WO2017005572A1 - Gasventil - Google Patents
Gasventil Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017005572A1 WO2017005572A1 PCT/EP2016/065121 EP2016065121W WO2017005572A1 WO 2017005572 A1 WO2017005572 A1 WO 2017005572A1 EP 2016065121 W EP2016065121 W EP 2016065121W WO 2017005572 A1 WO2017005572 A1 WO 2017005572A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- armature
- gas valve
- valve according
- opening
- recess
- 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.)
- Ceased
Links
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
- F02M21/00—Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form
- F02M21/02—Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form for gaseous fuels
- F02M21/0218—Details on the gaseous fuel supply system, e.g. tanks, valves, pipes, pumps, rails, injectors or mixers
- F02M21/0248—Injectors
- F02M21/0251—Details of actuators therefor
- F02M21/0254—Electric actuators, e.g. solenoid or piezoelectric
-
- 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
- F02M21/00—Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form
- F02M21/02—Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form for gaseous fuels
- F02M21/0218—Details on the gaseous fuel supply system, e.g. tanks, valves, pipes, pumps, rails, injectors or mixers
- F02M21/0248—Injectors
- F02M21/0257—Details of the valve closing elements, e.g. valve seats, stems or arrangement of flow passages
- F02M21/0272—Ball valves; Plate valves; Valves having deformable or flexible parts, e.g. membranes; Rotatable valves
-
- 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
- F02M21/00—Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form
- F02M21/02—Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form for gaseous fuels
- F02M21/0218—Details on the gaseous fuel supply system, e.g. tanks, valves, pipes, pumps, rails, injectors or mixers
- F02M21/0248—Injectors
- F02M21/0278—Port fuel injectors for single or multipoint injection into the air intake system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K1/00—Lift valves or globe valves, i.e. cut-off apparatus with closure members having at least a component of their opening and closing motion perpendicular to the closing faces
- F16K1/32—Details
- F16K1/34—Cutting-off parts, e.g. valve members, seats
- F16K1/36—Valve members
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/02—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
- F16K31/06—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid
- F16K31/0644—One-way valve
- F16K31/0655—Lift valves
- F16K31/0658—Armature and valve member being one single element
-
- 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
- F02M51/0635—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a plate-shaped or undulated armature not entering the winding
- F02M51/0639—Injectors peculiar thereto with means directly operating the valve needle using electromagnetic operating means characterised by arrangement of mobile armatures having a plate-shaped or undulated armature not entering the winding the armature acting as a valve
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/30—Use of alternative fuels, e.g. biofuels
Definitions
- the invention relates to a gas valve for dosing a gaseous fuel in an intake tract of an internal combustion engine having the features of the preamble of claim 1.
- a gas valve of the aforementioned type can be used in particular for supplying fuel to gas or gas-diesel engines in passenger cars or commercial vehicles, in rail vehicles and / or on ships.
- Other possible appli cation represent gas or gas-diesel engines in plants for energy and / or energy production.
- a gas valve emerges, which is designed in particular for use in a gas engine and serves to regulate a gas flow from an inflow side to an outflow side.
- the gas valve has a valve housing, in which an actuating unit for a magnet armature is received, which is guided axially displaceably in the valve housing.
- the magnet armature is provided with a valve closing member, on the front side of a sealing element is arranged, which cooperates with a valve seat formed on a seat plate such that a gas flow through outflow openings of the seat plate is controllable.
- the sealing element is formed from a plastic provided with a filler.
- the present invention has for its object to provide a wear-optimized gas valve, which is also very compact.
- the gas valve is proposed with the features of claim 1.
- the gas valve proposed for metering in a gaseous fuel into an intake tract of an internal combustion engine comprises an electromagnet and a lifting armature cooperating with the electromagnet, which is acted upon in the direction of a valve seat element in which at least one flow opening is formed by the spring force of at least one closing spring.
- the armature is designed as a disk and has a sealing surface cooperating with the through-flow opening, so that the armature can also be used as a lifting-movable sealing element.
- the anchor also has at least one
- the height, d. H. the dimension in the axial direction of the gas valve can be reduced. Since the armature also forms the sealing element, a separate sealing element can be omitted. As a result, the height is further reduced.
- the disc shape of the armature and the elimination of a separate sealing element lead to a reduction of the moving mass. This has the consequence that the impact energy of the armature when closing the flow opening is lower and the wear in the seating area is reduced.
- the reduction of the moving mass is also associated with a reduced drive current consumption. In order to keep the closure low, is also a guide, centering and / or
- the guide counteracts in particular a strong tilted position of the anchor and should thus prevent the anchor wedged.
- the centering and / or rotation ensures that the sealing surface formed on the armature can be brought into overlap with the at least one flow opening of the valve seat member.
- a central recess is provided in the armature, in which a dowel pin is received, which is fixed in position.
- the anchor is centered and guided via the dowel pin.
- the central recess can be designed as an axial bore with a circular cross-section. Such is easy and inexpensive to manufacture.
- the cross section of the dowel pin is preferably adapted to the cross section of the recess in the anchor.
- the recess provided in the armature and / or the dowel pin may or may also have a different cross-section from the circular shape. In this way, in addition to a guide and a centering further rotation of the anchor can be effected.
- valve seat member To fix the position of the dowel this is preferably firmly connected to the valve seat member.
