WO2014131665A1 - Saugmodul einer frischluftanlage - Google Patents

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WO2014131665A1
WO2014131665A1 PCT/EP2014/053196 EP2014053196W WO2014131665A1 WO 2014131665 A1 WO2014131665 A1 WO 2014131665A1 EP 2014053196 W EP2014053196 W EP 2014053196W WO 2014131665 A1 WO2014131665 A1 WO 2014131665A1
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Definitions

  • the present invention relates to a suction module of a fresh air system for supplying fresh air to the combustion chambers of a supercharged internal combustion engine, in particular of a motor vehicle.
  • the invention also relates to a tie rod for use in such a suction module.
  • suction module is usually understood a motor-side end portion of a fresh air system, which serves to supply combustion chambers of the internal combustion engine with fresh air.
  • a suction module works as a distributor, by supplying the fresh air supplied to the suction module via a common fresh air line to the individual combustion chambers of the internal combustion engine, thus dividing the fresh air into the individual combustion chambers.
  • the suction module can be connected via individual suction pipes to inlet openings of the internal combustion engine, which each lead to one of the combustion chambers.
  • the intake module can also be connected directly to the internal combustion engine. It is also possible to connect the intake module via an intermediate flange to the internal combustion engine.
  • Such an intermediate flange may in particular contain flaps for controlling or influencing the fresh air flows to the individual combustion chambers.
  • flaps for controlling or influencing the fresh air flows to the individual combustion chambers.
  • such an intermediate flange contain swirl flaps, tumble flaps or swirl flaps.
  • a charge air cooler in the fresh air system downstream of the charging device to cool the charge air before it enters the combustion chambers.
  • a charge air cooler can be used expediently in a housing of the suction module, so that the cooling of the charge air can take place as close to the combustion chambers.
  • the housing of the suction module is usually made of plastic, while the intercooler is usually made of metal.
  • Tie rods can be used to fix the charge air cooler in the housing, for which purpose the respective tie rod penetrates the intercooler and is anchored in the housing.
  • the respective tie rod has in this case a head and a the intercooler passing through shaft, wherein the shaft of the respective tie rod spaced from the head has an anchor portion which projects axially into an armature opening of the housing.
  • the anchor portion of the respective tie rod may have an external thread, so that the respective tie rod is designed as a screw.
  • the associated anchor opening can then expediently have an internal thread that is complementary to the external thread of the anchor section, so that the respective tie rod with its anchor section can be screwed into the anchor opening of the housing.
  • the intercooler can be fastened by means of the tie rods by screwing on the housing.
  • the intake module and the charge air cooler are exposed to high thermal loads, which can lead to relative movements between charge air cooler and housing or to thermally induced stresses due to different thermal expansion coefficients. Furthermore, during operation of the internal combustion engine, in particular when the internal combustion engine is used in a motor vehicle, vibrations and vibrations may occur. It has been shown that screw connections can be released automatically under these boundary conditions, so that the fixation of the Intercooler with the help of such fittings is not permanently ensured.
  • a quick release which operates with a rotatably mounted in a first component plug-in screw and formed in a second component plug-in thread.
  • the male thread has two diametrically opposed thread segments, while the male thread has two diametrically opposed recesses through which the threaded portions of the plug are axially inserted.
  • the push-in screw can be turned through 90 ° so that the threaded sections of the push-in screw interact with the threaded sections of the threaded opening.
  • the present invention is concerned with the problem of providing for a suction module of the type mentioned or for an associated tie rod an improved embodiment, which is particularly characterized in that with the help of the respective tie rod a permanent fixation of the intercooler on the housing can be realized.
  • the invention is based on the general idea that, at the armature section of the respective tie rod, at least one radial part is used instead of an external thread. extending and extending in the circumferential direction by less than 360 ° extending blade which cuts or is cut in the mounted state in an opening radially bounding the armature opening. It has been found that a blade cutting into the opening wall shows a much lower sensitivity to vibrations and elongation effects, so that a fixation with improved fatigue strength can be realized.
  • the invention proposes to equip the respective armature opening with an opening cross section which is complementary to an axial projection of the armature section, in particular complementary, to a shank cross section in the region of such a blade is formed.
  • the shape of the opening cross-section is made such that the anchor portion of the respective tie rod in an insertion rotational position between the anchor portion and the anchor hole is axially inserted into the anchor hole.
  • the respective tie rod can then be transferred about a longitudinal center axis of the tie rod from the insertion rotational position into a securing rotational position between the anchor segment and the anchor opening.
  • the respective blade then cuts radially into said opening wall, which radially delimits the armature opening.
  • the respective armature opening is not designed as a threaded opening provided with an internal thread, but as a plug-in opening, in which the anchor portion of the respective tie rod without rotation is axially inserted, without causing a significant impediment between an outer contour of the anchor portion and an inner contour the anchor hole comes.
  • an opening cross section of the armature opening forms a negative of the shaft cross section in the region of the respective blade.
  • the opening wall for the respective blade has a radially outwardly and in the circumferential direction extending recess through which the respective blade is axially insertable in the Ein 1500FFlage.
  • the respective blade may extend in the circumferential direction without incline.
  • axial forces acting on the tie rod can also generate only axial forces in the region of the interaction between the opening wall and the respective blade engaging therein, so that no torques arise in this area, which could turn back the tie rod in the Ein 1500 jetlage.
  • a blade which extends without a slope in the circumferential direction can extend, for example, in a blade plane which runs perpendicular to the longitudinal central axis of the respective tie rod.
  • the respective blade then extends in a lateral surface of a truncated cone, which is arranged coaxially to the longitudinal central axis of the respective tie rod.
  • the respective blade forms a kind of barb in a longitudinal section of the tie rod.
  • a rotation lock can be provided which impedes or prevents an automatic turning back of the tie rod from the securing rotational position into the insertion rotational position.
  • a rotation lock can be realized for example by means of a positive connection.
  • the respective tie rod is suitably made of metal.
  • a similar metal is used for the tie rod as for the production of the intercooler to achieve similar thermal expansion coefficients.
  • intercoolers are made of light metal or light metal alloys, so that the respective tie rod is preferably made of light metal or of a light metal alloy.
  • the respective tie rods can also be made of an iron alloy, in particular steel or stainless steel.
  • an incision formed in the opening wall, with which the respective blade engages in the securing rotational position can be generated by the respective blade when the tension rod is rotated into the securing rotational position.
  • the opening wall has no incision in an initial state before the twisting of the tie rod, since this is generated only upon rotation of the tie rod in the securing rotational position. This measure makes it particularly easy to compensate for manufacturing tolerances.
  • a plurality of blades may be axially spaced apart from each other in the armature portion and arranged axially aligned with each other.
