DE102008024876A1 - Ventiltrieb für Gaswechselventile einer Brennkraftmaschine mit verschiebbaren, stirnseitig gelagerten Nockenträgern - Google Patents

Ventiltrieb für Gaswechselventile einer Brennkraftmaschine mit verschiebbaren, stirnseitig gelagerten Nockenträgern Download PDF

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Ventiltrieb (1) für Gaswechselventile (2) einer Brennkraftmaschine, mit mindestens einer Nockenwelle (4), mehreren drehfest und axial verschiebbar auf der Nockenwelle (4) geführten, in stationären Drehlagern (17) drehbar gelagerten Nockenträgern (7), wobei jeder Nockenträger (7) zwei im axialen Abstand voneinander angeordnete Nockenpaare (8, 9) oder Nockengruppen aufweist, die jeweils mit einem von zwei Gaswechselventilen (2) eines Zylinders (3) zusammenwirken. Um einen Einsatz des Ventiltriebs (1) bei Brennkraftmaschinen zu ermöglichen, bei denen die mit dem Ventiltrieb (1) zu betätigenden Gaswechselventile (2) jedes Zylinders (3) einen geringen axialen Abstand aufweisen, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass jedes Drehlager (17) ein Stirnende (15, 16) von mindestens einem der Nockenträger (7) umgibt.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Ventiltrieb für Gaswechselventile einer Brennkraftmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Zur Verbesserung der thermodynamischen Eigenschaften von Brennkraftmaschinen sind Ventiltriebe bekannt, bei denen das Arbeitsspiel beeinflusst werden kann, um beispielsweise eine drehzahlabhängige Veränderung der Öffnungszeiten oder des Hubs der Gaswechselventile zu ermöglichen.
  • Aus der DE 10 2004 011 586 A1 der Anmelderin ist bereits ein Ventiltrieb der eingangs genannten Art bekannt, bei dem mehrere Nockenträger drehfest und axial verschiebbar auf einer Grundnockenwelle angeordnet sind. Zur Betätigung von zwei Gaswechselventilen jedes Zylinders der Brennkraftmaschine sind auf dem zugehörigen Nockenträger zwei im axialen Abstand voneinander angeordnete Nockenprofilgruppen vorgesehen, von denen jede zwei verschiedene Nockenprofile aufweist. Durch axiale Verschiebung der Nockenträger auf der Grundnockenwelle zwischen zwei Verschiebestellungen lässt sich jeweils eines der beiden Nockenprofile jeder Nockenprofilgruppe mit einer Rolle eines Rollenschlepphebels des zugehörigen Gaswechselventils in Anlagekontakt bringen. Bei dem bekannten Ventiltrieb sind die Nockenträger zwischen den beiden Nockenprofilgruppen in einem Drehlager eines Nockenwellenlagerbocks des Zylinderkopfgehäuses drehbar gelagert.
  • Eine solche Lagerung der Nockenträger zwischen ihren beiden Nockenprofilgruppen stößt jedoch auf Probleme, wenn der axiale Abstand der beiden, zu jedem Nockenträger zugehörigen Gaswechselventile verhältnismäßig klein ist. In einem solchen Fall ist auch zwischen den beiden Nockenprofilgruppen nur ein verhältnismäßig kleiner Abstand vorhanden, wodurch entweder der axiale Verschiebeweg der Nockenträger durch die Lagerbrücken bzw. Drehlager stark eingeschränkt wird oder nur sehr schmale Lagerbrücken bzw. Drehlager verwendet werden können, die keine ausreichende Abstützung der Nockenwelle sicherstellen bzw. hohe Flächenpressungen aushalten müssen.
  • Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Ventiltrieb der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, dass er sich auch bei Brennkraftma schinen einsetzen lässt, bei denen die mit dem Ventiltrieb zu betätigenden Gaswechselventile jedes Zylinders einen geringen axialen Abstand aufweisen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass jedes Drehlager ein Stirnende von mindestens einem der Nockenträger umgibt.
