Skip to main content

Gemischbildungs- und Verbrennungsverfahren

  • Chapter
  • First Online:
Ottomotor mit Direkteinspritzung und Direkteinblasung

Part of the book series: ATZ/MTZ-Fachbuch ((ATZMTZ))

  • 13k Accesses

Zusammenfassung

In den vergangenen Jahrzehnten hat der konventionelle Ottomotor wie auch der Dieselmotor einen hohen Entwicklungsstand erreicht. Während beim Pkw-Dieselmotor der Schritt zur Direkteinspritzung 1989 durch Audi [1] gelungen ist, auch durch vorliegende Erfahrungen aus dem Nutzfahrzeugbereich, wurde beim Ottomotor bis heute die Laststeuerung durch Mengenregelung mittels Drosselklappe beibehalten. Hieraus ergeben sich besonders im Teillastgebiet deutliche Wirkungsgradverluste, verbunden mit einem hohen spezifischen Kraftstoffverbrauch. Dies ist insbesondere dadurch von Bedeutung, da aufgrund der heutigen Verkehrsproblematik die Fahrzeuge überwiegend im Teillastbereich betrieben werden. Die Reduzierung der Drosselverluste in der Ladungswechselphase besitzt somit ein erhebliches Potenzial zur Verbrauchsabsenkung und damit zur Ressourcenschonung. Neben Ansätzen zur Verringerung der Ladungswechselverluste durch neue Konzepte mit variablen Ventilsteuerungen gibt es schon seit mehr als hundert Jahren Bemühungen, den Ottomotor ähnlich dem Dieselmotor durch direkte Einspritzung des Kraftstoffs in den Brennraum drosselfrei zu betreiben. Die sich nun hinter der modernen Direkteinspritzung bei Ottomotoren verbergende Idee ist, Vorteile des Dieselmotors mit denen des Ottomotors zu vereinen. Bei Dieselmotoren bestehen die Vorteile in den geringen Ladungswechselverlusten, der Qualitätsregelung (Lastregelung alleine über die zugeführte Kraftstoffmenge) und den geringen Wandwärmeverlusten. Für den Ottomotor sprechen die kleine Baugröße, das gute Leistungsverhalten und die geringe Schadstoffemission.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Subscribe and save

Springer+ Basic
$34.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or eBook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 109.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD 149.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Literatur

Verwendete Literatur

  1. v. Basshuysen, R.; Steinwart, J.; Stähle, H.; Bauder, A.: Audi Turbodieselmotor mit Direkteinspritzung. In: MTZ 50 (1989), 1989

    Google Scholar 

  2. Spicher, U.; Heidenreich, Th.; Nauwerck A.: Stand der Technik strahlgeführter Verbrennungssysteme. In: Strahlgeführte Verbrennungssysteme. Essen: Expert-Verlag, 2004

    Google Scholar 

  3. Stiebels, B.; Schweizer, M.; Ebus, F.; Pott, E.: Die FSI-Technologie von Volkswagen – nicht nur ein Verbrauchskonzept. In: Direkteinspritzung im Ottomotor IV. Essen: Expert-Verlag, 2003

    Google Scholar 

  4. Nauwerck, A.: Untersuchung der Gemischbildung in Ottomotoren mit Direkteinspritzung bei strahlgeführtem Brennverfahren. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH). Logos-Verlag, 2006

    Google Scholar 

  5. Nauwerck A., Kettner M., Velji A., Spicher U.: Gemischbildung und Verbrennung in Ottomotoren mit strahlgeführtem Brennverfahren. In: Direkteinspritzung im Ottomotor IV. Essen: Expert-Verlag, 2003

    Google Scholar 

  6. Maaß, J.; Leyh, B.; Tschöke, H.: Computersimulation der Gemischbildung für Hochdruck-Benzindirekteinspritzung (HD-BDE). In: 12. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, 2003

    Google Scholar 

  7. Baumgarten, C.: Modellierung des Kavitationseinflusses auf den primären Strahlzerfall bei der Hochdruck-Dieseleinspritzung. Dissertation, Universität Hannover, Fortschritt-Bericht VDI, Reihe 12, Nr. 543, 2003

    Google Scholar 

  8. Lenz, H. P.: Gemischbildung bei Ottomotoren. Wien, New York: Springer Verlag, 1990

    Book  Google Scholar 

  9. Ohnesorge, W.: Formation of drops by nozzles and the breakup of liquid jets. In: Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Band 16, S. 355–358, 1936

    Article  Google Scholar 

  10. Arcoumanis, C.; Gavaises, M.; French, B.: Effect of Fuel Injection Process on the Structure of Diesel Sprays. SAE Technical Paper 970799, 1997