  • At least two blades may be arranged spaced apart from each other in the circumferential direction at the same axial position of the anchor portion.
  • the number of blades can be increased, which reduces the load on the individual blade.
  • Particularly advantageous is an embodiment in which at the same axial position of the anchor portion exactly two blades are arranged, which are spaced apart in the circumferential direction and which are diametrically opposite with respect to the longitudinal center axis of the tie rod.
  • the blades occur in pairs.
  • several pairs of blades may here be axially spaced from each other and axially aligned with each other.
  • the respective blade may extend in the circumferential direction over 60 ° to 120 ° or over 70 ° to 110 ° or over 80 ° to 100 ° or about 90 °.
  • Particularly advantageous is a configuration in which a plurality of axially spaced pairs of blades are provided, in which the associated blades are diametrically opposed and each extending over about 90 °. In this case, a twisting of the tie rod by about 90 ° can cause all the blades cut into the opening wall of the anchor hole.
  • the respective blade is configured as a cutting edge at a circumferential end which precedes in a securing rotational direction in which the tension rod is transferred from the insertion rotational position into the securing rotational position.
  • the cutting edge can be formed by a sharp-edged circumferential end.
  • the circumferential end itself can taper or taper in the securing direction of rotation.
  • the respective blade is shaped so that its radial extent decreases in the securing direction of rotation, preferably to the shaft.
  • at least one such blade may have at least one barb, which engages with the opening wall within the respective cut created with the blade and obstructs a turning back into the insertion rotational position by positive locking.
  • an end remote from the head of the respective tie rod can be configured as a centering tip, which engages axially in a centering opening adjoining the armature opening and is rotatable about the longitudinal central axis of the tie rod.
  • the cooperating with the centering centering on the one hand helps find the intended relative position between intercooler and housing. On the other hand, it stores the tie rod and can support the radial forces that occur when twisting and cutting the respective blade in the opening wall.
  • the centering tip may have a circular cylindrical outer contour.
  • the centering can expediently have a circular cylindrical inner contour.
  • the head of the respective tie rod may have a drive engagement for introducing a torque driving the tie rod about its longitudinal center axis.
  • a drive engagement can be configured, for example, as a polygonal socket or as an external polygon.
  • Another embodiment is characterized in that a sealing collar for fixing a sealing element is formed on the head of the respective tie rod on a side facing the shaft.
  • the tie rod can simultaneously serve as a carrier for the respective sealing element.
  • the respective tie rods with its shank also formed by a through opening formed in the housing perform, which is fluidly connected to a fresh air path, which passes through the housing and through the intercooler.
  • the head of the respective tie rod may be directly or indirectly, for example via a sealing element and / or a disc, supported on the intercooler, so that the fixation of the charge air cooler takes place on the housing in the interior of the housing.
  • the head of the respective tie rod may be directly or indirectly, e.g. supported by a disc and / or a sealing element, on a side remote from the intercooler outside of the housing. In this case, the fixation of the intercooler takes place on the housing from the outside through the housing. At the same time, the housing can be clamped to the intercooler.
  • the shank of the respective tie rod can carry a closure element which closes a head-facing opening end of the anchor opening. In this way, e.g. reduces a dirt entry into the anchor opening.
  • Fig. 1 is a greatly simplified schematic diagram of a schematic
  • FIG. 2 shows a longitudinal section of a suction module of the fresh air system in the region of a tie rod
  • FIG. 6 shows a section of the suction module transversely to the tie rod in the region of
  • FIG. 7 shows a section as in FIG. 6, but in a securing rotary position
  • Fig. 1 1 is an enlarged detail view as in Fig. 10, but in the securing rotational position.
  • an internal combustion engine 1 which is preferably used in a motor vehicle, comprises an engine block 2, in which a plurality of combustion chambers 3 are formed.
  • the internal combustion engine 1 is equipped with a fresh air system 4.
  • a corresponding fresh air flow is indicated by arrows 5.
  • the internal combustion engine 1 has an exhaust system 6.
  • a corresponding exhaust gas flow is indicated by arrows 7.
  • the internal combustion engine 1 is also equipped with an exhaust gas turbocharger 8, the turbine 9 is arranged in the exhaust system 6 and the compressor 10 is arranged in the fresh air system 4.
  • this is a supercharged internal combustion engine 1.
  • the fresh air system 4 has at the transition to the engine block 2, a suction module 1 1.
  • This suction module 1 according to Figures 1, 2 and 6 to 1 1, a housing 12, which is preferably made of plastic.
  • a charge air cooler 13 is arranged according to the figures 1 and 2, through which a coolant path 14 is passed in accordance with FIG. 1, which is connected in a suitable manner to a cooling circuit 15.
  • At least one tie rod 16 is provided for fixing the intercooler 13 in the housing 12.
  • the tie rod 16 passes through the intercooler 13 in a radiator through opening 17.
  • the tie rod 16 also passes through the housing 12 in a housing passage opening 18. It is clear that in principle a plurality of such tie rods 16 can be used to set the intercooler 13 on the housing 12.
  • the respective tie rod 16 has a head 19 and a shaft 20.
  • the head 19 is supported directly on a side facing away from the intercooler 13 outside 21 of the housing 12.
  • the intercooler 13 is thus fixed from the outside by the housing 12 on the housing 12.
  • an embodiment is conceivable in which the head 19 is supported within the housing 12 directly or indirectly on the intercooler 13.
  • the intercooler 13 can be adjusted by means of the respective tie rod 16 between a housing section 22 arranged proximally to the head 19 and a housing section 23 arranged distally to the head 19 with respect to a longitudinal central axis 24 of the tie rod 16 axially clamp.
  • the housing 12 is significantly stabilized.
  • the tie rod 16 passes through the housing passage opening 18 and the radiator through opening 17 with its shaft 20 and protrudes axially into an armature opening 26 of the housing 12 with an armature section 25 of the shaft 20 spaced from the head 19.
  • the anchor portion 25 projects axially beyond an armature opening 26 facing side of the intercooler 16.
  • the armature section 25 has at least one blade 27, which projects radially from the shaft 20 or from the armature section 25 and extends in a circumferential direction 28 which rotates about the longitudinal center axis 24 of the tie rod 16, as shown in FIGS 6 and 7 is indicated by a double arrow.
  • a plurality of such blades 27 are provided.
  • the respective blade 27 extends in the Um- Starting direction 28 less than 360 °.
  • the respective blade 27 extends in the circumferential direction 28 in each case over approximately 90 °.
  • the associated armature opening 26 has an opening cross-section 29, which is shaped substantially complementary to a shank cross-section 30 which the shank 20 or the anchor section 25 of the shank 20 has in the region of the respective blade 27.
