CS9100171A2 - Fuel injection mechanism for internal combustion engine - Google Patents

Fuel injection mechanism for internal combustion engine Download PDF

Info

Publication number
CS9100171A2
CS9100171A2 CS91171A CS17191A CS9100171A2 CS 9100171 A2 CS9100171 A2 CS 9100171A2 CS 91171 A CS91171 A CS 91171A CS 17191 A CS17191 A CS 17191A CS 9100171 A2 CS9100171 A2 CS 9100171A2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
injection nozzle
fuel
nozzle according
passage
seat
Prior art date
Application number
CS91171A
Other languages
English (en)
Inventor
Robert Max Davis
Jorge Manuel Pereira Dasilva
Original Assignee
Orbital Eng Pty
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Orbital Eng Pty filed Critical Orbital Eng Pty
Publication of CS9100171A2 publication Critical patent/CS9100171A2/cs
Publication of CZ282349B6 publication Critical patent/CZ282349B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M61/00Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
    • F02M61/16Details not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M61/02 - F02M61/14
    • F02M61/18Injection nozzles, e.g. having valve seats; Details of valve member seated ends, not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M61/00Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00
    • F02M61/04Fuel-injectors not provided for in groups F02M39/00 - F02M57/00 or F02M67/00 having valves, e.g. having a plurality of valves in series
    • F02M61/08Fuel-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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Description

