Stand der Technik
[0001] Die Erfindung betrifft eine Glühstiftkerze und ein Verfahren zur Herstellung der
Glühstiftkerze nach dem Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche.
[0002] Aus
DE 197 55 822 A1 ist eine Glühstiftkerze bekannt. Die Glühstiftkerze wird im Brennraum luftverdichtender
Brennkraftmaschinen eingebaut und weist ein rohrförmiges metallisches Kerzengehäuse
auf. In das Kerzengehäuse ist eine Längsbohrung eingelassen, in der ein Glühstift
mit einem Teil seiner Länge abdichtend eingesetzt ist. Ferner ist ein zur Stromzuführung
dienender, teilweise im Glühstift liegender Anschlussbolzen vorgesehen, in dem eine
der Glühstiftspitze zugewandte, axial verlaufende Ausnehmung ausgebildet ist, in der
durch eine Steck/Stemmverbindung zwischen dem Anschlussbolzen und den Zentrierwindungen
der Glühwendel eine Verbindung hergestellt ist. In dem der Glühstiftspitze zugewandten
Ende des Anschlussbolzens befindet sich eine längliche, in Achsrichtung des Anschlussbolzens
verlaufende und nach einer Seite offene Ausnehmung beziehungsweise Sicke. Deren lichte
Weite entspricht am Umfang des Anschlussbolzens etwa der des Durchmessers der Zentrierwindungen
der Glühwendel.
[0003] Aus
DE 102 48 802 A1 ist eine Glühstiftkerze mit stark verkürzter Regelwendel bekannt. Die Glühstiftkerze
umfasst ein Kerzengehäuse und eine an dem Kerzengehäuse angeschlossene Anschlussvorrichtung
für den Glühstrom, einem mit der Anschlussvorrichtung gekoppelten Glührohr, welches
an seiner dem Kerzengehäuse abgewandten Seite verschlossen ist. Des Weiteren umfasst
die Glühstiftkerze ein Glührohr, an dem an einem mit der Anschlussvorrichtung gekoppelten
Anschlussbolzen ein drahtwendelförmiges Widerstandselement angeordnet ist, wobei das
Widerstandselement aus einer Heizwendel und einer Regelwendel besteht. Die Regelwendel
umfasst einen Widerstand zwischen 20 und 100 mΩ.
[0004] Aus
DE 101 57 466 A1 ist eine elektrisch beheizbare Glühkerze und ein Verfahren zur Herstellung einer
elektrisch beheizbaren Glühkerze bekannt. Gemäß des aus
DE 101 57 466 A1 bekannten Verfahrens wird eine elektrisch beheizbare Glühkerze für Verbrennungskraftmaschinen
hergestellt, bei dem eine elektrisch leitfähige Heizwendel, die zumindest teilweise
aus Aluminium gefertigt wird, insbesondere aus einer Aluminium-Eisen-Chrom-Legierung,
in ein endseitig geschlossenes Glührohr eingebracht wird. Vor dem Betrieb der Glühkerze
werden in das Glührohr Sauerstoffdonatoren eingebracht, um vor oder bei der Beheizung
der Heizwendel eine Aluminiumoxidschicht an der Oberfläche der Heizwendel zu bilden.
Nach dem Einbringen der Heizwendel in den Bereich der Spitze des Glührohrs wird ein
erstes Isolierpulver in das Glührohr eingefüllt, welches ein als Sauerstoffdonator
wirkendes Material umfasst. Die Heizwendel ist möglichst vollständig in dieses erste
Isolierpulver eingebettet.
[0005] Bei den aus
DE 197 55 822 A1,
DE 102 48 802 A1 und
DE 101 57 466 A1 bekannten Glühstiftkerzen sind Glühstifte teilweise von einem rohrförmigen Kerzengehäuse
umschlossen. Der gemäß dieser Lösung jeweils eingesetzte Glühstift umfasst ein metallisches
Glührohr aus einer Heizwendel mit einer daran angeordneten Regelwendel sowie eine
elektrisch isolierende, innerhalb des Glührohrs verdichtete Pulverfüllung. Die Pulverfüllung
sorgt dafür, dass die Heizwendel im Inneren des Glührohrs ortsfest untergebracht und
fixiert ist.