  • Mit der erfindungsgemäßen Merkmalskombination wird es möglich, Ventiltriebe der eingangs genannten Art auch bei solchen Brennkraftmaschinen einzusetzen, bei denen die beiden Einlass- oder Auslassventile jedes Zylinders einen geringen axialen Abstand aufweisen, da an den Stirnenden der Nockenträger angeordnete Drehlager durch den Abstand der beiden Einlass- oder Auslassventile nicht beeinflusst werden und somit breiter als bei einer Positionierung zwischen den beiden Einlass- oder Auslassventilen ausgebildet werden können. Da die Nockenträger weiterhin so auf der Nockenwelle positioniert sind, dass ihre Mitten zwischen den beiden Einlass- oder Auslassventilen der Zylinder angeordnet sind, werden die Drehlager gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung nicht mehr wie bisher im Bereich zwischen den Einlass- oder Auslassventilen der Zylinder sondern beiderseits von diesen letzteren angeordnet.
  • Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass mindestens ein Teil der Drehlager zwei sich überlappende Stirnenden benachbarter Nockenträger umgibt, deren Überlappung in Abhängigkeit von der jeweiligen Verschiebstellung der benachbarten Nockenträger mehr oder weniger stark sein kann.
  • Um trotz einer gegenseitigen Verschiebbarkeit benachbarter Nockenträger in Bezug zueinander eine gegenseitige Überlappung über den gesamten Umfang der Nockenträger zu gewährleisten, weisen die Nockenträger bevorzugt röhrenförmige, zur Drehachse der Nockenwelle koaxiale Stirnenden auf, wobei die beiden einander zugewandten Stirnenden benachbarter Nockenträger nach Art eines Teleskoprohrs ineinander greifen.
  • Um für eine gegenseitige Abstützung zweier innerhalb eines Drehlagers ineinander greifender Nockenträgerstirnenden zu sorgen, weist vorzugsweise eines der beiden röhrenförmigen Stirnenden einen Außendurchmesser auf, der dem Innendurchmesser des Drehlagers entspricht, während sein Innendurchmesser dem Außendurchmesser des anderen der beiden Stirnenden entspricht. Dadurch wird gewährleistet, dass beim Verschieben von einem der beiden Nockenträger im Bereich der Überlappung zum einen die ineinander greifenden Stirnenden aufeinander gleiten und zum andere eines der beiden Stirnenden auf einer inneren zylindrischen Lagerobefläche des Drehlagers gleitet, wenn dieses vorteilhaft als Gleitlager ausgebildet ist, dessen Lagerobefläche mit einer zylindrischen äußeren Umfangsfläche am Stirnende des einen Nockenelements zusammenwirkt.
  • Während die Drehlager für die Nockenträger aus der Mitte der Nockenträger heraus zu deren Stirnenden verlagert sind, sind umgekehrt die Mittel zum axialen Verschieben der Nockenträger statt wie bisher an den Stirnenden der Nockenträger vorzugsweise nahe der Mitte der Nockenträger angeordnet.
  • Entsprechendes gilt auch für Mittel zum Arretieren jedes Nockenträgers in unterschiedlichen Verschiebestellungen, die bei den Nockenträgern bekannter Ventiltriebe ebenfalls an den Stirnenden der Nockenträger angeordnet sind und bei den erfindungsgemäßen Nockenträgern vorzugsweise nahe der Mitte angeordnet sind.
  • Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:
  • 1: eine Oberseitenansicht von Teilen eines Ventiltriebs für Paare von Einlassventilen von drei Zylindern eines 6-Zylinder-V-Motors mit mehreren auf einer Nockenwelle verschiebbaren, im Bereich ihrer Stirnenden gelagerten Nockenträgern;
  • 2: eine horizontale Längsschnittansicht entlang einer Mittelachse der Nockenwelle;
  • 3: eine vergrößerte Ansicht eines Abschnitts der Nockenwelle aus 2;
  • 4: eine perspektivische Ansicht eines Teil des Ventiltriebs an einem Stirnende der Nockenwelle.