  • the opening cross-section 29 is formed substantially complementary to an axial projection of the anchor section 25 oriented parallel to the longitudinal central axis 24. Since, in the embodiments shown here, two blades 27 are diametrically opposed to each other at the same axial position of the armature section 25, the shank cross section 30 also encloses the contours of the two opposing blades 27 in addition to the contour of the shaft 20.
  • the opening cross section is now open to this essentially rectangular shank cross section 30 29 formed largely complementary, in such a way that the anchor portion 25 in a reproduced in Figures 6, 8 and 10 Ein Concretewindlage between the anchor portion 25 and the armature opening 26 axially into the armature opening 26 is inserted.
  • the blades 27 extend in the circumferential direction 28 without a slope, ie without a thread pitch.
  • the blades 27 each extend in a blade plane which runs perpendicular to the longitudinal central axis 24 of the respective tie rod 16.
  • exactly two blades 27 are arranged diametrically opposite each other at the same axial position of the anchor portion 25.
  • such pairs arranged blades 27 are also axially spaced apart and axially aligned with each other. For example, in FIG. 4, seven pairs of blades can be recognized.
  • Figures 5 to 7 can be seen that the respective blade 27 at a first circumferential end 33 which precedes in the securing direction of rotation 32, designed as a cutting edge, which is designed relatively sharp.
  • these figures 6 and 7 can be seen that a radius to a radially outer outer edge of the respective blade 27, starting from the first circumferential end 33 in the circumferential direction increases, whereby also the cutting action for cutting the blades 27 is improved in the opening wall 31.
  • an end of the respective tie rod 16 remote from the head 19 can be designed as a centering tip 35.
  • this centering tip 35 can be used when mounting the pull Ankers 16 axially engage in a Zentherö Stamm 36, which connects axially to the armature opening 26.
  • the centering tip 35 engaging in the centering opening 36 can be rotated in the centering opening 36 about the longitudinal central axis 24 of the tie rod 16.
  • Centering opening 36 is a pivot bearing for the tie rod 16 about the longitudinal center axis 24.
  • an outer contour of the centering tip 35 as well as an inner contour of the centering hole 36 is designed circular-cylindrical.
  • the head 19 may have a drive engagement 37 which is configured here as a polygon socket.
  • the drive engagement 37 serves to introduce a torque into the tie rod 16, which drives the tie rod 16 about its longitudinal central axis 24.
  • a sealing collar 38 is formed on a shaft 20 side facing. With the aid of the sealing collar 38, an annular sealing element 39 shown in FIG. 2 can be fixed on the shaft 20 in order to close the housing passage opening 18 tightly.
  • the shaft 20 also carries at the transition to the anchor portion 25, a closure member 40, which may also be formed by an annular sealing element.
  • the closure element 40 closes an opening end of the armature opening 26 facing the head 19.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Saugmodul (11) einer Frischluftanlage (4) zum Zuführen von Frischluft zu Brennräumen (3) einer aufgeladenen Brennkraftmaschine (1), insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit einem Gehäuse (12) aus Kunststoff, mit einem Ladeluftkühler (13), der im Gehäuse (12) angeordnet ist, mit wenigstens einem Zuganker (16), der den Ladeluftkühler (13) durchsetzt und im Gehäuse (12) verankert ist, wobei der jeweilige Zuganker (16) einen Kopf (19) und einen den Ladeluftkühler (13) durchsetzenden Schaft (20) aufweist, wobei der Schaft (20) des jeweiligen Zugankers (16) beabstandet vom Kopf (19) einen Ankerabschnitt (25) aufweist, der in eine Ankeröffnung (26) des Gehäuses (12) axial hineinragt. Ein vorteilhafter Aufbau ergibt sich, wenn der Ankerabschnitt (25) des jeweiligen Zugankers (16) wenigstens eine radial abstehende und sich in der Umfangsrichtung (28) um weniger als 360° erstreckende Klinge (27) aufweist, und wenn die jeweilige Ankeröffnung (26) einen Öffnungsquerschnitt (29) aufweist, der komplementär zu einem Schaftquerschnitt (30) im Bereich einer solchen Klinge (27) geformt ist, derart, dass der Ankerabschnitt (25) in einer Einführdrehlage zwischen Ankerabschnitt (25) und Ankeröffnung (26) axial in die Ankeröffnung (26) einführbar ist und durch Verdrehen um eine Längsmittelachse (24) des Zugankers (16) in eine Sicherungsdrehlage zwischen Ankerabschnitt (25) und Ankeröffnung (26) überführbar ist, in welcher die jeweilige Klinge (27) radial in eine die Ankeröffnung (26) radial begrenzende Öffnungswand (31) einschneidet.

Description

Saugmodul einer Frischluftanlage
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Saugmodul einer Frischluftanlage zum Zuführen von Frischluft zu Brennräumen einer aufgeladenen Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs. Die Erfindung betrifft außerdem einen Zuganker zur Verwendung in einem derartigen Saugmodul.
Als "Saugmodul" wird üblicherweise ein motorseitiger Endabschnitt einer Frischluftanlage verstanden, die zur Versorgung von Brennräumen der Brennkraftmaschine mit Frischluft dient. Ein derartiges Saugmodul arbeitet dabei als Verteiler, indem es die über eine gemeinsame Frischluftleitung dem Saugmodul zugeführte Frischluft den einzelnen Brennräumen der Brennkraftmaschine zuführt, die Frischluft also auf die einzelnen Brennräume aufteilt. Das Saugmodul kann dabei über einzelne Saugrohre an Einlassöffnungen der Brennkraftmaschine angeschlossen sein, die jeweils zu einem der Brennräume führen. Des weiteren kann das Saugmodul auch direkt an die Brennkraftmaschine angeschlossen sein. Ebenso ist es möglich, das Saugmodul über einen Zwischenflansch an die Brennkraftmaschine anzuschließen. Ein derartiger Zwischenflansch kann insbesondere Klappen zur Steuerung bzw. Beeinflussung der Frischluftströme zu den einzelnen Brennräumen enthalten. Beispielsweise kann ein derartiger Zwischenflansch Drallklappen, Tumbleklappen oder Swirlklappen enthalten. Grundsätzlich ist ebenso denkbar, eine derartige Klappeneinrichtung in das Saugmodul zu integrieren.
