WO2014072097A1 - Brennstoffeinspritzventil und brennstoffeinspritzanlage mit einem brennstoffeinspritzventil - Google Patents

Brennstoffeinspritzventil und brennstoffeinspritzanlage mit einem brennstoffeinspritzventil Download PDF

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valve needle
fuel
fuel injection
valve
extension
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PCT/EP2013/068560
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Christoph HAIBLE
Marco Vorbach
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Robert Bosch Gmbh
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    • F02M2200/31Fuel-injection apparatus having hydraulic pressure fluctuations damping elements
    • F02M2200/315Fuel-injection apparatus having hydraulic pressure fluctuations damping elements for damping fuel pressure fluctuations

Definitions

  • the invention relates to a fuel injection valve, in particular for
  • Fuel injection systems of internal combustion engines is used, and a
  • Fuel injection system with such a fuel injection valve Specifically, the invention relates to the field of fuel injection systems of mixture-compression spark-ignition internal combustion engines.
  • the fuel rail has a discharge port for delivering fuel to the fuel injector.
  • a pressure wave conductor connecting both is provided in such a way that dynamic pressure fluctuations in the
  • Fuel injector largely on the volume of the receiving opening of the
  • the fuel injection device known from DE 10 2007 049 357 A1 has the disadvantage that a throttle is formed by the pressure waveguide, which at a given size of the outflow opening has an unfavorable effect on the fuel quantity that can be supplied per unit of time.
  • the fuel injection valve according to the invention with the features of claim 1 and the fuel injection system according to the invention with the features of claim 9 have the advantage that an improved operation is achieved. Specifically, improved vibration damping can be achieved between the fuel injector and a fuel rail. In addition, pressure oscillations that affect a quantity scattering can be reduced.
  • valve needle extension can be actuated at least indirectly by the valve needle. This includes an indirect as well as a direct operation of the
  • Valve needle extension through the valve needle An indirect actuation can take place via one or more intermediate elements, wherein preferably a purely mechanical power transmission is realized.
  • a configuration in which the valve needle extension can be actuated directly by the valve needle is particularly advantageous. This reduces the number of parts needed and ensures reliable operation. In addition, this can be achieved by a high rigidity in the power transmission.
  • the fuel inlet is provided in an advantageous manner at a nozzle-distal end of the housing of the fuel injection valve.
  • a linear transmission of force from the valve needle to the valve needle extension is possible.
  • the valve needle and the valve needle extension can be arranged on a common axis, namely the longitudinal axis of the valve needle.
  • Receiving sleeve is provided that a valve needle near end of
  • Valve needle extension is inserted into the receiving sleeve and that the
  • Valve needle extension over the receiving sleeve with the nozzle distal end of the
  • Valve needle is connected.
  • the receiving sleeve can be connected for example by welding or soldering to the nozzle-distal end of the valve needle and / or the valve-near end of the valve needle extension.
  • Valve needle extension in particular an axial alignment of the
  • Valve needle extension with respect to the longitudinal axis of the valve needle.
  • the opening of the valve needle, the valve needle extension in the region of the fuel inlet is movable so that a throttle effect on the fuel inlet for a on the fuel inlet into the
  • valve needle extension in the closed position contributes nothing to the throttling effect on the fuel feed for the fuel introduced into the housing via the fuel feed.
  • a minimum throttling effect is realized, so that the fuel pressure required for the injection, that is usually the next injection or the next injection process, can be built up quickly.
  • the throttle effect is amplified so that a throttle point is formed and thus a hydraulic vibration decoupling can be generated. The thus not constantly existing throttle thus enables better and faster filling and improved pressure balance of the pressurized parts.
  • Valve needle extension is configured.
  • the pin-shaped valve needle extension can be performed when opening the fuel injection valve in an advantageous manner from the nozzle distal end of the housing of the fuel injection valve.
  • the valve needle extension can be moved in the area of the fuel inlet in such a way that the valve needle distal end of the valve needle
  • Valve needle extension is pushed out of the housing.
  • an appropriately sized length of the valve needle extension in this case an adaptation to the particular application is possible.
  • a passage opening can be configured in the wall of the fuel distributor, wherein a needle-distal end of the valve needle in and optionally through the passage opening of the wall of the fuel distributor is movable by the opening stroke of the valve needle.
  • a pin-shaped valve needle extension can in this case be designed so long that it moves in the open state of the fuel injection valve in or through the passage opening of the wall of the fuel distributor. In this case, it may be possible to dispense with a separate guidance of the valve needle extension by a suitable connection of the valve needle extension with the valve needle. Depending on the application, however, may also be a
  • valve needle extension in particular with respect to a longitudinal axis of the valve needle possible.