  • Bei dem in der Zeichnung nur teilweise dargestellte Ventiltrieb 1 für Paare von Einlassventilen 2 (4) von drei Zylindern 3 eines 6-Zylinder-Dieselmotors in V-Bauweise mit einer obenliegenden, in einem Zylinderkopfgehäuse 5 (4) des Dieselmotors drehbar gelagerten Nockenwelle 4 lassen sich der Hub und die Öffnungszeiten der beiden von der Nockenwelle 4 betätigten Einlassventile 2 jedes Zylinders 3 verstellen.
  • Der Ventiltrieb 1 umfasst dazu für jeden Zylinder 3 bzw. für jedes Paar von Einlassventilen 2 einen drehfest und axial verschiebbar auf der Nockenwelle 4 montierten Nockenträger 7, sowie einen Aktuator 6 (1) zum Verschieben des Nockenträgers 7 zwi schen zwei im axialen Abstand voneinander angeordneten definierten Verschiebestellungen.
  • Die drei hohlzylindrischen Nockenträger 7 weisen an ihrem äußeren Umfang jeweils zwei im axialen Abstand voneinander angeordnete Nockenpaare 8, 9 auf, von denen jedes aus zwei Nocken 10, 11 mit unterschiedlichen Hubkonturen besteht. Wie am besten in 4 dargestellt, wirkt jedes der beiden Nockenpaare 8, 9 mit einer Rolle 12 eines schwenkbar gelagerten Rollenschlepphebels 13 des zugehörigen Einlassventils 2 zusammen. Durch eine axiale Verschiebung des Nockenträgers 7 kann die Rolle 12 nach Bedarf mit einem der beiden Nocken 10, 11 des Nockenpaars 8 bzw. 9 in Anlagekontakt gebracht werden, so dass sie sich während jeder Umdrehung der Nockenwelle 4 einmal über eine Hubkontur des Nockens 10, 11 hinwegbewegt und dabei den Rollenschlepphebel 13 unter Öffnen des Ventils 2 verschwenkt. Durch unterschiedliche Hubkonturen der beiden Nocken 10, 11 können der Hub und die Öffnungszeit jedes Ventils 2 in Abhängigkeit von der Verschiebestellung des Nockenträgers 7 unabhängig vom Hub und der Öffnungszeit der Ventile 2 der anderen Zylinder 3 zum Beispiel drehzahlabhängig verändert werden.
  • Die drei Nockenträger 7 weisen jeweils eine identische Ausbildung auf und besitzen jeweils zwei röhrenförmige, zu einer Drehachse 14 der Nockenwelle 6 koaxiale Stirnenden 15, 16 (2 und 3), die jeweils in eines von vier Gleitlagern 17 ragen, welche zur drehbaren Lagerung der Nockenträger 7 und damit der Nockenwelle 4 im Zylinderkopfgehäuse 5 dienen. Darüber hinaus sind zwei weitere Gleitlager 18 vorgesehen, in denen die beiden entgegengesetzten Stirnenden der Nockenwelle 4 gelagert sind, wie am besten in 2 dargestellt. Sämtliche Gleitlager 17, 18 umfassen zwei miteinander verschraubte Lagerhalbschalen, die im Zylinderkopfgehäuse 5 montiert werden, wie am besten in 4 am Beispiel zweier Gleitlager 17 dargestellt.
