WO2019110372A1 - Verfahren zum betreiben einer verbrennungskraftmaschine eines kraftfahrzeugs, insbesondere eines kraftwagens - Google Patents

Verfahren zum betreiben einer verbrennungskraftmaschine eines kraftfahrzeugs, insbesondere eines kraftwagens Download PDF

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Definitions

  • the invention relates to a method for operating an internal combustion engine of a motor vehicle, in particular of a motor vehicle.
  • an internal combustion engine device with several cylinders is already known, each having at least one valve. Furthermore, at least one valve drive device is provided, which is designed to actuate the valves of at least one of the cylinders in a first position with a normal valve lift and in a second position with at least one second valve lift configured as a decompression lift.
  • the respective internal combustion engine has at least one cylinder designed as a combustion chamber and at least one exhaust tract, which of exhaust from the
  • the combustion chamber can be flowed through.
  • at least one exhaust gas aftertreatment element is arranged in the exhaust gas tract, which is designed, for example, as a catalyst, in particular as a three-way catalyst, or comprises at least one such catalyst, in particular a three-way catalyst.
  • the said exhaust gas is formed in the cylinder, which can flow out of the cylinder and into the exhaust gas tract and can flow through the exhaust gas tract.
  • the exhaust gas may flow through the exhaust aftertreatment element during fired operation.
  • the object of the present invention is to provide a method by means of which a particularly low-emission operation of an internal combustion engine of a motor vehicle can be realized. This object is achieved by a method having the features of patent claim 1. Advantageous embodiments with expedient developments of the invention are specified in the remaining claims.
  • the internal combustion engine has the combustion chamber designed as a cylinder and at least one piston, which is movable, in particular translationally movable, accommodated in the cylinder.
  • the internal combustion engine also has an inlet valve associated with the cylinder and at least one air pipe through which air can flow, which is also referred to as intake manifold, inlet pipe, air duct or air duct.
  • the air flowing through the air pipe can be supplied to the cylinder via the air tube.
  • the air flowing through the air pipe is supplied by means of the air tube to the cylinder, that is guided into the cylinder.
  • the air flows through the air tube and flows through the inlet valve, in particular when it is open, in the cylinder.
  • at least the air pipe flowing through the air can be supplied to the cylinder by means of the air tube.
  • the internal combustion engine further comprises at least one in the air tube
  • valve element by means of which a flow-through of the air flow cross section, in particular of the air tube, is adjustable.
  • the flow cross section can be varied by means of the valve element and thus set to values different from one another, whereby, for example, a pressure prevailing in the air pipe can be set, that is to say varied.
  • the valve element is designed as a throttle valve or is referred to as a throttle flap, which is for adjusting or varying the flow cross section and thus adjusting or varying the pressure prevailing in the air tube between a plurality of mutually different positions, in particular relative to the air tube, movable, in particular pivotable ,
  • the inventive method comprises a first step, in which, in particular by means of an electronic computing device of the internal combustion engine, at least one, in particular electrical or electronic signal for effecting a shutdown Fuel supply of the cylinder is detected.
  • the electronic computing device is referred to, for example, as a control unit or engine control unit.
  • Internal combustion engine for example, initially operated in an operating state in which the fuel verso rg ng the cylinder is activated. Due to the fact that the fuel supply is activated, the cylinder is supplied with fuel for operating the internal combustion engine, in particular in its fired operation, during the operating state and thus during a period during which the operating state is set.
  • the fuel is, for example, a liquid fuel or a gaseous fuel, wherein the fuel, for example, gasoline
  • LPG liquefied patroleum gas
  • CNG compressed natural gas
  • a stoichiometric mixture or under a stoichiometric operation is to be understood that the
  • Combustion air ratio which is also denoted by l or lambda, is at least substantially 1.
  • Fuel supply is to be understood that when the fuel supply is activated, the fuel is introduced into the cylinder, in particular injected, wherein it can be provided in particular that the fuel is injected directly into the cylinder by supplying the cylinder with fuel and air in the cylinder, the aforementioned mixture, which is also referred to as fuel-air-Gem isch.
  • the internal combustion engine is a spark-ignited
  • the ignition device provides at least one spark, in particular in the cylinder, so that the
  • the exhaust gas for example, flow out of the cylinder and in particular flow into an exhaust tract of the internal combustion engine and the Flow through the exhaust tract, whereby the exhaust gas is discharged from the cylinder.
  • the exhaust gas is expelled from the cylinder, for example by means of the piston, in particular by the fact that the piston from its lower
  • Dead center moved to its top dead center (OT).
  • the air is supplied to the cylinder, for example, characterized in that the piston sucks the air on its way from its top dead center to its bottom dead center and thereby sucked into the cylinder.
  • the said signal represents, for example, a request, in particular a
  • Schuban research is, by means of which, for example, the control unit or a program executed by means of the controller, in particular software program m, the shutdown, that is a deactivation of Kraft tstof fverso rg u ng requests.
  • the control unit or a program executed by means of the controller, in particular software program m the shutdown, that is a deactivation of Kraft tstof fverso rg u ng requests.
  • a so-called overrun fuel cutoff takes place, in which the fuel verso rg ng the cylinder is switched off, during which the internal combustion engine or its piston from the moving motor vehicle, in particular by means of at least one wheel of the moving Motor vehicle and thus driven by kinetic energy of the motor vehicle, wherein during the overrun combustion processes in the cylinder are omitted.
  • the aforementioned deactivation of the internal combustion engine as a whole is also referred to as stopping the internal combustion engine.
  • both combustion processes in the cylinder and in the internal combustion engine as a whole as well as movements of the piston in the cylinder are omitted.
  • the method according to the invention is particularly suitable for overrun operation, parking and a restart of the internal combustion engine following the parking, in order to realize a particularly low-emission operation of the internal combustion engine and thus of the motor vehicle as a whole. This is suitable
  • the method according to the invention comprises a second step, which is also referred to as step b).
  • the valve element is moved from a first position to a second position different from the first position. This means that the valve element is initially in the first position and is moved from the first position to the second position due to the detection of the signal, that is, for example, due to the requirement described above.
  • the valve element In the first position, the valve element causes a first value of the flow cross-section. This means that a first value of the flow cross-section is set by the first position of the valve element and thus by the valve element located in the first position.
  • the second position of the valve element or the valve element located in the second position causes a second value of the flow cross section or through the valve element located in the second position is set by the valve element a second value different from the first value of the flow cross section, wherein the second value less than the first value.
  • the first value and the second value are greater than zero, so that, for example, both in the first position and in the second position, air can flow through the air pipe, but for example, the valve element in the second position over the first position, a greater flow resistance for the air, so for example the air tube
  • Fuel verso rg u ng the cylinder is still activated and the intake valve is associated with a first cam for actuating the intake valve or the
  • Inlet valve is actuated by means of a first cam.
  • the first step is performed while fueling the cylinder is still activated and the intake valve is actuated by the first cam. This means that, although the first step or its execution takes place from the receipt of the signal for effecting the switching off of the fuel supply of the cylinder, however, the fuel supply is still activated during the first step and thus not yet switched off, for example.
  • the inventive method further comprises a third step, which is also referred to as step c).
  • the third step is also carried out as a result of the detection of the signal, the third step preferably following the second step, that is to say preferably the third step is carried out after the second step and thus following the second step.
  • the third step is carried out while the fuel supply to the cylinder is still activated. In other words, the fuel supply of the cylinder would still be activated in the third step and thus not yet switched off, for example.
  • the second step and the third step although due to the detection of the signal to effect the
  • Fuel supply during the second step and during the third step is still activated and, for example, not yet switched off.
  • the second cam is changed over from the first cam to a second cam different from the first cam, by means of which the intake valve is actuated as a result of the switching such that the intake valve is opposite to that previously by means of the first Cam caused actuation of the intake valve causes a reduced air inlet.
  • the second cam is thus, for example, a so-called air intake reducing cam by means of which the intake valve is actuated as a result of switching from the first cam to the second cam such that the intake valve is opposite to that prior to switching by means of the first cam caused actuation of the intake valve, in particular under the same conditions, a reduced air inlet into the cylinder causes.
  • Activation of the inlet valve allows a smaller amount of air into the cylinder, that is, inflow.
  • the first cam which is also referred to as a standard cam or designed as a standard cam, is retained.
  • an actuation of the inlet valve is still effected by means of the first cam.
  • At least one exhaust gas aftertreatment element is arranged, which comprises, for example, at least one catalyst, in particular at least one three-way catalyst
  • Exhaust aftertreatment element can be at least temporarily impaired its desired ability or function to after-treat the exhaust gas, so that it can, for example, during unwanted overruns and / or subsequent to the overrun operation or to a shutdown of the internal combustion engine restarting the internal combustion engine to undesirably high emissions.
  • this can now be achieved by the invention
  • the invention is also based on the following finding:
  • the real operation of an internal combustion engine also referred to as an internal combustion engine, is characterized by constantly changing loads. This means that the internal combustion engine is usually operated transiently or has a transient operation, so that a load to be delivered by the internal combustion engine or one to be provided by the internal combustion engine
  • Torque varies during operation of the internal combustion engine. If the internal combustion engine no power or no load
  • the exhaust gas aftertreatment element which is also referred to as an exhaust aftertreatment system
  • the exhaust gas aftertreatment element is typically used, for example, close to the engine in an engine compartment, in which also the exhaust aftertreatment system
  • Internal combustion engine is arranged, is flushed with air and thus with oxygen, the air is also referred to as fresh air.
  • the air is also referred to as fresh air.
  • a catalytically active surface or a volume of the exhaust gas aftertreatment element formed, for example, as a catalyst is filled with oxygen contained in the fresh air.
  • the exhaust gas aftertreatment element designed, for example, as a three-way catalytic converter a stoichiometric fuel-air mixture, that is stoichiometric
  • the internal combustion engine is usually operated in a short time on a deactivation of the fired operation activation of the fired operation and thus, for example, at a restart with excess fuel, ie with substoichiometric operation, which is also referred to as rich operation.
  • rich operation l ⁇ 1.
  • Catalyst clearing referred to fuel cut.
  • nitrogen oxide usually can not be so reacted by the exhaust aftertreatment element as desired and possible in stoichiometric operation because upon activation of the fired operation or during a period immediately after activation of the fired operation in FIG Exhaust after-treatment element an oversupply of oxygen is present and is missing in the exhaust aftertreatment element carbon monoxide for nitrogen oxide reaction.
  • This is realized by means of the method according to the invention in particular by flushing the exhaust gas aftertreatment element with fresh air and thus with oxygen from the
  • Fresh air can be avoided. This can be a filling of the
  • the described second position of, for example, designed as a throttle valve element causes, for example, a particularly small, prevailing in the air tube and also referred to as intake manifold pressure.
  • the second position causes the smallest possible pressure in the air pipe, wherein, for example, by the second position, a prevailing in the air pipe pressure of about 200 millibars is effected or adjusted.
  • a pressure prevailing in the air tube is set, which is in a range of 200 millibar inclusive including 350 millibar and / or a stoichiometric combustion still allows or allows.
  • the invention is based knowledge that the absolute in the air pipe or in an air pipe comprehensive intake of the
  • Absolute pressure limit for the pressure prevailing in the air pipe pressure does not fall below.
  • fresh air is usually sucked by the internal combustion engine and in particular sucked into the cylinder, which does not participate in combustion and thus the exhaust aftertreatment element flushes, emaciated and thus leads to superstoichiometric conditions in the exhaust aftertreatment element.
  • this can now be prevented, in particular with the aim that only an exhaust gas mass flow flows through the exhaust gas aftertreatment element, which has previously participated in a stoichiometric combustion or results from a stoichiometric combustion.
  • This allows an entry of amounts of oxygen in the exhaust aftertreatment element, which via the one Be residual oxygen content of an exhaust gas of a stoichiometric combustion, can be prevented or it may be a flushing of the
  • Exhaust after-treatment element to be avoided with fresh air. If the purge of the exhaust aftertreatment element with fresh air in certain operating conditions of the engine, such as in overrun, engine start and engine stop, prevented, the exhaust aftertreatment element has no way to move from stoichiometric conditions in the direction of leaning and thus in the direction of superstoichiometric conditions. This allows for instant conversion of
  • an exhaust camshaft assigned to actuate at least one exhaust valve associated with the cylinder is adjusted in advance so that a valve overlap of the intake valve and the exhaust valve is omitted.
  • the exhaust camshaft which is adjusted to an advanced position, is adjusted, especially in the second step, to the point of early or early, that the exhaust valve is already closed when the piston reaches its top dead center.
  • the outlet valve is already closed in the deferred exhaust camshaft when the piston reaches its top dead center.
  • a Zündwinkelver ein takes place late.
  • an ignition angle adjustment takes place late in the third step. If, for example, an ignition angle adjustment is late in the second step, and if, for example, an ignition angle adjustment is late in the third step, the ignition angle is retarded further than in the second step or starting from the second step, for example.
  • an at least almost torque-free combustion or at least almost torque-free operation of the internal combustion engine can be realized so that it delivers, for example via its output shaft at least almost no moment, although during the second step and during the third step, the fuel verso rg u ng yet is activated and thus the internal combustion engine during the second step and during the third step, despite the detection of the signal is still operated in their fired operation. Characterizes the signal, for example, the previously described
  • Inlet valve driven by an intake camshaft of the internal combustion engine, whereby the intake valve is actuated.
  • Inlet camshaft designed to actuate the intake valve.
  • step c for driving the cam and thereby to actuate the Inlet valve trained intake camshaft is adjusted to early.
  • a phase adjustment of the intake camshaft takes place at its earliest position.
  • the reference position of the intake camshaft is the earliest stop position of the intake camshaft.
  • the intake camshaft for example, is regulated with respect to its phase adjustment to the reference position, that is, to the earliest stop position of the intake camshaft, by a sufficient amount of air for a stoichiometric combustion, in particular for a
  • the reduction of the air intake into the cylinder resulting from the switching from the first cam to the second cam is to be understood in particular as follows: If the intake valve is actuated, for example, by means of the first cam, the intake valve is actuated according to a first valve lift curve, which is one through the first first cam caused first movement or caused by the first cam first movement of the intake valve describes. When the intake valve is actuated by means of the second cam, the intake valve becomes a second one different from the first valve lift curve
  • Valve lift curve actuated The second valve lift curve describes a second movement of the intake valve, which is different from the first movement
  • valve lift curves are shown in a respective or common diagram, are plotted on the abscissa rotational positions of the output shaft, whose
  • Rotary positions especially when the output shaft is referred to as a crankshaft, are also referred to as degrees crank angle
  • the respective integral or the respective area under the respective valve lift curve, in particular during movement of the piston from its top dead center into its bottom dead center is a measure of the amount the air that allows the inlet valve, in particular during the movement of the piston in the direction of its bottom dead center, flow into the cylinder. Since the second cam causes a reduction of the air inlet with respect to the first cam, the area under the second valve lift curve is smaller than the area under the first
  • the intake camshaft and thereby the second cam is retarded after the third step (step c). This can excessive rinsing of the exhaust tract or the
  • Inlet camshaft and thereby the second cam late in the air from the air pipe into the cylinder flowed air is pushed back by means of the piston from the cylinder via the open inlet valve into the air pipe.
  • the fuel supply (fuel supply) is switched off as a function of the detection of the signal, that is to say deactivated.
  • the actual activation of the overrun operation or overrun fuel cutoff takes place, whereby it is preferably provided that the fuel supply is indeed deactivated as a result of the detection of the signal only after the second step and the third step have been carried out.
  • the second step and the third step or their execution are temporally between the detection of the signal and the actual deactivation of the fuel verso rg u ng.
  • the third position is for example a closed position of the valve element, which
  • the third position may be a maximum closed position of the valve element.
  • a decompression cam or an early intake closing cam (FES cam) acting as the second cam to close the intake valve earlier is used as the second cam.
  • FES cam early intake closing cam
  • the time or the rotational position of the output shaft designed as a crankshaft, moreover, or which closes the outlet valve and thus reaches its closed position, is also referred to as inlet closing (ES).
  • the FES cam is a cam that causes such a valve lift curve. where the inlet closes before the bottom dead center of the piston.
  • the inlet is close to the second cam or the inlet caused by the second cam Closes before the inlet Closes the first cam or before the inlet caused by the first cam Closes.
  • the inlet valve performs a small stroke by the actuation of the second cam relative to the actuation by the first cam and / or is open in a smaller rotational or angular range of the crankshaft.
  • a larger amount of fresh air is sucked in or introduced into the cylinder, in particular in the second step, by moving the valve element from a first position to a second position, which produces a lower second value of the flow cross section than the first value of the flow cross section, than from the cylinder is pushed back into the air tube.
  • the air tube is thus refilled with air from the cylinder from the back and this air is repeatedly pushed back and forth, but not pushed into the outlet.
  • the valve lift curve is retarded so far or the intake camshaft is retarded so far that the intake valve lifts shortly before until shortly after bottom dead center, so sucked for example as a result of the third step, less air or into the cylinder is sucked or let in as is pushed back into the air tube.
  • a load request that is a particular electrical signal to activate the fired operation and thus to deactivate the
  • Push operation is detected, in particular by means of electronic computing device, the process or find the steps described in reverse order, and the fired operation is activated.
  • the fuel verso rg u ng in particular again activated.
  • the termination or deactivation of the fuel supply is accompanied, for example, by a deactivation of the ignition or of the ignition device, so that the deactivation of the fuel supply also deactivates the provision of ignition spark caused by the ignition device.
  • Fig. 1 is a diagram for illustrating different
  • Fig. 2 is a diagram for further illustrating the method
  • FIG. 3 is a diagram for further illustrating the method
  • Fig. 5 is a diagram for further illustrating the method
  • Fig. 6 is a diagram for further illustrating the method
  • Fig. 8 is a diagram for further illustrating the method.
  • 9 is a diagram for further illustrating the method.
  • the internal combustion engine 10 has an inlet side E, on which an intake tract 12, also referred to as an intake tract, of FIG
  • the intake tract 12 comprises at least one air pipe 14, through which air can flow, at least, which is also referred to as suction pipe, intake manifold, air distributor, air guide element or the like.
  • Internal combustion engine 10 is designed for example as a reciprocating engine and has, for example, as a crankcase, especially as
  • Cylinder crankcase, engine housing 16 formed by which at least one combustion chamber in the form of a cylinder 18 of the internal combustion engine 10 is formed.
