DE602006000409T2 - Kraftstoffinjektor mit elektromagnetischem Aktor - Google Patents
Kraftstoffinjektor mit elektromagnetischem Aktor Download PDFInfo
- Publication number
- DE602006000409T2 DE602006000409T2 DE602006000409T DE602006000409T DE602006000409T2 DE 602006000409 T2 DE602006000409 T2 DE 602006000409T2 DE 602006000409 T DE602006000409 T DE 602006000409T DE 602006000409 T DE602006000409 T DE 602006000409T DE 602006000409 T2 DE602006000409 T2 DE 602006000409T2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- fuel
- injector
- piston
- guide element
- sealing head
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 73
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 55
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 55
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 2
- 239000010763 heavy fuel oil Substances 0.000 claims 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000005281 excited state Effects 0.000 description 1
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/04—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00 having valves, e.g. having a plurality of valves in series
- F02M61/10—Other injectors with elongated valve bodies, i.e. of needle-valve type
- F02M61/12—Other injectors with elongated valve bodies, i.e. of needle-valve type characterised by the provision of guiding or centring means for valve bodies
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M51/00—Fuel-injection apparatus characterised by being operated electrically
- F02M51/06—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle
- F02M51/061—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means
- F02M51/0625—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures
- F02M51/0664—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a cylindrically or partly cylindrically shaped armature, e.g. entering the winding; having a plate-shaped or undulated armature entering the winding
- F02M51/0671—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a cylindrically or partly cylindrically shaped armature, e.g. entering the winding; having a plate-shaped or undulated armature entering the winding the armature having an elongated valve body attached thereto
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/04—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00 having valves, e.g. having a plurality of valves in series
- F02M61/08—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00 having valves, e.g. having a plurality of valves in series the valves opening in direction of fuel flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/162—Means to impart a whirling motion to fuel upstream or near discharging orifices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/18—Injection nozzles, e.g. having valve seats; Details of valve member seated ends, not otherwise provided for
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M61/00—Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
- F02M61/16—Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
- F02M61/168—Assembling; Disassembling; Manufacturing; Adjusting
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Fuel-Injection Apparatus (AREA)
Description
- TECHNISCHES GEBIET
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Kraftstoffinjektor mit einem elektromagnetischen Stellglied.
- Die folgenden Erläuterungen beziehen sich ausdrücklich auf einen Injektor mit einem elektromagnetischen Stellglied für eine direkte Kraftstoffeinspritzung, ohne deshalb den allgemeinen Schutzbereich davon zu beschränken.
- STAND DER TECHNIK
- Ein elektromagnetischer Kraftstoffinjektor umfasst ein rohrförmiges Zylindergehäuse mit einem zentralen Zuführkanal, welcher die Funktion eines Kraftstoffkanals ausübt und mit einer Injektionsdüse endet, die durch ein Injektionsventil gesteuert wird, welches durch ein elektromagnetisches Stellglied betätigt wird. Das Injektionsventil ist mit einem Kolben versehen, welcher starr mit einem beweglichen Anker des elektromagnetischen Stellgliedes verbunden ist, um die Wirkung des elektromagnetischen Stellgliedes zwischen einer Schließstellung und einer Öffnungsstellung der Einspritzdüse gegen die Wirkung einer Feder, welche den Kolben in der Schließstellung halten will, zu verschieben. Der Kolben endet mit einem Dichtkopf, welcher in der Schließstellung durch die Feder gegen einen Ventilsitz des Einspritzventils gedrückt wird, um zu verhindern, dass Kraftstoff entweicht. Im Allgemeinen ist der Dichtkopf in der Kraftstoffleitung angeordnet; folglich wird der Dichtkopf, um aus der Schließstellung in die Öffnungsstellung des Einspritzventils zu gelangen, in einer Richtung entgegen der Zuführrichtung des Kraftstoffs verschoben.
- Elektromagnetische Kraftstoffinjektoren der oben beschriebenen Bauweise sind einfach und wirtschaftlich herzustellen und zeigen ein gutes Kosten-/Leistungs-Verhältnis. Solche Injektoren gewährleisten jedoch einen hohen Grad an Präzision und Stabilität beim Lenken der Kraftstoffinjektion und solche Injektoren sind demgemäß ungeeignet für die Verwendung „strahlgeführter" Motoren, in welchen der Kraftstoff mit einem sehr hohen Präzisionsgrad in der Nähe der Zündkerze injiziert werden muss; in der Tat kann in dieser Anwendungsart ein Fehler von weniger als ein Millimeter in Richtung der Kraftstoffströmung zu einer Benässung der Zündkerzenelektroden führen, was die Verbrennung ernsthaft beeinträchtigt.
