[发明专利]电磁执行单元有效
申请号: | 200880101919.2 | 申请日: | 2008-07-04 |
公开(公告)号: | CN101842625A | 公开(公告)日: | 2010-09-22 |
发明(设计)人: | 赫尔伯特·斯托克尔;彼得·斯特曼;延斯·霍佩;安德烈亚斯·屈夫纳 | 申请(专利权)人: | 谢夫勒科技有限两合公司 |
主分类号: | F16K31/06 | 分类号: | F16K31/06;H01F7/128 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 邹璐;樊卫民 |
地址: | 德国黑措*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电磁 执行 单元 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于液压阀的电磁执行单元,该电磁执行单元具有壳体和封闭元件,其中,壳体相对于外界至少部分地限定电磁执行单元,其中,封闭元件布置在壳体的插入口内,并且其中在壳体与封闭元件之间的边界面上构造有密封介质容纳部。此外,本发明还涉及一种制造这种电磁执行单元的方法。
背景技术
这类液压阀、例如比例换向阀或开关阀设置在例如内燃机里并且在该处例如用于液压凸轮轴调节器或可转换的凸轮随动器的控制。液压阀由电磁执行单元和阀区段组成。该阀区段具有换向阀的液压区段,其中,在液压区段具有至少一个入口接头、至少一个工作接头和容器接头。借助电磁执行单元能够准确地使阀区段的某些接头相互液压连接并因此引导压力介质流。
例如在DE 10 2004 025 969 A1公开了一种这样的液压阀。该液压阀具有阀区段和电磁执行单元。
这种液压阀的电磁执行单元在壳体内包括上磁极和下磁极(磁轭)、布置在线圈架上的线圈和衔铁。
线圈和磁极相互以同轴方式布置在电磁执行单元的壳体内。衔铁、壳体和磁极构成用于因线圈通电而产生的磁力线的磁通路径。
通过线圈通电使衔铁压向下磁极的方向上,其中该运动借助安装在衔铁上的推杆传递到阀区段的控制活塞上。壳体在与阀区段相背离的一侧具有插有线圈体的插入口。线圈体的布置在插入口区域内的区域用作封闭插入口的封闭元件。封闭元件的圆柱形的外部壳面设置有环形环绕的凹槽,所述凹槽中布置有密封圈。该密封圈的作用是防止侵入物质例如喷溅水渗入。
在安装执行单元期间,首先将密封圈嵌入封闭元件的环形凹槽内,然后将线圈体插进插入口内。密封圈的横截面与凹槽的大小相比留有余量。
这种实施形式存在的危险是,在将线圈体插进插入口期间,密封圈会折断,因而不再保证密封元件的密封功能。此外,壳体和封闭元件上的密封面还必须高成本地以较高的精度加工。因此,存在的危险是,来自外界的侵入介质、例如油或水会从壳体与封闭元件之间渗入到电磁执行单元内部并损坏电磁执行单元,例如能够导致短路。
发明内容
本发明的目的在于,从根本上避免上述这些缺陷,并因此提供一种用于液压阀的电磁执行单元,这种电磁执行单元在侵入的环境中也能持久地功能可靠地使用。同时应在制造执行单元时保证高的工艺可靠性。
根据本发明的目的通过一种电磁执行单元得以实现,该电磁执行单元设置有至少一个第一通道,该通道不仅通入密封介质容纳部中,而且还实施为向执行单元的外界敞开。
在本发明的具体方式中,插入口具有基本上呈圆柱形的内部壳面,且封闭元件具有相应的外部壳面,并且密封介质容纳部构造在这两个构件中至少一个上并实施为环形凹槽。
在本发明的构型中,密封介质容纳部作为缺口能够构造在壳体或封闭元件上,其中缺口的敞口开侧由另一构件限定。在此能够将缺口构造成凹槽。
有利的是,设置有至少一个第二通道,该通道不仅通入密封介质容纳部中,而且还实施为向执行单元的外界敞开。同时能够设置第一通道在第一位置上通入密封介质容纳部中,并且第二通道在第二位置上通入密封介质容纳部中,其中这样选择通入位置,即,沿着密封介质容纳部连接两个通入位置的最短连接线最大。
在本发明的具体方式中,第一通道作为开口构造在壳体中或者作为凹槽构造在封闭元件或壳体上。同样能够设置第二通道作为开口构造在壳体中或者作为凹槽构造在封闭元件或壳体上。
此外,执行单元能够具有密封元件,该密封元件布置在密封介质容纳部内并且延伸进入到所述通道中至少一个内。
有利的是,密封元件由从包含有机硅、聚氨脂、MS聚合物、多硫化物或橡胶的组中选择的材料制成。
在此,能够设置密封元件添加导磁的填料。这种填料例如能够由具有足够高的磁导率的金属、铁氧体、以铁、镍、硅和钴为基础的合金和/或所有可用于磁性部件的钢组成。此外,填料能够使用例如晶体、无定形或纳米晶体的形式。在此,这种导磁填料具有大于零,优选大于1,特别优选大于100的磁化系数。
此外,本发明的目的通过根据权利要求12的前序部分的方法来实现,在将封闭元件安装在壳体的插入口中之后,将密封物质通过第一通道/通过第一通道中至少一个引入到密封介质容纳部中。
此外,能够设置在引入密封物质后将其硬化。
有利的是,在引入密封物质期间监控引入压力,并且在引入压力跳跃式升高时结束引入过程。
可替代地,能够使用监控密封物质的引入体积的方法,其中引入体积匹配密封介质容纳部的体积与通道的体积之和。
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