WO2006131531A1 - Strömungssensor - Google Patents

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WO2006131531A1
WO2006131531A1 PCT/EP2006/062962 EP2006062962W WO2006131531A1 WO 2006131531 A1 WO2006131531 A1 WO 2006131531A1 EP 2006062962 W EP2006062962 W EP 2006062962W WO 2006131531 A1 WO2006131531 A1 WO 2006131531A1
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main
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channel
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Roland Achhammer
Rudolf Bierl
Christoph Haberer
Stefan Pesahl
Manfred Schweimeier
Frank Steuber
Andreas Wildgen
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Siemens Vdo Automotive Ag
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    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F5/00Measuring a proportion of the volume flow
    • G01F5/005Measuring a proportion of the volume flow by measuring pressure or differential pressure, created by the use of flow constriction
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • G01F1/40Details of construction of the flow constriction devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F5/00Measuring a proportion of the volume flow

Definitions

  • the invention relates to a flow sensor, in particular an air mass flow sensor, which is suitable for insertion into a main channel, in particular in an intake tract of an internal combustion engine.
  • the object of the invention is to provide a simple flow sensor ⁇ .
  • the invention is characterized by a flow sensor which is suitable for insertion into a main channel.
  • the Strö ⁇ mung sensor has a body in which a bypass channel is formed.
  • the bypass passage has at least one inlet oriented in the state mounted in the main passage perpendicular to a main flow direction of a fluid in the main passage, and each having at least one outlet which is in the state mounted in the main passage perpendicular to the main flow direction of the fluid in the main canal orien- is animal. It further has a pressure loss member fixedly coupled to the body and disposed in the state of the flow sensor mounted in the main passage downstream in the main flow direction of the inlet and upstream in the main flow direction of the outlet.
  • the flow sensor includes a sensor element disposed in the channel matching By- and whose measurement signal in the mounted state in the main channel of the flow sensor is repre sentative ⁇ for a flowing through the main channel fluid mass flow.
  • the pressure loss element is thus free of attachment to the main channel, at least if it is not mounted in the main flow channel.
  • the flow sensor can be used as a plug-in part for a variety of different cross-sections of the main channel and can be manufactured so inexpensively.
  • the sensor element may be designed both to static to detect the differential pressure or to detect the differential pressure dynamically, in which case the sensor element is formed as a sensor element mung Strö ⁇ .
  • the pressure loss element has a plurality of pressure loss channels each with a small cross-section. This has the advantage that the pressure loss at high flow velocities of the fluid in the main channel is high while it is low at high flow velocities. This contributes to a favorable measurement signal course over a wide range of the flow velocity.
  • the pressure loss element is a honeycomb body. In this way, a particularly suitable pressure loss behavior can be ensured ⁇ the.
  • the pressure loss element covers at least the region of the cross section of the main channel in the mounted state, which is aligned with the outlet and the inlet.
  • the Druckver ⁇ loss is thus generated particularly effective with respect to the inlet and the outlet.
  • the pressure loss element is cohesively connected to the Kör ⁇ per.
  • the flow sensor can be produced in a particularly cost-effective manner, in particular as a plastic injection-molded part.
  • FIG. 1 shows a first embodiment of a flow sensor
  • FIG. 2 shows a second embodiment of the flow sensor. Elements of the same construction or function are identified across the figures with the same reference numerals.
  • a first embodiment of a flow sensor 1 (Figure 1) has a main channel 4, which may be for example an intake manifold of an intake manifold of an internal combustion engine.
  • the flow sensor 1 is formed so that it can be introduced into a recess 12 of the main channel 4 and determ ⁇ according mung is introduced in an assembled state in the recess 12th
  • the flow sensor 1 has a body 2, in which a bypass channel 6 is formed.
  • the bypass channel has at least 6 ei ⁇ NEN inlet 8 and at least one outlet 10, which are in the mounted state to a Hauptströ ⁇ flow direction of a fluid in each case perpendicular to the main channel 4 oriented.
  • the main flow direction is shown by the arrow 24 in FIG.
  • the other arrows of Figure 1 represen ⁇ sentieren the velocity distribution of the main channel 4 by the flowing fluid.
  • the bypass channel 6 may also be so ⁇ forms that it has several inlets 8 and / or outlets 10, such. , Two, three, four or more inlets 8 or from ⁇ lässe 10.
  • the static pressure differential Zvi ⁇ rule the inlet 8 and the outlet 10 in the bypass channel is he ⁇ tangible.
  • the flow sensor is introduced into the recess 12 of the main channel 4 in the mounted state and closes it in a sealing manner, with a sealing element optionally being provided for this purpose.
  • a loss of pressure member 14 is fixed to the body 2 gekop ⁇ pelt and is in the mounted state in the main channel of the Flow sensor 1 downstream of the inlet 8 and upstream of the outlet ⁇ outlet 10 is arranged.
  • the pressure loss element is fixedly coupled to the body 2, such. B. by an adhesive bond, a welded joint or it is for example formed integrally with the body 2.
  • the pressure loss element is preferably connected cohesively with the body ver ⁇ .
  • the pressure loss element is a plastic injection molded part, which is preferably produced together with the body 2.
  • the pressure loss element 14 is designed so that it can be inserted through the recess 12 in the main channel 4 for mounting the flow sensor.
  • the pressure loss element is preferably further formed so that it covers at least the area of the cross section of the OUT THE MAIN ⁇ Nals 4 in the mounted state, is aligned with the inlet passage 8 and outlet of the tenth It thus produces a different pressure difference between the inlet 8 and the outlet 10, depending on the flow velocity of the fluid in the main channel 4.
  • the pressure-loss element 14 preferably has a plurality of pressure-loss channels, of which two are denoted by the reference numerals 18, 20 in FIGS. 1 and 2, representative of the plurality of pressure-loss channels.
  • the pressure loss element 14 is preferably formed as a honeycomb body, as shown in Figures 1 and 2. It may be, however, formed to a suitable alternative way of ⁇ .
  • the transverse section of the main channel to a large extent ⁇ covers.
  • a particularly favorable measurement behavior results when the pressure loss element 14 reaches into a range of high velocities of the fluid in the main channel.
  • At least one sensor element 16 is further arranged, which projects into the bypass channel 6 and whose measurement signal in the mounted in the main channel 4 state of the flow sensor 1 is representative of a flowing through the main channel 4 fluid mass flow.
  • the sensor element 16 is based on a dynamic differential pressure measurement and is designed as a flow sensor. It can, for example turgoner as tempera ⁇ resistance, such as a hot-film resistance ⁇ stand, be formed.
  • the flow sensor 1 also includes signal processing electronics 22, which is designed to process the measurement signal of the sensor element.
  • a second embodiment of the flow sensor 1 differs from the first embodiment form in that the sensor element 16 based on a static difference ⁇ pressure measurement.
  • the sensor element 16 is formed as a differential pressure sensor element and thus detects the pressure difference between the inlet 8 and the outlet 10.
  • the bypass passage is formed so that no fluid can flow from the inlet through the bypass passage 6 toward the outlet.
  • the sensor element may comprise a membrane, which on the one hand is acted on by the pressure in the part of the bypass channel 6 which is connected to the inlet 8 on the one hand and the pressure of the part of the bypass by way of example. Pass channel 6 is acted upon, which communicates with the outlet 10 ⁇ .