- Die
offenbart einen Injektor zum direkten Einspritzen von Kraftstoff in einen Zylinder eines Zweitaktmotors; der Injektor ist mit einem zweiteilig strukturierten Ventilelement in einem Gehäuse versehen, um ein erstes Ventilelement, das mit einem Ventilkopf an der Spitze versehen ist, durch ein Führungselement und ein Flächenelement entlang der Achse frei beweglich zu führen. In diesem Fall ist ein konusförmiger Kraftstoff-Injektionsanschluss, der sich nach außen erstreckt, an der Spitze des Flächenelements ausgebildet; zudem ist eine Kraftstoff-Messeinheit zum Bereitstellen einer konstanten Strömungsweg-Querschnittsfläche entsprechend einer Differenz zwischen der Querschnittsfläche eines Kraftstoffweges und der Querschnittsfläche des Ventilelements in Strömungsrichtung über eine spezifische Länge und zum Regulieren der Kraftstoff-Injektionsmenge pro Injektion vor dem Injektionsanschluss ausgebildet, indem am Fuß des Ventilkopfes ein Kragen bereitgestellt wird.JP 3050378 - Die
offenbart ein Kraftstoff-Injektionsventil; wobei ein erster und ein zweiter Stopper, die als Stopper auf einer beweglichen Seite dienen, an einem Abstandhalter anschlagen, der als ein Stopper auf einer feststehenden Seite dient, um einen Arbeitstoß eines Nadelventils konstant zu halten. Wenn eine Menge einer Kraftstoffinjektion reguliert werden muss, bewegt sich eine als Reguliereinheit dienende Schraube nach oben und nach unten, während der Kraftstoff injiziert wird, um dadurch die Position eines Ventilgehäuses in Bezug zu einem Körper zu bestimmen, um so den Arbeitstoß zu regulieren; gleichzeitig erlaubt die Druckkraft einer Regulierungsfeder, dass sich das Ventilgehäuse zusammen mit der Schraube bewegt und die Feder erlaubt dem Nadelventil, sich zusammen mit dem Ventilge häuse zu bewegen. Wenn eine Position des Ventilgehäuses entsprechend einer vorgeschriebenen Injektionsmenge erreicht ist, wird die Schraube an dem unteren Rand der Öffnung eines Körpers durch Punktschweißung befestigt.JP 62255569 - Die
offenbart einen Injektor, der einen Kraftstoff in den Zylinder eines Zweitaktmotors direkt einspritzt; der Injektor hat ein Ventilelement, das in ein erstes und ein zweites Ventilelement unterteilt ist, und das erste Ventilelement wird durch ein Führungselement und ein Flächenelement geführt und in einer solchen Weise gehalten, dass es axial beweglich ist, und ein Ventilkopf ist auf seinem oberen Ende vorgesehen. Das zweite Ventilelement ragt in den Solenoid einer elektromagnetischen Antriebseinrichtung hinein, und ein Anker ist an dem rückseitigen Endteil befestigt. In diesem Fall wird eine Kraftstoff-Rückkehrpassage gebildet, die sich von einer Bypass-Passage, die einen Teil einer Kraftstoff-Injektionpassage bildet, die sich von einem Kraftstoff-Zuführanschluss zu einem Kraftstoff-Injektionsanschluss erstreckt, der auf der inneren Stirnseite des Flächenelements zur Kraftstoff-Tankseite vorgesehen ist.JP 3043659 - Die
offenbart ein Kraftstoff-Injektionsventil, das so ausgebildet ist, dass dieses die Leckage von Kraftstoff verhindert, wobei dieses mit einem Ventilgehäuse versehen ist, das eine Injektionsdüse von ihrer Innenseite öffnen oder schließen kann, zusätzlich zu einem Tellerventil, welches die Injektionsmenge steuert.JP 57146049 - OFFENBARUNG DER ERFINDUNG
- Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, einen Kraftstoffinjektor mit einem elektromagnetischen Stellglied zu schaffen, welche nicht die oben angegebenen Nachteile zeigt und insbesondere einfach und wirtschaftlich herzustellen ist.
- Die vorliegende Erfindung liefert einen Kraftstoffinjektor mit einem elektromagnetischen Stellglied, wie in den angehängten Ansprüchen ausgeführt.
- KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
- Die vorliegende Erfindung wird nun mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, welche eine nicht beschränkende Ausführungsform der Erfindung zeigen, in welchen:
-
1 ein schematischer Querschnitt mit zu Zwecken der Klarheit entfernten Bereichen eines Kraftstoffinjektors ist, der in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung hergestellt ist; -
2 eine vergrößerte Ansicht eines Injektionsventils des Injektors aus1 zeigt; und -
3 eine vergrößerte Ansicht eines Ankers eines elektromagnetischen Stellgliedes des Injektors aus1 zeigt. - BESTE AUSFÜHRUNGSFORM DER ERFINDUNG
- In
