RU214170U1 - Устанавливаемый на обод колеса датчик давления и температуры в шине - Google Patents
Устанавливаемый на обод колеса датчик давления и температуры в шине Download PDFInfo
- Publication number
- RU214170U1 RU214170U1 RU2022124368U RU2022124368U RU214170U1 RU 214170 U1 RU214170 U1 RU 214170U1 RU 2022124368 U RU2022124368 U RU 2022124368U RU 2022124368 U RU2022124368 U RU 2022124368U RU 214170 U1 RU214170 U1 RU 214170U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rim
- sensor
- housing
- base
- temperature sensor
- Prior art date
Links
- 210000000614 Ribs Anatomy 0.000 claims abstract description 14
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 9
- 238000004642 transportation engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 4
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 3
- 230000002730 additional Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000007665 sagging Methods 0.000 description 1
Images
Abstract
Полезная модель относится к области транспортного машиностроения, а именно к размещаемым на ободе колесного диска устройствам измерения давления и температуры внутри пневматической шины транспортного средства. Датчик давления и температуры в шине содержит интегральную микросхему, по меньшей мере один радиочастотный модуль, элемент питания, заключенные в корпус, который является продольным с вогнутым основанием для размещения на ободе колеса, имеет высоту не более 15 мм, а его верхняя поверхность выполнена цельной и включает центральный горизонтальный участок и наклонные к основанию крайние части, при этом на центральном участке и наклонных частях выполнены вертикально ориентированные прямые ребра, образующие между собой пространство для вмещения фиксирующего хомута. Использование полезной модели позволяет сократить временные затраты при монтаже на обод колеса датчика с обеспечением его сохранности в условиях конвейерной установки. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Полезная модель относится к области транспортного машиностроения, а именно к размещаемым на ободе колесного диска устройствам измерения давления и температуры внутри пневматической шины транспортного средства.
Из уровня техники известен датчик давления в шине (JP H10315720 A, 02.12.1998), содержащий интегральную микросхему, по меньшей мере один радиочастотный модуль и элемент питания, заключенные в продольный прямоугольный корпус, основание которого выполнено вогнутым для размещения на ободе колеса. Верхняя поверхность корпуса выполнена прямой и не имеет каких-либо приспособлений для исключения смещений фиксирующего хомута, более того, корпус датчика довольно высокий, поэтому требуются дополнительные опоры, которые смогут поддерживать хомут. Таким образом, недостатки данного датчика заключаются в его сложной и долгой установке на ободе колеса, необходимости использования дополнительных элементов, которые увеличивают материалоемкость изделия, и при этом описанная конструкция не обеспечивают надежной фиксации датчика.
Также из уровня техники известен датчик давления и температуры в шине (EP 2392480 A1, 29.07.2014), содержащий интегральную микросхему, по меньшей мере один радиочастотный модуль и элемент питания, заключенные в продольный корпус, основание которого выполнено вогнутым или гибким для размещения на ободе колеса, а верхняя поверхность имеет центральный горизонтальный участок и наклонные к основанию крайние части. Корпус имеет малую высоту и снабжен продольными канавками по бокам для вмещения двух петель фиксирующего троса, который способен прижимать датчик к ободу колеса. Недостаток датчика заключается в необходимости продевать трос в одну канавку, затем в другую, что требует определенных временных затрат.
В качестве прототипа выбран датчик давления и температуры в шине (US 7937998 B2, 10.05.2010), содержащий интегральную микросхему, по меньшей мере один радиочастотный модуль и элемент питания, заключенные в прямоугольный корпус, а также нижний элемент с углублением под корпус в центре и наклонными к основанию крайними частями, снабженными вертикально ориентированными ребрами для вмещения фиксирующего датчик к ободу хомута. Основание нижнего элемента при этом выполнено вогнутым для размещения на ободе колеса. В результате вставки корпуса в нижний элемент образуется продольная конструкция, верхняя поверхность которой имеет центральный горизонтальный участок и наклонные к основанию крайние части. Корпус-вставка, образующий упомянутый центральный участок, также снабжен ребрами, которые имеют на концах выступы, ориентированные параллельно поверхности этого участка, что позволяет минимизировать возможность смещения хомута. Недостаток прототипа аналогичный и состоит в недостаточной скорости монтажа датчика на ободе колесного диска из-за необходимости продевать хомут под выступами ребер центрального участка.