- the armature may have at least one outer peripheral side recess and / or geometry and be surrounded by an annular body which is fixed in position. This means that the armature has a different outer contour from the circular shape.
- the annular body surrounding the armature has, at least in regions, an inner contour adapted to the outer contour of the armature, so that the armature is at least guided and centered via the annular body.
- a plurality of recesses and / or geometries are provided on the outer circumference of the armature, which further preferably at the same angular distance from each other, d. H. evenly distributed over the outer circumference, are arranged.
- the at least one outer peripheral side recess of the armature is formed circular segment-shaped.
- a recess is simple and inexpensive to produce, for example via a bevel or a flattening.
- the recess may also be formed in a circular arc.
- Such recesses can be produced due to the flat disc shape of the anchor in a favorable manner by water jet cutting.
- the outer peripheral side recesses of the armature may be accompanied by the formation of outer peripheral side geometries, so that both recesses and geometries are formed on the outer circumference of the armature.
- the recesses serve then primarily the exemption of the geometries.
- the guide, centering and / or rotation is then preferably effected via the geometries.
- a geometry formed on the outer circumference of the armature can, for example, have the shape of a tooth. Such a geometry is exempted when outer peripheral side in the armature circular segment-shaped recesses are introduced, which are not directly adjacent to each other. Between them then remains a geometry in the form of a tooth.
- the tooth may have a radially outer surface over which a guide and centering of the armature is effected.
- At least one geometry on the outer circumference of the armature is at the same time used to effect a security against rotation.
- the geometry is for this purpose in engagement with the ring body.
- a geometry can be formed on the annular body, which is in engagement with the recess of the armature, via which the geometry of the armature is released.
- the at least one flow-through opening of the valve seat element extends radially or circularly.
- a plurality of radial or circular arc-shaped flow openings are formed in the valve seat member in order to realize large mass flows can.
- the angular position of the armature with respect to the valve seat element can be decisive for a Close the gas valve. This is not the case if the flow-through opening of the valve element runs in a circular arc.
- the armature is centered with respect to the valve seat member.
- a provided for centering dowel pin is therefore preferably firmly connected to the valve seat member.
- At least one flow-through opening and / or pressure-equalizing opening is or are formed in the armature, which is or are arranged offset relative to the at least one flow-through opening of the valve seat element.
- the gas is supplied to the throughflow opening formed in the valve seat element via the at least one throughflow opening provided in the armature.
- several through-flow openings are provided in the armature.
- Via the at least one pressure equalization opening a pressure compensation during an opening or closing movement of the armature is effected.
- the offset relative to the flow opening of the valve seat element arrangement of the at least one flow opening or pressure equalization opening of the armature ensures that the gas valve closes tightly.
- Another advantage is the fact that the moving mass is further reduced by the at least one flow opening and / or pressure equalization opening in the armature.
- the electromagnet is received in a cup-shaped magnet housing, which preferably has at least one inflow opening.
- the inflow opening should ensure a uniform distribution of the inflowing gas.
- a plurality of inflow openings are preferably provided, which are arranged distributed uniformly over the circumference of the magnet housing.
- the at least one inflow opening is formed as an exemption in an end face of the magnet housing facing the armature. Such an inflow opening is simple and inexpensive to produce.
- the armature in the closing direction loading closing spring may be a helical compression spring which is centrally located and thus centrally loaded the anchor.
- the closing spring is a wave spring, in particular a Smalley wave spring. Wave springs have several support points, which are evenly distributed over the circumference. This has the consequence that the anchor is evenly loaded and less prone to tipping.
- the wave spring is arranged such that it surrounds the cup-shaped magnet housing at least partially. This means that the closing force of the closing spring acts radially on the outside, preferably in the region of the sealing surface. This in turn ensures a tight closing of the gas valve.
- a wave spring as a closing spring and a plurality of decentralized helical compression springs can be provided as closing springs. These are preferably arranged at the same angular distance from each other to effect a uniform distribution of the closing force.
- FIG. 1 shows a schematic longitudinal section through a first preferred embodiment of a gas valve according to the invention
- FIG. 2 is a perspective view of the armature of the gas valve of FIG. 1,
- FIG. 3 is a perspective view of a modified armature for a gas valve according to the invention.
- FIG. 4a is a perspective view of an armature in combination with a
- FIG. 4b is a plan view of the armature of Fig. 4a
- FIG. 4c is a detail of Fig. 4b in an enlarged view
- FIG. 5 shows a schematic longitudinal section through a second preferred embodiment of a gas valve according to the invention
- 6 shows a schematic longitudinal section through a third preferred embodiment of a gas valve according to the invention
- FIG. 7 shows a schematic longitudinal section through a fourth preferred embodiment of a gas valve according to the invention
- Fig. 8 is a schematic longitudinal section through a fifth preferred embodiment of a gas valve according to the invention.
- the gas valve shown schematically in Fig. 1 comprises an electromagnet 1 for acting on an armature 2, which is formed as a flat disc.
- the armature 2 has a sealing surface 6, which can be brought to cover the gas valve in register with flow openings 4, which are formed in a plate-shaped valve seat member 3.
- the armature 2 thus also forms a sealing element.
- the armature 2 is acted upon in the direction of the valve seat member 3 by the spring force of a closing spring 5, which is designed here as a Smalley wave spring.
