ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА Российский патент 2016 года по МПК F02M51/06 F02M61/04 

Описание патента на изобретение RU2572263C2

Уровень техники

Настоящее изобретение относится к топливной форсунке согласно ограничительной части главного пункта формулы изобретения.

Из DE 3825134 A1 уже известна топливная форсунка, которая имеет электромагнитный приводной элемент с катушкой, внутренним полюсом и наружной магнитопроводной деталью и подвижный запорный элемент, взаимодействующий со своим седлом на седельном элементе. Подобная топливная форсунка имеет охватывающий ее пластмассовый литой корпус, который при этом проходит в осевом направлении, окружая прежде всего служащий внутренним полюсом соединительный патрубок и катушку. В пластмассовом литом корпусе, по меньшей мере, в его окружающей катушку части размещены ферромагнитные наполнители, служащие проводниками магнитных силовых линий. В соответствии с этим такие наполнители охватывают катушку в окружном направлении. Подобные наполнители представляют собой тонкоизмельченные частицы металлов с магнитомягкими свойствами. Такие магнитно внедренные в пластмассу мелкие металлические частицы, которые имеют более или менее шаровидную форму, как таковые, магнитно изолированы друг от друга и тем самым не имеют металлического контакта между собой, из-за чего не происходит эффективное создание магнитного поля. Однако положительному аспекту, состоящему в возникновении при этом исключительно высокого электрического сопротивления, противостоит при этом и возникновение исключительно высокого магнитного сопротивления, которое проявляется в значительной потере энергии и тем самым определяет отрицательные в общем балансе функциональные свойства.

Из DE 10332348 A1 известна далее топливная форсунка, которая отличается сравнительно компактной конструкцией. У такой форсунки магнитопровод образован катушкой, неподвижным внутренним полюсом, подвижным якорем, а также наружной магнитопроводной деталью в виде горшкового магнитного сердечника. Для придания форсунке тонкой и компактной конструкции используется несколько тонкостенных форсуночных втулок, которые служат соединительными патрубками и одновременно держателем седла и направляющим участком для якоря. Проходящая внутри магнитопровода тонкостенная немагнитная втулка образует воздушный зазор, через который магнитные силовые линии переходят от наружной магнитопроводной детали к якорю и внутреннему полюсу. Топливная форсунка сопоставимой конструкции дополнительно показана на фиг. 1 и более подробно рассмотрена ниже в целях пояснения изобретения.

Из JP 2002-48031 A уже известна, кроме того, топливная форсунка, которая также отличается использованием в ее конструкции решения с тонкостенными втулками, при этом изготовленная глубокой вытяжкой форсуночная втулка проходит по всей длине форсунки и в зоне магнитопровода имеет место магнитного разрыва, где прерывается в остальном мартенситная структура. Такой немагнитный промежуточный участок расположен на уровне рабочего воздушного зазора между якорем и внутренним полюсом, а также по отношению к катушке таким образом, что создается максимально эффективная магнитная цепь. Подобное магнитное разобщение используется также для увеличения динамического диапазона форсунки DFR (англ. "dynamic flow range") по сравнению с известными форсунками с традиционными электромагнитными цепями. Однако в этом случае такие конструкции требует значительных дополнительных затрат на их изготовление. Помимо этого дополнение форсунки подобным магнитным разобщением, реализуемым немагнитным участком втулки, приводит к иным геометрическим параметрам по сравнению с форсунками без такого магнитного разобщения.

Преимущества изобретения

Преимущество предлагаемой в изобретении топливной форсунки с отличительными признаками, указанными в п. 1 формулы изобретения, состоит в наличии у нее особо компактной конструкции. Такая форсунка имеет исключительно малый наружный диаметр, который для специалиста в области топливных форсунок для впрыскивания топлива во впускной коллектор двигателей внутреннего сгорания (ДВС) представлялся до настоящего времени как нереализуемый при обеспечении наивысшей функциональности форсунки. Благодаря таким исключительно малым размерам появляется возможность намного более гибкого встраивания топливной форсунки в системы впрыскивания топлива, чем это было возможно до настоящего времени. Так, в частности, предлагаемые в изобретении топливные форсунки благодаря их модульной конструкции допускают возможность их высокосовместимой установки в самые разнообразные посадочные отверстия в системах впрыскивания топлива, выпускаемых различными автопроизводителями, в многочисленных вариантах своего "удлиненного конца" (англ. "extended tip"), т.е. в варьирующихся по длине модификациях, без изменения при этом длины иглы или длины форсуночной втулки и без сопутствовавшего этому до настоящего времени неизбежного ухудшения рабочих характеристик топливной форсунки в плане ее динамического диапазона DFR и шумности. Уплотнительное кольцо, надетое на наружную магнитопроводную деталь и уплотняющее форсунку относительно стенки посадочного отверстия во впускном коллекторе, допускает при этом возможность его легкого перемещения.

