RU2617513C2 - Клапан для текучей среды - Google Patents
Клапан для текучей среды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2617513C2 RU2617513C2 RU2014110063A RU2014110063A RU2617513C2 RU 2617513 C2 RU2617513 C2 RU 2617513C2 RU 2014110063 A RU2014110063 A RU 2014110063A RU 2014110063 A RU2014110063 A RU 2014110063A RU 2617513 C2 RU2617513 C2 RU 2617513C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vortex
- valve
- valve according
- chamber
- disk
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/162—Means to impart a whirling motion to fuel upstream or near discharging orifices
- F02M61/163—Means being injection-valves with helically or spirally shaped grooves
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/34—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl
- B05B1/3405—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl
- B05B1/341—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet
- B05B1/3421—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber
- B05B1/3431—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber the channels being formed at the interface of cooperating elements, e.g. by means of grooves
- B05B1/3436—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber the channels being formed at the interface of cooperating elements, e.g. by means of grooves the interface being a plane perpendicular to the outlet axis
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/34—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl
- B05B1/3405—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl
- B05B1/341—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet
- B05B1/3421—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber
- B05B1/3463—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber the channels extending outwardly, e.g. radially from the inside to the outside
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
- F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
- F01N3/08—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
- F01N3/10—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
- F01N3/18—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
- F01N3/20—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control specially adapted for catalytic conversion ; Methods of operation or control of catalytic converters
- F01N3/2066—Selective catalytic reduction [SCR]
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/162—Means to impart a whirling motion to fuel upstream or near discharging orifices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/18—Injection nozzles, e.g. having valve seats; Details of valve member seated ends, not otherwise provided for
- F02M61/1853—Orifice plates
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
- F01N2610/00—Adding substances to exhaust gases
- F01N2610/02—Adding substances to exhaust gases the substance being ammonia or urea
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
- F01N2610/00—Adding substances to exhaust gases
- F01N2610/14—Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
- F01N2610/1453—Sprayers or atomisers; Arrangement thereof in the exhaust apparatus
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/18—Injection nozzles, e.g. having valve seats; Details of valve member seated ends, not otherwise provided for
- F02M61/1806—Injection nozzles, e.g. having valve seats; Details of valve member seated ends, not otherwise provided for characterised by the arrangement of discharge orifices, e.g. orientation or size
- F02M61/1833—Discharge orifices having changing cross sections, e.g. being divergent
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/18—Injection nozzles, e.g. having valve seats; Details of valve member seated ends, not otherwise provided for
- F02M61/1806—Injection nozzles, e.g. having valve seats; Details of valve member seated ends, not otherwise provided for characterised by the arrangement of discharge orifices, e.g. orientation or size
- F02M61/1846—Dimensional characteristics of discharge orifices
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/20—Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Fuel-Injection Apparatus (AREA)
- Nozzles (AREA)
- Valve Housings (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложен клапан для текучей среды, прежде всего топливовпрыскивающий клапан для ДВС, имеющий закрывающий клапанную камеру седельный элемент с выполненным в нем центральным проходным отверстием и расположенный в направлении потока текучей среды после седельного элемента дисковый распылитель (18) с по меньшей мере одним распылительным отверстием (19). Дисковый распылитель (18) имеет в привязке к распылительному отверстию (19) концентричную ему вихревую камеру (20) и по меньшей мере один проходящий от нее вплоть до проходного отверстия (14) и оканчивающийся под ним вихреобразующий канал (21), при этом вихревая камера (20) и вихреобразующий канал (21) сформированы в виде углублений в обращенной к седельному элементу (12) поверхности дискового распылителя (18). Вихреобразующий канал (21) и распылительное отверстие (19) имеют отношение площадей поперечных сечений, составляющее 1,5 или более. Технический результат – улучшение качества распыления. 15 з.п. ф-лы, 9 ил.
Description
Уровень техники
Настоящее изобретение относится к клапану для текучей среды, прежде всего к дозирующему клапану или топливной форсунке для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), согласно ограничительной части п. 1 формулы изобретения.
У одной из известных топливных форсунок для двигателей внутреннего сгорания (DE 19527049 A1) седельный элемент, имеющий проходное отверстие и седло, расположен в трубчатом держателе седла со смещением назад относительно свободного конца этого держателя и ограничивает вместе с ним клапанную камеру форсунки. В держатель вставлено расположенное в направлении потока текучей среды после проходного отверстия распылительное устройство, имеющее чашевидный дисковый распылитель, называемый также дисковым сопловым наконечником распылителя форсунки, с дном и бортиком (боковой стенкой). Дно чашевидного дискового распылителя плоско прилегает к ровной свободной торцевой стороне свободного седельного элемента, а бортик чашевидного дискового распылителя опирается на держатель седла. Чашевидный дисковый распылитель проходящим по его бортику круговым сварным швом и кольцевым сварным швом на своем дне жестко соединен с держателем седла и с седельным элементом. В совмещенной с проходным отверстием центральной части дна чашевидного дискового распылителя расположено четыре распылительных отверстия, центры которых лежат на окружности с центром на оси проходного отверстия. Распылительные отверстия выполнены путем электроэрозионной обработки или штамповки и могут проходить в чашевидном дисковом распылителе через его дно перпендикулярно или наклонно к нему.