1 bezeichnet1 den gesamten Kraftstoffinjektor, welcher eine im Wesentlichen zylindrische Symmetrie um eine Längsachse2 zeigt und so betrieben werden kann, dass dieser einen Kraftstoff aus einer Injektionsdüse3 , welche sich direkt in eine Explosionskammer (nicht gezeigt) eines Zylinders öffnet, einzuspritzen. Der Injektor1 umfasst ein monolithisches Stützgehäuse4 , welches eine zylindrische Röhrenform mit variablem Querschnitt entlang der Langsachse2 hat und einen Zuführkanal5 umfasst, der sich über die gesamte Länge des Stützgehäuses4 erstreckt, um den Kraftstoff unter Druck in Richtung der Einspritzdüse3 zuzuführen. Das Stützgehäuse4 beherbergt ein elektromagnetisches Stellglied auf der Höhe eines oberen Bereichs des Stützgehäuses und ein Injektionsventil7 auf der Höhe eines unteren Bereichs des Stützgehäuses; im Betrieb wird das Injektionsventil7 durch das elektromagnetische Stellglied6 betätigt, um die Kraftstoffströmung durch die Injektionsdüse3 hindurch zu steuern, welche auf der Höhe des Injektionsventils7 liegt. - Das elektromagnetische Stellglied
6 umfasst einen Elektromagneten8 , welcher in einer festgelegten Stellung in dem Stützgehäuse4 aufgenommen ist und im angeregten Zustand in der Lage ist, einen Anker9 aus ferromagnetischem Material entlang der Achse2 aus einer Schließstellung in eine Öffnungsstellung des Injektionsventils7 gegen die Wirkung einer Hauptfeder10 zu verschieben, welche den Anker9 in der Schließstellung des Injektionsventils7 halten will. Insbesondere umfasst der Elektromagnet8 eine Spule11 , welche durch eine elektronische Steuereinheit (nicht gezeigt) elektrisch versorgt wird und außerhalb relativ zum Stützgehäuse4 aufgenommen ist, und einen Magnetanker12 , welcher in dem Stützgehäuse4 aufgenommen ist, und ein zentrales Loch13 zeigt, um dem Kraftstoff zu ermöglichen, in Richtung der Einspritzdüse3 zu fließen. In dem zentralen Loch13 des Magnetankers12 ist ein Anschlagkörper14 in einer festgelegten Position angeordnet, wobei der Körper eine rohrförmige zylindrische Gestalt (optional offen entlang einer erzeugenden) ist, um dem Kraftstoff zu ermöglichen, in Richtung der Einspritzdüse3 zu fließen, und in der Lage ist, die Hauptfeder10 am Anker9 komprimiert zu halten. - Der Anker
9 ist Teil einer beweglichen Anordnung, welche darüber hinaus einen Teller oder Kolben15 umfasst, mit einem oberen Bereich, der mit dem Anker9 einstückig ist, und einem unteren Bereich, der mit einem Ventilsitz16 (in2 gezeigt) des Injektionsventils7 zusammenwirkt, um in bekannter Weise den Kraftstoffstrom durch die Injektionsdüse3 zu steuern. - Wie in
2 gezeigt ist, hat der Ventilsitz16 eine Kegelstumpfform und wird durch einen Dichtkörper17 gebildet, welcher monolithisch ist und ein scheibenförmiges Steckerelement18 umfasst, welches den Zuführkanal5 des Stützgehäuses4 am Boden dicht schließt und durch die Injektionsdüse3 hindurchgeführt ist. Ein Führungselement19 erhebt sich von dem Steckerelement18 , wobei das Führungselement rohrförmig ist, den Kolben15 in sich aufnimmt, um eine untere Führung des Kolbens15 zu bilden, und einen Außendurchmesser hat, welcher kleiner ist als der Innendurchmesser des Zuführkanals5 des Stützgehäuses4 , derart, dass ein äußerer Ringkanal20 gebildet wird, durch welchen der Kraftstoff unter Druck hindurchströmen kann. - Gemäß einer weiteren Ausführungsform, welche nicht gezeigt ist, hat das Führungselement
19 an der Oberseite einen Durchmesser gleich dem Innendurchmesser des Zuführkanals5 des Stützgehäuses4 ; Öffnungen (typischerweise zwei oder vier symmetrisch verteilt) sind in den oberen Teil des Führungselements19 gefräst, um Kraftstoff zu dem Ringkanal20 zu führen. - In dem unteren Teil des Führungselements
19 sind vier Durchgangslöcher21 angeordnet (nur zwei von diesen sind in2 gezeigt), welche sich zu dem Ventilsitz16 öffnen, um zu ermöglichen, das Kraftstoff unter Druck in Richtung des Ventilsitzes16 strömt. Die Durchgangslöcher21 sind vorzugsweise versetzt in Bezug zur Längsachse2 in der Weise angeordnet, dass sich nicht in Richtung der Längsachse2 konvergieren, um so im Betrieb den jeweiligen Kraftstoffströmen einen wirbelnden Fluss zu verleihen; alternativ können die Durchgangslöcher21 in Richtung der Längsachse2 konvergieren. Wie in2 gezeigt ist, bilden die Löcher21 einen Winkel von 90° mit der Längsachse2 ; gemäß einer weiteren Ausführungsform, welche nicht gezeigt ist, sind die Löcher21 schräg und bilden einen Winkel von im Wesentlichen zwischen 60° und 80° mit der Längsachse2 . - Der Kolben
15 endet mit einem Dichtkopf22 in kegelstumpfförmiger Gestalt, welcher in der Lage ist, in dichtender Weise an dem Ventilsitz16 anzuliegen, welcher eine Kegelstumpfform hat und eine negative Reproduktion der Kegelstumpfform des Dichtkopfes22 ist. Es ist wichtig anzumerken, dass der Dichtkopf22 außerhalb relativ zu Führungselement19 angeordnet ist und durch die Hauptfeder10 gegen das Führungselement19 gedrückt wird; folglich wird, um von der Schließstellung zu der Öffnungsstellung des Injektionsventils7 überzugehen, der Dichtkopf22 entlang der Langsachse2 nach unten verschoben, das heißt, in einer Richtung, welche mit der Richtung der Kraftstoffzuführung übereinstimmt. - In der Öffnungsstellung des Injektionsventils