1
Zdokonaloni—trycok pp& \/střikovac S vnitrním s 471-91
Oblast techniky
Tento vynález se týká ventilu, který řídí trysku pro vstřikováni paliva do motoru s vnitřním spalováním. Termínem "motor s vnitřním spalováním" jsou v tomto popisu míněny motory mající přerušovaný spalovací cyklus, jako je pístový nebo rotační motor, a nejsou jím míněny motory s nepřetržitým spalováním jako turbíny.
Charakteristické vlastnosti rozstřiku paliva přiváděného tryskou do motoru s vnitřním spalováním, tak jako přímo do spalovací komory, mají rozhodující vliv na účinnost hoření paliva, která zpětně ovlivňuje stálost výkonu motoru, účinnost motorového paliva a složení motorových výfukových plynů. K optimalizaci těchto vlivů, zvláště u zážehových motorů, žádoucí charakteristiky modelu rozstřiku paliva, které vytéká z trysky, zahrnují velikost malých kapiček paliva, (kapalná paliva) řízenou geometrii a pronikavost rozstřiku paliva, a alespoň při nízkých výkonech motoru, poměrně ovládnutý a rovnoměrně rozložený zápalný oblak výbušné směsi paliva v blízkosti zapalovací svíčky.
Dosavadní stav techniky Některé známé vstřikovací trysky, používané pro dodávání paliva přímo do spalovací komory motoru, jsou typu talířovéhoventilu, který dodává palivo ve íořmě válcového nebo rozbíhavého kuželového rozstřiku. Druh tvaru palivového rozstřiku je závislý na mnoha faktorech, které zahrnují geometrii sedla a ventilu 2 tvořících trysku, a hlavně plochu sedla a ventilu v bezprostřední blízkosti dosedací plochy, kde sedlo a ventil jsou neprodyšně spojeny, když je tryska uzavřena. Geometrie trysky je jednou vybrána tak, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu, poměrně malé odchylky z této geometrie mohou významě zmenšit požadovaný výkon.
Zvláště uchyceni nebo vytváření pevných zplodin hoření nebo jiných nánosů na plochách, přes které teše palivo, může být škodlivé pro správný výkon trysky. Základní příčinou vytváření nánosů na těchto plochách je adheze uhlíku nebo jiných částic, které mohou být produkovány při hoření zbytku paliva na těchto plochách mezi vstřikovacími cykly, nebo částicemi vázanými k uhlíku, které jsou produkovány ve spalovací komoře během spalování.
Vytvářeni nánosů na těchto plochách může také nepříznivě ovlivnit miěření výkonu vstřikovací trysky, kdy měření paliva je
Prováděno na vstřikovací trysce. Přítomnost nánosů může přímo snížit plochu průřezu cesty paliva otevřenou tryskou, a/nebo způsobit takto změněným průřezem cesty paliva excentricitu mezi ventilem a sedlem trysky. Zvětšení těchto nánosů může být také takové, že nemůže být dosaženo správného uzavření vstřikovací trysky a může tak vést k nepřetržitému výtékání paliva tryskou do spalovací komory. Toto vytékání by mělo vážné nepříznivé vlivy na úroveň emisí ve výfukových plynech, i na nestabilitu chodu motoru.
Je proto úkolem předkládaného vynálezu vytvořit trysku, kterou je palivo vstřikováno do motoru s vnitřním spalováním, která přispěje k redukci vytváření nánosů v cestě paliva dodávaného do motoru, a proto zvětšit výkon trysky během provozu. 3
Podstata vynálezu
Se zřetelem k předmětu je vytvořeno vstřikovací palivové ústrojí pro motor s vnitřním spalováním, které má volitelně otevíratelnou trysku, kterou je palivo dodáváno do spalovací komory motoru, a která obsahuje sedlo a ventilový dlen, přičemž sedlo má vnitřní prstencový povrch a ventilový člen má vzhledem k vnitřnímu prstencovému povrchu souosý vnější prstencový povrch, přičemž ventilový člen je osově pohyblivý vzhledem k Bedlu a má volitelně umožnit kontinuální průchod pro dodávání paliva mezi výše zmíněným vnějším a vnitřním prstencovým povrchem nebo zajistit v podstatě souosý neprodyšný kontakt mezi nimi podél obrysu stykové kružnice s ohledem na prstencový povrch, a tím zamezit průchodu paliva mezi povrchy, přičemž prstencové povrchy jsou vzájemně uspořádány tak, že když je mezi vnějším a vnitřním prstencovými povrchem podél výše řečeného obrysu stykové kružnice neprodyšný kontakt, maximální šířka průchodu mezi řečenými povrchy na obou stranách stykové kružnice ve směru kolmém k řečeným plochám není v podstatě větší než 40 um.
Maximální šířka průchodu je s výhodou směrem po proudu od stykové kružnice s ohledem na směr toku paliva průchodem.
