать жидкость.
13. Клапан по п.7, отличающийся тем, что клапанное звено (13) в одном своем конечном положении упирается только в очень маленькую зону упорной поверхности (43) упорного элемента (33), за счет чего происходит лишь кольцеобразное линейное касание.
RU97111874/06A 1995-10-07 1996-06-27 Клапан с электромагнитным управлением, в частности топливная форсунка RU2160378C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19537382A DE19537382A1 (de) 1995-10-07 1995-10-07 Elektromagnetisch betätigbares Ventil, insbesondere Brennstoffeinspritzventil
DE19537382.0 1995-10-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97111874A RU97111874A (ru) 1999-06-10
RU2160378C2 true RU2160378C2 (ru) 2000-12-10

Family

ID=7774265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97111874/06A RU2160378C2 (ru) 1995-10-07 1996-06-27 Клапан с электромагнитным управлением, в частности топливная форсунка

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5820032A (ru)
EP (1) EP0796393B1 (ru)
JP (1) JP3737119B2 (ru)
KR (1) KR100420746B1 (ru)
CN (1) CN1067463C (ru)
BR (1) BR9606667A (ru)
DE (2) DE19537382A1 (ru)
RU (1) RU2160378C2 (ru)
WO (1) WO1997013977A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205532U1 (ru) * 2021-04-19 2021-07-19 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Дозатор шариков

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19705431A1 (de) * 1997-02-13 1998-08-20 Bosch Gmbh Robert Rückhaltesystem
DE19712591A1 (de) * 1997-03-26 1998-10-01 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil und Verfahren zur Herstellung sowie Verwendung eines Brennstoffeinspritzventils
DE19712589C1 (de) * 1997-03-26 1998-06-04 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil und Verfahren zur Herstellung einer Ventilnadel eines Brennstoffeinspritzventils
DE19744739A1 (de) 1997-10-10 1999-04-15 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil
DE19757117A1 (de) 1997-12-20 1999-06-24 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Herstellung eines Ventilsitzkörpers für ein Brennstoffeinspritzventil und Brennstoffeinspritzventil
DE19810330A1 (de) * 1998-03-11 1999-09-16 Mannesmann Rexroth Ag Magnetventil
DE19856920A1 (de) * 1998-12-10 2000-06-15 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil
US6142394A (en) * 1999-06-30 2000-11-07 Caterpillar Inc. Valve seat for a ball and pin valve member in a hydraulically actuated fuel injector
JP2001082283A (ja) 1999-09-20 2001-03-27 Hitachi Ltd 電磁式燃料噴射弁
US6554591B1 (en) 2001-11-26 2003-04-29 Motorola, Inc. Micropump including ball check valve utilizing ceramic technology and method of fabrication
US6924965B2 (en) * 2001-12-29 2005-08-02 Magnasource, Llc Electro magnetically-operated device, and a method of operating the same
DE10351207A1 (de) * 2003-11-03 2005-06-02 Robert Bosch Gmbh Ventil zum Steuern eines Fluids
DE102005006228A1 (de) * 2005-02-10 2006-08-17 Continental Teves Ag & Co. Ohg Elektromagnetventil
DE102005061409A1 (de) * 2005-12-22 2007-06-28 Robert Bosch Gmbh Elektromagnetisch betätigbares Ventil
DE102007061862A1 (de) * 2007-12-19 2009-06-25 Thomas Magnete Gmbh Schaltbare Magnetanordnung als Betätigungselement für ein Ventil oder andere Funktionselemente
CN101551036B (zh) * 2008-03-31 2011-06-29 台达电子工业股份有限公司 电磁阀
CN102251896B (zh) * 2011-06-14 2012-07-11 常州博瑞油泵油嘴有限公司 柴油机高压共轨喷油器的平面启闭结构
CN102230435B (zh) * 2011-06-14 2012-07-11 常州博瑞油泵油嘴有限公司 平面启闭型柴油机高压共轨喷油器
DE102012207986A1 (de) * 2012-05-14 2013-11-14 Continental Teves Ag & Co. Ohg Elektromagnetventil, insbesondere für schlupfgeregelte Kraftfahrzeugbremsanlagen
FR3002003A1 (fr) * 2013-02-11 2014-08-15 Bosch Gmbh Robert Procede de realisation d'une soupape a commande electromagnetique
CN104074656B (zh) * 2014-06-20 2016-08-24 东风悦达起亚汽车有限公司 一种喷油嘴
US11462960B2 (en) * 2019-12-02 2022-10-04 Hiwin Mikrosystem Corp. Rotor with first and second permanent magnets having support members and slots