Еще одна известная топливная форсунка для систем впрыскивания топлива, которыми оснащаются ДВС, прежде всего для непосредственного впрыскивания топлива в камеру сгорания ДВС (DE 10048935 A1), имеет приводимый в движение приводом запорный элемент, который для открытия и закрытия топливной форсунки взаимодействует со своим окружающим проходное отверстие седлом, выполненным на седельном элементе. По ходу потока после седла расположен дисковидный завихряющий элемент, называемый также дисковым распылителем и имеющий сообщающийся с проходным отверстием впускной участок и несколько выходных отверстий, называемых также распылительными отверстиями. Каждое из таких распылительных отверстий расположено в одной из вихревых камер по ее центру. От каждого впускного участка к каждой вихревой камере ведет по тангенциально оканчивающемуся в ней вихреобразующему каналу, и поэтому топливо, текущее из впускного участка к вихревым камерам, входит в них асимметрично. Завихряющий элемент изготовлен из листового металла, при этом проточные структуры, образующие впускной участок, вихреобразующие каналы и вихревые камеры, выполнены путем штамповки, выдавливания, электроэрозионной обработки или лазерного сверления. Завихряющий элемент обеспечивает хорошее распыление впрыскиваемого под высоким давлением топлива.
Краткое изложение сущности изобретения
Преимущество предлагаемого в изобретении клапана с отличительными признаками, представленного в п. 1 формулы изобретения, состоит в том, что благодаря вихревой камере и вихреобразующему каналу в дисковом распылителе достигается такое завихрение текучей среды, которое обеспечивает ее впрыскивание в виде тонкораспыленного аэрозоля. Варьируя отношение площади поперечного сечения вихреобразующего канала к площади поперечного сечения распылительного отверстия и его геометрию, завихрение текучей среды можно отрегулировать таким образом, чтобы в распыляемом аэрозоле происходило образование отдельных струек меньшей и большей ширины, называемых также аэрозольными "лепестками". Дополнительно можно также влиять на угол распыла струи и ее форму. Благодаря указанным в п. 1 формулы изобретения соотношениям между размерами поперечного сечения вихреобразующего канала и размерами поперечного сечения распылительного отверстия при средних давлениях текучей среды, преобладающих при впрыскивании топлива во впускной коллектор ДВС с принудительным воспламенением рабочей смеси, при дозированном впрыскивании водного раствора мочевины в отработавшие газы (ОГ) ДВС в так называемых DNOX-системах (системах удаления оксидов азота из ОГ) или при распылении мазута в мазутных горелках, оптимизируется подготовка текучей среды при ее дозированном впрыскивании в отношении требуемых малых углов распыла струи и высокого качества распыления. Достигаемый благодаря указанному взаимному согласованию размеров поперечных сечений вихреобразующего канала и распылительного отверстия эффект заключается в том, что текучая среда при своем прохождении через вихревую камеру и распылительное отверстие подвергается завихрению с такой интенсивностью, которая настолько низка, насколько это возможно для получения малых углов распыла струи, и настолько высока, насколько это необходимо для достижения высокого качества распыления.
Дисковый распылитель с явно лучшим качеством подготовки текучей среды к распылению может использоваться в уже находящихся в производстве клапанах без изменения их конструкции и может крепиться к ним обычными методами соединения, например сваркой, при этом выполнение дискового распылителя в различных модификациях позволяет заранее подготовить целый ряд вариантов конструктивного исполнения дискового распылителя, различающихся между собой углом распыла струи, статического расхода и ширины и формы струи, и в последующем комплектовать клапаны дисковыми распылителями с учетом требуемых характеристик впрыскивания текучей среды. В предлагаемом в изобретении клапане удается реализовать компактную и экономично интегрированную в единственный дисковый распылитель конструкцию, обеспечивающую эффективное вихревое распыление текучей среды с минимальным мертвым объемом за седлом. Дисковый распылитель можно при этом выполнять в виде много- или одноструйного распылителя.
Благодаря мерам, представленным в зависимых пунктах формулы изобретения, возможны предпочтительные модификации и усовершенствования клапана, заявленного в п. 1 формулы изобретения.
В одном из предпочтительных вариантов осуществления изобретения вихревая камера имеет такие осевую глубину и диаметр, что отношение глубины к диаметру ограничено минимальным предельным значением в 0,2 и максимальным предельным значением в 0,6 и может принимать любое промежуточное значение в этом интервале. Альтернативно этому или дополнительно к этому распылительное отверстие имеет такие длину и диаметр, что отношение длины к диаметру лежит в интервале значений, минимальное предельное значение которого составляет 0,2, а его максимальное предельное значение составляет 0,6. Обе эти меры позволяют дополнительно и целенаправленно влиять на интенсивность завихрения текучей среды с целью дальнейшего улучшения качества ее распыления.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения обращенная от клапанной камеры наружная поверхность седельного элемента выполнена ровной, соответственно плоской, и к ней непосредственно прилегает дисковый распылитель. Тем самым ровная наружная поверхность седельного элемента эффективно образует своего рода крышку, перекрывающую образующие вихревую камеру и вихреобразующий канал углубления в дисковом распылителе.