7 ist der Dichtkopf22 von dem Ventilsitz16 getrennt, um so eine Öffnung zu erzeugen, welche einen Durchgang des Kraftstoffs mit einem kreisförmigen, ringförmigen Querschnitt und einer Kegelstumpfform; deshalb zeigt der Kraftstoff, welcher durch die Injektionsdüse3 hindurch eingespritzt wird, beim Austritt eine innerlich hohle konische Form mit einem Öffnungswinkel, welcher im Wesentlichen identisch ist mit dem Öffnungswinkel23 des Dichtkopfes22 (genau passend zu dem Öffnungswinkel des Ventilsitzes16 ). - Wie in
3 gezeigt ist, umfasst der Anker9 ein Ringelement24 und ein Scheibenelement25 , welches das Ringelement24 an der Oberseite schließt und ein zentrales Durchgangsloch26 hat, das einen oberen Bereich des Kolbens15 aufnehmen kann, und eine Mehrzahl von umfänglichen Durchgangslöchern27 (nur zwei von diesen sind in1 gezeigt), die ermöglichen können, dass Kraftstoff in Richtung der Injektionsdüse3 strömt. Ein zentraler Bereich des Scheibenelements25 ist in geeigneter Weise so geformt, dass dieser ein oberes Ende der Hauptfeder10 aufnimmt und dieses in Position hält. Vorzugsweise ist der Kolben15 mit dem Scheibenelement25 des Ankers9 mittels einer Ringschweißung fest verbunden. - Das Ringelement
24 des Ankers9 hat einen Außendurchmesser im Wesentlichen identisch mit dem Innendurchmesser des korrespondierenden Bereichs des Zuführkanals5 des Stützgehäuses4 ; auf diese Weise kann der Anker9 relativ zum Stützgehäuse4 entlang der Langsachse2 gleiten, aber kann sich relativ zum Stützgehäuse4 nicht in einer Weise quer zur Längsachse2 bewegen. Da der Kolben15 mit dem Anker5 starr verbunden ist, ist klar, dass der Anker9 auch die Funktion der Führung der Oberseite des Kolbens15 ausübt; daraus ergibt sich, dass der Kolben15 an der Oberseite durch den Anker9 und am Boden durch das Führungselement19 geführt wird. - Eine weitere Kalibrierungsfeder
28 ist auch vorgesehen, welche zwischen dem Anker9 und einem Anschlagkörper29 , der in einer festgelegten Position in dem Stützgehäuse4 angeordnet ist, komprimiert; insbesondere hat die Kalibrierungsfeder28 ein oberes Ende, das an einer unteren Wand des Anschlagkörpers29 anliegt, und ein unteres Ende, das an einer oberen Wand des Scheibenelements25 des Ankers9 auf der gegenüberliegenden Seite in Bezug zur Hauptfeder10 anliegt. Die Kalibrierungsfeder28 übt auf den Anker9 eine Federkraft aus, welche in die entgegen gesetzte Richtung zur Federkraft der Hauptfeder10 gerichtet ist; während der Installation des Injektors1 wird die Position des Anschlagkörpers29 in der Weise eingestellt, dass die Federkraft, die durch die Kalibrierungsfeder28 erzeugt wird, damit einzustellen, um den auf den Anker9 wirkenden gesamten Federdruck zu kalibrieren. - Der Anschlagkörper
29 hat eine Kreisform mit einem zentralen Bereich, in welchem ein Sitz30 zum Aufnehmen der Kalibrierungsfeder28 ausgebildet ist, und einen Umfangsbereich, in welchem eine Mehrzahl von Durchgangslöcher31 angeordnet sind (nur zwei von diesen sind in3 gezeigt), um dem Kraftstoff zu ermöglichen, in Richtung der Injektionsdüse3 zu strömen. Jedes Durchgangsloch31 ist mit einem Filtrationselement32 gekoppelt, welches die Funktion hat, jegliche Reststoffe oder Verunreinigungen, die im Kraftstoff vorhanden sind, zurückzuhalten. - Wie in
1 gezeigt ist, ist der Kolben15 aus einem oberen Teil33 hergestellt, welches mit dem Anker9 einstückig ist und aus einem unteren Teil34 , welches den Dichtkopf22 trägt; die zwei Teile33 und34 des Kolbens15 sind mittels einer Schweißung miteinander verbunden. Diese Lösung ermöglicht, Bearbeitungskosten zu begrenzen, dahingehend, dass nur der untere Teil34 , welcher den Dichtkopf22 trägt, einer Präzisionsbearbeitung ausgesetzt wird, während der obere Teil33 gröber bearbeitet wird. - Im Betrieb wird, wenn der Elektromagnet
8 abgeregt ist, der Anker9 durch den Magnetanker12 angezogen und drückt die Federkraft der Hauptfeder10 den Anker9 zusammen mit dem Kolben15 nach oben; in dieser Situation wird der Dichtkopf22 des Kolbens15 gegen den Ventilsitz16 des Einspritzventils7 gedrückt, wodurch verhindert wird, dass Kraftstoff entweichen kann. Wenn der Elektromagnet8 angeregt ist, wird der Anker9 magnetisch durch den Magnetanker12 gegen die Federkraft der Hauptfeder10 angezogen und wird der Anker9 zusammen mit dem Kolben15 nach unten verschoben, bis dieser in Kontakt mit dem Magnetanker12 kommt; in dieser Situation wird der Dichtkopf22 des Kolbens15 relativ zum Ventilsitz16 des Injektionsventils7 gesenkt und kann der Kraftstoff durch die Injektionsdüse3 hindurchströmen. - Wie vorher ausgeführt, sind die vier Durchgangslöcher
