WO2020149025A1 - 空気流量測定装置 - Google Patents

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WO2020149025A1
WO2020149025A1 PCT/JP2019/046577 JP2019046577W WO2020149025A1 WO 2020149025 A1 WO2020149025 A1 WO 2020149025A1 JP 2019046577 W JP2019046577 W JP 2019046577W WO 2020149025 A1 WO2020149025 A1 WO 2020149025A1
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WO
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passage
housing
sub
flow rate
air flow
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/046577
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English (en)
French (fr)
Inventor
琢磨 土屋
彰之 須藤
Original Assignee
株式会社デンソー
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Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
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    • 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
    • G01F1/68Measuring 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 thermal effects
    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
    • G01F1/6842Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow with means for influencing the fluid flow
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F5/00Measuring a proportion of the volume flow
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    • B29C33/00Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor
    • B29C33/005Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor characterised by the location of the parting line of the mould parts
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    • B29C45/0025Preventing defects on the moulded article, e.g. weld lines, shrinkage marks
    • B29C2045/0034Mould parting lines
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    • B29C66/01General aspects dealing with the joint area or with the area to be joined
    • B29C66/05Particular design of joint configurations
    • B29C66/306Applying a mark during joining
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B29C66/01General aspects dealing with the joint area or with the area to be joined
    • B29C66/32Measures for keeping the burr form under control; Avoiding burr formation; Shaping the burr
    • B29C66/328Leaving the burrs unchanged for providing particular properties to the joint, e.g. as decorative effect
    • GPHYSICS
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    • G01F1/68Measuring 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 thermal effects

Definitions

  • the present disclosure relates to an air flow rate measuring device.
  • an air flow rate measuring device which is installed in a main passage through which air flows and which measures an air flow rate flowing through a main flow path.
  • the air flow rate measuring device described in Patent Document 1 is installed in an intake passage as a main passage formed inside an intake pipe of an engine.
  • the housing provided in this air flow rate measuring device has a front surface arranged on the upstream side of the main passage, a rear surface arranged on the downstream side of the main passage, and a side surface connecting the front surface and the rear surface.
  • a first sub passage and a second sub passage are formed inside the housing.
  • the first sub passage is called a bypass passage
  • the second sub passage is called a sub bypass passage.
  • the first sub passage communicates with a first sub passage inlet provided on the front surface of the housing and a first sub passage outlet provided on the rear surface of the housing.
  • the second auxiliary passage communicates with a second auxiliary passage inlet provided in the middle of the first auxiliary passage and a second auxiliary passage outlet provided on the side surface of the housing.
  • a flow rate detection unit that outputs a signal according to the flow rate of the air flowing through the second auxiliary passage is provided in the middle of the second auxiliary passage.
  • the inner wall surface of the first sub-passage on the side of the flow rate detecting portion is curved so as to go from the upstream side to the downstream side and away from the second sub-passage inlet.
  • a portion of the inner wall of the first sub-passage on the side of the flow rate detection unit that is upstream of the second sub-passage inlet is a portion of the inner wall of the first sub-passage on the side of the flow rate detection unit that is downstream of the second sub-passage inlet.
  • it is located far from the flow rate detector.
  • the housing provided in the air flow measuring device described in Patent Document 1 is formed by injection molding.
  • the dividing portion (that is, the parting line) of the injection molding die is arranged on the rear surface of the housing or the like, a die division mark of the die is formed at that portion.
  • the above-mentioned Patent Document 1 does not mention the position of the mold division mark formed on the housing. As a result of the study by the inventors regarding the position of the mold division mark formed on the housing, the following has been found.
  • the mold division mark formed on the housing appears as a small mark when the mold is in the initial state. However, when the mold is used for a long period of time and a gap is generated in the divided part of the mold due to aging, burrs may be generated in the mold division mark. If a burr is generated on the mold separation mark on the rear surface of the housing and the burr is deformed so as to fall toward the outlet side of the first sub passage, it is considered that the burr protrudes to the outlet of the first sub passage.
  • the air flow rate detection accuracy of the air flow rate measurement device may deteriorate.
  • the housing of the air flow rate measuring device has the configuration having the first sub-passage and the second sub-passage, the position of the mold division mark formed in the housing can significantly affect the air flow detection accuracy. It was found by the study of the inventors that there is a property.
  • the present disclosure aims to provide an air flow rate measuring device capable of improving the reliability of detection accuracy.