  • fuel injection processes occurring within the fuel injection valves of the fuel injection system due to the dynamic adjustment of the valve needle hydraulic vibrations in principle also on the fuel distributor, in particular a fuel distributor bar are transmitted. If these vibrations pass from the respective fuel injection valve in the fuel distributor, then this has an unfavorable effect on the sound radiation and thus the noise of
  • the throttling serves advantageously not only to reduce noise, but also to reduce pressure oscillations, which affect a quantity scattering.
  • This reduction of pressure oscillations and pressure pulsations results in a more uniform quantity delivery of the fuel injection valve from injection to injection.
  • emissions, consumption and a power output are better controllable.
  • FIG. 1 shows a fuel injection valve in a schematic representation according to an embodiment of the invention
  • Fig. 2 is a fuel injection system with that shown in Fig. 1
  • Fuel injection valve in a partial, schematic sectional view according to the embodiment of the invention in a closed state
  • FIG. 3 the fuel injection system shown in Fig. 2 with the fuel injection valve according to the embodiment of the invention in an open state.
  • Fig. 1 shows a fuel injection valve 1 in a schematic representation according to an embodiment.
  • the fuel injection valve 1 is used in particular for a fuel injection system 2 (FIG. 2) of internal combustion engines.
  • the fuel injection valve 1 can in this case be designed in particular for high-pressure injection in internal combustion engines.
  • Such an internal combustion engine can be, for example, a mixture-compression, spark-ignited internal combustion engine.
  • Fuel injection valve 1 according to the invention and the invention
  • Fuel injection system 2 are also suitable for other applications.
  • the fuel injection valve 1 has a housing 3, which may be configured as a multi-part housing 3. On the housing 3, a fuel inlet 4 is provided.
  • the housing 3 comprises a nozzle body 5, in which a valve needle 6 is guided along an axis 7, which is the longitudinal axis 7 of the valve needle 6.
  • the valve needle 6 extends in this embodiment along the longitudinal axis 7 through the nozzle body 5 and partially through the housing 3.
  • At the valve needle 6 is a schematic
  • valve closing body 8 designed.
  • the valve closing body 8 of the valve needle 6 is located at a nozzle-near end 9 of the housing 3.
  • the fuel inlet 4 is located in this embodiment at a nozzle-distal end 10 of the housing third
  • the fuel injection valve 1 has a valve needle extension 15, which is aligned on the longitudinal axis 7 of the valve needle 6.
  • the valve needle 6 can be actuated in an opening direction 16 along the longitudinal axis 7.
  • Such an operation can be done for example via a magnetic actuator.
  • an opening stroke of the valve needle 6 is effected. Through the opening stroke of the valve needle 6 is the
  • Valve needle extension 15 moves in the region of the fuel inlet 4. In this case
  • Embodiment is a valve needle near end 17 of the valve needle extension 15 at a nozzle distal end 18 of the valve needle 6 at.
  • a direct actuation of the valve needle extension 15 is given by the valve needle 6.
  • the opening stroke of the valve needle 6 in the opening direction 16 thus causes an equal stroke of the valve needle extension 15 at the fuel inlet. 4
  • FIG. 2 shows the fuel injection system 2 with that shown in FIG
  • Fuel injection valve 1 in a partial, schematic sectional view in a closed state of the valve needle 6 of the fuel injection valve.
  • a receiving sleeve 20 is provided at the nozzle-distal end 18 of the valve needle 6.
  • the valve needle near end 17 of the valve needle extension 15 is inserted into the receiving sleeve 20.
  • the receiving sleeve 20 may be connected, for example, by welding or soldering with the nozzle distal end 18 of the valve needle 6. Accordingly, a connection of the valve needle near end 17 of the valve needle extension 15 with the receiving sleeve 20 is possible by welding or soldering. However, the end 17 of the valve needle extension 15 can also be pressed into the receiving sleeve 20. Thus, the valve needle extension 15 via the receiving sleeve 20 is reliably connected to the nozzle-distal end 18 of the valve needle 6.
  • valve needle extension 15 Through this connection of the valve needle extension 15 with the valve needle 6, an alignment of the valve needle extension 15 with respect to the longitudinal axis 7 of the valve needle 6 is achieved.
  • the valve needle extension 15 is located on the
  • valve needle extension 15 Longitudinal axis 7 of the valve needle 6. An additional guide the valve needle extension 15 is thus not required.
  • the valve needle extension 15 is designed as a pin-shaped valve needle extension 15.
  • the fuel injection system 2 also has a fuel distributor 21.
  • the fuel distributor 21 in this embodiment comprises a distributor tube 22 and a connecting piece 23.
  • the connecting piece 23 can be designed, for example, as a cup-shaped connecting piece 23.
