DE10112498A1 - Consumption measurement device, especially for use in a combustion engine test bed, for precise fuel consumption measurement, has an exchangeable glass measurement chamber that is very quickly swapped over - Google Patents

Consumption measurement device, especially for use in a combustion engine test bed, for precise fuel consumption measurement, has an exchangeable glass measurement chamber that is very quickly swapped over

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DE10112498A1 DE2001112498 DE10112498A DE10112498A1 DE 10112498 A1 DE10112498 A1 DE 10112498A1 DE 2001112498 DE2001112498 DE 2001112498 DE 10112498 A DE10112498 A DE 10112498A DE 10112498 A1 DE10112498 A1 DE 10112498A1
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Abstract

Consumption measurement device (10) comprises a buffer container in a fluid supply line and through-flow measurement container connected to the buffer container via a pressure equalization line. The through-flow measurement container (16) that comprises an exchangeable glass container (26) held with the device (10). Signal generator units (28) are connected to the outside wall of the glass container to form a light barrier perpendicular to the fluid flow direction. The invention also relates to a corresponding method.

Description

Die Erfindung betrifft eine Verbrauchsmeß-Vorrichtung für Flüs­ sigkeiten, insbesondere für Kraftstoffe, mit einem mit einem Flüssigkeits-Zulauf in Verbindung stehenden Pufferbehälter und einem mit dem Pufferbehälter über eine Druckausgleichsleitung verbundenen Durchlauf-Meßgefäß, das mit mindestens zwei Signal­ gebereinheiten zur Ermittlung des Durchgangs des Flüssigkeits­ spiegels versehen ist und das mit dem Flüssigkeitszulauf über eine Ventileinrichtung absperrbar verbunden ist.The invention relates to a consumption measuring device for rivers liquids, especially for fuels, with one with one Liquid inlet related buffer tank and one with the buffer tank via a pressure compensation line connected flow measuring vessel that with at least two signal donor units for determining the passage of the liquid mirror is provided and that with the liquid inlet over a valve device is connected to be shut off.

Verbrauchsmeß-Vorrichtungen der eingangs genannten Art finden beispielsweise Anwendung bei Motorenprüfständen, um den Kraft­ stoffverbrauch von Verbrennungsmotoren unter bestimmten, wech­ selnden Lasten und bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen genau ermitteln zu können. Bei einer gattungsgemäßen, aus der deutschen Auslegeschrift DE-AS 12 58 619 bekannten Verbrauchs­ meß-Vorrichtung besteht das Durchlaufmeß-Gefäß aus einem Rohr­ stück, an dessen oberen und unteren Ende je ein Meßkopf ange­ schraubt ist, die jeweils eine der beiden Signalgebereinheiten beherbergen. Die Meßköpfe mit den Signalgebereinheiten sind da­ bei so gestaltet, daß sie nach dem Reflexionslichtverfahren ar­ beiten, bei dem ein schräg zur Achse des Rohres von einer Lampe erzeugter Lichtstrahl beim Durchgang des Flüssigkeitsspiegels von diesem reflektiert und dann von einer ebenfalls schräg rela­ tiv zur Rohrachse ausgerichteten Fotozelle empfangen wird, die dann eine Stoppuhr schaltet. Die Anordnung ist dabei so getrof­ fen, daß die obere Signalgebereinheit, die zuerst den Durchgang des Flüssigkeitsspiegels feststellt, die Stoppuhr in Gang setzt und die untere Signalgebereinheit diese wieder anhält, wodurch die Zeit gemessen wird, in der das zwischen den beiden Signalgebereinheiten im Durchlaufmeßgefäß enthaltene, bekannte Flüssig­ keitsvolumen verbraucht wird.Find consumption measuring devices of the type mentioned For example, application on engine test benches to the force material consumption of internal combustion engines under certain, altern alternating loads and with different environmental conditions to be able to determine exactly. In a generic, from the German specification DE-AS 12 58 619 known consumption measuring device, the continuous measuring vessel consists of a tube piece, at the upper and lower ends of a measuring head is screwed, each one of the two signal generator units accommodate. The measuring heads with the signaling units are there at designed so that they ar by the reflected light method bite at an angle to the axis of the tube from a lamp generated light beam at the passage of the liquid level reflected by this and then by an also obliquely rela tiv to the tube axis aligned photocell is received then a stopwatch switches. The arrangement has been made so fen that the upper auto switch unit that first passes of the liquid level, starts the stopwatch and the lower signaling unit stops them again, whereby the time in which this is measured between the two signal generator units  Known liquid contained in the flow measuring vessel volume is consumed.

Bei der bekannten Vorrichtung mit schräger Ausrichtung von Lichtquelle und Fotozelle der beim Stand der Technik zur Anwen­ dung kommenden Signalgebereinheiten, die für die Durchführung des Reflexionsmeßverfahrens erforderlich ist, kommt es zu Meßungenauigkeiten, die bei den heutzutage an solche Gerätschaf­ ten gestellten Anforderungen nicht mehr akzeptabel sind. Die Ungenauigkeiten ergeben sich nicht nur aus dem für das Meßrohr üblicherweise zur Anwendung kommenden Material, nämlich Alumi­ nium-Sandguß-Legierungen, an dem die zu messende Flüssigkeit mit vergleichsweise hoher Reibung abläuft bzw. haften bleibt, son­ dern insbesondere durch den geometrisch diskontinuierlichen Aufbau und die sich an den Aufnahmen für die Signalgebereinhei­ ten ausbildenden Hinterschneidungen, an denen sich Gasblasen an­ sammeln können, durch deren Kompressibilität eine Volumenände­ rung der durch das Meßrohr laufenden Flüssigkeit bewirkt wird. Die Ausbildung von Gasblasen vor der Optik des Lichtsenders und -empfängers bei den bekannten Signalgebereinrichtungen wird auch als "Caisson-Effekt" beschrieben, der zwar den Vorteil hat, daß die Optik der Fotozellen durch die Flüssigkeit selbst nicht verschmutzt wird, der aber auch dazu führen kann, daß es bei Druckschwankungen im Flüssigkeitszulauf zum Schwingen des in den Durchlaufmeßgefäß enthaltenen Kraftstoffes kommt, also das tat­ sächlich zwischen den beiden Meßpunkten vorhandene Volumen im Durchlaufmeßgefäß variiert. Diese Volumen-Schwankung ist direkt proporational zum Meßfehler. Druckänderungen in der Meßkammer beispielsweise durch die Änderung der geodätischen Höhe der Flüssigkeitssäule während der Messung oder eine Änderung des Sy­ stemdruckes erhöhen den Meßfehler weiter. Da auch die Größe der Gasblasen vor den optischen Systemen der Fotozellen von Befül­ lung zu Befüllung unterschiedlich ist, wird die bekannte Ver­ brauchsmeßvorrichtung den Anforderungen an die Meßgenauigkeit nicht mehr gerecht. In the known device with an oblique orientation of Light source and photocell used in the prior art coming signaling units that are necessary for the implementation of the reflection measurement method is required Measurement inaccuracies that occur in such devices today requirements are no longer acceptable. The Inaccuracies do not only result from that for the measuring tube Usually used material, namely Alumi nium sand casting alloys on which the liquid to be measured comparatively high friction expires or sticks, son especially because of the geometrically discontinuous Structure and the recordings for the signaling unit undercuts that form gas bubbles can collect, through their compressibility a volume change tion of the liquid flowing through the measuring tube is effected. The formation of gas bubbles in front of the optics of the light transmitter and -Receiver in the known signaling devices is also described as a "caisson effect", which has the advantage that the optics of the photocells are not affected by the liquid itself is polluted, but which can also lead to it Pressure fluctuations in the liquid supply to swing the in the Pass-through fuel tank comes in, so did that Volume between the two measuring points Continuous measuring vessel varies. This volume fluctuation is direct proportional to the measurement error. Pressure changes in the measuring chamber for example by changing the geodetic height of the Liquid column during the measurement or a change in the sy stem pressure further increase the measurement error. Because the size of the Gas bubbles in front of the optical systems of the Befül photocells filling is different, the known Ver consumption measuring device the requirements for measuring accuracy no longer fair.  

Darüber hinaus hat die bekannte Vorrichtung den besonderen Nach­ teil, nur schwer an veränderte Meßbedingungen angepasst werden zu können, da die Kalibrierung des Durchlaufmeßgefässes vor Ort am Prüfstand erfolgen muß und auch nur ein Volumen eingestellt werden kann, das dann für die Verbrauchsmessung je nach Be­ triebszustand des Motors schon in viel zu kurzer Zeit verbraucht ist oder - im anderen Extrem - die Messung unakzeptabel lange dauert.In addition, the known device has the special after partly, difficult to adapt to changing measurement conditions to be able to, because the calibration of the flow measuring vessel on site must be carried out on the test bench and only one volume set can be used for the consumption measurement depending on the Be drive state of the engine consumed in a much too short time is or - at the other extreme - the measurement is unacceptably long lasts.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Verbrauchsmeßvorrichtung der gattungsgemäßen Art zu schaffen, die bei höherer Meßgenauigkeit keiner aufwendigen Kalibrierung des Durchlaufmeßgefässes am Ort der Messung, beispielsweise am Motorenprüfstand, bedarf und mit der es möglich ist, daß der jeweiligen Messung zugrundeliegende Volumen in einer großen Bandbreite ohne nennenswerten Aufwand zu verändern.The object of the invention is to provide a consumption measuring device Generic type to create that with higher measurement accuracy no time-consuming calibration of the flow measuring vessel on site the measurement, for example on the engine test bench, is required and with which it is possible that the respective measurement is based on Volume in a wide range without any significant effort change.