Bei einer aufgeladenen Brennkraftmaschine erfolgt innerhalb der Frischluftanlage eine Kompression bzw. Verdichtung der Frischluft, beispielsweise mit Hilfe eines Verdichters eines Abgasturboladers. Durch die Kompression wird die Frischluft gleichzeitig erwärmt. Um nun den Massenstrom der aufgeladenen Frischluft, also der Ladeluft zu vergrößern, ist es üblich, in der Frischluftanlage stromab der Ladeeinrichtung einen Ladeluftkühler anzuordnen, um die Ladeluft zu kühlen, bevor sie in die Brennräume eintritt. Ein derartiger Ladeluftkühler kann zweckmäßig in ein Gehäuse des Saugmoduls eingesetzt werden, so dass die Kühlung der Ladeluft möglichst nahe an den Brennräumen erfolgen kann. Das Gehäuse des Saugmoduls ist üblicherweise aus Kunststoff hergestellt, währen der Ladeluftkühler üblicherweise aus Metall hergestellt ist. Zur Fixierung des Ladeluftkühlers im Gehäuse können Zuganker zur Anwendung kommen, wozu der jeweilige Zuganker den Ladeluftkühler durchsetzt und im Gehäuse verankert ist. Der jeweilige Zuganker weist dabei einen Kopf sowie einen den Ladeluftkühler durchsetzenden Schaft auf, wobei der Schaft des jeweiligen Zugankers beabstandet vom Kopf einen Ankerabschnitt aufweist, der in eine Ankeröffnung des Gehäuses axial hineinragt. Grundsätzlich kann der Ankerabschnitt des jeweiligen Zugankers ein Außengewinde aufweisen, so dass der jeweilige Zuganker als Schraube ausgestaltet ist. Die zugehörige Ankeröffnung kann dann zweckmäßig ein zum Außengewinde des Ankerabschnitts komplementäres Innengewinde aufweisen, so dass der jeweilige Zuganker mit seinem Ankerabschnitt in die Ankeröffnung des Gehäuses einschraubbar ist. Somit lässt sich der Ladeluftkühler mit Hilfe der Zuganker durch Verschraubungen am Gehäuse befestigen.
Im Betrieb der Brennkraftmaschine sind das Saugmodul und der Ladeluftkühler hohen thermischen Belastungen ausgesetzt, die aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten zu Relativbewegungen zwischen Ladeluftkühler und Gehäuse bzw. zu thermisch bedingten Spannungen führen können. Ferner kann es im Betrieb der Brennkraftmaschine, insbesondere bei einer Verwendung der Brennkraftmaschine in einem Kraftfahrzeug, zu Vibrationen und Erschütterungen kommen. Es hat sich gezeigt, dass sich Verschraubungen unter diesen Randbedingungen selbsttätig lösen können, so dass die Fixierung des Ladeluftkühlers mit Hilfe derartiger Verschraubungen nicht dauerhaft sichergestellt ist.
Aus der DE 687 803 ist ein Schnellverschluss bekannt, der mit einer in einem ersten Bauteil drehbar angeordneten Steckschraube und mit einem in einem zweiten Bauteil ausgebildeten Steckgewinde arbeitet. Das Steckgewinde besitzt zwei sich diametral gegenüberliegende Gewindesegmente, während das Steckgewinde zwei sich diametral gegenüberliegende Aussparungen aufweist, durch welche die Gewindeabschnitte der Steckschraube axial einsteckbar sind. Im eingesteckten Zustand lässt sich die Steckschraube um 90° drehen, so dass die Gewindeabschnitte der Steckschraube mit den Gewindeabschnitten der Gewin- deöffnung zusammenwirken.
Aus der DE 40 02 446 A1 ist ein ähnlicher Schnellverschluss bekannt, bei dem jedoch anstelle von Gewindesegmenten Sägezahnprofilsegmente verwendet werden, die komplementär zueinander geformt sind.
Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, für ein Saugmodul der eingangs genannten Art bzw. für einen zugehörigen Zuganker eine verbesserte Ausführungsform anzugeben, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass mit Hilfe des jeweiligen Zugankers eine möglichst dauerhafte Fixierung des Ladeluftkühlers am Gehäuse realisierbar ist.
Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, am Ankerabschnitt des jeweiligen Zugankers anstelle eines Außengewindes wenigstens eine radial abste- hende und sich in der Umfangsrichtung um weniger als 360° erstreckende Klinge vorzusehen, die im montierten Zustand in eine die Ankeröffnung radial begrenzende Öffnungswand einschneidet bzw. eingeschnitten ist. Es hat sich gezeigt, dass eine in die Öffnungswand einschneidende Klinge eine sehr viel geringere Empfindlichkeit gegenüber Vibrationen und Dehnungseffekten zeigt, so dass eine Fixierung mit verbesserter Dauerfestigkeit realisierbar ist.
Im Einzelnen schlägt die Erfindung vor, die jeweilige Ankeröffnung mit einem Öffnungsquerschnitt auszustatten, der komplementär zu einer Axialprojektion des Ankerabschnitts, insbesondere komplementär, zu einem Schaftquerschnitt im Bereich einer derartigen Klinge, geformt ist. Die Formgebung des Öffnungsquerschnitts erfolgt dabei so, dass der Ankerabschnitt des jeweiligen Zugankers in einer Einführdrehlage zwischen dem Ankerabschnitt und der Ankeröffnung axial in die Ankeröffnung einführbar ist. Im eingeführten Zustand ist dann der jeweilige Zuganker um eine Längsmittelachse des Zugankers von der Einführdrehlage in eine Sicherungsdrehlage zwischen dem Ankerabschnitt und der Ankeröffnung überführbar. In dieser Sicherungsdrehlage schneidet dann die jeweilige Klinge radial in die genannte Öffnungswand ein, welche die Ankeröffnung radial begrenzt. Mit anderen Worten, die jeweilige Ankeröffnung ist nicht als mit einem Innengewinde versehene Gewindeöffnung konzipiert, sondern als Stecköffnung, in welche der Ankerabschnitt des jeweiligen Zugankers ohne Verdrehung axial einführbar ist, ohne dass es dabei zu einer wesentlichen Behinderung zwischen einer Außenkontur des Ankerabschnitts und einer Innenkontur der Ankeröffnung kommt. Insbesondere bildet ein Öffnungsquerschnitt der Ankeröffnung ein Negativ des Schaftquerschnitts im Bereich der jeweiligen Klinge. Insbesondere besitzt die Öffnungswand für die jeweilige Klinge einen sich radial nach außen und in der Umfangsrichtung erstreckenden Rücksprung, durch den die jeweilige Klinge in der Einführdrehlage axial einführbar ist. Beim Verdrehen des Zugankers von der Einführdrehlage in die Sicherungsdrehlage wird dann die jeweilige Klinge aus be- sagtem Rücksprung in der Umfangsrichtung heraus bewegt, wodurch er in die daran angrenzende Öffnungswand einschneidet. Die vorgestellte Bauweise führt somit auch zu einer vereinfachten Montage, da der eingesteckte Zuganker nur vergleichsweise geringfügig verdreht werden muss, um die Sicherungsdrehlage einzunehmen.