Таким образом, технической проблемой, на решение которой направлена полезная модель, является длительный монтаж датчика давления и температуры в шине на обод колеса.
Технический результат заключается в сокращении временных затрат при монтаже на обод колеса датчика давления и температуры в шине с обеспечением его сохранности в условиях конвейерной установки.
Упомянутый результат достигается датчиком давления и температуры в шине, содержащим интегральную микросхему, по меньшей мере один радиочастотный модуль и элемент питания, заключенные в корпус, который является продольным с вогнутым основанием для размещения на ободе колеса, имеет высоту не более 15 мм и цельную верхнюю поверхность, включающую центральный горизонтальный участок и наклонные к основанию крайние части. При этом на центральном участке и наклонных частях выполнены вертикально ориентированные прямые ребра, образующие между собой пространство для вмещения фиксирующего хомута.
Радиус кривизны основания корпуса может быть равен 285 мм.
Выполнение корпуса датчика продольным с вогнутым основанием, с минимальной высотой для реализации не более 15 мм и упрощает, и соответственно, ускоряет его расположение на ободе, а также обеспечивает сохранность в процессе монтажа, за счет исключения перекосов и смещений датчика, а также минимизации покачиваний корпуса на ободе при фиксации хомутом. Наличие вертикально ориентированных прямых ребер вдоль верхней поверхности корпуса, образующих между собой пространство для укладки фиксирующего хомута, также способствуют ускорению монтажа датчика за счет исключения дополнительных действий по продеванию хомута под выступами ребер, которые вызывают перекосы и смещения датчика, в результате чего датчик может быть поврежден.
Полезная модель поясняется с помощью фиг.1-4.
На фиг.1 дан общий вид датчика давления и температуры в шине.
На фиг.2 изображен предлагаемый датчик после установки на обод колеса.
На фиг.3 показан состав датчика давления и температуры в шине.
На фиг.4 показан состав датчика давления и температуры в шине, вид снизу.
Датчик давления и температуры в шине является элементом системы мониторинга состояния шин и содержит продольный корпус 1 высотой не более 15 мм, основание которого выполнено вогнутым для размещения на ободе колеса в целях оптимального прилегания к диску, что позволяет исключить повреждение датчика в процессе ручной и автоматической бортировки колеса при работах по монтажу и демонтажу шины. Основание включает в себя нижнюю крышку 2 и может иметь радиус кривизны 285 мм, что соответствует наиболее распространенным размерам диска грузового автомобиля R22.5.
Верхняя поверхность корпуса 1 является цельной и образована центральным горизонтальным участком, от которого отходят наклонные к основанию крайние части так, что на виде сбоку корпус имеет форму усеченного конуса (фиг.1, 3). Верхняя поверхность корпуса 1 снабжена продольными вертикально ориентированными прямыми ребрами 3, образующими между собой и поверхностью корпуса 1 пространство для вмещения фиксирующего хомута 4 (фиг.1, 2). Такие ребра 3 позволяют быстро разместить хомут 4 между ними без лишних действий таких, как продевания хомута между выступами и поверхностью корпуса или продевания в отверстие. В качестве хомута 4 может использоваться стандартная металлическая лента, например, шириной 9 мм и длиной, выбираемой в зависимости от величины окружности обода колеса. Затягивается хомут 4 с помощью стандартного замка (фиг.4).
Корпус 1 включает в себя элемент питания 5, например, ёмкостью 550 мА, рассчитанный на работу в условиях критических температур в диапазоне от -40°С до +105°С и позволяющий осуществить устойчивую работу датчика в течение 5-7 лет, интегральную микросхему 6, определяющую уровень давления и температуры, по меньшей мере один радиочастотный модуль 7, позволяющий принимать или передавать данные по одному или нескольким каналам, работающим на частотах 433 МГц, 125кГц, 13,56 МГц, 860-960 МГц, 2400-2483,5 МГц. Так, например, может быть установлено три модуля 7: один работает на частотах 433 МГц и 860-960 МГц, другой на частотах 125 кГц и 13,56 МГц, а третий – 2400-2483,5 МГц. Дополнительно в корпус может быть установлен трехосевой акселерометр (не показан) для определения величины ускорения и наклона, а на внешней поверхности корпуса 1, а именно на горизонтальном участке, установлена вертикально вверх относительно этого участка гибкая антенна 8, что дает ей устойчивость к возможным механическим воздействиям при осуществлении бортировки. Также на упомянутом участке находится отверстие для доступа воздуха в измерительную полость интегральной микросхемы вне пространства между ребрами для вмещения хомута (фиг.1). Отверстие и антенна 8 могут располагаться сбоку от ребер или на их месте, таким образом, разрывая их (фиг.1-2).