  • an air flow measuring device installed in a main passage through which air flows,
  • a housing having a front surface arranged on the upstream side of the main passage, a rear surface arranged on the downstream side of the main passage, and a side surface connecting the front surface and the rear surface, and formed by injection molding;
  • a first sub-passage provided in the housing, which communicates with a first sub-passage inlet provided on the front surface and a first sub-passage outlet provided on the rear surface;
  • a second sub passage that is provided in the housing and communicates with a second sub passage inlet provided in the middle of the first sub passage and a second sub passage outlet provided at a position different from the first sub passage outlet;
  • a flow rate detection unit that is provided in the second sub-passage and outputs a signal according to the flow rate of the air flowing through the second sub-passage;
  • a die dividing mark provided on a rear surface of the housing at a position separated from an inner opening edge of the first sub passage outlet.
  • the mold division mark which is a mark of the divided portion of the injection molding die, is provided on the rear surface of the housing at a position apart from the inner opening edge of the first sub passage outlet. Therefore, even if burrs are generated on the mold division mark on the rear surface of the housing due to secular change of the injection molding die and the burrs are deformed to the first sub passage outlet side, the burs project to the first sub passage outlet. Is suppressed. Therefore, the dust discharged from the outlet of the first sub-passage through the first sub-passage does not bounce back into the first sub-passage due to the burr, so that the dust is prevented from entering the second sub-passage.
  • this air flow rate measuring device can prevent the detection accuracy of the air flow rate from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy even when burrs are generated on the mold division mark on the rear surface of the housing.
  • the term “die split mark” refers to a place where the place where the die split portion was arranged during injection molding appears as a trace on the housing surface.
  • the inner opening edge of the first sub passage outlet means an inner edge of the opening of the first sub passage outlet formed in the housing.
  • the inner opening edge of the first sub passage entrance means an inner edge of the opening of the first sub passage entrance formed in the housing.
  • the upstream side means the air flow upstream side
  • the downstream side means the air flow downstream side.
  • the reference numerals in parentheses attached to the respective constituent elements and the like indicate an example of a correspondence relationship between the constituent elements and the like and specific constituent elements and the like described in the embodiments described later.
  • FIG. 3 is a front view of a cross section of an intake pipe and an air flow meter in the III direction of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the intake pipe and a rear view of the air flow meter in the IV direction of FIG. 2.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the bypass portion of the housing included in the air flow meter taken along line VI-VI in FIGS. 3 and 4.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along line VII-VII in FIG. 6.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line VIII-VIII in FIG. 6. It is an enlarged view of the IX part of FIG. It is an enlarged view of the X part of FIG. It is explanatory drawing for demonstrating the manufacturing method of the housing of an air flow meter. It is explanatory drawing for demonstrating the manufacturing method of the housing of an air flow meter. It is explanatory drawing which shows the state which the burrs generate
  • FIG. 18 is a side view of the air flow meter with the housing plate removed in the XVIII direction in FIG. 17.
  • FIG. 18 is a side view of the air flow meter with the housing plate removed in the XIX direction of FIG. 17.
  • the air flow rate measuring device of the present embodiment is an air flow meter 1 provided in an intake pipe 101 that constitutes an intake system of a vehicle engine system 100. Specifically, the air flow meter 1 is attached with a part thereof inserted in an intake passage 102 as a main passage formed inside the intake pipe 101. The air flow meter 1 measures the flow rate of air taken into the internal combustion engine 103 (that is, the intake air amount).
  • the intake pipe 101 is provided with an air cleaner 104, a throttle valve 105, an injector 106, and the like.
  • the air cleaner 104 removes dust contained in the air flowing through the intake passage 102.
  • the air flow meter 1 is attached to the downstream side of the air cleaner 104.
  • the air supplied to the air flow meter 1 may contain fine dust that has passed through the air cleaner 104.
  • the throttle valve 105 is provided on the downstream side of the air flow meter 1 and controls the intake air amount.
  • the opening of the throttle valve 105 is detected by the throttle sensor 107.
  • the injector 106 injects and supplies fuel to the combustion chamber 108 of the internal combustion engine 103.
  • the mixture of air and fuel supplied to the fuel chamber is ignited by the spark plug 109 and burned.
  • the exhaust gas burned in the combustion chamber 108 is exhausted outside the vehicle through the exhaust pipe 110.
  • the exhaust pipe 110 is provided with an exhaust sensor 111 such as an O 2 sensor or an A/F sensor.
  • ECU 112 Information measured by on-vehicle sensors such as the air flow meter 1 and the exhaust sensor 111 is transmitted to an electronic control unit (hereinafter referred to as ECU 112) of the vehicle engine system 100.