Entsprechend einer vorteilhaften Ausführungsform kann sich die jeweilige Klinge in der Umfangsrichtung ohne Steigung erstrecken. Bei dieser Ausführungsform können Axialkräfte, die am Zuganker angreifen, im Bereich des Zusammenwirkens zwischen der Öffnungswand und der jeweiligen darin eingreifenden Klinge ebenfalls nur Axialkräfte erzeugen, so dass in diesem Bereich keine Drehmomente entstehen, welche den Zuganker in die Einführdrehlage zurückdrehen könnten. Durch diese Maßnahme lässt sich somit die Sicherungsdrehlage relativ zuverlässig dauerhaft aufrechterhalten.
Eine sich in der Umfangsrichtung steigungsfrei erstreckende Klinge kann sich beispielsweise in einer Klingenebene erstrecken, die senkrecht zur Längsmittelachse des jeweiligen Zugankers verläuft. Alternativ ist grundsätzlich auch eine Ausführungsform denkbar, bei welcher sich die jeweilige Klinge dann in einer Mantelfläche eines Kegelstumpfes erstreckt, der koaxial zur Längsmittelachse des jeweiligen Zugankers angeordnet ist. Bei dieser Ausführungsform bildet die jeweilige Klinge in einem Längsschnitt des Zugankers eine Art Widerhaken.
Zusätzlich oder alternativ kann gemäß einer anderen Ausführungsform eine Drehsicherung vorgesehen sein, die ein selbsttätiges Zurückdrehen des Zugankers von der Sicherungsdrehlage in die Einführdrehlage behindert oder verhindert. Eine derartige Drehsicherung kann beispielsweise mit Hilfe einer Formschlussverbindung realisiert sein. Der jeweilige Zuganker ist zweckmäßig aus Metall hergestellt. Vorzugsweise wird für den Zuganker ein ähnliches Metall verwendet wie für die Herstellung des Ladeluftkühlers, um ähnliche thermische Dehnungskoeffizienten zu erreichen. Üblicherweise werden Ladeluftkühler aus Leichtmetall bzw. aus Leichtmetalllegierungen hergestellt, so dass auch der jeweilige Zuganker vorzugsweise aus Leichtmetall bzw. aus einer Leichtmetalllegierung hergestellt ist. Alternativ kann der jeweilige Zuganker auch aus einer Eisenlegierung, insbesondere Stahl oder Edelstahl, hergestellt sein.
Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungsform kann ein in der Öffnungswand ausgebildeter Einschnitt, mit dem die jeweilige Klinge in der Sicherungsdrehlage in Eingriff steht, durch die jeweilige Klinge beim Verdrehen des Zugankers in die Sicherungsdrehlage erzeugt sein. Mit anderen Worten, die Öffnungswand besitzt in einem Ausgangszustand vor dem Verdrehen des Zugankers keinen Einschnitt, da dieser erst beim Verdrehen des Zugankers in die Sicherungsdrehlage erzeugt wird. Durch diese Maßnahme lassen sich Herstellungstoleranzen besonders einfach ausgleichen.
Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausführungsform können im Ankerabschnitt mehrere Klingen axial zueinander beabstandet und axial zueinander fluchtend angeordnet sein. Durch die Verwendung mehrerer Klingen lässt sich die an der einzelnen Klinge angreifende Kraft reduzieren, was die Zugfestigkeit der Verankerung zwischen Ankerabschnitt und Ankeröffnung verbessert.
Bei einer anderen Ausführungsform, die zusätzlich oder alternativ zur vorstehend genannten Ausführungsform realisiert werden kann, können an derselben Axialposition des Ankerabschnitts zumindest zwei Klingen in der Umfangsrichtung zueinander beabstandet angeordnets ein. Auf diese Weise lässt sich ebenfalls die Anzahl der Klingen erhöhen, was die Belastung der einzelnen Klinge reduziert. Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungsform, bei welcher an derselben Axialposition des Ankerabschnitts genau zwei Klingen angeordnet sind, die in der Um- fangsrichtung voneinander beabstandet sind und die sich bezüglich der Längs- mittelachse des Zugankers diametral gegenüberliegen. Mit anderen Worten, in der jeweiligen Axialposition treten die Klingen paarweise auf. Zweckmäßig können auch hier mehrere Klingenpaare axial zueinander beabstandet und axial zueinander fluchtend angeordnet sein.
Bei einer vorteilhaften Weiterbildung kann sich die jeweilige Klinge in der Um- fangsrichtung über 60° bis 120° oder über 70° bis 1 10° oder über 80° bis 100° oder etwa über 90° erstrecken. Besonders vorteilhaft ist dabei eine Konfiguration, bei der mehrere axial beabstandete Klingenpaare vorgesehen sind, bei denen die zugehörigen Klingen diametral gegenüberliegen und sich jeweils über etwa 90° erstrecken. In diesem Fall kann eine Verdrehung des Zugankers um etwa 90° dazu führen, dass sämtliche Klingen in die Öffnungswand der Ankeröffnung einschneiden.
Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass die jeweilige Klinge an einem Umfangsende, das in einer Sicherungsdrehrichtung, in welcher der Zuganker von der Einführdrehlage in die Sicherungsdrehlage überführt wird, vorausgeht, als Schneide ausgestaltet ist. Hierdurch wird das Einschneiden der Klinge in die Öffnungswand beim Verdrehen in die Sicherungsdrehlage erleichtert. Beispielsweise kann die Schneide durch ein scharfkantiges Umfangsende gebildet sein. Zusätzlich oder alternativ kann das Umfangsende selbst spitz zulaufen oder sich in der Sicherungsdrehrichtung verjüngen. In letzterem Fall ist die jeweilige Klinge so geformt, dass ihre radiale Erstreckung in der Sicherungsdrehrichtung abnimmt, vorzugsweise bis zum Schaft. Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungsform kann zumindest eine solche Klinge wenigstens einen Widerhaken aufweisen, der innerhalb des jeweiligen, mit der Klinge erzeugten Einschnitts mit der Öffnungswand in Eingriff steht und ein Zurückdrehen in die Einführdrehlage durch Formschluss behindert.
Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungsform kann ein vom Kopf entferntes Ende des jeweiligen Zugankers als Zentrierspitze ausgestaltet sein, die in eine an die Ankeröffnung axial anschließende Zentrieröffnung axial eingreift und darin um die Längsmittelachse des Zugankers drehbar ist. Die mit der Zentrieröffnung zusammenwirkende Zentrierspitze unterstützt zum einen das Auffinden der vorgesehenen Relativlage zwischen Ladeluftkühler und Gehäuse. Zum anderen lagert sie den Zuganker und kann die Radialkräfte abstützen, die beim Verdrehen und Einschneiden der jeweiligen Klinge in die Öffnungswand auftreten. Zweckmäßig kann die Zentrierspitze eine kreiszylindrische Außenkontur besitzen. Komplementär dazu kann die Zentrieröffnung zweckmäßig eine kreiszylindrische Innenkontur besitzen.