Благодаря мерам, представленным в зависимых пунктах формулы изобретения, возможны предпочтительные модификации и усовершенствования топливной форсунки, заявленной в п. 1 формулы изобретения.

Новую геометрию топливной форсунки преимущественно определяли прежде всего при граничных условиях касательно величин qmin, FF и Fmax. Для возможности реализации предельно малых наружных размеров магнитопровода при обеспечении его полной функциональности согласно изобретению наружный диаметр DA якоря задавали в пределах от более 4,0 до менее 5,0 мм. Благодаря малому наружному диметру DA якоря удается получить особо легкую иглу форсунки, вследствие чего при работе топливной форсунки возможно явное снижение шума по сравнению с уровнем шума, создаваемого известными топливными форсунками для впрыскивания топлива во впускной коллектор.

Особое преимущество состоит далее в том, что при предлагаемом в изобретении выборе размерных параметров топливной форсунки удается также явно повысить динамический диапазон DFR по сравнению с обычным у известных топливных форсунок динамическим диапазоном DFR.

Чертежи

Ниже изобретение более подробно рассмотрено на примере некоторых вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые к описанию упрощенные чертежи, на которых показано:

на фиг. 1 - электромагнитный клапан в виде топливной форсунки, известной из уровня техники,

на фиг. 2 - выполненная по первому варианту предлагаемая в изобретении форсунка,

на фиг. 3 - выполненная по второму варианту предлагаемая в изобретении форсунка и

на фиг. 4 - выполненная по третьему варианту предлагаемая в изобретении форсунка в виде особо пригодной модификации изображенной на фиг. 3 топливной форсунки в плане ее выполнения с "удлиненным концом".

Описание вариантов осуществления изобретения

Для пояснения изобретения на фиг. 1 в качестве примера показан электромагнитный клапан в виде известной из уровня техники топливной форсунки для систем впрыскивания топлива в ДВС со сжатием рабочей смеси и ее принудительным воспламенением.

Такой клапан, соответственно такая форсунка имеет, по существу, трубчатый сердечник 2, который окружен катушкой 1 и который служит внутренним полюсом и частично проходом для топлива. Катушка 1 в окружном направлении полностью окружена наружной, втулкообразной корпусной деталью, которая выполнена ступенчатой и изготовлена, например, из ферромагнитного материала и которая представляет собой служащую внешним полюсом магнитопроводную деталь 5. Катушка 1, сердечник 2 и корпусная деталь совместно образуют приводной элемент с электрическим возбуждением.

В то время как заключенная в свой каркас 3 катушка 1 со своей обмоткой 4 снаружи охватывает форсуночную втулку 6, сердечник 2 установлен во внутреннем, проходящем концентрично продольной оси 10 форсунки отверстии 11 этой форсуночной втулки 6. Форсуночная втулка 6 выполнена продолговатой и тонкостенной. Отверстие 11 служит помимо прочего направляющим отверстием для иглы 14, подвижной вдоль продольной оси 10 форсунки. Форсуночная втулка 6 по своей протяженности в осевом направлении занимает, например, примерно половину всей осевой протяженности топливной форсунки.