Diese Aufgabe wird mit der Erfindung dadurch gelöst, daß das Durchlaufmeßgefäß aus einem austauschbar in der Vorrichtung an­ geordneten Glasbehälter besteht und die Signalgebereinheiten an der Außenwand des Glasbehälters angeordnete, diesen quer zur Durchflußrichtung der Flüssigkeit durchleuchtende Lichtschranken sind.This object is achieved with the invention in that the Continuous measuring vessel from a replaceable in the device orderly glass container and the signaling units the outer wall of the glass container, this transverse to Flow direction of the liquid shining light barriers are.

Glas als Werkstoff für das Durchlaufmeßgefäß hat den doppelten Vorteil zum einen eine besonders glatte Oberfläche zu bilden, an der die durch den Behälter laufende Flüssigkeit praktisch nicht anhaftet, zum anderen durchsichtig zu sein und so das Licht der Lichtschranken bei seinem Weg vom Sender zum Empfänger nicht oder nicht nennenswert zu behindern. Eine Verschmutzung von Fo­ toempfänger oder Sender der Lichtschranke durch die zu messende Flüssigkeit ist ausgeschlossen; erfindungsgemäß arbeiten die Lichtschranken anders als bei dem erläuterten Stand der Technik nicht nach dem Reflexionsverfahren, sondern nach dem Durchlicht­ verfahren, d. h. der Sender der Lichtschranke ist auf den zugehö­ rigen Empfänger hin ausgerichtet und sendet einen Lichtstrahl aus, der im Fall von klaren oder leicht trüben, zu messenden Flüssigkeiten durch das Glas des Glasbehälters und die Flüssig­ keit ungebrochen und praktisch ungedämpft hindurchgeht und der nur beim Absenken des Flüssigkeitsspiegels von diesem abgelenkt wird, was sich durch eine kurzzeitige, aber deutliche Abschwä­ chung des Empfängersignals bemerkbar macht. Diese Änderung im Empfängersignal, die auch als "High-Low-Übergang" bezeichnet werden kann, wird dann als Auslösesignal zum Ein- bzw. Ausschal­ ten der Zeitmeßuhr genutzt. Wenn der Verbrauch von trüben Flüs­ sigkeiten gemessen werden soll, wird der von dem Sender der Lichtschranke ausgesandte Lichtstrahl von der trüben Flüssigkeit großteils absorbiert, so daß der Empfänger nur ein Signal mit geringer Intensität abtastet, bis der Flüssigkeitsspiegel die Signalgebereinheit erreicht. Nach dem Durchgang des Flüssig­ keitsspiegels wird das Licht des Senders in voller Intensität vom Empfänger festgestellt, der bei diesem "Low-High-Übergang" die Zeitmeßuhr schaltet.Glass as a material for the continuous measuring vessel has double The advantage of forming a particularly smooth surface the practically not the liquid running through the container attached to being transparent on the other and so the light of the Photoelectric barriers on its way from the transmitter to the receiver are not or not to significantly impede. Contamination of Fo receiver or transmitter of the light barrier through the one to be measured Liquid is excluded; according to the invention Light barriers different from the explained prior art not after the reflection process, but after the transmitted light procedure, d. H. the transmitter of the light barrier is on the associated aligned receiver and sends a beam of light  in the case of clear or slightly cloudy, to be measured Liquids through the glass of the glass container and the liquid uninterrupted and practically undamped only distracted from this when the liquid level is lowered is what is characterized by a short-term but significant downturn of the receiver signal. This change in Receiver signal, also referred to as a "high-low transition" can then be used as a trigger signal for switching on or off ten of the clock. When the consumption of cloudy rivers liquid is to be measured, that of the transmitter of the Light barrier emitted beam of light from the cloudy liquid mostly absorbed so that the receiver only has one signal of low intensity until the liquid level Signaling unit reached. After the passage of the liquid the light of the transmitter is in full intensity determined by the receiver who during this "low-high transition" the timer switches.

Da der Glasbehälter austauschbar in der Vorrichtung angeordnet ist, können die Signalgebereinheiten bereits vor dem Einbau des Durchlaufmeßgefässes in die Vorrichtung an genau den hierfür vorgesehenen Stellen angeordnet werden, das heißt die Kalibrie­ rung der Vorrichtung erfolgt nicht vor Ort am Motorenprüfstand od. dgl., sondern beim Hersteller oder Lieferanten des Durchlauf- Meßgefässes. Der Benutzer der Vorrichtung kann diese sofort in Betrieb nehmen, sobald ein entsprechend kalibriertes Durchlauf­ meßgefäß mit darin angeordneten Signalgebeeinheiten eingebaut wurde. Insbesondere ist es durch diesen besonders vorteilhaften Aufbau auch möglich, Durchlaufmeßgefäse mit unterschiedlich gro­ ßen Volumina beliebig gegeneinander auszutauschen, wobei die Länge der verschiedenen Glasbehälter üblicherweise die gleiche sein wird, diese sich aber in ihrem Innendurchmesser voneinander unterscheiden.Because the glass container is interchangeably arranged in the device the signal generator units can be installed even before the Flow measuring vessel in the device at exactly this intended locations are arranged, that is the calibration The device is not operated on site on the engine test bench or the like, but at the manufacturer or supplier of the continuous Measuring vessel. The user of the device can do this immediately Start operation as soon as a correspondingly calibrated run measuring vessel with signaling units arranged in it has been. In particular, it is particularly advantageous due to this Construction also possible, flow measuring vessel with different sizes ß volumes to be exchanged for each other, the Length of the different glass containers is usually the same will be, but these differ from each other in their inner diameter differ.

Das von dem Glasbehälter gebildete Durchlaufmeßgefäß ist vor­ zugsweise zwischen zwei Adaptern oder Halteplatten mit Hilfe von an diesen angreifenden Spannelementen dichtend eingespannt, was eine besonders einfache und schnelle Montage ermöglicht. Der Pufferbehälter kann oberhalb des Durchlaufmeßgefässes angeordnet sein, die Anordnung des Pufferbehälters neben dem Glasbehälter ist aber gleichfalls denkbar.The flow measuring vessel formed by the glass container is in front preferably between two adapters or holding plates with the help of  on these attacking clamping elements tightly clamped what enables particularly simple and quick installation. The Buffer tank can be arranged above the flow measuring vessel be the arrangement of the buffer container next to the glass container is also conceivable.

Der das Durchlaufmeßgefäß bildende Glasbehälter ist vorzugsweise im Bereich der daran angeordneten Lichtschranken zylindrisch, während er zwischen zwei Lichtschranken einen gegenüber der an diesen herrschenden Zylinderform erweiterten Querschnitt aufwei­ sen kann. Die Querschnitterweiterung führt zu einem größeren Vo­ lumen des Glasbehälters, wo dieses gewünscht ist. Dessen zylin­ drische Ausgestaltung im Bereich der Lichtschranken führt zu ei­ nem gleichmäßigen Durchlauf des Flüssigkeitsspiegels in diesem Bereich ohne merkliche Geschwindigkeitsänderungen und damit zu einer besonders guten Reproduzierbarkeit des von dem Licht­ schrankenempfänger ausgelösten Schaltzeitpunktes für die Zeit­ meßeinrichtung. Der Glasbehälter hat dabei im Bereich seiner Lichtschranken einen vorzugsweise möglichst geringen Durchmes­ ser, wodurch der Meßfehler auf ein Minimum beschränkt wird.The glass container forming the flow measuring vessel is preferred cylindrical in the area of the light barriers, while between two light barriers one against the other this prevailing cylindrical shape has an enlarged cross-section can. The cross-sectional expansion leads to a larger Vo lumen of the glass container where this is desired. Whose cylinder drical design in the field of light barriers leads to egg an even passage of the liquid level in it Area without noticeable speed changes and therefore too a particularly good reproducibility of the light barrier receiver triggered switching time for the time measuring device. The glass container has in the area of its Light barriers preferably have the smallest possible diameter ser, whereby the measurement error is kept to a minimum.