  • This embodiment of the fuel distributor 21 designed as a fuel rail 21.
  • the manifold 22 of the fuel distributor 21 has a wall 24.
  • a passage opening 25 is configured in the region of the connecting piece 23. Through the passage opening 25 can be performed in operation from a fuel 22 formed in the interior of the manifold 22 under high pressure fuel in the fuel inlet 4 at the nozzle distal end 10 of the housing 3.
  • a sealing ring 27 is provided between the connecting piece 23 and the fuel injection valve 1.
  • valve needle distal end 28 of the valve needle extension 15 is somewhat of the
  • valve needle extension 15 causes a throttle effect for the supplied fuel.
  • the valve needle extension 15 thus contributes in the closed position
  • Fig. 3 shows the fuel injection system 2 shown in Fig. 2 with the
  • valve needle distal end 28 of the valve needle extension 15 firstly enters the passage opening 25.
  • the end 28 remote from the valve needle extends
  • Valve needle extension 15 even through the through hole 25 of the wall 24 of the
  • valve needle extension 15 throttling for the fuel supplied to the fuel inlet 4. Because the opening stroke of the valve needle 6, the valve needle extension 15 in the fuel inlet 4 is moved so that the throttle effect on the fuel inlet 4 for the via the fuel inlet 4 guided in the housing 3 fuel relative to the closed position of the valve needle 6 increases. In this embodiment will through the opening stroke of the valve needle 6, the valve needle extension 15 pushed out of the nozzle-distal end 10 of the housing 3.
  • valve needle 6 is designed as an inwardly opening valve needle 6 of the fuel injection valve 1
  • valve needle extension 15 is pushed out of the housing 3 directly by opening the valve needle 6.

Abstract

Ein Brennstoffeinspritzventil (1), das insbesondere für Brennstoffeinspritzanlagen (2) von Brennkraftmaschinen dient, umfasst ein Gehäuse (3), eine in dem Gehäuse (3) vorgesehene Ventilnadel (6) und einen Brennstoffzulauf (4). Dabei ist eine Ventilnadelverlängerung (15) vorgesehen, die zumindest mittelbar von der Ventilnadel (6) betätigbar ist. Durch einen Öffnungshub der Ventilnadel (6) ist die Ventilnadelverlängerung (15) im Bereich des Brennstoffzulaufs (4) bewegbar. Ferner ist eine Brennstoffeinspritzanlage (2) mit solch einem Brennstoffeinspritzventil (1) angegeben. Durch den Öffnungshub der Ventilnadel (6) ist hierbei ein ventilnadelfernes Ende (28) der Ventilnadelverlängerung (15) in und gegebenenfalls durcheine Durchgangsöffnung (25) in einer Wand (24) eines Brennstoffverteilers (21) der Brennstoffeinspritzanlage (2) bewegbar.

Description

Beschreibung
Titel
Brennstoffeinspritzventil und Brennstoffeinspritzanlage mit einem Brennstoffeinspritzventil Stand der Technik
Die Erfindung betrifft ein Brennstoffeinspritzventil, das insbesondere für
Brennstoffeinspritzanlagen von Brennkraftmaschinen dient, und eine
Brennstoffeinspritzanlage mit solch einem Brennstoffeinspritzventil. Speziell betrifft die Erfindung das Gebiet der Brennstoffeinspritzanlagen von gemischverdichtenden, fremdgezündeten Brennkraftmaschinen.
Aus der DE 10 2007 049 357 A1 ist eine Brennstoffeinspritzvorrichtung mit wenigstens einem Brennstoffeinspritzventil und einer Brennstoffverteilerleitung mit wenigstens einem Anschlussstutzen bekannt. Hierbei ist das Brennstoffeinspritzventil in eine
Aufnahmeöffnung des Anschlussstutzens eingebracht. Die Brennstoffverteilerleiste besitzt zur Abgabe von Brennstoff an das Brennstoffeinspritzventil eine Abströmöffnung. Zwischen dem Brennstoffeinspritzventil und der Brennstoffverteilerleitung ist ein beide verbindender Druckwellenleiter derart vorgesehen, dass dynamische Druckschwankungen im
Brennstoffeinspritzventil weitgehend am Volumen der Aufnahmeöffnung des
Anschlussstutzens vorbei leitbar sind. Hierbei ist im Bereich der Abströmöffnung der Brennstoffverteilerleitung, die vom Druckwellenleiter durchragt wird, ein ringförmiger Leckagespalt gebildet, der zwischen dem Druckwellenleiter und der Wandung der
Abströmöffnung einen langsamen Druckauf- und -abbau in dem Anschlussstutzen entsprechend dem Systemdruck, also einen statischen Druckausgleich, erlaubt.