21 , welche sich zum Ventilsitz16 hin öffnen, vorzugsweise in Bezug zur Längsachse2 in der Weise versetzt angeordnet, dass sie nicht in Richtung der Längsachse2 konvergieren, um so im Betrieb den jeweiligen Kraftstoffströmen einen wirbelnden Strom zu verleihen. Ein solcher wirbelnder Strom des Kraftstoffs unmittelbar stromaufwärts des Ventilsitzes16 ermöglicht, eine homogene und gleichmäßige Verteilung des Kraftstoffs um den gesamten Umfang zu erreichen und vermeidet die Bildung von „leeren" Zonen, das heißt, Zonen, in welchen eine verringerte Menge von Kraftstoff vorhanden ist. - Wenn der Dichtkopf
22 des Kolbens15 relativ zu Ventilsitz16 angehoben ist, erreicht der Kraftstoff die Injektionsdüse3 durch den äußeren Ringkanal20 und danach durch die vier Durchgangslöcher21 ; mit anderen Worten, wenn der Dichtkopf22 des Kolbens15 relativ zu Ventilsitz16 angehoben ist, erreicht der Kraftstoff die Injektionsdüse3 und benetzt die gesamte äußere Seitenfläche des Führungselements19 . Auf diese Weise wird das Führungselement19 durch den Kraftstoff gekühlt, welcher sich auf einer relativ niedrigen Temperatur befindet; dieser Kühleffekt des Führungselements19 wird auf den gesamten Dichtkörper17 (welcher monolithisch ist) übertragen und somit auch auf das Steckerelement18 übertragen, in welchem die Injektionsdüse3 angeordnet ist. Mit anderen Worten, agiert das Führungselement19 , welches innerlich und äußerlich konstant durch den Kraftstoff benässt wird, als Radiator zum Verteilen der Wärme, die von außerhalb erhalten wird und in dem Steckerelement18 vorhanden ist. - Ein experimenteller Versuch hat gezeigt, dass die Verringerung der Betriebstemperatur des Steckerelements
18 zur beachtlichen Reduktion bei der Bildung von Ablagerungen auf der äußeren Oberfläche des Steckerelements18 und somit in der Nähe des Ventilsitzes16 führt. Dank dieses Effekts der reduzierten Bildung von Ablagerungen in der Nähe des Ventilsitzes16 hat der oben beschriebene Injektor1 ein sehr langes Wartungsintervall. - Der oben beschriebene Injektor
1 zeigt zahlreiche Vorteile, dahingehend, dass dieser einfach und wirtschaftlich herzustellen ist, dieser eine genaue Kalibrierung der Strömungsrate des Kraftstoffes ermöglicht und in erster Linie hohe Grade an Präzision und Stabilität beim Lenken der Kraftstoffinjektion zeigt. Folglich ist der oben beschriebene Injektor1 besonders für die Verwendung in einem „strahlgeführten" Motor geeignet, in welchem der Kraftstoff mit sehr hoher Präzision in die Nähe der Zündkerze injiziert werden muss.
Claims (9)
- Kraftstoffinjektor (
1 ) mit: einem Einspritzventil (7 ) mit einer Einspritzdüse (3 ) und versehen mit einem Kolben (15 ), der beweglich ist, um den Fluss des Kraftstoffs zu steuern, und der mit einem Dichtkopf (32 ) endet; einem elektromagnetischen Stellglied (6 ), das den Kolben (15 ) zwischen einer Schließstellung und einer Öffnungsstellung des Einspritzventils (7 ) verschiebt und einer Wicklung (11 ), einem feststehenden Magnetanker (12 ) und einem Anker (9 ), der durch den Magnetanker (12 ) magnetisch angezogen wird und mit dem Kolben (15 ) mechanisch verbunden ist; einer Hauptfeder (10 ) zum Halten des Kolbens (15 ) in der Schließstellung des Einspritzventils (7 ); einem Stützgehäuse (4 ) mit einer Röhrenform und mit einem Zuführkanal (5 ), in welchem der Kolben (15 ) und die Feder (10 ) angeordnet sind; und einem Steckergehäuse (17 ), in welchem ein Ventilsitz (16 ) des Einspritzventils (7 ) ausgebildet ist, in welchen der Dichtkopf (22 ) eingreift; wobei das Steckergehäuse (17 ) ein scheibenförmiges Steckerelement (18 ) umfasst, welches den Zuführkanal (5 ) am Boden dicht abschließt, und ein Führungselement (19 ), welches sich von dem Steckerelement (18 ) nach oben erstreckt, röhrenförmig ist und in sich den Kolben (15 ) aufnimmt; wobei der Dichtkopf (22 ) kegelstumpfförmig ist, extern in Bezug zu dem Führungselement (19 ) angeordnet ist und durch die Hauptfeder (10 ) in einer Richtung entge gen der Zuführrichtung des Kraftstoffs gegen das Führungselement (19 ) gedrückt wird; wobei der Ventilsitz (16 ) eine Kegelstumpfform hat, die eine negative Reproduktion der Kegelstumpfform des Dichtkopfes (22 ) ist, derart, dass in der Öffnungsstellung des Einspritzventils (7 ) der Dichtkopf (22 ) von dem Ventilsitz (16 ) gelöst ist, um so eine Öffnung zu erzeugen, welche einen Durchgang des Kraftstoffs in einem