Wenn der Glasbehälter an seiner inneren Wandfläche mit einer anti-adhäsiven Nanobeschichtung od. dgl. versehen ist, wie sie auch bei ganz anderen Anwendungsgebieten bei Glasbauteilen zur Anwendung kommt, die von Flüssigkeiten beaufschlagt werden, bei­ spielsweise bei Fenstern, Glasfassaden oder Duschkabinen, wird die Gefahr weiter verringert, daß Flüssigkeit während des Meß­ vorgangs in Tropfenform oder als dünner Film an der Innenwand des Glasbehälters haften bleibt und dadurch das Meßergebnis verfälscht wird. Die Lichtschranken bestehen vorzugsweise im we­ sentlichen aus mindestens je einer Infrarot-LED und einem In­ frarotsensor, die am Glasrohr in jeweils gleicher Höhe diametral einander gegenüber angeordnet sind. Die Infrarot-LED kann dabei eine GaAlAs-Infrarot-Lumineszenz-Diode und der Infrarot-Sensor ein Silizium-Fototransistor sein. If the glass container with a anti-adhesive nano-coating or the like is provided as they also in completely different areas of application for glass components Application comes, which are acted upon by liquids for example with windows, glass facades or shower cubicles further reduces the risk of liquid during the measurement process in the form of drops or as a thin film on the inner wall of the glass container sticks and thus the measurement result is falsified. The light barriers preferably consist of white consisting of at least one infrared LED and one in infrared sensor, diametrically on the glass tube at the same height are arranged opposite each other. The infrared LED can do this a GaAlAs infrared luminescence diode and the infrared sensor be a silicon photo transistor.  

Das Durchlaufmeßgefäß ist in besonders vorteilhafter Ausgestal­ tung der Erfindung im Inneren eines Schutzrohres angeordnet, das es vor Beschädigungen schützt. Das Durchlaufmeßgefäß kann von einer Heiz- und/oder Kühlvorrichtung umgeben sein, die für eine gleichbleibende Temperatur in ihrem Inneren sorgt und damit auch bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen Messungen unter ver­ gleichbaren Bedingungen gestattet. Die Heiz- und/oder Kühlvor­ richtung kann im wesentlichen aus im Inneren des Schutzrohres angeordneten, das Durchlaufmeßgefäß umgebenden Heiz- und/oder Kühlschlangen bestehen, durch die Kühl- bzw. Heizflüssigkeit ge­ leitet wird. Des weiteren können Heiz- und/oder Kühlschlangen auch innerhalb des Pufferbehälters angeordnet sein, um auch dort Temperaturänderungen der Flüssigkeit zu vermeiden, die bei einer erneuten Befüllung des Durchlaufmeßgefäßes sonst zu anderen spe­ zifischen Dichten der zu messenden Flüssigkeit führen kann.The flow measuring vessel is in a particularly advantageous embodiment device of the invention arranged inside a protective tube that protects it from damage. The flow measuring vessel can from be surrounded by a heating and / or cooling device which for a constant temperature inside and ensures at different ambient temperatures measurements under ver similar conditions allowed. The heating and / or cooling vor direction can essentially be from inside the protective tube arranged heating and / or surrounding the flow measuring vessel There are cooling coils through the coolant or heating fluid is leading. Furthermore, heating and / or cooling coils can be used also be arranged inside the buffer tank to also there Avoid changes in temperature of the liquid that occur during a refill the flow measuring vessel otherwise specific densities of the liquid to be measured.

Die Ventileinrichtung ist bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung in einem unteren Verteilerblock der Vorrichtung angeordnet. Sie kann im wesentlichen aus einem elektromagnetisch schaltbaren Bypass-Ventil bestehen mit einem Flüssigkeitsbypass zur Verbindung des Flüssigkeitszulaufs mit dem Pufferbehälter und einem Ventilelement zum Verbinden bzw. Absperren des Flüs­ sigkeitszulaufs mit bzw. von dem Durchlaufmeßgefäß. Bei geöffne­ tem Bypassventil fließt die Flüssigkeit über den Flüssigkeitszu­ lauf durch das Ventil sowohl in den Pufferbehälter als auch in das Durchlaufmeßgefäß, das sich dabei stetig bis über die obere Signalgebereinheit füllt. Wenn das Bypassventil geschlossen wird, ist nur noch der Pufferbehälter mit dem Flüssigkeitszulauf in Verbindung, während die in dem Durchlauf-Meßgefäß enthaltene Flüssigkeit zum Verbraucher abfließt und dabei der Flüssigkeits­ spiegel von den Signalgebereinheiten bei seinem Vorbeigang an diesen festgestellt und dementsprechend die Zeitmessung begonnen bzw. gestoppt wird. The valve device is in a preferred embodiment of the invention in a lower manifold block of the device arranged. It can essentially consist of an electromagnetic switchable bypass valve consist of a liquid bypass for connecting the liquid inlet to the buffer tank and a valve element for connecting or shutting off the river liquid inlet with or from the flow measuring vessel. At open The bypass valve allows the liquid to flow through the liquid run through the valve both in the buffer tank and in the flow measuring vessel, which is constantly up to the upper Signaling unit fills. When the bypass valve is closed is only the buffer tank with the liquid inlet in communication while that contained in the flow measuring vessel Liquid flows out to the consumer and thereby the liquid mirror from the signaling units as it passes determined this and started the time measurement accordingly or is stopped.  

Eine konstruktiv besonders vorteilhafte Ausgestaltung ergibt sich, wenn der untere Verteilerblock an seiner Oberseite die eine der beiden Adapter- bzw. Halteplatten trägt.A particularly advantageous design results when the lower manifold block on top of the carries one of the two adapter or holding plates.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung, bei der die Signalgeberein­ heiten als Lichtschranken ausgebildet sind, die das aus Glas be­ stehende Durchlaufmeßgefäß im Durchlichtverfahren durchleuchten und bei Durchgang des Flüssigkeitsspiegels eine Zeitmeßeinrich­ tung schalten, läßt die Durchführung eines besonders vorteilhaf­ ten Meßverfahrens zu, dem eigenständige erfinderische Bedeutung zukommt. Dieses Verfahren zur Ermittlung des Flüssigkeitsspie­ gelvorbeigangs an einer Signalgebereinheit einer Verbrauchsmeß­ vorrichtung für Flüssigkeiten ist dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangssignal der untersten am Durchlaufmeßgefäß angeordne­ ten Signalgebereinheit als Schwellwert mit dem bzw. den Ausgabe­ signal(en) des bzw. der darüber angeordneten Signalgeberein­ heit(en) verglichen wird und bei einer Abweichung des bzw. der Ausgangssignal(e) des bzw. der oberen Signalgebereinheit(en) von dem Schwellwert eine Schwellwertschaltung ausgelöst wird. Bei der Verbrauchsmessung von klaren oder nur leicht trüben Flüssig­ keiten wie zum Beispiel bei Kraftstoffen befinden sich die Aus­ gangssignale der oberen Signalgebereinheiten grundsätzlich auf dem gleichen, hohen Niveau wie der von der untersten Signalge­ bereinheit gelieferte Schwellwert, solange der Flüssigkeits­ spiegel im Durchlaufmeßgefäß sich oberhalb der oberen Signalge­ bereinheiten befindet. Beim Vorbeigang des Flüssigkeitsspiegels an einer oberen Signalgebereinheit wird der von dem Sender die­ ser Lichtschranke ausgesandte Lichtstrahl kurzfristig abgelenkt und das zugehörige Ausgabesignal des Lichtschrankenempfängers fällt auf ein niedriges Niveau, weicht also kurzfristig von dem Schwellwert der untersten Signalgebereinheit deutlich ab, so daß die Schwellwertschaltung ausgelöst und die Zeitmessung gestartet wird. Bei Erreichen der nächsten an der Messung beteiligten Si­ gnalgebereinheit wiederholt sich dieser Vorgang bei dem von die­ ser nächsten Signalgebereinheit ausgegebenen Ausgangssignal, so daß wiederum die Schwellwertschaltung ausgelöst und beispielsweise die Zeitmessung gestoppt oder eine Zwischenzeit genommen wird. Wenn der Schwellwert selbst bei Durchgang des Flüssig­ keitsspiegels am untersten Signalgeber kurzzeitig absinkt, wird die Messung in jedem Fall beendet.The device according to the invention, in which the signal transmitter units are designed as light barriers that be made of glass X-ray the standing continuous measuring vessel using the transmitted light method and a time measuring device when the liquid level passes switch device, allows the implementation of a particularly advantageous ten measuring method, the independent inventive meaning due. This procedure for determining the liquid spike passing a signal transmitter unit of a consumption meter device for liquids is characterized in that the output signal of the lowest arranged on the flow measuring vessel th signaling unit as a threshold with the output or outputs signal (s) of the signal generator (s) arranged above it unit (s) is compared and if there is a discrepancy between the Output signal (s) of the upper signaling unit (s) from a threshold circuit is triggered. at the consumption measurement of clear or only slightly cloudy liquid abilities such as fuel signal from the upper signal generator units the same high level as that of the lowest signal Threshold delivered as long as the liquid level in the flow measuring vessel above the upper signal super units located. When the liquid level passes at an upper signaling unit, the one from the transmitter This light barrier deflects the light beam emitted for a short time and the associated output signal of the light barrier receiver falls to a low level, so deviates from that in the short term Threshold value of the lowest signal generator unit decreases significantly, so that the threshold switching is triggered and the time measurement started becomes. When the next Si involved in the measurement is reached This process is repeated in the sensor unit ser output signal output next signaling unit, so that in turn triggered the threshold circuit and, for example  timekeeping stopped or a split time taken becomes. If the threshold value even when the liquid passes through level drops briefly at the lowest signal generator the measurement ends in any case.