Die aus der DE 10 2007 049 357 A1 bekannte Brennstoffeinspritzvorrichtung hat den Nachteil, dass durch den Druckwellenleiter eine Drossel gebildet ist, was sich bei gegebener Größe der Abströmöffnung ungünstig auf die pro Zeiteinheit zuführbare Brennstoffmenge auswirkt.
Offenbarung der Erfindung Das erfindungsgemäße Brennstoffeinspritzventil mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und die erfindungsgemäße Brennstoffeinspritzanlage mit den Merkmalen des Anspruchs 9 haben den Vorteil, dass eine verbesserte Funktionsweise erzielt ist. Speziell kann eine verbesserte Schwingungsdämpfung zwischen dem Brennstoffeinspritzventil und einem Brennstoffverteiler erzielt werden. Außerdem können Druckschwingungen, die sich auf eine Mengenstreuung auswirken, reduziert werden.
Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte
Weiterbildungen des im Anspruch 1 angegebenen Brennstoffeinspritzventils und der im Anspruch 9 angegebenen Brennstoffeinspritzanlage möglich.
Die Ventilnadelverlängerung ist erfindungsgemäß zumindest mittelbar von der Ventilnadel betätigbar. Dies schließt eine mittelbare als auch eine direkte Betätigung der
Ventilnadelverlängerung durch die Ventilnadel ein. Eine mittelbare Betätigung kann dabei über ein oder mehrere zwischengeschaltete Elemente erfolgen, wobei vorzugsweise eine rein mechanische Kraftübertragung realisiert ist. Besonders vorteilhaft ist allerdings eine Ausgestaltung, bei der die Ventilnadelverlängerung von der Ventilnadel direkt betätigbar ist. Dies reduziert die Anzahl der benötigten Teile und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb. Außerdem kann hierdurch eine hohe Steifigkeit in der Kraftübertragung erzielt werden.
Der Brennstoffzulauf ist in vorteilhafter Weise an einem düsenfernen Ende des Gehäuses des Brennstoffeinspritzventils vorgesehen. Hierdurch ist eine lineare Kraftübertragung von der Ventilnadel auf die Ventilnadelverlängerung möglich. Speziell können die Ventilnadel und die Ventilnadelverlängerung auf einer gemeinsamen Achse, nämlich der Längsachse der Ventilnadel, angeordnet sein.
Vorteilhaft ist es ferner, dass an einem düsenfernen Ende der Ventilnadel eine
Aufnahmehülse vorgesehen ist, dass ein ventilnadelnahes Ende der
Ventilnadelverlängerung in die Aufnahmehülse eingefügt ist und dass die
Ventilnadelverlängerung über die Aufnahmehülse mit dem düsenfernen Ende der
Ventilnadel verbunden ist. Die Aufnahmehülse kann beispielsweise durch Schweißen oder Löten mit dem düsenfernen Ende der Ventilnadel und/oder dem ventilnahen Ende der Ventilnadelverlängerung verbunden sein. Somit ist eine hohe mechanische Stabilität gewährleistet. Dies ermöglicht eine zuverlässige Positionierung der
Ventilnadelverlängerung, insbesondere eine axiale Ausrichtung der
Ventilnadelverlängerung bezüglich der Längsachse der Ventilnadel. Außerdem ist es vorteilhaft, dass durch den Öffnungshub der Ventilnadel die Ventilnadelverlängerung im Bereich des Brennstoffzulaufs so bewegbar ist, dass eine Drosselwirkung an dem Brennstoffzulauf für einen über den Brennstoffzulauf in das
Gehäuse geführten Brennstoff gegenüber einer geschlossenen Stellung der Ventilnadel zunimmt. Hierbei ist es ferner vorteilhaft, dass die Ventilnadelverlängerung in der geschlossenen Stellung zur Drosselwirkung an dem Brennstoffzulauf für den über den Brennstoffzulauf in das Gehäuse geführten Brennstoff nichts beiträgt. In der geschlossenen Stellung der Ventilnadel ist somit eine minimale Drosselwirkung realisiert, so dass der für die Einspritzung, das heißt in der Regel die nächste Einspritzung oder den nächsten Einspritzvorgang, benötigte Brennstoffdruck rasch aufgebaut werden kann. Bei geöffneter Düsennadel wird hingegen die Drosselwirkung verstärkt, so dass eine Drosselstelle gebildet wird und somit eine hydraulische Schwingungsentkopplung erzeugt werden kann. Die dadurch nicht ständig vorhandene Drossel ermöglicht somit eine bessere und schnellere Befüllung sowie eine verbesserte Druckausgeglichenheit der druckbeaufschlagten Teile.