  • the ECU 112 is composed of a microcomputer including a storage unit such as a processor, ROM, and RAM, and its peripheral circuits. Based on the information, the ECU 112 controls each part of the vehicle engine system 100 such as control of the fuel injection amount by the injector 106 and control of the EGR amount.
  • the air flow meter 1 includes a housing 2, a first sub passage 10 and a second sub passage 20 formed inside the housing 2, and a flow rate detection provided in the second sub passage 20.
  • the unit 30 and the like are provided.
  • the air flow meter 1 is provided with a mold dividing mark 40 formed at a position where a mold dividing portion (that is, a parting line) is arranged at the time of injection molding of the housing 2.
  • the housing 2 is attached to a cylindrical hole 113 provided in the intake pipe 101.
  • the housing 2 has a bypass portion 3 that is inserted into the intake passage 102, and a holding portion 4 that holds the bypass portion 3 and is fixed to the hole 113 of the intake pipe 101.
  • the bypass part 3 is formed in a plate shape having a predetermined thickness.
  • the bypass portion 3 has a front surface 5 arranged on the upstream side of the intake passage 102, a rear surface 6 arranged on the downstream side of the intake passage 102, and a side surface 7 connecting the front surface 5 and the rear surface 6. .
  • the front surface 5 and the rear surface 6 may have a curved shape capable of reducing air resistance or may have a planar shape.
  • the holding part 4 is formed in a disk shape, a part of the side of the bypass part 3 is fitted into the hole 113 of the intake pipe 101, and a part of the side opposite to the bypass part 3 is located outside the intake pipe 101. Will be placed.
  • An O-ring 50 is provided between the inner wall of the hole 113 of the intake pipe 101 and the holder 4.
  • a flow rate detection unit 30 and a terminal 31 as a wiring member are housed inside the holding unit 4.
  • the terminal 31 is electrically connected to the flow rate detection unit 30 and the temperature sensor 32.
  • the temperature sensor 32 is provided outside the housing 2 in the intake passage 102.
  • a lid member 51 is provided on the holding unit 4.
  • the lid member 51 has a connector 52.
  • Information measured by the flow rate detection unit 30 and the temperature sensor 32 is transmitted to the ECU 112 through a vehicle-side wiring (not shown) connected to the connector 52.
  • the housing 2 is composed of a first housing member 2a and a second housing member 2b.
  • the first housing member 2a is a member in which a shape obtained by cutting the bypass portion 3 at a position approximately half in the thickness direction and a holding portion 4 are integrally formed.
  • the second housing member 2b is a member having a shape obtained by cutting the bypass portion 3 at a position approximately half in the thickness direction.
  • a narrow groove 8 is provided on the surface of the first housing member 2a on the second housing member 2b side.
  • a thin groove 8 is also provided on the surface of the second housing member 2b on the first housing member 2a side at the same position as the first housing member 2a.
  • the first housing member 2a and the second housing member 2b are fixed by injecting an adhesive such as a molten resin into the narrow groove 8.
  • FIG. 6 shows a cross section of the bypass portion 3 of the first housing member 2a, and the holding portion 4 is omitted.
  • the first auxiliary passage 10 is a passage that connects a first auxiliary passage inlet 11 provided on the front surface 5 of the housing 2 and a first auxiliary passage outlet 12 provided on the rear surface 6 of the housing 2. is there.
  • the first sub passage 10 may be referred to as a bypass passage.
  • the second auxiliary passage 20 communicates with a second auxiliary passage inlet 21 provided in the middle of the first auxiliary passage 10 and a second auxiliary passage outlet 22 provided at a position different from the first auxiliary passage outlet 12. It is a passage to do.
  • the second auxiliary passage outlet 22 is provided on the side surface 7 of the housing 2.
  • the second sub passage 20 may be referred to as a branch passage or a sub bypass passage branching from the middle of the first sub passage 10.
  • the upstream side of the intake passage 102 is referred to as the front side
  • the downstream side of the intake passage 102 is referred to as the rear side
  • the holding portion 4 side of the housing 2 is referred to as an upper side
  • the side opposite to the holding portion 4 is referred to as a lower side.
  • the thickness direction of the bypass portion 3 is referred to as the X direction
  • the vertical direction is referred to as the Y direction
  • the front-back direction is referred to as the Z direction.
