DE4119952C2 - - Google Patents
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01L—CYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
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- F01L3/08—Valves guides; Sealing of valve stem, e.g. sealing by lubricant
-
- 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
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- Sealing With Elastic Sealing Lips (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft eine Ventilschaftabdichtung für
Brennkraftmaschinen mit hohem Druck in den Ein- und/oder
Auslaßkanälen, bestehend aus einem
verformungssteifen Gehäuse, in dem ein elastomerer
Dichtkörper angeordnet ist, welcher mindestens zwei am
Ventilschaft anliegende, in entgegengesetzte
Richtungen wirkende Dichtlippen aufweist, wobei eine
zur Medienseite gerichtete Dichtlippe als Öllippe und
eine zur Brennraumseite gerichtete Dichtlippe als
Gaslippe fungiert, sowie einem auf die Ventilführung
aufsteckbaren Haftteil und einer radiale Bewegungen
zulassenden elastischen Membran, welche mit der
Öllippe verbunden ist.
Die DE 35 38 240 C1 zeigt eine Abdichtung für axial
hin- und herbewegliche Stangen. Im Gegensatz zu einer
Ventilschaftabdichtung ist bei dieser Stangendichtung
die Membran steif ausgebildet, indem eine große
Membrandicke und eine axial kurze Membran verwendet
wurde. Diese Maßnahme wirkt sich auf die radiale
Beweglichkeit der Dichtlippe aus, so daß mit
zunehmendem Spiel zwischen Kolbenstange und Führung
die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben ist.
Stangendichtungen sind im Betrieb absolut dicht,
während bei Ventilschaftabdichtungen geringe Leckagen
gewollt sind, um die Ventilführung mit Schmieröl zu
versorgen.
Das deutsche Gebrauchsmuster DE-GM 19 66 994 offenbart eine
Ventilschaftabdichtung mit zwei am Ventilschaft
anliegenden Dichtlippen. Die Dichtlippen sind
unmittelbar axial nebeneinander angeordnet
beziehungsweise die als Gaslippe fungierende
Dichtlippe ist aus der Öllippe herausgebildet. Beide
Dichtlippen werden über ein hochelastisches
Zwischenstück in Form einer Membran radial beweglich
geführt, so daß eine Kopplung beider Dichtlippen
gegeben ist und beide Dichtungen somit voneinander
schwingungsabhängig sind.
Es hat sich gezeigt, daß bei Brennkraftmaschinen mit
hohem Druck in den Ein- und/oder Auslaßkanälen, zum
Beispiel bei Turbo-Motoren, der in den Ein- und
Auslaßkanälen herrschende Druck derart hoch sein kann,
daß die Dichtlippen vom Ventilschaft abheben. Bei
einem Druckanstieg auf der Brennraumseite kann der
Gasdruck bei der bekannten Dichtungskonstruktion
unmittelbar auf das Zwischenstück beziehungsweise auf
die Membran wirken, wodurch dieses nach außen gedrückt
beziehungsweise bei Unterdruck nach innen gezogen
wird. Die Gaslippe dient dann als Drehpunkt einer
Radialbewegung der Öllippe, so daß die Anpressung der
Öllippe beeinflußt wird und somit große Schwankungen
der Öldosiermengen verursacht werden.
Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
gattungsgemäße Ventilschaftabdichtung dahingehend zu
verbessern, daß auch bei großen Druckschwankungen die
Öllippe nicht vom Ventilschaft abhebt.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß
die Gaslippe axial außerhalb der Membran direkt mit
dem Haftteil verbunden ist, und daß zwischen Gaslippe
und Membran ein druckstabiler Bereich vorgesehen ist,
wodurch Öl- und Gaslippe schwingungstechnisch
voneinander entkoppelt sind. Durch die besondere
Anordnung und Entkopplung der Gaslippe von der Öllippe
wird bei Druckanstieg die Gaslippe stärker an den
Ventilschaft gepreßt. Die Auswirkung des Druckes auf
die Öllippe wird verhindert, da über den druckstabilen
Bereich die elastische Membran abgeschirmt ist.
Vorzugsweise ist der druckstabile Bereich durch einen
radial nach innen sich erstreckenden Schenkel des
Gehäuses gebildet. Hierdurch wirkt das Gehäuse
beziehungsweise der Schenkel als Versteifungskörper,
so daß die Öllippe vom Gasdruck abgeschirmt ist. Um
das Öl aus dem Raum zwischen Öl- und Gaslippe abführen
zu können, ist der Dichtkantenwinkel der Gaslippe auf
der Brennraumseite größer als auf der Medienseite.