Wenn eine Verbrauchsmessung von trüben Flüssigkeiten erfolgen soll, die das Licht der Lichtschrankensender nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil durchläßt, ist der von der untersten Signalgebereinheit gelieferte Schwellwert ein Signal geringer Intensität. Bei Vorbeigang des Flüssigkeitsspiegels an einer darüber gelegenen Signalgebereinheit steigt deren Ausgangssignal merklich an, sobald keine Flüssigkeit mehr den Durchgang des Lichts durch das Durchlaufmeßgefäß dämpft. Die Differenz des schwachen Schwellwertsignals der untersten Signalgebereinheit und des deutlich stärkeren Ausgangssignals der darüber angeord­ neten Signalgebereinheit führt dann zur Auslösung der Schwell­ wertschaltung und Beginn der Zeitmessung.When measuring the consumption of cloudy liquids The light from the light barrier transmitter should not or only to lets through a very small part is that of the lowest Signaling unit delivered threshold a signal lower Intensity. When the liquid level passes one the signaling unit located above increases its output signal noticeably as soon as there is no more liquid in the passage of the Dampens light through the flow measuring vessel. The difference of the weak threshold signal of the lowest signaling unit and the significantly stronger output signal of the arranged above Neten signaling unit then leads to the triggering of the threshold value switching and start of time measurement.

Dieses Meßverfahren hat den besonderen Vorteil, daß sie einen Selbsttest der Apparatur ermöglicht. Ist beispielsweise eine Lichtschranke defekt oder ist das Glasrohr am Ort einer Licht­ schranke verunreinigt, führt der Vergleich des Ausgangssignals dieser Lichtschranke mit dem Ausgangssignal der untersten Licht­ schranke zu einem sofortigen Auslösen der Schwellwertschaltung an der defekten oder veschmutzten Lichtschranke, obwohl die Mes­ sung noch gar nicht begonnen wurde. Der Betreiber kann dann die erforderlichen Maßnahmen treffen, um das Meßgerät wieder in sei­ nen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Mit dieser Schaltung kann in besonders vorteilhafter Weise auch festgestellt werden, ob sich unerwünschte Gasblasen in der Flüssigkeit befinden, die das Meßergebnis verfälschen würden. Beim Vorbeigang der Gasbla­ sen an den Signalgebereinheiten führt dies ähnlich wie der Vor­ beigang des Flüssigkeitsspiegels zu einem kurzzeitigen Ablenken der Infrarotlichtstrahlen und damit zu einem kurzzeitigen Wech­ sel des Ausgabesignals von einem hohen auf ein niedriges Niveau, womit vor Beginn der Messung offenbar wird, daß sich die Flüssigkeit im Glasbehälter (noch) nicht in einem zulässig messbaren Zustand befindet.This measuring method has the particular advantage that it has a Self-test of the equipment enables. For example, is a Light barrier is defective or the glass tube is at the location of a light barrier contaminated, the comparison of the output signal leads this light barrier with the output signal of the bottom light barrier to an immediate triggering of the threshold switching on the defective or dirty light barrier, even though the measurement solution has not yet started. The operator can then take the necessary measures to get the measuring device back in to put a proper condition. With this circuit can also be determined in a particularly advantageous manner whether there are any unwanted gas bubbles in the liquid that would falsify the measurement result. When the Gasbla passes This on the signaling units is similar to the previous one due to the liquid level for a brief distraction of infrared light rays and thus for a brief change sel of the output signal from a high to a low level, with which it becomes apparent before the start of the measurement that the liquid  in the glass container (not yet) in an admissible measurable Condition.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und der Zeichnung, worin eine bevor­ zugte Ausführungsform der Erfindung an einem Beispiel näher er­ läutert wird. Es zeigt:Further features and advantages of the invention result from the following description and the drawing, wherein a before drafted embodiment of the invention closer to an example he is refined. It shows:

Fig. 1 eine Verbrauchsmeßvorrichtung nach der Erfindung in ei­ nem Querschnitt; Figure 1 shows a consumption measuring device according to the invention in egg nem cross section.

Fig. 2 einen Ausschnitt aus der Verbrauchsmeßvorrichtung nach Fig. 1 in einer vergrößerten Schnittdarstellung; und FIG. 2 shows a detail from the consumption measuring device according to FIG. 1 in an enlarged sectional view; and

Fig. 3 ein anderes Durchlaufmeßgefäß für den Einsatz in einer Verbrauchsmeß-Vorrichtung nach Fig. 1, ebenfalls im Quer­ schnitt. Fig. 3 shows another flow measuring vessel for use in a consumption measuring device according to Fig. 1, also in cross section.

Die in der Zeichnung in ihrer Gesamtheit mit 10 bezeichnete Ver­ brauchsmeßvorrichtung dient dazu, den Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren auf einem Motorenprüfstand unter verschiede­ nen Versuchsbedingungen genau zu ermitteln. Die Verbrauchsmeß­ vorrichtung hat bei 11 einen Flüssigkeitszulauf, an dem der Kraftstoff, im allgemeinen Benzin oder Dieselöl, von einem ent­ fernt gelegenen, nicht dargestellten Vorratstank zuläuft.The Ver designated in the drawing in its entirety with 10 consumption measuring device serves to reduce the fuel consumption of Internal combustion engines on an engine test bench under various to determine exactly the test conditions. The consumption measurement device has a liquid inlet at 11, at which the Fuel, generally gasoline or diesel oil, from an ent distant, not shown storage tank runs.

Die Verbrauchsmeßvorrichtung weist einen unteren Verteilerblock 12 in Form eines Haltesockels auf, in dem eine nachstehend noch beschriebene Ventileinrichtung 13 in Form eines Bypass-Ventils angeordnet ist, die von einem Elektromagneten 14 schaltbar ist. Der Verteilerblock ist an seiner Oberseite mit einer ersten, un­ teren Adapter- oder Halteplatte 15 für ein Durchlaufmeßgefäß 16 und ein dieses koaxial umgebendes Schutzrohr 17 versehen, die beide gemeinsam zwischen der unteren Halteplatte 15 und einem oberen Adapter 18 oder Halteplatte eingespannt sind. Für die Arretierung des Durchlaufmeßgefässes zwischen den beiden Adaptern 15,18 sorgen drei am äußeren Rand der Halteplatten gleichmäßig über deren Umfang verteilt angeordnete Spannstangen 19, die an der unteren Halteplatte 15 mit Befestigungsschrauben angeschraubt sind und an ihrem oberen Ende Spannschrauben auf­ weisen, mit denen die obere Halteplatte 18 axial in Richtung auf die untere Halteplatte verstellt werden kann und dabei das Durchlaufmeßgefäß zwischen oberen Adapter und der unterem Ad­ apter einspannt.The consumption measuring device has a lower distributor block 12 in the form of a holding base, in which a valve device 13 , which will be described below, is arranged in the form of a bypass valve, which can be switched by an electromagnet 14 . The distributor block is provided on its upper side with a first, lower adapter or holding plate 15 for a continuous measuring vessel 16 and a protective tube 17 coaxially surrounding it, both of which are clamped together between the lower holding plate 15 and an upper adapter 18 or holding plate. For locking the Durchlaufmeßgefäßes between the two adapters 15 , 18 ensure three on the outer edge of the holding plates evenly distributed over their circumference arranged clamping rods 19 , which are screwed to the lower holding plate 15 with fastening screws and at their upper end have clamping screws with which the Upper holding plate 18 can be adjusted axially in the direction of the lower holding plate and thereby clamps the flow measuring vessel between the upper adapter and the lower adapter.

Der untere Adapter 15 ist mit einer zentralen Bohrung 21 verse­ hen, die das Durchlaufmeßgefäß mit einem Kanal 22 im Verteiler­ block 12 verbindet. Dieser Kanal 22 ist zum einen über eine Querbohrung 23 im Verteilerblock mit dem Flüssigkeitsauslaß der Vorrichtung in Verbindung, an dem der Verbraucher, im vorliegen­ den Fall ein Verbrennungsmotor angeschlossen ist; zum anderen hat der Kanal 22 an seinem unteren Ende einen von einem Ventil­ körper 24 der Ventileinrichtung 13 verschließbaren Einlaß 25, über den das Durchlaufmeßgefäß 16 bei geöffnetem Ventil mit Kraftstoff befüllbar ist. Gegenüber der Querbohrung 23 auf gleicher Höhe wie diese ist eine in den Kanal 22 mündende Füh­ leraufnahme 23a zur Aufnahme eines nicht dargestellten Tempera­ turfühlers angeordnet, mit dem die Temperatur des Kraftstoffes in dem Kanal 22 gemessen werden kann. Die Anordnung des Tempera­ turfühlers an dieser Stelle stellt sicher, daß sich dieser so­ wohl im Meßbetrieb als auch im Stand-by-Betrieb im Flüssigkeits­ strom befindet. Die von dem Temperaturfühler gemessene Tempera­ tur kann von einer Auswerteelektronik zur Anzeige gebracht und in Verbindung mit dem gemessenen Durchflußvolumen zur Berechnung der Durchflußmasse und zur Regelung und Überprüfung der nachfol­ gend noch beschriebenen Kühlung des Kraftstoffes verwendet wer­ den.The lower adapter 15 is hen with a central bore 21 which connects the flow measuring vessel with a channel 22 in the manifold block 12 . This channel 22 is connected on the one hand via a transverse bore 23 in the distributor block to the liquid outlet of the device to which the consumer, in the present case an internal combustion engine, is connected; on the other hand, the channel 22 has at its lower end an inlet 25 which can be closed by a valve body 24 of the valve device 13 and via which the flow measuring vessel 16 can be filled with fuel when the valve is open. Opposite the transverse bore 23 at the same level as this one is arranged in the channel 22 Füh leraufnahme 23 a for receiving a temperature sensor, not shown, with which the temperature of the fuel in the channel 22 can be measured. The arrangement of the temperature sensor at this point ensures that it is in the measuring mode as well as in stand-by mode in the liquid flow. The temperature measured by the temperature sensor can be displayed by an electronic evaluation unit and used in conjunction with the measured flow volume to calculate the flow mass and to regulate and check the cooling of the fuel described below.