Gemäß einer anderen Ausführungsform kann der Kopf des jeweiligen Zugankers einen Antriebseingriff zum Einleiten eines den Zuganker um seine Längsmittelachse antreibenden Drehmoments aufweisen. Ein derartiger Antriebseingriff kann beispielsweise als Innenmehrkant oder als Außenmehrkant konfiguriert sein.
Eine andere Ausführungsform charakterisiert sich dadurch, dass am Kopf des jeweiligen Zugankers an einer dem Schaft zugewandten Seite ein Dichtungsbund zum Fixieren eines Dichtungselements ausgebildet ist. Auf diese Weise kann der Zuganker gleichzeitig als Träger für das jeweilige Dichtungselement dienen. Ferner ist es bei einer derartigen Ausführungsform möglich, den jeweiligen Zuganker mit seinem Schaft auch durch eine im Gehäuse ausgebildete Durchgangsöffnung durchzuführen, die mit einem Frischluftpfad fluidisch verbunden ist, der durch das Gehäuse und durch den Ladeluftkühler hindurchführt.
Bei einer anderen Ausführungsform kann sich der Kopf des jeweiligen Zugankers direkt oder indirekt, beispielsweise über ein Dichtungselement und/oder eine Scheibe, am Ladeluftkühler abstützen, so dass die Fixierung des Ladeluftkühlers am Gehäuse im Inneren des Gehäuses erfolgt. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann sich der Kopf des jeweiligen Zugankers direkt oder indirekt, z.B. über eine Scheibe und/oder ein Dichtungselement, an einer vom Ladeluftkühler abgewandten Außenseite des Gehäuses abstützen. In diesem Fall erfolgt die Fixierung des Ladeluftkühlers am Gehäuse von außen durch das Gehäuse hindurch. Gleichzeitig kann dabei das Gehäuse mit dem Ladeluftkühler verspannt werden.
Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungsform kann der Schaft des jeweiligen Zugankers ein Verschlusselement tragen, das ein dem Kopf zugewandtes Öffnungsende der Ankeröffnung verschließt. Auf diese Weise ist z.B. ein Schmutzeintrag in die Ankeröffnung reduziert.
Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.
Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche oder funktional gleiche Komponenten beziehen.
Es zeigen, jeweils schematisch,
Fig. 1 eine stark vereinfachte, schaltplanartige Prinzipdarstellung einer
Brennkraftmaschine mit einer Frischluftanlage,
Fig. 2 einen Längsschnitt eines Saugmoduls der Frischluftanlage im Bereich eines Zugankers,
Fig. 3 eine isometrische Ansicht des Zugankers,
Fig. 4 eine isometrische Ansicht eines Ankerabschnitts des Zugankers,
Fig. 5 eine isometrische Ansicht einer Spitze des Zugankers,
Fig. 6 ein Schnitt des Saugmoduls quer zum Zuganker im Bereich des
Ankerabschnitts bei einer Einführdrehlage,
Fig. 7 ein Schnitt wie in Fig. 6, jedoch bei einer Sicherungsdrehlage,
Fig. 8 ein Schnitt des Saugmoduls längs des Zugankers in der Einführdrehlage,
Fig. 9 ein Schnitt wie in Fig. 8, jedoch in der Sicherungsdrehlage, Fig. 10 eine vergrößerte Detailansicht des Schnitts aus Fig. 8 im Bereich des Ankerabschnitts in der Einführdrehlage,
Fig. 1 1 eine vergrößerte Detailansicht wie in Fig. 10, jedoch in der Sicherungsdrehlage.
Entsprechend Fig. 1 umfasst eine Brennkraftmaschine 1 , die vorzugsweise in einem Kraftfahrzeug zur Anwendung kommt, einen Motorblock 2, in dem mehrere Brennräume 3 ausgebildet sind. Zur Versorgung der Brennräume 3 mit Frischluft ist die Brennkraftmaschine 1 mit einer Frischluftanlage 4 ausgestattet. Ein entsprechender Frisch luftstrom ist durch Pfeile 5 angedeutet. Zum Abführen von Abgas von den Brennräumen 3 weist die Brennkraftmaschine 1 eine Abgasanlage 6 auf. Ein entsprechender Abgasstrom ist durch Pfeile 7 angedeutet. Die Brennkraftmaschine 1 ist außerdem mit einem Abgasturbolader 8 ausgestattet, dessen Turbine 9 in der Abgasanlage 6 angeordnet ist und dessen Verdichter 10 in der Frischluftanlage 4 angeordnet ist. Somit handelt es sich hier um eine aufgeladene Brennkraftmaschine 1 .
Die Frischluftanlage 4 weist am Übergang zum Motorblock 2 ein Saugmodul 1 1 auf. Dieses Saugmodul 1 1 weist gemäß den Figuren 1 , 2 und 6 bis 1 1 ein Gehäuse 12 auf, das vorzugsweise aus Kunststoff hergestellt ist. In diesem Gehäuse 12 ist gemäß den Figuren 1 und 2 ein Ladeluftkühler 13 angeordnet, durch den gemäß Fig. 1 ein Kühlmittelpfad 14 hindurchgeführt ist, der auf geeignete Weise an einen Kühlkreis 15 angeschlossen ist.
Entsprechend den Figuren 2 bis 1 1 ist zur Fixierung des Ladeluftkühlers 13 im Gehäuse 12 zumindest ein Zuganker 16 vorgesehen. Der Zuganker 16 durchsetzt den Ladeluftkühler 13 in einer Kühlerdurchgangsöffnung 17. Bei den hier gezeigten Ausführungsformen durchsetzt der Zuganker 16 außerdem das Ge- häuse 12 in einer Gehäusedurchgangsöffnung 18. Es ist klar, dass grundsätzlich mehrere derartige Zuganker 16 verwendet werden können, um den Ladeluftkühler 13 am Gehäuse 12 festzulegen.
Der jeweilige Zuganker 16 weist einen Kopf 19 und einen Schaft 20 auf. Der Kopf 19 ist an einer vom Ladeluftkühler 13 abgewandten Außenseite 21 des Gehäuses 12 direkt abgestützt. In diesem Fall ist der Ladeluftkühler 13 somit von außen durch das Gehäuse 12 am Gehäuse 12 fixiert. Alternativ ist auch eine Ausführungsform denkbar, bei welcher der Kopf 19 innerhalb des Gehäuses 12 direkt oder indirekt am Ladeluftkühler 13 abgestützt ist. Bei der hier gezeigten Ausführungsform, bei der sich der Kopf 19 am Gehäuse 12 abstützt, lässt sich mit Hilfe des jeweiligen Zugankers 16 der Ladeluftkühler 13 zwischen einem proximal zum Kopf 19 angeordneten Gehäuseabschnitt 22 und einem distal zum Kopf 19 angeordneten Gehäuseabschnitt 23 bezüglich einer Längsmittelachse 24 des Zugankers 16 axial verspannen. Gleichzeitig wird dadurch das Gehäuse 12 signifikant stabilisiert.