Vorteilhaft ist es ferner, dass die Ventilnadelverlängerung als stiftförmige
Ventilnadelverlängerung ausgestaltet ist. Die stiftförmige Ventilnadelverlängerung kann beim Öffnen des Brennstoffeinspritzventils in vorteilhafter Weise aus dem düsenfernen Ende des Gehäuses des Brennstoffeinspritzventils geführt werden. Hierbei ist es vorteilhaft, dass durch den Öffnungshub der Ventilnadel die Ventilnadelverlängerung im Bereich des Brennstoffzulaufs so bewegbar ist, dass das ventilnadelferne Ende der
Ventilnadelverlängerung aus dem Gehäuse geschoben wird. Durch eine entsprechend dimensionierte Länge der Ventilnadelverlängerung ist hierbei eine Anpassung an den jeweiligen Anwendungsfall möglich. Hierdurch kann gegebenenfalls mit geringfügigen Modifikationen ein großer Einsatzbereich realisiert werden.
Speziell kann in der Wand des Brennstoffverteilers eine Durchgangsöffnung ausgestaltet sein, wobei durch den Öffnungshub der Ventilnadel ein nadelfernes Ende der Ventilnadel in und gegebenenfalls durch die Durchgangsöffnung der Wand des Brennstoffverteilers bewegbar ist. Speziell eine stiftförmige Ventilnadelverlängerung kann hierbei so lang ausgestaltet sein, dass diese sich im geöffneten Zustand des Brennstoffeinspritzventils in beziehungsweise durch die Durchgangsöffnung der Wand des Brennstoffverteilers bewegt. Hierbei kann durch eine geeignete Verbindung der Ventilnadelverlängerung mit der Ventilnadel gegebenenfalls auf eine separate Führung der Ventilnadelverlängerung verzichtet werden. Je nach Anwendungsfall ist allerdings gegebenenfalls auch eine
Führung der Ventilnadelverlängerung, insbesondere bezüglich einer Längsachse der Ventilnadel, möglich. Bei Brennstoffeinspritzvorgängen können innerhalb der Brennstoffeinspritzventile der Brennstoffeinspritzanlage aufgrund der dynamischen Verstellung der Ventilnadel auftretende hydraulische Schwingungen prinzipiell auch auf den Brennstoffverteiler, insbesondere eine Brennstoffverteilerleiste, übertragen werden. Wenn diese Schwingungen von dem jeweiligen Brennstoffeinspritzventil in den Brennstoffverteiler übergehen, dann wirkt sich dies ungünstig auf die Schallabstrahlung und somit das Geräusch der
Brennstoffeinspritzanlage aus. Durch die erfindungsgemäß mögliche Minderung der hydraulisch erzeugten Schwingungen bei den Einspritzvorgängen können somit solche unerwünschten Effekte reduziert werden. Hierbei wird eine kostengünstige Realisierung möglich, da am Brennstoffverteiler oder dem Brennstoffeinspritzventil keine zusätzlichen Dämpfungsbauteile erforderlich sind. Allerdings ist gegebenenfalls auch eine Kombination mit zusätzlichen Dämpfungsbauteilen denkbar, um eine weitere Verbesserung bei der Geräuschreduzierung zu erzielen. Zur hydraulischen Entkopplung der entstehenden Schwingungen kann somit beispielsweise eine Drossel zur Anwendung kommen. Die Drossel wird hierbei jedoch nicht durch den Einbau einer fest installierten Engstelle erreicht, sondern durch die beschriebene
Ausgestaltung selbst beim Öffnen der Ventilnadel jedes Mal dynamisch erzeugt. Diese Androsselung erfolgt, indem die Ventilnadelverlängerung beim Öffnen des
Brennstoffeinspritzventils in den Bereich des Brennstoffzulaufs, insbesondere in eine
Zuströmgeometrie des Brennstoffeinspritzventils, eintaucht und somit die Drosselstelle und damit eine hydraulische Schwingungsentkopplung erzeugt, die sich beim Schließen wieder selbst beendet. Da die Drosselverhältnisse gemeinsam mit dem Öffnen und Schließen des Brennstoffeinspritzventils verändert werden, ist durch die nicht ständig vorhandene Drossel zudem eine bessere und schnellere Befüllung und Druckausgeglichenheit der
druckbeaufschlagten Teile gegeben.