Das Durchlaufmeßgefäß 16 besteht aus einem Glasrohr 26, an des­ sen Außenwand 27 drei Signalgebereinheiten in Form von Licht­ schranken 28 a-c in einem festgelegten Abstand voneinander befe­ stigt sind. Die Lichtschranken bestehen im wesentlichen aus je einer Infrarot-LED, beispielsweise einer GaAlAs-Infrarot-Lumi­ neszenzdiode und einem Infrarotsensor, der ein Silizium-Foto­ transistor sein kann. Die Infrarot-LED sendet einen Infrarot- Lichtstrahl quer zur Längsrichtung des Glasrohres 26 zu dem dia­ metral gegenüber angeordneten Infrarot-Sensor durch das Glasrohr und die in diesem aufgenommene Flüssigkeit hindurch. Die Licht­ schranken 28 sind in nachstehend noch beschriebener Weise an eine Auswerteelektronik (nicht dargestellt) angeschlossen und sorgen gemeinsam mit dieser für die Messung der Zeit, die der obere Flüssigkeitsspiegel der bei Durchführung einer Messung ab­ sinkenden Kraftstoffsäule in dem Glasrohr 26 benötigt, um von einer oberen bis zu einer darunterliegenden Lichtschranke abzu­ sinken.The Durchlaufmeßgefäß 16 consists of a glass tube 26 , on the sen outer wall 27 three signaling units in the form of light barriers 28 ac are BEFE Stigt at a predetermined distance from each other. The light barriers consist essentially of an infrared LED, for example a GaAlAs infrared luminescent diode and an infrared sensor, which can be a silicon photo transistor. The infrared LED sends an infrared light beam transversely to the longitudinal direction of the glass tube 26 to the infrared sensor arranged diametrically opposite through the glass tube and the liquid received therein. The light barriers 28 are connected to evaluation electronics (not shown) in the manner described below and, together with this, ensure the measurement of the time required by the upper liquid level in the glass tube 26 to take a measurement when the fuel column in the glass tube 26 decreases lower to an underlying light barrier.

Oberhalb des oberen Adapters 18 weist die Verbrauchsmeßvorrich­ tung 10 einen Pufferbehälter 29 auf, der über eine Bypass-Lei­ tung 30 und die Ventileinrichtung 13 mit dem Flüssigkeitszulauf 11 in Verbindung ist. Eine im Inneren des Pufferbehälters 29 an­ geordnete, über eine Bohrung im oberen Adapter 18 mit dem Glas­ rohr 26 in Verbindung stehende Druckausgleichsleitung 31 sorgt dafür, daß der Gasdruck oberhalb der im Glasrohr 26 stehenden Kraftstoffsäule und der Gasdruck im Pufferbehälter 29 oberhalb des dort während eines Meßvorganges sich sammelnden Kraftstoffes gleich groß sind.Above the upper adapter 18 , the Konsummeßvorrich device 10 has a buffer tank 29 , the device via a bypass line 30 and the valve device 13 with the liquid inlet 11 in connection. An inside the buffer tank 29 to orderly, via a bore in the upper adapter 18 with the glass tube 26 in connection pressure equalization line 31 ensures that the gas pressure above the fuel column in the glass tube 26 and the gas pressure in the buffer tank 29 above there during one Measuring process accumulating fuel are the same size.

Man erkennt, daß das Glasrohr 26, das das Durchlaufmeßgefäß 16 bildet, in Baueinheit mit den daran befestigten Lichtschranken 28 einfach und schnell aus der Vorrichtung ausgebaut und gegen ein anderes Rohr ausgetauscht werden kann, indem die Spann­ schrauben 20 der Spannstangen gelöst und dann die obere Adapter- bzw. Halteplatte 18 zusammen mit dem darauf angeordneten Puf­ ferbehälter und der Druckausgleichsleitung abgehoben wird, so daß das Glasrohr nach oben aus dem Schutzrohr 17 herausgezogen werden kann. Ein Durchlaufmeßgefäß, das bereits längere Zeit im Einsatz ist und möglicherweise verschmutzt ist oder bei dem ein Defekt einer Lichtschranke festgestellt wurde, kann somit innerhalb kurzer Zeit gegen ein neues Durchlaufmeßgefäß ausgetauscht werden, bei dem die Lichtschranken bereits ab Werk genau an den dafür vorgesehenen Stellen fest montiert sind, das Durchlauf­ meßgefäß also schon vor seinem Einbau in die Verbrauchsmeßvor­ richtung exakt kalibriert wurde und aufwendige Einmeßarbeiten nach dem Einbau des Durchlaufmeßgefässes in die Vorrichtung nicht notwendig sind. Falls bei diesem Austausch ein Durchlauf­ meßgefäß mit größerem oder kleinerem Volumen eingebaut werden soll, um Messungen mit größeren oder kleineren Kraftstoffmengen durchzuführen, werden bei dem Austausch auch die Adapterplatten 15, 18 mit gewechselt, wenn das neu eingebaute Meßgefäß am obe­ ren und unteren Ende einen anderen Durchmesser als das zuvor eingebaute Gefäß aufweist.It can be seen that the glass tube 26 , which forms the flow measuring vessel 16 , can be easily and quickly removed from the device and replaced with another tube by the tensioning screws 20 of the tensioning rods and then the upper one, in assembly with the light barriers 28 attached to it Adapter or holding plate 18 is lifted together with the puf container arranged thereon and the pressure equalization line so that the glass tube can be pulled up out of the protective tube 17 . A flow measuring vessel that has been in use for a long time and may be dirty or in which a defect in a light barrier has been found can thus be replaced in a short time with a new flow measuring vessel in which the light barriers are already fixed in the factory at the designated locations are mounted, the flow measuring vessel was thus precisely calibrated even before it was installed in the Konsummeßvor direction and expensive calibration work after the installation of the flow measuring vessel in the device is not necessary. If during this exchange a continuous measuring vessel with a larger or smaller volume is to be installed in order to carry out measurements with larger or smaller amounts of fuel, the adapter plates 15 , 18 are also exchanged when the newly installed measuring vessel at the top and bottom ends different diameter than the previously installed vessel.

Die soweit beschriebene Vorrichtung arbeitet wie folgt:
Der von dem nicht dargestellten Vorratstank zufließende Kraft­ stoff tritt bei 32 über den Flüssigkeitszulauf 11 in die Vor­ richtung ein, wobei ein erster Teilstrom 33 in die Bypass-Lei­ tung 30 fließt und ein zweiter Teilstrom 34 des Kraftstoffes am geöffneten Ventilkörper 24 vorbei in die darüber gelegene Kammer 22 in dem Haltesockel 12 gelangt. Von dort fließt der Kraftstoff der benötigten Menge über die Querbohrung 23 zu dem Verbren­ nungsmotor auf dem Motorenprüfstand, während der überschüssige Kraftstoff in dem Glasrohr 26 aufsteigt.
The device described so far works as follows:
The inflow of fuel from the storage tank, not shown, occurs at 32 via the liquid inlet 11 in the on direction, wherein a first partial flow 33 flows into the bypass line 30 and a second partial flow 34 of the fuel past the open valve body 24 into the above located chamber 22 arrives in the holding base 12 . From there, the fuel of the required amount flows through the transverse bore 23 to the combustion engine on the engine test bench, while the excess fuel rises in the glass tube 26 .

Für die Durchführung einer Verbrauchsmessung wird nach vollstän­ diger Befüllung des Glasrohres 26 die Ventileinrichtung 13 mit dem Elektromagneten 14 betätigt, so daß der Ventilkörper 24 die Kammer 22 vom Einlaß 25 trennt. Der vom Vorratstank weiter zu­ fließende Kraftstoff gelangt nun vollständig über die Bypasslei­ tung 30 in den Pufferbehälter 29, während der von dem Verbren­ nungsmotor verbrauchte Kraftstoff ausschließlich aus dem Durch­ laufmeßgefäß 16 abgezogen wird. Die Druckausgleichsleitung 31 zwischen dem Durchlaufmeßgefäß und dem Pufferbehälter sorgt dabei für gleichbleibende Druckverhältnisse während des Meßvor­ ganges.To carry out a consumption measurement, the valve device 13 is actuated with the electromagnet 14 after the glass tube 26 has been completely filled, so that the valve body 24 separates the chamber 22 from the inlet 25 . The fuel to be flowed further from the storage tank now passes completely via the bypass line 30 into the buffer tank 29 , while the fuel consumed by the combustion engine is drawn off exclusively from the flow measuring vessel 16 . The pressure compensation line 31 between the flow measuring vessel and the buffer tank ensures constant pressure conditions during the measuring process.

Der Beginn eines Meßvorganges wird eingeleitet, wenn der vor dem Schließen des Ventilkörpers oberhalb der obersten Lichtschranke stehende Flüssigkeitsspiegel bis in Höhe der obersten Licht­ schranke 28a abgesunken ist. Der Durchgang des Flüssigkeitsspie­ gels wird festgestellt, da hierbei der von dem Sender der Licht­ schranke 28a ausgesandte Infrarot-Lichtstrahl kurzzeitig abge­ lenkt wird, so daß der Lichtschrankenempfänger kurzzeitig ein Signal deutlich geringerer Intensität an eine Meßschaltung über­ mittelt, wodurch eine Zeitmeßuhr ausgelöst wird. Beim Durchgang des Flüssigkeitsspiegels an der zweiten, mittleren Lichtschranke 28b gibt diese ein entsprechendes Signal aus, das bewirkt, daß eine Zwischenzeit gespeichert wird, die eine Aussage über den Verbrauch zu Beginn der Messung erlaubt. Bei Durchgang des Flüs­ sigkeitsspiegels an der untersten Lichtschranke 28c wird die Messung durch ein entsprechendes Signal beendet; gleichzeitig öffnet der Elektromagnet das Ventil, so daß bis dahin in dem Pufferbehälter gespeicherter Kraftstoff durch die Bypassleitung 30 zurückfließen kann und somit sichergestellt ist, daß die Kraftstoffleitung zum Verbraucher nicht trockenläuft. Im Falle eines Versagens der untersten Lichtschranke, der gesamten Elek­ tronik des Geräts oder bei einer mechanischen Blockierung des Ventils steigt der Kraftstoff im Pufferbehälter soweit an, daß er durch die Druckausgleichsleitung überströmen und so in das Durchlaufmeßgefäß fließen kann. Eine konstante Versorgung des Verbrauchers mit Kraftstoff ist also auch in einem solchen - un­ wahrscheinlichen - Fall sichergestellt.The start of a measuring process is initiated when the liquid level above the uppermost light barrier before the valve body closes has dropped to the level of the uppermost light barrier 28 a. The passage of the liquid level is determined since the infrared light beam emitted by the transmitter of the light barrier 28 a is briefly deflected so that the light barrier receiver briefly transmits a signal of significantly lower intensity to a measuring circuit, which triggers a timer. When the liquid level passes through the second, middle light barrier 28 b, the latter outputs a corresponding signal, which has the effect that an intermediate time is stored which allows a statement about the consumption at the beginning of the measurement. When the liquid level passes through the lowermost light barrier 28 c, the measurement is ended by a corresponding signal; At the same time, the electromagnet opens the valve, so that fuel stored in the buffer tank can flow back through the bypass line 30 , thus ensuring that the fuel line to the consumer does not run dry. In the event of a failure of the lowermost light barrier, the entire electronics of the device or if the valve is mechanically blocked, the fuel in the buffer tank rises to such an extent that it overflows through the pressure compensation line and can flow into the flow measuring vessel. A constant supply of fuel to the consumer is thus ensured even in such an - unlikely - case.

Die Bestimmung des Kraftstoffverbrauches des Motors erfolgt nun einfach durch Verknüpfung der ermittelten Zeit zwischen Mes­ sungsbeginn und Messungsende, die durch die Ausgangssignale der Lichtschranken festgelegt sind, und das bekannte Volumen, das das Glasrohr 26 zwischen den einzelnen Meßstellen an den Licht­ schranken hat. The determination of the fuel consumption of the engine is now done simply by linking the determined time between measurement start and end of measurement, which are determined by the output signals of the light barriers, and the known volume that the glass tube 26 has between the individual measuring points to the light.

Damit während der Messung kein Flüssigkeitsfilm an der Innenwand des Glasrohres 26 anhaften, ist dieses besonders glatt und kann hierzu vorzugsweise mit einer anti-adhäsiven Nanobeschichtung versehen sein, die ein besonders reibungsarmes Abfließen des Kraftstoffes an der glatten Oberfläche ermöglicht.So that no liquid film adheres to the inner wall of the glass tube 26 during the measurement, it is particularly smooth and can preferably be provided with an anti-adhesive nano-coating for this purpose, which enables the fuel to flow off particularly smoothly on the smooth surface.

Um die Messung möglichst unter isothermen Bedingungen zu ermög­ lichen, bei denen sich die Temperatur des Kraftstoffes während der Messung nicht verändert, was andernfalls auch eine Volu­ menänderung des Benzins oder Dieselöls und damit eine Verfäl­ schung des Meßergebnisses zur Folge hätte, ist im Inneren des Schutzrohres eine das Glasrohr 26 umgebende Heiz- und/oder Kühl­ vorrichtung 36 angeordnet, die lediglich in Fig. 2 schematisch dargestellt ist. Die Heiz- bzw. Kühlvorrichtung besteht im we­ sentlichen aus das Durchlaufmeßgefäß umgebenden Heiz- und/oder Kühlschlangen 37, die von einem geeigneten Heiz- oder Kühlmedium durchflossen werden und so verhindern, daß der in dem Glasrohr 26 enthaltene Kraftstoff seine Temperatur verändert. Auch in dem Pufferbehälter oberhalb des Durchlaufmeßgefäßes sind zweckmäßig Heiz- bzw. Kühlschlangen angeordnet, die den darin gepufferten Kraftstoff immer auf derselben Temperatur halten, die auch im Meßgefäß herrscht.In order to make the measurement possible under isothermal conditions, in which the temperature of the fuel does not change during the measurement, which would otherwise also result in a change in volume of the gasoline or diesel oil and thus a falsification of the measurement result, is inside the protective tube a heating and / or cooling device 36 surrounding the glass tube 26 is arranged, which is only shown schematically in FIG. 2. The heating or cooling device consists essentially of the heating and / or cooling coils 37 surrounding the flow measuring vessel, through which a suitable heating or cooling medium flows and thus prevent the fuel contained in the glass tube 26 from changing its temperature. Heating or cooling coils are also expediently arranged in the buffer tank above the flow measuring vessel, which always keep the fuel buffered therein at the same temperature that prevails in the measuring vessel.

Fig. 3 zeigt eine andere geometrische Form eines Durchlaufmeßge­ fässes zum Einsatz in der erfindungsgemäßen Verbrauchsmeßvor­ richtung, das dann Einsatz finden kann, wenn der Zeitraum des Verbrauchs größerer Volumina von Kraftstoff ermittelt werden soll. Man erkennt, daß der Querschnitt des auch hier aus einem Glasrohr bestehenden Durchlaufmeßgefässes im Bereich der Meß­ stellen an den Lichtschranken 26a, 26b ebenso wie bei dem in Fig. 1 dargestellten Glasrohr vergleichsweise gering ist, während der zwischen den beiden Meßstellen ausgebildete Abschnitt einen er­ weiterten Querschnitt und damit ein größeres Volumen aufweist als eine reine Zylinderform mit einem Durchmesser, wie er an den Meßstellen herrscht. Mit einem Durchlaufmeßgefäß dieser Form lassen sich bei gleichbleibendem Abstand der Lichtschranken von­ einander größere Durchflußmengen messen, ohne daß dabei die Meß­ genauigkeit leiden würde, die wesentlich von dem Durchmesser des Meßrohres im Bereich der Lichtschranke bestimmt wird und die umso größer ist, je geringer der Querschnitt des Glasrohres an der Meßstelle gewählt wird. Fig. 3 shows another geometric shape of a Durchlaufmeßge barrel for use in the inventive Konsummeßvor direction, which can be used when the period of consumption of larger volumes of fuel is to be determined. It can be seen that the cross section of the continuous measuring vessel, which also consists of a glass tube, in the area of the measuring points on the light barriers 26 a, 26 b, as in the glass tube shown in FIG. 1, is comparatively small, while the section formed between the two measuring points is one he widened cross-section and thus has a larger volume than a pure cylindrical shape with a diameter as it prevails at the measuring points. With a flow measuring vessel of this shape, larger flow rates can be measured at a constant distance of the light barriers from one another without the measuring accuracy suffering, which is essentially determined by the diameter of the measuring tube in the area of the light barrier and which is larger, the smaller the cross section of the glass tube is selected at the measuring point.

Das in Fig. 3 lediglich in einem Ausschnitt dargestellte Durch­ laufmeßgefäß hat selbstverständlich an seinem oberen und unteren Ende Anschlußstücke, die genau in die hierfür vorgesehenen abge­ dichteten Aufnahmen an den Adaptern bzw. Halteplatten 15,18 ein­ fassen können, so daß das Meßrohr nach Fig. 3 alternativ zu dem zylindrischen Rohr eingesetzt werden kann, wie es in Fig. 1 dar­ gestellt ist. Auch hier ist es lediglich erforderlich, die drei Spannschrauben 20 an den Spannstangen zu lösen und die obere Halteplatte 18 zu entfernen um nach Ausbau des in der Vorrich­ tung befindlichen Gefässes das Durchflußmeßgefäß mit den größe­ ren Messvolumina einzusetzen, dessen Lichtschranken dann nur noch an die Auswerteelektronik angeschlossen werden müssen, was vorzugsweise mittels einfacher Steckverbinder geschehen kann.The only shown in a section in Fig. By running measuring vessel has, of course, at its upper and lower ends connecting pieces that can be grasped exactly in the designated abge sealed receptacles on the adapters or holding plates 15 , 18 , so that the measuring tube according to Fig may be employed. 3 as an alternative to the cylindrical tube as it is provided in Fig. 1.. Again, it is only necessary to loosen the three clamping screws 20 on the tie rods and to remove the upper holding plate 18 in order to use the flow measuring vessel with the larger measuring volumes after removing the vessel in the device. The light barriers then only need to be sent to the evaluation electronics must be connected, which can preferably be done using simple connectors.

Die Auswerteelektronik verwendet in der bevorzugten Ausführungs­ form der Erfindung eine Grenzwertschaltung, bei der das von der untersten Lichtschranke 28c vor Beginn und während des Verlaufs einer Messung von dem Lichtschrankenempfänger erzeugte Signal ein Referenzsignal darstellt, das auch als Schwellwert bezeich­ net werden kann. Bei mit Kraftstoff gefüllten Glasrohr 26 ist dieser Schwellwert ein Signal hoher Intensität, denn der von dem Lichtschrankensender ausgesandte Infrarotstrahl wird von dem Empfänger mit nur sehr wenig Verlusten empfangen, da er von dem Glasrohr und dem Kraftstoff weder abgelenkt noch nennenswert ab­ sorbiert wird. Wenn das Glasrohr 26 vollständig gefüllt ist, sind auch die von den Empfängern der anderen beiden Lichtschran­ ken erzeugten Ausgangssignale solch hoher Intensität und stimmen mit den Schwellwert praktisch überein. In the preferred embodiment of the invention, the evaluation electronics uses a limit value circuit in which the signal generated by the lowermost light barrier 28 c before the start and during the course of a measurement by the light barrier receiver represents a reference signal which can also be referred to as a threshold value. With glass tube 26 filled with fuel, this threshold value is a signal of high intensity, because the infrared beam emitted by the light barrier transmitter is received by the receiver with very little loss, since it is neither deflected nor significantly absorbed by the glass tube and the fuel. When the glass tube 26 is completely filled, the output signals generated by the receivers of the other two light barriers are of such a high intensity and practically correspond to the threshold value.

Bei Vorbeigang des Flüssigkeitsspiegels an der obersten Licht­ schranke 28a wird - wie bereits erläutert - deren Infrarotstrahl kurzzeitig abgelenkt, wodurch das Ausgangssignal dieser Licht­ schranke kurzzeitig stark abfällt. Die Auswerteelektronik in Form einer Schwellwertschaltung vergleicht die Ausgangssignale der oberen Lichtschranken dauernd mit dem Ausgangssignal der un­ teren Lichtschranke (Schwellwert) und löst die Zeitmessung bzw. die Zwischenzeitmessung aus, wenn die miteinander verglichenen Signale voneinander abweichen. Wenn der Schwellwert selbst merk­ lich absinkt, wird die Messung gestoppt.When the liquid level passes the uppermost light barrier 28 a, as already explained, its infrared beam is briefly deflected, as a result of which the output signal of this light barrier drops sharply for a short time. The evaluation electronics in the form of a threshold circuit continuously compares the output signals of the upper light barriers with the output signal of the lower light barrier (threshold value) and triggers the time measurement or intermediate measurement if the signals compared differ from one another. If the threshold itself drops noticeably, the measurement is stopped.

Diese Meßschaltung hat den Vorteil, daß auch bereits vor Beginn der Messung Fehler im Versuchsaufbau erkannt werden können, bei­ spielsweise eine defekte oder verschmutzte Lichtschranke oder Gasbläschen in der Flüssigkeitssäule im Glasrohr, die ebenfalls eine Ablenkung des Infrarotlichtes einer Lichtschranke bewirken und damit Veränderungen im Ausgangssignal dieser Lichtschranke erkennen lassen können, was durch den dauernden Vergleich mit dem Schwellwert zu einer Fehlermeldung führt, so daß noch vor Start einer Messung der Fehler behoben werden kann. Da die un­ terste Lichtschranke auf sich selbst referenziert ist, wird ihr Signalpegel nach dem Einschalten der Meßapparatur im befüllten Zustand elektronisch gespeichert. Dieser gespeicherte Zustand ist dann ihr Schwellwert, der mit ihrem aktuellen Siganlpegel während der Messung verglichen wird. Die elektronische Speiche­ rung kann beispielsweise durch Aufladen eines Kondensators ge­ schehen.This measuring circuit has the advantage that even before the start the measurement errors in the test setup can be detected at for example a defective or dirty light barrier or Gas bubbles in the liquid column in the glass tube, which also cause a deflection of the infrared light of a light barrier and thus changes in the output signal of this light barrier can see what is through the constant comparison with the threshold value leads to an error message, so that before Starting a measurement the error can be fixed. Since the un the first light barrier is referenced to itself, you will Signal level after switching on the measuring equipment in the filled Condition electronically saved. This saved state is then their threshold, the one with their current signal level is compared during the measurement. The electronic spoke tion can, for example, by charging a capacitor Schehen.

Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte und beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt, sondern es sind diverse Änderun­ gen und Ergänzungen denkbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. So ist nicht unbedingt erforderlich, den Pufferbehäl­ ter oberhalb des Durchlaufmeßgefässes anzuordnen, sondern die beiden Teile der Vorrichtung können auch nebeneinander plaziert werden. Das Glasmeßrohr zur Messung größerer Volumina muß nicht wie in Fig. 3 dargestellt zwischen den Meßstellen kegelstumpfförmige Aufweitungen und Verengungen aufweisen, sondern hier kann auch eine Kugelform gewählt werden, um den Querschnitt des Rohres zwischen zwei Meßstellen zu vergrößern. In jedem Fall sollte aber darauf geachtet werden, daß keine Hinterschneidungen auftreten, wo sich Kraftstoff sammeln und von wo er nicht ab­ fließen kann, um Meßungenauigkeiten zu vermeiden. In Einzelfäl­ len kann es möglich sein, anstelle eines vollständig aus Glas bestehenden Meßrohres ein Durchlaufmeßgefäß einzusetzen, das teilweise aus einem anderen Material besteht, an den Stellen der Lichtschranke aber in jedem Fall aus glasklarem Werkstoff be­ steht, der das Durchlichtmeßverfahren in der beschriebenen Weise erlaubt.The invention is not limited to the illustrated and described embodiment, but various changes and additions are conceivable without departing from the scope of the invention. So it is not absolutely necessary to arrange the Pufferbehäl ter above the flow measuring vessel, but the two parts of the device can also be placed side by side. The glass measuring tube for measuring larger volumes does not have to have frustoconical widenings and constrictions between the measuring points as shown in FIG. 3, but a spherical shape can also be selected here in order to enlarge the cross section of the tube between two measuring points. In any case, care should be taken to ensure that there are no undercuts, where fuel can accumulate and from where it cannot flow, in order to avoid measurement inaccuracies. In individual cases, it may be possible to use a continuous measuring vessel instead of a measuring tube made entirely of glass, some of which consists of a different material, but in any case be made of clear material at the points of the light barrier, which allows the transmitted light measuring method in the manner described ,

Die Messung mit dem beschriebenen Gerät beginnt vorzugsweise re­ gelmäßig mit der obersten Lichtschranke und wird dann beendet, wenn der Flüssigkeitsspiegel entweder die zu einem vorgewählten Volumen zugehörige, darunter liegende Lichtschranke erreicht oder bei Erreichen der Lichtschranke, die nach Ablauf einer vor­ gewählten Meßdauer als nächste von dem Flüssigkeistspiegel er­ reicht wird. Mit einem Durchlaufmeßgefäß, das mit mehreren Lichtschranken versehen ist, können also verschiedene Volumina gemessen werden, wobei dann ggf. auch schon vor Erreichen der untersten Lichtschranke das Elektromagnetventil nach Beendigung einer Messung von der elektronischen Steuerung automatisch ge­ öffnet wird. In jedem Fall jedoch endet die Messung, wenn der Flüssigkeitsspiegel die untere Lichtschranke erreicht, so daß auch im Falle eines Fehlers das Ventil rechtzeitig geöffnet wird, um ein Trockenlaufen der Apparatur zu verhindern.The measurement with the device described preferably starts right with the top light barrier and is then ended, when the liquid level is either the one selected Volume associated light barrier reached below or when the light barrier is reached, which after a before selected measurement duration next from the liquid level mirror is enough. With a continuous measuring vessel, that with several Light barriers are provided, so different volumes are measured, and then possibly even before reaching the lowest light barrier the electromagnetic valve after completion a measurement from the electronic control automatically opens. In any case, however, the measurement ends when the Liquid level reaches the lower light barrier, so that even in the event of a fault, the valve is opened in time to prevent the equipment from running dry.