Abstract

Ein Strömungssensor ist geeignet zum Einsetzen in einen Hauptkanal (4). Der Strömungssensor (1) hat einen Körper (2), in dem ein Bypasskanal (6) ausgebildet ist, der je mindestens einen Einlass (8) hat, der in dem in dem Hauptkanal (4) montierten Zustand senkrecht zu einer Hauptströmungsrichtung eines Fluids in dem Hauptkanal (4) orientiert ist, und der je mindestens einen Auslass (10) hat, der in dem in dem Hauptkanal (4) montierten Zustand senkrecht zu der Hauptströmungsrichtung des Fluids in dem Hauptkanal (4) orientiert ist. Der Strömungssensor hat ferner ein Druckverlustelement (14), das fest mit dem Körper (2) gekoppelt ist und in dem in dem Hauptkanal (4) montierten Zustand des Strömungssensors (1) stromabwärts des Einlasses (8) und stromaufwärts des Auslasses angeordnet ist. Er umfasst ferner ein Sensorelement (16), das in dem Bypasskanal (6) angeordnet ist und dessen Messsignal in dem in dem Hauptkanal (4) montierten Zustand des Strömungssensors (1) repräsentativ ist für einen durch den Hauptkanal (4) strömenden Fluidmassenstrom.

Description

Beschreibung
Strömungs sensor
Die Erfindung betrifft einen Strömungssensor, insbesondere einen Luftmassenstromsensor, der geeignet ist zum Einsetzen in einen Hauptkanal, insbesondere in einen Ansaugtrakt einer Brennkraftmaschine .
Es sind Strömungssensoren bekannt, die ein Sensorelement auf¬ weisen, dessen Messsignal repräsentativ ist für einen Massenstrom in einem Hauptkanal, z. B. in einem Ansaugstutzen eines Ansaugtrakts einer Brennkraftmaschine. Derartige Sensorele¬ mente sind beispielsweise als temperaturabhängige Widerstände ausgebildet. Die benötigte Heizleistung des Sensorelements ist ein Maß für den Massenstrom, der erfasst werden soll.
Die Aufgabe der Erfindung ist es, einen einfachen Strömungs¬ sensor zu schaffen.
Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Die Erfindung zeichnet sich aus durch einen Strömungssensor, der geeignet ist zum Einsetzen in einen Hauptkanal. Der Strö¬ mungssensor hat einen Körper, in dem ein Bypasskanal ausgebildet ist. Der Bypasskanal hat je mindestens einen Einlass, der in dem in dem Hauptkanal montierten Zustand senkrecht zu einer Hauptströmungsrichtung eines Fluids in dem Hauptkanal orientiert ist, und der je mindestens einen Auslass hat, der in dem in dem Hauptkanal montierten Zustand senkrecht zu der Hauptströmungsrichtung des Fluids in dem Hauptkanal orien- tiert ist. Er hat ferner ein Druckverlustelement, das fest mit dem Körper gekoppelt ist und in dem in dem Hauptkanal montierten Zustand des Strömungssensors stromabwärts in der Hauptströmungsrichtung des Einlasses und stromaufwärts in der Hauptströmungsrichtung des Auslasses angeordnet ist. Ferner umfasst der Strömungssensor ein Sensorelement, das in dem By- passkanal angeordnet ist und dessen Messsignal in dem in dem Hauptkanal montierten Zustand des Strömungssensors repräsen¬ tativ ist für einen durch den Hauptkanal strömenden Fluid- Massenstrom. Das Druckverlustelement ist somit frei von einer Befestigung an dem Hauptkanal, zumindest wenn es nicht in dem Hauptströmungskanal montiert ist.
Der Strömungssensor kann als Einsteckteil für eine Vielzahl unterschiedlicher Querschnitte des Hauptkanals eingesetzt werden und kann so kostengünstig hergestellt werden. Darüber hinaus bewirkt das Druckverlustelement in dem montierten Zu¬ stand des Strömungssensors einen geeigneten Druckabfall zwi¬ schen dem Einlass und dem Auslass des Bypasskanals und ermög¬ licht so im Zusammenwirken mit der Orientierung des Einlasses und des Auslasses eine Durchflussmessung basierend auf einer Messung eines statischen Differenzdrucks zwischen dem Einlass und dem Auslass und darüber hinaus eine kompakte Ausbildung des Strömungssensors aufgrund der gezielten Erzeugung des Druckverlusts durch das Druckverlustelement.
