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Diesel-Einspritzhydraulik

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Book cover Handbuch Dieselmotoren

Part of the book series: Springer Reference Technik ((VDISR))

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Zusammenfassung

Die Beschreibung der Vorgänge in Einspritzsystemen erfordert die interdisziplinäre Anwendung von Methoden der Strömungsmechanik, Technischen Mechanik, Thermodynamik, Elektrotechnik und Regelungstechnik. Hohe Anforderungen an Modellqualität und numerische Verfahren entstehen aus extremen Drücken und Kleinstmengen von bis zu 0,8 mm3 je Hub für Einzeleinspritzungen mit ± 0,4 mm3 Zumessgenauigkeit in flexibel wählbaren Abständen. Zudem ist zu beachten, dass es sich um hochgradig instationäre Vorgänge im kompressiblen Fluid handelt, infolge derer Komponenten durch Kavitationsschäden gefährdet und zu Schwingungen mit hohen mechanischen Belastungen angeregt werden können. Auch die beträchtliche Erwärmung des Kraftstoffes durch Drossel- und Reibungsverluste mit ihrem Einfluss auf Kraftstoffeigenschaften, Lager- bzw. Kolben/Buchse-Spiele und die Haltbarkeit von Bauteilen muss quantifizierbar sein.

Neben den Grundlagen der Einspritzhydraulik werden Wege zur virtuellen Entwicklung von Einspritzsystemen aufgezeigt.

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Literatur

  1. Bessières, D., Saint-Guirons, H., Daridon, J.: Thermophysical properties of n-tridecane from 313.15 to 373.15 K and up to 100 MPa from heat capacity and density data. J. Therm. Anal. Calorim 62, 621–632 (2000)

    Article  Google Scholar 

  2. Bosnjakovic, F., Knoche, K.F.: Technische Thermodynamik Teil I, 8. Aufl. Steinkopff, Darmstadt (1999)

    Google Scholar 

  3. Davis, L.A., Gordon, R.B.: Compression of mercury at high pressure. J. Chem. Phys. 46, 2650–2660 (1967)

    Article  Google Scholar 

  4. Jungemann, M.: 1D-Modellierung und Simulation des Durchflussverhaltens von Hydraulikkomponenten bei sehr hohen Drücken unter Beachtung der thermodynamischen Zustandsgrößen von Mineralöl. Fortschritt-Berichte VDI Reihe 7 Nr. 473. Düsseldorf (2005)

    Google Scholar 

  5. Cellier, F.E., Kofman, E.: Continuous System Simulation, 1. Aufl. Springer, New York (2006)

    Google Scholar 

  6. Bianchi, G.M., Falfari, S., Parotto, M., Osbat, G.: Advanced modeling of common rail injector dynamics and comparison with experiments. SAE-SP 1740, 67–84 (2003)

    Google Scholar 

  7. Chiavola, O., Giulianelli, P.: Modeling and simulation of common rail systems. SAE-P P-368, 17–23 (2001)

    Google Scholar 

  8. Seykens, X.L.J., Somers, L.M.T., Baert, R.S.G.: Detailed modeling of common rail fuel injection process. J. Middle Eur. Constr. Des. Cars 3, 30–39 (2005)

    Google Scholar 

  9. Borchsenius, F., Stegemann, D., Gebhardt, X., Jagani, J., Lyubar, A.: Simulation von Diesel-Common-Rail-Einspritzsystemen. MTZ 71, 436–441 (2010)

    Google Scholar 

  10. Spurk, J., Aksel, N.: Strömungslehre, 7. Aufl. Springer, Berlin (2010)

    Google Scholar 

  11. Schmitt, Th.: Untersuchungen zur stationären und instationären Strömung durch Drosselquerschnitte in Kraftstoffeinspritzsystemen von Dieselmotoren. Dissertation Technische Hochschule München. Forschungsberichte Verbrennungskraftmaschinen Nr. 58 (1966)

    Google Scholar 

  12. Brennen, C.E.: An introduction to cavitation fundamentals. Proceedings Warwick Innovative Manufacturing Research Forum (2011)

    Google Scholar 

  13. Delale, C.F.: Bubble dynamics and shock waves. Springer, Heidelberg (2013)

    Book  MATH  Google Scholar 

  14. Egerer, C.P., Hickel, S., Schmidt, S.J., Adams, N.A.: Large-eddy simulation of turbulent cavitating flow in a micro channel. Phys. Fluids 26, 085102 (2014)

    Article  Google Scholar 

  15. Huber, B., Ulbrich, H.: Modeling and experimental validation of the solenoid valve of a common rail diesel injector. SAE Technical Paper 2014-01-0195 (2014)

    Google Scholar 

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Jungemann, M., Egler, W., Reichelt, L. (2018). Diesel-Einspritzhydraulik. In: Tschöke, H., Mollenhauer, K., Maier, R. (eds) Handbuch Dieselmotoren. Springer Reference Technik (). Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07697-9_20

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