Darüber hinaus bewirkt eine derartige
Winkelkonstruktion, daß der Druck die Dichtlippe stark
an den Ventilschaft preßt und die Dichtlippe nicht in
den Raum zwischen Öl- und Gaslippe umschlagen kann. Um
eine permanente Gasabdichtung zu erzeugen, ist der
Innendurchmesser der Gaslippe kleiner als der
Durchmesser des Ventilschaftes, so daß die Gaslippe
mit Überdeckung auf dem Ventilschaft aufliegt.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher
erläutert:
Die in der Figur dargestellte
Ventilschaftabdichtung 1 weist ein
verformungssteifes Gehäuse 2, einen elastomeren
Dichtkörper 3 und eine ringförmige
Schraubenfeder 4 auf. Der Dichtkörper 3 ist mit
dem Gehäuse 2 durch Vulkanisation verbunden und
weist eine zur Medienseite, das heißt zur
Ventildeckelseite des Motors, gerichtete Dichtlippe
auf, die als Öllippe 5 fungiert. Axial neben der
Öllippe 5 schließt sich eine radiale Bewegungen der
Öllippe zulassende Membran 6 an. Ein radial nach
innen abgewinkelter Schenkel 7 des Gehäuses 2
erstreckt sich in den Dichtkörper 3 und definiert
auf diese Weise einen druckstabilen Bereich 8
außerhalb der Membran 6. Daran axial anschließend
erstreckt sich eine zum Brennraum gerichtete
Gaslippe 9. Gas- und Öllippe 9, 5 liegen am
Ventilschaft 10 an. Die Gaslippe 9 ist direkt mit
einem auf die Ventilführung 11 aufsteckbaren
Haftteil 12 verbunden. Auf diese Weise schirmt die
Gaslippe 9 die Membran 6 und damit die Öllippe
von Druckschwankungen ab. Der Druck wird vom
Gehäuse 2 und dessen radialen Schenkeln 7 kompensiert,
ohne daß die Öllippe 5 vom Ventilschaft abheben kann
oder daß eine Dichtkanten-Geometrieänderung eintritt.
Eine Druckerhöhung bewirkt die Anpressung der
Gaslippe 9 an den Ventilschaft 10. Durch die
schwingungstechnische Abkopplung der Öllippe 5 über
den druckstabilen Bereich 8 wirkt sich die
Radialbewegung der Gaslippe 9 nicht auf die
Öllippe 5 aus. Die Gaslippe 9 ist so gestaltet,
daß das von der Öllippe 5 durchgelassene Öl zur
Ventilführung 11 vom Raum 13 zwischen Öl- und
Gaslippe 5, 9 weitergeleitet wird.
Claims (4)
1. Ventilschaftabdichtung für Brennkraftmaschinen
mit hohem Druck in den Ein- und/oder
Auslaßkanälen, bestehend aus einem
verformungssteifen Gehäuse, in dem ein
elastomerer Dichtkörper angeordnet ist, welcher
mindestens zwei am Ventilschaft anliegende, in
entgegengesetzte Richtungen wirkende Dichtlippen
aufweist, wobei eine zur Medienseite gerichtete
Dichtlippe als Öllippe und eine zur
Brennraumseite gerichtete Dichtlippe als Gaslippe
fungiert, sowie einem auf die Ventilführung
aufsteckbaren Haftteil und einer radiale
Bewegungen zulassenden elastischen Membran,
welche mit der Öllippe verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet, daß die Gaslippe (9) axial
außerhalb der Membran (6) direkt mit dem
Haftteil (12) verbunden ist, und daß zwischen
Gaslippe (9) und Membran (6) ein druckstabiler
Bereich (8) vorgesehen ist, wodurch Öl- und
Gaslippe (5, 9) schwingungstechnisch voneinander
entkoppelt sind.
2. Ventilschaftabdichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß der druckstabile Bereich (8)
durch einen radial nach innen sich erstreckenden
Schenkel (7) des Gehäuses (2) gebildet ist.
3. Ventilschaftabdichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der
Dichtkantenwinkel der Gaslippe (9) auf der
Brennraumseite größer als auf der Medienseite
ist.
4. Ventilschaftabdichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
der Innendurchmesser der Gaslippe (9) kleiner
als der Durchmesser des Ventilschaftes (10) ist.
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Owner name: GOETZE ELASTOMERE GMBH, 51379 LEVERKUSEN, DE |
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R071 | Expiry of right | ||
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