Maximální šířka průchodu s výhodou není v podstatě větší než Přibližně 35 pm, s výhodou není v podstatě větší než přibližně 30 μπι. Těleso, ve kterém je vytvůřeno sedlo a ventilový člen mají koncové plochy směrem po proudu na konci vnitřního a vnějšího prstencového povrchu, přičemž plochy jsou v podstatě kolmé k prstencovým povrchům. Koncové plochy s výhodou svírají s prstencovými povrchy pravé úhly plus nebo minus 10°. 4 S výhodou koncové plochy tělesa a ventilového členu leží v jedné rovině, když ventilový člen je usazen proti Bedlu v neprodyšném kontaktu podél stykové kružnice, nebo alespoň žádný z prstencových povrchů v podstatě nepřečnívá nebo nepřesahuje kraj druhého povrchu v místě konce po proudu, když ventilový člen je usazen. Délka alespoň jednoho z prstencových povrchů je s výhodou přibližně mezi 0,50 a 2,0 mm a s výhodou mezi 0,80 a 1,10 mm. S výhodou vnitřní a vnější prstencový povrch je skloněn ke společné ose s ohledem na úhly tak, že se povrchy rozcházejí ze stykové kružnice po proudu ve směru toku paliva během jeho přívodu.
Styková kružnice může v podstatě být na konci vnitřního nebo menšího průměru vnitřního prstencového povrchu sedla nebo v jeho blízkosti.
Vnitřní a vnější prstencový povrch může s výhodou být tvaru pláště komolého kužele, ačkoliv vnější prstencový povrch ventilového členu smí být obloukový v osovém řezu představovaný e výhodou konvexní částí kulové plochy k vnitřnímu prstencovému povrchu sedla. Užiti konvexní plochy pomáhá ve výrobě při získáni požadovaného umístění stykové kružnice, podél které jsou neprodyšně uzavřeny sedlo a ventilový člen. Výše popsaný vztah vnějšího a vnitřního povrchu je ověřen při zkoušce s cílem udržet požadované tvoření rozstřiku a požadovaný výkon trysky během delší periody než jaké bylo dosaženo dříve. Předpokládá se, že redukovaný maximální rozměr mezery mezi prstencovými povrchy směrem po proudu od stykové kružnice smí vytvářet dynamické zatížení na každém nánosu pokaždé, když je tryska uzavřena. Toto dynamické zatížení 5 vytlačuje nános a tak zabraňuje rftstu nánosů na protilehlých plochách.
Také uspořádání koncových ploch sedla a ventilového členu v podstatě pod pravými úhly k prstencovým povrchům má za následek jakékoliv zvětšování nánosů v cestě paliva na koncových plochách ve směru cesty paliva, a tím vystavení maximálnímu působeni síly paliva k odlomení takových nánosových nárůstků. Rozvoji takových přečnívajících nánosů je také zabraňováno koncovou přední stranou, která lečí v jedné rovině, kdyč ventilový člen je usazen v sedle. Přehled obrázků na výkrese
Vynálezu bude snadněji porozuměno z následujících zobrazení dvou praktických uspořádání trysky vstřikovacího palivového ústrojí zahrnující ztělesnění předkládaného vynálezu, jak je zobrazeno v doprovázejících kresbách.
Na výkresech představuje obrázek 1 pohled na osový řez sedlem trysky a ventilem při uzavřené poloze, obrázek 2 pohled jako v obrázku 1 B ventilem v otevřené poloze, obrázek 3 pohled jako v obrázku 1 Ξ jiným močnýrn uspořádáním ventilu. obrázek 4 pohled jako v obrázku 1 B dalším možným uspořádáním ventilu. 6 Příklady Provedení vynálezu
Popis k obrázkům 1 a 2, tělo trysky 10 má ve spodní části vrtání JL1/ které je zakončeno sedlem 12, které má vnitřní prstencový povrch JJjt. Sedlo 12 obklopuje vyčnívající kroužek 14.který má koncovou plochu 15, která protíná vnitřní prstencovýpovrch 13 pod pravými úhly.
Ventilový člen 20 má dřík 21 e celistvou hlavou ventilu 22 na jednom konci. Dřík 21 spolupracuje s vhodným mechanismemk zajištění vratného osového pohybu v těle trysky 10 přovolitelné otevírání a zavírání trysky. Palivo, raději unášené v plynu jako je vzduch, je dodáváno vrtáním, aby bylo přiváděno do motoru, když je tryska uzavřena. Palivo může být odměřováno, když je přiváděno tryskou, nebo může být dodáváno v odměřeném množství do vrtáni 11.
Hlava ventilu 22 má vnější prstencový povrch 23, který se vně rozbíhá z dříku 22, a koncovou plochu 24, která se sbíhá z konce prstencového povrchu 23. Plochy 23 a 24 jsou každá tvaru pláště komolého kužele a protínají se pod pravými úhly.