При недостаточной плоскостности наружной поверхности седельного элемента в еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения между дисковым распылителем и седельным элементом расположен дисковый компенсатор, который имеет прилегающую к дисковому распылителю ровную и плоскую поверхность и коаксиальное проходному отверстию в седельном элементе центральное отверстие и который перекрывает образующие вихревую камеру и вихреобразующий канал углубления в дисковом распылителе. В подобном случае оба таких дисковых элемента калибруют в отношении их прилегающих друг к другу поверхностей и собирают друг с другом отдельно вне клапана, что позволяет избежать втекание текучей среды в вихревую камеру и вихреобразующий канал паразитными потоками через зазоры между дисковым распылителем и дисковым компенсатором, перекрывающим образующие вихревую камеру и вихреобразующий канал углубления.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения дисковый распылитель имеет толщину в пределах от 0,15 до 0,25 мм. Преимущество, связанное с наличием у дискового распылителя столь малой толщины, состоит в том, что по меньшей мере одно распылительное отверстие имеет малую длину, благодаря чему в распылительном отверстии возникают лишь малые потери на трение и тем самым малыми остаются потери интенсивности завихрения текучей среды в распылительном отверстии. Изготовленный из высококачественной стали дисковый распылитель благодаря своей малой толщине позволяет проплавлять его насквозь и тем самым надежно приваривать к седельному элементу без сколько-нибудь существенного его коробления. Тем самым в результате приваривания дискового распылителя к седельному элементу не ухудшается герметичность клапана. Дисковый распылитель допускает возможность простого его встраивания в обычные клапаны без увеличения их конструктивной длины. Выполнение дискового распылителя со сформованным за одно целое с ним кольцевым бортиком позволяет придать дисковому распылителю миско- или чашевидную форму, которая обеспечивает достаточную стабильность дискового распылителя и возможность альтернативного его приваривания к седельному элементу путем проплавления либо тонкого бортика (боковой стенки), либо тонкого дна такого чашевидного дискового распылителя. Столь же хорошая стабильность тонкого дискового распылителя достигается и при его сборке и соединении с дисковым компенсатором.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения вихревая камера и вихреобразующий канал сформированы в дисковом распылителе выдавливанием или удалением материала путем электроэрозионной обработки, травления или обработки ультракороткоимпульсным лазером. При изготовлении всеми этими способами можно путем варьирования отношения площади поперечного сечения вихреобразующего канала к площади поперечного сечения распылительного отверстия и путем варьирования его геометрии отрегулировать завихрение текучей среды таким образом, чтобы при ее аэрозольном распылении происходило образование узких и широких отдельных струй, соответственно аэрозольных "лепестков". Равным образом по меньшей мере одно распылительное отверстие можно выполнять цилиндрическим или же коническим с увеличивающимся в направлении потока поперечным сечением и с проходящей под прямым углом или наклонно к поверхности дискового распылителя осью.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения вихреобразующий канал имеет отходящий от проходного отверстия в седельном элементе впускной участок и оканчивающийся в вихревой камере выходной участок, который расположен относительно вихревой камеры таким образом, что текучая среда тангенциально втекает в вихревую камеру. В соответствии с этим текучая среда поступает по вихреобразующему каналу к распылительному отверстию сбоку и в результате подвергается в вихревой камере завихрению, которое приводит к исключительно тонкому распылению текучей среды через по меньшей мере одно распылительное отверстие в виде одного или нескольких аэрозольных "лепестков".
В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения ширина вихреобразующего канала на его впускном участке уменьшается в направлении потока текучей среды, а на выходном участке преимущественно остается постоянной. Благодаря этому удается минимизировать, соответственно весьма точно отрегулировать дросселирование текучей среды в вихреобразующем канале.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения вихреобразующий канал имеет по меньшей мере на своем выходном участке наружную боковую стенку, которая тангенциально примыкает к стенке вихревой камеры, и расположенную напротив этой наружной боковой стенки внутреннюю боковую стенку, которая расположена на таком расстоянии от наружной боковой стенки, что воображаемая линия, продолжающая внутреннюю боковую стенку, проходит через распылительное отверстие. Благодаря подобным конструктивным мерам удается максимально снизить интенсивность завихрения текучей среды, что облегчает оптимизацию интенсивности завихрения особенно при высоких давлениях текучей среды в вихреобразующих каналах.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения несколько распылительных отверстий расположено на концентричной проходному отверстию в седельном элементе окружности на равном угловом расстоянии друг от друга и предусмотрено соответствующее количеству распылительных отверстий количество вихреобразующих каналов, которые расположены звездообразно относительно проходного отверстия с находящимся под ним центром звезды. Таким путем удается эффективно реализовать многоструйный дисковый распылитель с высоким качеством распыления им текучей среды. В предпочтительном варианте дисковый распылитель в зависимости от его назначения снабжают двумя-шестью распылительными отверстиями.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения в дисковом распылителе предусмотрено единственное распылительное отверстие, которое расположено с радиальным отступом от проходного отверстия в седельном элементе. К окружающей это единственное распылительное отверстие вихревой камере от проходного отверстия в седельном элементе ведут два дугообразных вихреобразующих канала, которые расположены в дисковом распылителе зеркально друг относительно друга. Дисковый распылитель в подобном одноструйном варианте его выполнения позволяет при исключительно высоком качестве распыления текучей среды достичь особо малого ее статического расхода. Благодаря втеканию текучей среды в вихревую камеру по обоим дугообразным вихреобразующим каналам, ширина которых в предпочтительном варианте также уменьшается на впускном участке и преимущественно остается по меньшей мере приблизительно постоянной на выходном участке, удается добиться равномерного завихрения текучей среды.
Краткое описание чертежей
Ниже изобретение более подробно рассмотрено на примере некоторых вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые к описанию чертежи, на которых показано:
на фиг. 1 - вид в продольном разрезе фрагмента клапана для текучей среды с седельным элементом и расположенным после него в направлении потока дисковым распылителем,
на фиг. 2 - вид в аксонометрии сверху дискового распылителя,
на фиг. 3 - вид в аксонометрии снизу дискового распылителя по стрелке Ш на фиг. 1,
на фиг. 4 - вид в продольном разрезе модифицированного седельного элемента с дисковыми распылителем и компенсатором,
на фиг. 5 - вид в аксонометрии сверху изображенного на фиг. 4 дискового компенсатора,
на фиг. 6 - вид в аксонометрии сверху изображенного на фиг. 4 дискового распылителя,
на фиг. 7 - вид в продольном разрезе седельного элемента с расположенным после него в направлении потока дисковым распылителем согласно еще одному варианту осуществления изобретения,
на фиг. 8 - вид в аксонометрии сверху изображенного на фиг. 7 дискового распылителя,
на фиг. 9 - вид в аксонометрии снизу дискового распылителя по стрелке IX на фиг. 7.