    Google Scholar 

  11. Gilles-Birth, I.; Bernhardt, S.; Spicher, U.; Rechs, M.: A Study of the In-Nozzle Flow Characteristic of Valve Covered Orifice Nozzles for Gasoline Direct Injection. SAE Technical Paper, 2005-01-3684, 2005

    Google Scholar 

  12. Faeth, G. M.; Hsiang, L.-P.; Wu, P.-K.: Structure and Breakup Properties of Sprays. In: International Journal Multiphase Flow, Vol. 21, S. 99–127, 1995

    Article  MATH  Google Scholar 

  13. Warnatz, J.; Maas, U.; Dibble, R. W.: Verbrennung: Physikalisch-Chemische Grundlagen, Modellierung und Simulation, Experimente, Schadstoffentstehung. 3. Auflage, Springer Verlag, 2001

    Book  Google Scholar 

  14. Bayvel, L.; Orzechowski, Z.: Liquid Atomization. Taylor & Fransis, 1993

    Google Scholar 

  15. Krämer, S.: Untersuchung zur Gemischbildung, Entflammung und Verbrennung beim Ottomotor mit Direkteinspritzung. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH), 1998

    Google Scholar 

  16. Kauer, R.; Oswald, H.; Pritze, S.; Rothenberger, P.; Wiedenhöft, D.: Benzindirekteinspritzung mit stöchiometrischer Verbrennung am 2,2 l ECOTEC Aluminium-Motor für den Opel Signum. In: Direkteinspritzung im Ottomotor IV. Essen: Expert-Verlag, 2003

    Google Scholar 

  17. Zimmermann, D.; Kerek, Z.; Wirth, M.; Gansert, K.; Grzeszik, R.; Storch, A.; Josefsson, G.; Sandquist, H.: Entflammung geschichteter Gemische im strahlgeführten Benzin-DI-Motor: Optimierung mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitsvisualisierung. In: 6. Internationales Symposium für Verbrennungsdiagnostik, 2004

    Google Scholar 

  18. Lefebvre, A. H.: Atomization and Sprays. Hemisphere Publishing Corporation, 1989

    Google Scholar 

  19. Troesch, H. A.: Zerstäubung von Flüssigkeiten. Dissertation, Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 3, Nr. 607, 1999

    Google Scholar 

  20. Weber, C.: Zum Zerfall eines Flüssigkeitsstrahls. In: Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, Heft 11, S. 136–154, 1931

    Google Scholar 

  21. Pischinger, F.: Motorische Verbrennung. Abschlußbericht des SFB 224, 2001

    Google Scholar 

  22. Spicher, U.: Untersuchung über die räumliche Ausbreitung und das Erlöschen der Flamme bei ottomotorischer Verbrennung. Dissertation, RWTH Aachen, 1982

    Google Scholar 

  23. Fischer, J.: Einfluss variabler Einlassströmung auf zyklische Schwankungen bei Benzin-Direkteinspritzung. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH). Logos-Verlag, 2004

    Google Scholar 

  24. Heywood, J. B.: Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 1988

    Google Scholar 

  25. Böwing, R.: Der Einfluss von Zündung und Zylinderinnenströmung auf die Verbrennung in Ottomotoren mit hoher Ladungsverdünnung. Dissertation, RWTH Aachen, 2000

    Google Scholar 

  26. Kettner, M.: Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Optimierung der Entflammung von mageren Gemischen bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH). Logos-Verlag, 2006

    Google Scholar 

  27. Fansler, T. D.; French, D. T.: Swirl, Squish and Turbulence in Stratified-Charge Engines: Laser-Velocimetry Measurements and Implications for Combustion. SAE Technical Paper 870371, 1987

    Google Scholar 

  28. Gindele, J.: Untersuchung zur Ladungsbewegung und Gemischbildung im Ottomotor mit Direkteinspritzung. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH). Logos-Verlag, 2001

    Google Scholar 

  29. Pfeil, J.; Fischer, J.; Kettner, M.; Spicher, U.: Influence of Spray Propagation on the Gas Phase in a Direct Injection Gasoline Engine. In: 10th International Symposium on Flow Visualization, 2002

    Google Scholar 

  30. Herden, W.; Vogel, M.: Perspektiven alternativer Zündsysteme. In: Diesel- und Benzindirekteinspritzung. Essen: Expert-Verlag, 2004

    Google Scholar 

  31. Pischinger, S.; Salber, W.; Dilthey, J.; Adomeit, G.; Grünefeld, G.; Brochhaus, M.: Ladungsbewegung und Gemischbildung bei Ottomotoren mit voll variabler Ventilsteuerung. In: MTZ 62 (2001), Nr. 11, S. 936–945

    Google Scholar 

  32. Rotta, J.: Turbulente Strömungen. Teubner Verlag, Stuttgart, 1972

    Book  MATH  Google Scholar 

  33. Sullivan, P.; Ancimer, R.; Wallace J.: Turbulence averaging within spark ignition engines. In: Experiments in Fluids, Volume 27, S. 92–101, Springer-Verlag, 1999

