DE102005060139A1 - Zündkerze - Google Patents
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Abstract
Zündkerze mit einem mit einem in der Wandung des Brennraums einzuschraubenden Einschraubkörper (10), der die Masseelektrode (12) trägt, und einem in den Einschraubkörper (10) eingesetzten Isolierkörper (14), der die Mittelelektrode (16) führt, wobei die Mittelelektrode (16) mit einer mit dem Brennraum kommunizierenden Bohrung (18) versehen ist und in die Bohrung (18) ein Drucksensor (22) eingesetzt ist.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Zündkerze mit einem mit einem in der Wandung des Brennraums einzuschraubenden Einschraubkörper, der die Masseelektrode trägt, und einem in den Einschraubkörper eingesetzten Isolierkörper, der die Mittelelektrode führt.
- Die Anforderungen an die Reduzierung des Schadstoffausstoßes von Ottomotoren werden immer höher. Um den Schadstoffausstoß weiter zu reduzieren, ist es erforderlich, den jeweilgen Verlauf des Drucks im Brennraum der Maschine zu erfassen, um die Verbrennung und es wird ein Drucksensor im Brennraum benötigt, um die Verbrennung gezielt beeinflussen zu können.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Zündkerze zu schaffen, die es erlaubt, bei einem einfachen Aufbau den Druckverlauf im Brennraum zu erfassen.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die Mittelelektrode mit einer mit dem Brennraum kommunizierenden Bohrung versehen ist, und in die Bohrung ein Drucksensor eingesetzt ist.
- Der Drucksensor sollte ein faseroptischer Drucksensor sein, um der Gefahr von Hochspannungsüberschlägen auf die Sensorelektronik zu begegnen.
- Die Membran des Drucksensors ist vorzugsweise mit Abstand von dem in den Brennraum ragenden Frontende der Mittelelektrode angeordnet. damit sie nicht der Hitze des Brennraums unmittelbar ausgesetzt ist.
- Eine weiter bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Bohrung im Bereich zwischen der Membran und dem Frontende einen geringeren Durchmesser als in dem die Mittelelektrode aufnehmenden Bereich hat.
- Der sich an das Frontende der Mittelelektrode anschließende Teil der Bohrung kann mit labyrinthartigen Kanälen ausgebildet oder mit einem temperaturfesten porösen Material gefüllt sein, um das Auftreten von Resonanzschwingungen zu vermeiden.
- Erfindungsgemäß wird also in der Zündkerze eine koaxiale Messbohrung für den Drucksensor geschaffen. Die Messbohrung befindet sich damit im Zentrum der Zündelektrode. Als Drucksensor kommt dabei bevorzugt ein faseroptischer Drucksensor zum Einsatz, da der Lichtleiter des Sensors eine ideale galvanische Trennung zwischen Zündspannung und Sensorsignal ermöglicht. Die grundsätzliche rotationssymmetrische Konstruktion der Zündkerze wird nicht verändert.
- Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung näher beschrieben, Dabei zeigt:
-
1 den prinzipiellen Aufbau der Zündkerze mit Drucksensor, -
2 eine weitere Ausführung der Erfindung, -
3 ein spezielles Zündkabel, das für den Betrieb dieser Zündkerze erfindungsgemäß besonders geeignet ist, und -
4 eine Querschnittsansicht des Zündkabels. - Die Zündkerze besteht aus dem Einschraubkörper
10 , der Masseelektrode12 , dem Keramik-Isolierkörper14 und der Mittelelektrode16 . Im Gegensatz zu einer normalen Zündkerze ist die Mittelelektrode16 nicht massiv sondern mit einer Bohrung18 und damit rohrförmig ausgebildet. Die Bohrung18 in der Mittelelektrode16 ist durchgängig bis hin zum Brennraum ausgebildet. Wie bei einer herkömmlichen Zündkerze ist dabei der Durchmesser der Elektrode16 im zum Brennraum zeigenden Bereich reduziert. Die Mittelelektrode16 ist druckdicht in den Keramikkörper14 eingelötet. - Im oberen Teil der Mittelelektrode
16 befindet sich der faseroptische rohrförmige Drucksensor22 , der möglichst spaltfrei in die Bohrung18 passen soll, damit ein guter Wärmeübergang zu den Teilen14 und10 besteht. Der Drucksensor besteht aus dem metallischen Grundkörper22 , der brennraumseitig mit der Druckmembran20 verschlossen ist, dem Anschlagring32 und dem Lichtleiterkabel26 . Die Druckmembran20 des Drucksensors22 befindet sich möglichst dicht am Brennraum, damit die Bohrung18 zwischen der Druckmembran20 und Frontende der Elektrode28 möglichst kurz ist. Die Druckmembran20 soll bevorzugt hinter der Auflagefläche30 liegen, da hier der größte Teil der Verbrennungswärme von der Elektrode16 auf den Gewindegrundkörper10 übertragen wird. Durch diese Lage der Druckmembran20 wird der Sensor gut vor übermäßiger Erwärmung geschützt und andererseits ist er damit so dicht wie möglich am Brennraum angebracht, was für eine hohe Messgenauigkeit erforderlich ist. Wäre der Drucksensor22 mit seiner Membran20 direkt in der Spitze28 der Zündelektrode16 angeordnet, so würde dieser zu heiß werden und durch die Zündfunken im Motorbetrieb abbrennen und zerstört werden. - Der Verbrennungsdruck des Brennraumes gelangt über die Bohrung
18 zur Druckmembran20 . Die gasdichte Abdichtung nach außen hin geschieht am oberen Ende der Zündelektrode. Dort ist der Drucksensor22 druckdicht mit Hilfe des Anschlagringes32 an der Verbindungsstelle24 fest mit der Elektrode16 verbunden. Vorzugsweise ist24 eine Laser-Schweißverbindung. - Alternativ kann der Drucksensor
22 auch mit Hilfe einer Schraubverbindung mit dem oberen Teil der Elektrode im Bereich der Stelle24 verbunden sein. - Wie bei einer normalen Zündkerze wird die Zündspannungsleitung an den oberen Teil der Zündelektrode
16 angeschlossen. Das Lichtleiterkabel26 dient zur Verbindung des Drucksensors mit der weiter zurückliegenden, hier nicht dargestellten, Optoelektronik. Das Lichtleiterkabel26 ist metallfrei hochisolierend und wird von der Zündspannung nicht beeinflußt. -
2 zeigt eine weitere Ausführung der Erfindung, die einige Nachteile der ersten Ausführung beseitigt. - Die Messbohrung
18 stellt dabei zusammen mit der Druckmembran20 ein einseitig verschlossenes Rohr dar, in dem sich Resonanzschwingungen ausbilden können, die die Druckmessung stören und verfälschen. Daher besteht der vordere brennraumseitige Teil36 der Zündelektrode aus dem Rohr36 und einer porösen gasdurchlässigen Füllung38 , die als Schwingungsdämpfer dient. Bevorzugt besteht die Füllung38 aus einem porösen Sintermetall oder einem Metallkörper mit labyrinthartigen Kanälen, die eine direkte axiale Gasbewegung verhindern und damit den Aufbau einer Resonanzschwingung verhindern. Die Rohrelektrode36 und das Füllstück38 sollen fest miteinander verbunden sein, damit ein guter Wärmeübergang zwischen den Teilen besteht. - In
2 ist die Mittelelektrode der Zündkerze wie bei einer normalen Zündkerze dreiteilig ausgeführt. Die Zündelektrode besteht hier aus dem brennraumseitigen Vorderteil36 mit Füllstück38 , dem ringförmigen Widerstandselement40 und dem Elektroden-Oberteil34 . Das Widerstandselement40 ist auch bei normalen Zündkerzen vorhanden und dient zum Dämpfen von elektrischen Schwingungen im Zündsystem, ist aus einem leitfähigen Glaslot hergestellt, aber als massive Scheibe oder Zylinder ausgeführt. - Das Widerstandselement