- the Smiley wave spring is arranged radially outward with respect to a pot-shaped magnet housing 13, in which the electromagnet 1 is accommodated.
- the magnet housing 13 has frontal reliefs which form inflow openings 15.
- inflow openings 15 In the anchor 2 further flow openings 11 and pressure equalization openings 12 are provided, which also provide for a uniform distribution of the gas (see Fig. 2).
- the gas valve is flowed radially on the housing side formed radial bores 14.
- the electromagnet 1 To open the gas valve, the electromagnet 1 is energized. A magnetic field builds up whose magnetic force moves the armature 2 in the direction of the electromagnet 1. In this case, the armature 2 lifts off from the valve seat element 3 and releases the through-flow openings 4 formed in the valve seat element 3. To close the energization of the electromagnet 1 is terminated, the magnetic field breaks down and the armature 2 is returned to the spring position of the closing spring 5 in its initial position, the formed on the anchor sealing surface 6 closes the formed in the valve seat member 3 through-flow 4.
- a central recess 7 is provided in the armature 2, in which a dowel pin 9 is received, which is fixed in position via the valve seat member 3.
- dowel pin 9 of the armature 2 is guided and centered (see also Fig. 2).
- An alternative embodiment of an armature 2 is shown in FIG. 3.
- the guidance and centering on outside circumference formed geometries 8 is effected, which are arranged distributed uniformly over the outer circumference of the armature 2.
- three circular-arc-shaped recesses 7 have been introduced into the outer circumference of the armature 2 so that three tooth-like geometries 8 remain between them.
- the guidance and centering is effected via the radially outer surfaces of the geometries 8.
- the flow openings 11 of the armature 2 are formed in the embodiments of FIGS. 2 and 3 each arcuate in shape. This is the case, in particular, if the flow-through openings 4 of the valve seat element 3 likewise extend in a circular arc.
- FIGS. 4a to 4c show an alternative embodiment of an armature 2 and a valve seat element 3 serving as a sealing element.
- the through-flow openings 4, 11 are each radially aligned.
- the armature 2 must be secured against rotation relative to the valve seat member 3.
- the recess 7 and / or the dowel pin 9 have a deviating from the circular cross-sectional shape. If the armature 2 has at least one geometry 8, it can be brought into engagement with a recess (not shown), which is preferably formed on an annular body 10 which surrounds the armature 2.
- the gas valve shown in FIG. 5 is substantially similar to that of FIG. 1 with the difference that in the valve seat member 3, a plate 16 is inserted for receiving the dowel pin 9.
- the magnet housing 13 is modified.
- FIG. 6 shows an embodiment of a gas valve according to the invention, which, instead of a central recess 7 provided in the armature 2 for guiding and centering the armature 2, has a plurality of geometries 8 formed on the armature 2 on the outer circumference side. About these geometries 8, the armature 2 is located radially on the outside of an annular body 10, which surrounds the armature 2.
- the closing spring 5 is a Smalley wave spring.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Magnetically Actuated Valves (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft ein Gasventil zum Eindosieren eines gasförmigen Brennstoffs in einen Ansaugtrakt einer Verbrennungskraftmaschine, umfassend einen Elektromagneten (1) und einen mit dem Elektromagneten (1) zusammenwirkenden hubbeweglichen Anker (2), der in Richtung eines Ventilsitzelements (3), in dem mindestens eine Durchströmöffnung (4) ausgebildet ist, von der Federkraft mindestens einer Schließfeder (5) beaufschlagt ist. Erfindungsgemäß ist der Anker (2) als Scheibe ausgebildet und weist eine mit der Durchströmöffnung (4) zusammenwirkende Dichtfläche(6) auf, so dass der Anker (2) zugleich als hubbewegliches Dichtelement einsetzbar ist, wobei der Anker (2) mindestens eine Ausnehmung (7) und/oder Geometrie (8) besitzt, über welche der Anker (2) geführt, zentriert und/oder gegen Verdrehen gesichert ist.
Description
Beschreibung Titel
Gasventil
Die Erfindung betrifft ein Gasventil zum Eindosieren eines gasförmigen Brennstoffs in einen Ansaugtrakt einer Verbrennungskraftmaschine mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
Stand der Technik
Ein Gasventil der vorstehend genannten Art kann insbesondere zur Brennstoffversorgung von Gas- oder Gas-Diesel-Motoren in Personenkraft- oder Nutzfahrzeugen, in Schienenfahrzeugen und/oder auf Schiffen verwendet werden. Weitere mögliche Appli kationen stellen Gas- oder Gas-Diesel-Motoren in Anlagen zur Energiegewinnung und/oder Energieerzeugung dar.
Aus der Offenlegungsschrift DE 103 53 011 AI geht beispielhaft ein Gasventil hervor, das insbesondere für den Einsatz in einem Gasmotor ausgelegt ist und der Regelung eines Gasstroms von einer Zuströmseite zu einer Abströmseite dient. Das Gasventil weist ein Ventilgehäuse auf, in dem eine Betätigungseinheit für einen Magnetanker aufgenommen ist, der in dem Ventilgehäuse axial verschiebbar geführt ist. Der Magnetanker ist mit einem Ventilschließglied versehen, an dessen Stirnseite ein Dichtelement angeordnet ist, das derart mit einem an einer Sitzplatte ausgebildeten Ventilsitz zusammenwirkt, dass ein Gasstrom durch Abströmöffnungen der Sitzplatte steuerbar ist. Um den Verschließ im Bereich des Ventilsitzes zu reduzieren, ist das Dichtelement aus einem mit einem Füllstoff versehenen Kunststoff gebildet.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein verschleißoptimiertes Gas ventil anzugeben, das zudem besonders kompaktbauend ist.