Наряду с сердечником 2 и иглой 14 в отверстии 11 расположен, кроме того, седельный элемент 15, который закреплен на форсуночной втулке 6, например, сварным швом 8. Такой седельный элемент 15 имеет неподвижную контактную или опорную поверхность 16 в качестве седла. Игла 14 образована, например, трубчатым якорем 17, также трубчатым игольчатым участком 18 и шаровидным запорным элементом 19, который жестко соединен с игольчатым участком 18, например, сварным швом. С нижней по ходу потока торцевой стороны седельного элемента 15 расположен, например, чашевидный дисковый распылитель 21, у которого его загнутый и круговой в окружном направлении удерживающий край 20 обращен вверх навстречу направлению потока. Жесткое соединение седельного элемента 15 и чашевидного дискового распылителя 21 обеспечивается, например, круговым плотным сварным швом. На игольчатом участке 18 иглы 14 предусмотрено одно или несколько поперечных отверстий 22, через которые протекающее через якорь 17 по его внутреннему продольному отверстию 23 топливо может выходить наружу и поступать вдоль запорного элемента 19, например вдоль имеющихся на нем лысок 24 к контактной поверхности 16 седла.

Топливная форсунка приводится в действие известным образом электромагнитным приводом. Для осевого перемещения иглы 14, а тем самым и для открытия топливной форсунки против приложенного к игле 14 усилия возвратной пружины 25, соответственно для закрытия топливной форсунки служит электромагнитная цепь, состоящая из катушки 1, внутреннего сердечника 2, наружной корпусной детали и якоря 17. Якорь 17 своим обращенным от запорного элемента 19 концом ориентирован на сердечник 2. Вместо сердечника 2 может быть предусмотрена также, например, служащая внутренним полюсом крышечная деталь, замыкающая магнитную цепь.

Шаровидный запорный элемент 19 взаимодействует с сужающейся в виде усеченного конуса в направлении потока контактной поверхностью 16 своего седла на седельном элементе 15, выполненной на нем по ходу потока в осевом направлении после направляющего отверстия. Дисковый распылитель 21 имеет по меньшей мере одно выполненное путем электроэрозионной обработки лазерного сверления или штамповки распылительное отверстие 27, например имеет четыре таких распылительных отверстия.

Глубина утапливания сердечника 2 в топливной форсунке является помимо прочего решающей для величины хода иглы 14. Одно конечное положение иглы 14 при невозбужденной катушке 1 определяется при этом прилеганием запорного элемента 19 к контактной поверхности 16 седельного элемента 15, тогда как другое конечное положение иглы 14 при возбужденной катушке 1 определяется прилеганием якоря 17 к нижнему по ходу потока концу сердечника. Ход иглы регулируется, соответственно настраивается путем осевого перемещения сердечника 2, который после его установки в требуемое окончательное положение затем жестко соединяют с форсуночной втулкой 6.

В проходящее концентрично продольной оси 10 форсунки проточное отверстие 28 сердечника 2, служащее для подвода топлива к контактной поверхности 16 седла, помимо возвратной пружины 25 вставлен регулировочный элемент в виде регулировочной втулки 29. Такая регулировочная втулка 29 служит для настройки усилия предварительного сжатия прилегающей к ней возвратной пружины 25, которая в свою очередь со своей противоположной стороны опирается на иглу 14 в зоне якоря 17, при этом подобной регулировочной втулкой 29 регулируется также динамический расход впрыскиваемого топлива. Над регулировочной втулкой 29 в форсуночной втулке 6 расположен топливный фильтр 32.

Расположенный с входной стороны конец топливной форсунки образован металлическим топливовпускным патрубком 41, который окружен стабилизирующим, защищающим и охватывающим его пластмассовым литым корпусом 42. Топливовпускной патрубок 41 имеет трубку 44, проходящее концентрично продольной оси 10 форсунки проточное отверстие 43 которой служит топливоподводом. Пластмассовый литой корпус 42 отливают под давлением, например, таким образом, что пластмасса непосредственно охватывает также части форсуночной втулки 6, а также корпусной детали. Надежное уплотнение достигается при этом, например, благодаря лабиринтному уплотнению 46 по окружности корпусной детали. Частью пластмассового литого корпуса 42 является также отлитый совместно с ним под давлением электрический штекерный разъем 56.