kreisförmigen, ringförmigen Profil und in einer Kegelstumpfform erzeugt, um dem eingespritzten Kraftstoff eine innen hohle konische Form zu verleihen; wobei der Injektor (1 ) dadurch gekennzeichnet ist, dass: a) ein Ende der Hauptfeder (10 ) an dem Anker (9 ) anliegt; eine Kalibrierungsfeder (28 ) vorgesehen ist, welche ein Ende aufweist, welches an dem Anker (9 ) auf der entgegen gesetzten Seite zur Hauptfeder (10 ) anliegt; b) die Kalibrierungsfeder (28 ) zwischen dem Anker (9 ) und einem Anschlagkörper (29 ), der in einer festgelegten Position in dem Stützgehäuse (4 ) angeordnet ist, komprimiert wird; wobei die Position des Anschlagkörpers (29 ) während der Installation in der Weise einstellbar ist, dass infolgedessen die durch die Kalibrierungsfeder (28 ) erzeugte Federkraft eingestellt ist, um den gesamten auf den Anker (9 ) wirkenden Federdruck zu kalibrieren; c) der Anschlagkörper (29 ) eine Mehrzahl von Durchgangslöchern (31 ) aufweist, um dem Kraftstoff zu ermöglichen, in Richtung der Einspritzdüse (3 ) zu schließen, und ein Filtrationselement (32 ), das mit jedem Durchgangsloch (31 ) verbunden ist und die Funktion hat, jegliche im Kraftstoff vorhandene Reststoffe oder Verunreinigungen zurückzuhalten. - Injektor (
1 ) nach Anspruch 1, in welchem das Führungselement (19 ) wenigstens teilweise einen Außendurchmesser hat, welcher kleiner ist als der Innendurchmesser des Zuführkanals (5 ), um einen Außenkanal (20 ) für den Kraftstoff zu bilden; wobei in dem unteren Teil des Führungselements (19 ) eine Anzahl von Durchgangslöchern (21 ) angeordnet sind, die sich in Richtung des Ventilsitzes (16 ) öffnen. - Injektor (
1 ) nach Anspruch 2, in welchem die Durchgangslöcher (21 ) des Führungselements (19 ) einen Winkel von zwischen 60° und 80° mit einer Längsachse (2 ) des Injektors (1 ) bilden. - Injektor (
1 ) nach Anspruch 2, in welchem die Durchgangslöcher (21 ) des Führungselements (19 ) einen Winkel von 90° mit einer Längsachse (2 ) des Injektors (1 ) bilden. - Injektor (
1 ) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, in welchem die Durchgangslöcher (21 ) des Führungselements (19 ) in Bezug zur Längsachse (2 ) des Injektors (1 ) in der Weise versetzt angeordnet sind, dass sie nicht in Richtung der Langsachse (2 ) konvergieren, und so, dass im Betrieb den jeweiligen Kraftstoffströmen eine wirbelnde Strömung verleihen. - Injektor (
1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, in welchem das Führungselement (19 ) eine untere Führung für den Kolben (15 ) bildet. - Injektor (
1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, in welchem der Anker (9 ) ein Ringelement (24 ) und ein Scheibenelement (25 ) umfasst, welches das Ringelement (24 ) an der Oberseite umschließt und ein zentrales Durchgangsloch (26 ) hat, das einen oberen Bereich des Kolbens (15 ) aufnehmen kann, und eine Mehrzahl von umfänglichen Durchgangslöchern (27 ) hat, welche dem Kraftstoff ermöglichen können, in Richtung der Einspritzdüse (3 ) zu fließen. - Injektor (
1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, in welchem der Anschlagkörper (29 ) eine Kreisform hat, mit einem zentralen Bereich, in welchem ein Sitz (30 ) zum Aufnehmen der Kalibrierungsfeder (28 ) ausgebildet ist, und einen Umfangsbereich, in welchem die Mehrzahl von Durchgangslöchern (31 ) angeordnet sind. - Injektor (
1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, in welchem der Kolben (15 ) aus einem oberen Teil (33 ) hergestellt ist, welcher mit dem Anker des elektromagnetischen Stellgliedes (6 ) einstückig ist, und aus einem unteren Teil (34 ), welcher den Dichtkopf (22 ) trägt und mit dem oberen Teil (33 ) mittels Verschweißung verbunden ist.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| IT000295A ITBO20050295A1 (it) | 2005-04-29 | 2005-04-29 | Inietore di carburante con attuatore elettromagnetico |
| ITBO20050295 | 2005-04-29 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE602006000409D1 DE602006000409D1 (de) | 2008-02-21 |
| DE602006000409T2 true DE602006000409T2 (de) | 2009-01-08 |
Family
ID=35520848
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE602006000409T Active DE602006000409T2 (de) | 2005-04-29 | 2006-04-27 | Kraftstoffinjektor mit elektromagnetischem Aktor |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7546961B2 (de) |
| EP (1) | EP1717437B1 (de) |
| CN (1) | CN1854504A (de) |
| AT (1) | ATE383510T1 (de) |
| BR (1) | BRPI0601743A (de) |
| DE (1) | DE602006000409T2 (de) |
| ES (1) | ES2299146T3 (de) |
| IT (1) | ITBO20050295A1 (de) |
| PL (1) | PL1717437T3 (de) |
| PT (1) | PT1717437E (de) |