40 ist hier als ringförmiger Körper ausgeführt, der den Gaszutritt vom Brennraum zum Drucksensor22 ermöglicht. Teil40 kann auch als Scheibe ohne Loch ausgeführt sein, wenn das Widerstandsmaterial porös und selbst geeignet gasdurchlässig ist. In jedem Fall müssen die Teile36 ,40 und34 der Mittelelektrode so miteinander verbunden sein und im Keramikkörper14 eingelötet sein, dass eine nach außen hin druckdichte Kammer entsteht, wo nur über die Bohrung18 bzw. den Schwingungsdämpfer38 eine Verbindung zwischen dem Drucksensor22 und dem Brennraum besteht. -
3 zeigt das spezielle Zündkabel, das für den Betrieb dieser Zündkerze erfindungsgemäß besonders geeignet ist. Der untere Teil des Kabels42 ist mit der Zündkerze fest oder lösbar verbunden und ist aus mehreren Komponenten koaxial aufgebaut. Im Kern des Kabels befindet sich der Lichtleiter26 zum Betrieb des Drucksensors22 . - Am oberen Ende des Kabels
42 befindet sich ein metallischer Kontaktring44 , der mit dem Drahtgeflecht50 des Kabels verbunden ist und zum Anschluss der Hochspannung von der Zündspule dient. Zündkerzenseitig ist das Drahtgeflecht50 elektrisch leitend mit der Zündelektrode16 verbunden. - Am Anschlussring
44 endet das Drahtgeflecht50 und nur das Lichtleiterkabel26 wird dort herausgeführt. Am Ende des Lichtleiterkabels ist dann ein Anschlusteil48 des Drucksensors angebracht. Die Länge des Lichtleiterkabels26 zwischen Ring44 und Elektronik48 kann dabei einfach so lang gewählt werden, wie es zum sicheren Schutz vor der Hochspannung erforderlich ist. das Anschlussteil48 kann dabei entweder die gesamte Sensorelektronik oder nur ein Teil derselben enthalten oder nur ein Lichtleiterstecker sein. Teil48 besitzt nur einen kleinen Außendurchmesser, der es erlaubt, einen Montageschlüssel für die Zündkerze über das Kabel zu schieben. -
4 zeigt den Querschnitt des Zündkabels42 und verdeutlicht, dass das zu dem Drucksensor22 führende Lichtleiterkabel26 sich im Zentrum des Kabels42 befindet. Es wird umschlossen von einem Drahtgeflecht50 , das als Hochspannungsleiter dient. Eine hochspannungsfeste Isolierschicht41 bildet die Außenhülle des Kabels42 .
Claims (8)
- Zündkerze mit einem mit einem in der Wandung des Brennraums einzuschraubenden Einschraubkörper (
10 ), der die Masseelektrode (12 ) trägt, und einem in den Einschraubkörper (10 ) eingesetzten Isolierkörper (14 ), der die Mittelelektrode (16 ) führt, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittelelektrode (16 ) mit einer mit dem Brennraum kommunizierenden Bohrung (18 ) versehen ist, und in die Bohrung (18 ) ein Drucksensor (22 ) eingesetzt ist. - Zündkerze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Drucksensor (
22 ) ein faseroptischer Drucksensor (22 ) ist. - Zündkerze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (
20 ) des Drucksensors (22 ) mit Abstand von dem in den Brennraum ragenden Frontende (28 ) der Mittelelektrode angeordnet ist. - Zündkerze nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung (
18 ) im Bereich zwischen der Membran (20 ) und dem Frontende (28 ) einen geringeren Durchmesser als in dem die Mittelelektrode aufnehmenden Bereich hat. - Zündkerze nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der sich an das Frontende (
28 ) anschließende Bereich der Bohrung (18 ) mit labyrinthartigen Kanälen ausgebildet oder mit einem temperaturfesten porösen Material (38 ), insbesondere einem hochtemperaturfesten funkenabbrandfesten metallischen Material gefüllt ist. - Zündkerze nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Material ein Sintermetall ist.
- Zündkerze nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abschnitt der Mittelelektrode (
34 ) als ringförmiges oder rohrförmiges Widerstandselement (40 ) ausgebildet ist. - Zündkerze nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Zündkabel (
42 ) mit einem in dessen Mitte angeordneten, zu dem faseroptischen Drucksensor (22 ) führenden Lichtleiter (26 ) versehen ist.
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