Der Zuganker 16 durchsetzt mit seinem Schaft 20 die Gehäusedurchgangsöffnung 18 und die Kühlerdurchgangsöffnung 17 und ragt mit einem vom Kopf 19 beabstandeten Ankerabschnitt 25 des Schafts 20 axial in eine Ankeröffnung 26 des Gehäuses 12 hinein. Dabei steht der Ankerabschnitt 25 axial über eine der Ankeröffnung 26 zugewandte Seite des Ladeluftkühlers 16 vor.
Entsprechend den Figuren 2 bis 1 1 weist der Ankerabschnitt 25 wenigstens eine Klinge 27 auf, die vom Schaft 20 bzw. vom Ankerabschnitt 25 radial absteht und sich in einer um die Längsmittelachse 24 des Zugankers 16 drehenden Umfangs- richtung 28 erstreckt, die in den Figuren 6 und 7 durch einen Doppelpfeil angedeutet ist. Bei den hier gezeigten Beispielen sind dabei jeweils mehrere derartige Klingen 27 vorgesehen. Die jeweilige Klinge 27 erstreckt sich dabei in der Um- fangsrichtung 28 um weniger als 360°. Bei den hier gezeigten Beispielen erstreckt sich die jeweilige Klinge 27 in der Umfangsrichtung 28 jeweils über etwa 90°. Entsprechend den Figuren 6 bis 1 1 besitzt die zugehörige Ankeröffnung 26 einen Öffnungsquerschnitt 29, der im Wesentlichen komplementär zu einem Schaftquerschnitt 30 geformt ist, den der Schaft 20 bzw. der Ankerabschnitt 25 des Schafts 20 im Bereich der jeweiligen Klinge 27 aufweist. Allgemein ist der Öffnungsquerschnitt 29 im Wesentlichen komplementär zu einer parallel zur Längsmittelachse 24 orientierten Axialprojektion des Ankerabschnitts 25 geformt. Da sich bei den hier gezeigten Ausführungsformen an derselben Axialposition des Ankerabschnitts 25 jeweils zwei Klingen 27 diametral gegenüberliegen, umschließt der Schaftquerschnitt 30 zusätzlich zur Kontur des Schafts 20 auch die Konturen der beiden gegenüberliegenden Klingen 27. Zu diesem im Wesentlichen rechteckigen Schaftquerschnitt 30 ist nun der Öffnungsquerschnitt 29 weitgehend komplementär geformt, und zwar derart, dass der Ankerabschnitt 25 in einer in den Figuren 6, 8 und 10 wiedergegebenen Einführdrehlage zwischen dem Ankerabschnitt 25 und der Ankeröffnung 26 axial in die Ankeröffnung 26 einführbar ist. Bei den hier gezeigten Beispielen ist dabei zwischen einer Innenkontur des Öffnungsquerschnitts 29 und einer Außenkontur des Schaftquerschnitts 30 Radialspiel vorhanden, so dass der Ankerabschnitt 25 in der Einführdrehlage axial in die Ankeröffnung 26 einführbar ist, ohne dabei eine die Ankeröffnung 26 radial begrenzende Öffnungswand 31 zu berühren. Der Zuganker 16 lässt sich nun bei in die Ankeröffnung 26 eingeführtem Ankerabschnitt 25 in einer Sicherungsdrehrichtung 32 um die Längsmittelachse 24 des Zugankers 16 verdrehen, derart, dass er von der Einführdrehlage in eine in den Figuren 7, 9 und 1 1 gezeigte Sicherungsdrehlage zwischen dem Ankerabschnitt 25 und der Ankeröffnung 26 überführt wird. In der Sicherungsdrehlage schneidet dabei die jeweilige Klinge 27 radial in die Öffnungswand 31 ein. Durch das Verdrehen des Zugankers 16 werden mit Hilfe der Klingen 27 in der Öffnungswand 31 komplementäre Einschnitte erzeugt, mit denen die Klingen 27 in der Sicherungsdrehlage in Eingriff stehen.
Wie sich insbesondere den Figuren 3 bis 5 entnehmen lässt, erstrecken sich die Klingen 27 in der Umfangsrichtung 28 steigungsfrei, also ohne eine Gewindesteigung. Bei den hier gezeigten Beispielen erstrecken sich die Klingen 27 dabei jeweils in einer Klingenebene, die senkrecht zur Längsmittelachse 24 des jeweiligen Zugankers 16 verläuft. Wie erwähnt, sind an derselben Axialposition des Ankerabschnitts 25 jeweils genau zwei Klingen 27 einander diametral gegenüberliegend angeordnet. Im Ankerabschnitt 25 sind außerdem mehrere, derartige paarweise angeordnete Klingen 27 axial zueinander beabstandet und axial zueinander fluchtend angeordnet. Beispielsweise lassen sich in Fig. 4 sieben Klingenpaare erkennen.
Insbesondere den Figuren 5 bis 7 lässt sich entnehmen, dass die jeweilige Klinge 27 an einem ersten Umfangsende 33, das in der Sicherungsdrehrichtung 32 vorausgeht, als Schneide ausgestaltet ist, die vergleichsweise scharfkantig konzipiert ist. Insbesondere ist dieses erste Umfangsende 33 scharfkantiger konfiguriert als ein in der Sicherungsdrehrichtung 32 nacheilendes zweites Umfangsende 34. Insbesondere den Figuren 6 und 7 lässt sich entnehmen, dass ein Radius zu einer radial außen liegenden Außenkante der jeweiligen Klinge 27 ausgehend vom ersten Umfangsende 33 in der Umfangsrichtung zunimmt, wodurch ebenfalls die Schneidwirkung zum Einschneiden der Klingen 27 in die Öffnungswand 31 verbessert ist.