На фиг. 2 показана выполненная по первому варианту предлагаемая в изобретении топливная форсунка. Из приведенных на фиг. 1 и 2, соответственно 3 изображений из-за их неодинакового масштаба непосредственно не явствует, что предлагаемые в изобретении топливные форсунки отличаются своей исключительно тонкой конструкцией, исключительно малым наружным диаметром и, в целом, крайне компактной геометрической компоновкой. Предлагаемый в изобретении расчет размеров подробно поясняется ниже. В рассматриваемом примере форсуночная втулка 6 выполнена проходящей по всей длине форсунки. Наружная магнитопроводная деталь 5 выполнена стаканообразной формы и может обозначаться так же как горшковый магнитный сердечник. Такая наружная магнитопроводная деталь 5 имеет при этом боковой участок (боковую стенку) 60, а также донный участок 61. На верхнем по ходу потока конце бокового участка 60 наружной магнитопроводной детали 5 предусмотрено, например, лабиринтное уплотнение 46, которое обеспечивает уплотнение относительно пластмассового литого корпуса 42, окружающего наружную магнитопроводную деталь 5. Донный участок 61 магнитопроводной детали 5 отличается, например, наличием складки 62, которой обусловлено наличие двойного слоя у магнитопроводной детали 5 под катушкой 1. На форсуночной втулке 6 установлено опорное кольцо 64, которым, во-первых, складчатый донный участок 61 наружной магнитопроводной детали 5 удерживается в определенном положении. Во-вторых, таким опорным кольцом 64 определяется нижний конец кольцевой канавки 65, в которую вставлено уплотнительное кольцо 66. Верхний конец кольцевой канавки 65 задается нижним краем пластмассового литого корпуса 42. При приемлемом выборе параметров магнитопровода наружный диаметр DM наружной магнитопроводной детали 5 в окружной зоне катушки 1 составляет лишь не более 11 мм. Поскольку в данном варианте выполнения магнитопроводной детали 5 ее боковой участок 60 имеет цилиндрическую форму, магнитопроводная деталь 5 ни в одном своем месте не имеет наружный диаметр, превышающий 11 мм. Непосредственно на наружном периметре наружной магнитопроводной детали 5 в зоне ее бокового участка 60 установлено уплотнительное кольцо 66, и поэтому топливная форсунка даже со своим надетым радиально снаружи на магнитопровод уплотнительным кольцом 66 все еще позволяет устанавливать ее в предусмотренные на впускном коллекторе посадочные отверстия с внутренним диаметром 14 мм. Уплотнительное кольцо 66 может быть предусмотрено в окружной зоне наружной магнитопроводной детали 5 на ее наибольшем наружном диаметре.

Для возможности реализации магнитопровода с минимально возможным наружным диаметром соответственно необходимо прежде всего и для расположенных внутри компонентов, таких как служащий внутренним полюсом сердечник 2 и якорь 17, назначать исключительно малые размеры. Поэтому при новом определении параметров магнитопровода за минимально необходимую величину внутреннего диаметра сердечника 2 и якоря 17 был принят размер в 2 мм. Внутренние диаметры обеих этих деталей - сердечника 2 и якоря 17 - определяют внутреннее проходное сечение, при этом было установлено, что при внутреннем диаметре, равном 2 мм, настройка динамического расхода впрыскиваемого топлива все еще возможна с помощью расположенной внутри возвратной пружины 25 без влияния обусловленной допуском погрешности ее внутреннего диаметра на статический расход впрыскиваемого топлива. При проектировании магнитопровода важную роль играют различные величины и параметры. Так, в частности, оптимальным является по возможности постоянное дальнейшее уменьшение минимального расхода выпрыскиваемого форсункой топлива qmin. При этом, однако, в свою очередь необходимо учитывать, что усилие пружины FF должно оставаться более 3 Н с целью обеспечить обычную на сегодняшний день, а также требуемую в будущем герметичность, составляющую менее 1,0 мм3/мин. Усилие пружины FF более 3 H в рассматриваемой конструкции при уплотнительном диаметре d, равном 2,8 мм, соответствует статической магнитной силе Fsm более 5,5 Н при напряжении Umin.

Максимальная магнитная сила Fmax также является важной величиной для конструктивного исполнения топливной форсунки с электромагнитным приводом. При слишком малой силе Fmax, т.е., например, менее 10 H возможно так называемое залипание в закрытом состоянии (англ. "closed stuck"). Сказанное означает, что в этом случае максимальная магнитная сила Fmax оказывается слишком мала для преодоления усилия гидравлического залипания запорного элемента 19 на контактной поверхности 16 его седла. В подобном случае топливная форсунка не смогла бы открыться, несмотря на подачу электрического тока на ее электромагнитный привод.