Zur Lösung der Aufgabe wird das Gasventil mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
Offenbarung der Erfindung
Das zum Eindosieren eines gasförmigen Brennstoffs in einen Ansaugtrakt einer Verbrennungskraftmaschine vorgeschlagene Gasventil umfasst einen Elektromagneten und einen mit dem Elektromagneten zusammenwirkenden hubbeweglichen Anker, der in Richtung eines Ventilsitzelements, in dem mindestens eine Durchströmöffnung ausgebildet ist, von der Federkraft mindestens einer Schließfeder beaufschlagt ist. Erfindungsgemäß ist der Anker als Scheibe ausgebildet und weist eine mit der Durchströmöffnung zusammenwirkende Dichtfläche auf, so dass der Anker zugleich als hub- bewegliches Dichtelement einsetzbar ist. Der Anker besitzt zudem mindestens eine
Ausnehmung und/oder Geometrie, über welche der Anker geführt, zentriert und/oder gegen Verdrehen gesichert ist.
Durch die Scheibenform des Ankers kann die Bauhöhe, d. h. die Abmessung in axialer Richtung, des Gasventil reduziert werden. Da der Anker zugleich das Dichtelement ausbildet, kann ein separates Dichtelement entfallen. Dadurch wird die Bauhöhe weiter reduziert.
Die Scheibenform des Ankers und der Wegfall eines separaten Dichtelements führen zu einer Reduzierung der bewegten Masse. Dies hat zur Folge, dass die Aufschlagenergie des Ankers beim Schließen der Durchströmöffnung geringer ist und der Verschleiß im Sitzbereich gemindert wird. Die Reduktion der bewegten Masse geht ferner mit einem verminderten Ansteuerstromverbrauch einher. Um den Verschließ gering zu halten, ist ferner eine Führung, Zentrierung und/oder
Verdrehsicherung des Ankers vorgesehen.
Die Führung wirkt insbesondere einer starken Kipplage des Ankers entgegen und soll damit verhindern, dass sich der Anker verkeilt.
Die Zentrierung und/oder Verdrehsicherung stellt bzw. stellen sicher, dass die am Anker ausgebildete Dichtfläche in Überdeckung mit der mindestens einen Durchströmöffnung des Ventilsitzelements bringbar ist.
Bevorzugt ist im Anker eine zentrale Ausnehmung vorgesehen, in der ein Passstift aufgenommen ist, der lagefixiert ist. Über den Passstift wird der Anker zentriert und geführt. Die zentrale Ausnehmung kann als Axialbohrung mit kreisrundem Querschnitt ausgeführt sein. Eine solche ist einfach und kostengünstig herzustellen. Der Querschnitt des Passstifts ist vorzugsweise an den Querschnitt der Ausnehmung im Anker angepasst.
Die im Anker vorgesehene Ausnehmung und/oder der Passstift kann bzw. können auch einen von der Kreisform abweichenden Querschnitt besitzen. Auf diese Weise kann neben einer Führung und einer Zentrierung ferner eine Verdrehsicherung des Ankers bewirkt werden.
Zur Lagefixierung des Passstifts ist dieser vorzugsweise fest mit dem Ventilsitzelement verbunden.
Alternativ kann der Anker mindestens eine außenumfangseitige Ausnehmung und/oder Geometrie besitzen und von einem Ringkörper umgeben sein, der lagefixiert ist. Das heißt, dass der Anker eine von der Kreisform abweichende Außenkontur aufweist. Der den Anker umgebende Ringkörper besitzt zumindest bereichsweise eine an die Außenkontur des Ankers angepasste Innenkontur, so dass der Anker über den Ringkörper zumindest geführt und zentriert ist.
Vorzugsweise sind mehrere Ausnehmungen und/oder Geometrien am Außenumfang des Ankers vorgesehen, die weiterhin bevorzugt in gleichem Winkelabstand zueinander, d. h. über den Außenumfang gleichmäßig verteilt, angeordnet sind.
Zur Lagefixierung des Ringkörpers kann dieser gehäuseseitig abgestützt und/oder axial verspannt sein.
Bevorzugt ist die mindestens eine außenumfangseitige Ausnehmung des Ankers kreis- segmentförmig ausgebildet. Eine solche Ausnehmung ist einfach und kostengünstig herstellbar, beispielsweise über einen Anschliff oder eine Abflachung. Alternativ kann die Ausnehmung aber auch kreisbogenförmig ausgebildet sein. Derartige Ausnehmungen lassen sich aufgrund der flachen Scheibenform des Ankers in günstiger Weise durch Wasserstrahlschneiden herstellen.
Die außenumfangseitigen Ausnehmungen des Ankers können mit der Ausbildung au- ßenumfangseitiger Geometrien einhergehen, so dass am Außenumfang des Ankers sowohl Ausnehmungen als auch Geometrien ausgebildet werden. Die Ausnehmungen dienen dann vorrangig der Freistellung der Geometrien. Die Führung, Zentrierung und/oder Verdrehsicherung wird dann bevorzugt über die Geometrien bewirkt.