[0006] Das Glührohr ist in der Regel als Massepol negativ geschaltet. Die Glühwendel ist
auf der Heizleiterseite mit der Spitze des Glührohrs verschweißt. Das andere Ende
der Glühwendel ist mit einem Anschlussbolzen verbunden, der elektrisch isoliert und
abgedichtet aus dem Sockel der Glühkerze herausgeführt wird und mit dem Pluspol der
Stromquelle verbunden wird. Zusätzlich ist der Anschlussbolzen des Innenpols am oberen
offenen Ende des Glührohrs mit einer weichen, isolierenden Vitondichtung abgedichtet,
die gegen Eindringen von Luft zuverlässig abdichtet. Die Glühwendel besteht im Heizbereich
(Heizwendel) aus einem ferritischen Stahl, z. B. aus einer Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung.
An eine derart ausgebildete Heizwendel ist eine weitere Wendel aus reinem Nickel oder
einer CO-Fe-Legierung angeschweißt, welche die Funktion eines PTC-Regelwiderstandes
übernimmt.
[0007] Als Pulverfüllung zur Fixierung der Wendel innerhalb des Glührohrs wird in der Regel
Magnesiumoxid eingesetzt. Die Heizleiterlegierung schützt sich bei Glühen an der Luft
innerhalb kürzester Zeit durch die Ausbildung einer dünnen α-Al
2O
3-Schicht gegen weitere Korrosion. Diese Voraussetzung ist jedoch bei Glühstiftkerzen
aufgrund eines anfänglichen Sauerstoffmangels im eingebetteten Zustand der Heizwendel
im Isolierpulver nicht gegeben. Während der zyklischen thermischen Beanspruchung während
des Einsatzes "atmet" der Glühstift jedoch. Dadurch können geringe Mengen Luft in
das Innere des Glühstiftes, d. h. des Hohlraumes, der an sich durch die Vitondichtung
abgedichtet sein sollte, eindringen, so dass es zur gleichzeitigen Reaktion des Heizwendelmaterials
mit Sauerstoff und Stickstoff kommt. Stickstoff führt im Gegensatz zu Sauerstoff,
der an der Oberfläche der Heizwendel eine schützende Aluminiumoxid-Schicht bildet,
zur Bildung von Aluminiumnitrid im Inneren der Wendel. Die Bildung von Aluminiumnitrid
im Inneren der Wendel hat einen lokalen Anstieg des elektrischen Widerstandes und
damit ein frühzeitiges Versagen der Heizwendel der Glühstiftkerze zur Folge. Außerdem
kann es an der metallischen Oberfläche der Heizwendel bei höheren Temperaturen zu
chemischen Reaktionen mit Pulververunreinigungen kommen, die im Isolierpulver enthalten
sein können, die gleichfalls zu einer frühzeitigen Schädigung der Heizwendel und zum
Versagen der Glühfunktion führen können.
Offenbarung der Erfindung
[0008] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, die Heizwendel der Glühstiftkerze vor dem bestimmungsgemäßen
Gebrauch der Glühstiftkerze einer thermischen Behandlung zu unterziehen, derart, dass
an der Oberfläche der Heizwendel eine Beschichtung als Schutzschicht entsteht. Die
Beschichtung ist dabei eine Oxidschicht, die sich durch Oxidation eines Legierungsbestandteils
des Materials der Heizwendel aufgrund der thermischen Behandlung der Heizwendel ausbildet.
[0009] Die Beschichtung mittels Voroxidation erfolgt bei einem relativ hohen Sauerstoffdruck,
z. B. in einer reinen Sauerstoffatmosphäre oder in Luft. Eine besonders wirksame Schutzschicht
durch Voroxidation wird bei Verwendung eines mit Aluminium legierten Materials der
Heizwendel erreicht, wobei der Aluminiumbestandteil des Materials der Heizwendel durch
die thermische Behandlung der Heizwendel an der Oberfläche der Heizwendel eine α-Al
2O
3-Schicht ausbildet. Sobald sich auf der Oberfläche der Heizwendel die α-Al
2O
3-Schicht gebildet hat, ist das Material der Heizwendel wirksam geschützt, so dass
chemische Reaktionen verhindert werden. Die α-Al
2O
3-Schicht bewirkt eine Erhöhung der Lebensdauer der Glühstiftkerze durch ihre Schutzfunktion.