Families Citing this family (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102006057425A1 (de) * | 2006-05-23 | 2007-11-29 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zur Regeneration, zur Temperaturbeaufschlagung und/oder zum Thermomanagement, zugehöriges Einspritzventil und Verfahren |
| DE602007005934D1 (de) | 2007-04-30 | 2010-05-27 | Magneti Marelli Spa | Kraftstoffeinspritzventil mit sich nach außen öffnendem Ventil |
| US8915453B1 (en) | 2007-06-01 | 2014-12-23 | Raymond C. Sherry | Expansion nozzle with continuous rotating stem |
| US8097128B1 (en) * | 2007-06-01 | 2012-01-17 | Sherry Raymond C | Method and apparatus for purifying water |
| JP4453745B2 (ja) * | 2007-11-20 | 2010-04-21 | 株式会社デンソー | 燃料噴射弁 |
| US8074625B2 (en) * | 2008-01-07 | 2011-12-13 | Mcalister Technologies, Llc | Fuel injector actuator assemblies and associated methods of use and manufacture |
| US8800895B2 (en) * | 2008-08-27 | 2014-08-12 | Woodward, Inc. | Piloted variable area fuel injector |
| EP2924148A1 (de) * | 2009-08-27 | 2015-09-30 | McAlister Technologies, LLC | Brennstoffeinspritzventil |
| US20110073071A1 (en) * | 2009-09-30 | 2011-03-31 | Woodward Governor Company | Internally Nested Variable-Area Fuel Nozzle |
| US9683739B2 (en) * | 2009-11-09 | 2017-06-20 | Woodward, Inc. | Variable-area fuel injector with improved circumferential spray uniformity |
| US8453951B2 (en) * | 2010-09-22 | 2013-06-04 | Delphi Technologies, Inc. | Fuel injector |
| US8528519B2 (en) | 2010-10-27 | 2013-09-10 | Mcalister Technologies, Llc | Integrated fuel injector igniters suitable for large engine applications and associated methods of use and manufacture |
| US8616474B2 (en) * | 2011-09-09 | 2013-12-31 | Continental Automotive Systems, Inc. | High flow outward opening gaseous injector for automotive applications |
| US9309846B2 (en) | 2012-11-12 | 2016-04-12 | Mcalister Technologies, Llc | Motion modifiers for fuel injection systems |
| US9091238B2 (en) | 2012-11-12 | 2015-07-28 | Advanced Green Technologies, Llc | Systems and methods for providing motion amplification and compensation by fluid displacement |
| DE102013206385A1 (de) * | 2013-04-11 | 2014-10-16 | Robert Bosch Gmbh | Ventil zum Zumessen von Fluid |
| EP2857670B1 (de) | 2013-10-04 | 2018-12-12 | Continental Automotive GmbH | Kraftstoffeinspritzdüse |
| DE102014200756A1 (de) * | 2014-01-17 | 2015-07-23 | Robert Bosch Gmbh | Gasinjektor zum Direkteinblasen von gasförmigem Kraftstoff in einen Brennraum |
| DE102014200757A1 (de) * | 2014-01-17 | 2015-07-23 | Robert Bosch Gmbh | Gasinjektor zum Direkteinblasen von gasförmigem Kraftstoff in einen Brennraum |
| EP2949917B1 (de) | 2014-05-27 | 2017-01-04 | Continental Automotive GmbH | Kraftstoffeinspritzdüse |
| CN104358642A (zh) * | 2014-11-07 | 2015-02-18 | 浙江恒光汽车部件有限公司 | 芯轴耐磨式电磁燃油泵 |
| EP3153700A1 (de) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Continental Automotive GmbH | Ventilgruppe für ein einspritzventil, einspritzventil und verfahren zur montage eines einspritzventils |
| US10006429B2 (en) * | 2016-03-31 | 2018-06-26 | GM Global Technology Operations LLC | Variable-area poppet nozzle actuator |
| CN108457784A (zh) * | 2018-01-05 | 2018-08-28 | 中国第汽车股份有限公司 | 一种外开式汽油直喷喷油器 |
| US10859051B2 (en) * | 2018-06-12 | 2020-12-08 | Delphi Technologies Ip Limited | Fuel injector with combined calibration tube, fuel filter, and pressure pulsation damping orifice |
| DE102023111353A1 (de) * | 2023-05-03 | 2024-11-07 | Man Energy Solutions Se | Kraftstoffinjektor einer Brennkraftmaschine und Brennkraftmaschine |
Family Cites Families (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2501283A1 (de) * | 1975-01-15 | 1976-07-22 | Bosch Gmbh Robert | Einspritzventil |
| JPS57146049A (en) * | 1981-03-04 | 1982-09-09 | Nissan Motor Co Ltd | Fuel injection valve |
| JPS62255569A (ja) * | 1986-04-30 | 1987-11-07 | Nippon Denso Co Ltd | 燃料噴射弁 |
| DE3629646A1 (de) * | 1986-08-30 | 1988-03-03 | Bosch Gmbh Robert | Elektromagnetisch betaetigbares kraftstoffeinspritzventil |
| DE3808671A1 (de) * | 1987-03-13 | 1988-09-22 | Orbital Eng Pty | Vorrichtung und verfahren zur kraftstoffeinspritzung |
| US4783009A (en) * | 1987-04-27 | 1988-11-08 | Brunswick Corporation | Calibration adjustment of electromagnetic fuel injectors |
| FR2615249B1 (fr) * | 1987-05-12 | 1989-08-18 | Renault | Injecteur pour moteur a allumage commande et injection directe |
| JPH0343659A (ja) | 1989-07-06 | 1991-02-25 | Aisan Ind Co Ltd | 筒内燃料噴射装置 |
| JPH0350378A (ja) * | 1989-07-18 | 1991-03-04 | Aisan Ind Co Ltd | 筒内燃料噴射装置 |
| DE4340305C2 (de) * | 1993-11-26 | 1998-02-19 | Daimler Benz Ag | Kraftstoffeinspritzdüse für eine Brennkraftmaschine |