Kuželový úhel prstencového povrchu 23 je menší než úhel pretencového povrchu 13, takže povrchy navzájem svírají úhel ve směru ke koncovým plochám 15 a 24. Uhly a průměry ploch 13 a £3. jsou vybrány tak, že hlava ventilu 22 je uložena v místě spojení vrtání 11 a vnitřního prstencového povrchu X3 sedla 12. Styková kružnice je naznačena na hlavě ventilu 22 pod číslem 16 Délky povrchů 13 a 23 jsou vybrány tak, že když je hlava ventilu uložena v sedle 12, koncové plochy 15 a 24 jsou vyrovnané. Toho je s výhodou možno dosáhnout broušením těchto ploch po montáži ventilového členu do těla trysky. 7 Výběr úhlů prstencových povrchů 13 a £2 a jejich délka směrem po proudu od stykové Cáry 16 určuje šířku prstencové mezery 17 mezi nimi na jejich konci. Při požadavku dosažení výhody Mžení vzniku nánosů mezi těmito plochami, šířka prstencové mezery 17. když ventilový člen 20 je usazen, není v podstatě Větší než 40 μτη. Toho může být dosaženo broušením koncových ploch 15 a 24 po montáži. Při jedné praktické podobě trysky kuželové úhly vnitřního prstencového povrchu 13 a vnějšího prstencového povrchu '23 jsou 40“ a 39®, s jmenovitým průměrem díry 11 4,20 mm a s maximálním jmenovitým průměrem vnějšího konce ventilové hlavy 22 5,90 mm.
Tyto rozměry dávají v mezeře 17 asi 20 μτη na spodním konci, s délkou vnitřního povrchu 13 sedla 1,35 mm.
Proto je zřejmé, že jiné jmenovité úhly dosedací plochy pro trysku mohou být použity a smějí být v rozmezí od 30° do 60°, e výhodou v rozmezí od 30° do 50°. Také délka vnitřního povrchu 13 sedla by neměla přesáhnout 1,5 mm a s výhodou je mezi 0,8 a 1,5 mm.
Jiné možné provedeni ukazuje obrázek 3, kde jediná změna toho, co ukazuje obrázek 1 a 2 je, že vnější prstencový povrch 33 hlavy ventilu není kuželový jako na obrázku 1 a 2, ale jevypuklý a s výhodou obloukový v příčném řezu. Obrys konvexníhopovrchu je zvolen tak, aby styková kružnice 32 byla umístěna ve spojení vrtání 11 a plochy sedla 13, a tak mezera mezi vnějším a vnitřním povrchem 13 a 33 se zvětšovala ze stykové čáry 3J2. kekoncové ploše 34. Opět Šířka mezery 31 na koncové ploše 34 jepodle požadavku od 20 do 30 μτη, když ventilový člen je usazen.Konvexní povrch může být částí koule nebo složením dvou nebo vícečástečných sférických ploch, a je symetrický vzhledem k ose - 8 - ventilového členu J20. V dalších úpravách vnitřní prstencovýpovrch sedla je vydutý k vnějšímu prstencovému povrchu hlavy ventilu nebo vypuklý. V dalším provedeni vynálezu jsou prstencové povrchy ventilového členu 20 a sedla 10 uspořádány tak, že Btyková čára je v blízkosti vnějšího konce nebo nejzaššího konce vnitřního prstencového povrchu sedla směrem po proudu. Toto uspořádání ukazuje obrázek 4, kde vnitřní prstencový povrch 43 sedla 10 a vnější prstencový povrch 44 ventilového Členu 10 jsou každý tvaru pláště komolého kužele. Kuželový úhel vnějšího prstencového povrchu 44 je větší než úhel vnitřního prstencového povrchu 43. takže kontakt povrchů je na nebo v blízkosti spodních konců podél stykové čáry 45. Tedy průchod 46 mezi povrchy 43 a 44 se rozšiřuje směrem po proudu ze stykové čáry 45 do místa maximální Šířky 47 . Opět vnitřní nebo/a vnější prstencový povrch smí být konvexní nebo konkávní jak je výše vysvětleno.
Také v provedení, které ukazuje obrázek 4, je koncová plocha 48 sedla v podstatě skloněna ke koncové ploše 42 ventilového členu. Uspořádání koncových ploch může být také zahrnuto v provedení, které ukazují obrázky 1 až 3 a podobně uspořádání z obrázku 1 až 3 může být zahrnuto v provedení zobrazeném v obrázku 4. Vzhledem k zpětně skloněné ploše 48 je na vrcholku tělesa pouze poměrně malé množství kovu, což bude využito k udržení vysoké teploty a proto dojde k propalu všech Částic tam usazených.
Každé popsané provedeni trysky má vně oteviratelný člen, obvykle označovaný jako talířový ventil, ale vynález je stejně použitelný pro vnitřně otevíratelné ventilové členy, obvykle označované jako jehlové ventily.
Promyslová využitelnost Výše popsaná tryska smí být použita pro každou podobu vstřikovacího palivového ústrojí, které používá ventil talířového typu, a smí být použita pro vstřikování buď kapalných anebo plynných paliv, jednoduchých nebo v kombinaci, a s nebo bez unášení v plynném nositeli, jako je stlačený vzduch.