  • Die röhrenförmigen Stirnenden 15, 16 jedes Nockenträgers 7 sind so bemessen, dass der Außendurchmesser des einen Stirnendes 15 dem Innendurchmesser des zugehörigen Gleitlagers 17 entspricht, in welches das Stirnende 15 von einer Seite her ragt, während der Innendurchmesser des Stirnendes 15 dem Außendurchmesser des entgegengesetzten Stirnendes 16 desselben Nockenträgers 7 entspricht bzw. des Stirnendes 16 des benachbarten Nockenträgers 7, das von der entgegengesetzten Seite her in das Gleitlager 17 ragt. Die einander zugewandten Stirnenden 15, 16 der beiden benachbarten Nockenträger 7 überlappen sich innerhalb des Gleitlagers 17 nach Art eines Teleskoprohrs, so dass sie in Bezug zueinander axial verschiebbar sind und beim Verschie ben aufeinander gleiten. Dabei stützt sich das jeweils radial außen liegende Stirnende 15 direkt auf einer zylindrischen inneren Lauffläche des Gleitlagers 17 ab, während das jeweils radial innen liegende Stirnende 16 über das radial außen liegende Stirnende 15 des benachbarten Nockenträgers 7 indirekt auf der Lauffläche des Gleitlagers 17 abgestützt ist.
  • Wie am besten in 3 dargestellt, weist das radial innen liegende Stirnende 16 jedes Nockenträgers 7 an seinem inneren Umfang eine Längsverzahnung 20 auf, die sich noch ein Stück weit in Richtung der Mitte des Nockenträgers 7 erstreckt und mit einer komplementären Außenverzahnung 21 auf der Nockenwelle 4 kämmt, um den Nockenträger 7 drehfest und axial verschiebbar auf der Nockenwelle 4 zu führen.
  • Die axiale Verschiebung eines Nockenträgers 7 auf der Nockenwelle 4 in eine der beiden definierten Verschiebestellungen zur Verstellung des Hubs oder der Öffnungszeiten der zugehörigen Einlassventile 2 erfolgt bei Bedarf und wird immer dann vorgenommen, wenn Grundkreisabschnitte der Nockenpaare 8, 9 den Rollen 12 der zugehörigen Schlepphebel 13 gegenüberliegen. Zur Verschiebung wird der Aktuator 6 des Nockenträgers 7 betätigt, der zwei nebeneinander angeordnete Mitnehmer 22 (1) aufweist, die sich aus dem Aktuator 6 ausfahren lassen. Bei der Betätigung des Aktuators 6 wird einer der beiden Mitnehmer 22 beim Ausfahren in eine links- bzw. rechtsgängige schraubenförmige Nut 23 (vgl. 4) im äußeren Umfang des Nockenträgers 7 eingespurt, die dem einspurenden Mitnehmer 22 in einer der beiden definierten Verschiebestellungen gegenüberliegt, um den Nockenträger 7 während einer anschließenden Umdrehung der Nockenwelle 4 infolge der Bewegung des Mitnehmers 22 durch die schraubenförmige Nut 23 nach links bzw. nach rechts in die jeweils andere Verschiebestellung zu verschieben.
  • Der Abstand der beiden Verschiebestellungen entspricht dem Mittenabstand der beiden Nocken 10, 11 jedes Nockenpaars 8, 9 sowie dem axialen Abstand zweier Arretiernuten 24, 25, die etwa in der Mitte jedes Nockenträgers 7 in dessen innerem Umfang ausgespart sind. Die beiden Arretiernuten 24, 25 dienen zur Arretierung des Nockenträgers 7 in den beiden definierten Verschiebestellungen. Die Arretierung erfolgt, indem eine in einer Querbohrung 26 der Nockenwelle 4 angeordnete Arretierkugel 28 durch die Kraft einer Schraubendruckfeder 27 gegen eine schräge Flanke 29 von einer der beiden Nuten 24, 25 angepresst und dadurch eine axiale Kraftkomponente in den Nockenträger 7 eingeleitet wird, um diesen gegen eine als Anschlag dienende Stirnfläche 30 eines benachbarten Drehlagers 17 anzupressen, wie am besten in 3 dargestellt.
  • 1
    Ventiltrieb
    2
    Einlassventil
    3
    Zylinder
    4
    Nockenwelle
    5
    Zylinderkopfgehäuse
    6
    Aktuator
    7
    Nockenträger
    8
    Nockenpaar
    9
    Nockenpaar
    10
    Nocken
    11
    Nocken
    12
    Rolle
    13
    Rollenschlepphebel
    14
    Drehachse Nockenwelle
    15
    röhrenförmiges Stirnende Nockenträger
    16
    röhrenförmiges Stirnende Nockenträger
    17
    Drehlager
    18
    Drehlager
    20
    Innenverzahnung Nockenträger
    21
    Außenverzahnung Nockenwelle
    22
    Mitnehmer Aktuator
    23
    schraubenförmige Nut
    24
    Arretiernut
    25
    Arretiernut
    26
    Querbohrung Nockenwelle
    27
    Schraubendruckfeder
    28
    Arretierkugel
    29
    schräge Flanke Arretiernut
    30
    Stirnfläche Lager
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • - DE 102004011586 A1 [0003]

Claims (15)

  1. Ventiltrieb für Gaswechselventile einer Brennkraftmaschine, mit mindestens einer Nockenwelle und mehreren drehfest und axial verschiebbar auf der Nockenwelle geführten, in stationären Drehlagern drehbar gelagerten Nockenträgern, wobei jeder Nockenträger zwei im axialen Abstand voneinander angeordnete Nockenpaare oder Nockengruppen aufweist, die jeweils mit einem von zwei Gaswechselventilen eines Zylinders zusammenwirken, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Drehlager (17) ein Stirnende (15, 16) von mindestens einem der Nockenträger (7) umgibt.
  2. Ventiltrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teil der Drehlager (17) zwei sich überlappende Stirnenden (15, 16) benachbarter Nockenträger (7) umgibt.
  3. Ventiltrieb nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Stirnenden (15, 16) in Abhängigkeit von der jeweiligen Verschiebestellung der benachbarten Nockenträger (7) mehr oder weniger stark überlappen.
  4. Ventiltrieb nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirnenden (15, 16) der Nockenträger (7) röhrenförmig und zu einer Drehachse (14) der Nockenwelle (4) koaxial sind, und dass die beiden einander zugewandten Stirnenden (15, 16) benachbarter Nockenträger (7) nach Art eines Teleskoprohrs ineinander greifen.
  5. Ventiltrieb nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass eines (15) der beiden Stirnenden (15, 16) einen Innendurchmesser aufweist, der dem Außendurchmesser des anderen (16) der beiden Stirnenden (15, 16) entspricht.
  6. Ventiltrieb nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass eines (15) der beiden Stirnenden (15, 16) einen Außendurchmesser aufweist, der dem Innendurchmesser des Drehlagers (17) entspricht.
  7. Ventiltrieb nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beiderseits von jedem Zylinder (3) eines der Drehlager (17) angeordnet ist.
  8. Ventiltrieb nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehlager als Gleitlager (17) ausgebildet sind und eine innere zylindrische Lageroberfläche aufweisen, die mit einer zylindrischen äußeren Umfangsfläche am Stirnende (15) eines Nockenelements (7) zusammenwirkt.
  9. Ventiltrieb nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitlager (17) zwei miteinander verbundene Lagerhalbschalen umfassen.
  10. Ventiltrieb nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Mittel (6, 22, 23) zum axialen Verschieben der Nockenträger (7).
  11. Ventiltrieb nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (6, 22, 23) zum axialen Verschieben der Nockenträger (7) nahe der Mitte der Nockenträger (7) angeordnet sind.
  12. Ventiltrieb nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Mittel (24, 25, 27, 28) zum Arretieren jedes Nockenträgers (7) in mindestens zwei unterschiedlichen Verschiebestellungen.
  13. Ventiltrieb nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (24, 25, 27, 28) zum Arretieren jedes Nockenträgers (7) nahe der Mitte der Nockenträger (7) angeordnet sind.
  14. Ventiltrieb nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens ein weiteres Drehlager (18), in dem ein Stirnende der Nockenwelle (4) gelagert ist.
  15. Brennkraftmaschine, gekennzeichnet durch mindestens einen Ventiltrieb (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche.
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