Das Sensorelement kann sowohl dazu ausgebildet sein, statisch den Differenzdruck zu erfassen oder den Differenzdruck dynamisch zu erfassen, wobei dann das Sensorelement als Strö¬ mungssensorelement ausgebildet ist.
Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist das Druckverlustelement eine Vielzahl an Druckverlustkanälen auf mit jeweils einem geringen Querschnitt. Dies hat den Vor¬ teil, dass der Druckverlust bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten des Fluids in dem Hauptkanal hoch ist, während er bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten gering ist. Dies trägt zu einem günstigen Messsignalverlauf über einen weiten Bereich der Strömungsgeschwindigkeit bei.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist das Druckverlustelement ein Wabenkörper. Auf diese Weise kann ein besonders geeignetes Druckverlustverhalten gewährleistet wer¬ den.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung überdeckt das Druckverlustelement zumindest den Bereich des Querschnitts des Hauptkanals in dem montierten Zustand, der mit dem Auslass und dem Einlass fluchtet. Der Druckver¬ lust wird so besonders wirkungsvoll in Bezug auf den Einlass und den Auslass erzeugt.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist das Druckverlustelement Stoffschlüssig mit dem Kör¬ per verbunden. Der Strömungssensor ist so besonders kostengünstig herstellbar, insbesondere als Kunststoffspritzguss- teil.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind im Folgenden anhand der schematischen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Figur 1 eine erste Aus führungsform eines Strömungssensors und
Figur 2 eine zweite Ausführungs form des Strömungssensors. Elemente gleicher Konstruktion oder Funktion sind figurenübergreifend mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.
Eine erste Ausführungs form eines Strömungssensors 1 (Figur 1) hat einen Hauptkanal 4, der beispielsweise ein Ansaugstutzen eines Ansaugtrakts einer Brennkraftmaschine sein kann. Der Strömungssensor 1 ist so ausgebildet, dass er in eine Ausnehmung 12 des Hauptkanals 4 eingebracht werden kann und bestim¬ mungsgemäß in einem montierten Zustand in die Ausnehmung 12 eingebracht ist.
Der Strömungssensor 1 hat einen Körper 2, in dem ein Bypass- kanal 6 ausgebildet ist. Der Bypasskanal 6 hat mindestens ei¬ nen Einlass 8 und einen mindestens einen Auslass 10, die in dem montierten Zustand jeweils senkrecht zu einer Hauptströ¬ mungsrichtung eines Fluids in dem Hauptkanal 4 orientiert sind. Die Hauptströmungsrichtung ist anhand des Pfeils 24 in Figur 1 dargestellt. Die weiteren Pfeile der Figur 1 reprä¬ sentieren die Geschwindigkeitsverteilung des den Hauptkanal 4 durchströmenden Fluids. Der Bypasskanal 6 kann auch so ausge¬ bildet sein, dass er mehrere Einlasse 8 und/oder Auslässe 10 hat, so z. B. zwei, drei, vier oder mehr Einlasse 8 bzw. Aus¬ lässe 10. Wichtig für die Orientierung der Einlasse 8 und der Auslässe 10 des Bypasskanals in dem montierten Zustand des Strömungssensors ist, dass der statische Differenzdruck zwi¬ schen dem Einlass 8 und dem Auslass 10 in dem Bypasskanal er¬ fassbar ist. Der Strömungssensor ist in dem montierten Zustand in die Ausnehmung 12 des Hauptkanals 4 eingebracht und verschließt diese dichtend, wobei dazu gegebenenfalls noch ein Dichtelement vorgesehen ist.