Фрагментарно показанный на фиг. 1 со стороны своего выходного конца клапан для текучей среды используется, например, в качестве (клапанной) топливной форсунки для впрыскивания топлива в системах его впрыскивания, которыми оснащаются ДВС, или для дозированного впрыскивания жидкостей, таких, например, как водные растворы мочевины, в выпускной тракт ДВС в целях снижения токсичности ОГ, однако эффективно применяется также в качестве мазутных горелок в отопительных системах. Такой клапан имеет образующий часть его корпуса втулкообразный держатель 11 седла, который закрыт или оканчивается седельным элементом 12. В седельном элементе 12, который совместно с держателем 11 ограничивает клапанную камеру 13, выполнены проходное отверстие 14 и охватывающее его седло 15. С этим седлом 15 для закрытия и открытия проходного отверстия 14 взаимодействует шаровидная запорная головка 161 клапанного элемента 16, которая закреплена, например, сваркой, на обращенном к седельному элементу 12 конце полой иглы 162. По этой полой игле 162 клапанного элемента 16 происходит поступление текучей среды в клапанную камеру 13, для чего в игле 162 предусмотрено по меньшей мере одно проточное отверстие 17. Седло 15 во взаимодействии с запорной головкой 161 образует герметичное седло, которое нагружено объемом текучей среды, находящейся в клапанной камере 13 под давлением в системе. Для закрытия проходного отверстия 14 запорная головка 161 прижимается к седлу 15 не показанной на чертеже закрывающей пружиной, воздействующей на иглу 162. Открытие проходного отверстия 14 происходит путем подъема запорной головки 161 от седла 15 против возвращающего усилия закрывающей пружины и осуществляется известным способом посредством воздействующего на иглу 162 электромагнитного, пьезокерамического или магнитострикционного привода.
В направлении потока текучей среды после проходного отверстия 14 расположен дисковый сопловый наконечник или дисковый распылитель 18 с по меньшей мере одним распылительным отверстием 19. В показанном на фиг. 1-3 варианте выполнения дискового распылителя 18 он имеет несколько распылительных отверстий 19, в данном случае три распылительных отверстия, которые расположены на концентричной проходному отверстию 14 окружности на равном угловом расстоянии друг от друга. Дисковый распылитель 18 имеет в привязке к распылительному отверстию 19 концентричную ему вихревую камеру 20 и проходящий от нее вплоть до проходного отверстия 14 и оканчивающийся под ним вихреобразующий канал 21, и поэтому в показанном на фиг. 1-3 варианте выполнения дискового распылителя 18 количество вихревых камер 20 и вихреобразующих каналов 21 соответствует количеству распылительных отверстий 19. Вихреобразующие каналы 21 расположены в виде звезды, центр которой находится при этом под проходным отверстием 14. Вихревые камеры 20 и вихреобразующие каналы 21 сформированы в виде углублений в обращенной к седельному элементу 12 поверхности дискового распылителя 18. Такое формирование осуществляют выдавливанием или удалением материала путем электроэрозионной обработки, травления или обработки ультракороткоимпульсным лазером. Такими же способами или штамповкой в дисковом распылителе 18 выполняют также проходящие сквозь него распылительные отверстия 19, которые при этом в зависимости от требуемого характера истечения из них текучей среды имеют цилиндрическую форму или коническую форму с увеличивающимся в направлении потока диаметром, соответственно поперечным сечением и оси которых проходят параллельно оси дискового распылителя 18 или наклонно к ней, соответственно под прямым или острым углом к поверхности дискового распылителя.
Каждый вихреобразующий канал 21 имеет отходящий от проходного отверстия 14 впускной (или приточный) участок 211 и оканчивающийся в вихревой камере 20 выходной участок 212. Выходной участок 212 расположен относительно вихревой камеры 20 таким образом, что текучая среда втекает в нее тангенциально. Для минимизации, соответственно для возможности весьма точной настройки дросселирования текучей среды в вихреобразующем канале 21 его ширина на впускном участке 211 уменьшается, а на выходном участке 212 остается практически постоянной. Для обеспечения тангенциального втекания текучей среды в вихревые камеры 20 в показанном на фиг. 1-3 варианте выполнения дискового распылителя 18 со звездообразным расположением вихреобразующих каналов 21 их выходной участок 212 расположен под углом к впускному участку 211. Как показано на фиг. 1, дисковый распылитель 18 прилегает к свободной, ровной и плоской наружной поверхности 121 седельного элемента 12, и поэтому его ровная наружная поверхность 121 перекрывает углубления, образующие вихревую камеру 20 и вихреобразующий канал 21. При недостаточной плоскостности наружной поверхности 121 седельного элемента 12 между седельным элементом 12 и дисковым распылителем 18 дополнительно располагают, как это имеет место в показанном на фиг. 4-6 варианте, дисковый компенсатор 22, который имеет соосное с проходным отверстием 14 центральное отверстие 23 и который вместо наружной поверхности 121 седельного элемента 12 служит для перекрытия углублений, образующих вихревую камеру 20 и вихреобразующий канал 21. Дисковый компенсатор 22 и дисковый распылитель 18 калибруют отдельно вне клапана и лишь затем приставляют к седельному элементу 12 и крепят к нему, как это обозначено на фиг. 4 круговым сварным швом 24. В показанном на фиг. 1-3 варианте выполнения дискового распылителя 18 он снабжен проходящим по его краю в окружном направлении, выполненным за одно целое с ним кольцевым бортиком 181 и поэтому имеет миско- или чашевидную форму. Кольцевой бортик или боковая стенка миско- или чашевидного дискового распылителя с геометрическим замыканием охватывает седельный элемент 12 и приварена к нему с проплавлением, как это обозначено показанным на фиг. 1 сварным швом 25. Альтернативно этому миско- или чашевидный дисковый распылитель 18 можно также проплавлять в его донной части и таким путем соединять с седельным элементом 12. В обоих показанных на фиг. 1-3 и фиг. 4-6 вариантах выполнения дискового распылителя 18 он имеет крайне малую толщину и изготовлен из высококачественной стали. Толщина дискового распылителя составляет всего лишь от 0,15 до 0,25 мм.