  • the first sub passage 10 is formed in a substantially linear shape from the first sub passage inlet 11 to the first sub passage outlet 12. That is, the first sub passage inlet 11 and the first sub passage outlet 12 are formed so as to at least partially overlap each other when viewed in the Z direction. As a result, the dust contained in the air flowing through the first sub passage 10 from the first sub passage inlet 11 to the first sub passage outlet 12 is easily discharged from the first sub passage outlet 12 due to its inertial force.
  • a portion of the inner wall on the upper side of the first auxiliary passage 10 that is on the front side of the second auxiliary passage inlet 21 and a portion of the inner wall of the upper side of the first auxiliary passage 10 that is on the rear side of the second auxiliary passage inlet 21 are It has a step ⁇ in the Y direction.
  • a portion of the inner wall on the upper side of the first sub passage 10 that is on the front side of the second sub passage inlet 21 is referred to as “a front upper inner wall 13 of the first sub passage 10 ”.
  • a portion of the inner wall on the upper side of the first sub passage 10 that is behind the second sub passage inlet 21 is referred to as a “rear upper inner wall 14 of the first sub passage 10 ”.
  • the front upper inner wall 13 of the first sub passage 10 and the rear upper inner wall 14 of the first sub passage 10 have a step ⁇ in the Y direction.
  • the rear end 13a of the front upper inner wall 13 of the first auxiliary passage 10 is located below the front end 14a of the rear upper inner wall 14 of the first auxiliary passage 10.
  • the rear end 13 a of the front upper inner wall 13 of the first sub passage 10 can also be referred to as the front end of the second sub passage inlet 21.
  • the front end 14a of the rear upper inner wall 14 of the first sub passage 10 can also be referred to as the rear end of the second sub passage inlet 21. Further, the inner wall 15 on the lower side of the first sub passage 10 is inclined upward from the first sub passage inlet 11 toward the first sub passage outlet 12.
  • the inner walls on the left and right in the X direction of the first sub passage 10 have the inclined portion 16 at a position rearward of the second sub passage inlet 21.
  • the inclined portions 16 are inclined so as to approach each other from the front side to the rear side in the Z direction. Therefore, the passage area of the portion of the first sub passage 10 on the rear side of the second sub passage inlet 21 is gradually reduced toward the first sub passage outlet 12.
  • the pressure loss of the air flowing through the portion of the first sub-passage 10 that is behind the second sub-passage inlet 21 increases, so that the first sub-passage 10 moves from the first sub-passage inlet 11 to the first sub-passage outlet. A part of the air flowing toward 12 easily flows into the second sub passage 20.
  • the second auxiliary passage 20 has an introduction portion 23, a rear vertical portion 24, a folded portion 25, and a front vertical portion 26.
  • the introduction portion 23 is a passage extending rearward and obliquely upward from the second auxiliary passage inlet 21.
  • the rear vertical portion 24 is a passage that extends further upward from the upper end of the introduction portion 23.
  • the folded portion 25 is a passage that extends forward from the upper end of the rear vertical portion 24.
  • the front vertical portion 26 is a passage extending downward from the front end of the folded portion 25.
  • the second auxiliary passage outlet 22 is provided at the rear of the lower end of the front vertical portion 26.
  • the introduction portion 23 of the second sub passage 20 extends rearward and obliquely upward from the second sub passage inlet 21, the first sub passage 10 flows from the first sub passage inlet 11 toward the first sub passage outlet 12. A part of the air easily flows into the second sub passage 20. As described above, the dust contained in the air flowing from the first sub-passage inlet 11 toward the first sub-passage outlet 12 flows to the first sub-passage outlet 12 due to the inertial force. Dust-free air flows.
  • the flow rate detection unit 30 is provided in the turnback portion 25 of the second auxiliary passage 20.
  • the flow rate detection unit 30 of this embodiment has a semiconductor element 33 capable of detecting the flow rate of air flowing on the surface thereof.
  • a throttle portion 27 that reduces the flow passage area of the portion where the flow rate detection portion 30 is provided. Therefore, the air flowing through the second sub passage 20 flows so as to come into contact with the surface of the semiconductor element 33 included in the flow rate detection unit 30. Therefore, the flow rate detection unit 30 outputs a signal according to the flow rate of the air flowing through the second auxiliary passage 20. The signal is transmitted to the ECU 112 via the terminal 31 and the wiring as described above.
  • a mold dividing mark 40 is formed at a position where a mold dividing portion is arranged at the time of injection molding of the housing 2.
  • the mold division mark 40 is shown by a thick line to distinguish it from other lines.