Для установки датчика на обод колеса к основанию корпуса 1 прилагается резиновая прокладка 9, обеспечивающая плотное прилегание датчика к ободу и сглаживание неровностей поверхности, а также исключающая скольжение датчика в процессе эксплуатации, что особенно актуально в случаях значительных ускорений или резких торможений.
На поверхности корпуса 1, как правило, нанесена стрелка, обозначающая направление вращения датчика для однозначного расположения при монтаже, а на боковой поверхности корпуса 1 предусмотрено углубление для нанесения служебной информации, порядкового номера, наименования, Data Matrix и/или QR-кода.
Также стоит отметить, что для обеспечения устойчивости к вибрации интегральная микросхема 6 предпочтительно устанавливается и фиксируется в корпусе 1 датчика на четырех стойках, часть стоек при этом имеет оплавляемый профиль, а другая часть выполнена с отверстием для установки крепежного винта. Элемент питания 5 датчика находится в фиксирующем ложементе и прижат с трех сторон с помощью вертикальных направляющих. Для увеличения надежности может быть предусмотрена заливка интегральной микросхемы 6 фиксирующим компаундом.
Работает датчик давления и температуры в шине следующим образом.
Сначала выполняют монтаж датчика на обод колеса транспортного средства. Для этого на ободе размещают резиновую прокладку 9, далее устанавливают датчик на прокладку 9 и оборачивают вокруг обода хомутную ленту 4, укладывая ее на верхнюю поверхность корпуса 1 в пространство между ребрами 3. Гибкая антенна 8 при этом не повреждается и не мешает фиксации датчика, так как не находится между ребрами 3. Хомут 4 затягивают и фиксируют с помощью замка для исключения провисания (фиг.4). Таким образом, легко организовать ускоренный процесс монтажа датчика, способного передавать данные на увеличенное расстояние, с обеспечением его сохранности в условиях конвейерной установки систем мониторинга состояния шин автотранспортных средств.
Затем в процессе эксплуатации транспортного средства интегральная микросхема 6 датчика определяет уровень давления и температуры в шине, трехосевой акселерометр определяет величины ускорения и наклона, а один или несколько радиочастотных модулей 7, принимают и передают данные от интегральной микросхемы 6 на расстояние до 100 метров благодаря антенне 8 по каналам, работающим на частотах 433 МГц, 125кГц, 13,56 МГц (NFC), 860-960 МГц, 2400-2483,5 МГц (Bluetooth). Передачу данных осуществляют на внешние устройства системы мониторинга состояния шин. В качестве таких устройств могут выступать:
бортовой ретранслятор, предназначенный для сбора информации со всех установленных на транспортном средстве датчиков и последующей передачи этой информации в комбинацию приборов, на выносной дисплей транспортного средства или в трекер для последующей передачи на сервер удаленного мониторинга;
стационарные рамки считывателей, установленные на въездных группах автотранспортных предприятий, работающие на частотах 433 МГц, 125кГц, 13,56 МГц, 860-960 МГц, 2400-2483,5 МГц;
программатор, работающий на частотах 433 МГц, 125кГц, 13,56 МГц, 860-960 МГц, 2400-2483,5 МГц и позволяющий проверять техническое состояние датчика давления и температуры в шине и программировать его;
мобильное устройство, например, смартфон, планшетный компьютер и/или ручной считыватель, обладающее возможностью получать данные по каналам связи NFC, Bluetooth. При установке на мобильные устройства специализированного программного обеспечения, появится возможность получать текущее состояние датчика давления и температуры в шине, а при наличии прав администратора - программировать датчик.
Дополнительно для целей общей логистики и прослеживаемости жизненного цикла датчика и шины в его память записывают служебную информацию: тип транспортного средства, точное местоположение датчика на шасси, номер ретранслятора (монитора), номер соответствующей шины и другое.