  • the air pipe 14 can be traversed by air 20, which is shown particularly schematically in FIG. 7, wherein the air flowing through the air pipe 14 is directed to and in particular into the cylinder 18 by the air pipe 14, in particular during operation, in particular during fired operation becomes.
  • air 20 is shown particularly schematically in FIG. 7, wherein the air flowing through the air pipe 14 is directed to and in particular into the cylinder 18 by the air pipe 14, in particular during operation, in particular during fired operation becomes.
  • at least the air pipe 14 flowing through the air 20 by means of the air tube 14 to the cylinder 18 can be fed.
  • the cylinder 18 is supplied with the air 20 and fuel for operating the internal combustion engine 10 in the fired mode.
  • the air 20 and the particular liquid or gaseous fuel in the cylinder 18 also form as a fuel-air mixture
  • Internal combustion engine 10 also includes a piston 24, which is accommodated translationally movable in the cylinder 18.
  • the piston 24 is articulated via a connecting rod 26 with an output shaft 28 designed as a crankshaft
  • Internal combustion engine 10 is coupled, wherein the output shaft 28 to a
  • Rotary axis 30 is rotatable relative to the motor housing 16.
  • the output shaft 28 is rotatable in different rotational positions, which are also referred to as degrees crank angle.
  • a working cycle of the internal combustion engine 10 includes, for example, exactly two complete revolutions of the output shaft 28 and thus 720 degrees crank angle.
  • the fuel-air mixture in the cylinder 18 is, for example, by means of a particular designed as a spark plug ignition device 32 of the
  • the ignition timing corresponds to one of the rotational positions of the output shaft 28, wherein the rotational position in which the output shaft 28 is when the mixture is ignited is also referred to as the ignition angle.
  • the ignition angle is adjustable. This means that the ignition angle can be varied or changed.
  • the internal combustion engine 10 furthermore has at least one inlet valve 34 assigned to the cylinder 18, it being possible for the cylinder 18 to be associated, for example, with a plurality of inlet valves and at least or exactly two.
  • the inlet valve 34 is associated with an inlet channel 36, in which the air tube 14 opens.
  • the inlet valve 34 is movable between at least one open position shown in FIG. 7 and a closed position, in particular translationally and / or relative to the motor housing 16.
  • the inlet valve 34 is associated, for example, a first camshaft in the form of an intake camshaft 38, by means of which the inlet valve 34 can be actuated and thereby moved from the closed position to the open position.
  • the intake camshaft 38 is at least indirectly coupled to the output shaft 28 and thereby driven by the output shaft 28.
  • the internal combustion engine 10 also includes a first cam 40 and a second cam 42, by means of which in each case the inlet valve 34 actuated and thereby from the
  • Inlet camshaft 38 is connected and thus driven by the intake camshaft 38.
  • the inlet valve 34 closes the inlet channel 36, so that no air from the inlet channel 36 can flow into the cylinder 18 or vice versa so that no air from the cylinder 18 can flow into the inlet channel 36.
  • the inlet valve 34 is the
  • Inlet passage 36 free, so that, for example, at least air from the inlet channel 36 into the cylinder 18 and vice versa from the cylinder 18 into the inlet channel 36 can flow.
  • the internal combustion engine 10 comprises at least one valve element in the form of a throttle valve 44 which is arranged in the intake tract 12, in particular in the air tube 14.
  • the throttle valve 44 is for example one
  • Pivoting axis 46 pivotally relative to the air tube 14 and thereby movable relative to the air tube 14.
  • a flow cross-section 48 of the intake tract 12, in particular of the air pipe 14, which can be flowed through by the air flowing through the air pipe 14 can be adjusted.
  • the internal combustion engine 10 further comprises at least one cylinder 18 associated with the exhaust valve 50, which For example, between a closed position shown in Fig. 7 and at least one open position or a plurality of open positions, in particular translationally and / or relative to the motor housing 16, is movable. In the closed position, the outlet valve 50 blocks an outlet channel 52 assigned to the outlet valve 50, which belongs to the exhaust gas tract 20, for example.
  • the internal combustion engine 10 further includes an exhaust valve 50
  • the exhaust camshaft 54 by means of which the exhaust valve 50 can be actuated and thereby, for example, from the closed position to the open position of the exhaust valve 50 is movable.
  • the exhaust camshaft 54 is at least indirectly with the
  • Output shaft 28 coupled and thereby drivable by the output shaft 28, so that, for example, respective positions and in particular the respective open and
  • the internal combustion engine 10 comprises at least one exhaust gas aftertreatment element 56 which is arranged in the exhaust gas tract 22 and can be flowed through by the exhaust gas and designed to treat the exhaust gas after treatment.
  • the exhaust aftertreatment element 56 is formed for example as a catalyst, in particular as a three-way catalyst.
  • Exhaust after-treatment element 56 stoichiometric conditions, that is, such conditions, which from the stoichiometric operation of
  • the exhaust aftertreatment element 56 can treat the exhaust particularly advantageous.
  • the catalyst in the exhaust gas optionally contained nitrogen oxides convert particularly advantageous, that is, for example, convert with carbon monoxide into nitrogen and carbon dioxide.
  • the internal combustion engine 10 is first operated in its fired operation, during which in the cylinder 18 burns or combustion processes expire, in the context of which respective fuel-air mixtures are formed, ignited and burned.
  • the electronic computing device 58 is also referred to as a control device. Under the
  • Fuel supply to the cylinder 18 is understood to mean a fuel supply to the cylinder 18, so that when the power för rof the cylinder 18 is activated, the cylinder 18 is supplied with the aforementioned fuel.
  • the fuel supply of the cylinder 18, that is, the fuel supply is activated, then during a period during which the fuel supply is activated, the cylinder 18 is supplied with the fuel.
  • the fuel is introduced into the cylinder 18, in particular directly injected.
  • the period of time during which the fuel supply to the cylinder 18 is activated comprises, for example, a plurality of first time intervals during which the fuel is actually introduced, in particular directly injected, into the cylinder 18. Furthermore, the period of time during which the fuel feed is activated comprises, for example, second time intervals lying between the first time intervals, in which introduction of fuel into the cylinder 18 is omitted.
  • Fuel supply thus takes place during the fired operation, wherein the fired operation is terminated by deactivating, ie shutting off, the fuel supply.
  • the aforementioned signal is used to stop the fuel supply and thus the fired operation or to initiate such a termination of the fired operation.
  • the signal is, for example, a thrust request to transfer the internal combustion engine 10 from its fired operation and thus from its traction mode to its coasting mode during which combustion events in the cylinder 18 are absent.
  • the signal can be a Shut down request to turn off the internal combustion engine 10 altogether, that is to deactivate, whereupon combustion processes in the cylinder 18 are omitted.
  • the throttle flap 44 is moved from a first position, which effects a first value of the flow cross-section 48, into a second position, which effects a lower value of the flow cross-section than the first value, while the fuel force supply is still activated and the inlet valve 34 is actuated by means of the first cam 40.
  • the first step is performed as a result of detecting the signal. This means that despite detecting the signal to effect shutdown
  • Fuel supply of the cylinder 18 is still activated.
  • the first cam 40 and not the second cam 42 is associated with the inlet valve 34, so that the inlet valve 34 is actuated by means of the first cam 40, but not by means of the second cam 42.
  • a third step of the method while the fuel supply of the cylinder 18 is still activated, it is switched from the first cam 40 to the second cam 42, wherein the third step is performed as a result of detecting the signal.
  • the fuel supply is still activated.
  • the second step and the third step follow the detection of the signal and the second step and the third step result from the detection of the signal, however, the fuel verso rg u ng during the second step and during the third step activated.
  • the inlet valve 34 is actuated by means of the cam 42 such that the inlet valve 34 causes a reduced air inlet in relation to the actuation of the inlet valve 34 previously effected by means of the first cam 40.
  • This reduced air intake will be explained in more detail below.
  • the inlet valve 34 and the outlet valve 50 are gas exchange valves or are also referred to as gas exchange valves. In the respective movement from the respective closed position into the respective open position leads the respective
  • Gas exchange valve a stroke which is also referred to as valve lift.
  • the respective cam 40 or 42 is referred to, for example, as an intake cam.
  • at least one exhaust cam is provided, by means of which the Exhaust valve 50 can be actuated and thus moved from the closed position to the open position.
  • the exhaust cam is in particular rotatably connected to the exhaust camshaft 54 and thus driven by this. It is conceivable that several
  • Exhaust cams are provided, between which can be switched, so that the exhaust valve 50 can be selectively operated by means of a first or by means of a second of the exhaust cam.
  • Fig. 1 shows a diagram on the abscissa 60, the rotational positions of the output shaft 28 and thus degrees crank angle are plotted.
  • the respective valve lift is plotted on the ordinate 62 of the diagram.
  • a first valve lift curve 64 is entered, according to which the intake valve 34 is moved or actuated when the inlet valve 34 is actuated by means of the first cam 40.
  • the cam 40 actuates, for example, the
  • Valve lift curve 64 the cam 40 is formed for example as a so-called reference or standard cam.
  • a second valve lift curve 66 is entered, according to which the inlet valve 34 is actuated or moved when the inlet valve 34 is actuated or moved by means of the second cam 42.
  • the cam 42 is executed in Fig. 1 as a decompression cam. From Fig. 1 it can be seen that the valve lift curves 64 and 66 differ in the valve lift of the intake valve 34 and in the rotational positions of the output shaft 28, to which the inlet valve 34 reaches its closed position.
  • the rotational position in which the output shaft 28 is located when the inlet valve 34 reaches its closed position is also referred to as inlet closing ES.
  • the intake camshaft 38 is further associated with a camshaft adjuster, by means of which the intake camshaft 38 and thus also the cams 40 and 42 can be rotated relative to the output shaft 28.
  • This rotation of the intake camshaft 38 relative to the output shaft 28 is also known as phasing or
  • Camshaft phase adjustment of the intake camshaft 38 said camshaft phase adjustment of the intake camshaft 38 in Fig. 1 by a
  • Double arrow 68 is illustrated.
  • a valve lift curve 70 is also entered, the actuation or
  • Movement of the exhaust valve 50 describes when the exhaust valve 50 is actuated, for example, by means of the first exhaust cam.
  • that will Exhaust valve 50 operates according to the valve lift curve 70 when the exhaust valve 50 is operated by the first exhaust cam.
  • the first exhaust cam causing the valve lift curve 70 is a standard exhaust cam or is referred to as an exhaust standard cam.
  • a second valve lift curve 72 is further entered, according to which the exhaust valve 50 is moved or actuated when the exhaust valve 50 is actuated by means of the second cam.
  • the second cam which causes the valve lift curve 72, is formed as a so-called plateau cam or outlet plateau cam, since the valve lift curve 72 has a plateau 74.
  • the plateau 74 during a plurality of successive rotational positions of the output shaft 28, the outlet valve 50 is continuously in an intermediate position lying between the closed position and the open position, in particular constant.
  • valve lift curves 70 and 72 do not differ, for example, in the valve lift of the outlet valve 50, but rather in the respective outlet closes AS, for example. From Fig. 1 it can be seen that the inlet closes ES of
  • Valve lift curve 64 earlier than the intake closes ES of the valve lift curve 66 is. Further, the exhaust closes AS of the valve lift curve 70 earlier than the exhaust closes AS of the valve lift curve 72.
  • a valve lift curve 76 is entered, which is effected for example by the second exhaust cam or by a third exhaust cam.
  • the third exhaust cam is used in addition to the first exhaust cam and the second exhaust cam, wherein the first exhaust cam, the second exhaust cam, and the third exhaust cam are non-rotatably connected to the exhaust camshaft 54.
  • the third exhaust cam is used instead of the second exhaust cam, so that then either the first exhaust cam and the second
  • Exhaust cam or the first exhaust cam and the third exhaust cam rotatably connected to the exhaust camshaft 54 are connected.
  • the exhaust valve 50 is thus moved in accordance with the valve lift curve 76 when the exhaust valve 50 is operated by the third exhaust cam.
  • valve lift curves 70 and 72 differs in particular from the valve lift curves 70 and 72 in the Valve lift of the exhaust valve 50. Further, the exhaust Closes AS of the valve lift curve 76 earlier than the respective outlet closes AS of
  • Camshaft adjuster is associated, by means of which the exhaust camshaft 54 can be rotated relative to the output shaft 28. This rotation of the exhaust camshaft 54 relative to the output shaft 28 is also known as phasing or
  • Camshaft phasing of the exhaust camshaft 54 wherein this camshaft phasing of the exhaust camshaft 54 is illustrated in Fig. 1 by a double arrow 78.
  • Inlet camshaft 38 or the exhaust camshaft 54, the respective inlet closing ES or the respective outlet closing AS can be varied or adjusted.
  • An adjustment of the intake camshaft 38 or the exhaust camshaft 54, which are collectively referred to as camshafts, means early that the exhaust closing AS or the intake closing ES is set to earlier times or to lower rotational positions or degrees crank angles.
  • a corresponding adjustment of the respective camshaft to late means that the outlet closes AS or the inlet closes ES towards larger ones
  • Rotary positions or degrees crank angles that is, towards higher values of the crank angle angle, is provided.
  • top dead center of the piston 24 is designated OT, wherein the bottom dead center of the piston 24 is designated UT.
  • Internal combustion engine 10 includes exactly two complete revolutions of the output shaft 28 and thus 720 degrees crank angle, which are plotted on the abscissa 60. Within such a cycle, the piston 24 moves exactly twice from its top dead center to bottom dead center and from its bottom dead center to top dead center.
  • the internal combustion engine 10 is designed in particular as a four-stroke internal combustion engine or as a four-stroke engine.
  • the signal may characterize, for example, a thrust request and a stop request for stopping or disabling the fired operation or the internal combustion engine 10 as a whole.
  • the exhaust camshaft 54 by means of the exhaust camshaft 54 associated with the camshaft adjuster set early, in particular regulated, the position of the
  • Exhaust camshaft 54 is adjusted with respect to the intake camshaft so that no valve overlap exists. In this earliest stop position of the exhaust camshaft 54, so little residual gas, that is exhaust, remains as possible in the cylinder 18. In other words, with the direction set early
  • Exhaust camshaft 54 as little residual gas as possible added to the respective, taking place in the cylinder 18 stoichiometric combustion, so as to keep the combustion stable.
  • the exhaust camshaft 54 should be advanced so far that the exhaust valve 50 is closed, that is, is in its closed position when the piston 24 reaches its top dead center. This can be seen particularly well from FIG. 2.
  • the exhaust port AS closes before the top dead center OT, which directly or directly adjoins the exhaust port AS closed.
  • the second cam 42 is a decompression cam. The method is described below with reference to the decompression cam.
  • Camshaft phase adjustment is adjusted so far or regulated that just so much air gets into the cylinder 18 or remains that a stoichiometric combustion, especially in an idle the
  • the position or degree crank angle at which the intake valve 34 starts to open or at which or at which the movement of the intake valve 34 starts from the closed position to the open position is denoted by the inlet EO.
  • the inlet Opens E ⁇ is for example shown in Fig. 3.
  • a first surface F1 is shown below the valve lift curve 64, wherein the surface F1 is shown hatched in Fig. 3.
  • an area F2 under the valve lift curve 66 is shown.
  • the surface F1 characterizes a first amount of the air that can flow into the cylinder 18 from the air tube 14 when the inlet valve 34 is actuated according to the valve lift curve 64 and thus by means of the cam 40.
  • the second surface F2 characterizes an amount of air that can flow into the cylinder 18 from the air pipe 14 when the intake valve 34 is actuated according to the valve lift curve 66 and thus by means of the decompression cam 42.
  • the respective surface F1 or F2 extends from the inlet Opens E ⁇ up to the immediately following bottom dead center UT of the piston 24 and optionally in a region in which the piston 24 in the direction of its bottom dead center UT or in the bottom dead center UT moves because air from the air tube 14 can flow into the cylinder 18 only while the inlet valve 34 is open and when the piston 24 moves in the direction of bottom dead center UT, since then the piston 24, the air in the cylinder 18 sucks.
  • the second area F2 is also shaded, wherein lines of the hatching of the first area F1 in FIG. 3 extend from bottom left to top right relative to the image plane of FIG. 3, and lines of the hatching of the area F2 relative to the image plane of FIG 3 from top left to bottom right.
  • FIG. 3 a cross-hatching characterizing or illustrating the area F2 results, in which the lines of the hatching of the area F1 and the lines of the hatching of the area F2
  • the surface F 2 is smaller than the surface F1, so that, in particular under the same conditions as, for example, pressure prevailing in the air pipe 14, a temperature of the air in the air pipe 14
  • Air flow into the cylinder 18 can flow.
  • the cam 42 that is the
  • Decompression cam is thus an air intake reducing cam.
  • the surface F2 caused by the decompression cam for sucking in the air is smaller than the area F1 caused by the standard cam, also referred to as reference cam. Therefore, in the third step of the process, the intake camshaft 38 is advanced so far that stable stoichiometric combustion is still possible, which is more demanding than with
  • the respective surface F1 or F2 extends, for example, up to the bottom dead center UT, which directly or directly adjoins the inlet Opens, since no more air can be sucked in and thus sucked into the cylinder 18 after the piston 24 has reached its bottom dead center UT.
  • the inlet valve 34 is still open in the bottom dead center UT which adjoins the inlet EO immediately after opening, which is also illustrated in FIG. 4. Subsequent to the bottom dead center UT, the piston 24 moves again in the direction of its top dead center OT. Since the inlet valve 34 is still open after the bottom dead center UT, is in the movement of the piston 24 in
  • the surface F2 extends, for example, from the inlet EO to the bottom dead center UT at 540 degrees of crank angle.
  • a further area F3 is shown hatched in Fig. 4, which extends from the bottom dead center UT at 540 degrees crank angle to the inlet closing ES.
  • the area F3 under the valve lift curve 66 characterizes an amount of air flowing from the bottom dead center UT at 540 degrees crank angle to the inlet Close ES by means of the piston 24 from the cylinder 18 back into the inlet duct 36 and in the air tube 14 is conveyed, wherein the inlet channel 36 may belong to the air tube 14, for example.
  • the surface F3 is smaller than the surface F2.
  • valve switching The switching from the cam 40 to the cam 42 or vice versa is also referred to as valve switching or valve lift switching, in particular because the valve lift curves 64 and 66 in the lift of the intake valve 34 differ from each other.