Somit dient die Androsselung in vorteilhafter Weise nicht nur zur Geräuschreduktion, sondern auch zur Reduktion von Druckschwingungen, die sich auf eine Mengenstreuung auswirken. Durch diese Reduktion von Druckschwingungen und Druckpulsationen ergibt sich eine gleichmäßigere Mengenabgabe des Brennstoffeinspritzventils von Einspritzung zu Einspritzung. Somit sind Emissionen, ein Verbrauch und eine Leistungsabgabe besser steuerbar. Kurze Beschreibung der Zeichnungen Bevorzuge Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der nachfolgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen, in denen sich entsprechende
Elemente mit übereinstimmenden Bezugszeichen versehen sind, näher erläutert. Es zeigt: Fig. 1 ein Brennstoffeinspritzventil in einer schematischen Darstellung entsprechend einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
Fig. 2 eine Brennstoffeinspritzanlage mit dem in Fig. 1 dargestellten
Brennstoffeinspritzventil in einer auszugsweisen, schematischen Schnittdarstellung entsprechend dem Ausführungsbeispiel der Erfindung in einem geschlossenen Zustand und
Fig. 3 die in Fig. 2 dargestellte Brennstoffeinspritzanlage mit dem Brennstoffeinspritzventil entsprechend dem Ausführungsbeispiel der Erfindung in einem geöffneten Zustand. Ausführungsformen der Erfindung
Fig. 1 zeigt ein Brennstoffeinspritzventil 1 in einer schematischen Darstellung entsprechend einem Ausführungsbeispiel. Das Brennstoffeinspritzventil 1 dient insbesondere für eine Brennstoffeinspritzanlage 2 (Fig. 2) von Brennkraftmaschinen. Das Brennstoffeinspritzventil 1 kann hierbei insbesondere zur Hochdruckeinspritzung bei Brennkraftmaschinen ausgestaltet sein. Bei solch einer Brennkraftmaschine kann es sich beispielsweise um eine gemischverdichtende, fremdgezündete Brennkraftmaschine handeln. Das
erfindungsgemäße Brennstoffeinspritzventil 1 und die erfindungsgemäße
Brennstoffeinspritzanlage 2 eignen sich jedoch auch für andere Anwendungsfälle.
Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist ein Gehäuse 3 auf, das als mehrteiliges Gehäuse 3 ausgestaltet sein kann. An dem Gehäuse 3 ist ein Brennstoffzulauf 4 vorgesehen. Das Gehäuse 3 umfasst einen Düsenkörper 5, in dem eine Ventilnadel 6 entlang einer Achse 7, die die Längsachse 7 der Ventilnadel 6 ist, geführt ist. Die Ventilnadel 6 erstreckt sich hierbei in diesem Ausführungsbeispiel entlang der Längsachse 7 durch den Düsenkörper 5 und teilweise durch das Gehäuse 3. An der Ventilnadel 6 ist ein schematisch
veranschaulichter Ventilschließkörper 8 ausgestaltet. Der Ventilschließkörper 8 der Ventilnadel 6 befindet sich an einem düsennahen Ende 9 des Gehäuses 3. Der Brennstoffzulauf 4 befindet sich in diesem Ausführungsbeispiel an einem düsenfernen Ende 10 des Gehäuses 3. Das Brennstoffeinspritzventil 1 weist eine Ventilnadelverlängerung 15 auf, die an der Längsachse 7 der Ventilnadel 6 ausgerichtet ist. Im Betrieb ist die Ventilnadel 6 in einer Öffnungsrichtung 16 entlang der Längsachse 7 betätigbar. Solch eine Betätigung kann beispielsweise über einen magnetischen Aktor erfolgen. Hierdurch wird ein Öffnungshub der Ventilnadel 6 bewirkt. Durch den Öffnungshub der Ventilnadel 6 wird die
Ventilnadelverlängerung 15 im Bereich des Brennstoffzulaufs 4 bewegt. In diesem
Ausführungsbeispiel liegt ein ventilnadelnahes Ende 17 der Ventilnadelverlängerung 15 an einem düsenfernen Ende 18 der Ventilnadel 6 an. Hierdurch ist eine direkte Betätigung der Ventilnadelverlängerung 15 durch die Ventilnadel 6 gegeben. Der Öffnungshub der Ventilnadel 6 in der Öffnungsrichtung 16 bewirkt somit einen gleichgroßen Hub der Ventilnadelverlängerung 15 am Brennstoffzulauf 4.