Claims (10)

  1. 471- - 10 - PATENTOVÉ NÁROKY Vstřikovací palivové ústrojí pro motor s vnitřním spalováním, které má volitelné otevíratelnou trysku, kterou je palivo dodáváno do spalovací komory motoru, a která obsahuje sedlo a ventilový člen, vyznačující setí m , že sedlo má vnitřní prstencový povrch a ventilový člen má vzhledem k vnitřnímu prstencovému povrchu souosý vnější prstencový povrch, přičemž ventilový člen je osově pohyblivý vzhledem k sedlu a má volitelně umožnit kontinuální průchod pro dodávání paliva mezi výše zmíněným vnějším a vnitřním prstencovým povrchem nebo zajistit v podstatě souosý neprodyšný kontakt mezi nimi podél obrysu stykové kružnice s ohledem na prstencový povrch, a tím zamezit průchodu paliva mezi povrchy, přičemž prstencové povrchy jsou vzájemně uspořádány tak, že když je mezi vnějším a vnitřním prstencovým povrchem podél výěe řečeného obrysu stykové kružnice neprodyšný kontakt, maximální šířka průchodu mezi řečenými povrchy na obou stranách stykové kružnice ve směru kolmém k řečeným plochám není v podstatě větší než 40 um. Vstřikovací tryska podle bodu 1, vyznačujícíse t í m , že maximální šířka průchodu je směrem po prouduod stykové kružnice s ohledem na směr toku paliva průchodem, Vstřikovací tryska podle bodu 2, v yznačujícíse t í m , že styková kružnice je u konce průchodu ve směru proti toku proudu. - 11 -
  2. 4. Vstřikovací tryska podle bodu 1, vyznačující se tím, že styková kružnice je u konce průchodu ve směru toku proudu.
  3. 5. Vstřikovací tryska podle bodu 2 nebo 3, v y z n a č u j í c í s e tím, že vnitřní a vnéjší prstencové povrchy se rozcházejí ze stykové kružnice a dosahuji maximální šířky průchodu na konci ve směru toku proudu.
  4. 6. Vstřikovací tryska podle kteréhokoliv z bodů 1 až 5, vyznačující se tím, že alespoň jeden z prstencových povrchů má zkrácený kuželový proíil.
  5. 7. Vstřikovací tryska podle kteréhokoliv z bodů 1 až 5, vyznačující se tím, že alespoň jeden z prstencových povrchů je z části kulového tvaru souosého se dvéma prstencovými povrchy.
  6. 8. Vstřikovací tryska podle kteréhokoliv z bodů 1 až 7, vyznačující se tím, že maximální šířka průchodu není vétší než přibližné 35 p.m.
  7. 9. Vstřikovací tryska podle kteréhokoliv z bodů 1 až 7, vyznačující se tím, Že maximální Šířka průchodu není vétší než přibližné 30 Mm.
  8. 10. Vstřikovací tryska podle kteréhokoliv z bodů 1 až 7, vyznačuj ící tím že maximální šířka 12 průchodu není větěí než přibližně 20 um.
  9. 11. Vstřikovací tryska podle kteréhokoliv z bodů 1 až 10, vyznačující se tím, že alespoň jeden z prstencových povrchů má délku přibližně v rozmezí 0,5 a 2,00 mm.
  10. 12. Vstřikovací tryska podle kteréhokoliv z bodů 1 až 10, vyznačující se tím, že alespoň jeden z prstencových povrchů má délku přibližně v rozmezí 0,8 a 1,10 mm.
CS91171A 1990-01-26 1991-01-25 Vstřikovací palivové ústrojí pro motor s vnitřním spalováním CZ282349B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPJ834190 1990-01-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS9100171A2 true CS9100171A2 (en) 1991-10-15
CZ282349B6 CZ282349B6 (cs) 1997-07-16