  • torque neutrality This may be advantageous in order to ensure a mechanical switchover from the cam 40 to the cam 42 without a drivetrain jerking the driver. This can be done for example by a Zündwinkeleingriff towards late, that is late ignition.
  • the inlet camshaft 38 is advantageously displaced so far towards or towards late that the area characterizing the intake air, such as the area, for example F2 becomes equal to or less than the area F3 characterizing the amount of air that is pumped back into the air tube 14.
  • an arrow 80 illustrates the described adjustment of the intake camshaft 38 to late.
  • camshaft phase adjustment which is also referred to simply as camshaft adjustment
  • camshaft adjustment is possible in a very late position without the piston 24 touching or damaging the inlet valve 34, which is illustrated in FIG. Fig. 6 shows
  • Open position is or executes its maximum, effected by means of the cam 42 stroke. In this case, there is no contact between the piston 24 and the inlet valve 34.
  • the outlet valve 50 is in its closed position.
  • a larger amount of air can be pumped back to the inlet side E and thus into the air tube 14, than is possible by means of the conventional standard cam.
  • a stronger pressure increase of the prevailing in the air pipe 14 pressure of about 200 millibars in the direction of ambient pressure is possible.
  • the throttle valve 44 is advantageously completely closed, that is, moved to its maximum closed position, which is shown in FIG.
  • Fuel supply deactivated Under a complete closing of the throttle is understood that the throttle valve 44 is closed as close as possible or as far as possible in order to block the air tube 14 as close as possible.
  • the previously aspirated gas mixture from the air tube 14 is pumped back into the air tube 14, so that the air is pumped back and forth, for example, wabert.
  • the pressure also referred to as suction pressure, which prevails in the air pipe 14 increases somewhat, in particular in a range between ambient pressure and Leerlaufsaugrohrdruck.
  • Fig. 8 illustrates in particular that, depending on the position of the exhaust camshaft 54, it is possible to suck residual gas or exhaust gas out of the outlet channel 52 and to suck it into the cylinder 18 and to mix it with the swirling air, which is also referred to as Wabergas.
  • This has the advantage that the catalyst can be flushed in a transition with residual gas (exhaust gas) and thus has no transition with excess air at a restart of the combustion and thus the fired operation.
  • an arrow 82 illustrates the
  • overrun phase also referred to as overrun phase, or a stop phase during which the internal combustion engine 10 is deactivated altogether, that is to say for a restart of the internal combustion engine 10
  • steps and procedures are carried out in reverse order, also referred to as combustion mode or combustion mode activate fired operation again.
  • An electric motor in particular a hybridized system, can during the
  • the decompression cam is useful for engine startup and engine stop to prevent or minimize oxygen input into the catalyst.
  • the strategy is the same as with a fuel cut and re-start of the fired operation. At the start of the first combustion takes place in the cylinder 18 on the decompression cam, so it does not in the starting process or in a towed revving up the engine to a
  • Combustion cam designated standard cam switched, and the moment can be built.
  • Decompression cam detected When switching to the standard cam this is known, but the combustion air ratio can be set exactly the first combustion. In the case of hybrid drive trains, the engine should still be brought to the target speed by the electric machine during load requests, or should be operated until the first cylinder has reached the standard speed in the decompression cam. or has switched combustion cam. As soon as the changeover has taken place, the injection, ie the fuel supply, is released again.
  • the cam 42 is designed as a FES cam.
  • the FES cam is, for example, a cam which effects a valve lift curve in which the lift of the intake valve 34 returns to zero before the bottom dead center UT.
  • the FES cam causes a valve lift curve that is smaller than the standard one
  • the opening area of the inlet valve should be at least a few degrees before bottom dead center UT when using a FES cam. The best option is the longest possible retardation to avoid sucking in air.
  • FIG. 9 illustrates the actuation of the intake valve 34 by the FES cam causing the valve lift curve 66.
  • an arrow 84 illustrates an adjustment of the intake camshaft 38 and thus of the FES cam late.
  • the standard exhaust cam is used, by means of which, for example, the valve lift curve 70, according to which the exhaust valve 50 is actuated, is effected.
  • the outlet valve 50 is actuated by means of an outlet standard cam.
  • a plateau cam causing the valve lift curve 72 and thus the platform 74 is used to actuate the exhaust valve 50, wherein the
  • Plateau cam for example, generates a valve overlap at top dead center OT.
  • the plateau cam in particular its cam shape, has the special property that the outlet valve 50 can continue to be opened, although the piston 24 has already reached the top dead center OT. With this constellation can
  • the respective camshaft can be set during a stationary engine to the optimal Wiederein .
  • a hydraulic adjustment requires for a rotating motor or a rotating output shaft 28th
  • Catalyst during overrun operation and reinstating the fired operation leads to a significantly lower cat aging, because thus, among other things, no oxygen can reach the cat's surface. There are less throttle losses in the
  • Intake tract 12 in overrun mode In combination with the elimination of the short-term rich operation, it comes to a fuel consumption reduction.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer wenigstens einen Zylinder (18), wenigstens einen bewegbar in dem Zylinder (18) aufgenommenen Kolben (24), wenigstens ein dem Zylinder (18) zugeordnetes Einlassventil (34), wenigstens ein zumindest von Luft durchströmbares Luftrohr (14), über welches dem Zylinder (24) zumindest die das Luftrohr (14) durchströmende Luft zuführbar ist, und wenigstens ein in dem Luftrohr (14) angeordnetes und zum Einstellen eines von der Luft durchströmbaren Strömungsquerschnitt (48) ausgebildetes Ventilelement (44) aufweisenden Verbrennungskraftmaschine (10) eines Kraftfahrzeugs, mit den Schritten: - a) Erfassen eines Signals zum Bewirken eines Abschaltens einer Kraftstoffversorgung des Zylinders (18); und infolge des Erfassens des Signals: - b) Bewegen des Ventilelements (44) aus einer einen ersten Wert des Strömungsquerschnitts (48) bewirkenden ersten Stellung in eine einen gegenüber dem ersten Wert geringeren zweiten Wert des Strömungsquerschnitts (48) bewirkende zweite Stellung, während die Kraftstoffversorgung des Zylinders (18) noch aktiviert ist und dem Einlassventil (34) ein erster Nocken (40) zum Betätigen des Einlassventils (34) zugeordnet ist; und - c) während die Kraftstoffversorgung des Zylinders (18) noch aktiviert ist: Umschalten von dem ersten Nocken (40) auf einen von dem ersten Nocken (40) unterschiedlichen zweiten Nocken (42), mittels welchem das Einlassventil (34) infolge des Umschaltens derart betätigt wird, dass das Einlassventil (34) gegenüber der zuvor mittels des ersten Nockens (40) bewirkten Betätigung des Einlassventils (34) einen reduzierten Lufteinlass bewirkt.

Description

Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens.
Aus der DE 108 2008 008 1 17 A1 ist bereits eine Brennkraftmaschinenvorrichtung mit mehreren Zylindern bekannt, die jeweils wenigstens ein Ventil aufweisen. Des Weiteren ist zumindest eine Ventiltriebvorrichtung vorgesehen, die dazu ausgebildet ist, die Ventile wenigstens eines der Zylinder in einer ersten Stellung mit einem normalen Ventilhub und in einer zweiten Stellung zumindest mit einem zweiten als Dekompressionshub ausgebildeten Ventilhub zu betätigen.
Außerdem sind Verbrennungskraftmaschinen aus dem allgemeinen Stand der Technik und insbesondere aus dem Serienfahrzeugbau bereits hinlänglich bekannt. Die jeweilige Verbrennungskraftmaschine weist dabei wenigstens einen als Zylinder ausgebildeten Brennraum und wenigstens einen Abgastrakt auf, welcher von Abgas aus dem
Brennraum durchströmbar ist. Üblicherweise ist in dem Abgastrakt wenigstens ein Abgasnachbehandlungselement angeordnet, welches beispielsweise als Katalysator, insbesondere als Drei-Wege-Katalysator, ausgebildet ist beziehungsweise zumindest einen solchen Katalysator, insbesondere Drei-Wege-Katalysator, umfasst. In einem befeuerten Betrieb der Verbrennungskraftmaschine entsteht in dem Zylinder das genannte Abgas, welches aus dem Zylinder aus- und in den Abgastrakt einströmen sowie den Abgastrakt durchströmen kann. Somit kann das Abgas während des befeuerten Betriebs das Abgasnachbehandlungselement durchströmen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zu schaffen, mittels welchem sich ein besonders emissionsarmer Betrieb einer Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs realisieren lässt. Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in den übrigen Ansprüchen angegeben.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Betreiben einer wenigstens einen als Zylinder ausgebildeten Brennraum aufweisenden Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens, weist die Verbrennungskraftmaschine den als Zylinder ausgebildeten Brennraum sowie wenigstens einen Kolben auf, welcher bewegbar, insbesondere translatorisch bewegbar, in dem Zylinder aufgenommen ist. Die Verbrennungskraftmaschine weist ferner ein dem Zylinder zugeordnetes Einlassventil und wenigstens ein von Luft durchströmbares Luftrohr auf, welches auch als Saugrohr, Einlassrohr, Luftkanal oder Luftleitung bezeichnet wird. Über das Luftrohr ist die das Luftrohr durchströmende Luft dem Zylinder zuführbar. Mit anderen Worten wird bei einem Betrieb der Verbrennungskraftmaschine die das Luftrohr durchströmende Luft mittels des Luftrohres dem Zylinder zugeführt, das heißt in den Zylinder hineingeführt. Die Luft durchströmt dabei das Luftrohr und strömt über das Einlassventil, insbesondere wenn dieses geöffnet ist, in den Zylinder ein. Dabei kann zumindest die das Luftrohr durchströmende Luft mittels des Luftrohres dem Zylinder zugeführt werden.
Die Verbrennungskraftmaschine weist ferner wenigstens ein in dem Luftrohr
angeordnetes Ventilelement auf, mittels welchem ein von der Luft durchströmbarer Strömungsquerschnitt, insbesondere des Luftrohrs, einstellbar ist. Mit anderen Worten kann mittels des Ventilelements der Strömungsquerschnitt variiert und somit auf voneinander unterschiedliche Werte eingestellt werden, wodurch beispielsweise ein in dem Luftrohr herrschender Druck einstellbar, das heißt variierbar ist. Üblicherweise ist das Ventilelement als Drosselklappe ausgebildet beziehungsweise wird als Drosselklappe bezeichnet, die zum Einstellen beziehungsweise Variieren des Strömungsquerschnitts und somit zum Einstellen beziehungsweise Variieren des im Luftrohr herrschenden Drucks zwischen mehreren, voneinander unterschiedlichen Stellungen, insbesondere relativ zu dem Luftrohr, bewegbar, insbesondere verschwenkbar, ist.
Um dabei einen besonders emissionsarmen Betrieb der Verbrennungskraftmaschine auf besonders einfache Weise realisieren zu können, umfasst das erfindungsgemäße Verfahren einen ersten Schritt, bei welchem, insbesondere mittels einer elektronischen Recheneinrichtung der Verbrennungskraftmaschine, wenigstens ein, insbesondere elektrisches oder elektronisches, Signal zum Bewirken eines Abschalten einer Kraftstoffversorgung des Zylinders erfasst wird. Die elektronische Recheneinrichtung wird beispielsweise auch als Steuergerät oder Motorsteuergerät bezeichnet. Die
Verbrennungskraftmaschine wird beispielsweise zunächst in einem Betriebszustand betrieben, in welchem die Kraftstoff verso rg u ng des Zylinders aktiviert ist. Dadurch, dass die Kraftstoffversorgung aktiviert ist, wird der Zylinder während des Betriebszustands und somit während einer Zeitspanne, während welcher der Betriebszustand eingestellt ist, mit Kraftstoff zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine, insbesondere in ihrem befeuerten Betrieb, versorgt. Der Kraftstoff ist beispielsweise ein flüssiger Kraftstoff oder aber ein gasförmiger Kraftstoff, wobei der Kraftstoff beispielsweise Benzin
beziehungsweise ein Ottokraftstoff oder ein gasförmiger Kraftstoff wie beispielsweise LPG (liquefied patroleum gas) oder CNG (compressed natural gas) sein kann.
Insbesondere ist es vorgesehen, dass die Verbrennungskraftmaschine in dem
Betriebszustand beziehungsweise während des Betriebszustands und somit während des befeuerten Betriebs zumindest im Wesentlichen stöchiometrisch, das heißt mit einem stöchiometrischen Gemisch in dem Zylinder betrieben wird, wobei das Gemisch zumindest die Luft, die dem Zylinder zugeführt wird, und den Kraftstoff, der dem Zylinder zugeführt wird, umfasst. Unter einem stöchiometrischen Gemisch beziehungsweise unter einem stöchiometrischen Betrieb ist dabei zu verstehen, dass das
Verbrennungsluftverhältnis, welches auch mit l beziehungsweise als Lambda bezeichnet wird, zumindest im Wesentlichen 1 beträgt. Unter der zuvor genannten
Kraftstoffversorgung ist zu verstehen, dass dann, wenn die Kraftstoffversorgung aktiviert ist, der Kraftstoff in den Zylinder eingebracht, insbesondere eingespritzt, wird, wobei insbesondere vorgesehen sein kann, dass der Kraftstoff direkt in den Zylinder eingespritzt wird durch Versorgen des Zylinders mit Kraftstoff und Luft entsteht in dem Zylinder das zuvor genannte Gemisch, welches auch als Kraftstoff- Luft-Gem isch bezeichnet wird.
Vorzugsweise ist die Verbrennungskraftmaschine eine fremdgezündete
Verbrennungskraftmaschine, bei welcher, insbesondere während des befeuerten Betriebs beziehungsweise in dem Betriebszustand, das Gemisch in dem Zylinder durch
Fremdzündung, das heißt mittels einer Fremdzündeinrichtung wie beispielsweise einer Zündkerze gezündet und in der Folge verbrannt wird hierzu stellt die Zündeinrichtung wenigstens einen Zündfunken, insbesondere in dem Zylinder, bereit, sodass das
Gemisch in dem Zylinder mittels des Zündfunkens gezündet und in der Folge verbrannt wird durch das Zünden und Verbrennen des Gemisches entsteht in dem Zylinder Abgas, insbesondere während des befeuerten Betriebs beziehungsweise während des
Betriebszustands. Das Abgas kann beispielsweise aus dem Zylinder ausströmen und insbesondere in einen Abgastrakt der Verbrennungskraftmaschine einströmen und den Abgastrakt durchströmen, wodurch das Abgas aus dem Zylinder abgeführt wird.
Insbesondere wird das Abgas beispielsweise mittels des Kolbens aus dem Zylinder ausgeschoben, insbesondere dadurch, dass sich der Kolben aus seinem unteren
Totpunkt (UT) in seinen oberen Totpunkt (OT) bewegt. Die Luft wird dem Zylinder beispielsweise dadurch zugeführt, dass der Kolben auf seinem Weg aus seinem oberen Totpunkt in seinen unteren Totpunkt die Luft an saugt und dadurch in den Zylinder einsaugt.
Das genannte Signal stellt beispielsweise eine Anforderung, insbesondere eine
Schubanforderung, dar, mittels welcher beispielsweise das Steuergerät beziehungsweise ein mittels des Steuergeräts ausgeführtes Programm, insbesondere Software- Program m , das Abschalten, das heißt eine Deaktivierung der Kraf tstof fverso rg u ng anfordert. Unter dem Abschalten der Kraftstoffversorgung des Zylinders ist somit insbesondere zu verstehen, dass die Versorgung des Zylinders mit dem Kraftstoff beendet wird. Hierdurch wird beispielsweise der zunächst aktivierte beziehungsweise durchgeführte befeuerte Betrieb der Verbrennungskraftmaschine deaktiviert beziehungsweise abgeschaltet, sodass dann beispielsweise die Verbrennungskraftmaschine insgesamt abgeschaltet beziehungsweise deaktiviert oder gestoppt wird oder sodass ein Schubbetrieb der Verbrennungskraftmaschine aktiviert wird. Im Rahmen beziehungsweise zur Realisierung des Schubbetriebs erfolgt eine so genannte Schubabschaltung, in deren Rahmen die Kraftstoff verso rg u ng des Zylinders abgeschaltet wird, wobei während des Schubbetriebs die Verbrennungskraftmaschine beziehungsweise ihr Kolben von dem sich bewegenden Kraftfahrzeug, insbesondere mittels wenigstens eines Rads des sich bewegenden Kraftfahrzeugs und somit mittels kinetischer Energie des Kraftfahrzeugs angetrieben wird, wobei während des Schubbetriebs Verbrennungsvorgänge in dem Zylinder unterbleiben.
Das zuvor genannte Deaktivieren der Verbrennungskraftmaschine insgesamt wird auch als Abstellen der Verbrennungskraftmaschine bezeichnet. Infolge des Abstellens der Verbrennungskraftmaschine unterbleiben sowohl Verbrennungsvorgänge in dem Zylinder beziehungsweise in der Verbrennungskraftmaschine insgesamt als auch Bewegungen des Kolbens in dem Zylinder. Wie im Folgenden noch genauer erläutert wird, eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren insbesondere für den Schubbetrieb, das Abstellen und einen auf das Abstellen folgenden Wiederstart der Verbrennungskraftmaschine, um hierbei einen besonders emissionsarmen Betrieb der Verbrennungskraftmaschine und somit des Kraftfahrzeugs insgesamt realisieren zu können. Dabei eignet sich das
Verfahren besonders vorteilhaft dann, wenn das Kraftfahrzeug als Hybridfahrzeug oder als Fahrzeug mit einer Start-Stopp-Funktion der Verbrennungskraftmaschine ausgebildet ist, da es dann während eines Betriebs des Kraftfahrzeugs zu einer sehr hohen Anzahl an abwechselnd aufeinander folgenden Deaktivierungen und Wiederstarts der
Verbrennungskraftmaschine kommt. Es wurde gefunden, dass es bei herkömmlichen Verbrennungskraftmaschinen insbesondere während des Schubbetriebs sowie bei einem auf ein Abstellen der Verbrennungskraftmaschine folgenden Wiederstart zu ungünstigen Emissionen kommen kann, was nun jedoch durch das erfindungsgemäße Verfahren reduziert werden kann.
Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst einen zweiten Schritt, welcher auch als Schritt b) bezeichnet wird. Bei dem zweiten Schritt wird infolge des Erfassens des Signals das Ventilelement aus einer ersten Stellung in eine von der ersten Stellung unterschiedliche zweite Stellung bewegt. Das bedeutet, dass sich das Ventilelement zunächst in der ersten Stellung befindet und infolge des Erfassens des Signals, das heißt beispielsweise infolge der zuvor beschriebenen Anforderung aus der ersten Stellung in die zweite Stellung bewegt wird. In der ersten Stellung bewirkt das Ventilelement einen ersten Wert des Strömungsquerschnitts. Dies bedeutet, dass durch die erste Stellung des Ventilelements und somit durch das sich in der ersten Stellung befindende Ventilelement ein erster Wert des Strömungsquerschnitts eingestellt ist. Die zweite Stellung des Ventilelements beziehungsweise das sich in der zweiten Stellung befindende Ventilelement bewirkt einen zweiten Wert des Strömungsquerschnitts beziehungsweise durch das sich in der zweiten Stellung befindende Ventilelement ist durch das Ventilelement ein von dem ersten Wert unterschiedlicher zweiter Wert des Strömungsquerschnitts eingestellt, wobei der zweite Wert geringer als der erste Wert ist. Vorzugsweise sind der erste Wert und der zweite Wert größer als Null, sodass beispielsweise sowohl in der ersten Stellung als auch in der zweiten Stellung Luft durch das Luftrohr strömen kann, jedoch stellt beispielsweise das Ventilelement in der zweiten Stellung gegenüber der ersten Stellung einen größeren Strömungswiderstand für die Luft dar, sodass beispielsweise das Luftrohr
beziehungsweise die das Luftrohr durchströmende Luft in der zweiten Stellung mittels des Ventilelements gegenüber der ersten Stellung stärker gedrosselt wird. Das Bewegen des Ventilelements aus der ersten Stellung in die zweite Stellung erfolgt während die
Kraftstoff verso rg u ng des Zylinders noch aktiviert ist und dem Einlassventil ein erster Nocken zum Betätigen des Einlassventils zugeordnet ist beziehungsweise das
Einlassventil mittels eines ersten Nockens betätigt wird. Mit anderen Worten wird der erste Schritt durchgeführt, während die Kraftstoff verso rg u ng des Zylinders noch aktiviert ist und das Einlassventil mittels des ersten Nockens betätigt wird. Dies bedeutet, dass der erste Schritt beziehungsweise dessen Durchführung zwar aus dem Empfangen des Signals zum Bewirken des Abschaltens der Kraftstoffversorgung des Zylinders erfolgt, jedoch ist die Kraftstoffversorgung während des ersten Schritts noch aktiviert und somit beispielsweise noch nicht abgeschaltet.
Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst darüber hinaus einen dritten Schritt, welcher auch als Schritt c) bezeichnet wird. Auch der dritte Schritt wird infolge des Erfassens des Signals durchgeführt, wobei vorzugsweise der dritte Schritt auf den zweiten Schritt folgt, das heißt vorzugsweise wird der dritte Schritt zeitlich nach dem zweiten Schritt und somit auf den zweiten Schritt folgend durchgeführt. Dabei wird der dritte Schritt durchgeführt, während die Kraftstoff verso rg u ng des Zylinders noch aktiviert ist. Mit anderen Worten ist die Kraftstoffversorgung des Zylinders wären des dritten Schritts noch aktiviert und somit beispielsweise noch nicht abgeschaltet. Insgesamt ist erkennbar, dass der zweite Schritt und der dritte Schritt zwar infolge des Erfassens des Signals zum Bewirken des
Abschaltens der Kraftstoff verso rg u ng durchgeführt werden, jedoch ist die
Kraftstoffversorgung während des zweiten Schritts und während des dritten Schritts noch aktiviert wird und beispielsweise noch nicht abgeschaltet.
Bei dem dritten Schritt wird, während die Kraftstoffversorgung des Zylinders noch aktiviert ist, von dem ersten Nocken auf einen von dem ersten Nocken unterschiedlichen zweiten Nocken umgeschaltet, mittels welchem das Einlassventil infolge des Umschaltens derart betätigt wird, dass das Einlassventil gegenüber der zuvor mittels des ersten Nockens bewirkten Betätigung des Einlassventils einen reduzierten Lufteinlass bewirkt. Der zweiten Nocken ist somit im Vergleich zu dem ersten Nocken beispielsweise ein so genannter Lufteinlass reduzierender Nocken, mittels welchem das Einlassventil infolge des Umschaltens von dem ersten Nocken auf den zweiten Nocken derart betätigt wird, dass das Einlassventil gegenüber der vor dem Umschalten mittels des ersten Nockens bewirkten Betätigung des Einlassventils, insbesondere bei gleichen Bedingungen, einen reduzierten Lufteinlass in den Zylinder bewirkt. Dies bedeutet, dass bei gleichen
Bedingungen, das heißt insbesondere bei gleichem in dem Luftrohr herrschenden Druck, bei gleicher Temperatur der Luft und während der gleichen Zeitspanne der zweite Nocken im Vergleich zum ersten Nocken beziehungsweise eine mittels des zweiten Nockens bewirkte Betätigung des Einlassventils im Vergleich zu einer mittels des ersten Nockens bewirkten Betätigung des Einlassventils eine geringere Menge der Luft in den Zylinder einlässt, das heißt einströmen lässt. Wieder mit anderen Worten ausgedrückt wird infolge des Umschaltens von dem ersten Nocken auf den zweiten Nocken, insbesondere bei gleichen Bedingungen, eine Lufteinlassreduzierung in den Zylinder bewirkt. Insbesondere ist es vorzugsweise vorgesehen, dass während des zweiten Schritts der beispielsweise auch als Standardnocken bezeichnete oder als Standardnocken ausgebildete erste Nocken beibehalten wird. Mit anderen Worten ist es vorzugsweise vorgesehen, dass bei dem zweiten Schritt beziehungsweise während des zweiten Schritts eine Betätigung des Einlassventils noch mittels des ersten Nockens erfolgt.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann ein Spülen des zuvor genannten
Abgastrakts der Verbrennungskraftmaschine mit Sauerstoff beziehungsweise mit einer übermäßigen Menge an Sauerstoff vermieden werden, sodass beispielsweise
unerwünschte, überstöchiometrische beziehungsweise magere Bedingungen mit l > 1 in dem Abgastrakt vermieden werden können. Dabei liegt der Erfindung insbesondere die folgende Erkenntnis zugrunde: In dem Abgastrakt ist beispielsweise wenigstens ein Abgasnachbehandlungselement angeordnet, welches beispielsweise wenigstens einen Katalysator, insbesondere wenigstens einen Drei-Wege- Katalysator, umfasst
beziehungsweise als ein Katalysator, insbesondere als ein Drei-Wege-Katalysator, ausgebildet ist. Bei Verbrennungskraftmaschinen kommt es während des jeweiligen Schubbetriebs sowie beispielsweise bei einem sich an ein Abstellen der jeweiligen Verbrennungskraftmaschine anschließenden Wiederstart der jeweiligen
Verbrennungskraftmaschine regelmäßig zu einer Spülung des Abgastrakts der jeweiligen Verbrennungskraftmaschine mit Frischluft und damit mit Sauerstoff, sodass in dem Abgastrakt und insbesondere in dem Katalysator überstöchiometrische Bedingungen auftreten können, mit anderen Worten kommt es bei Verbrennungskraftmaschinen dann zu einer Spülung des Katalysators mit Sauerstoff. Dies bedeutet, dass eine Menge an Luft und somit Sauerstoff durch den Katalysator strömt, sodass es in dem Katalysator zu überstöchiometrischen Bedingungen, das heißt zu solchen Bedingungen kommen kann, die bei überstöchiometrischem Betrieb der eigentlich beziehungsweise grundsätzlich stöchiometrisch betriebenen Verbrennungskraftmaschine auftreten beziehungsweise auftreten würden. Durch solche überstöchiometrischen Bedingungen im
Abgasnachbehandlungselement kann dessen gewünschte Fähigkeit beziehungsweise Funktion, das Abgas nachzubehandeln, zumindest vorübergehend beeinträchtigt werden, sodass es beispielsweise während des Schubbetriebs und/oder bei einem sich an den Schubbetrieb beziehungsweise an ein Abstellen des Verbrennungskraftmaschine anschließenden Wiederstart der Verbrennungskraftmaschine zu unerwünscht hohen Emissionen kommen kann. Dies kann nun jedoch durch das erfindungsgemäße
Verfahren vermieden werden, da durch das erfindungsgemäße Verfahren eine Spülung des Abgastrakts und somit des Abgasnachbehandlungselements mit Luft und somit mit Sauerstoff vermieden oder erheblich reduziert werden kann. Der Erfindung liegt darüber hinaus die folgende Erkenntnis zugrunde: Der reale Betrieb einer auch als Verbrennungsmotor bezeichneten Verbrennungskraftmaschine ist geprägt von sich ständig ändernden Lasten. Dies bedeutet, dass die Verbrennungskraftmaschine üblicherweise transient betrieben wird beziehungsweise einen transienten Betrieb aufweist, sodass eine von der Verbrennungskraftmaschine abzugebende Last beziehungsweise ein von der Verbrennungskraftmaschine bereitzustellendes
Drehmoment während des Betriebs der Verbrennungskraftmaschine variiert. Soll die Verbrennungskraftmaschine keine Leistung beziehungsweise keine Last
beziehungsweise kein Drehmoment abgegeben, wie es beispielsweise während des Schubbetriebs sowie nach dem Abstellen der Verbrennungskraftmaschine der Fall ist, wird die auch als Kraftstoffzufuhr bezeichnete Kraftstoffversorgung des Zylinders zumindest temporär, das heißt beispielsweise während des Schubbetriebs, unterbrochen. Während des Schubbetriebs wird dann die einfach auch als Motor bezeichnete
Verbrennungskraftmaschine durch das sich bewegende Kraftfahrzeug und somit durch dessen sich in Schwung befindende Masse geschleppt.
Hierunter ist insbesondere zu verstehen, dass eine insbesondere als Kurbelwelle ausgebildete und beispielsweise gelenkig mit dem Kolben verbundene Abtriebswelle der Verbrennungskraftmaschine von dem sich bewegenden Kraftfahrzeug, insbesondere über wenigstens ein Rad drehendes Rad des Kraftfahrzeugs, angetrieben wird. Hierdurch wird der Kolben in dem Zylinder auf- und ab bewegt und somit mehrmals abwechselnd zwischen dem oberen Totpunkt und dem unteren Totpunkt hin und her bewegt, sodass üblicherweise eine sehr hohe Menge an Luft über den Zylinder in und durch den
Abgastrakt gepumpt wird. Somit wird üblicherweise während des Schubbetriebs das auch als Abgasnachbehandlungssystem bezeichnete Abgasnachbehandlungselement, welches beispielsweise motornah in einem Motorraum, in welchem auch die
Verbrennungskraftmaschine angeordnet ist, angeordnet ist, mit Luft und somit mit Sauerstoff gespült, wobei die Luft auch als Frischluft bezeichnet wird. Hierdurch wird eine katalytisch aktive Oberfläche beziehungsweise ein Volumen des beispielsweise als Katalysator ausgebildeten Abgasnachbehandlungselements mit in der Frischluft enthaltendem Sauerstoff gefüllt.
Um bei wieder einsetzender Kraftstoff verso rg u ng und Verbrennung in dem Zylinder die motorischen Emissionen der Verbrennungskraftmaschine vorteilhaft konvertieren und somit das Abgas vorteilhaft nachbehandeln zu können, sollten in dem beispielsweise als Drei-Wege- Katalysator ausgebildeten Abgasnachbehandlungselement Bedingungen eines stöchiometrischen Kraftstoff-Luft-Gemisches, das heißt stöchiometrische
Bedingungen und somit solche Bedingungen vorliegen, wie sie bei einem
stöchiometrischen Betrieb der Verbrennungskraftmaschine, das heißt bei einem Betrieb der Verbrennungskraftmaschine mit l = 1 vorliegen. Um derartige Bedingungen in dem Abgasnachbehandlungselement einzustellen, wird die Verbrennungskraftmaschine üblicherweise bei einem auf eine Deaktivierung des befeuerten Betriebs folgenden Aktivieren des befeuerten Betriebs und somit beispielsweise bei einem Wiederstart kurzzeitig mit Kraftstoffüberschuss, das heißt mit unterstöchiometrischen Betrieb betrieben, welcher auch als Fettbetrieb bezeichnet wird. In dem Fettbetrieb gilt: l < 1 .
Dies dient üblicherweise dazu, den im Abgasnachbehandlungselement aufgenommenen Sauerstoff, mit dem das Abgasnachbehandlungselement zuvor gefüllt wurde, hinreichend aus dem Abgasnachbehandlungselement zu entfernen und somit dessen
Sauerstoffspeicher zumindest nahezu zu entleeren und um das
Abgasnachbehandlungselement beispielsweise mit Kohlenmonoxid zu befüllen. Dies ist notwendig um insbesondere Stickoxidemissionen konvertieren zu können, deren
Umsetzung bei mageren, das heißt überstöchiometrischen Bedingungen (l > 1 ) mittels des Drei-Wege- Katalysators nicht erfolgen kann. Das Entfernen von Sauerstoff aus dem Katalysator wird üblicherweise auch als Ausräumen des Katalysators oder als
Katalysatorausräumen nach Schubabschaltung bezeichnet. Die
Verbrennungskraftmaschine wird dabei so lange unterstöchiometrisch, das heißt fett betrieben, bis beispielsweise eine stromab des Abgasnachbehandlungselements angeordnete Lambdasonde einen Sprung in ihrem Sauerstoffsignal, insbesondere Rest- Sauerstoffsignal Richtung Fett registriert, das heißt bis der Katalysator vollständig mit fettem Gas durchspült wurde. Das Ausräumen des Katalysators verringert so einen Anstieg der Stickoxid-Emissionen. Eine vollständige Stickoxid-Umsetzung in Stickstoff, Wasser und Kohlendioxid ist jedoch üblicherweise bei einem Wiederstart
beziehungsweise bei einem Starten der Verbrennungskraftmaschine, insbesondere nach einer Schubphase, nicht möglich, da der Katalysator nach diesen Zuständen zunächst ausgeräumt, das heißt von mageren Bedingungen auf stöchiometrische Bedingungen gestellt werden muss. Somit kann während des oben beschriebenen und auch als Fettphase bezeichneten Fettbetriebs Stickoxid üblicherweise nicht so mittels des Abgasnachbehandlungselements umgesetzt werden, wie es gewünscht und bei stöchiometrischem Betrieb möglich ist, da bei Aktivieren des befeuerten Betriebs beziehungsweise während einer Zeitspanne unmittelbar nach dem Aktivieren des befeuerten Betriebs im Abgasnachbehandlungselement ein Überangebot von Sauerstoff vorhanden ist und in dem Abgasnachbehandlungselement Kohlenmonoxid zur Stickoxid- Umsetzung fehlt.
Dies kann nun durch das erfindungsgemäße Verfahren vermieden werden, da es mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens möglich ist, in einem Betrieb, insbesondere in einem Realbetrieb, der Verbrennungskraftmaschine einen zumindest nahezu dauerhaften stöchiometrischen Zustand in dem Abgastrakt beziehungsweise in dem
Abgasnachbehandlungselement zu erzeugen beziehungsweise beizubehalten, um insbesondere auch bei einer Aktivierung des befeuerten Betriebs sowie unmittelbar nach einer Aktivierung des befeuerten Betriebs bestmögliche Emissionskonvertierungen mittels des Abgasnachbehandlungselements gewährleisten zu können.
Unter dem zuvor genannten, zumindest nahezu dauerhaften stöchiometrischen Zustand, welcher auch als l=1 -Zustand bezeichnet wird, ist insbesondere zu verstehen, dass bei Motorstart, Motorstopp, im Schubbetrieb, während einer Beschleunigungsphase und während einer Konstantfahrt stöchiometrische Bedingungen (l=1 ) in dem Abgastrakt beziehungsweise in dem Abgasnachbehandlungselement herrschen. Dies wird mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens insbesondere dadurch realisiert, dass ein Spülen des Abgasnachbehandlungselements mit Frischluft und somit mit Sauerstoff aus der
Frischluft vermieden werden kann. Dadurch kann ein Befüllen des
Abgasnachbehandlungselements mit Sauerstoff vermieden werden. Dies bedeutet, dass bereits zum Zeitpunkt der Aktivierung des befeuerten Betriebs sowie unmittelbar nach der Aktivierung des befeuerten Betriebs Stickoxide und Kohlenmonoxid mittels des
Abgasnachbehandlungselements hinreichend konvertiert, das heißt umgesetzt werden können.
Darüber hinaus ist es mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens möglich, den zuvor beschriebenen kurzzeitigen Fettbetrieb zum Ausräumen des Katalysators zu vermeiden, wodurch ein besonders emissions- und kraftstoffverbrauchsarmer Betrieb der
Verbrennungskraftmaschine realisiert werden kann. Dieser Vorteil beruht insbesondere darauf, dass der Fettbetrieb insbesondere auch dann, wenn er nur kurzzeitig durchgeführt wird, gegenüber einem stöchiometrischen Betrieb einen Anstieg von Kohlenmonoxid- und Partikelemissionen zur Folge hat und einen Kraftstoffmehrverbrauch verursacht, was nun jedoch durch das erfindungsgemäße Verfahren vermieden werden kann. Des Weiteren führt das Spülen des auch als Abgasanlage bezeichneten Abgastrakts mit Frischluft zu einer übermäßigen T emperaturabsenkung, um günstigen Falls bis zu einer Temperatur unterhalb der auch als Light-Off-T emperatur bezeichneten Anspringtemperatur des Katalysators zu führen, was nun durch das erfindungsgemäße Verfahren ebenfalls vermieden werden kann. Insgesamt ist erkennbar, dass durch das erfindungsgemäße Verfahren das übliche Ausräumen des Katalysators und die damit verbundenen Nachteile vermieden werden können. In der Folge kann ein besonders emissionsarmer Betrieb realisiert werden.