    Google Scholar 

  34. Raposo, J.; Hentschel, W.; Merzkirch, W.: Analysis of the dynamical behavior of coherent structures in in-cylinder flows of internal combustion engines. In. 10th International Symposium on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics, 2000

    Google Scholar 

  35. Schnittger, W.; Königstein, A.; Pritze, S.; Pöpperl, M.; Samstag, P. R. M.: 2.2 Direct Ecotec – Neuer Ottomotor mit Direkteinspritzung von Opel. In: MTZ 64 (2003), Nr. 12, S. 1010–1019

    Google Scholar 

  36. Glanz, R.: Differentielle Erfassung von Tumble-Strömungsfeldern. In: MTZ 61 (2000), Nr. 1, S. 40–45

    Google Scholar 

  37. Büchling, J.: Der neue 2,0-l-FSI-Motor von Audi. In: MTZ 62 (2002), Nr. 10, S. 788–789

    Google Scholar 

  38. Winterkorn, M.; Spiegel, L.; Bohne, P.; Söhlke, G.: Der Lupo FSI von Volkswagen – So sparsam ist sportlich Teil 1 (Teil 2). In: ATZ 102 (2000), Nr. 10/11, S. 832–841, 964–974

    Google Scholar 

  39. Kume, T.; Iwamoto, Y.; Iida, K.; Murakami, M.; Akishino, K.; Ando, H.: Combustion Control Technologies for Direct Injection SI Engine. SAE Technical Paper, 960600, 1996

    Google Scholar 

  40. Anderson, W.; Yang, J.; Brehob, D. D.; Vallance, J. K.; Whiteaker, R. M.: Understanding the Thermodynamics of Direct Injection Spark Ignition (DISI) Combustion Systems: An Analytical and Experimental Investigation. SAE Technical Paper, 962018, 1996

    Google Scholar 

  41. Herzog, P. L.; Athenstaedt, R.: Kraftstoffsysteme für DE-Ottomotoren. In: 17. Internationales Wiener Motorensymposium. VDI Forschritt-Berichte, Reihe 12, Nr. 267. Düsseldorf: VDI-Verlag, 1996

    Google Scholar 

  42. Voss, E.; Schmittger, W.; Königstein, A.; Scholten, I.; Pöpperl, M.; Pritze, St.; Rothenberger, P.; Samstag, M.: 2,2 l ECOTEC DIRECT – Der neue Vollaluminiummotor mit Benzindirekteinspritzung für den Opel Signum. 24. Internationales Wiener Motorensymposium, 2003

    Google Scholar 

  43. Wurms R.; Kuhn, M.; Zeilbeck, A.; Adam, St.; Krebs, R.; Hatz, Wolfgang, W.: Die Audi Turbo FSI Technologie. 13. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, 2003

    Google Scholar 

  44. Krebs, R.; Böhme, J.; Dornhöfer, R.; Wurms, R.; Friedmann, K.; Helbig, J.; Hatz, W.: Der neue Audi 2,0 T FSI Motor – Der erste direkteinspritzende Turbo-Ottomotor bei Audi. 25. Wiener Motorensymposium, 2004

    Google Scholar 

  45. Jägerbauer, E.; Fröhlich, K.; Fischer, H.: Der neue 6,0-l-Zwölfzylindermotor von BMW. In: MTZ 64 (2003), Nr. 7/8, S. 546–555

    Google Scholar 

  46. Tsuji, N.; Sugiyama, M.; Abe, S.: Der neue 3.5 L V6 Benzinmotor mit dem innovativen stöchiometrischen Direkteinspritzsystem D-4S. 27. Internationales Wiener Motorensymposium, 2006

    Google Scholar 

  47. Steinparzer, F.; Schwarz, C.; Brüner, T.; Mattes, W.: Die neuen BMW 3- und 4-Zylinder Ottomotoren mit TwinPower Turbo Technologie. 35. Internationales Wiener Motorensymposium 2014

    Google Scholar 

  48. Wurms, R.; Budack, R.; Grigo, M.; Mendl, G.; Heiduk, T.; Knirsch, S.: Der neue Audi 2.0 l mit innovativem Rightsizing – ein weiterer Meilenstein der TFSI-Technologie. 36. Internationales Wiener Motorensymposium 2015

    Google Scholar 

  49. Bögl, A.; Hemminger, B.; Janssen, A. N.; Kerkau, M.; Kerner, J.; Kronich, A.; Schlüter, M.: Die neuen V6 Turbomotoren im Porsche Macan. 35. Internationales Wiener Motorensymposium 2014