Ein Druckverlustelement 14 ist fest mit dem Körper 2 gekop¬ pelt und ist in dem in dem Hauptkanal montierten Zustand des Strömungssensors 1 stromabwärts des Einlasses 8 und stromauf¬ wärts des Auslasses 10 angeordnet. Das Druckverlustelement ist fest mit dem Körper 2 gekoppelt, so z. B. durch eine Klebverbindung, eine Schweißverbindung oder es ist beispielsweise einstückig mit dem Körper 2 ausgebildet. Das Druckverlustelement ist bevorzugt Stoffschlüssig mit dem Körper ver¬ bunden.
Besonders vorteilhaft ist, wenn das Druckverlustelement ein Kunststoffspritzteil ist, das bevorzugt gemeinsam mit dem Körper 2 hergestellt ist. Das Druckverlustelement 14 ist so ausgebildet, dass es zum Montieren des Strömungssensors durch die Ausnehmung 12 in den Hauptkanal 4 eingeführt werden kann. Das Druckverlustelement ist bevorzugt ferner so ausgebildet, dass es zumindest den Bereich des Querschnitts des Hauptka¬ nals 4 in dem montierten Zustand überdeckt, der mit dem Ein- lass 8 und dem Auslass 10 fluchtet. Es erzeugt so abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit des Fluids in dem Hauptkanal 4 eine unterschiedliche Druckdifferenz zwischen dem Einlass 8 und dem Auslass 10.
Das Druckverlustelement 14 weist bevorzugt eine Vielzahl an Druckverlustkanälen auf, von denen stellvertretend für die Vielzahl der Druckverlustkanäle zwei mit den Bezugszeichen 18, 20 in der Figur 1 und 2 bezeichnet sind.
Das Druckverlustelement 14 ist bevorzugt als ein Wabenkörper ausgebildet, wie er in der Figur 1 und 2 dargestellt ist. Es kann jedoch auch auf eine geeignete andere Art und Weise aus¬ gebildet sein.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Druckverlustelement 14 in dem montierten Zustand des Strömungssensors 1 den Quer- schnitt des Hauptkanals zu einem möglichst großen Teil ab¬ deckt. In diesem Zusammenhang ergibt sich ein besonders günstiges Messverhalten, wenn das Druckverlustelement 14 in einen Bereich hoher Geschwindigkeiten des Fluids in dem Hauptkanal reicht .
In dem Körper 2 ist ferner mindestens ein Sensorelement 16 angeordnet, das in den Bypasskanal 6 hineinragt und dessen Messsignal in dem in dem Hauptkanal 4 montierten Zustand des Strömungssensors 1 repräsentativ ist für einen durch den Hauptkanal 4 strömenden Fluidmassenstrom. Bei der Ausführungsform gemäß der Figur 1 basiert das Sensorelement 16 auf einer dynamischen Differenzdruckmessung und ist als Strömungssensor ausgebildet. Es kann beispielsweise als tempera¬ turabhängiger Widerstand, beispielsweise als Heißfilmwider¬ stand, ausgebildet sein.
Ferner umfasst der Strömungssensor 1 auch eine Signalverarbeitungselektronik 22, welche ausgebildet ist zum Aufbereiten des Messsignals des Sensorelements.
Eine zweite Ausführungsform des Strömungssensors 1 (Figur 2) unterscheidet sich von der ersten Ausführungs form dadurch, dass das Sensorelement 16 auf einer statischen Differenz¬ druckmessung basiert. In diesem Fall ist das Sensorelement 16 als Differenzdrucksensorelement ausgebildet und erfasst so den Druckunterschied zwischen dem Einlass 8 und dem Auslass 10. In diesem Fall ist der Bypasskanal so ausgebildet, dass kein Fluid von dem Einlass durch den Bypasskanal 6 hin zu dem Auslass strömen kann. Das Sensorelement kann in diesem Fall eine Membran umfassen, die einerseits mit dem Druck in dem Teil des Bypasskanals 6 beaufschlagt ist, der mit dem Einlass 8 einerseits und andererseits mit dem Druck des Teils des By- passkanals 6 beaufschlagt ist, der mit dem Auslass 10 kommu¬ niziert .