Поэтому новую геометрию топливной форсунки определяли прежде всего при граничных условиях касательно величин qmin, FF и Fmax. Согласно изобретению при оптимизации геометрии магнитопровода было установлено, что важной величиной является наружный диаметр DA якоря 17. Оптимальный наружный диаметр DA якоря 17 составляет при этом от более 4,0 до менее 5,0 мм. На основании этого можно рассчитать параметры наружной магнитопроводной детали 5, выполнение которой с наружным диаметром DМ максимум 11 мм обеспечивает при этом полную функциональность магнитопровода даже при значительно большем по сравнению с известными топливными форсунками динамическом диапазоне DFR. В показанном на фиг. 2 варианте со сплошной тонкостенной форсуночной втулкой 6 оптимизированный расчет параметров предусматривает ее выполнение с толщиной t ее стенки, по меньшей мере, на участке рабочего воздушного зазора, т.е. в нижней части сердечника и верхней части якоря, от более 0,15 до менее 0,35 мм.

Рассмотренные выше подходы по выбору геометрии и расчету параметров аналогичным образом относятся и к топливной форсунке в другом исполнении, показанном на фиг. 3. Такая, показанная на фиг. 3 топливная форсунка отличается от показанной на фиг. 2 в основном своей конструкцией в зоне форсуночной втулки 6, сердечника 2 и наружной магнитопроводной детали 5. Форсуночная втулка 6 в данном случае выполнена меньшей длины и проходит от выходного конца форсунки лишь до зоны расположения катушки 1. По ходу потока перед подвижной иглой 14 с якорем 17 форсуночная втулка 6 жестко соединена с трубчатым сердечником 2. Сказанное означает, что регулирование хода иглы путем перемещения сердечника 2 внутри форсуночной втулки 6 в данном случае невозможно. На своем аксиально противоположном конце сердечник 2 в свою очередь закреплен на трубке 44 топливовпускного патрубка 41, проходящей концентрично продольной оси 10 форсунки. В соответствии с этим у топливной форсунки в подобном исполнении отсутствует проходящая непрерывно по всей ее длине тонкостенная форсуночная втулка 6. При разработке конструкции наружной магнитопроводной детали 5 отказались от ее выполнения с донным участком, и поэтому деталь 5 имеет трубчатую форму. Подобное выполнение магнитопроводной детали возможно постольку, поскольку форсуночная втулка 6 имеет обращенный радиально наружу фланцеобразный краевой выступ 68, к наружному периметру которого прилегает магнитопроводная деталь 5 и к которому она прикреплена, например, круговым сварным швом. Опорное кольцо 64 выполнено в данном случае в виде плоского дисковидного фланца.

На фиг. 4 показана выполненная по третьему варианту предлагаемая в изобретении форсунка в виде особо пригодной модификации изображенной на фиг. 3 топливной форсунки в плане ее выполнения с "удлиненным концом". На примере данного чертежа дополнительно поясняется уже упомянутая выше и особенно предпочтительная возможность исключительно гибкой установки предлагаемой в изобретении топливной форсунки в посадочное отверстие на впускном коллекторе с применением стандартных деталей (иглы, сердечника, форсуночной втулки), уже известных по их использованию в конструкции других топливных форсунок. Многие автопроизводители, соответственно изготовители двигателей выполняют во впускном модуле посадочные отверстия под топливные форсунки для впрыскивания топлива во впускной коллектор ступенчатыми. При этом обращенные к каналу впускного газопровода концевые части посадочных отверстий под топливные форсунки обычно имеют диаметр примерно 11 мм. Подобное выполнение посадочных отверстий ступенчатыми оказалось наиболее целесообразным по многим причинам. Во-первых, таким путем для топливной форсунки обеспечивается ее "защита от проваливания", т.е. исключается возможность проскальзывания топливной форсунки внутрь впускного газопровода. Во-вторых, благодаря выполнению посадочных отверстий ступенчатыми снижается, соответственно предотвращается риск перекашивания топливных форсунок. Помимо этого во впускном коллекторе создаются лучшие условия прохождения потока впускаемого воздуха, поскольку имеющая диаметр лишь примерно 11 мм концевая часть посадочного отверстия обеспечивает благодаря образованию меньшей циркуляционной области однородное течение воздуха в зоне посадочного отверстия на большей длине. Кроме того, по причинам конструктивного оформления впускного модуля и обеспечения его стабильности расположенные вокруг посадочных отверстий и окружающие их перегородки на впускном коллекторе должны иметь минимальный размер, наличие которого гораздо вероятнее при диаметре концевой части посадочного отверстия примерно 11 мм.