Eine außenumfangseitig am Anker ausgebildete Geometrie kann beispielsweise die Form eines Zahns aufweisen. Eine solche Geometrie wird freigestellt, wenn außenumfangseitig im Anker kreissegmentförmige Ausnehmungen eingebracht werden, die nicht unmittelbar aneinander angrenzen. Zwischen ihnen verbleibt dann eine Geometrie in Form eines Zahns. Der Zahn kann radial außen eine Fläche aufweisen, über welche eine Führung und Zentrierung des Ankers bewirkt wird.
Bevorzugt wird über die mindestens eine Geometrie am Außenumfang des Ankers zugleich eine Verdrehsicherung bewirkt. Die Geometrie steht hierzu in Eingriff mit dem Ringkörper. Beispielsweise kann im Ringkörper ein Schlitz zur bereichsweisen Aufnahme der Geometrie ausgebildet sein. Alternativ kann am Ringkörper eine Geometrie ausgebildet sein, die in Eingriff mit der Ausnehmung des Ankers steht, über welche die Geometrie des Ankers freigestellt ist.
Ferner wird vorgeschlagen, dass die mindestens eine Durchströmöffnung des Ventilsitzelements radial oder kreisbogenförmig verläuft. Vorzugsweise sind mehrere radial o- der kreisbogenförmig verlaufende Durchströmöffnungen im Ventilsitzelement ausgebildet, um große Massenströme realisieren zu können.
Verläuft die mindestens eine Durchströmöffnung des Ventilsitzelements radial, kann die Winkellage des Ankers in Bezug auf das Ventilsitzelement entscheidend für ein si-
cheres Schließen des Gasventils sein. Dies ist nicht der Fall, wenn die Durchströmöff- nung des Ventilelements kreisbogenförmig verläuft. Hier ist entscheidend, dass der Anker in Bezug auf das Ventilsitzelement zentriert ist. Ein zur Zentrierung vorgesehener Passstift ist daher bevorzugt fest mit dem Ventilsitzelement verbunden.
Vorteilhafterweise ist bzw. sind im Anker mindestens eine Durchströmöffnung und/oder Druckausgleichsöffnung ausgebildet, die versetzt zu der mindestens einen Durchströmöffnung des Ventilsitzelements angeordnet ist bzw. sind. Über die mindestens eine im Anker vorgesehene Durchströmöffnung wird das Gas der im Ventilsitzelement ausgebildeten Durchströmöffnung zugeführt. Um ein gelichmäßiges Anströmen zu gewährleisten, sind vorzugsweise mehrere Durchströmöffnungen im Anker vorgesehen. Über die mindestens eine Druckausgleichsöffnung wird ein Druckausgleich während einer Öffnungs- oder Schließbewegung des Ankers bewirkt. Die gegenüber der Durchströmöffnung des Ventilsitzelements versetzte Anordnung der mindestens einen Durchströmöffnung bzw. Druckausgleichsöffnung des Ankers gewährleistet, dass das Gasventil dicht schließt.
Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass durch die mindestens eine Durchströmöffnung und/oder Druckausgleichsöffnung im Anker die bewegte Masse weiter reduziert wird.
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der Elektromagnet in einem topfförmigen Magnetgehäuse aufgenommen ist, das vorzugsweise mindestens eine Zuströmöffnung besitzt. Die Zuströmöffnung soll eine gleichmäßige Verteilung des zuströmenden Gases gewährleisten. Aus diesem Grund sind vorzugsweise mehrere Zuströmöffnungen vorgesehen, die gleichmäßig verteilt über den Umfang des Magnetgehäuses angeordnet sind. Weiterhin vorzugsweise ist die mindestens eine Zuströmöffnung als Freistellung in einer dem Anker zugewandten Stirnfläche des Magnetgehäuses ausgebildet. Eine derartige Zuströmöffnung ist einfach und kostengünstig herstellbar.
Die den Anker in Schließrichtung belastende Schließfeder kann eine Schraubendruckfeder sein, die zentral angeordnet ist und somit den Anker mittig belastet.
Gemäß einer alternativen Ausführungsform ist die Schließfeder eine Wellenfeder, insbesondere eine Smalley-Wellenfeder. Wellenfedern besitzen mehrere Auflagepunkte, die über den Umfang gleichmäßig verteilt sind. Dies hat zur Folge, dass der Anker gleichmäßig belastet wird und weniger zum Verkippen neigt. Vorteilhafterweise ist die Wellenfeder derart angeordnet, dass sie das topfförmige Magnetgehäuse zumindest bereichsweise umgibt. Das heißt, dass die Schließkraft der Schließfeder radial außen, vorzugsweise im Bereich der Dichtfläche, auf den Anker wirkt. Dies wiederum gewährleistet ein dichtes Schließen des Gasventils.
Alternativ zur Anordnung einer Wellenfeder als Schließfeder können auch mehrere dezentral angeordnete Schraubendruckfedern als Schließfedern vorgesehen werden. Diese werden bevorzugt in gleichem Winkelabstand zueinander angeordnet, um eine gleichmäßige Verteilung der Schließkraft zu bewirken.