Die beschriebene zweite Stellung des beispielsweise als Drosselklappe ausgebildeten Ventilelements bewirkt beispielsweise einen besonders geringen, in dem Luftrohr herrschenden und auch als Saugrohrdruck bezeichneten Druck. Insbesondere bewirkt beispielsweise die zweite Stellung den kleinstmöglichen Druck in dem Luftrohr, wobei beispielsweise durch die zweite Stellung ein in dem Luftrohr herrschender Druck von in etwa 200 Millibar bewirkt beziehungsweise eingestellt wird. Mit anderen Worten ist es vorzugsweise vorgesehen, dass durch das Bewegen des Ventilelements aus der ersten Stellung in die zweite Stellung ein in dem Luftrohr herrschender Druck einstellt wird, welcher in einem Bereich von einschließlich 200 Millibar bis einschließlich 350 Millibar liegt und/oder eine stöchiometrische Verbrennung noch zulässt beziehungsweise ermöglicht.
Eine weitere, der Erfindung zugrunde liegende Erkenntnis ist, dass der absolute im Luftrohr beziehungsweise in einem das Luftrohr umfassenden Ansaugtrakt der
Verbrennungskraftmaschine herrschende Druck nach unten begrenzt ist, insbesondere durch eine Implosionsgefahr des Luftrohrs, durch eine Gefahr von Einschränkung der Funktionalität von Dichtungen, durch eine Gefahr von Ölansaugen, Drosselverluste und dem üblicherweise vorgesehenen Umstand, dass das beispielsweise als Drosselklappe ausgebildete Ventilelement das Luftrohr nicht 100 Prozent luftdicht verschließen kann. Im Schubbetrieb erreicht der Motor sehr geringe Absolutdrücke in dem Luftrohr, die durch das Ventilelement in einem Bereich eingeregelt werden, der eine untere
Absolutdruckgrenze für den in dem Luftrohr herrschenden Druck nicht unterschreitet. Durch diesen Zustand wird üblicherweise Frischluft von der Verbrennungskraftmaschine angesaugt und insbesondere in den Zylinder eingesaugt, die nicht an einer Verbrennung teilnimmt und somit das Abgasnachbehandlungselement spült, abmagert und somit zu überstöchiometrischen Bedingungen im Abgasnachbehandlungselement führt. Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens kann dies nun verhindert werden, insbesondere mit dem Ziel, dass nur ein Abgasmassenstrom durch das Abgasnachbehandlungselement strömt, der vorher an einer stöchiometrischen Verbrennung teilgenommen hat beziehungsweise aus einer stöchiometrischen Verbrennung resultiert. Hierdurch kann ein Eintrag von Sauerstoffmengen in das Abgasnachbehandlungselement, welche über die einem Restsauerstoffgehalt eines Abgases einer stöchiometrischen Verbrennung hinausgehen, verhindert werden beziehungsweise es kann ein Durchspülen des
Abgasnachbehandlungselements mit Frischluft vermieden werden. Wird das Durchspülen des Abgasnachbehandlungselements mit Frischluft in bestimmten Betriebszuständen des Motors wie beispielsweise im Schubbetrieb, beim Motorstart und Motorstopp, verhindert, hat das Abgasnachbehandlungselement keine Möglichkeit, sich von stöchiometrischen Bedingungen in Richtung Abmagerung und somit in Richtung von überstöchiometrischen Bedingungen zu verstellen. Dies ermöglicht eine sofortige Konvertierung von
Abgasrohemissionen der Verbrennungskraftmaschine bei einem Wiedereinsetzen des befeuerten Betriebs mit stöchiometrischem Gemisch, ohne die Notwendigkeit, das Abgasnachbehandlungselement beziehungsweise dessen Sauerstoffspeicher zuvor ausräumen zu müssen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist somit eine technische und applikative Maßnahme, um einen übermäßigen Eintrag von Sauerstoff in das
vorzugsweise als Katalysator ausgebildete Abgasnachbehandlungselement,
insbesondere unter allen Betriebszuständen, zu verhindern.
In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist es vorgesehen, bei dem zweiten Schritt, das heißt bei Schritt b) eine zum Betätigen wenigstens eines dem Zylinder zugeordneten Auslassventils zugeordnete Auslassnockenwelle nach früh so verstellt wird, dass eine Ventilüberschneidung des Einlassventils und des Auslassventils unterbleibt. Mit dieser Ausgestaltung der Erfindung ist es insbesondere möglich, dass so wenig Restgas beziehungsweise Abgas wie möglich in dem Zylinder verbleibt und damit wird so wenig Restgas beziehungsweise Abgas wie möglich der während des zweiten Schritts noch stattfindenden stöchiometrischen Verbrennung in dem Zylinder hinzugefügt, wodurch die Verbrennung in dem Zylinder stabil gehalten wird.
Die nach früh verstellte Auslassnockenwelle wird, insbesondere bei dem zweiten Schritt, soweit nach früh beziehungsweise in Richtung früh verstellt, dass das Auslassventil bereits geschlossen ist, wenn der Kolben seinen oberen Totpunkt erreicht. Mit anderen Worten ist es bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass in der nach früh verstellten Auslassnockenwelle das Auslassventil bereits geschlossen ist, wenn der Kolben seinen oberen Totpunkt erreicht. Wieder mit anderen Worten ausgedrückt ist durch das nach Frühverstellen der Auslassnockenwelle realisiert, dass das Auslassventil, welches beispielsweise mittels der Auslassnockenwelle betätigt wird, seinen Schließstellung erreicht, bevor der Kolben seinen der Schließstellung unmittelbar beziehungsweise direkt folgenden oberen Totpunkt erreicht. Unter dem Merkmal, dass das Auslassventil seine Schließstellung erreicht, bevor der Kolben seinen der Schließstellung unmittelbar beziehungsweise direkt folgenden oberen Totpunkt erreicht, ist insbesondere zu verstehen, dass zwischen der Schließstellung des Ventils und dem sich direkt daran anschließenden oberen Totpunkt des Kolbens kein Totpunkt des Kolbens liegt.
Als weiterhin besonders vorteilhaft hat es sich gezeigt, wenn bei dem zweiten Schritt eine Zündwinkelverstellung nach spät erfolgt. Alternativ oder zusätzlich erfolgt bei dem dritten Schritt eine Zündwinkelverstellung nach spät. Erfolgt beispielsweise bei dem zweiten Schritt eine Zündwinkelverstellung nach spät, und erfolgt beispielsweise auch bei dem dritten Schritt eine Zündwinkelverstellung nach spät, so wird beispielsweise bei dem dritten Schritt der Zündwinkel weiter nach spät verstellt als bei dem zweiten Schritt beziehungsweise ausgehend von dem zweiten Schritt. Durch eine solche
Zündwinkelverstellung nach spät kann beispielsweise einen zumindest nahezu momentenfreie Verbrennung beziehungsweise ein zumindest nahezu momentenfreier Betrieb der Verbrennungskraftmaschine realisiert werden, sodass diese beispielsweise über ihre Abtriebswelle zumindest nahezu kein Moment abgibt, obwohl während des zweiten Schritts und während des dritten Schritts die Kraftstoff verso rg u ng noch aktiviert ist und somit die Verbrennungskraftmaschine während des zweiten Schritts und während des dritten Schritts trotz des Erfassens des Signals noch in ihrem befeuerten Betrieb betrieben wird. Charakterisiert das Signal beispielsweise die zuvor beschriebene
Schubanforderung, so kann dieser Schubanforderung durch den zumindest nahezu momentenfreien Betrieb derart genüge getan werden, dass sich die
Verbrennungskraftmaschine bei dem zweiten Schritt und bei dem dritten Schritt zwar noch in ihrem befeuerten Betrieb befindet, jedoch kein Drehmoment zum Antreiben des Kraftfahrzeugs bereitstellt. Beispielsweise ist es bei dem dritten Schritt vorgesehen, dass eine beziehungsweise die Verbrennung in dem Zylinder mit einer restlichen Luftladung erfolgt. Da dabei beispielsweise ein besonders später Zündwinkel eingestellt ist, kann der zuvor beschriebene, zumindest nahezu momentenfreie Betrieb der
Verbrennungskraftmaschine realisiert werden.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung werden die Nocken zum Betätigen des
Einlassventils mittels einer Einlassnockenwelle der Verbrennungskraftmaschine angetrieben, wodurch das Einlassventil betätigt wird. Mit anderen Worten ist die
Einlassnockenwelle zum Betätigen des Einlassventils ausgebildet. Dabei sind
beispielsweise die Nocken drehfest mit der Einlassnockenwelle verbunden und somit von dieser antreibbar. Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft gezeigt, wenn bei dem dritten Schritt (Schritt c) die zum Antreiben der Nocken und dadurch zum Betätigen des Einlassventils ausgebildete Einlassnockenwelle nach früh verstellt wird. Beispielsweise erfolgt eine Phasenverstellung der Einlassnockenwelle auf deren früheste Position. Mit anderen Worten ist beispielsweise die Referenzposition der Einlassnockenwelle die früheste Anschlagposition der Einlassnockenwelle. Die Einlassnockenwelle wird beispielsweise hinsichtlich ihrer Phasenverstellung auf die Referenzposition, das heißt auf die früheste Anschlagposition der Einlassnockenwelle geregelt, um eine hinreichende Menge an Luft für eine stöchiometrische Verbrennung, insbesondere für einen
beziehungsweise in einem Leerlauf der Verbrennungskraftmaschine zu gewährleisten.
Unter dem aus dem Umschalten von dem ersten Nocken auf den zweiten Nocken resultierenden Reduzieren des Lufteinlasses in den Zylinder ist insbesondere folgendes zu verstehen: Wird das Einlassventil beispielsweise mittels des ersten Nockens betätigt, so wird das Einlassventil gemäß einer ersten Ventilerhebungskurve betätigt, die eine durch den ersten Nocken bewirkte erste Bewegung beziehungsweise einen durch den ersten Nocken bewirkten ersten Bewegungsablauf des Einlassventils beschreibt. Wird das Einlassventil mittels des zweiten Nockens betätigt, so wird das Einlassventil gemäß einer von der ersten Ventilerhebungskurve unterschiedlichen zweiten
Ventilerhebungskurve betätigt. Die zweite Ventilerhebungskurve beschreibt dabei eine von der ersten Bewegung unterschiedliche zweite Bewegung es Einlassventils
beziehungsweise einen von dem ersten Bewegungsablauf unterschiedlichen zweiten Bewegungsablauf des Einlassventils, wobei die zweite Bewegung beziehungsweise der zweite Bewegungsablauf durch den zweiten Nocken bewirkt wird. Werden beispielsweise die Ventilerhebungskurven in einem jeweiligen oder gemeinsamen Diagramm dargestellt, auf dessen Abszisse Drehstellungen der Abtriebswelle aufgetragen sind, deren
Drehstellungen insbesondere dann, wenn die Abtriebswelle als Kurbelwelle bezeichnet wird, auch als Gradkurbelwinkel bezeichnet werden, so ist das jeweilige Integral beziehungsweise der jeweilige Flächeninhalt unter der jeweiligen Ventilerhebungskurve insbesondere während eines Bewegung des Kolbens aus seinem oberen Totpunkt in seinen unteren Totpunkt ein Maß für die Menge der Luft, die das Einlassventil, insbesondere während der Bewegung des Kolbens in Richtung seines unteren Totpunkts, in den Zylinder einströmen lässt. Da der zweite Nocken gegenüber dem ersten Nocken eine Reduzierung des Lufteinlasses bewirkt, ist der Flächeninhalt unter der zweiten Ventilerhebungskurve kleiner als der Flächeninhalt unter der ersten
Ventilerhebungskurve.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird nach dem dritten Schritt (Schritt c) die Einlassnockenwelle und dadurch der zweite Nocken nach spät verstellt. Hierdurch kann ein übermäßiges Spülen des Abgastrakts beziehungsweise des
Abgasnachbehandlungselements mit Frischluft vermieden werden.
Um einen besonders emissionsarmen Betrieb zu realisieren, ist es in weiterer
Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass infolge des Verstehens der
Einlassnockenwelle und dadurch des zweiten Nockens nach spät aus dem Luftrohr in den Zylinder eingeströmte Luft mittels des Kolbens aus dem Zylinder über das geöffnete Einlassventil in das Luftrohr zurückgeschoben wird.
Als weiterhin vorteilhaft hat es sich gezeigt, wenn nach dem dritten Schritt, insbesondere ab einem auf den dritten Schritt folgenden Arbeitsspiel der Verbrennungskraftmaschine, die Kraftstoffversorgung (Kraftstoffzufuhr) in Abhängigkeit von dem Erfassen des Signals abgeschaltet, das heißt deaktiviert wird. Hierbei erfolgt somit die tatsächliche Aktivierung der Schubbetriebs beziehungsweise der Schubabschaltung, wobei es vorzugsweise vorgesehen ist, dass die Kraftstoffversorgung zwar infolge des Erfassens des Signals jedoch erst nach Durchführen des zweiten Schritts und des dritten Schritts deaktiviert wird. Somit liegen beispielsweise der zweite Schritt und der dritte Schritt beziehungsweise deren Durchführung zeitlich zwischen dem Erfassen des Signals und dem tatsächlichen Deaktivieren der Kraftstoff verso rg u ng .
Als weiterhin besonders vorteilhaft hat es sich gezeigt, wenn nach dem dritten Schritt das Ventilelement in eine von der ersten Stellung und von der zweiten Stellung
unterschiedliche dritte Stellung bewegt wird, die einen gegenüber dem zweiten Wert geringeren dritten Wert des Strömungsquerschnitts bewirkt. Die dritte Stellung ist beispielsweise eine Schließstellung des Ventilelements, welches den
Strömungsquerschnitt in der dritten Stellung soweit wie möglich reduziert. Beispielsweise ist das Luftrohr in der dritten Stellung des Ventilelements mittels des Ventilelements, gegebenenfalls bis auf etwaige Leckagen, fluidisch versperrt. Insbesondere kann es sich bei der dritten Stellung um eine maximale Schließstellung des Ventilelements handeln.
Schließlich hat es sich als besonders vorteilhaft gezeigt, wenn als der zweite Nocken ein Dekompressionsnocken oder ein gegenüber dem ersten Nocken früheres Schließen des Einlassventils bewirkender Frühes-Einlass-Schließt-Nocken (FES-Nocken) verwendet wird. Der Zeitpunkt beziehungsweise die Drehstellung der als Kurbelwelle ausgebildeten Abtriebswelle, zudem beziehungsweise der das Auslassventil schließt und somit seine Schließstellung erreicht, wird auch als Einlass Schließt (ES) bezeichnet. Dabei ist der FES-Nocken beispielsweise ein Nocken, der eine solche Ventilerhebungskurve bewirkt, bei der der Einlass Schließt vor dem unteren Totpunkt des Kolbens liegt. Insbesondere liegt der Einlass Schließt des zweiten Nockens beziehungsweise der durch den zweiten Nocken bewirkte Einlass Schließt vor dem Einlass Schließt des ersten Nockens beziehungsweise vor dem durch den ersten Nocken bewirkten Einlass Schließt. Alternativ oder zusätzlich ist es beispielsweise vorgesehen, dass das Einlassventil durch die Betätigung des zweiten Nockens gegenüber der Betätigung durch den ersten Nocken einen geringen Hub ausführt und/oder in einem geringeren Dreh- beziehungsweise Winkelbereich der Kurbelwelle geöffnet ist.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird insbesondere bei dem zweiten Schritt durch das Bewegen des Ventilelements von einer ersten Stellung in eine einen gegenüber dem ersten Wert geringeren zweiten Wert des Strömungsquerschnitts bewirkende zweite Stellung eine größere Menge an Frischluft angesaugt beziehungsweise in den Zylinder eingeführt, als aus dem Zylinder in das Luftrohr zurückgedrückt wird. Das Luftrohr wird damit mit Luft aus dem Zylinder von hinten wieder gefüllt und diese Luft wird immer wieder hin und her geschoben, aber nicht in den Auslass gedrückt. Durch Durchführen des dritten Schritts wird beispielsweise die Ventilerhebungskurve soweit nach spät verstellt beziehungsweise die Einlassnockenwelle wird soweit nach spät verstellt, dass sich das Einlassventil erst kurz vor bis kurz nach dem unteren Totpunkt anhebt, sodass beispielsweise infolge des dritten Schritts weniger Luft angesaugt beziehungsweise in den Zylinder eingesaugt oder eingelassen wird als in das Luftrohr zurückgedrückt wird.
Sobald beispielsweise eine Lastanforderung, das heißt ein insbesondere elektrisches Signal zum Aktivieren des befeuerten Betriebs und somit zum Deaktivieren des
Schubbetriebs erfasst wird, insbesondere mittels der elektronischen Recheneinrichtung, findet das Verfahren beziehungsweise finden die beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge statt, und der befeuerte Betrieb wird aktiviert. Hierzu wird insbesondere die Kraftstoff verso rg u ng , insbesondere wieder, aktiviert. Das Beenden beziehungsweise Deaktivieren der Kraftstof fverso rg u ng geht beispielsweise einher mit einer Deaktivierung der Zündung beziehungsweise der Zündeinrichtung, sodass durch das Deaktivieren der Kraftstoff verso rg u ng auch das durch die Zündeinrichtung bewirkte Bereitstellen von Zündfunken deaktiviert wird. Insbesondere ist es möglich im Rahmen des
erfindungsgemäßen Verfahrens als einen Auslassnocken zum Betätigen des
Auslassventils einen Standardnocken, einen Plateaunocken oder einen verkürzten Nocken zu verwenden, wobei der Auslassnocken beispielsweise drehfest mit der Auslassnockenwelle verbunden und somit von der Auslassnockenwelle antreibbar ist. Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie anhand der Zeichnung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
Die Zeichnung zeigt in:
Fig. 1 ein Diagramm zum Veranschaulichen unterschiedlicher
Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betreiben einer Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs;
Fig. 2 ein Diagramm zum weiteren Veranschaulichen des Verfahrens;
Fig. 3 ein Diagramm zum weiteren Veranschaulichen des Verfahrens;
Fig. 4 ein Diagramm zum weiteren Veranschaulichen des Verfahrens;
Fig. 5 ein Diagramm zum weiteren Veranschaulichen des Verfahrens;
Fig. 6 ein Diagramm zum weiteren Veranschaulichen des Verfahrens;
Fig. 7 ausschnittsweise eine schematische und geschnittene Seitenansicht der
Verbrennungskraftmaschine;
Fig. 8 ein Diagramm zum weiteren Veranschaulichen des Verfahrens; und
Fig. 9 ein Diagramm zum weiteren Veranschaulichen des Verfahrens.
In den Fig. sind gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen.