Для обеспечения совместимости топливных форсунок с подобными, описанными выше ступенчатыми посадочными отверстиями, до настоящего времени было принято разрабатывать и выпускать топливные форсунки в различных их вариантах "удлиненного конца". С этой целью приходилось вносить изменения в конструкцию топливных форсунок путем удлинения всех их деталей, необходимых для смещения положения точки впрыскивания вперед.

Преимущество же описанной выше, предлагаемой в изобретении топливной форсунки состоит в том, что она, несмотря на отказ от удлинения ее деталей, тем не менее имеет без ущерба для ее функциональности расположенную очень низко, соответственно глубоко точку впрыскивания, поскольку такая топливная форсунка позволяет утапливать ее всем ее расположенным со стороны впрыскивания функциональным узлом, включая магнитопровод, в ступенчатую концевую часть посадочного отверстия. Как показано на фиг. 4, осевое положение уплотнительного кольца 66 на магнитопроводной детали 5 можно варьировать. Поскольку в данном варианте выполнения магнитопроводной детали 5 ее боковой участок 60 имеет цилиндрическую форму, магнитопроводная деталь 5 ни в одном своем месте не имеет наружный диаметр, превышающий 11 мм. Уплотнительное кольцо 66 установлено непосредственно на наружном периметре наружной магнитопроводной детали 5 в зоне ее бокового участка 60, при этом подобная топливная форсунка все еще позволяет устанавливать ее в ступенчатые концевые части предусмотренных на впускном коллекторе посадочных отверстий с внутренним диаметром 11 мм с утапливанием в них даже вплоть до опорного кольца 64 под уплотнительным кольцом 66.

Похожие патенты RU2572263C2

название год авторы номер документа
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА 2011
  • Геск Маркус
  • Терашима Хироказу
  • Мозер Фридрих
  • Зом Фолькер
RU2578366C2
КЛАПАННАЯ ФОРСУНКА ДЛЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА 1997
  • Шульдт Дитрих
  • Райтер Фердинанд
  • Мюллер Мартин
  • Юань Бо
  • Айхендорф Андреас
  • Глуманн Кристиане
  • Себастиан Томас
  • Штокмайер Герхард
  • Норгауер Райнер
  • Пройсснер Кристиан
  • Шнайдер Райнер
  • Кайм Норберт
  • Мартин Оттмар
RU2193685C2
КЛАПАННАЯ ФОРСУНКА ДЛЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1997
  • Майер Стефан
RU2177074C2
КЛАПАННАЯ ФОРСУНКА ДЛЯ СИСТЕМ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1998
  • Штир Хуберт
RU2205976C2
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 1997
  • Райтер Фердинанд
  • Штир Губерт
RU2177075C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 2010
  • Гуггенбихлер Франц
RU2496024C2
СПОСОБ СБОРКИ КЛАПАННОГО УЗЛА КЛАПАННОЙ ФОРСУНКИ 1999
  • Ноллер Клаус
  • Вайдлер Ханс
RU2237191C2
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА С СОСТОЯЩИМ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ ЯКОРЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТА 2009
  • Андреас Реттих
RU2517518C2
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА 2011
  • Фукс Вальтер
RU2575227C2
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА 2009
  • Магель Ханс-Кристоф
RU2509912C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 572 263 C2

Реферат патента 2016 года ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к форсункам для систем впрыскивания топлива двигателей внутреннего сгорания. Топливная форсунка имеет электромагнитный приводной элемент с катушкой (1), неподвижным сердечником (2), наружной магнитопроводной деталью (5) и подвижным якорем (17) для приведения в действие запорного элемента (19), взаимодействующего с контактной поверхностью (16) своего седла на седельном элементе (15). Подобная топливная форсунка отличается своими исключительно малыми наружными размерами. Благодаря оптимизации размеров электромагнитной цепи наружный диаметр DM наружной магнитопроводной детали (5) в окружной зоне катушки (1) составляет не более 11 мм, а наружный диаметр (DA) якоря (17) составляет от более 4,0 до менее 5,0 мм. Таким путем значительно повышается гибкость по встраиванию топливных форсунок в системы впрыскивания топлива, что достигается исключительно простым путем благодаря особой модульной конструкции топливных форсунок, позволяющей с этой целью варьировать их длину. Такая топливная форсунка наиболее пригодна для применения в системах впрыскивания топлива в двигатели внутреннего сгорания со сжатием рабочей смеси и ее принудительным воспламенением. 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 572 263 C2