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS603425Y2 (ja) * 1978-07-05 1985-01-30 日産自動車株式会社 流量制御用電磁弁
JPS5510016A (en) * 1978-07-06 1980-01-24 Nissan Motor Co Ltd Fuel injection valve
JPS5546576U (ru) * 1978-09-22 1980-03-26
JPS55130061U (ru) * 1979-03-08 1980-09-13
JPS5675955A (en) * 1979-11-21 1981-06-23 Nippon Denso Co Ltd Solenoid type fuel injection valve
ATE17883T1 (de) * 1981-04-29 1986-02-15 Solex Uk Ltd Eine elektromagnetische f luessigkeitseinspritzvorrichtung und ein einzelpunktkraftstoffeinspritzsystem fuer eine verbrennungskraftmaschine.
US4434765A (en) * 1981-10-30 1984-03-06 Colt Industries Operating Corp. Fuel injection apparatus and system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205532U1 (ru) * 2021-04-19 2021-07-19 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Дозатор шариков

Also Published As

Publication number Publication date
JP3737119B2 (ja) 2006-01-18
EP0796393B1 (de) 2001-06-13
DE19537382A1 (de) 1997-04-10
WO1997013977A1 (de) 1997-04-17
CN1067463C (zh) 2001-06-20
KR980700516A (ko) 1998-03-30
JPH10510609A (ja) 1998-10-13
CN1166196A (zh) 1997-11-26
EP0796393A1 (de) 1997-09-24
BR9606667A (pt) 1997-09-30
DE59607084D1 (de) 2001-07-19
KR100420746B1 (ko) 2004-05-20
US5820032A (en) 1998-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2160378C2 (ru) Клапан с электромагнитным управлением, в частности топливная форсунка
RU2173789C2 (ru) Клапанная форсунка для впрыскивания топлива
US6826833B1 (en) Fuel injection valve and a method for manufacturing exit outlets on the valve
US6390392B1 (en) Injection valve stem
JP4510871B2 (ja) 燃料噴射弁
US5755386A (en) Fuel injector deep drawn valve guide
US7448560B2 (en) Unitary fluidic flow controller orifice disc for fuel injector
RU2177075C2 (ru) Клапан с электромагнитным приводом
EP0781917A1 (en) Fuel injector valve seat retention
JP3837283B2 (ja) 燃料噴射弁
KR20000015943A (ko) 전자기적으로 작동가능한 밸브_
US6679435B1 (en) Fuel injector
JP2002538359A (ja) 燃料噴射弁
JP2001504913A (ja) 燃料噴射弁
JPH10213053A (ja) 燃料噴射弁
US6186421B1 (en) Fuel Injector
JP2002538358A (ja) 燃料噴射弁
EP1085202B1 (en) Electromagnetic fuel injection valve
US9822749B2 (en) Fuel injector
US6869032B2 (en) Fuel injection valve
US6357676B1 (en) Fuel injection valve
US7552880B2 (en) Fuel injector with a deep-drawn thin shell connector member and method of connecting components
US6938840B1 (en) Fuel injection valve
JP2005517122A (ja) 燃料噴射弁
US20010015418A1 (en) Electromagnetically actuated valve

Legal Events

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

Effective date: 20040628