    Google Scholar 

  50. Eichler, F.; Middendorf, H.; Helbing, C.; Hentschel, L.; Scherf, J.; Wendt, W.: Der neue 1,0 l 3-Zylinder TSI. 35. Internationales Wiener Motorensymposium 2014

    Google Scholar 

  51. Alt, M.; Sutter, T.; Fulton, K.; Peralta, N.; Damen, M.; O’Daniel, G.; Best, S.: Der neue aufgeladene 1,4 l Ottomotor mit zentraler Direkteinspritzung. 36. Internationales Wiener Motorensymposium 2015

    Google Scholar 

  52. Kettner, M.; Fischer, J.; Nauwerck, A.; Spicher, U.; Velji, A.; Kuhnert, D.; Latsch, R.: Ein neues Brennverfahren mit Mehrfacheinspritzung für Ottomotoren mit Direkteinspritzung. 9. Tagung: Der Arbeitsprozess des Verbrennungsmotors, Graz, 2003

    Google Scholar 

  53. Kettner, M.; Fischer, J.; Nauwerck, A.; Spicher, U.; Velji, A.; Kuhnert, D.: The BPI Flame Jet Concept to Improve the Inflammation of Lean Burn Mixtures in Spark Ignited Engines. SAE 2004-01-0035, 2004

    Google Scholar 

  54. Herden, W.; Vogel, M.: Visionen idealer strahlgeführter BDE-Brennverfahren. In: Diesel- und Benzindirekteinspritzung. Essen: Expert-Verlag, 2002

    Google Scholar 

  55. Kemmler, R.; Frommelt, A.; Kaiser, T.; Schaupp, U.; Schommers, J.; Waltner, A.: Thermodynamischer Vergleich ottomotorischer Brennverfahren unter dem Fokus minimalen Kraftstoffverbrauchs. In: 11. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, 2002

    Google Scholar 

  56. Pischinger, R.; Graßnig, G.; Taucar, G.; Sams, T.: Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine. Berlin, New York: Springer Verlag, 1997

    Google Scholar 

  57. Lückert, P.; Rau, E.; Schaupp, U.; Vent, G.; Waltner, A.: Weiterentwicklung der Benzin-Direkteinspritzung bei Mercedes-Benz. DaimlerChrysler-Sonderdruck zum 13. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, 2004

    Google Scholar 

  58. Xander, B.: Grundlegende Untersuchungen an einem Ottomotor mit Direkteinspritzung und strahlgeführtem Brennverfahren. Dissertation Universität Karlsruhe (TH). Logos-Verlag, 2006

    Google Scholar 

  59. Steeper, R.; Stevens, E.: Effects of Piston Wetting in An Optical DISI Engine. In: Direkteinspritzung im Ottomotor III. Essen: Expert-Verlag, 2001

    Google Scholar 

  60. Mitsubishi Motors: Mitsubishi Benzinmotor mit Direkteinspritzung. Technisches Dossier, 1995

    Google Scholar 

  61. Bosch: Ottomotor-Management, 3. Auflage. Wiesbaden: Vieweg Verlag, 2005

    Google Scholar 

  62. Büchling, J.: Der neue 2,0-l-FSI-Motor von Audi. In: MTZ 63 (2002), Nr. 10, S. 788–789

    Google Scholar 

  63. Grigo, M.; Klein, H.; Lietz, O.; Kunkel, R.; Dornhöfer, R.; Erdmann, H.: Der neue Audi 2,0 l 4V FSI Motor. In: 11. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, 2002

    Google Scholar 

  64. Hübner, W.; Witt, A.; Hoss, B.; Albrecht, T.; Durst, B.; Abdelfattah, A.: Methodeneinsatz bei der Entwicklung eines weiterführenden DI-Brennverfahren. In: Direkteinspritzung im Ottomotor IV. Essen: Expert-Verlag, 2003

    Google Scholar 

  65. Lückert et al.: Kunden- und zukunftsorientierte Technologien am Ottomotor – heute und morgen. 26. Internationales Wiener Motorensymposium 2005

    Google Scholar 

  66. Reissing, J.: Spektroskopische Untersuchung an einem Ottomotor mit Benzin-Direkteinspritzung. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH). Logos-Verlag, 1999

    Google Scholar 

  67. Sarikoc, F.; Kettner, M.; Velji, A.; Spicher, U.; Krause, A.; Elsaesser, A.: Potential of Reducing the NOX Emissions in a Spray Guided DI Gasoline Engine by Stratified Exhaust Gas Recirculation (EGR). SAE Technical Paper 2006-01-1261

    Google Scholar 

  68. Waltner, A.; Lückert, P.; Doll, G.; Herweg, H.; Kemmler, R.; Weckenmann, H.: Der neue V6-Ottomotor mit Direkteinspritzung von Mercedes-Benz. 31. Internationales Wiener Motorensymposium 2010