Entsprechend den Figuren 3 bis 5 und 8 bis 1 1 kann ein vom Kopf 19 entferntes Ende des jeweiligen Zugankers 16 als Zentrierspitze 35 ausgestaltet sein. Gemäß den Figuren 8 bis 1 1 kann diese Zentrierspitze 35 beim Montieren des Zug- ankers 16 in eine Zentheröffnung 36 axial eingreifen, die sich axial an die Ankeröffnung 26 anschließt. Die in die Zentrieröffnung 36 eingreifende Zentrierspitze 35 lässt sich in der Zentrieröffnung 36 um die Längsmittelachse 24 des Zugankers 16 drehen. Somit ergibt sich zwischen der Zentrierspitze 35 und der
Zentrieröffnung 36 eine Drehlagerung für den Zuganker 16 um dessen Längsmittelachse 24. Vorzugsweise ist eine Außenkontur der Zentrierspitze 35 ebenso wie eine Innenkontur der Zentrieröffnung 36 kreiszylindrisch gestaltet.
Der Kopf 19 kann einen Antriebseingriff 37 aufweisen, der hier als Innenmehrkant konfiguriert ist. Der Antriebseingriff 37 dient zum Einleiten eines Drehmoments in den Zuganker 16, das den Zuganker 16 um seine Längsmittelachse 24 antreibt.
Am Kopf 19 des Zugankers 16 ist an einer dem Schaft 20 zugewandten Seite ein Dichtungsbund 38 ausgebildet. Mit Hilfe des Dichtungsbunds 38 lässt sich am Schaft 20 ein in Fig. 2 dargestelltes, ringförmiges Dichtungselement 39 fixieren, um die Gehäusedurchgangsöffnung 18 dicht zu verschließen.
Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform trägt der Schaft 20 am Übergang zum Ankerabschnitt 25 außerdem ein Verschlusselement 40, das ebenfalls durch ein ringförmiges Dichtelement gebildet sein kann. Im montierten Zustand verschließt das Verschlusselement 40 ein dem Kopf 19 zugewandtes Öffnungsende der Ankeröffnung 26.

Claims

Ansprüche
1 . Saugmodul einer Frischluftanlage (4) zum Zuführen von Frischluft zu Brennräumen (3) einer aufgeladenen Brennkraftmaschine (1 ), insbesondere eines Kraftfahrzeugs,
mit einem Gehäuse (12) aus Kunststoff,
mit einem Ladeluftkühler (13), der im Gehäuse (12) angeordnet ist, mit wenigstens einem Zuganker (16), der den Ladeluftkühler (13) durchsetzt und im Gehäuse (12) verankert ist,
wobei der jeweilige Zuganker (16) einen Kopf (19) und einen den Ladeluftkühler (13) durchsetzenden Schaft (20) aufweist,
wobei der Schaft (20) des jeweiligen Zugankers (16) beabstandet vom Kopf (19) einen Ankerabschnitt (25) aufweist, der in eine Ankeröffnung (26) des Gehäuses (12) axial hineinragt,
wobei der Ankerabschnitt (25) des jeweiligen Zugankers (16) wenigstens eine radial abstehende und sich in der Umfangsrichtung (28) um weniger als 360° erstreckende Klinge (27) aufweist,
wobei die jeweilige Ankeröffnung (26) einen Öffnungsquerschnitt (29) aufweist, der komplementär zu einem Schaftquerschnitt (30) im Bereich einer solchen Klinge (27) geformt ist, derart, dass der Ankerabschnitt (25) in einer Einführdrehlage zwischen Ankerabschnitt (25) und Ankeröffnung (26) axial in die Ankeröffnung (26) einführbar ist und durch Verdrehen um eine
Längsmittelachse (24) des Zugankers (16) in eine Sicherungsdrehlage zwischen Ankerabschnitt (25) und Ankeröffnung (26) überführbar ist, in welcher die jeweilige Klinge (27) radial in eine die Ankeröffnung (26) radial begrenzende Öffnungswand (31 ) einschneidet.
2. Saugmodul nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die jeweilige Klinge (27) in der Umfangsrichtung (28) ohne Steigung erstreckt.
3. Saugmodul nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein in der Öffnungswand (31 ) ausgebildeter Einschnitt, mit dem die jeweilige Klinge (27) in der Sicherungsdrehlage in Eingriff steht, durch die jeweilige Klinge (27) beim Verdrehen des Zugankers (16) in die Sicherungsdrehlage erzeugt ist.
4. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Ankerabschnitt (25) mehrere Klingen (27) axial zueinander beabstandet und axial zueinander fluchtend angeordnet sind.
5. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass an derselben Axialposition des Ankerabschnitts (25) zumindest zwei Klingen (27) in der Umfangsrichtung (28) zueinander beabstandet angeordnet sind.
6. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass an derselben Axialposition des Ankerabschnitts (25) genau zwei Klingen (27) angeordnet sind, die in der Umfangsrichtung (28) voneinander beabstandet sind und die sich bezüglich der Längsmittelachse (24) des Zugankers (16) diametral gegenüberliegen.
7. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die jeweilige Klinge (27) in der Umfangsrichtung (28) über 60° bis 120° oder 70° bis 1 10° oder 80° bis 100° oder etwa 90° erstreckt.
8. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweilige Klinge (27) an einem Umfangsende (33), das in einer Sicherungsdrehrichtung (32), in welcher der Zuganker (16) von der Einführdrehlage in die Sicherungsdrehlage überführt wird, vorausgeht, als Schneide ausgestaltet ist.
9. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein vom Kopf (19) entferntes Ende des jeweiligen Zugankers (16) als Zentrierspitze (35) ausgestaltet ist, die in eine an die Ankeröffnung (26) axial anschließende Zentrieröffnung (36) axial eingreift und darin um die Längsmittelachse (24) des Zugankers (16) drehbar ist.
10. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kopf (19) des jeweiligen Zugankers (16) einen Antriebseingriff (37) zum Einleiten eines den Zuganker (16) um seine Längsmittelachse (24) antreibenden Drehmoments aufweist.
1 1 . Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass am Kopf (19) des jeweiligen Zugankers (16) an einer dem Schaft (20) zugewandten Seite ein Dichtungsbund (38) zum Fixieren eines Dichtungselements (39) ausgebildet ist.
12. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Kopf (19) des jeweiligen Zugankers (16) direkt oder indirekt am Ladeluftkühler (13) abstützt.
13. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Kopf (19) des jeweiligen Zugankers (16) direkt oder indirekt an einer vom Ladeluftkühler (13) abgewandten Außenseite (21 ) des Gehäuses (12) abstützt.
14. Saugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schaft (20) des jeweiligen Zugankers (16) ein Verschlusselement (40) trägt, das ein dem Kopf (19) zugewandtes Öffnungsende der Ankeröffnung (26) verschließt.
15. Zuganker für ein Saugmodul (1 1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, insbesondere gekennzeichnet durch die kennzeichnenden Merkmale wenigstens eines der Ansprüche 2 und 4 bis 1 1 .
PCT/EP2014/053196 2013-02-26 2014-02-19 Saugmodul einer frischluftanlage Ceased WO2014131665A1 (de)

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