Im Folgenden wird anhand von Fig. 1 bis 9 ein Verfahren zum Betreiben einer ausschnittsweise aus Fig. 7 erkennbaren Verbrennungskraftmaschine 10 eines
Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens, erläutert. Insbesondere aus Fig. 7 ist erkennbar, dass die Verbrennungskraftmaschine 10 eine Einlassseite E aufweist, auf welcher ein auch als Einlasstrakt bezeichneter Ansaugtrakt 12 der
Verbrennungskraftmaschine 10 angeordnet ist. Der Ansaugtrakt 12 umfasst wenigstens ein zumindest von Luft durchströmbares Luftrohr 14, welches auch als Ansaugrohr, Saugrohr, Luftverteiler, Luftleitelement oder dergleichen bezeichnet wird. Die
Verbrennungskraftmaschine 10 ist beispielsweise als Hubkolbenmaschine ausgebildet und weist ein beispielsweise als Kurbelgehäuse, insbesondere als
Zylinderkurbelgehäuse, ausgebildetes Motorgehäuse 16 auf, durch welches wenigstens ein Brennraum in Form eines Zylinders 18 der Verbrennungskraftmaschine 10 gebildet ist. Das Luftrohr 14 ist von in Fig. 7 besonders schematisch dargestellter Luft 20 durchströmbar, wobei insbesondere während eines Betriebs, insbesondere während eines befeuerten Betriebs, der Verbrennungskraftmaschine 10 die das Luftrohr 14 durchströmende Luft mittels des Luftrohrs 14 zu dem und insbesondere in den Zylinder 18 geleitet wird. Mit anderen Worten ist zumindest die das Luftrohr 14 durchströmende Luft 20 mittels des Luftrohrs 14 dem Zylinder 18 zuführbar.
Während des befeuerten Betriebs wird der Zylinder 18 mit der Luft 20 und mit Kraftstoff zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine 10 in dem befeuerten Betrieb versorgt. Während des befeuerten Betriebs bilden die Luft 20 und der insbesondere flüssige oder gasförmige Kraftstoff in dem Zylinder 18 ein auch als Kraftstoff-Luft-Gemisch
bezeichnetes Gemisch, welches gezündet und in der Folge verbrannt wird. Daraus resultiert Abgas, das auf einer Auslassseite A aus dem Zylinder 18 aus- und in einen Abgastrakt 22 der Verbrennungskraftmaschine 10 einströmen kann. Die
Verbrennungskraftmaschine 10 umfasst dabei auch einen Kolben 24, welcher translatorisch bewegbar in dem Zylinder 18 aufgenommen ist. Der Kolben 24 ist über ein Pleuel 26 gelenkig mit einer als Kurbelwelle ausgebildeten Abtriebswelle 28 der
Verbrennungskraftmaschine 10 gekoppelt, wobei die Abtriebswelle 28 um eine
Drehachse 30 relativ zu dem Motorgehäuse 16 drehbar ist. Hierdurch ist die Abtriebswelle 28 in unterschiedliche Drehstellungen drehbar, welche auch als Gradkurbelwinkel bezeichnet werden. Ein Arbeitsspiel der Verbrennungskraftmaschine 10 umfasst beispielsweise genau zwei vollständige Umdrehungen der Abtriebswelle 28 und somit 720 Grad Kurbelwinkel.
Das Kraftstoff-Luft-Gemisch in dem Zylinder 18 wird beispielsweise mittels einer insbesondere als Zündkerze ausgebildeten Fremdzündeinrichtung 32 der
Verbrennungskraftmaschine 10 zu einem vorgebbaren Zündzeitpunkt gezündet. Der Zündzeitpunkt korrespondiert dabei mit einer der Drehstellungen der Abtriebswelle 28, wobei die Drehstellung, in der sich die Abtriebswelle 28 befindet, wenn das Gemisch gezündet wird, auch als Zündwinkel bezeichnet wird. Der Zündwinkel ist einstellbar. Dies bedeutet, dass der Zündwinkel variiert beziehungsweise verändert werden kann.
Die Verbrennungskraftmaschine 10 weist ferner wenigstens ein dem Zylinder 18 zugeordnetes Einlassventil 34 auf, wobei dem Zylinder 18 beispielsweise mehrere und dabei wenigstens oder genau zwei Einlassventile zugeordnet sein können. Aus Fig. 7 ist erkennbar, dass das Einlassventil 34 einem Einlasskanal 36 zugeordnet ist, in den das Luftrohr 14 mündet. Das Einlassventil 34 ist zwischen wenigstens einer in Fig. 7 gezeigten Offenstellung und einer Schließstellung, insbesondere translatorisch und/oder relativ zu dem Motorgehäuse 16 bewegbar. Hierzu ist dem Einlassventil 34 beispielsweise eine erste Nockenwelle in Form einer Einlassnockenwelle 38 zugeordnet, mittels welcher das Einlassventil 34 betätigbar und dadurch aus der Schließstellung in die Offenstellung bewegbar ist. Die Einlassnockenwelle 38 ist zumindest mittelbar mit der Abtriebswelle 28 gekoppelt und dadurch von der Abtriebswelle 28 antreibbar. Insbesondere umfasst die Verbrennungskraftmaschine 10 auch einen ersten Nocken 40 und einen zweiten Nocken 42, mittels welchen jeweils das Einlassventil 34 betätigbar und dadurch aus der
Schließstellung in die Offenstellung beziehungsweise in jeweilige Offenstellungen bewegbar ist. Die Nocken 40 und 42 sind beispielsweise drehfest mit der
Einlassnockenwelle 38 verbunden und somit von der Einlassnockenwelle 38 antreibbar.
In der Schließstellung verschließt beispielsweise das Einlassventil 34 den Einlasskanal 36, sodass keine Luft von dem Einlasskanal 36 in den Zylinder 18 einströmen kann beziehungsweise umgekehrt sodass keine Luft aus dem Zylinder 18 in den Einlasskanal 36 strömen kann. In der jeweiligen Offenstellung gibt das Einlassventil 34 den
Einlasskanal 36 frei, sodass beispielsweise zumindest Luft von dem Einlasskanal 36 in den Zylinder 18 beziehungsweise umgekehrt von dem Zylinder 18 in den Einlasskanal 36 strömen kann.
Darüber hinaus umfasst die Verbrennungskraftmaschine 10 wenigstens ein Ventilelement in Form einer Drosselklappe 44, welche in dem Ansaugtrakt 12, insbesondere in dem Luftrohr 14, angeordnet ist. die Drosselklappe 44 ist beispielsweise um eine
Schwenkachse 46 relativ zu dem Luftrohr 14 verschwenkbar und dadurch relativ zu dem Luftrohr 14 bewegbar. Mittels der Drosselklappe 44 kann ein von der das Luftrohr 14 durchströmende Luft durchströmbarer Strömungsquerschnitt 48 des Ansaugtrakts 12, insbesondere des Luftrohrs 14, eingestellt werden. Die Verbrennungskraftmaschine 10 umfasst ferner wenigstens ein dem Zylinder 18 zugeordnetes Auslassventil 50, welches beispielsweise zwischen einer in Fig. 7 gezeigten Schließstellung und wenigstens einer Offenstellung oder mehreren Offenstellungen, insbesondere translatorisch und/oder relativ zu dem Motorgehäuse 16, bewegbar ist. In der Schließstellung versperrt das Auslassventil 50 einen dem Auslassventil 50 zugeordneten Auslasskanal 52, welcher beispielsweise zu dem Abgastrakt 20 gehört. Somit kann in der Schließstellung des Auslassventils 50 kein Gas, insbesondere kein Abgas, aus dem Zylinder 18 in den Abgastrakt 20 beziehungsweise umgekehrt strömen. In der Offenstellung gibt das Auslassventil 50 beispielsweise den Auslasskanal 52 frei, sodass dann Abgas aus dem Zylinder 18 in den Abgastrakt 22 beziehungsweise umgekehrt strömen kann.
Die Verbrennungskraftmaschine 10 umfasst ferner eine dem Auslassventil 50
zugeordnete Auslassnockenwelle 54, mittels welcher das Auslassventil 50 betätigbar und dadurch beispielsweise aus der Schließstellung in die Offenstellung des Auslassventils 50 bewegbar ist. Auch die Auslassnockenwelle 54 ist zumindest mittelbar mit der
Abtriebswelle 28 gekoppelt und dadurch von der Abtriebswelle 28 antreibbar, sodass beispielsweise jeweilige Stellungen und insbesondere die jeweiligen Offen- und
Schließstellungen des Einlassventils 34 und des Auslassventils 50 mit jeweiligen
Drehstellungen beziehungsweise Gradkurbelwinkeln der Abtriebswelle 28
korrespondieren. Des Weiteren umfasst die Verbrennungskraftmaschine 10 wenigstens ein in dem Abgastrakt 22 angeordnetes Abgasnachbehandlungselement 56, welches von dem Abgas durchströmbar und zum Nachbehandeln des Abgases ausgebildet ist. Das Abgasnachbehandlungselement 56 ist beispielsweise als Katalysator, insbesondere als Drei-Wege-Katalysator ausgebildet.
Während des befeuerten Betriebs der Verbrennungskraftmaschine 10 wird diese stöchiometrisch, das heißt mit stöchiometrischem Gemisch betrieben, sodass das Verbrennungsluftverhältnis (l) zumindest im Wesentlichen 1 beträgt. Liegen dem
Abgasnachbehandlungselement 56 stöchiometrische Bedingungen, das heißt solche Bedingungen vor, die aus dem stöchiometrischen Betrieb der
Verbrennungskraftmaschine 10 resultieren, so kann das Abgasnachbehandlungselement 56 (Katalysator) das Abgas besonders vorteilhaft nachbehandeln. Insbesondere kann der Katalysator im Abgas etwaig enthaltene Stickoxide besonders vorteilhaft konvertieren, das heißt beispielsweise mit Kohlenmonoxid in Stickstoff und Kohlendioxid umwandeln.
Im Rahmen des Verfahrens zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine 10 wird die Verbrennungskraftmaschine 10 zunächst in ihrem befeuerten Betrieb betrieben, während welchem in dem Zylinder 18 Verbrennungen beziehungsweise Verbrennungsvorgänge ablaufen, in deren Rahmen jeweilige Kraftstoff-Luft-Gemische gebildet, gezündet und verbrannt werden.
Bei einem ersten Schritt des Verfahrens wird beispielsweise mittels einer in Fig. 7 besonders schematisch dargestellten elektronischen Recheneinrichtung 58 der
Verbrennungskraftmaschine 10 ein insbesondere elektrisches Signal zum Bewirken eines Abschaltens einer Kraftstoffversorgung des Zylinders 18 erfasst. Die elektronische Recheneinrichtung 58 wird auch als Steuergerät bezeichnet. Unter der
Kraftstoffversorgung des Zylinders 18 ist eine Kraftstoffzufuhr in den Zylinder 18 zu verstehen, sodass dann, wenn die Kraf tstof fverso rg u ng des Zylinders 18 aktiviert ist, der Zylinder 18 mit dem zuvor genannten Kraftstoff versorgt wird. Mit anderen Worten, ist die Kraftstoffversorgung des Zylinders 18, das heißt die Kraftstoffzufuhr aktiviert, so wird während einer Zeitspanne, während welcher die Kraftstoffversorgung aktiviert ist, der Zylinder 18 mit dem Kraftstoff versorgt. Hierzu wird der Kraftstoff in den Zylinder 18 eingebracht, insbesondere direkt eingespritzt.
Die Zeitspanne, während welcher die Kraftstoff verso rg u ng des Zylinders 18 aktiviert ist, umfasst beispielsweise mehrere erste Zeitintervalle, während welchen der Kraftstoff tatsächlich in den Zylinder 18 eingebracht, insbesondere direkt eingespritzt, wird. Ferner umfasst die Zeitspanne, während welcher die Kraf tstof fverso rg u ng aktiviert ist, beispielsweise zwischen den ersten Zeitintervallen liegende zweite Zeitintervalle, in welchen eine Einbringung von Kraftstoff in den Zylinder 18 unterbleibt. Die
Kraftstoffversorgung findet somit während des befeuerten Betriebs statt, wobei der befeuerte Betrieb dadurch beendet wird, dass die Kraftstoffversorgung deaktiviert, das heißt abgeschaltet wird. Wieder mit anderen Worten ausgedrückt geht die Zeitspanne, während welcher die Kraftstoffversorgung des Zylinders 18 aktiviert ist, mit dem befeuerten Betrieb der Verbrennungskraftmaschine 10 einher, wobei eine zweite
Zeitspanne, während welcher die Kraftstoffversorgung deaktiviert beziehungsweise abgeschaltet ist, mit einem unbefeuerten Betrieb der Verbrennungskraftmaschine 10 einhergeht, wobei während des unbefeuerten Betriebs Verbrennungsvorgänge in der Verbrennungskraftmaschine 10 beziehungsweise in dem Zylinder 18 unterbleiben. Das zuvor genannte Signal wird dabei genutzt, um die Kraftstoff verso rg u ng und somit den befeuerten Betrieb zu beenden beziehungsweise ein solches Beenden des befeuerten Betriebs einzuleiten. Das Signal ist beispielsweise eine Schubanforderung, um die Verbrennungskraftmaschine 10 von ihrem befeuerten Betrieb und somit von ihrem Zugbetrieb in ihren Schubbetrieb, während welchem Verbrennungsvorgänge in dem Zylinder 18 unterbleiben, zu überführen. Ferner kann das Signal eine Abschaltanforderung sein, um die Verbrennungskraftmaschine 10 insgesamt abzustellen, das heißt zu deaktivieren, woraufhin Verbrennungsvorgänge in dem Zylinder 18 unterbleiben.
Bei einem zweiten Schritt des Verfahrens wird die Drosselklappe 44 aus einer einen ersten Wert des Strömungsquerschnitts 48 bewirkenden ersten Stellung in eine einen gegenüber dem ersten Wert geringeren zweiten Wert des Strömungsquerschnitts bewirkende zweite Stellung bewegt, während die Kraf tstof fversorg u ng des Zylinders noch aktiviert ist und das Einlassventil 34 mittels des ersten Nockens 40 betätigt wird. Dabei wird der erste Schritt infolge des Erfassens des Signals durchgeführt. Dies bedeutet, dass trotz des Erfassens des Signals zum Bewirken des Abschaltens der
Kraftstoffversorgung des Zylinders 18 während des zweiten Schritts die
Kraftstoffversorgung des Zylinders 18 noch aktiviert ist. Dabei ist während des zweiten Schritts der erste Nocken 40 und nicht der zweite Nocken 42 dem Einlassventil 34 zugeordnet, sodass das Einlassventil 34 mittels des ersten Nockens 40, nicht jedoch mittels des zweiten Nockens 42 betätigt wird.
Bei einem dritten Schritt des Verfahrens wird, während die Kraftstoffversorgung des Zylinders 18 noch aktiviert ist, von dem ersten Nocken 40 auf den zweiten Nocken 42 umgeschaltet, wobei der dritte Schritt infolge des Erfassens des Signals durchgeführt wird. Somit ist trotz des Erfassens des Signals zum Bewirken des Abschaltens der Kraftstoffversorgung auch während des dritten Schritts die Kraftstoffversorgung noch aktiviert. Mit anderen Worten folgen der zweite Schritt und der dritte Schritt zwar auf das Erfassen des Signals beziehungsweise der zweite Schritt und der dritte Schritt resultieren aus dem Erfassen des Signals, jedoch ist die Kraftstoff verso rg u ng während des zweiten Schritts und während des dritten Schritts noch aktiviert. Infolge des Umschaltens von dem Nocken 40 auf den Nocken 42 wird das Einlassventil 34 mittels des Nockens 42 derart betätigt, dass das Einlassventil 34 gegenüber der zuvor mittels des ersten Nockens 40 bewirkten Betätigung des Einlassventils 34 einen reduzierten Lufteinlass bewirkt. Dieser reduzierte Lufteinlass wird im Folgenden noch genauer erläutert.
Das Einlassventil 34 und das Auslassventil 50 sind Gaswechselventile beziehungsweise werden auch als Gaswechselventile bezeichnet. Bei der jeweiligen Bewegung aus der jeweiligen Schließstellung in die jeweilige Offenstellung führt das jeweilige
Gaswechselventil einen Hub aus, welcher auch als Ventilhub bezeichnet wird. Der jeweilige Nocken 40 beziehungsweise 42 wird beispielsweise als Einlassnocken bezeichnet. Ferner ist wenigstens ein Auslassnocken vorgesehen, mittels welchem das Auslassventil 50 betätigbar und somit aus der Schließstellung in die Offenstellung bewegbar ist. Der Auslassnocken ist insbesondere drehfest mit der Auslassnockenwelle 54 verbunden und somit von dieser antreibbar. Es ist denkbar, dass mehrere
Auslassnocken vorgesehen sind, zwischen welchen umgeschaltet werden kann, sodass das Auslassventil 50 wahlweise mittels eines ersten oder mittels eines zweiten der Auslassnocken betätigt werden kann.
Fig. 1 zeigt ein Diagramm, auf dessen Abszisse 60 die Drehstellungen der Abtriebswelle 28 und somit Gradkurbelwinkel aufgetragen sind. Auf der Ordinate 62 des Diagramms ist der jeweilige Ventilhub aufgetragen. In das in Fig. 1 gezeigte Diagramm ist eine erste Ventilerhebungskurve 64 eingetragen, gemäß welcher das Einlassventil 34 bewegt beziehungsweise betätigt wird, wenn das Einlassventil 34 mittels des ersten Nockens 40 betätigt wird. Mit anderen Worten betätigt der Nocken 40 beispielsweise die
Ventilerhebungskurve 64. Dabei ist der Nocken 40 beispielsweise als ein so genannter Referenz- oder Standardnocken ausgebildet.
In das in Fig. 1 gezeigte Diagramm ist eine zweite Ventilerhebungskurve 66 eingetragen, gemäß welcher das Einlassventil 34 betätigt beziehungsweise bewegt wird, wenn das Einlassventil 34 mittels des zweiten Nockens 42 betätigt beziehungsweise bewegt wird. Dies bedeutet, dass der Nocken 42 die Ventilerhebungskurve 66 bewirkt. Der Nocken 42 ist in Fig. 1 ist als Dekompressionsnocken ausgeführt. Aus Fig. 1 ist erkennbar, dass sich die Ventilerhebungskurven 64 und 66 in den Ventilhub des Einlassventils 34 und in den Drehstellungen der Abtriebswelle 28 unterscheiden, zu denen das Einlassventil 34 seine Schließstellung erreicht. Die Drehstellung, in der sich die Abtriebswelle 28 befindet, wenn das Einlassventil 34 seine Schließstellung erreicht, wird auch als Einlass Schließt ES bezeichnet.