Schädigende chemische Reaktionen können beispielsweise durch die Bildung von Aluminiumnitrid
im Inneren des Wendelmaterials oder auch durch chemische Reaktion von chemischen Fremdbestandteilen
des Magnesiumoxides ausgehen. Diese chemischen Reaktionen sind mit dem Nachteil verbunden,
dass diese eine Anfangsschädigung des Materials der Heizwendel bewirken und somit
die Betriebszeit der Glühstiftkerze höchst negativ beeinflussen.
[0010] Der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung folgend, kann die als Heizwendel eingesetzte
Glühwendel in eine geeignete Aufnahme gespannt werden und vorzugsweise leicht auseinandergezogen
werden. Durch das in einer horizontalen oder vertikalen Ebene erfolgende Auseinanderziehen
der einzelnen Windungen der Heizwendel wird verhindert, dass die einzelnen Windungen
in Kontakt miteinander stehen. Dadurch wird eine größere Oberfläche zur Bildung der
α-Al
2O
3-Schicht geschaffen, d. h. es ist der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung und dem
daraus hervorgehenden Verfahrens folgend, gewährleistet, dass sich an der gesamten
Oberfläche des als Heizwendel eingesetzten, bevorzugt in Drahtform vorliegenden Wendelmaterials
die besagte α-Al
2O
3-Schicht ausbildet, die das Material der Wendel in oben geschilderter Weise gegen
chemische Reaktionen schützt. Anschließend kann selektiv der Heizwendelteil, d. h.
der Teil des Wendelmaterials, der im Glührohr am brennraumseitigen Ende aufgenommen
ist, unter Anlegen einer äußeren Spannung zwischen 1000 °C und 1300 °C in einer Zeitspanne
von 30 s bis 15 min geglüht werden. Dadurch wird die Bildung einer Oxidschicht auf
dem Material der Heizwendel gefördert. In bevorzugter Ausgestaltung des erfindungsgemäß
vorgeschlagenen Verfahrens kann die Heizwendel bei einer Temperatur von 1200 °C für
10 min geglüht werden. Beim Glühen der Heizwendel oder des Heizwendelabschnittes im
Glührohr ist dafür Sorge zu tragen, dass die Regelwendel nicht bei einem derartigen
Spannungsniveau geglüht wird.
[0011] Nach Vornahme des Glühens der Heizwendel beziehungsweise des Heizwendelabschnittes
wird die Heizwendel wie üblich in der Glühstiftkerze verbaut.
[0012] Alternativ zum vorstehend Gesagten, kann die Heizwendel nach dem Verbinden mit einem
Anschlussbolzen und nach dem Einbringen ins Glührohr durch eine das Glührohr an der
Außenmantelfläche umschließende Induktionsspule passiv geglüht werden. Auch beim Passivglühen
ist sicherzustellen, dass die außen anliegende Induktionsspule nur den vorderen Teil
des Wendelmaterials d.h. die Heizwendel erfasst, und nicht die Regelwendel, die dieser
Wärmebehandlung nicht ausgesetzt werden sollte.
Beschreibung der Zeichnungen
[0013] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung nachstehend eingehender beschrieben.
[0014] Es zeigen:
- Figur 1
- einen Schnitt durch die Glühstiftkerze mit in ein Glührohr eingelassener Heizwendel
und mit einer Regelwendel,
- Figur 2
- einen Aufbau zur Voroxidation der Heizwendel und
- Figur 3
- in schematischer Weise ein induktives Vorglühen der Heizwendel.