1. Топливная форсунка для систем впрыскивания топлива в двигатели внутреннего сгорания, имеющая продольную ось (10) и возбуждаемый привод в виде электромагнитной цепи с катушкой (1), внутренним полюсом, наружной магнитопроводной деталью (5) и подвижным якорем (17) для приведения в действие запорного элемента (19), взаимодействующего с контактной поверхностью (16) своего седла на седельном элементе (15), при этом наружный диаметр (DM) наружной магнитопроводной детали (5) в окружной зоне катушки (1) составляет не более 11 мм, отличающаяся тем, что наружный диаметр (DA) якоря (17) составляет от более 4,0 до менее 5,0 мм.

2. Топливная форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что магнитопроводная деталь (5) имеет боковой участок (60) цилиндрической формы и поэтому ни в одном своем месте не имеет наружный диаметр, превышающий 11 мм.

3. Топливная форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что непосредственно на наружном периметре наружной магнитопроводной детали (5) установлено уплотнительное кольцо (66).

4. Топливная форсунка по п. 3, отличающаяся тем, что уплотнительное кольцо (66) предусмотрено в окружной зоне наружной магнитопроводной детали (5) на ее наибольшем наружном диаметре.

5. Топливная форсунка по п. 3, отличающаяся тем, что она со своим надетым радиально снаружи на магнитопровод уплотнительным кольцом (66) позволяет устанавливать ее в предусмотренные на впускном коллекторе посадочные отверстия с внутренним диаметром 14 мм, соответственно в концевые части посадочных отверстий с внутренним диаметром 11 мм.

6. Топливная форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что предусмотрена тонкостенная форсуночная втулка (6), расположенная, по меньшей мере, в зоне электромагнитной цепи.

7. Топливная форсунка по п. 6, отличающаяся тем, что толщина t стенки форсуночной втулки (6), по меньшей мере, на участке рабочего воздушного зазора, т.е. в нижней части сердечника и в верхней части якоря составляет от более 0,15 до менее 0,35 мм.

8. Топливная форсунка по п. 6, отличающаяся тем, что тонкостенная форсуночная втулка (6) проходит по всей осевой длине топливной форсунки.

9. Топливная форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что наружная магнитопроводная деталь (5) выполнена стаканообразной формы и в соответствии с этим имеет боковой участок (60) и донный участок (61).

10. Топливная форсунка по п. 9, отличающаяся тем, что донный участок (61) выполнен двухслойным, будучи образован складкой (62).

11. Топливная форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что внутренним полюсом служит сердечник (2), который на своем нижнем по ходу потока конце соединен с форсуночной втулкой (6).

12. Топливная форсунка по п. 11, отличающаяся тем, что форсуночная втулка (6) имеет обращенный радиально наружу фланцеобразный краевой выступ (68), к наружному периметру которого прилегает наружная магнитопроводная деталь (5) и к которому она прикреплена.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2572263C2

US 0006027049 A1, 22.02.2000
DE 3445405 A, 19.06.1986
EP 0001878908 A2, 16.01.2008
КЛАПАН С КОМБИНИРОВАННЫМ СЕДЛОМ И ДИСКОВЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ 1997
  • Тайвез Хеннинг
RU2187687C2
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 1996
  • Ноллер Клаус
  • Гранер Юрген
  • Асслендер Петер
  • Штиглитц Петер
  • Гайзендерфер-Пипп Марита
  • Малиновски Детлеф
  • Липс Михель
  • Калб Рудольф
  • Ягер Карл-Хайнц
  • Трунк Роберт
  • Кнакштедт Андре
  • Арлет Хайди
  • Майер Штефан
RU2152533C1

RU 2 572 263 C2

Авторы

Гранер Юрген

Майер Мартин

Мизобе Такуя

Риг Бернд

Зом Фолькер

Ландер Юрген

Даты

2016-01-10Публикация

2011-07-26Подача