Fig. 2 zeigt die Brennstoffeinspritzanlage 2 mit dem in Fig. 1 dargestellten
Brennstoffeinspritzventil 1 entsprechend dem Ausführungsbeispiel in einer auszugsweisen, schematischen Schnittdarstellung in einem geschlossenen Zustand der Ventilnadel 6 des Brennstoffeinspritzventils 1 . An dem düsenfernen Ende 18 der Ventilnadel 6 ist eine Aufnahmehülse 20 vorgesehen. Das ventilnadelnahe Ende 17 der Ventilnadelverlängerung 15 ist in die Aufnahmehülse 20 eingefügt. Die Aufnahmehülse 20 kann beispielsweise durch Schweißen oder Löten mit dem düsenfernen Ende 18 der Ventilnadel 6 verbunden sein. Entsprechend ist durch Schweißen oder Löten auch eine Verbindung des ventilnadelnahen Endes 17 der Ventilnadelverlängerung 15 mit der Aufnahmehülse 20 möglich. Das Ende 17 der Ventilnadelverlängerung 15 kann allerdings auch in die Aufnahmehülse 20 eingepresst sein. Somit ist die Ventilnadelverlängerung 15 über die Aufnahmehülse 20 zuverlässig mit dem düsenfernen Ende 18 der Ventilnadel 6 verbunden.
Durch diese Verbindung der Ventilnadelverlängerung 15 mit der Ventilnadel 6 ist eine Ausrichtung der Ventilnadelverlängerung 15 bezüglich der Längsachse 7 der Ventilnadel 6 erzielt. In diesem Ausführungsbeispiel liegt die Ventilnadelverlängerung 15 auf der
Längsachse 7 der Ventilnadel 6. Eine zusätzliche Führung der Ventilnadelverlängerung 15 ist somit nicht erforderlich.
Die Ventilnadelverlängerung 15 ist als stiftförmige Ventilnadelverlängerung 15 ausgestaltet.
Die Brennstoffeinspritzanlage 2 weist außerdem einen Brennstoffverteiler 21 auf. Der Brennstoffverteiler 21 umfasst in diesem Ausführungsbeispiel ein Verteilerrohr 22 und ein Anschlussstück 23. Hierbei ist eine mehrteilige Ausgestaltung möglich. Das Anschlussstück 23 kann beispielsweise als tassenformiges Anschlussstück 23 ausgestaltet sein. Somit ist in diesem Ausführungsbeispiel der Brennstoffverteiler 21 als Brennstoffverteilerleiste 21 ausgestaltet.
Das Verteilerrohr 22 des Brennstoffverteilers 21 weist eine Wand 24 auf. In der Wand 24 des Verteilerrohrs 22 ist im Bereich des Anschlussstücks 23 eine Durchgangsöffnung 25 ausgestaltet. Durch die Durchgangsöffnung 25 kann im Betrieb aus einem im Inneren des Verteilerrohrs 22 gebildeten Brennstoff räum 26 unter hohem Druck stehender Brennstoff in den Brennstoffzulauf 4 am düsenfernen Ende 10 des Gehäuses 3 geführt werden. Zur Abdichtung ist hierbei zwischen dem Anschlussstück 23 und dem Brennstoffeinspritzventil 1 ein Dichtring 27 vorgesehen.
In dem in der Fig. 2 dargestellten geschlossenen Zustand der Ventilnadel 6 ist ein ventilnadelfernes Ende 28 der Ventilnadelverlängerung 15 etwas von der
Durchgangsöffnung 25 des Verteilerrohrs 22 beabstandet. Hierdurch wird vermieden, dass die Ventilnadelverlängerung 15 eine Drosselwirkung für den zugeführten Brennstoff bewirkt. Die Ventilnadelverlängerung 15 trägt somit in der geschlossenen Stellung zur
Drosselwirkung an dem Brennstoffzulauf 4 für den über den Brennstoffzulauf 4 in das Gehäuses 3 geführten Brennstoff zumindest näherungsweise nichts bei. Fig. 3 zeigt die in Fig. 2 dargestellte Brennstoffeinspritzanlage 2 mit dem
Brennstoffeinspritzventil 1 und dem Brennstoffverteiler 21 in einer auszugsweisen, schematischen Schnittdarstellung entsprechend dem Ausführungsbeispiel in einem geöffneten Zustand der Ventilnadel 6 des Brennstoffeinspritzventils 1 . Gegenüber der in der Fig. 2 dargestellten geschlossenen Stellung der Ventilnadel 6 ist die Ventilnadel 6 nun in der Öffnungsrichtung 16 um einen gewissen Öffnungshub verstellt. Dies bewirkt direkt eine gleich große Verstellung der Ventilnadelverlängerung 15 in der Öffnungsrichtung 16.
Hierdurch gelangt während der Öffnungsbewegung das ventilnadelferne Ende 28 der Ventilnadelverlängerung 15 zunächst in die Durchgangsöffnung 25. In der in der Fig. 3 dargestellten Stellung erstreckt sich das ventilnadelferne Ende 28 der
Ventilnadelverlängerung 15 sogar durch die Durchgangsöffnung 25 der Wand 24 des
Verteilerrohrs 22.