На примере показанного на фиг. 7-9 дискового распылителя 18 представлен его так называемый одноструйный вариант для особо малого статического расхода текучей среды. Единственное распылительное отверстие 19 в дисковом распылителе 18 распложено с радиальным отступом от выполненного в седельном элементе 12 проходного отверстия 14, а к окружающей распылительное отверстие 19 вихревой камере 20 ведут два идентичных дугообразных вихреобразующих канала 21, которые расположены в дисковом распылителе 18 зеркально друг относительно друга. В данном случае каждый из обоих вихреобразующих каналов 21 также имеет отходящий от проходного отверстия 14 впускной участок 211, на котором ширина вихреобразующего канала уменьшается в направлении потока, и тангенциально входящий в вихревую камеру 20 выходной участок 212, на котором ширина вихреобразующего канала остается практически постоянной. Концы впускных участков 211 также перекрываются проходным отверстием 14. Дисковый распылитель 18, как и показанный на фиг. 1-3 дисковый распылитель 18, снабжен выполненным за одно целое с ним кольцевым бортиком 181, которым дисковый распылитель 18 закреплен на седельном элементе 12, например, сварным швом 25.
Дозированно выходящая под давлением из проходного отверстия 14 текучая среда при своем прохождении по вихреобразующего каналу 21, через вихревую камеру 20 и через распылительное отверстие 19 подвергается завихрению, вызывающему распыление выходящей из по меньшей мере одного распылительного отверстия текучей среды в виде аэрозоля, который представляет собой при этом булавообразную или коническую аэрозольную струю, состоящую из множества аэрозольных "лепестков" или отдельных струек, которые имеют более или менее большой угол распыла относительно оси булавы или конуса. Для предпочтительной области применения предлагаемого в изобретении клапана, а именно для дозированного впрыскивания топлива в систему впускных каналов, соответственно во впускной коллектор или водного раствора мочевины в выпускной тракт ДВС либо мазута в топочную камеру отопительной системы, с одной стороны, желательно обеспечить очень хорошее распыление текучей среды, а с другой стороны, требуется обеспечить малые углы распыла аэрозольных "лепестков", т.е. малый угол при вершине конуса аэрозольной струи. Высокая интенсивность завихрения приводит к хорошему распылению, но в то же время и к большим углам распыла струи. Для оптимизации интенсивности завихрения в том отношении, что она в целях получения малых углов распыла струи должна быть настолько низкой, насколько это возможно, а в целях достижения высокого качества распыления должна быть настолько высокой, насколько это необходимо, конструктивные параметры вихреобразующего канала 21, вихревой камеры 20 и распылительного отверстия 19 в дисковом распылителе 18 взаимно согласованы. Во-первых, вихреобразующий канал 21 и распылительное отверстие 19 имеют такие поперечные сечения, что соотношение между площадью поперечного сечения вихреобразующего канала и площадью поперечного сечения распылительного отверстия составляет 1,5 или более. Вихреобразующий канал имеет, таким образом, сравнительно большое поперечное сечение. Во-вторых, вихревая камера 20 имеет такие глубину и диаметр, что отношение первой ко второму составляет минимум 0,2 и максимум 0,6. Вихревая камера 20 выполнена, таким образом, сравнительно короткой. Дополнительно к этому или альтернативно этому распылительное отверстие 19 имеет такие длину и диаметр, что отношение первой ко второму составляет минимум 0,2 и максимум 0,6. Распылительное отверстие 19 выполнено, таким образом, сравнительно коротким. В отношении вихреобразующего канала 21, который имеет по меньшей мере на выходном участке 212 тангенциально примыкающую к стенке вихревой камеры 20 наружную стенку и расположенную напротив нее внутреннюю стенку, ее предпочтительно далее располагать на таком расстоянии от наружной стенки, чтобы воображаемая линия, продолжающая внутреннюю стенку вихреобразующего канала, проходила через распылительное отверстие 19.
Claims (16)
1. Клапан для текучей среды, прежде всего дозирующий клапан или топливная форсунка для двигателей внутреннего сгорания, имеющий закрывающий клапанную камеру (13) седельный элемент (12), в котором выполнено проходное отверстие (14), и расположенный в направлении потока текучей среды после седельного элемента (12) дисковый распылитель (18), который имеет по меньшей мере одно распылительное отверстие (19), концентричную ему вихревую камеру (20) и по меньшей мере один проходящий от нее вплоть до проходного отверстия (14) и оканчивающийся под ним вихреобразующий канал (21) и у которого при этом вихревая камера (20) и вихреобразующий канал (21) сформированы в виде углублений в его обращенной к седельному элементу (12) поверхности, отличающийся тем, что предусмотрено единственное распылительное отверстие (19), которое расположено с радиальным отступом от проходного отверстия (14) и к окружающей которое вихревой камере (20) ведут два дугообразных вихреобразующих канала (21), которые расположены зеркально друг относительно друга, при этом каждый вихреобразующий канал (21) и распылительное отверстие (19) имеют поперечные сечения таких размеров, что отношение площади поперечного сечения вихреобразующего канала к площади поперечного сечения распылительного отверстия составляет 1,5 или более.
2. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что вихревая камера (20) имеет такие диаметр и осевую глубину, что отношение глубины к диаметру определяется интервалом значений, минимальное предельное значение которого составляет 0,2, а его максимальное предельное значение составляет 0,6.
3. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что распылительное отверстие (19) имеет такие длину и диаметр, что отношение длины к диаметру лежит в интервале значений, минимальное предельное значение которого составляет 0,2, а его максимальное предельное значение составляет 0,6.
4. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что седельный элемент (12) имеет обращенную от клапанной камеры (13) ровную наружную поверхность (121), непосредственно к которой прилегает дисковый распылитель (18).
5. Клапан по п. 4, отличающийся тем, что дисковый распылитель (18) имеет проходящий по его краю в окружном направлении выполненный за одно целое с ним кольцевой бортик (181), охватывающий седельный элемент (12).
6. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что седельный элемент (12) имеет обращенную от клапанной камеры (13) наружную поверхность (121), между которой и дисковым распылителем (18) расположен дисковый компенсатор (22), имеющий плоско прилегающую к дисковому распылителю (18) ровную поверхность и коаксиальное проходному отверстию (14) центральное отверстие (23).
7. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что дисковый распылитель (18) имеет толщину в пределах от 0,15 до 0,25 мм.
8. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что вихревая камера (20) и каждый вихреобразующий канал (21) сформированы в дисковом распылителе (18) выдавливанием или удалением материала путем электроэрозионной обработки, травления или обработки ультракороткоимпульсным лазером.
9. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что каждый вихреобразующий канал (21) имеет отходящий от проходного отверстия (14) впускной участок (211) и оканчивающийся в вихревой камере (20) выходной участок (212), который расположен относительно вихревой камеры (20) таким образом, что текучая среда тангенциально втекает в вихревую камеру (20).
10. Клапан по п. 9, отличающийся тем, что ширина вихреобразующего канала (21) на впускном участке (211) уменьшается в направлении потока текучей среды, а на выходном участке (212) преимущественно остается по меньшей мере приблизительно постоянной.
11. Клапан по п. 9, отличающийся тем, что каждый вихреобразующий канал (21) имеет по меньшей мере на своем выходном участке наружную боковую стенку, которая тангенциально примыкает к стенке вихревой камеры (20), и расположенную напротив этой наружной боковой стенки внутреннюю боковую стенку, которая расположена на таком расстоянии от наружной боковой стенки, что воображаемая линия, продолжающая внутреннюю боковую стенку, проходит через распылительное отверстие (19).
12. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что распылительное отверстие (19) имеет цилиндрическую форму.
13. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что распылительное отверстие (19) имеет коническую форму с увеличивающимся в направлении потока текучей среды поперечным сечением.
14. Клапан по одному из пп. 1-13, отличающийся тем, что распылительное отверстие (19) имеет проходящую под прямым или острым углом к поверхности дискового распылителя (18) ось.
15. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что седельный элемент (12) с закрепленным на нем дисковым распылителем (18) вставлен в открытый конец втулкообразного держателя (11) седла и жестко соединен с этим держателем.
16. Клапан по п. 15, отличающийся тем, что седельный элемент (12) приварен к втулкообразному держателю (11).
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102011081175.3 | 2011-08-18 | ||
DE102011081175 | 2011-08-18 | ||
DE102012211665.6 | 2012-07-04 | ||
DE102012211665A DE102012211665A1 (de) | 2011-08-18 | 2012-07-04 | Ventil für ein strömendes Fluid |
PCT/EP2012/063075 WO2013023838A1 (de) | 2011-08-18 | 2012-07-05 | Ventil für ein strömendes fluid |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014110063A RU2014110063A (ru) | 2015-09-27 |
RU2617513C2 true RU2617513C2 (ru) | 2017-04-25 |
Family
ID=47625377
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014110063A RU2617513C2 (ru) | 2011-08-18 | 2012-07-05 | Клапан для текучей среды |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9587608B2 (ru) |