Claims

Patentansprüche
1. Strömungssensor, der geeignet ist zum Einsetzen in einen Hauptkanal (4) ,
- mit einem Körper (2), in dem ein Bypasskanal (6) ausgebil¬ det ist, der je mindestens einen Einlass (8) hat, der in dem in dem Hauptkanal (4) montierten Zustand senkrecht zu einer Hauptströmungsrichtung des Fluids in dem Hauptkanal (4) orientiert ist, und der je mindestens einen Auslass (10) hat, der in dem in dem Hauptkanal (4) montierten Zustand senkrecht zu der Hauptströmungsrichtung des Fluids in dem Hauptkanal (4) orientiert ist,
- mit einem Druckverlustelement (14), das fest mit dem Körper (2) gekoppelt ist und in dem in dem Hauptkanal (4) montierten Zustand des Strömungssensors (1) stromabwärts des Einlasses (8) und stromaufwärts des Auslasses (10) angeordnet ist, und
- mit einem Sensorelement (16), das in dem Bypasskanal (6) angeordnet ist und dessen Messsignal in dem in dem Hauptkanal
(4) montierten Zustand des Strömungssensors (1) repräsentativ ist für einen durch den Hauptkanal (4) strömenden Fluidmas- senstrom.
2. Strömungssensor nach Anspruch 1, bei dem das Druckverlustelement (14) eine Vielzahl an Druckverlustkanälen (18, 20) aufweist mit jeweils einem geringen Querschnitt.
3. Strömungssensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Druckverlustelement (14) ein Wabenkörper ist.
4. Strömungssensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Druckverlustelement (14) zumindest den Bereich des Querschnitts des Hauptkanals (4) in dem montierten Zustand überdeckt, der mit dem Einlass (8) und dem Auslass (10) fluchtet.
5. Strömungssensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Druckverlustelement (14) Stoffschlüssig mit dem Kör¬ per (2) verbunden ist.
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