Ausführungsformen
[0015] Figur 1 zeigt, dass eine Glühstiftkerze 10 ein Gehäuse 12 umfasst, in welches ein
Anschlussbolzen 14 eingelassen ist. Der Anschlussbolzen 14 ist über einen Rundstecker
18 oder eine anders gestaltete Schraub- oder Klemmverbindung mit einem Pluspol einer
Strom- oder Spannungsquelle verbunden. Unterhalb des Rundsteckers 18 befindet sich
eine Isolierscheibe 20 zur Isolierung des Gehäuses 14 gegen den Rundstecker 18. Unterhalb
der Isolierscheibe 20 befindet sich eine Gehäusedichtung 16. Über die Gehäusedichtung
16 ist ein Hohlraum innerhalb des Gehäuses 12, in welchem der Anschlussbolzen 14 aufgenommen
ist, gegen die Umgebung abgedichtet. Unterhalb des Anschlussbolzens 14 befindet sich
innerhalb des Gehäuses 12 eine Heizkörperdichtung 22, die zum Beispiel als eine Vitondichtung
ausgebildet sein kann. Mit dieser Heizkörperdichtung 22 ist der Anschlussbolzen 14
einerseits im Gehäuse 12 fixiert und andererseits gegen ein Glührohr 24 abgedichtet.
Das Glührohr 24 ist dünnwandig ausgeführt, wobei seine Wand 26 einen Hohlraum umschließt
und die Wand 26 die wärmeabgebende Mantelfläche 28 darstellt. Im Hohlraum des Glührohrs
24 befinden sich eine Regelwendel 30 und eine Heizwendel 32. Die Regelwendel 30 und
die Heizwendel 32 sind an einer Fügestelle 40 miteinander stoffschlüssig verbunden.
Der Hohlraum innerhalb des Glührohrs 24 ist mit einem Isoliermaterial 34 befüllt,
bei dem es sich bevorzugt um Magnesiumoxid handelt. Die Regelwendel 30 ist mit einem
Anschluss unterhalb des Anschlussbolzens 14, vergleiche Bezugszeichen 38, verbunden.
Mit Bezugszeichen 36 ist die Fügestelle der Heizwendel 32 mit der Spitze des Glührohrs
24 bezeichnet.
[0016] Den Darstellungen in Figur 2 und 3 lässt sich in schematischer Weise Anordnungen
zur Durchführung der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Behandlung der Heizwendel der
Glühstiftkerze gemäß Figur 1 entnehmen.
[0017] Figur 2 zeigt eine Vorrichtung zum Aufnehmen der unverbauten Heizwendel 32 mit einem
ersten Aufnahmeteil 52 und einem zweites Aufnahmeteil 54. Sowohl das erste Aufnahmeteil
52 als auch das zweite Aufnahmeteil 54 sind mit einer Trägerplatte 58 unter Einbeziehung
mindestens einer elektrischen Isolation 60 verbunden. Sowohl das erste Aufnahmeteil
52 als auch das zweite Aufnahmeteil 54 umfassen Einrichtungen zum Aufbringen einer
Horizontalvorspannung. So können zum Beispiel das erste Aufnahmeteil 52 und das zweite
Aufnahmeteil 54 jeweils mit Gewindeabschnitten versehen sein, durch welche Bolzenkörper
68 - wie in Figur 2 angedeutet - in horizontaler Zugrichtung, vergleiche Pfeil 62,
auseinander gezogen werden können. Zwischen den einander zuweisenden Stirnseiten der
Spannbolzen 68 ist eine Heizwendel 32 eingespannt. Die Enden von Einzelwindungen 55
der Heizwendel 32 sind mit den einander zuweisenden Stirnseiten der beiden Spannbolzen
68 verbunden. Des Weiteren können die beiden Spannbolzen 68 über Anschlusskabel 66
mit einer Spannungsquelle 50 in Verbindung gebracht werden. Dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen
Verfahren folgend, wird nach dem Einspannen und Befestigen der offenen Windungen 55
der Heizwendel 32 zwischen die einander zuweisenden Stirnseiten der Spannbolzen 68
eine in Axialrichtung wirkende Kraft aufgebracht, durch welche die einzelnen Windungen
55 der Heizwendel 32 in horizontale Zugrichtung 62 auseinandergezogen werden. Demnach
werden die einzelnen Windungen 55 der Heizwendel 32 in horizontale Richtung gestreckt,
bis das Material der einzelnen Windungen 55 in einen Abstand 64 gebracht ist, d. h.