EP (1) | EP2745003B1 (ru) |
JP (1) | JP6113163B2 (ru) |
CN (1) | CN103732907B (ru) |
BR (1) | BR112014003635B1 (ru) |
DE (1) | DE102012211665A1 (ru) |
RU (1) | RU2617513C2 (ru) |
WO (1) | WO2013023838A1 (ru) |
Families Citing this family (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5875443B2 (ja) * | 2012-03-30 | 2016-03-02 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 燃料噴射弁 |
WO2015008638A1 (ja) * | 2013-07-17 | 2015-01-22 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | インジェクタ及びその製造方法 |
JP6239317B2 (ja) * | 2013-08-29 | 2017-11-29 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 燃料噴射弁 |
EP2857671A1 (en) | 2013-10-04 | 2015-04-08 | Continental Automotive GmbH | Fluid injector |
DE102014211494A1 (de) * | 2014-06-16 | 2015-12-17 | Robert Bosch Gmbh | Einspritzeinrichtung |
JP6448814B2 (ja) | 2015-10-05 | 2019-01-09 | 三菱電機株式会社 | 燃料噴射弁 |
GB2552672A (en) * | 2016-08-02 | 2018-02-07 | Delphi Int Operations Luxembourg Sarl | SCR doser spray atomization |
GB2552673B (en) * | 2016-08-02 | 2020-02-19 | Delphi Tech Ip Ltd | SCR doser spray atomization |
WO2018049850A1 (zh) * | 2016-09-13 | 2018-03-22 | 天纳克(苏州)排放系统有限公司 | 喷嘴组件 |
CN106948909A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-07-14 | 中国第汽车股份有限公司 | 一种多孔挤压旋流喷射阀 |
JP6716063B2 (ja) * | 2016-12-22 | 2020-07-01 | 株式会社ケーヒン | 電磁式燃料噴射弁 |
GB2558222B (en) | 2016-12-22 | 2019-05-29 | Perkins Engines Co Ltd | Flow hood assembly |
JP2018105137A (ja) * | 2016-12-22 | 2018-07-05 | 株式会社ケーヒン | 電磁式燃料噴射弁 |
US10576480B2 (en) * | 2017-03-23 | 2020-03-03 | Vitesco Technologies USA, LLC | Stacked spray disc assembly for a fluid injector, and methods for constructing and utilizing same |
WO2018198216A1 (ja) * | 2017-04-26 | 2018-11-01 | 三菱電機株式会社 | 燃料噴射弁 |
US10344725B2 (en) | 2017-06-14 | 2019-07-09 | Continental Powertrain, USA, LLC. | Fluid injector spray disc having offset channel architecture, and methods for constructing and utilizing same |
GB2568467A (en) * | 2017-11-15 | 2019-05-22 | Delphi Automotive Systems Lux | Injector |
GB2568468A (en) * | 2017-11-15 | 2019-05-22 | Delphi Automotive Systems Lux | Injector |
CN107989731B (zh) | 2017-11-24 | 2018-11-16 | 广西卡迪亚科技有限公司 | 一种单孔雾化喷油器及其前置雾化结构 |
US10724486B2 (en) * | 2018-03-21 | 2020-07-28 | Delphi Technologies Ip Limited | Fluid injector having a director plate |
JP6979993B2 (ja) * | 2018-08-02 | 2021-12-15 | 日立Astemo株式会社 | 燃料噴射弁 |
CN109092580B (zh) * | 2018-10-15 | 2024-06-18 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 一种高效节能的出水组件 |
CN110359987A (zh) * | 2019-08-26 | 2019-10-22 | 昆山瑞泽汽车部件有限公司 | 一种阀座带旋流槽的喷嘴 |
KR20230094191A (ko) | 2020-11-04 | 2023-06-27 | 스웨이지락 캄파니 | 통합된 오리피스 제한부를 구비한 밸브 |
US11796077B2 (en) | 2020-11-06 | 2023-10-24 | Swagelok Company | Valve cavity cap arrangements |
DE102022004245B3 (de) * | 2022-11-16 | 2024-02-29 | Mercedes-Benz Group AG | Brenner für ein Kraftfahrzeug sowie Kraftfahrzeug mit wenigstens einem solchen Brenner |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4945877A (en) * | 1988-03-12 | 1990-08-07 | Robert Bosch Gmbh | Fuel injection valve |
RU2151905C1 (ru) * | 1995-02-02 | 2000-06-27 | Роберт Бош Гмбх | Топливная форсунка для двигателей внутреннего сгорания |
US20020179740A1 (en) * | 2000-08-23 | 2002-12-05 | Guenter Dantes | Swirl plate and fuel injection valve comprising such a swirl plate |
US20030116650A1 (en) * | 2000-10-04 | 2003-06-26 | Guenter Dantes | Fuel-injection valve comprising a swirl element |
US20030141385A1 (en) * | 2002-01-31 | 2003-07-31 | Min Xu | Fuel injector swirl nozzle assembly |
US20030234005A1 (en) * | 2002-05-17 | 2003-12-25 | Noriaki Sumisha | Fuel injection valve |
Family Cites Families (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5570841A (en) | 1994-10-07 | 1996-11-05 | Siemens Automotive Corporation | Multiple disk swirl atomizer for fuel injector |
DE19527049A1 (de) | 1995-07-25 | 1997-01-30 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
DE19703200A1 (de) * | 1997-01-30 | 1998-08-06 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
JPH11324868A (ja) * | 1998-05-19 | 1999-11-26 | Denso Corp | 燃料噴射ノズル |
JP3753924B2 (ja) * | 2000-04-26 | 2006-03-08 | 愛三工業株式会社 | 流体噴射ノズルとその流体噴射ノズルを備えた流体噴射弁 |
US6405945B1 (en) | 2000-09-06 | 2002-06-18 | Visteon Global Tech., Inc. | Nozzle for a fuel injector |
JP2003336561A (ja) | 2002-05-17 | 2003-11-28 | Keihin Corp | 燃料噴射弁 |