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Diese zeigen:
Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch eine erste bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gasventils,
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des Ankers des Gasventils der Fig. 1,
Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines modifizierten Ankers für ein erfindungsgemäßes Gasventil,
Fig. 4a eine perspektivische Darstellung eines Ankers in Kombination mit einem
Ventilsitzelement,
Fig. 4b eine Draufsicht auf den Anker der Fig. 4a,
Fig. 4c einen Ausschnitt der Fig. 4b in vergrößerter Darstellung,
Fig. 5 einen schematischen Längsschnitt durch eine zweite bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gasventils,
Fig. 6 einen schematischen Längsschnitt durch eine dritte bevorzugte Ausfüh- rungsform eines erfindungsgemäßen Gasventils, Fig. 7 einen schematischen Längsschnitt durch eine vierte bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gasventils und
Fig. 8 einen schematischen Längsschnitt durch eine fünfte bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gasventils.
Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen
Das in der Fig. 1 schematisch dargestellte Gasventil umfasst einen Elektromagneten 1 zur Einwirkung auf einen Anker 2, der als flache Scheibe ausgebildet ist. Der Anker 2 weist eine Dichtfläche 6 auf, die zum Schließen des Gasventils in Überdeckung mit Durchströmöffnungen 4 bringbar sind, die in einem plattenförmigen Ventilsitzelement 3 ausgebildet sind. Der Anker 2 bildet somit zugleich ein Dichtelement aus. Zudem wird der Anker 2 in Richtung des Ventilsitzelements 3 von der Federkraft einer Schließfeder 5 beaufschlagt, die vorliegend als Smalley-Wellenfeder ausgebildet ist. Die Smal- ley-Wellenfeder ist radial außen liegend in Bezug auf ein topfförmiges Magnetgehäuse 13 angeordnet, in dem der Elektromagnet 1 aufgenommen ist. Um eine optimale Zuströmung des Gases zu gewährleisten, weist das Magnetgehäuse 13 stirnseitige Freistellungen auf, die Zuströmöffnungen 15 ausbilden. Im Anker 2 sind ferner Durchströmöffnungen 11 und Druckausgleichsöffnungen 12 vorgesehen, die ebenfalls für eine gleichmäßige Verteilung des Gases sorgen (siehe Fig. 2). Das Gasventil wird über gehäuseseitig ausgebildete Radialbohrungen 14 radial angeströmt.
Zum Öffnen des Gasventils wird der Elektromagnet 1 bestromt. Es baut sich ein Magnetfeld auf, dessen Magnetkraft den Anker 2 in Richtung des Elektromagneten 1 be- wegt. Dabei hebt der Anker 2 vom Ventilsitzelement 3 ab und gibt die im Ventilsitzelement 3 ausgebildeten Durchströmöffnungen 4 frei. Zum Schließen wird die Bestromung des Elektromagneten 1 beendet, das Magnetfeld baut sich ab und der Anker 2 wird über die Federkraft der Schließfeder 5 in seine Ausgangslage zurückgestellt, wobei die
am Anker ausgebildete Dichtfläche 6 die im Ventilsitzelement 3 ausgebildeten Durchströmöffnungen 4 verschließt.
Zur Führung und Zentrierung des scheibenförmigen Ankers 2 des Gasventils der Fig. 1 ist im Anker 2 eine zentrale Ausnehmung 7 vorgesehen, in der ein Passstift 9 aufgenommen ist, der über das Ventilsitzelement 3 lagefixiert ist. Über den in der Ausnehmung 7 aufgenommenen Passstift 9 ist der Anker 2 geführt und zentriert (siehe auch Fig. 2). Eine alternative Ausführungsform eines Ankers 2 ist der Fig. 3 zu entnehmen. Hier wird die Führung und Zentrierung über außenumfangseitig ausgebildete Geometrien 8 bewirkt, die über den Außenumfang des Ankers 2 gleichmäßig verteilt angeordnet sind. Zur Ausbildung der Geometrien 8 wurden in den Außenumfang des Ankers 2 drei kreisbogenförmige Ausnehmungen 7 eingebracht, so dass zwischen ihnen drei zahnar- tige Geometrien 8 stehen bleiben. Die Führung und Zentrierung wird über die radial außen liegenden Flächen der Geometrien 8 bewirkt.
Die Durchströmöffnungen 11 des Ankers 2 sind in den Ausführungsbeispielen der Fig. 2 und 3 jeweils kreisbogenförmig ausgebildet. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Durchströmöffnungen 4 des Ventilsitzelements 3 ebenfalls kreisbogenförmig verlaufen.
Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Den Figuren 4a bis 4c ist eine alternative Ausführungsform eines als Dichtelement dienenden Ankers 2 und eines Ventilsitzelements 3 zu entnehmen. Hier sind die Durch- Strömöffnungen 4, 11 jeweils radial ausgerichtet. Um ein dauerhaft dichtes Schließen des Gasventils sicherzustellen, muss der Anker 2 gegen Verdrehen gegenüber dem Ventilsitzelement 3 gesichert sein.
Um neben der Führung und Zentrierung des Ankers 2 zugleich eine Verdrehsicherung zu erreichen, kann bzw. können im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 die Ausnehmung 7 und/oder der Passstift 9 eine von der Kreisform abweichende Querschnittsform aufweisen.