die einzelnen Windungen 55 der Heizwendel 32 einander nicht mehr kontaktieren. Dies
bedeutet, dass die gesamte Oberfläche der Heizwendel 32 nunmehr einer Sauerstoffatmosphäre
oder der Luft ausgesetzt ist. Der in der Luft enthaltene Sauerstoff reagiert mit der
Oberfläche der Heizwendel 32, derart, dass sich an dieser insbesondere an dem gesamten
Umfang der einzelnen Windungen 55 eine α-Al
2O
3-Beschichtung ausbildet. Diese α-Al
2O
3-Beschichtung ist durch eine kubische Gitterstruktur gekennzeichnet. Der in der Luft
enthaltende Stickstoff reagiert wesentlich langsamer mit der Oberfläche der Heizwendel
32. Aufgrund der schnelleren Reaktion des in der Luft enthaltenden Sauerstoffs bildet
sich die α-Al
2O
3-Beschichtung wesentlich schneller aus, so dass die Oberfläche der Heizwendel 32 gegen
eine chemische Reaktion mit dem in der Luft enthaltenen Stickstoff sehr schnell geschützt
ist.
[0018] Nach dem Strecken der Heizwendel 32 in der in Figur 2 schematisch angedeuteten Vorrichtung
lässt sich an der gesamten Oberfläche des Materials der Heizwendel 32 eine α-Al
2O
3-Beschichtung erzeugen.
[0019] Ist die Heizwendel 32 in die in Figur 2 dargestellte Vorrichtung eingespannt, so
können die beiden Spannbolzen 68 über die Spannungsquelle 50 beziehungsweise die Anschlusskabel
66 direkt bestromt werden. Dies bedeutet, dass die Heizwendel 32 in gestreckter Anordnung
innerhalb der in Figur 2 dargestellten Vorrichtung direkt beheizt, d. h. direkt geglüht
werden kann. Das Glühen der Heizwendel 32 erfolgt während einer Zeitspanne, die zwischen
30 s und 5 min liegt. Während dieser Zeitspanne wird in der Heizwendel 32 eine Temperatur
im Temperaturbereich zwischen 1000 °C und 1300 °C erzeugt. Besonders gute Ergebnisse
hinsichtlich einer gleichmäßigen Ausbildung der α-Al
2O
3-Beschichtung an der gesamten Oberfläche des Materials der Heizwendel 32 haben sich
während einer Glühdauer von 10 min bei einer Temperatur von 1200 °C eingestellt. Je
nach Applikationszweck und Durchmesser des Wendeldrahtes sowie Anzahl der Windungen
55 der Heizwendel 32 können auch unterschiedliche Glühdauern realisiert werden. Dies
hängt in nicht unerheblichem Maße vom Durchmesser des Materials der Windungen 55 sowie
von der Gesamtanzahl der Windungen 55 der Heizwendel 32 ab.
[0020] In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit der erfindungsgemäß vorgeschlagenen
Behandlung ausschließlich die Heizwendel 32 zu behandeln ist und nicht die in Figur
1 dargestellte, sich zwischen dem Anschlussbolzen 14 und der Heizwendel 32 erstreckende,
mit Bezugszeichen 30 bezeichnete Regelwendel. Durch das Auseinanderziehen, d. h. das
Strecken der Heizwendel 32 in der in Figur 2 schematisch angedeuteten Vorrichtung,
lässt sich erreichen, dass die gesamte Oberfläche des im Wesentlichen drahtförmig
vorliegenden Materials der Heizwendel 32 der Luft beziehungsweise einer Sauerstoffatmosphäre
ausgebildet ist, ausgesetzt werden kann, so dass eine gleichmäßige Ausbildung der
α-Al
2O
3-Beschichtung an der Oberfläche des Materials der Heizwendel 32 erfolgt. Damit ist
die Heizwendel 32 durch die Voroxidation gegen chemische Reaktionen geschützt, die
zum Beispiel dadurch auftreten können, dass im Isoliermaterial 34, in welches die
Heizwendel 32 sowie die Regelwendel 30 eingebettet sind, Verunreinigungen enthalten
sein können, die zu chemischen Reaktionen führen. Aufgrund der vor Montage der Heizwendel
32 in dem Glührohr 24 erzeugten α-Al
2O
3-Beschichtung ist das Material gegen derartige chemische Reaktionen geschützt, so
dass die Lebensdauer einer derart hergestellten Glühstiftkerze 10 entscheidend verlängert
werden kann.