Таким образом, при использовании предлагаемой полезной модели достигается заявленный технический результат, заключающийся в сокращении временных затрат при монтаже на обод колеса датчика давления и температуры в шине с обеспечением его сохранности в условиях конвейерной установки.
Claims (2)
1. Датчик давления и температуры в шине, содержащий интегральную микросхему, по меньшей мере один радиочастотный модуль и элемент питания, заключенные в корпус, отличающийся тем, что корпус является продольным с вогнутым основанием для размещения на ободе колеса, имеет высоту не более 15 мм, а его верхняя поверхность выполнена цельной и включает центральный горизонтальный участок и наклонные к основанию крайние части, при этом на центральном участке и наклонных частях выполнены вертикально ориентированные прямые ребра, образующие между собой пространство для вмещения фиксирующего хомута.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что радиус кривизны основания корпуса равен 285 мм.
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021109122 Division | 2021-04-02 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU214170U1 true RU214170U1 (ru) | 2022-10-14 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6204758B1 (en) * | 1999-07-23 | 2001-03-20 | Schrader-Bridgeport International, Inc. | System to automatically determine wheel position for automotive remote tire monitoring system |
JP2007049576A (ja) * | 2005-08-11 | 2007-02-22 | Bridgestone Corp | 車両用送受信装置 |
RU2317219C2 (ru) * | 2002-03-28 | 2008-02-20 | Пирелли Пнеуматичи С.П.А. | Способ контроля шины при движении автомобиля и система для его осуществления |
US7937998B2 (en) * | 2009-03-19 | 2011-05-10 | Deere & Company | Sensor mount with self-tightening device |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6204758B1 (en) * | 1999-07-23 | 2001-03-20 | Schrader-Bridgeport International, Inc. | System to automatically determine wheel position for automotive remote tire monitoring system |
RU2317219C2 (ru) * | 2002-03-28 | 2008-02-20 | Пирелли Пнеуматичи С.П.А. | Способ контроля шины при движении автомобиля и система для его осуществления |
JP2007049576A (ja) * | 2005-08-11 | 2007-02-22 | Bridgestone Corp | 車両用送受信装置 |
US7937998B2 (en) * | 2009-03-19 | 2011-05-10 | Deere & Company | Sensor mount with self-tightening device |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7186308B2 (en) | System and method for providing tire electronics mounting patches | |
EP2217457B1 (en) | Wheel-monitoring module | |
US6357833B1 (en) | Wheel component with cavity for mounting a housing for measurement apparatus | |
CN106662600B (zh) | 抗机械震动mems加速计布置、相关方法、设备和系统 | |
RU214170U1 (ru) | Устанавливаемый на обод колеса датчик давления и температуры в шине | |
EP3877738B1 (en) | Monitoring system of wind-induced motion or vibration in at least one overhead cable, in particular a conductor aerial cable of a transmission or distribution electric line; related method and related sensor | |
EP2913643A2 (en) | Vibration sensor | |
JP7295133B2 (ja) | モジュールを含むタイヤ | |
AU2018290186B2 (en) | Tire health sensor assembly | |
EP3436289B1 (en) | Solid tire performance sensing apparatus | |
RU2783548C2 (ru) | Устанавливаемый на обод колеса датчик давления и температуры в шине | |
CN107310337A (zh) | 一种基于LoRa及eMTC的车辆胎压监测系统及使用方法 | |
US10943412B2 (en) | Method for remotely loading digital data to an electronics unit for measuring operating parameters of a motor vehicle wheel, by transmission of mechanical waves | |
EP3487080B1 (en) | Radio equipment which improves the sensitivity of the near field communication | |
US11302120B2 (en) | Utility vehicle monitoring system | |
CN216356655U (zh) | 一种抗震恒温晶体振荡器 | |
CN110877863A (zh) | 和应力计相结合的连墙钢筋笼吊装施工方法 | |
CN206960037U (zh) | 一种接触网张力补偿检测装置 | |
JP2012255724A (ja) | 車輪回転検出装置、タイヤセンサユニット及びタイヤ状態監視装置 | |
CN107250501A (zh) | 悬挂支架 | |
JP2023540878A (ja) | 追跡機器及びシステム | |
US20210185483A1 (en) | Inspection tracking system | |
US11009377B2 (en) | Measuring apparatus | |
CN208085413U (zh) | 非固定式的胎压侦测器 | |
CN215909965U (zh) | 多功能运输测振仪 |