Der Einlassnockenwelle 38 ist ferner ein Nockenwellenversteller zugeordnet, mittels welchem die Einlassnockenwelle 38 und somit auch die Nocken 40 und 42 relativ zur Abtriebswelle 28 verdreht werden können. Dieses Verdrehen der Einlassnockenwelle 38 relativ zur Abtriebswelle 28 wird auch als Phasenverstellung oder
Nockenwellenphasenverstellung der Einlassnockenwelle 38 bezeichnet, wobei diese Nockenwellenphasenverstellung der Einlassnockenwelle 38 in Fig. 1 durch einen
Doppelpfeil 68 veranschaulicht ist. In das in Fig. 1 gezeigte Diagramm ist darüber hinaus eine Ventilerhebungskurve 70 eingetragen, die die Betätigung beziehungsweise
Bewegung des Auslassventils 50 beschreibt, wenn das Auslassventil 50 beispielsweise mittels des ersten Auslassnockens betätigt wird. Mit anderen Worten wird das Auslassventil 50 gemäß der Ventilerhebungskurve 70 betätigt beziehungsweise bewegt, wenn das Auslassventil 50 mittels des ersten Auslassnockens betätigt wird. Der die Ventilerhebungskurve 70 bewirkende erste Auslassnocken ist ein Auslassstandardnocke beziehungsweise wird als Auslassstandardnocken bezeichnet.
In das in Fig. 1 gezeigte Diagramm ist ferner eine zweite Ventilerhebungskurve 72 eingetragen, gemäß welcher das Auslassventil 50 bewegt beziehungsweise betätigt wird, wenn das Auslassventil 50 mittels des zweiten Nockens betätigt wird. Der zweite Nocken, welcher die Ventilerhebungskurve 72 bewirkt, ist als so genannter Plateaunocken oder Auslass-Plateaunocken ausgebildet, da die Ventilerhebungskurve 72 ein Plateau 74 aufweist. Während des Plateaus 74 befindet sich das Auslassventil 50 während einer Mehrzahl von aufeinander folgenden Drehstellungen der Abtriebswelle 28 ununterbrochen in einer zwischen der Schließstellung und der Offenstellung liegenden Zwischenstellung, insbesondere konstant.
Die Drehstellung, in der sich die Abtriebswelle 28 befindet, wenn das Auslassventil 50 seine Schließstellung erreicht, wird auch als Auslass Schließt AS bezeichnet. Dabei unterscheiden sich die Ventilerhebungskurven 70 und 72 beispielsweise nicht in dem Ventilhub des Auslassventils 50, sondern beispielsweise in dem jeweiligen Auslass Schließt AS. Aus Fig. 1 ist erkennbar, dass der Einlass Schließt ES der
Ventilerhebungskurve 64 früher als der Einlass Schließt ES der Ventilerhebungskurve 66 ist. Des Weiteren ist der Auslass Schließt AS der Ventilerhebungskurve 70 früher als der Auslass Schließt AS der Ventilerhebungskurve 72.
Außerdem ist in das in Fig. 1 gezeigte Diagramm eine Ventilerhebungskurve 76 eingetragen, welche beispielsweise durch den zweiten Auslassnocken oder durch einen dritten Auslassnocken bewirkt wird. Der dritte Auslassnocken kommt beispielsweise zusätzlich zu dem ersten Auslassnocken und zu dem zweiten Auslassnocken zum Einsatz, wobei der erste Auslassnocken, der zweite Auslassnocken und der dritte Auslassnocken drehfest mit der Auslassnockenwelle 54 verbunden sind. Ferner ist es denkbar, dass der dritte Auslassnocken anstelle des zweiten Auslassnockens zum Einsatz kommt, sodass dann entweder der erste Auslassnocken und der zweite
Auslassnocken oder der erste Auslassnocken und der dritte Auslassnocken drehfest mit der Auslassnockenwelle 54 verbunden sind. Das Auslassventil 50 wird somit gemäß der Ventilerhebungskurve 76 bewegt beziehungsweise betätigt, wenn das Auslassventil 50 mittels des dritten Auslassnockens betätigt wird. Die Ventilerhebungskurve 76
unterscheidet sich insbesondere von den Ventilerhebungskurven 70 und 72 in dem Ventilhub des Auslassventils 50. Ferner ist der Auslass Schließt AS der Ventilerhebungskurve 76 früher als der jeweilige Auslass Schließt AS der
Ventilerhebungskurven 70 und 72.
Außerdem ist es denkbar, dass der Auslassnockenwelle ein zweiter
Nockenwellenversteller zugeordnet ist, mittels welchem die Auslassnockenwelle 54 relativ zur Abtriebswelle 28 verdreht werden kann. Dieses Verdrehen der Auslassnockenwelle 54 relativ zur Abtriebswelle 28 wird auch als Phasenverstellung oder
Nockenwellenphasenverstellung der Auslassnockenwelle 54 bezeichnet, wobei diese Nockenwellenphasenverstellung der Auslassnockenwelle 54 in Fig. 1 durch einen Doppelpfeil 78 veranschaulicht ist. Durch die jeweilige Phasenverstellung der
Einlassnockenwelle 38 beziehungsweise der Auslassnockenwelle 54 kann der jeweilige Einlass Schließt ES beziehungsweise der jeweilige Auslass Schließt AS variiert beziehungsweise verstellt werden. Eine Verstellung der Einlassnockenwelle 38 beziehungsweise der Auslassnockenwelle 54, welcher zusammenfassend auch als Nockenwellen bezeichnet werden, nach früh bedeutet, dass der Auslass Schließt AS beziehungsweise der Einlass Schließt ES hin zu früheren Zeitpunkten beziehungsweise zu geringeren Drehstellungen beziehungsweise Gradkurbelwinkeln gestellt wird. Eine entsprechende Verstellung der jeweiligen Nockenwelle nach spät bedeutet, dass der Auslass Schließt AS beziehungsweise der Einlass Schließt ES hin zu größeren
Drehstellungen beziehungsweise Gradkurbelwinkeln, das heißt hin zu höheren Werten des Gradkurbelwinkels, gestellt wird.
Außerdem ist der obere Totpunkt des Kolbens 24 mit OT bezeichnet, wobei der untere Totpunkt des Kolbens 24 mit UT bezeichnet wird. Genau ein Arbeitsspiel der
Verbrennungskraftmaschine 10 umfasst dabei genau zwei vollständige Umdrehungen der Abtriebswelle 28 und somit 720 Grad Kurbelwinkel, welche auf der Abszisse 60 aufgetragen sind. Innerhalb eines solchen Arbeitsspiels bewegt sich der Kolben 24 genau zweimal aus seinem oberen Totpunkt in den unteren Totpunkt und aus seinem unteren Totpunkt in den oberen Totpunkt. Die Verbrennungskraftmaschine 10 ist dabei insbesondere als Viert-Takt-Verbrennungskraftmaschine beziehungsweise als Vier-Takt- Motor ausgebildet.
Somit kann das Signal beispielsweise eine Schubanforderung und eine Stoppanforderung zum Stoppen beziehungsweise Abschalten des befeuerten Betriebs beziehungsweise der Verbrennungskraftmaschine 10 insgesamt charakterisieren. Da die Kraftstoffversorgung des Zylinders 18 während des zweiten Schritts und während des dritten Schritts aufrechterhalten wird beziehungsweise noch aktiviert ist, läuft die
Verbrennungskraftmaschine 10 beziehungsweise deren befeuerter Betrieb während des zweiten Schritts und während des dritten Schritts weiter, insbesondere trotz Erfassens des genannten Signals. Ferner wird zunächst bei dem zweiten Schritt der
Standardnocken beibehalten.
Vorzugsweise ist es bei dem zweiten Schritt vorgesehen, dass die Auslassnockenwelle 54 mittels des der Auslassnockenwelle 54 zugeordneten Nockenwellenverstellers in Richtung früh eingestellt, insbesondere geregelt, wird, wobei die Position der
Auslassnockenwelle 54 in Bezug auf die Einlassnockenwelle so eingestellt wird, dass keine Ventilüberschneidung vorhanden ist. In dieser frühesten Anschlagposition der Auslassnockenwelle 54 bleibt so wenig Restgas, das heißt Abgas, wie möglich in dem Zylinder 18 übrig. Mit anderen Worten wird mit der in Richtung früh eingestellten
Auslassnockenwelle 54 so wenig Restgas wie möglich der jeweiligen, in dem Zylinder 18 stattfindenden stöchiometrischen Verbrennung hinzugefügt, um so die Verbrennung stabil zu halten. Die Auslassnockenwelle 54 sollte soweit in Richtung früh verstellt werden, dass das Auslassventil 50 geschlossen ist, das heißt sich in seiner Schließstellung befindet, wenn der Kolben 24 seinen oberen Totpunkt erreicht. Dies ist besonders gut aus Fig. 2 erkennbar. Durch die Nockenwellenphasenverstellung der Auslassnockenwelle 54 liegt der Auslass Schließt AS vor dem oberen Totpunkt OT, welcher sich unmittelbar beziehungsweise direkt an den Auslass Schließt AS anschließt. Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei dem zweiten Nocken 42 um einen Dekompressionsnocken. Das Verfahren wird im Folgenden anhand des Dekompressionsnockens beschrieben.
In dem dritten Schritt erfolgt eine Umschaltung von dem ersten Nocken 40 auf den als Dekompressionsnocken ausgeführten zweiten Nocken 42. Bei dem dritten Schritt ist es vorgesehen, dass die Einlassnockenwelle 38 durch deren
Nockenwellenphasenverstellung soweit nach früh verstellt beziehungsweise geregelt wird, dass gerade noch so viel Luft in den Zylinder 18 gelangt beziehungsweise verbleibt, dass eine stöchiometrische Verbrennung, insbesondere in einem Leerlauf der
Verbrennungskraftmaschine, aufrecht erhalten werden kann, jedoch ohne dabei ein Moment auf die Kurbelwelle 28 abzugeben.
Die Stellung beziehungsweise der Gradkurbelwinkel, bei der beziehungsweise dem das Einlassventil 34 beginnt, sich zu öffnen beziehungsweise bei der beziehungsweise bei dem die Bewegung des Einlassventils 34 aus der Schließstellung in die Offenstellung beginnt, wird mit Einlass Öffnet EÖ bezeichnet. Der Einlass Öffnet EÖ ist beispielsweise in Fig. 3 gezeigt. Dabei ist in Fig. 3 auch eine erste Fläche F1 unter der Ventilerhebungskurve 64 gezeigt, wobei die Fläche F1 in Fig. 3 schraffiert dargestellt ist. Außerdem ist in Fig. 3 eine Fläche F2 unter der Ventilerhebungskurve 66 gezeigt. Die Fläche F1 charakterisiert eine erste Menge der Luft, die in den Zylinder 18 aus dem Luftrohr 14 einströmen kann, wenn das Einlassventil 34 gemäß der Ventilerhebungskurve 64 und somit mittels des Nockens 40 betätigt wird. Dem gegenüber charakterisiert die zweite Fläche F2 eine Menge an Luft, die aus dem Luftrohr 14 in den Zylinder 18 einströmen kann, wenn das Einlassventil 34 gemäß der Ventilerhebungskurve 66 und somit mittels des Dekompressionsnockens 42 betätigt wird. Die jeweilige Fläche F1 beziehungsweise F2 erstreckt sich von dem Einlass Öffnet EÖ bis zu dem sich unmittelbar daran anschließenden unteren Totpunkt UT des Kolbens 24 sowie gegebenenfalls in einem Bereich, in welchem sich der Kolben 24 in Richtung seines unteren Totpunkts UT beziehungsweise in den unteren Totpunkt UT bewegt, da Luft aus dem Luftrohr 14 in den Zylinder 18 nur dann einströmen kann, während das Einlassventil 34 geöffnet ist und wenn sich der Kolben 24 in Richtung des unteren Totpunkts UT bewegt, da dann der Kolben 24 die Luft in dem Zylinder 18 ansaugt. Auch die zweite Fläche F2 ist schraffiert, wobei Linien der Schraffur der ersten Fläche F1 in Fig. 3 bezogen auf die Bildebene von Fig. 3 von links unten nach rechts oben verlaufen, und wobei Linien der Schraffur der Fläche F2 bezogen auf die Bildebene von Fig. 3 von links oben nach rechts unten verlaufen. Somit ergibt sich in Fig. 3 eine die Fläche F2 charakterisierende beziehungsweise veranschaulichende Kreuzschraffur, bei der sich die Linien der Schraffur der Fläche F1 und die Linien der Schraffur der Fläche F2
überkreuzen. Wie deutlich aus Fig. 3 erkennbar ist, ist die Fläche F2 kleiner als die Fläche F1 , sodass, insbesondere bei gleichen Bedingungen wie beispielsweise in dem Luftrohr 14 herrschendem Druck, eine Temperatur der in dem Luftrohr 14
aufgenommenen Luft sowie Drehzahl und/oder Last der Verbrennungskraftmaschine 10, die mittels des Nockens 42 bewirkte Betätigung des Einlassventils 34 gegenüber der mittels des Nockens 40 bewirkte Betätigung des Einlassventils 34 eine geringere
Luftmenge in den Zylinder 18 einströmen lässt. Der Nocken 42, das heißt der
Dekompressionsnocken ist somit ein Lufteinlass reduzierender Nocken. Mit anderen Worten ist aus Fig. 3 zu erkennen, dass die durch den Dekompressionsnocken bewirkte Fläche F2 zum Ansaugen der Luft kleiner ist als die durch den auch Referenznocken bezeichneten Standardnocken bewirkte Fläche F1 . Die Einlassnockenwelle 38 wird deshalb in dem dritten Schritt des Verfahrens so weit nach früh verstellt, dasseine stabile stöchiometrische Verbrennungnoch möglich ist, dies ist anspruchsvoller als bei
Betätigung des Einlassventils 34 mittels des Standardnockens. Die jeweilige Fläche F1 beziehungsweise F2 erstreckt sich beispielsweise bis zu dem unteren Totpunkt UT, welcher sich unmittelbar beziehungsweise direkt an den Einlass Öffnet anschließt, da keine Luft mehr angesaugt und somit in den Zylinder 18 eingesaugt werden kann, nachdem der Kolben 24 seinen unteren Totpunkt UT erreicht hat.
Wie aus Fig. 3 erkennbar ist, ist jedoch in dem sich unmittelbar an den Einlass Öffnet EÖ anschließenden unteren Totpunkt UT das Einlassventil 34 noch geöffnet, was auch in Fig. 4 dargestellt ist. Im Anschluss an den unteren Totpunkt UT bewegt sich der Kolben 24 wieder in Richtung seines oberen Totpunkts OT. Da das Einlassventil 34 nach dem unteren Totpunkt UT noch geöffnet ist, wird bei der Bewegung des Kolbens 24 in
Richtung des oberen Totpunkts OT mittels des Kolbens 24 Luft und somit in der Luft enthaltender Sauerstoff aus dem Zylinder 18 wieder zurück in den Einlasskanal 36 und somit in das Luftrohr 14 gepumpt.
Ferner ist aus Fig. 4 besonders gut erkennbar, dass sich die Fläche F2 beispielsweise von dem Einlass Öffnet EÖ bis zu dem unteren Totpunkt UT bei 540 Grad Kurbelwinkel erstreckt. Dabei ist in Fig. 4 schraffiert eine weitere Fläche F3 gezeigt, welche sich von dem unteren Totpunkt UT bei 540 Grad Kurbelwinkel bis zu dem Einlass Schließt ES erstreckt. Die Fläche F3 unter der Ventilerhebungskurve 66 charakterisiert eine Menge an Luft, die bei der Bewegung des Kolbens 24 aus dem unteren Totpunkt UT bei 540 Grad Kurbelwinkel bis zu dem Einlass Schließt ES mittels des Kolbens 24 aus dem Zylinder 18 zurück in den Einlasskanal 36 beziehungsweise in das Luftrohr 14 gefördert wird, wobei der Einlasskanal 36 beispielsweise zu dem Luftrohr 14 gehören kann. Dabei ist die Fläche F3 kleiner als die Fläche F2. Dies bedeutet, dass die Menge der Luft, die mittels des Kolbens 24 aus dem Zylinder 18 zurück in das Luftrohr 14 gepumpt wird, geringer als die Menge der Luft ist, die zuvor, insbesondere zwischen Einlass Öffnet EÖ und dem unteren Totpunkt UT bei 540 Grad Kurbelwinkel in den Zylinder 18 eingesaugt wurde.
Dies bedeutet, dass von der angesaugten, das heißt in den Zylinder 18 eingesaugten Luft, welche auch als Luftfüllung bezeichnet wird, nicht alles in das Luftrohr 14
zurückgepumpt wird, sodass von der Luft, die zuvor in den Zylinder 18 eingesaugt wurde, ein erster Teil in das Luftrohr 14 zurückgepumpt wird und ein zweiter Teil in dem Zylinder 18 verbleibt, wobei der zweite Teil einer stöchiometrischen Verbrennung in dem Zylinder 18 zur Verfügung steht.
Das Umschalten von dem Nocken 40 auf den Nocken 42 beziehungsweise umgekehrt wird auch als Ventilumschaltung oder Ventilhubumschaltung bezeichnet, insbesondere deswegen, da sich die Ventilerhebungskurven 64 und 66 in dem Hub des Einlassventils 34 voneinander unterscheiden. Während beziehungsweise bei der Ventilumschaltung sollte auf Momentenneutralität geachtet werden. Dies kann vorteilhaft sein, um eine mechanische Umschaltung von dem Nocken 40 auf den Nocken 42 ohne ein vom Fahrer spürbares Rucken des Antriebsstrangs zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise durch einen Zündwinkeleingriff in Richtung spät, das heißt Spätzündung erfolgen. Mit anderen Worten ist es vorzugsweise vorgesehen, dass bei dem zweiten Schritt und/oder bei dem dritten Schritt eine Verstellung des Zündwinkels nach spät, das heißt hin zu größeren Gradkurbelwinkeln durchgeführt wird.