    Google Scholar 

  69. Vent, G.; Merdes, N.; Enderle, C.; Kreitmann, F.; Weller, R.: Der neue 2,0 l Turbomotor aus der Mercedes-Benz 4-Zylinder-Motorenfamilie. 21. Aachener Kolloquium für Fahrzeug- und Motorentechnik 2012

    Google Scholar 

  70. Buri, S.: Untersuchungen des Potentials von Einspritzdrücken bis 1000 bar in einem Ottomotor mit Direkteinspritzung und strahlgeführtem Verfahren. Dissertation Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Band 3/2011, Logos-Verlag, 2011

    Google Scholar 

  71. Buri, S.; Busch, S.; Kubach, H.; Spicher, U.: High Injection Pressures at the Upper Load Limit of Stratified Operation in a DISI Engine. SAE Technical Paper, 2009-01-2657, 2009

    Google Scholar 

  72. Schumann, F.; Buri, S.; Kubach, H.; Spicher, U.; Hall, M.: Untersuchung zur Partikelemission bei Benzin-Direkteinspritzung mit Einspritzdrücken bis 1000 bar. 19. Aachener Kolloquium für Fahrzeug- und Motorentechnik 2010

    Google Scholar 

  73. Spicher, U.; Sarikoc, F.: Engine Downsizing by Gasoline Direct Injection and Turbocharging. Paper ID No: 71, ISROMAC13, Honolulu, 2010

    Google Scholar 

  74. Bosch: Zündung im Ottomotor, Fachwissen Kfz-Technik, Motorsteuerung für Ottomotoren. 2002

    Google Scholar 

  75. Dreizler, A.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Zündprozesse. Vorlesungsskript, Institut für technische Verbrennung der Universität Stuttgart WS 97/98

    Google Scholar 

  76. Maly, R.: Fuel Economy in Road Vehicles Powered by Spark Ignition Engines, Chapter Spark Ignition: Its Physics and Effect on the Internal Combustion Engine. S. 91–148, Plenum Press, 1984

    Google Scholar 

  77. Maly, R.; Saggaue, B.; Spaude, H. W.; Vogel, M.; Wagner, E.; Greiner, E.; Horch, E. J.: Die Auswirkungen einer verbesserten elektrischen Entflammung auf die Verbrennung im Ottomotor. In: Automobil Industrie, Heft 3, S. 37–41, 1978

    Google Scholar 

  78. Kaiser, T.; Hoffmann, A.: Einfluss der Zündkerzen auf das Entflammungsverhalten in modernen Motoren. In: MTZ 61 (2000), Nr. 10, S. 656–663

    Google Scholar 

  79. Wirth, M.; Zimmermann, D.; Friedfeldt, R.; Caine, J.; Schamel, A.; Storch, A.; Ries-Müller, K.; Gansert, K.-P.; Pilgram, G.; Ortmann, R.; Würfel, G.; Gerhardt, J.: Die nächste Generation der Benzin-Direkteinspritzung – gesteigertes Verbrauchspotenzial bei optimierten Systemkosten. 12. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, 2003

    Google Scholar 

  80. Böwing, R.: Der Einfluss von Zündung und Zylinderinnenströmung auf die Verbrennung in Ottomotoren mit hoher Ladungsverdünnung. Dissertation, RWTH Aachen, 2000

    Google Scholar 

  81. Gansert, K. P.; Storch, A.: Ignition and Inflammation at Spray Guided Combustion Systems. 1st Ignition Symposium, 2004

    Google Scholar 

  82. Herden, W.: Zündung und Entflammung bei Benzindirekteinspritzung. Diesel- und Benzindirekteinspritzung. Essen: Expert-Verlag, 2000

    Google Scholar 

  83. Ricardo, P.; Gansert, K. P.: Insulator Nose Flashover: Detection Method, Influence on Combustion. 1st Ignition Symposium, Posterpräsentation, 2004

    Google Scholar 

  84. Trachte, D.; Kaiser, T.: Trends in Spark Plug Engineering. 1st Ignition Symposium, 2004

    Google Scholar 

  85. Herden, W.; Vogel, M.: Perspektiven alternativer Zündsysteme. Diesel- und Benzindirekteinspritzung. Essen: Expert-Verlag, 2004

    Google Scholar 

  86. Fansler, T. D.; Drake, M. C.; Stoikovic, B.; Rosalik, M. E.: Local fuel concentration, ignition and combustion in a stratified charge spark ignited direct injection engine: spectroscopic, imaging and pressure-based measurements. In: International Journal of Engine Research, Volume 4, Nr. 2, S. 61–86, 2003

    Article  Google Scholar 

  87. Fansler, T. D.; French, D. T.: Swirl, Squish and Turbulence in Stratified-Charge Engines: Laser-Velocimetry Measurements and Implications for Combustion. SAE Technical Paper 870371, 1987