Family

ID=3774471

Country Status (14)

Country Link
US (1) US5593095A (cs)
EP (2) EP0651154B1 (cs)
JP (2) JP3105244B2 (cs)
KR (1) KR100207165B1 (cs)
AT (2) ATE131578T1 (cs)
AU (1) AU647770B2 (cs)
BR (1) BR9105166A (cs)
CZ (1) CZ282349B6 (cs)
DE (2) DE69132070T2 (cs)
ES (1) ES2082192T3 (cs)
HU (1) HU208566B (cs)
IN (1) IN180853B (cs)
RU (1) RU2069788C1 (cs)
WO (1) WO1991011609A1 (cs)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2519979Y2 (ja) * 1990-02-14 1996-12-11 トヨタ自動車株式会社 内燃機関用燃料噴射装置
ES2125330T5 (es) * 1992-02-17 2003-02-16 Orbital Eng Pty Toberas inyectoras.
DE4228360A1 (de) * 1992-06-10 1993-12-16 Bosch Gmbh Robert Kraftstoff-Einspritzdüse für Brennkraftmaschinen
KR100372471B1 (ko) * 1993-08-18 2003-05-09 오비탈 엔진 캄파니(오스트레일리아) 피티와이 리미티드 연료분사기노즐
DE19716041C2 (de) * 1997-04-17 1999-11-04 Daimler Chrysler Ag Elektromagnetisch betätigbares Ventil
US6042028A (en) * 1999-02-18 2000-03-28 General Motors Corporation Direct injection fuel injector spray nozzle and method
US6173912B1 (en) * 1999-06-18 2001-01-16 Siemens Aktiengesellschaft Plate valve for the dosing of liquids
US6364221B1 (en) * 1999-09-29 2002-04-02 Siemens Automotive Corporation Electronic fuel injector actuated by magnetostrictive transduction
DE10012969B4 (de) * 2000-03-16 2008-06-19 Daimler Ag Einspritzdüse und ein Verfahren zur Bildung eines Kraftstoff-Luftgemischs
AUPQ708100A0 (en) * 2000-04-20 2000-05-18 Orbital Engine Company (Australia) Proprietary Limited Deposit control in fuel injector nozzles
AUPQ708200A0 (en) 2000-04-20 2000-05-18 Orbital Engine Company (Australia) Proprietary Limited Deposit control in fuel injector nozzles
AUPQ852300A0 (en) 2000-06-30 2000-07-27 Orbital Engine Company (Australia) Proprietary Limited Shock wave injector nozzle
US6302337B1 (en) 2000-08-24 2001-10-16 Synerject, Llc Sealing arrangement for air assist fuel injectors
US6484700B1 (en) 2000-08-24 2002-11-26 Synerject, Llc Air assist fuel injectors
US6402057B1 (en) 2000-08-24 2002-06-11 Synerject, Llc Air assist fuel injectors and method of assembling air assist fuel injectors
US6764028B2 (en) 2001-04-04 2004-07-20 Synerject, Llc Fuel injector nozzles
EP1400311B1 (en) * 2002-08-20 2005-07-13 Siemens VDO Automotive S.p.A. Method for producing an injector with a common plane end face
DE10301698A1 (de) 2003-01-17 2004-08-05 Siemens Ag Ventil und Verfahren zum Herstellen eines Ventils
EP1500812A1 (en) * 2003-07-25 2005-01-26 Delphi Technologies, Inc. Outward opening fuel nozzle
US20050045750A1 (en) * 2003-08-26 2005-03-03 Zeljko Prebeg Monodisperse nozzle
DE10359302A1 (de) * 2003-12-17 2005-07-21 Robert Bosch Gmbh Ventilkörper mit Mehrfachkegelgeometrie am Ventilstitz
EA005020B1 (ru) * 2004-01-21 2004-10-28 Кузьменков, Дмитрий Васильевич Способ подачи топлива в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания и форсунка
EP1559904B1 (en) 2004-01-28 2007-03-07 Siemens VDO Automotive S.p.A. Valve body, fluid injector and process for manufacturing a valve body
DE102004053350B4 (de) * 2004-11-04 2007-06-21 Siemens Ag Ventil zum Einspritzen von Brennstoff
DE102004053352A1 (de) * 2004-11-04 2006-05-18 Siemens Ag Ventil zum Einspritzen von Brennstoff
DE102006003668A1 (de) * 2006-01-26 2007-08-02 Bayerische Motoren Werke Ag Brennstoffeinspritzventil mit nach aussen öffnender Düsennadel
PL1975486T3 (pl) * 2007-03-28 2015-05-29 Fillon Tech Sas Societe Par Actions Simplifiee Zawór dozujący
JP5188899B2 (ja) * 2008-07-11 2013-04-24 日立オートモティブシステムズ株式会社 燃料噴射弁
DE102009000509B4 (de) 2009-01-09 2026-02-05 Robert Bosch Gmbh Einspritzventil und Dosiersystem für eine Abgasnachbehandlungseinrichtung
JP2011132849A (ja) * 2009-12-24 2011-07-07 Hitachi Automotive Systems Ltd 燃料噴射弁の制御方法
DE102010042476A1 (de) * 2010-10-14 2012-04-19 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zum Einspritzen von Kraftstoff
KR20120061640A (ko) * 2010-12-03 2012-06-13 현대자동차주식회사 노킹 방지 장치 및 이를 제어하는 방법
JP6098489B2 (ja) * 2013-11-25 2017-03-22 マツダ株式会社 直噴ガソリンエンジンの制御装置
DE102014224344A1 (de) * 2014-11-28 2016-06-02 Robert Bosch Gmbh Gasinjektor mit nach außen öffnendem Ventilschließelement
DE102015201520A1 (de) * 2015-01-29 2016-08-04 Robert Bosch Gmbh Verstelleinrichtung und Brennstoffeinspritzanlage mit einer Verstelleinrichtung
RU2651925C1 (ru) * 2017-07-19 2018-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" Распылитель клапанной форсунки двигателя внутреннего сгорания и способ его сборки
JP2026014069A (ja) 2024-07-18 2026-01-29 株式会社ニッキ 気体燃料用インジェクタ