| DE19756103A1 (de) * | 1997-12-17 | 1999-06-24 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
| DE19849956A1 (de) | 1998-09-28 | 2000-04-20 | Case Germany Gmbh | Einspritzdüse |
| DE19849210A1 (de) * | 1998-10-26 | 2000-04-27 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
| DE19853091A1 (de) * | 1998-11-18 | 2000-05-25 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
| US6042028A (en) * | 1999-02-18 | 2000-03-28 | General Motors Corporation | Direct injection fuel injector spray nozzle and method |
| DE60015218T2 (de) | 1999-04-01 | 2006-02-16 | Delphi Technologies, Inc., Troy | Brennstoffeinspritzventil |
| DE19919431B4 (de) | 1999-04-29 | 2008-10-16 | Robert Bosch Gmbh | Registerdüse |
| DE19956510A1 (de) * | 1999-11-25 | 2001-05-31 | Bosch Gmbh Robert | Kraftstoffeinspritzventil für Brennkraftmaschinen |
| DE10039077A1 (de) * | 2000-08-10 | 2002-02-21 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
| DE10049518B4 (de) * | 2000-10-06 | 2005-11-24 | Robert Bosch Gmbh | Brennstoffeinspritzventil |
| US6431472B1 (en) * | 2000-12-21 | 2002-08-13 | Caterpillar Inc. | Fuel injector nozzle with outwardly opening check valve |
| DE10208223A1 (de) * | 2002-02-26 | 2003-10-30 | Bosch Gmbh Robert | Brennstoffeinspritzventil |
| US7021566B2 (en) * | 2003-08-19 | 2006-04-04 | Siemens Vdo Automotive Corporation | Modular fuel injector with a deep pocket seat and method of maintaining spatial orientation |
| PT1734251E (pt) * | 2005-06-17 | 2007-03-30 | Magneti Marelli Powertrain Spa | Injector de combustível |
-
2005
- 2005-04-29 IT IT000295A patent/ITBO20050295A1/it unknown
-
2006
- 2006-04-27 DE DE602006000409T patent/DE602006000409T2/de active Active
- 2006-04-27 ES ES06113246T patent/ES2299146T3/es active Active
- 2006-04-27 PL PL06113246T patent/PL1717437T3/pl unknown
- 2006-04-27 AT AT06113246T patent/ATE383510T1/de not_active IP Right Cessation
- 2006-04-27 EP EP06113246A patent/EP1717437B1/de not_active Not-in-force
- 2006-04-27 PT PT06113246T patent/PT1717437E/pt unknown
- 2006-04-27 BR BRPI0601743-6A patent/BRPI0601743A/pt not_active IP Right Cessation
- 2006-04-28 US US11/414,717 patent/US7546961B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-04-28 CN CNA2006100790138A patent/CN1854504A/zh active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ATE383510T1 (de) | 2008-01-15 |
| BRPI0601743A (pt) | 2007-08-14 |
| DE602006000409D1 (de) | 2008-02-21 |
| EP1717437A1 (de) | 2006-11-02 |
| PT1717437E (pt) | 2008-03-05 |
| CN1854504A (zh) | 2006-11-01 |
| ES2299146T3 (es) | 2008-05-16 |
| PL1717437T3 (pl) | 2008-05-30 |
| US20060255185A1 (en) | 2006-11-16 |
| US7546961B2 (en) | 2009-06-16 |
| EP1717437B1 (de) | 2008-01-09 |
| ITBO20050295A1 (it) | 2006-10-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE602006000409T2 (de) | Kraftstoffinjektor mit elektromagnetischem Aktor | |
| DE3844134C2 (de) | ||
| DE69918902T2 (de) | Brennstoffinjektor | |
| DE2836225C2 (de) | ||
| DE69911670T2 (de) | Kraftstoffeinspritzventil | |
| EP2175124B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil für Verbrennungskraftmaschinen | |
| DE3738877A1 (de) | Elektromagnetisches kraftstoffeinspritzventil | |
| DE19709794A1 (de) | Ventil zum Steuern von Flüssigkeiten | |
| DE10034444A1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| DE19633260A1 (de) | Einspritzventil, insbesondere zum direkten Einspritzen von Kraftstoff in einen Brennraum eines Verbrennungsmotors | |
| EP1431567A2 (de) | Brennstoffeinspritzventil für Verbrennungskraftmaschinen | |
| DE10049518A1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| DE3127365A1 (de) | Elektromagnetische kraftstoffeinspritzeinrichtung | |
| DE602005003513T2 (de) | Elektromagnetisch betätigtes Krafstoffeinspritzventil | |
| DE2922502A1 (de) | Kraftstoffeinspritzduese | |
| DE69834161T2 (de) | Speicherkraftstoffeinspritzvorrichtung | |
| DE19623713A1 (de) | Einspritzventil, insbesondere zum direkten Einspritzen von Kraftstoff in einen Brennraum eines Verbrennungsmotors | |
| DE69201740T2 (de) | Brennstoffeinspritzdüse mit Silikondüse. | |
| EP1718862B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil für verbrennungskraftmaschinen | |
| EP0611885A1 (de) | Brennstoffeinspritzventil für eine Hubkolbenbrennkraftmaschine | |
| DE19827628A1 (de) | Kraftstoffeinspritzventil für Brennkraftmaschinen | |
| EP1869311B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| DE3801410A1 (de) | Kraftstoffaufbereitungsvorrichtung | |
| DE10353045A1 (de) | Kraftstoffeinspritzventil | |
| EP2276922A1 (de) | Kraftstoffinjektor mit magnetventil |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 8364 | No opposition during term of opposition |