  • the mold division mark 40 is provided on the rear surface 6 of the housing 2 at a position away from the inner opening edge 12 a of the first sub passage outlet 12. Specifically, it is preferable that the entire mold division mark 40 is provided on the rear surface 6 of the housing 2 at a position where it does not contact the inner opening edge 12 a of the first sub passage outlet 12.
  • the mold division mark 40 is also provided at a position away from the side surface 7.
  • the mold division mark 40 is provided at a position where the entire mold division mark 40 does not contact the side surface 7. Further, it is preferable that the mold division mark 40 is located closer to the center of the side surface 7 and the inner opening edge 12a than the side surface 7 and the inner opening edge 12a of the rear surface 6 of the housing 2.
  • the front surface 5 of the housing 2 is also provided with a mold dividing mark at a position where the mold dividing portion is arranged during the injection molding of the housing 2.
  • the mold dividing mark formed on the front surface 5 of the housing 2 is referred to as a front side mold dividing mark 41.
  • the front-side mold division mark 41 is shown by a thick line to distinguish it from other lines.
  • the front die split mark 41 is provided on the front surface 5 of the housing 2 at a position away from the inner opening edge 11 a of the first sub passage inlet 11.
  • the entire front die split mark 41 is provided on the front surface 5 of the housing 2 at a position where it does not contact the inner opening edge 11a of the first sub passage inlet 11. Further, the front die division mark 41 is provided at a position apart from the side surface 7. Specifically, it is preferable that the front side mold division mark 41 is provided at a position where the whole is not in contact with the side surface 7. Further, it is preferable that the front die split mark 41 is located closer to the center of the side surface 7 and the inner opening edge 11a than the side surface 7 and the inner opening edge 11a in the front surface 5 of the housing 2.
  • 11 and 12 schematically show a part of the step of injection molding the first housing member 2a forming the housing 2.
  • the molten resin is poured into the product shape space between the molds 60 and 61.
  • the mold is opened and the molded product is taken out from the molds 60 and 61 as shown in FIG.
  • the divided portions 62, 63 of the injection molding dies 60, 61 are separated from the inner opening edge 12 a of the first sub passage outlet 12 in the rear surface 6 of the housing 2. It is arranged at a position apart from the side surface 7. Further, the divided portions 62, 63 of the molds 60, 61 are arranged on the front surface 5 of the housing 2 at positions apart from the inner opening edge 11 a of the first auxiliary passage inlet 11 and also apart from the side surface 7. Has been done.
  • the mold dividing marks 40 and the front mold dividing marks of the molds 60 and 61 are located at the positions where the dividing portions 62 and 63 were arranged, respectively. 41 is formed.
  • the mold dividing mark 40 and the front side mold dividing mark 41 formed on the resin product such as the housing 2 are in the case where the molds 60 and 61 are in the initial state or immediately after the molds 60 and 61 are maintained. , Appears as a small mark.
  • burrs 42, 43 are formed on the mold division mark 40 or the front side mold division mark 41. May occur.
  • burrs 42 and 43 are respectively formed on the mold dividing mark 40 provided on the rear surface 6 of the first housing member 2a and the front mold dividing mark 41 provided on the front surface 5 of the first housing member 2a. The state which occurred is illustrated.
  • FIG. 13 shows a state in which a burr 42 is generated on the mold division mark 40 formed on the rear surface 6 of the housing 2.
  • the burr 42 generated on the mold dividing mark 40 has relatively low rigidity. Therefore, as shown by the solid line 42a in FIG. 14, the burr 42 may be deformed so as to fall toward the first sub passage outlet 12 side. Even in that case, in the present embodiment, the burr 42 is suppressed from protruding to the first sub passage outlet 12. Further, as shown by a broken line 42b in FIG. 14, the burr 42 generated in the mold division mark 40 may be deformed so as to fall to the side surface 7 side. Even in that case, in the present embodiment, the burr 42 is prevented from protruding outside the side surface 7.
  • the burr 43 generated in the front mold division mark 41 on the front surface 5 of the housing 2 is also deformed so as to fall toward the first auxiliary passage inlet 11 side. Even in that case, in the present embodiment, the burr 43 is prevented from protruding to the first sub passage inlet 11.
  • a broken line 43b in FIG. 15 it is conceivable that the burr 43 generated in the front die division mark 41 on the front surface 5 of the housing 2 is deformed so as to fall to the side surface 7 side. Even in that case, in the present embodiment, the burr 43 is prevented from protruding outside the side surface 7.