JP3784748B2 (ja) | 2002-05-17 | 2006-06-14 | 株式会社ケーヒン | 燃料噴射弁 |
JP4017508B2 (ja) | 2002-11-29 | 2007-12-05 | 株式会社デンソー | 燃料噴射装置 |
JP4069452B2 (ja) * | 2002-12-17 | 2008-04-02 | 株式会社デンソー | 燃料噴射装置 |
DE10314670A1 (de) * | 2003-04-01 | 2004-10-14 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur Herstellung und Befestigung einer Lochscheibe |
JP4310402B2 (ja) * | 2004-06-16 | 2009-08-12 | 株式会社デンソー | 燃料噴射弁 |
US7093776B2 (en) * | 2004-06-29 | 2006-08-22 | Delphi Technologies, Inc | Fuel injector nozzle atomizer having individual passages for inward directed accelerated cross-flow |
US7438241B2 (en) * | 2004-11-05 | 2008-10-21 | Visteon Global Technologies, Inc. | Low pressure fuel injector nozzle |
JP4089915B2 (ja) | 2005-08-09 | 2008-05-28 | 三菱電機株式会社 | 燃料噴射弁 |
JP2008280981A (ja) * | 2007-05-14 | 2008-11-20 | Hitachi Ltd | 燃料噴射装置およびそれを搭載した内燃機関 |
JP2009156129A (ja) | 2007-12-26 | 2009-07-16 | Denso Corp | インジェクタ |
JP2009197682A (ja) * | 2008-02-21 | 2009-09-03 | Mitsubishi Electric Corp | 燃料噴射弁 |
JP4808801B2 (ja) * | 2009-05-18 | 2011-11-02 | 三菱電機株式会社 | 燃料噴射弁 |
JP5200047B2 (ja) * | 2010-03-23 | 2013-05-15 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 燃料噴射弁 |
JP5707761B2 (ja) | 2010-07-20 | 2015-04-30 | 日産自動車株式会社 | 欠相診断装置及び欠相診断方法 |
JP5277264B2 (ja) * | 2011-01-27 | 2013-08-28 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 燃料噴射弁 |
JP5852463B2 (ja) * | 2012-02-14 | 2016-02-03 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 燃料噴射弁 |
-
2012
- 2012-07-04 DE DE102012211665A patent/DE102012211665A1/de active Pending
- 2012-07-05 EP EP12731012.6A patent/EP2745003B1/de active Active
- 2012-07-05 RU RU2014110063A patent/RU2617513C2/ru active
- 2012-07-05 WO PCT/EP2012/063075 patent/WO2013023838A1/de active Application Filing
- 2012-07-05 US US14/239,086 patent/US9587608B2/en active Active
- 2012-07-05 CN CN201280039709.1A patent/CN103732907B/zh active Active
- 2012-07-05 BR BR112014003635-7A patent/BR112014003635B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2012-07-05 JP JP2014525365A patent/JP6113163B2/ja active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4945877A (en) * | 1988-03-12 | 1990-08-07 | Robert Bosch Gmbh | Fuel injection valve |
RU2151905C1 (ru) * | 1995-02-02 | 2000-06-27 | Роберт Бош Гмбх | Топливная форсунка для двигателей внутреннего сгорания |
US20020179740A1 (en) * | 2000-08-23 | 2002-12-05 | Guenter Dantes | Swirl plate and fuel injection valve comprising such a swirl plate |
US20030116650A1 (en) * | 2000-10-04 | 2003-06-26 | Guenter Dantes | Fuel-injection valve comprising a swirl element |
US20030141385A1 (en) * | 2002-01-31 | 2003-07-31 | Min Xu | Fuel injector swirl nozzle assembly |
US20030234005A1 (en) * | 2002-05-17 | 2003-12-25 | Noriaki Sumisha | Fuel injection valve |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2013023838A1 (de) | 2013-02-21 |
JP6113163B2 (ja) | 2017-04-12 |
BR112014003635B1 (pt) | 2021-05-18 |
BR112014003635A2 (pt) | 2017-03-21 |
CN103732907A (zh) | 2014-04-16 |
JP2014526013A (ja) | 2014-10-02 |
US20140252132A1 (en) | 2014-09-11 |
CN103732907B (zh) | 2017-07-04 |
EP2745003A1 (de) | 2014-06-25 |
DE102012211665A1 (de) | 2013-02-21 |
US9587608B2 (en) | 2017-03-07 |
RU2014110063A (ru) | 2015-09-27 |
EP2745003B1 (de) | 2016-09-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2617513C2 (ru) | Клапан для текучей среды | |
US7137576B2 (en) | Fuel injector nozzle assembly | |
US6783085B2 (en) | Fuel injector swirl nozzle assembly | |
JP4218696B2 (ja) | 燃料噴射ノズル | |
KR100342093B1 (ko) | 연료인젝터내의 와류발생기 | |
US6848635B2 (en) | Fuel injector nozzle assembly with induced turbulence | |
JP3745232B2 (ja) | 流体噴射ノズルとその流体噴射ノズルを備えた流体噴射弁 | |
US6357677B1 (en) | Fuel injection valve with multiple nozzle plates | |
US9194351B2 (en) | Injection valve | |
JPH0530987B2 (ru) | ||
JP5812050B2 (ja) | 燃料噴射弁 | |
JP7049133B2 (ja) | 燃料噴射弁 | |
EP1857665A1 (en) | Fuel injection valve | |
US8567198B2 (en) | Injection nozzle having constant diameter pin and method for operating the injection nozzle | |
CN114370362A (zh) | 液体喷射喷嘴 | |
US20180283338A1 (en) | Injector for introducing a fluid with improved jet preparation | |
EP3710682B1 (en) | Injector | |
JP2005042615A (ja) | 流体噴射弁 | |
JP2004169571A (ja) | 燃料噴射弁 | |
CN104011371A (zh) | 具备涡流喷射式喷嘴的高压共轨喷射器 | |
JP5492133B2 (ja) | 燃料噴射弁 | |
TR2021015185A2 (tr) | Bi̇r nozül i̇çi̇n bi̇r püskürtme deli̇ği̇ yapisi | |
JP2014020339A (ja) | 燃料噴射ノズル | |
JP2005048604A (ja) | 燃料噴射弁 |