[0021] Bevorzugt wird die Behandlung der Oberfläche des Materials der Heizwendel 32 in einer
zum Beispiel mit Sauerstoff angereicherten Atmosphäre durchgeführt.
[0022] Der Darstellung gemäß Figur 3 ist ein passives Vorglühen der Heizwendel einer Glühstiftkerze
zu entnehmen. Dieses Ausführungsbeispiel lässt sich besonders vorteilhaft in den Fertigungsprozess
der Glühstiftkerze integrieren.
[0023] Aus der schematischen Darstellung gemäß Figur 3 geht hervor, dass in dieser Ausgestaltungsvariante
die Heizwendel 32, verbunden mit der Regelwendel 30, im Isolationsmaterial 34, welches
im Glührohr 24 aufgenommen ist, eingebettet ist. In dieser Ausgestaltungsvariante
des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens sind die Regelwendel 30 und die Heizwendel
32 mit dem Anschlussbolzen 14 elektrisch verbunden. Des Weiteren steht die Regelwendel
30 mit der Heizwendel 32 in elektrischem Kontakt, da beide an der Fügestelle 40 miteinander
verbunden sind. Des Weiteren ist die Heizwendel 32 in der Darstellung gemäß Figur
3 mit einer Spitze 72 des Glührohrs 24 verbunden. Das Glührohr 24, welches mit dem
Isolationsmaterial 34, bei dem es sich bevorzugt um Magnesiumoxid handelt, befüllt
ist, nimmt sowohl die Regelwendel 30 als auch die Heizwendel 32 auf. Das Glührohr
24 umfasst die Wand 26, die dünnwandig ausgebildet ist, um einen besseren Wärmetransport
zu ermöglichen. Die Mantelfläche 28 des Glührohrs 24 gemäß der schematischen Darstellung
in Figur 3 ist von einer Induktionsspule 70 umschlossen. Die Induktionsspule 70 umfasst
eine Anzahl von Windungen, welche die Mantelfläche 28 des Glührohrs 24 nur in dem
Bereich umschließen, in dessen Inneren die Heizwendel 32 aufgenommen ist. Demnach
wird die Regelwendel 30, die mit der Heizwendel 32 und dem Anschlussbolzen 14 elektrisch
kontaktiert ist, nicht von den Windungen der Induktionsspule 70 umgeben. Die Induktionsspule
70 ist analog zur Darstellung gemäß Figur 2 mit einer Spannungsbeziehungsweise Stromquelle
50 über in Figur 3 ebenfalls nicht dargestellte Anschlusskabel verbunden.
[0024] Wird die Induktionsspule 70 mit der Spannungsquelle 50 verbunden, der Stromkreis
geschlossen, so erfolgt ein Passivglühen der Heizwendel 32, die in diesem Zustand
montiert im Glührohr 24 aufgenommen ist. Beim Passivglühen der Heizwendel 32 erfolgt
deren Beheizung auf Temperaturen von 1000°C bis 1200°C während einer Zeitspanne von
3 min bis 15 min, bevorzugt bei 1200°C für etwa 10 min. Auch bei dem Passivglühen
in dem in das Glührohr 24 einbauten Zustand der Heizwendel 32 erfolgt zumindest während
der thermischen Behandlung der Heizwendel 32 ein Strecken der Heizwendel 32. Dabei
wird mit geeigneten Mitteln beispielsweise der Anschlussbolzen 14 in vertikaler Richtung
aus dem Glührohr 24 um einen Betrag gezogen, so dass die Windungen der Heizwendel
32 voneinander beabstandet sind, so wie im Zusammenhang mit Figur 2 beschrieben wurde.