  • the first comparative example will be described. 22 and 23 schematically show a part of the step of injection molding the first housing member 2a that constitutes the housing 2 included in the air flow meter of the first comparative example.
  • the split portions 66, 67 of the injection molding dies 64, 65 are the same as the inner opening edge 12 a of the first sub passage outlet 12 in the rear surface 6 of the housing 2. It is located in a position. Further, the divided portions 66 and 67 of the molds 64 and 65 are arranged at the same position as the inner opening edge 11 a of the first sub passage inlet 11 on the front surface 5 of the housing 2. Therefore, as shown in FIG.
  • the mold division marks of the molds 64 and 65 are formed at the positions where the division parts 66 and 67 were arranged. 40 and a front side mold division mark 41 are formed. That is, in the first comparative example, the mold dividing mark 40 is formed on the inner opening edge 12 a of the first sub passage outlet 12, and the front mold dividing mark 41 is formed on the inner opening edge 11 a of the first sub passage inlet 11. 22 and 23 show a state in which burrs 42 and 43 are generated in the mold division mark 40 and the front side mold division mark 41, respectively.
  • the burr 42 generated in the mold dividing mark 40 on the rear surface 6 of the housing 2 is deformed so as to fall toward the first sub passage outlet 12 side, the burr 42 is formed into the first sub passage. It projects to the passage outlet 12.
  • the dust that has flowed through the first sub passage 10 is bounced back into the first sub passage 10 by the burr 42, and the second sub passage inlet
  • the second sub passage 20 may enter from 21.
  • the dust that has entered the second sub passage 20 from the second sub passage inlet 21 moves to the flow rate detection unit 30 side together with the air flow in the second sub passage 20, It may be attached to the detection unit 30. If dust adheres to the semiconductor element 33 of the flow rate detection unit 30, an error may occur in the output signal of the flow rate detection unit 30 and the air flow detection accuracy may deteriorate.
  • FIG. 26 is a cross-sectional view of the rear portion of the housing 2 included in the air flow meter of the second comparative example.
  • the rear surface 6 of the housing 2 is provided with a mold division mark 40 at the R stop of the corner portion of the side surface 7. Therefore, in the second comparative example, when the burr 42 generated in the mold dividing mark 40 on the rear surface 6 of the housing 2 is deformed so as to fall to the side surface 7 side, the burr 42 may project outward from the side surface 7. In that case, as shown by an arrow F in FIG.
  • the air flow rate flowing out from the first sub passage outlet 12 is reduced. It is possible to do it.
  • the flow rate of air flowing into the first sub-passage 10 from the first sub-passage inlet 11 is the same, the flow rate of air flowing out of the first sub-passage outlet 12 is decreased, and the flow rate of air flowing into the second sub-passage 20 is increased.
  • the detection accuracy of the flow rate detection unit 30 may deteriorate.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view of the front portion of the housing 2 included in the air flow meter of the third comparative example.
  • the front side 5 of the housing 2 is formed with a front die split mark 41 on the inner opening edge 11 a of the first sub passage inlet 11. Therefore, in the third comparative example, when the burr 43 generated in the front die split mark 41 on the front surface 5 of the housing 2 is deformed so as to fall toward the first sub passage inlet 11 side, the burr 43 becomes the first sub passage inlet 11. Project.
  • the opening area of the first sub-passage inlet 11 decreases and the flow rate of the air flowing into the first sub-passage 10 decreases.
  • a vortex is formed on the downstream side of the burr 43, and the influence thereof reduces the air flow rate flowing into the first sub passage 10.
  • the flow rate of the air flowing from the first sub passage 10 to the second sub passage 20 decreases, and the detection accuracy of the flow rate detection unit 30 may deteriorate.
  • FIG. 28 is a cross-sectional view of the housing 2 included in the air flow meter of the fourth comparative example.
  • a front die division mark 41 is formed on the front surface 5 of the housing 2 at the R stop of the corner portion of the side surface 7. Therefore, in the fourth comparative example, when the burr 43 generated in the front die division mark 41 on the front surface 5 of the housing 2 is deformed so as to fall toward the side surface 7, the burr 43 may project to the outside of the side surface 7. .. In that case, as shown by an arrow H in FIG.
  • the flow rate of the air flowing out from the first sub passage outlet 12 may decrease. Conceivable.
  • the flow rate of the air flowing from the first sub-passage inlet 11 to the first sub-passage 10 is the same, the flow rate of the air flowing out of the first sub-passage outlet 12 decreases, and the flow rate of the air flowing into the second sub-passage 20 increases.