    Google Scholar 

  88. Koch, T.; Schänzlin, K.; Boulouchos, K.: Verbrennungsablauf im Ottomotor mit Direkteinspritzung. In: MTZ 64 (2003), Nr. 7/8

    Google Scholar 

  89. Spicher, U.; Schmitz, G.; Kollmeier, H.-P.: Application of a New Optical Fiber Technique for Flame Propagation Diagnostics in IC Engines. SAE Paper 881637

    Google Scholar 

  90. Ault, J. R.; Witze, P. O.: Evaluation and Optimization of Measurements of Flame Kernel Growth and Motion Using a Fiber-Optic Spark Plug Probe. SAE Paper 980139

    Google Scholar 

  91. Philipp, H.; Plimon, A.; Fernitz, G.; Hirsch, A.; Fraidl, G.; Winklhofer, E.: A Tomographic Camera System for Combustion Diagnostics in SI Engines. SAE Paper 950681

    Google Scholar 

  92. Han, K.-M.; Velji, A., Spicher, U.: A new Approach for Three-Dimensional High-Speed Combustion Diagnostics in Internal Combustion Engines. SAE Paper 2006-01-3315

    Google Scholar 

  93. Reckers, W.; Schwab, H.; Weiten, C.; Befrui, B.; Kneer, R.: Untersuchungen der Flammenausbreitung und der zyklischen Verbrennungsschwankungen in einem direkt einspritzenden Ottomotor mittels Zylinderdruckmessung und zeitsynchroner Hochgeschwindigkeits-Visualisierung. 5. Internationales Symposium für Verbrennungsdiagnostik, 2002

    Google Scholar 

  94. Kubach, H.; Mayer, K.; Spicher, U.: Untersuchungen zur Realisierung einer rußarmen Verbrennung bei Benzin-Direkteinspritzung. Abschlussbericht BWPLUS, 2001

    Google Scholar 

  95. Spicher, U.; Kölmel, A.; Kubach, H.; Töpfer, G.: Combustion in Spark Ignition Engines with Direct Injection. SAE Paper 2000-01-0649

    Google Scholar 

  96. Rothe, M.; Schubert, A.; Spicher, U.: Thermodynamischer Ansatz zur Bewertung des Klopfverhaltens von Ottomotoren in der Volllast. 7. Internationales Symposium für Verbrennungsdiagnostik. Baden-Baden, 2006

    Google Scholar 

  97. Rothe, M.; Han, K.-M.; Spicher, U.: Untersuchungen zur Ursache für Extremklopfen bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung. 15. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik 2006

    Google Scholar 

  98. Spicher, U.: History and Diagnostics of Irregular Combustion in Spark Ignition Engines. COMODIA 2012, Fukuoka, Japan

    Google Scholar 

  99. Palaveev, S.; et al.: Simulations and Experimental Investigations of Intermittent Pre-Ignition Series in a Turbocharged DISI-Engine, 4. IAV-Tagung Ottomotorisches Klopfen – Irreguläre Verbrennung, 09–10.12.2013, Berlin

    Google Scholar 

  100. Dahnz, C.; et al.: Irregular combustion in supercharged spark ignition engines – pre-ignition and other phenomena, International Journal of Engine Research Vol. 11(6), 2010, S. 485–498

    Article  Google Scholar 

  101. Sass, F.: Die Geschichte des deutschen Verbrennungsmotorenbaus von 1860 bis 1918. Springer Verlag, 1962

    Google Scholar 

  102. Zeldovich, Y. B.; Librovich, V. B.; Makhviladze, G. M.; Sivashinsky, G. I.: Development of Detonation in a Non-Uniformly Preheated Gas. In: Astronautica Acta, Band 15; S. 313–321, Pergamon Press, 1970

    Google Scholar 

  103. Warnatz, J.; Maas, U.; Dibble, R. W.: Verbrennung: Physikalisch-Chemische Grundlagen, Modellierung und Simulation, Experimente, Schadstoffentstehung. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, 2001

    Book  Google Scholar 

  104. Onishi, S.; Jo, S. H.; Shoda, K.; Jo, P. D.; Kato, S.: Active Thermo-Atmosphere Combustion (ATAC) – A New Combustion Process for Internal Combustion Engines. SAE Technical Paper 790501, 1979

    Google Scholar 

  105. Peters, H.: Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Abgasrückführung und Abgasschichtung beim Ottomotor mit Direkteinspritzung und strahlgeführtem Brennverfahren. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH). Logos-Verlag, 2004

    Google Scholar 

  106. Najt, P. M.; Foster, D. E.: Compression-Ignited Homogeneous Charge Combustion. SAE Technical Paper 830264, 1983

    Google Scholar 

  107. Thring, R. H.: Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) Engines. SAE Technical Paper 892068, 1989

    Google Scholar 

  108. Haraldsson, G.; Tunestål, P.; Johansson, B.; Hyvönen, J.: HCCI Combustion Phasing with Closed-Loop Combustion Control Using Variable Compression Ratio in a Multi Cylinder Engine. SAE Technical Paper 2003-01-1830, 2003