Des Weiteren ist es vorgesehen, dass nach dem dritten Schritt, insbesondere ab einem auf den dritten Schritt folgenden Arbeitsspiel der Verbrennungskraftmaschine 10, die Einlassnockenwelle 38 vorteilhaft so weit nach beziehungsweise in Richtung spät verstellt wird, dass die die angesaugte Luft charakterisierende Fläche wie beispielsweise die Fläche F2 gleich oder geringer der Fläche F3 wird, die die Menge der Luft charakterisiert, die in das Luftrohr 14 zurückgepumpt wird. In Fig. 5 veranschaulicht ein Pfeil 80 die beschriebene Verstellung der Einlassnockenwelle 38 nach spät. In Fig. 5 ist weiter veranschaulicht, dass die Flächen F2 und F3 zumindest im Wesentlichen gleich sind. Mit anderen Worten gilt gemäß Fig. 5: F2 = F3. Durch die Verstellung der
Eingangsnockenwelle 38 nach spät nach dem dritten Schritt wird die angesaugte Luft aus dem Luftrohr 14 auch wieder in das Luftrohr und nicht später über das Auslassventil in den Abgastrakt 22 geschoben, Dadurch kann vorteilhaft zumindest weitestgehend vermieden werden, dass der Sauerstoff der Luft in das Abgasnachbehandlungselement 56 gelangt.
Ein weiterer Vorteil des Umschaltens von dem Nocken 40 auf den Nocken 42 ist, dass die auch einfach als Nockenwellenverstellung bezeichnete Nockenwellenphasenverstellung in sehr später Lage möglich ist, ohne dass der Kolben 24 das Einlassventil 34 berührt beziehungsweise beschädigt, was in Fig. 6 veranschaulicht ist. Fig. 6 zeigt
beispielsweise, dass sich der Kolben 24 in seinem oberen Totpunkt OT befindet, während das Einlassventil 34 geöffnet ist und sich beispielsweise in seiner maximalen
Offenstellung befindet beziehungsweise seinen maximalen, mittels des Nockens 42 bewirkbaren Hub ausführt. Dabei unterbleibt eine Berührung zwischen dem Kolben 24 und dem Einlassventil 34. Das Auslassventil 50 befindet sich in seiner Schließstellung. Hierdurch kann eine größere Luftmenge auf die Einlassseite E und somit in das Luftrohr 14 zurückgepumpt werden, als dies mittels des konventionellen Standardnockens möglich ist. Hierdurch ist eine stärkere Druckanhebung des in dem Luftrohr 14 herrschenden Drucks von in etwa 200 Millibar in Richtung Umgebungsdruck möglich. Nach einer Spätverstellung der Einlassnockenwelle 38 wird vorteilhaft die Drosselklappe 44 komplett geschlossen, das heißt in ihre maximale Schließstellung bewegt, was in Fig.
7 veranschaulicht ist. Dabei wird, insbesondere im gleichen Moment, die
Kraftstoffversorgung deaktiviert. Unter einem kompletten Schließen der Drosselklappe wird dabei verstanden, dass die Drosselklappe 44 so dicht wie möglich beziehungsweise so weit wie möglich geschlossen wird, um das Luftrohr 14 so dicht wie möglich zu versperren. Das zuvor angesaugte Gasgemisch aus dem Luftrohr 14 wird wieder zurück in das Luftrohr 14 gepumpt, sodass die Luft beispielsweise hin und her gepumpt wird, das heißt wabert. Dabei steigt der auch als Saugdruckt bezeichnete, in dem Luftrohr 14 herrschende Druck etwas an, insbesondere in einem Bereich zwischen Umgebungsdruck und Leerlaufsaugrohrdruck.
Fig. 8 veranschaulicht insbesondere, dass je nach Stellung der Auslassnockenwelle 54 die Möglichkeit besteht, aus dem Auslasskanal 52 Restgas beziehungsweise Abgas anzusaugen und in den Zylinder 18 einzusaugen und mit der wabernden Luft, welche auch als Wabergas bezeichnet wird, zu vermischen. Dies hat bei einem wieder einsetzen der Verbrennung und somit des befeuerten Betriebs den Vorteil, dass der Katalysator in einem Übergang mit Restgas (Abgas) gespült werden kann und somit keinen Übergang mit überschüssiger Luft hat. Dabei veranschaulicht in Fig. 8 ein Pfeil 82 die
Nockenwellenverstellung der Auslassnockenwelle 54 nach früh. Ferner entspricht beispielsweise der im Luftrohr 14 herrschende Druck zumindest im Wesentlichen dem Umgebungsdruck. Je weiter die Auslassnockenwelle 54 nach früh gestellt wird, desto mehr Restgas kann zurückgesaugt, das heißt in den Zylinder 18 eingesaugt werden. Wird beispielsweise durch das Signal nicht etwa eine Schubanforderung sondern eine
Stoppanforderung charakterisiert, sodass die Verbrennungskraftmaschine 10 infolge des Erfassens des Signals nicht etwa in den Schubbetrieb geschaltet, sondern abgeschaltet beziehungsweise deaktiviert wird, so wird beispielsweise zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Schritten beziehungsweise Vorgängen folgender Schritt beziehungsweise Vorgang durchgeführt: Die Drosselklappe 44 wird kurz geöffnet und gleich wieder geschlossen, insbesondere sodass sich der einen Unterdrück darstelle, im Luftrohr 14 herrschende Druck auf den Umgebungsdruck angleichen kann. Dies ergibt folgende Wirkung: Im Unterschied zum Schubbetrieb dreht die Verbrennungskraftmaschine 10 beziehungsweise ihre Abtriebswelle 28 bei der Stoppanforderung nicht mit, sodass sich auch der Unterdrück auf der Einlassseite E beziehungsweise im Luftrohr 14 nicht ausgleichen kann. Ein Druck im Luftrohr 14 nahe dem Umgebungsdruck verbessert einen auf das Abschalten der Verbrennungskraftmaschine 10 insgesamt folgenden Wiederstart. Für das Beenden des auch als Schubphase bezeichneten Schubbetriebs oder einer Stopphase, während welcher die Verbrennungskraftmaschine 10 insgesamt deaktiviert ist, das heißt für einen Wiederstart der Verbrennungskraftmaschine 10 werden die zuvor beschriebenen Schritte und Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen, um den auch als Verbrennungsbetrieb oder Verbrennungsmodus bezeichneten befeuerten Betrieb wieder zu aktivieren.
Ein Elektromotor, insbesondere eines hybridisierten Systems, kann während des
Verfahrens hilfreich sein, indem ein solcher Elektromotor die Abschalt- beziehungsweise Startvorgänge beschleunigt, insbesondere hinsichtlich eines sehr zügigen Erreichens einer gewünschten Zieldrehzahl. Dies gilt für P1 - und P2-Hybridsysteme. Auch ein konventioneller Verbrennungsmotor kann von der beschriebenen Ventilsteuerstrategie bei Realisierung eines sauerstofffreien Schub- beziehungsweise Abschaltvorgangs und Wiederstarts profizieren.
Folgende Vorteile können während des Motorstarts und Motorstopps realisiert werden:
Der Dekompressionsnocken ist für den Motorstart und den Motorstopp nützlich, um den Sauerstoffeintrag in den Katalysator zu verhindern beziehungsweise besonders gering halten zu können. Dabei ist die Strategie dieselbe wie bei einem Schubabschalten und Wiedereinsetzen des befeuerten Betriebs. Beim Start findet die erste Verbrennung in dem Zylinder 18 auf dem Dekompressionsnocken statt, damit es im Startvorgang beziehungsweise bei einem geschleppten Hochdrehen des Motors nicht zu einem
Durchspülen von Frischluft kommt und um gegebenenfalls sich im Zylinder 18
befindliches Abgas ausspülen zu können und eine momentenfreie, stöchiometrische Verbrennung zu gewährleisten. Ist diese erfolgt, wird normal auf den auch als
Verbrennungsnocken bezeichneten Standardnocken umgeschaltet, und das Moment kann aufgebaut werden.
Ebenso ist eine Kombination oder Abwandlung einer Direktstartfunktion möglich. Die notwendige Füllung des Zylinders 18 beziehungsweise die vorhandene Luftmasse im auch als Brennraum bezeichneten Zylinder 18 wird vor dem Umschalten auf dem
Dekompressionsnocken ermittelt. Beim Umschalten auf den Standardnocken ist diese bekannt, das Verbrennungsluftverhältnis kann aber der ersten Verbrennung genau gestellt werden. Bei hybridischen Antriebssträngen soll der Motor bei Lastanforderungen noch im Dekompressionsnocken von der elektrischen Maschine auf Zieldrehzahl gebracht beziehungsweise so lange betrieben werden, bis der erste Zylinder auf den Standard- beziehungsweise Verbrennungsnocken umgeschaltet hat. Sobald die Umschaltung erfolgt ist, wird die Einspritzung, das heißt die Kraftstoffversorgung, wieder freigegeben.
Bei einer weiteren Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der Nocken 42 als FES-Nocken ausgeführt. Der FES-Nocken ist beispielsweise ein Nocken, der eine Ventilerhebungskurve bewirkt, bei welcher der Hub des Einlassventils 34 noch vor dem unteren Totpunkt UT auf 0 zurückgeht. Mit anderen Worten bewirkt der FES-Nocken eine Ventilerhebungskurve, die im Vergleich zum Standardnocken einen kleineren
Winkelbereich aufweist, in welchem das Einlassventil 34 geöffnet ist. Bei Verwendung eines FES-Nockens besteht jedoch eine Kollisionsgefahr zwischen dem Kolben 24 und dem Einlassventil 34. Der Öffnungsbereich des Einlassventils sollte sich bei Verwendung eines FES-Nockens frühestens wenige Grad vor dem unteren Totpunkt UT befinden. Die beste Variante ist die weitmöglichste Spätverstellung, um keine Luft anzusaugen.
Fig. 9 veranschaulicht beispielsweise die Betätigung des Einlassventils 34 durch den FES-Nocken, welcher die Ventilerhebungskurve 66 bewirkt. Dabei veranschaulicht beispielsweise ein Pfeil 84 einen Verstellung der Einlassnockenwelle 38 und somit des FES-Nocken nach spät. Auf der Auslassseite A wird beispielsweise der Standards- Auslassnocken verwendet, mittels welchem beispielsweise die Ventilerhebungskurve 70, gemäß welcher das Auslassventil 50 betätigt wird, bewirkt wird.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann grundsätzlich vorgesehen sein, dass das Auslassventil 50 mittels eines Auslassstandardnockens betätigt wird. Alternativ ist es denkbar, dass auf der Auslassseite A zum Betätigen des Auslassventils 50 ein beispielsweise die Ventilerhebungskurve 72 und somit das Plateau 74 bewirkender Plateaunocken zum Betätigen des Auslassventils 50 verwendet wird, wobei der
Plateaunocken beispielsweise eine Ventilüberschneidung im oberen Totpunkt OT erzeugt. Der Plateaunocken, insbesondere dessen Nockenform, hat die besondere Eigenschaft, dass das Auslassventil 50 weiterhin geöffnet sein kann, obwohl der Kolben 24 den oberen Totpunkt OT bereits erreicht hat. Mit dieser Konstellation kann
ausströmendes Abgas zurückgesaugt werden, Frischladung wird durch Abgas ersetzt, und der Massestrom durch den Motor reduziert. Damit wird das Durchspülen mit Luft durch den Motor verhindert oder zumindest gering gehalten. Bei einer weiteren Variante ist ein frühes Schließen des Auslassventils 50 denkbar, wodurch Abgas zurückgehalten wird. Auch dadurch wird das Durchspülen mit Frischluft durch den Motor verhindert. Bei Verwendung einer elektrischen Nockenwellenverstellung können für die oben genannten Möglichkeiten Verbesserungen in Komfortstartverhalten und
Startzeitverkürzung entstehen. Die jeweilige Nockenwelle kann während eines stehenden Motors auf das optimale Wiedereinsetzverhalten gestellt werden. Eine hydraulische Verstellung benötigt dafür einen drehenden Motor beziehungsweise eine drehende Abtriebswelle 28.
Durch das zuvor beschriebene Verfahren können an der beispielsweise als homogen betriebener sowie gegebenenfalls hybridisierter Ottomotor ausgebildeten
Verbrennungskraftmaschine 10 mit Drei-Wege-Katalysator Schadstoffemissionen weiter reduziert und gleichzeitig der Kraftstoffverbrauch besonders gering gehalten werden. Hierzu zählt die Reduzierung von Stickoxiden, Kohlenmonoxid, Partikelanzahl und Kohlendioxid. Die Gefahr von Ölansaugung kann verringert werden, da der Absolutdruck im An saugtrakt 12, insbesondere zwischen der Drosselklappe 44 und dem Zylinder 18 im Schubbetrieb erhöht werden kann. Der Wegfall des Mager-Fett-Wechsels des
Katalysators bei Schubbetrieb und Wiedereinsetzen des befeuerten Betriebs führt zu einer deutlich geringeren Kat-Alterung, weil somit unter anderem kein Sauerstoff auf die heißt Katoberfläche gelangen kann. Es entstehen weniger Drosselverluste im
Ansaugtrakt 12 im Schubbetrieb. In Kombination mit dem Entfall des kurzzeitigen Fettbetriebs kommt es zu einer Kraftstoffverbrauchsreduzierung.
Bezugszeichenliste
10 Verbrennungskraftmaschine
12 Ansaugtrakt
14 Luftrohr
16 Motorgehäuse
18 Zylinder
20 Luft
22 Abgastrakt
24 Kolben
26 Pleuel
28 Abtriebswelle
30 Drehachse
32 Fremdzündeinrichtung
34 Einlassventil
36 Einlasskanal
38 Einlassnockenwelle
40 Erster Nocken
42 Zweiter Nocken
44 Drosselklappe
46 Schwenkachse
48 Strömungsquerschnitt
50 Auslassventil
52 Auslasskanal
54 Auslassnockenwelle
56 Abgasnachbehandlungselement
58 Elektronische Recheneinrichtung
60 Abszisse
62 Ordinate
64 Ventilerhebungskurve
66 Ventilerhebungskurve
68 Doppelpfeil
70 Ventilerhebungskurve
72 Ventilerhebungskurve
74 Plateau
76 Ventilerhebungskurve
78 Doppelpfeil 80 Pfeil
82 Pfeil
84 Pfeil
A Auslassseite
AS Auslass Schließt
E Einlassseite
ES Einlass Schließt
OT Oberer Totpunkt
UT Unterer Totpunkt

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Betreiben einer wenigstens einen Zylinder (18), wenigstens einen bewegbar in dem Zylinder (18) aufgenommenen Kolben (24), wenigstens ein dem Zylinder (18) zugeordnetes Einlassventil (34), wenigstens ein zumindest von Luft durchströmbares Luftrohr (14), über welches dem Zylinder (24) zumindest die das Luftrohr (14) durchströmende Luft zuführbar ist, und wenigstens ein in dem Luftrohr (14) angeordnetes und zum Einstellen eines von der Luft durchströmbaren
Strömungsquerschnitts (48) ausgebildetes Ventilelement (44) aufweisenden Verbrennungskraftmaschine (10) eines Kraftfahrzeugs, mit den Schritten:
- a) Erfassen eines Signals zum Bewirken eines Abschaltens einer
Kraftstoff verso rg u ng des Zylinders (18); und
infolge des Erfassens des Signals:
- b) Bewegen des Ventilelements (44) aus einer einen ersten Wert des
Strömungsquerschnitts (48) bewirkenden ersten Stellung in eine einen gegenüber dem ersten Wert geringeren zweiten Wert des
Strömungsquerschnitts (48) bewirkende zweite Stellung, während die
Kraftstoffversorgung des Zylinders (18) noch aktiviert ist und dem Einlassventil (34) ein erster Nocken (40) zum Betätigen des Einlassventils (34) zugeordnet ist; und
- c) während die Kraf tstof fversorg u ng des Zylinders (18) noch aktiviert ist:
Umsch alten von dem ersten Nocken (40) auf einen von dem ersten Nocken (40) unterschiedlichen zweiten Nocken (42), mittels welchem das Einlassventil (34) infolge des Umschaltens derart betätigt wird, dass das Einlassventil (34) gegenüber der zuvor mittels des ersten Nockens (40) bewirkten Betätigung des Einlassventils (34) einen reduzierten Lufteinlass bewirkt.
2. Verfahren nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Schritt b) eine zum Betätigen wenigstens eines dem Zylinder (18) zugeordneten Auslassventils (50) zugeordnete Auslassnockenwelle (52) nach früh verstellt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
in Stellung der nach früh verstellten Auslassnockenwelle (52) das Auslassventil (50) bereits geschlossen ist, wenn der Kolben (24) seinen oberen Totpunkt (OT) erreicht.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Schritt b) und/oder bei Schritt c) eine Zündwinkelverstellung nach spät erfolgt.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nocken (40, 42) zum Betätigen des Einlassventils (34) mittels einer
Einlassnockenwelle (38) angetrieben werden, wodurch das Einlassventil (34) betätigt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Schritt c) die zum Antreiben der Nocken (40, 42) und dadurch zum Betätigen des Einlassventils (34) ausgebildete Einlassnockenwelle (38) nach früh verstellt wird.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach Schritt c) die Einlassnockenwelle (38) und dadurch der zweite Nocken (42) nach spät verstellt werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
infolge des Verstehens der Einlassnockenwelle (38) und dadurch des zweiten Nockens (42) nach spät aus dem Luftrohr (14) in den Zylinder (18) eingeströmte Luft mittels des Kolbens (24) aus dem Zylinder (18) über das geöffnete Einlassventil (34) in das Luftrohr (14) zurückgeschoben wird.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach Schritt c), insbesondere ab einem auf den Schritt c) folgenden Arbeitsspiel der Verbrennungskraftmaschine (10), die Kraftstoffversorgung in Abhängigkeit von dem Erfassen des Signals abgeschaltet wird und/oder dass nach Schritt c) das
Ventilelement (44) in eine einen gegenüber dem zweiten Wert geringeren dritten Wert des Strömungsquerschnitts (48) bewirkende dritte Stellung bewegt wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
als der zweite Nocken (42) ein Dekompressionsnocken oder ein gegenüber dem ersten Nocken (40) früheres Schließen des Einlassventils (34) bewirkender Frühes- Einlass-Schließt-Nocken verwendet wird.
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