Dadurch wird gewährleistet, dass die Beschichtung an der gesamten Oberfläche der Heizwendel
32 entstehen kann.
[0025] Durch das erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren, sei es im Wege einer direkten
Beheizung der Heizwendel 32 wie in Zusammenhang mit Figur 2 beschrieben oder bei einer
indirekten Beheizung der Heizwendel 32 über eine diese umgebende Induktionsspule 70,
lässt sich eine Voroxidation der Heizwendel 32 der Glühstiftkerze 10 erreichen. Die
Voroxidation verhindert chemische Reaktionen des blanken metallischen Materials der
Heizwendel 32 bei dessen Einbettung in das Isolationsmaterial 34, da dieses verunreinigt
sein kann. Des Weiteren bietet die α-Al
2O
3-Schicht auf der Oberfläche der Windungen 55 der Heizwendel 32 eine Erhöhung der Lebensdauer
der Glühstiftkerze 10, da diese Beschichtung eine Schutzfunktion ausübt und verhindert,
dass chemische Reaktionen mit dem Grundmaterial der Heizwendel 32 zustande kommen.
1. Verfahren zur Herstellung einer Glühstiftkerze (10) mit mindestens einer Heizwendel
(32), insbesondere zur Behandlung der Heizwendel (32), wobei die Heizwendel in einem
Glührohr (24) angeordnet und das Glührohr (24) in einem Gehäuse (12) befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel (32) einer thermischen Behandlung unterzogen wird, derart, dass an
der Oberfläche der Heizwendel (32) eine Beschichtung entsteht, die sich als Oxidschicht
eines Legierungsbestandteils des Materials der Heizwendel (32) aufgrund der thermischen
Behandlung der Heizwendel (32) ausbildet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit Aluminium legiertes Material für die Heizwendel (32) verwendet wird und dass
mittels der thermische Behandlung der Heizwendel (32) eine α-Al2O3-Beschichtung an der Oberfläche der Heizwendel (32) erzeugt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur thermischen Behandlung die Heizwendel (32) innerhalb eines Temperaturbereiches
zwischen 1000 °C und 1300 °C geglüht wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest während der thermischen Behandlung die Heizwendel (32) gestreckt wird,
derart, dass die Windungen (55) voneinander beabstandet sind.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel (32) während einer Zeitspanne von 30 s bis 15 min durch Glühen thermisch
behandelt wird.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel (32) bei 1200 °C für 10 min geglüht wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass die thermische Behandlung zur Voroxidation der Heizwendel (32) unter Sauerstoffatmosphäre
oder an der Luft durchgeführt wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel (32) unmittelbar durch Anlegen einer Spannung im unverbauten Zustand
zum Glühen gebracht wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel (32) durch indirekte Beheizung mittels einer externen Einrichtung
zum Glühen gebracht wird.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass als externe Einrichtung zum Glühen der Heizwendel (32) eine Induktionsspule (70)
verwendet wird, und dass (70) die Heizwendel (32) in einem in das Glührohr (24) eingebetteten
Zustand mittels der die Mantelfläche (28) des Glührohres (24) umschließenden Induktionsspule
(70) zum Glühen gebracht wird.
11. Glühstiftkerze mit einem Gehäuse (12) und einem Glührohr (24), in dem zumindest eine
Heizwendel (32) aufgenommen ist, die elektrisch mit einem Anschlussbolzen (14) verbunden
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel (32) an der Oberfläche eine Beschichtung mit einer Oxidschicht eines
Legierungsbestandteils des Materials der Heizwendel (32) aufweist.
12. Glühstiftkerze nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizwendel (32) ein mit Aluminium legiertes Material aufweist und dass die Oxidschicht
eine α-Al2O3-Beschichtung ist.