    Google Scholar 

  109. Wolters, P.; Salber, W.; Dilthey, J.: Radical Activated Combustion: A New Approach for Gasoline Engines. A New Generation of Engine Combustion Processes for the Future? (IFP International Congress), S. 153–162, Paris: Editions Technip, 2001

    Google Scholar 

  110. Christensen, M.; Hultqvist, A.; Johansson; B.: Demonstrating the Multi Fuel Capability of a Homogeneous Charge Compression Ignition Engine with Variable Compression Ratio. SAE Technical Paper 1999-01-3679, 1999

    Google Scholar 

  111. Olsson, J.-O.: The HCCI Engine – High Load Performance and Control Aspects. Dissertation, Lund Institute of Technology, 2004

    Google Scholar 

  112. Eng, J. A.; Leppard, W. R.; Sloane, T. M.; The Effect of Di-Tertiary Butyl Oxide (DTBP) Addition to Gasoline on HCCI Combustion. SAE Technical Paper 2003-01-3170, 2003

    Google Scholar 

  113. Mulenga, M. C.; Ting, D. S-K.; Reader, G. T.; Zheng, M.: The Potential for Reducing CO and NOx Emissions from an HCCI Engine Using H2O2 Addition. SAE Technical Paper 2003-01-3204, 2003

    Google Scholar 

  114. Fraidl, G. K.; Piock, W. F.; Fürhapter, A.; Unger, E. M.; Kammerdiener, T.: Homogene Selbstzündung – Die Zukunft der Benzin-Direkteinspritzung? In: MTZ 63 (2002), S. 828–837

    Google Scholar 

  115. Fürhapter, A.; Piock, W. F.; Fraidl, G. K.: Homogene Selbstzündung – Die praktische Umsetzung am transienten Vollmotor. In: MTZ 65 (2004), Nr. 2, S. 94–101

    Google Scholar 

  116. Kaahaaina, N. B.; Simon, A. J.; Caton, P. A.; Edwards, C. F.: Use of Dynamic Valving to Achieve Residual-Affected Combustion. SAE Technical Paper 2001-01-0549, 2001

    Google Scholar 

  117. Wolters, P.; Salber, W.; Duesmann, M.: Prozessoptimierung der kontrollierten Selbstzündung mittels elektromechanischem Ventiltrieb. 6. Tagung Motorische Verbrennung, München 2003

    Google Scholar 

  118. Law, D.; Kemp, D.; Allen, J.; Kirkpatrick, G.; Copland, C.: Controlled Combustion in an IC-Engine with a Fully Variable Valve Train. SAE Technical Paper 2000-01-0251, 2000

    Google Scholar 

  119. Zhao, H.; Peng, Z.; Williams, J.; Ladommatos, N.: Understanding the Effects of Recycled Burned Gases on the Controlled Auto-Ignition (CAI) Combustion in Four-Stroke Gasoline Engine. SAE Technical Paper 2001-01-3607, 2001

    Google Scholar 

  120. Thirouard, B.; Cherel, J.; Knop, V.: Investigation of Mixture Quality Effect on CAI Combustion. SAE Technical Paper 2005-01-0141, 2005

    Google Scholar 

  121. Cao, L.; Zhao, H.; Jiang, X.; Kalian, N.: Investigation into the Effect od Injection Timing on Stoichiometric and Lean CAI Operations in a 4-Stroke GDI Engine. 6. Tagung Motorische Verbrennung, München 2003

    Google Scholar 

  122. Nieberding, R. G.: Die Kompressionszündung magerer Gemische als motorisches Brennverfahren. Dissertation, Universität Siegen, 2001

    Google Scholar 

  123. Marriott, C. D.; Reitz, R. D.: Experimental Investigation of Direct-Injection Gasoline for Premixed Compression Ignited Combustion Phasing Control. SAE Technical Paper 2002-01-0418, 2002

    Google Scholar 

  124. Günthner, M.: Untersuchung der Eigenschaften und Kontrollmöglichkeiten der homogen kompressionsgezündeten Verbrennung von Ottokraftstoff. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH). Logos-Verlag, 2004

    Google Scholar 

  125. Herrmann, H.-O.; Herweg, R.; Karl, G.; Pfau, M.; Stelter, M.: Einsatz der Benzin-Direkteinspritzung in Ottomotoren mit homogen-kompressionsgezündeter Verbrennung. Tagung Direkteinspritzung im Ottomotor V. Essen: Expert-Verlag, 2005