Weist der Anker 2 mindestens eine Geometrie 8 auf, kann diese in Eingriff mit einer Ausnehmung (nicht dargestellt) gebracht werden, die vorzugsweise an einem Ringkörper 10 ausgebildet ist, der den Anker 2 umgibt.
Weitere bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Figuren 5 bis 8 dargestellt.
Das in der Fig. 5 dargestellte Gasventil gleicht im Wesentlichen dem der Fig. 1 mit dem Unterschied, dass in das Ventilsitzelement 3 eine Platte 16 zur Aufnahme des Passstifts 9 eingesetzt ist. Zudem ist das Magnetgehäuse 13 modifiziert.
Tauscht man die als Schließfeder 5 dienende Smalley-Wellenfeder des Gasventils der Fig. 5 gegen mehrere dezentral angeordnete Schraubendruckfedern aus, gelangt man zur Ausführungsform der Fig. 7. Zur Abstützung der Schraubendruckfedern ist ein Ring 17 vorgesehen, der wiederum am Magnetgehäuse 13 abgestützt ist.
Der Fig. 6 ist eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gasventils zu entnehmen, das zur Führung und Zentrierung des Ankers 2 anstelle einer im Anker 2 vorgesehenen zentralen Ausnehmung 7 mehrere außenumfangseitig am Anker 2 ausgebildete Geometrien 8 besitzt. Über diese Geometrien 8 liegt der Anker 2 radial außen an einem Ringkörper 10 an, der den Anker 2 umgibt. Bei der Ausführungsform der Fig. 6 ist die Schließfeder 5 eine Smalley-Wellenfeder.
Tauscht man die Smalley-Wellenfeder des Gasventils der Fig. 6 gegen mehrere dezentral angeordnete Schraubendruckfedern aus, gelangt man zur Ausführungsform der Fig. 8. Zur Abstützung der Schraubendruckfedern ist wiederum ein Ring 17 vorgesehen, der selbst am Magnetgehäuse 13 abgestützt ist.
Claims
1. Gasventil zum Eindosieren eines gasförmigen Brennstoffs in einen Ansaugtrakt einer Verbrennungskraftmaschine, umfassend einen Elektromagneten (1) und einen mit dem Elektromagneten (1) zusammenwirkenden hubbeweglichen Anker (2), der in Richtung eines Ventilsitzelements (3), in dem mindestens eine Durchströmöffnung (4) ausgebildet ist, von der Federkraft mindestens einer Schließfeder (5) beaufschlagt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Anker (2) als Scheibe ausgebildet ist und eine mit der Durchströmöffnung (4) zusammenwirkende Dichtfläche (6) aufweist, so dass der Anker (2) zugleich als hubbewegliches Dichtelement einsetzbar ist, wobei der Anker (2) mindestens eine Ausnehmung (7) und/oder Geometrie (8) besitzt, über welche der Anker (2) geführt, zentriert und/oder gegen Verdrehen gesichert ist.
2. Gasventil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass im Anker (2) eine zentrale Ausnehmung (7) vorgesehen ist, in der ein Passstift (9) aufgenommen ist, der lagefixiert ist, wobei vorzugsweise die Ausnehmung (7) und/oder der Passstift (9) einen von der Kreisform abweichenden Querschnitt besitzt bzw. besitzen.
3. Gasventil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anker (2) mindestens eine außenumfangseitige Ausnehmung (7) und/oder Geometrie (8) besitzt und von einem Ringkörper (10) umgeben ist, der lagefixiert ist, wobei vorzugsweise mehrere Ausnehmungen (7) und/oder Geometrien (8) im gleichen Winkelabstand zueinander am Außenumfang des Ankers (2) ausgebildet sind.
4. Gasventil nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine außenumfangseitige Ausnehmung (7) des Ankers (2) kreissegment- oder kreisbogenförmig ausgebildet ist.
5. Gasventil nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine außenumfangseitige Geometrie (8) die Form eines Zahns besitzt.
6. Gasventil nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine außenumfangseitige Geometrie (8) in Eingriff mit dem Ringkörper (10) bringbar ist.
7. Gasventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilsitzelement (3) mindestens eine radial oder kreisbogenförmig verlaufende Durchströmöffnung (4) aufweist, wobei vorzugsweise mehrere radial oder kreisbogenförmig verlaufende Durchströmöffnungen (4) im Ventilsitzelement (3) ausgebildet sind.
8. Gasventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Anker (2) mindestens eine Durchströmöffnung (11) und/oder Druckausgleichsöffnung (12) ausgebildet ist bzw. sind, die versetzt zu der mindestens einen Durchströmöffnung (4) des Ventilsitzelements (3) angeordnet ist bzw. sind.
9. Gasventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromagnet (1) in einem topfförmigen Magnetgehäuse (13) aufgenommen ist, das vorzugsweise mindestens eine Zuströmöff- nung (15) besitzt.
10. Gasventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schließfeder (5) eine zentrale Schraubendruckfeder oder eine Wellenfeder, insbesondere eine Smalley-Wellenfeder, ist, die vorzugs- weise das topfförmige Magnetgehäuse (13) zumindest bereichsweise umgibt.
11. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere dezentral angeordnete Schraubendruckfedern als Schließfeder (5) vorgesehen sind.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102015212476.2 | 2015-07-03 | ||
| DE102015212476.2A DE102015212476A1 (de) | 2015-07-03 | 2015-07-03 | Gasventil |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2017005572A1 true WO2017005572A1 (de) | 2017-01-12 |
Family
ID=56289509
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/EP2016/065121 Ceased WO2017005572A1 (de) | 2015-07-03 | 2016-06-29 | Gasventil |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE102015212476A1 (de) |
| WO (1) | WO2017005572A1 (de) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114233529A (zh) * | 2021-12-27 | 2022-03-25 | 营口理工学院 | 一种可控气流量的燃气电喷阀 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110312884B (zh) * | 2017-01-19 | 2022-03-15 | 安德烈·斯蒂尔股份两合公司 | 电磁阀 |
| DE102021212172A1 (de) | 2021-10-28 | 2023-05-04 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Magnetventil |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2675022A (en) * | 1949-06-09 | 1954-04-13 | Donald I Bohn | Injection valve and actuating means therefor |
| US3422850A (en) * | 1966-12-15 | 1969-01-21 | Ranco Inc | Electromagnetic fluid valve |
| GB1236062A (en) * | 1967-06-13 | 1971-06-16 | Gillett Tool Company Inc | Electronically controlled fuel injection system for internal combustion engines |
| US5348233A (en) * | 1993-03-01 | 1994-09-20 | General Motors Corporation | High volume gaseous fuel injector |
| EP1231378A2 (de) * | 2001-02-12 | 2002-08-14 | Delphi Technologies, Inc. | Elektromagnetisches Kraftstoffeinspritzventil mit einem flexibelen Element für das Aufstellen des Ankers |
| DE10353011A1 (de) | 2003-11-13 | 2005-06-16 | Robert Bosch Gmbh | Ventil zum Steuern eines Fluids |
-
2015
- 2015-07-03 DE DE102015212476.2A patent/DE102015212476A1/de active Pending
-
2016
- 2016-06-29 WO PCT/EP2016/065121 patent/WO2017005572A1/de not_active Ceased
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2675022A (en) * | 1949-06-09 | 1954-04-13 | Donald I Bohn | Injection valve and actuating means therefor |
| US3422850A (en) * | 1966-12-15 | 1969-01-21 | Ranco Inc | Electromagnetic fluid valve |
| GB1236062A (en) * | 1967-06-13 | 1971-06-16 | Gillett Tool Company Inc | Electronically controlled fuel injection system for internal combustion engines |
| US5348233A (en) * | 1993-03-01 | 1994-09-20 | General Motors Corporation | High volume gaseous fuel injector |
| EP1231378A2 (de) * | 2001-02-12 | 2002-08-14 | Delphi Technologies, Inc. | Elektromagnetisches Kraftstoffeinspritzventil mit einem flexibelen Element für das Aufstellen des Ankers |
| DE10353011A1 (de) | 2003-11-13 | 2005-06-16 | Robert Bosch Gmbh | Ventil zum Steuern eines Fluids |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114233529A (zh) * | 2021-12-27 | 2022-03-25 | 营口理工学院 | 一种可控气流量的燃气电喷阀 |
| CN114233529B (zh) * | 2021-12-27 | 2023-10-10 | 营口理工学院 | 一种可控气流量的燃气电喷阀 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE102015212476A1 (de) | 2017-01-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1309789B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| DE102014205496A1 (de) | Elektromagnetisch betätigbares Gasventil sowie Verfahren zur Erhöhung der Dichtigkeit eines elektromagnetisch betätigbaren Gasventils | |
| DE10118164B4 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| EP3280901B1 (de) | Gasventil | |
| WO2017005572A1 (de) | Gasventil | |
| EP1330601B1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| EP1913254A1 (de) | Brennstoffeinspritzventil und verfahren zur ausformung von abspritzöffnungen | |
| DE10055483B4 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| EP1481157A1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| EP3280902B1 (de) | Gasventil | |
| DE102015212475A1 (de) | Gasventil | |
| WO2013072205A1 (de) | Magnetventil mit einer magnetbaugruppe | |
| DE102007006946A1 (de) | Injektor zum Einspritzen von Kraftstoff in Brennräume von Brennkraftmaschinen | |
| EP1753989A1 (de) | Rückschlagventil | |
| EP3317507B1 (de) | Gasventil | |
| DE10063261B4 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| DE102010030393A1 (de) | Ankerelement sowie Einspritzventil mit einem solchen Ankerelement | |
| DE102015221790A1 (de) | Elektromagnetisch betätigbares Ventil und Verfahren zur Herstellung einer Ventilnadel für ein elektromagnetisch betätigbares Ventil | |
| DE102009026564A1 (de) | Kraftstoff-Injektor mit druckausgeglichenem Steuerventil | |
| DE102013212142A1 (de) | Düsenbaugruppe für einen Kraftstoffinjektor sowie Kraftstoffinjektor | |
| DE102005048545A1 (de) | Brennstoffeinspritzventil | |
| DE102004048603A1 (de) | Ventil zum Zuführen insbesondere gasförmiger Medien | |
| DE102012206213A1 (de) | Kraftstoffinjektor mit Magnetventil | |
| DE102009029563A1 (de) | Injektor | |
| DE102006006886A1 (de) | Ventilmodul zum Zuführen insbesondere gasförmiger Medien |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16733079 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 16733079 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |