JPH08297038A - カルマン渦式流量計 - Google Patents

カルマン渦式流量計

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JPH08297038A
JPH08297038A JP7127337A JP12733795A JPH08297038A JP H08297038 A JPH08297038 A JP H08297038A JP 7127337 A JP7127337 A JP 7127337A JP 12733795 A JP12733795 A JP 12733795A JP H08297038 A JPH08297038 A JP H08297038A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 熱線等への水滴、泡等の付着を防ぎ、カルマ
ン渦を安定して検出できる流量計を提供する。 【構成】 ダクト1の流体の流れに沿って検出通路5を
設置し、その流出口4が渦発生体2の端面に、流入口3
が流出口4の上流側に配設し、検出通路1内にカルマン
渦の負圧によって生じる流体の流速変動を検出する熱線
9を設けると共に、検出通路5における熱線9の上流側
に膨張部11を設置した。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、車両等の内燃機関に
用いられ、流体の流速、流量を測定するためのカルマン
渦式流量計に関するもので、特に熱線等を用いてカルマ
ン渦を検出する方式に関するものである。
【0002】
【従来の技術】カルマン渦を熱線にて検出する方式に
は、流体に生ずるカルマン渦を直接熱線によって検出す
るものや、交互に発生するカルマン渦によって生ずる副
流を検出するものがある。前者には例えば特開昭57−
86013号公報(図7参照)、後者には例えば特開昭
57−1786号公報(図8参照)がある。
【0003】図7において、流体が流れるダクト1内に
渦発生体2が設置され、当該渦発生体2の下流側の渦通
過領域に左右対称に熱線9a,9bが配置されている。
この構成において、矢印10で示す流体の流れにより発
生したカルマン渦7を熱線9a,9bに給電する加熱電
流の増減として検出し、カルマン渦の周期により流速ま
たは流量を計測する。
【0004】また、図8においては、流体が流れるダク
ト1内に設置された渦発生体2の両側部を連通する貫通
孔50内に熱線9を架設し、カルマン渦7の発生に伴っ
て貫通孔50内に生じる流れを、熱線9の放熱量の変化
を利用して渦発生に同期した交流信号に変換して検出
し、この交流信号の周波数又は周期より流速又は流量を
計測する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従来の上記カルマン渦
式流量計において、以下の問題点が生じている。即ち、
図7のように流体が通過するダクト内に直接熱線を設置
すると流体にダストが含まれるとき、長期間の使用によ
り熱線にダストが堆積する。堆積したダストは熱線の熱
放散を阻害するため、熱線の電気的出力が減少し、やが
てカルマン渦が検出できなくなるという問題点がある。
また、図8のように渦発生体側面に二つの孔を設け、こ
の孔を結ぶように貫通通路を設けると、この貫通通路を
介して交互に生じるカルマン渦が互いに干渉して、カル
マン渦の発生が時として不安定になるという問題点があ
る。
【0006】そこで、上記問題点を解決するため、図9
に示すようなカルマン渦式流量計が提案されている。即
ち、図9において、流体の流入するダクト1内にカルマ
ン渦を発生させる渦発生体2を設け、このダクト1内の
流体の流れに沿うような検出通路5を併設する。そし
て、この検出通路5の流出口4を渦発生体2の端面に設
け、流入口3を流出口4より上流であって天側のダクト
壁面に設ける。更に、検出通路5内にカルマン渦の負圧
によって生じる検出通路内の流速変動を検出する熱線9
及び熱線9を支持する支柱8を設置するようにした。し
かしながら、図9の構成では、検出通路5内への比重の
重いダストの流入は防ぐことができるが、比較的比重の
軽い水滴や泡を含む流体の場合は、水滴や泡が検出通路
内に入り込む。そして、水滴や泡の滞留により熱線によ
るカルマン渦の検出を妨げたり、熱線を溶断させたりす
る可能性がある。
【0007】この発明は、図9に示すカルマン渦式流量
計を更に改良するもので、計測しようとする流体が水滴
や泡を含んでいたとしても、検出通路内への水滴や泡の
流入を防ぐことができ、カルマン渦を常に安定して検出
することができるカルマン渦式流量計を提供することを
目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】この発明に係るカルマン
渦式流量計は、渦発生体を設けたダクトに沿って検出通
路を設置し、この検出通路の流出口を渦発生体の端面
に、流入口を流出口の上流側であってダクト壁面に配設
し、検出通路内にカルマン渦の負圧によって生じる検出
通路内の流体の流速変動を検出する検出手段を設置し、
上記検出手段の上流側に膨張部を設けたものである。
【0009】また、検出通路の流入口をダクトの天側の
壁面に設け、膨張部を流入口の真上に設置すると共に、
膨張部の流入口につながる下面がテーパ状に形成され
る。
【0010】また、膨張部内には撥水フィルタが設けら
れている。
【0011】また、膨張部の流体の流出する出口を、膨
張部の流体の流入する入口と対面させることなく、膨張
部の壁面より突出させた。
【0012】また、検出通路の流入口が、検出通路の通
路径よりも小さな複数個の孔により形成されている。
【0013】また、上記複数個の孔の総通路面積が検出
通路の通路面積よりも大きくなるようにした。
【0014】更に、渦発生体を設けたダクトに沿って検
出通路を設置し、この検出通路の流出口を渦発生体の端
面に、流入口を流出口の上流側であってダクト壁面に配
設し、検出通路内にカルマン渦の負圧によって生じる検
出通路内の流体の流速変動を検出する検出手段を設置
し、検出通路の流入口を検出通路の通路径よりも小さな
複数個の孔により構成した。
【0015】また、検出通路内の流速を検出する手段と
して熱線を設置し、この熱線の電流変化により流速を測
定した。
【0016】
【作用】上記のように構成されたカルマン渦式流量計に
水滴や泡を含んだ流体を流すと、流体のダクト通過に応
じて検出通路にも流体が通過する。このとき流体中の水
滴や泡も流入口を通過する。流入口を通過した水滴や泡
は膨張部に達したとき流速が一旦遅くなるために膨張部
内にトラップされ検出通路内先への侵入は生じにくい。
【0017】また、膨張部のテーパ状底面にトラップさ
れた水滴や泡は、流体の流入が停止したとき流入口から
重力によって排出される。
【0018】更に、膨張部に撥水フィルタが設けられて
いる場合は、よりいっそう水滴や泡は検出通路に侵入し
難くなる。
【0019】また、膨張部壁面より突出している導入口
を設けることにより、膨張部の天側壁面にトラップされ
た水滴や泡は検出通路の奥に流入しない。
【0020】また、流入口の通路面積が小さいと水滴や
泡が通過し難くなる。従って、検出通路より小さな孔で
複数個の流入口を形成することによって、検出通路に水
滴や泡が侵入し難い。
【0021】複数個の流入口の通路面積の和が検出通路
面積より大きくすれば、カルマン渦の検出が阻害される
ことはない。
【0022】更に、検出通路の流入口を検出通路の通路
径よりも小さな複数個の孔により構成することのみで、
水滴や泡の流入は起こらない。
【0023】また、熱線を用いることにより、より大き
な電気信号を得ることができる。
【0024】
【実施例】
実施例1.図1(a)(b)はこの発明の一実施例に係るカ
ルマン渦式流量計を示す平面図及び断面側面図である。
図において、矢印10の流体が流入するダクト1内に渦
発生体2を天地に対して垂直に設け、渦発生体2の側面
に流出口4,流出口4の上流側であってダクト1の天側
壁面に流入口3を有する検出通路5を設置する。さら
に、検出通路5はダクト1内の流れに略平行に設けられ
ている。検出通路5内には支柱8が設けられ、その支柱
8に熱線9が張装されている。そして、当該検出通路5
の熱線9の設置部より上流側には、複数の膨張部11
(11a,b)が設けられている。
【0025】上記のように構成されたカルマン渦式流量
計において、ダクト1内を流体が矢印10の方向に流入
すると渦発生体2の後方にカルマン渦7が生じる。今、
流出口4側にカルマン渦7が生じたとすると、流出口4
近傍は負圧になりそれによって流出口4より高圧の流入
口3より流体が検出通路5に流入し、この検出通路5の
流体の流れを熱線9が検出する。このとき、流入口3か
らの流体の流入に付随して気体中の水滴や泡12も流れ
込む。流入口3を通過した水滴や泡12は第1の膨張部
11aに達したとき流速が低下するためこの膨張部11
a内にトラップされる。また、第1の膨張部11aによ
りトラップされなかった水滴や泡12は、さらに第2の
膨張部11bにてトラップされる。
【0026】このようにして流体が熱線9に達したとき
は流体中の水滴又は泡12はなくなっているか、もしく
は非常に少なくなっている。従って、熱線9や支柱8に
水滴や泡12が付着することがなくなり若しくは付着し
てもその量が少なくなるため流体(気体)の流れの検出は
全く阻害されることはない。ここで、流体中の水滴又は
泡12が少ないならば膨張部11は一つでも構わなく、
水滴又は泡12が多量ならば3個以上設けても良い。
【0027】実施例2.図2はこの発明の実施例2に係
る検出通路の膨張部を示す。図において、111は検出
通路5の上流側に設けた膨張部11のテーパ状の下面で
ある。その他の構成は実施例1と同様であるので説明を
省略する。上記構成において、流入口3より流入した流
体は、膨張部11にて流速が低下するため矢印6の流線
を描き、このため比重の重い流体中の水滴又は泡12は
膨張部11内に滞留し、やがて図2に示すように下面1
11に付着する。そして、下面111に付着した水滴又
は泡12の量が多くなり、かつ流体の流れ込みがなくな
った時、下面111の水滴12は重力により下面111
のテーパ面に沿って流入口3より排出する。
【0028】実施例3.図3はこの発明の実施例3に係
る検出通路の膨張部を示す。図において、膨張部11内
に撥水フィルタ13を設置する。その他の構成は上記実
施例と同様である。上記構成において、図2の場合と同
様に膨張部11内に流入した水滴又は泡12は流速の低
下により膨張部の壁面にトラップされるだけではなく、
撥水フィルタ13によってもトラップされる。従って検
出通路5への水滴や泡12の流入は全く生じることはな
い。
【0029】実施例4.図4は実施例4に係る検出通路
の膨張部を示す。図において、検出通路5は、膨張部1
1の流入口3に対向しない壁面より内部に向かって突出
した導入口5aを有している。本実施例においては、図
2の場合と同様にして膨張部11内に流入した水滴や泡
12は膨張部11の壁面にトラップされるが、検出通路
5の導入口5aよりも天側にトラップされた水滴や泡1
2は、導入口5aが膨張部壁面より突出していることに
より検出通路5に流入することはない。
【0030】実施例5.図5は実施例5に係る検出通路
の膨張部を示す。図において、流入口3は検出通路5の
通路径d1より小さい通路径d2の複数個(3a,b,
…)から構成される。さて、流体に含まれる水滴又は泡
12は小さな粒から大きな粒まで種々あるので、流入口
3(3a,b,…)の通路径d2が小さければ小さいほど
流入口を通過する水滴又は泡12の量は減少する。ここ
で、複数個の流入口3(3a,b,…)の総面積が検出通
路5の面積よりも大きければカルマン渦7によって検出
通路5に生じる流体の流れが阻害されることはない。
【0031】実施例6.図6は実施例6に係る検出通路
の流入口を示す。図において、複数個の流入口3は直接
検出通路5に連結し、膨張部を設けていない。図6のよ
うに流入口3が十分に小さいと図5と同様にして水滴や
泡12の流入は生じないが、複数個の流入口3の総面積
が検出通路5の面積より大きくはないため、カルマン渦
7によって検出通路5に生じる流体の流れは少し阻害さ
れることになる。
【0032】
【発明の効果】請求項1の発明によれば、流入口を通過
した水滴や泡が膨張部にてトラップされるため検出通路
内への水滴や泡の流入は減少し、カルマン渦の発生によ
って生ずる検出通路内の流体の流れを検出することに対
し悪影響が及ばず、安定した流量検出ができる。
【0033】請求項2の発明によれば、検出通路の流入
口をダクトの天側に設け、さらに膨張部の流入口側の壁
面をテーパ状にし、流入口直上に設けることによって、
流入口を通過した水滴や泡が膨張部にトラップされ検出
通路内に流入することを防ぐことができるだけでなく、
トラップされた水滴や泡が流体の流入が停止したとき流
入口から重力によって排出される。
【0034】請求項3の発明では、膨張部に撥水フィル
タを設けることにより、よりいっそうトラップ効果が高
まり、水滴や泡は検出通路に侵入し難くなる。
【0035】請求項4の発明によれば、膨張部壁面より
突出している導入口を設けることにより、膨張部の天側
壁面にトラップされた水滴や泡は検出通路を通って流入
しない。
【0036】請求項5の発明によれば、検出通路の径よ
り小さな孔で複数個の流入口を形成することによって、
検出通路内への水滴や泡の侵入が極めて困難になった。
【0037】請求項6の発明によれば、複数個の流入口
の通路面積の総和を検出通路面積より大きくしたので、
検出通路の流体の流れが阻害されることなく、カルマン
渦の検出に影響を与えない。
【0038】請求項7の発明によれば、検出通路の流入
口を検出通路の通路径よりも小さな複数個の孔により構
成することのみで、水滴や泡の流入は起こり難くなる。
【0039】請求項8の発明によれば、熱線を用いるこ
とにより、より大きな電気信号を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施例1に係るカルマン渦式流量
計を示す平面図及び側面断面図である。
【図2】 実施例2の検出通路の膨張部を示す部分断面
図である。
【図3】 実施例3の検出通路の膨張部を示す部分断面
図である。
【図4】 実施例4の検出通路の膨張部を示す部分断面
図である。
【図5】 実施例5の検出通路の膨張部を示す部分断面
図である。
【図6】 実施例6の検出通路を示す部分断面図であ
る。
【図7】 従来のカルマン渦式流量計を示す図である。
【図8】 従来のカルマン渦式流量計を示す図である。
【図9】 本発明と関連するカルマン渦式流量計を示す
平面図及び側面断面図である。
【符号の説明】
1 ダクト、2 渦発生体、3 流入口、4 流出口、
5 検出通路、5a導入口、6 検出通路内の流体の流
れ方向、7 カルマン渦、8 支柱、9 熱線、10
流体の流れ、11 膨張部、12 水滴又は泡、13
撥水フィルタ。

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 流体の流入するダクトに渦発生体を設
    け、当該渦発生体から生じるカルマン渦の周期を検出し
    て流速または流量を計測するカルマン渦式流量計におい
    て、 上記ダクト内の流体の流れに沿って設置され、流出口が
    上記渦発生体の端面に、流入口が上記流出口の上流側で
    あって上記ダクト壁面に配設された検出通路と、 上記検出通路内に上記カルマン渦の負圧によって生じる
    流体の流速変動を検出する検出手段を備え、 上記検出通路における上記検出手段の上流側に膨張部を
    設けたことを特徴とするカルマン渦式流量計。
  2. 【請求項2】 上記検出通路の流入口を上記ダクトの天
    側の壁面に設け、上記膨張部を上記流入口の真上に設置
    すると共に、上記膨張部の流入口につながる下面がテー
    パ状に形成されていることを特徴とする請求項1記載の
    カルマン渦式流量計。
  3. 【請求項3】 上記膨張部内に撥水フィルタを設けたこ
    とを特徴とする請求項1又は請求項2記載のカルマン渦
    式流量計。
  4. 【請求項4】 上記膨張部の上記検出通路につながる出
    口を、上記膨張部の上記流入口につながる入口に対面さ
    せることなく、かつ上記膨張部の壁面より突出させたこ
    とを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項記
    載のカルマン渦式流量計。
  5. 【請求項5】 上記検出通路の流入口が、上記検出通路
    の通路径よりも小さな複数個の孔により形成されたこと
    を特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項記載
    のカルマン渦式流量計。
  6. 【請求項6】 上記複数個の孔の総通路面積が上記検出
    通路の通路面積よりも大きいことを特徴とする請求項5
    項記載のカルマン渦式流量計。
  7. 【請求項7】 流体の流入するダクトに渦発生体を設
    け、当該渦発生体から生じるカルマン渦の周期を検出し
    て流速または流量を計測するカルマン渦式流量計におい
    て、 上記ダクト内の流体の流れに沿って設置され、流出口が
    上記渦発生体の端面に、流入口が上記流出口の上流側で
    上記ダクト壁面に配設された検出通路と、 上記検出通路内に上記カルマン渦の負圧によって生じる
    検出通路内の流体の流速変動を検出する検出手段を備
    え、 上記流入口を、上記検出手段の通路径よりも小さな複数
    個の孔により構成したことを特徴とするカルマン渦式流
    量計。
  8. 【請求項8】 上記検出通路内の流速を検出する手段と
    して熱線を設置し、この熱線の電流変化により流速を測
    定したことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれ
    か1項記載のカルマン渦式流量計。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009287982A (ja) * 2008-05-28 2009-12-10 Smc Corp フローセンサ
JP2011075518A (ja) * 2009-10-02 2011-04-14 Hitachi Automotive Systems Ltd 熱式流体流量測定装置