    Google Scholar 

  126. Merker, G.; Schwarz, C.; Stiesch, G.; Otto, F.: Simulation der Verbrennung und Schadstoffbildung. Wiesbaden: Teubner Verlag, 2004

    Book  Google Scholar 

  127. Lavy, J.; Dabadie, J.-C.; Duret, P.; Angelberger, C.; Le Coz, J.-F.; Cherel, J.: Controlled Auto-Ignition (CAI): A new highly efficient and near-zero NOX emission combustion process for gasoline engine application. Tagung A New Generation of Engine Combustion Processes for the Future?, Rueil-Malmaison, 2001

    Google Scholar 

  128. Pischinger, R.; Klell, M.; Sams, T.: Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine. Wien: Springer Verlag, 2002

    Book  Google Scholar 

  129. v. Basshuysen, R.; Kuipers, G.; Hollerweger, H.: Akustik des Audi 100 mit direkteinspritzendem Turbo-Dieselmotor. In: ATZ 92 (1990), Nr. 1

    Google Scholar 

  130. Koopmans, L.: HCCI Combustion by Retaining Residuals. PhD Thesis. Chalmers University of Technology, Göteborg, 2005

    Google Scholar 

  131. Kontarakis, G.; Collings, N.; Ma, T.: Demonstration of HCCI Using a Single Cylinder Four-Stroke Engine with modified Valve-Timing. SAE-Paper 2000-01-2870, Society of Automotive Engineers, Warrendale, USA, 2000

    Google Scholar 

  132. Stoffels, H.; Collings, N.: Effect of gasoline homogeneous charge compression ignition on engine acoustics and vibration. Proc. IMechE, Part JER: J. Engine Research, Vol. 8, No. 1, pp. 51–62. IMechE, London, 2007

    Article  Google Scholar 

  133. Hensel, S.; Sauter, W.; Velji, A.; Spicher, U.: Analyse der zyklischen Schwankungen bei homogen kompressionsgezündeter Verbrennung (HCCI). In: Salber, W. et al.: Kontrollierte Selbstzündung. Haus der Technik, Essen, 20.–21. Oktober 2005. Aachen: Shaker-Verlag, 2005

    Google Scholar 

  134. Stoffels, H.: Noise and Vibration Characteristics of Dual-Combustion-Mode Gasoline-Direct-Injection Engines. Ph.D. Thesis. University of Cambridge, U.K., 2007

    Google Scholar 

  135. Zwicker, E.; Fastl, H.: Psychoacoustics, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1999

    Book  Google Scholar 

  136. Menne, R. J.; Rechs, M.: Optimierte Prozesse für die Großserie. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2000

    Google Scholar 

  137. Griffin, M. J.: Handbook of Human Vibration. London: Academic Press, 1990

    Google Scholar 

  138. Steiger, W.; Kohnen, Ch.: Neue Brennverfahren auf Basis einer neuen Kraftstoffspezifikation. 27. Internationales Wiener Motorensymposium, 2006

    Google Scholar 

  139. Steiger, W. et al.: Das CCS-Brennverfahren von Volkswagen. In: MTZ 69 (2008), Nr. 3

    Google Scholar 

  140. Willand, J. et al.: Das GCI-Brennverfahren von Volkswagen. In. MTZ 69 (2008), Nr. 4

    Google Scholar 

  141. Weber, Th.: Advanced Power: Zukunftsorientierte Antriebstechnologien für unsere Kunden. 27. Internationales Wiener Motorensymposium, 2006

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  1. Kufferath, A.; Samenfink, W.; Gerhardt, J.: Die neue Emissionsstrategie der Benzin-Direkteinspritzung. In: MTZ 64 (2003), Nr. 11

    Google Scholar 

  2. Achleitner, E.; Berger, S.; Frenzel, H.; Klepatsch, M.; Warnecke, V.: Benzin-Direkteinspritzsystem mit Piezo-Injektor für strahlgeführte Brennverfahren. In: MTZ 65 (2004), Nr. 5

    Google Scholar 

  3. Bodden; M.; Heinrichs, R.: Diesel Sound Quality Engineering. 32. Deutsche Jahrestagung für Akustik DAGA’06. Berlin, Deutsche Gesellschaft für Akustik e. V., 2006

    Google Scholar 

  4. Karagiorgis, S.; Collings, N. et al.: Dynamic Modeling of Combustion and Gas Exchange Processes for Controlled Auto-Ignition Engines. Proceedings of the American Control Conference, S. 1880–1885. Minneapolis, Minnesota, USA, 2006

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Ulrich Spicher .

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2017 Springer Fachmedien Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Spicher, U., Stoffels, H. (2017). Gemischbildungs- und Verbrennungsverfahren. In: van Basshuysen, R. (eds) Ottomotor mit Direkteinspritzung und Direkteinblasung. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-12215-7_3

Download citation

Publish with us

Policies and ethics