  • the detection accuracy of the flow rate detection unit 30 may deteriorate.
  • the air flow meter 1 of the first embodiment has the following operational effects.
  • the mold dividing mark 40 on the rear surface 6 of the housing 2 is provided at a position away from the inner opening edge 12a of the first sub passage outlet 12. According to this, a burr 42 is generated in the mold division mark 40 on the rear surface 6 of the housing 2 due to secular change of the molds 60, 61 for injection molding, and the burr 42 is deformed toward the first sub passage outlet 12 side. Even in such a case, the burr 42 is prevented from protruding to the first sub passage outlet 12.
  • the air flow meter 1 can prevent the accuracy of detecting the air flow rate from deteriorating and improve the reliability of the accuracy of detection even when the burr 42 is generated on the mold division mark 40 on the rear surface 6 of the housing 2. ..
  • the mold dividing mark 40 on the rear surface 6 of the housing 2 is provided at a position apart from the inner opening edge 12a of the first sub passage outlet 12 and a position apart from the side surface 7.
  • the air flow meter 1 can prevent the detection accuracy from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy even when the burr 42 is generated on the mold division mark 40 on the rear surface 6 of the housing 2.
  • the front die split mark 41 on the front surface 5 of the housing 2 is provided at a position apart from the inner opening edge 11a of the first sub passage inlet 11. According to this, even when the burr 43 is generated on the front side mold division mark 41 and the burr 43 is deformed to the first sub passage entrance 11 side, the burr 43 is suppressed from protruding to the first sub passage entrance 11. It Therefore, the change in the flow rate of the air flowing in from the first auxiliary passage inlet 11 is suppressed, and the accompanying change in the flow rate of the air flowing in the second auxiliary passage 20 is also suppressed. Therefore, the air flow meter 1 can prevent the detection accuracy from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy even when the burr 43 is generated on the front side mold division mark 41 on the front surface 5 of the housing 2.
  • the front die split mark 41 on the front surface 5 of the housing 2 is provided at a position apart from the inner opening edge 11a of the first sub passage inlet 11 and a position away from the side surface 7.
  • the air flow meter 1 can prevent the detection accuracy from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy even when the burr 43 is generated on the front side mold division mark 41 on the front surface 5 of the housing 2.
  • the front upper inner wall 13 of the first sub-passage 10 is curved in a convex shape in a diagonally upward and rearward direction, and the first sub-passage extends from the upstream side toward the downstream side. It is formed to face the inner wall 15 on the lower side of 10.
  • the front upper inner wall 13 of the first auxiliary passage 10 is curved so as to move away from the second auxiliary passage inlet 21 from the upstream side toward the downstream side.
  • the rear end 13a of the front upper inner wall 13 of the first sub passage 10 is located below the front end 14a of the rear upper inner wall 14 of the first sub passage 10.
  • the air flowing through the first sub passage 10 from the first sub passage inlet 11 to the first sub passage outlet 12 has the front upper inner wall 13 of the first sub passage 10 Along the flow path away from the second auxiliary passage inlet 21. Therefore, the dust contained in the air flow is less likely to enter the second sub passage 20.
  • the front upper inner wall 13 of the first sub passage 10 has an upper arc surface 17 formed in an arc shape when viewed from the Z direction.
  • the inner wall of the first sub passage 10 on the lower side in the Y direction has a lower arc surface 18 formed in an arc shape when viewed from the Z direction. That is, the first sub passage 10 has four corners (that is, the upper arc surface 17 and the lower arc surface 18) formed in an arc shape when viewed from the Z direction.
  • the mold division mark 40 on the rear surface 6 of the housing 2 is provided at a position apart from the inner opening edge 12a of the first sub passage outlet 12 and a position apart from the side surface 7. .
  • the front die split mark 41 on the front surface 5 of the housing 2 is provided at a position apart from the inner opening edge 11 a of the first auxiliary passage inlet 11 and a position away from the side surface 7.
  • the air flow meter 1 of the second embodiment can also prevent the detection accuracy from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy.
  • a third embodiment will be described.
  • the configuration of the housing 2 is changed from that of the first embodiment, and the other points are the same as those of the first embodiment, so only the portions different from the first embodiment will be described.
  • the housing 2 of the third embodiment has a housing body 70, a first housing plate 71, and a second housing plate 72.
  • the first housing plate 71 and the second housing plate 72 are flat plate-shaped members.
  • 18 and 19 show the housing body 70 with the first housing plate 71 and the second housing plate 72 removed from the housing 2.