Claims (19)

1. Verbrauchsmeßvorrichtung für Flüssigkeiten, insbesondere für Kraftstoffe, mit einem mit einem Flüssigkeitszulauf in Verbin­ dung stehenden Pufferbehälter und einem mit dem Pufferbehälter über eine Druckausgleichsleitung verbundenen Durchlaufmeßgefäß, das mit mindestens zwei Signalgebereinheiten zur Ermittlung des Durchgangs des Flüssigkeitsspiegels versehen ist und das mit dem Flüssigkeitszulauf über eine Ventileinrichtung absperrbar ver­ bunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Durchlaufmeßgefäß (16) aus einem austauschbar in der Vorrichtung (10) angeordneten Glasbehälter (26) besteht und die Signalgebereinheiten (28) an der Außenwand (27) des Glasbehälters (26) angeordnete, diesen quer zur Durchflußrichtung der Flüssigkeit durchleuchtende Lichtschranken sind.1. Consumption measuring device for liquids, in particular for fuels, with a buffer tank connected to a liquid inlet and a flow measuring vessel connected to the buffer tank via a pressure compensation line, which is provided with at least two signaling units for determining the passage of the liquid level and which has the liquid inlet above a valve device can be shut off, characterized in that the flow measuring vessel ( 16 ) consists of a glass container ( 26 ) which is arranged interchangeably in the device ( 10 ) and the signal transmitter units ( 28 ) are arranged on the outer wall ( 27 ) of the glass container ( 26 ), these are light barriers which shine transversely to the flow direction of the liquid. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtschranken (28) an den dafür vorgesehenen Stellen am Glasbehälter (26) im exakten Abstand voneinander vor dem Einbau des Durchlaufmeßgefäßes (16) in die Vorrichtung (10) angeordnet sind.2. Device according to claim 1, characterized in that the light barriers ( 28 ) are arranged at the designated locations on the glass container ( 26 ) at an exact distance from each other before the installation of the flow measuring vessel ( 16 ) in the device ( 10 ). 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich­ net, daß das Durchlaufmeßgefäß (16) zwischen zwei Adaptern oder Halteplatten (15, 18) mit Hilfe von Spannelementen (19, 20) dich­ tend eingespannt ist.3. Apparatus according to claim 1 or 2, characterized in that the flow measuring vessel ( 16 ) between two adapters or holding plates ( 15 , 18 ) with the help of clamping elements ( 19 , 20 ) is clamped tend. 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der Pufferbehälter (29) oberhalb des Durch­ laufmeßgefäßes (16) angeordnet ist.4. Device according to one of claims 1 to 3, characterized in that the buffer container ( 29 ) above the flow measuring vessel ( 16 ) is arranged. 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der das Durchlaufmeßgefäß (16) bildende Glasbehälter (26) im Bereich der daran angeordneten Lichtschran­ ken (28) zylindrisch ist.5. Device according to one of claims 1 to 4, characterized in that the flow container ( 16 ) forming glass container ( 26 ) in the region of the light barrier arranged thereon ( 28 ) is cylindrical. 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der Glasbehälter (26) zwischen zwei Licht­ schranken (28a, b) einen gegenüber der an diesen herrschenden Zy­ linderform erweiterten Querschnitt aufweist.6. Device according to one of claims 1 to 5, characterized in that the glass container ( 26 ) between two light barriers ( 28 a, b) has a cross-section widened relative to the cylinder shape prevailing thereon. 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge­ kennzeichnet, daß mehr als zwei Lichtschranken (28a, b, c) am Glasbehälter (26) angeordnet sind.7. Device according to one of claims 1 to 6, characterized in that more than two light barriers ( 28 a, b, c) are arranged on the glass container ( 26 ). 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, gekennzeichnet durch Glasbehälter (26) unterschiedlicher Volumina, die gegen­ einander austauschbar in der Vorrichtung (10) montierbar sind.8. Device according to one of claims 1 to 7, characterized by glass containers ( 26 ) of different volumes which can be interchangeably mounted in the device ( 10 ). 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der Glasbehälter (26) an seiner inneren Wandfläche mit einer anti-adhäsiven Nanobeschichtung od. dgl. versehen ist.9. Device according to one of claims 1 to 8, characterized in that the glass container ( 26 ) or the like is provided on its inner wall surface with an anti-adhesive nano coating. 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge­ kennzeichnet, daß die Lichtschranken (28a, b, c) im wesentli­ chen aus mindestens je einer Infrarot-LED und einem Infrarot- Sensor bestehen, die am Glasrohr in jeweils gleicher Höhe diame­ tral einander gegenüber angeordnet sind.10. Device according to one of claims 1 to 9, characterized in that the light barriers ( 28 a, b, c) in Chen wesentli consist of at least one infrared LED and one infrared sensor, each on the glass tube at the same height diame tral are arranged opposite each other. 11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Infrarot-LED eine GaAlAs-Infrarot-Lumineszenzdiode und der Infrarot-Sensor ein Silizium-Fototransistor ist.11. The device according to claim 10, characterized in that the infrared LED a GaAlAs infrared luminescent diode and the Infrared sensor is a silicon photo transistor. 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch ge­ kennzeichnet, daß das Durchlaufmeßgefäß (16) im Inneren eines Schutzrohres (17) angeordnet ist. 12. Device according to one of claims 1 to 11, characterized in that the Durchlaufmeßgefäß (16) is arranged inside a protective tube (17). 13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch ge­ kennzeichnet, daß das Durchlaufmeßgefäß (16) von einer Heiz- und/oder Kühlvorrichtung (36) umgeben ist.13. Device according to one of claims 1 to 12, characterized in that the flow measuring vessel ( 16 ) is surrounded by a heating and / or cooling device ( 36 ). 14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Heiz- und/oder Kühlvorrichtung (36) im wesentlichen aus im Innern des Schutzrohres (17) angeordneten, das Durchlaufmeßgefäß (16) umgebenden Heiz- und/oder Kühlschlangen (37) besteht.14. The apparatus according to claim 13, characterized in that the heating and / or cooling device ( 36 ) substantially from inside the protective tube ( 17 ) arranged, the flow measuring vessel ( 16 ) surrounding heating and / or cooling coils ( 37 ). 15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch ge­ kennzeichnet, daß die Ventileinrichtung (13) in einem Vertei­ lerblock (12) der Vorrichtung (10) angeordnet ist.15. The device according to one of claims 1 to 14, characterized in that the valve device ( 13 ) in a distributor block ( 12 ) of the device ( 10 ) is arranged. 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch ge­ kennzeichnet, daß die Ventileinrichtung (13) im wesentlichen aus einem elektromagnetisch schaltbaren Bypass-Ventil besteht mit einem Flüssigkeitsbypass (30) zur Verbindung des Flüssig­ keitszulaufs (11) mit dem Pufferbehälter (29) und einem Ventil­ element (24) zum Verbinden bzw. Absperren des Flüssigkeitszu­ laufs (11) mit bzw. von dem Durchlaufmeßgefäß (16).16. The device according to one of claims 1 to 15, characterized in that the valve device ( 13 ) consists essentially of an electromagnetically switchable bypass valve with a liquid bypass ( 30 ) for connecting the liquid speed inlet ( 11 ) with the buffer container ( 29 ) and a valve element ( 24 ) for connecting or shutting off the liquid inlet ( 11 ) with or from the flow measuring vessel ( 16 ). 17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeich­ net, daß der Verteilerblock (12) an seiner Oberseite eine der beiden Adapter- bzw. Halteplatten (15) aufweist.17. The apparatus of claim 15 or 16, characterized in that the distributor block ( 12 ) has on its top one of the two adapter or holding plates ( 15 ). 18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der Verteilerblock mit einer Aufnahmebohrung (23a) für einen Temperaturfühler versehen ist, der mit einer Auswerteelektronik und/oder einer Anzeigvorrichtung verbindbar ist.18. Device according to one of claims 1 to 17, characterized in that the distributor block is provided with a receiving bore ( 23 a) for a temperature sensor which can be connected to an evaluation electronics and / or a display device. 19. Verfahren zur Ermittlung des Flüssigkeitsspiegelvorbeigangs an einer Signalgebereinheit einer Verbrauchsmeßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangssignal der untersten am Durchlaufmeßgefäß (16) angeordneten Signalgebereinheit (28c) als Schwellwert mit dem bzw. den Ausgabesignal(en) des bzw. der darüber angeordneten Signalge­ bereinheit(en) (28a, b) verglichen wird und bei einer Abweichung des bzw. der Ausgangssignal(e) des bzw. der oberen Signalge­ bereinheit(en) (28a, b) von dem Schwellwert eine Schwellwert­ schaltung ausgelöst wird.19. A method for determining the liquid level bypass at a signal transmitter unit of a consumption measuring device according to one of claims 1 to 17, characterized in that the output signal of the lowest signal transmitter unit ( 28 c) arranged on the flow measuring vessel ( 16 ) as a threshold value with the output signal (s) of the signal transmitter unit (s) ( 28 a, b) arranged above it is compared and if the output signal (s) of the upper signal transmitter unit (s) ( 28 a, b) deviate from the threshold value a threshold switching is triggered.
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