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB804588A (en) * 1956-05-30 1958-11-19 Cav Ltd Liquid fuel injection nozzles for internal combustion engines
DE3004454A1 (de) * 1980-02-07 1981-08-13 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Kraftstofeinspritzduese fuer brennkraftmaschinen
GB2094398B (en) * 1981-02-18 1984-03-21 Lucas Industries Ltd Ic engine fuel injection nozzle assembly
US4408722A (en) * 1981-05-29 1983-10-11 General Motors Corporation Fuel injection nozzle with grooved poppet valve
GB2112455B (en) * 1981-12-24 1984-12-05 Lucas Ind Plc Guiding outwardly opening valves in fuel injectors
DE3237882A1 (de) * 1982-10-13 1984-04-19 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Kraftstoff-einspritzduese fuer brennkraftmaschinen
GB8323678D0 (en) * 1983-09-03 1983-10-05 Lucas Ind Plc Fuel injection nozzle
DE3617015A1 (de) * 1986-05-21 1987-11-26 Bosch Gmbh Robert Kraftstoffeinspritzventil mit weichsitz
DE3737896A1 (de) * 1987-11-07 1989-05-18 Bosch Gmbh Robert Kraftstoff-einspritzduese, insbesondere fuer brennkraftmaschinen mit direkteinspritzung
GB2219627B (en) * 1988-06-10 1992-10-28 Orbital Eng Pty Improvements relating to nozzles for in-cylinder fuel injection systems

Also Published As

Publication number Publication date
IN180853B (cs) 1998-03-28
EP0468009B1 (en) 1995-12-13
EP0651154A1 (en) 1995-05-03
KR920701664A (ko) 1992-08-12
DE69115376D1 (de) 1996-01-25
HU208566B (en) 1993-11-29
AU7147491A (en) 1991-08-21
JP3527126B2 (ja) 2004-05-17
DE69132070T2 (de) 2000-09-14
KR100207165B1 (ko) 1999-07-15
EP0468009A1 (en) 1992-01-29
HU913065D0 (en) 1992-01-28
JP3105244B2 (ja) 2000-10-30
EP0651154B1 (en) 2000-03-22
ES2082192T3 (es) 1996-03-16
ATE191065T1 (de) 2000-04-15
WO1991011609A1 (en) 1991-08-08
EP0468009A4 (en) 1992-06-03
US5593095A (en) 1997-01-14
CZ282349B6 (cs) 1997-07-16
DE69132070D1 (de) 2000-04-27
RU2069788C1 (ru) 1996-11-27
ATE131578T1 (de) 1995-12-15
DE69115376T2 (de) 1996-07-11
AU647770B2 (en) 1994-03-31
JPH11280605A (ja) 1999-10-15
HUT59203A (en) 1992-04-28
BR9105166A (pt) 1992-08-04
JPH05503977A (ja) 1993-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS9100171A2 (en) Fuel injection mechanism for internal combustion engine
US5685492A (en) Fuel injector nozzles
US5090625A (en) Nozzles for in-cylinder fuel injection systems
EP0680559B2 (en) Injector nozzles
JP2669819B2 (ja) 燃焼室を有する火花点火式内燃機関に液体燃料を噴射する方法
US4974565A (en) Fuel swirl generation type fuel injection valve and direct fuel injection type spark ignition internal combustion engine mounted with the fuel injection valve
JPS62168961A (ja) シリンダ中燃料噴射系用ノズル
JP2609929B2 (ja) 燃料噴射弁
FR2851792A1 (fr) Injecteur de carburant pour moteur a combustion interne
JP3924949B2 (ja) 燃料噴射ノズル
KR101264814B1 (ko) 연료 분사 노즐
JP2768740B2 (ja) 燃料噴射ノズル
US20030192957A1 (en) Fuel injector tip for control of fuel delivery
JP2000027733A (ja) 燃料噴射ノズル
JP2019534408A (ja) 燃料インジェクタおよびピストンボウル
JPH04101064A (ja) エアブラスト弁
KR200161086Y1 (ko) 디젤기관용 파일롯트 연료분사밸브
DE10208225A1 (de) Brennstoffeinspritzsystem
FR2856114A1 (fr) Injecteur pour moteur a combustion interne a faible taux de polluants
JPH06241456A (ja) 燃料噴射ノズル
JPS62162770A (ja) 内燃機関の燃料供給装置

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20030125