WO2014141743A1 (ja) * 2013-03-12 2014-09-18 日立オートモティブシステムズ株式会社 熱式流量計
CN107328531A (zh) * 2017-08-17 2017-11-07 合肥工业大学 一种基于信噪比计算的钠中气泡噪声探测器
CN107632058A (zh) * 2017-08-17 2018-01-26 重庆川仪自动化股份有限公司 一种基于相关系数计算的钠中气泡噪声探测器
CN112629606A (zh) * 2019-10-08 2021-04-09 欧姆龙株式会社 流量测量装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2933871B2 (ja) * 1996-02-28 1999-08-16 三菱電機株式会社 カルマン渦式流量計
US7278320B1 (en) * 2006-03-27 2007-10-09 Honeywell International, Inc. Omni-directional pressure pickup probe
US8056424B2 (en) * 2009-09-17 2011-11-15 Sean P. Palacios Multi-channel flow sensor with extended flow range and faster response
DE102015216938A1 (de) * 2015-09-03 2017-03-09 BSH Hausgeräte GmbH Heizblockhalbschale und Heizblock zur Vermeidung stehender Lufblasen

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4299121A (en) * 1980-03-07 1981-11-10 Mutsubishi Denki Kabushiki Kaisha Suction system in an engine
JPS5717864A (en) * 1980-07-07 1982-01-29 Nissan Motor Co Ltd Flow speed meter
JPS604408B2 (ja) * 1980-11-19 1985-02-04 日産自動車株式会社 カルマン渦流量計
US4683760A (en) * 1983-08-15 1987-08-04 Oval Engineering Co., Ltd. Vortex flow meter
JPH0584825A (ja) * 1991-09-30 1993-04-06 Sekisui Chem Co Ltd 加飾デツキ材の製造方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009287982A (ja) * 2008-05-28 2009-12-10 Smc Corp フローセンサ
US7886592B2 (en) 2008-05-28 2011-02-15 Smc Kabushiki Kaisha Flow sensor
JP2011075518A (ja) * 2009-10-02 2011-04-14 Hitachi Automotive Systems Ltd 熱式流体流量測定装置
WO2014141743A1 (ja) * 2013-03-12 2014-09-18 日立オートモティブシステムズ株式会社 熱式流量計
JP2014174063A (ja) * 2013-03-12 2014-09-22 Hitachi Automotive Systems Ltd 熱式流量計
CN107328531A (zh) * 2017-08-17 2017-11-07 合肥工业大学 一种基于信噪比计算的钠中气泡噪声探测器
CN107632058A (zh) * 2017-08-17 2018-01-26 重庆川仪自动化股份有限公司 一种基于相关系数计算的钠中气泡噪声探测器
CN107328531B (zh) * 2017-08-17 2019-03-26 合肥工业大学 一种基于信噪比计算的钠中气泡噪声探测器
CN107632058B (zh) * 2017-08-17 2020-12-11 中国原子能科学研究院 一种基于相关系数计算的钠中气泡噪声探测器
CN112629606A (zh) * 2019-10-08 2021-04-09 欧姆龙株式会社 流量测量装置

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