Somit kommt es im geöffneten Zustand zu einer durch die Ventilnadelverlängerung 15 verursachten Drosselung für den zugeführten Brennstoff am Brennstoffzulauf 4. Denn durch den Öffnungshub der Ventilnadel 6 wird die Ventilnadelverlängerung 15 im Bereich des Brennstoffzulaufs 4 so bewegt, dass die Drosselwirkung an dem Brennstoffzulauf 4 für den über den Brennstoffzulauf 4 in das Gehäuse 3 geführten Brennstoff gegenüber der geschlossenen Stellung der Ventilnadel 6 zunimmt. In diesem Ausführungsbeispiel wird durch den Öffnungshub der Ventilnadel 6 die Ventilnadelverlängerung 15 aus dem düsenfernen Ende 10 des Gehäuses 3 herausgeschoben.
Da die Ventilnadel 6 als nach innen öffnende Ventilnadel 6 des Brennstoffeinspritzventils 1 ausgestaltet ist, wird durch das Öffnen der Ventilnadel 6 die Ventilnadelverlängerung 15 direkt aus dem Gehäuses 3 herausgeschoben. Somit ist ein einfacher mechanischer Aufbau möglich, da keine Bewegungsumkehrung erforderlich ist.
Die Erfindung ist nicht auf das beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt.

Claims

Ansprüche
1 . Brennstoffeinspritzventil (1 ), das insbesondere für Brennstoffeinspritzanlagen (2) von Brennkraftmaschinen dient, mit einem Gehäuse (3), einer in dem Gehäuse (3) vorgesehenen Ventilnadel (6) und einem Brennstoffzulauf (4),
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Ventilnadelverlängerung (15) vorgesehen ist, die zumindest mittelbar von der Ventilnadel (6) betätigbar ist, und dass durch einen Öffnungshub der Ventilnadel (6) die Ventilnadelverlängerung (15) im Bereich des Brennstoffzulaufs (4) bewegbar ist.
2. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Brennstoffzulauf (4) an einem düsenfernen Ende (10) des Gehäuses (3) vorgesehen ist.
3. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ventilnadelverlängerung (15) von der Ventilnadel (6) direkt betätigbar ist.
4. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einem düsenfernen Ende (18) der Ventilnadel (6) eine Aufnahmehülse (20) vorgesehen ist, dass ein ventilnadelnahes Ende (17) der Ventilnadelverlängerung (15) in die Aufnahmehülse (20) eingefügt ist und dass die Ventilnadelverlängerung (15) über die Aufnahmehülse (20) mit dem düsenfernen Ende (18) der Ventilnadel (6) verbunden ist.
5. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch den Öffnungshub der Ventilnadel (6) die Ventilnadelverlängerung (15) im Bereich des Brennstoffzulaufs (4) so bewegbar ist, dass eine Drosselwirkung an dem Brennstoffzulauf (4) für einen über den Brennstoffzulauf (4) in das Gehäuse (3) geführten Brennstoff gegenüber einer geschlossenen Stellung der Ventilnadel (6) zunimmt.
6. Brennstoffeinspritzventil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ventilnadelverlängerung (15) in der geschlossenen Stellung zur Drosselwirkung an dem Brennstoffzulauf (4) für den über den Brennstoffzulauf (4) in das Gehäuse (3) geführten Brennstoff zumindest näherungsweise nichts beiträgt.
7. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ventilnadelverlängerung (15) zumindest im Wesentlichen als stiftförmige
Ventilnadelverlängerung (15) ausgestaltet ist.
8. Brennstoffeinspritzventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch den Öffnungshub der Ventilnadel (6) die Ventilnadelverlängerung (15) im Bereich des Brennstoffzulaufs (4) so bewegbar ist, dass ein ventilnadelfernes Ende (28) der Ventilnadelverlängerung (15) aus dem Gehäuse (3) herausgeschoben wird.
9. Brennstoffeinspritzanlage (2), die insbesondere für Brennkraftmaschinen dient, mit einem Brennstoffeinspritzventil (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und einem
Brennstoffverteiler (21 ), wobei der Brennstoffzulauf (4) für das Brennstoffeinspritzventil (1 ) an einem Anschlussstück (23) des Brennstoffverteilers (21 ) und/oder einer Wand (24) des Brennstoffverteilers (21 ) ausgestaltet ist.
10. Brennstoffeinspritzanlage nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Wand (24) des Brennstoffverteilers (21 ) eine Durchgangsöffnung (25) ausgestaltet ist und dass durch den Öffnungshub der Ventilnadel (6) ein ventilnadelfernes Ende (28) der Ventilnadelverlängerung (15) in und gegebenenfalls durch die
Durchgangsöffnung (25) der Wand (24) des Brennstoffverteilers (21 ) bewegbar ist.
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