  • the housing main body 70 is provided with the first sub passage 10, the second sub passage 20, and the like.
  • the front upper inner wall 13 of the first sub passage 10 is inclined downward from the first sub passage inlet 11 toward the first sub passage outlet 12.
  • the inner wall 15 on the lower side of the first sub passage 10 is provided substantially parallel to the Z direction. Therefore, the distance D1 in the Y direction of the first auxiliary passage inlet 11 is formed larger than the distance D2 in the Y direction of the first auxiliary passage outlet 12.
  • the inner wall in the X direction forming the first sub passage 10 of the housing main body 70 has the inclined portion 16 at a portion rearward of the second sub passage inlet 21.
  • the inclined portion 16 of the housing body 70 is inclined so as to approach the second housing plate 72 from the front side to the rear side in the Z direction. Therefore, the passage area of the portion of the first sub passage 10 on the rear side of the second sub passage inlet 21 is gradually reduced toward the first sub passage outlet 12. As a result, a part of the air flowing through the first sub passage 10 from the first sub passage inlet 11 to the first sub passage outlet 12 easily flows into the second sub passage 20.
  • the second auxiliary passage 20 includes an introduction portion 23 extending rearward and obliquely upward from the second auxiliary passage inlet 21, a folding portion 25 extending forward from an upper end of the introduction portion 23, and a front communication extending downward from a front end of the folding portion 25. It has a portion 28 and a blowout portion 29 that extends rearward from the lower end of the front communication portion 28.
  • the second sub passage outlet 22 is provided at the rear end of the blowout portion 29.
  • the flow rate detection unit 30 is provided in the turnback portion 25 of the second auxiliary passage 20.
  • the second sub passage inlet 21 and the introduction portion 23 of the second sub passage 20 are shown in FIG. 18, and the folded portion 25 is shown in both FIG. 18 and FIG. Further, the front communication portion 28, the blowing portion 29, and the second auxiliary passage outlet 22 of the second auxiliary passage 20 are shown in FIG.
  • the second auxiliary passage outlet 22 is provided on the rear surface 6 of the housing 2. Then, as shown in FIG. 17, the opening area of the first auxiliary passage outlet 12 is formed smaller than the opening area of the second auxiliary passage outlet 22.
  • a die split mark 40 is formed on the rear surface 6 of the housing 2.
  • the mold division mark 40 is shown by a thick line to distinguish it from other lines.
  • the mold dividing mark 40 is provided on the rear surface 6 of the housing 2 at a position separated from the inner opening edge 12a of the first sub passage outlet 12 and a position separated from the inner opening edge 22a of the second sub passage outlet 22. There is.
  • the mold division mark 40 is also provided at a position away from the side surface 7.
  • the air flow meter 1 of the third embodiment can also prevent the detection accuracy from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy, as in the first embodiment and the like.
  • the second auxiliary passage outlet 22 is provided on the side surface 7 of the first housing plate 71. Therefore, the rear surface 6 of the housing 2 is provided with the first sub passage outlet 12 and is not provided with the second sub passage outlet 22.
  • a mold division mark 40 is formed on the rear surface 6 of the housing 2. Also in FIG. 20, for convenience of explanation, the mold division mark 40 is shown by a thick line to distinguish it from other lines.
  • the mold division mark 40 is provided on the rear surface 6 of the housing 2 at a position separated from the inner opening edge 12 a of the first sub passage outlet 12 and a position separated from the side surface 7.
  • the mold division mark 40 is provided near the first housing plate 71 with respect to the center line CL of the rear surface 6 of the housing 2. That is, the distance D3 between the mold dividing mark 40 and the first sub passage outlet 12 is larger than the distance D4 between the mold dividing mark 40 and the first housing plate 71.
  • the airflow meter 1 of the fourth embodiment described above can prevent the deterioration of the detection accuracy and improve the reliability of the detection accuracy, as in the first embodiment and the like.
  • the air flow rate measuring device is described as being provided in the intake pipe 101 that constitutes the intake system of the vehicle engine system 100, but is not limited to this.
  • the air flow rate measuring device is installed in a main passage through which air flows, and can be used for various purposes as a device that measures an air flow rate flowing through the main flow passage.
  • the flow rate detecting unit 30 included in the air flow rate measuring device is described as measuring the air flow rate by the semiconductor element 33, but the present invention is not limited to this.
  • the flow rate detection unit 30 can employ various configurations such as a flap type, a hot wire type, and a Karman vortex type.
  • the housing 2 the first sub passage 10, the first sub passage inlet 11, the first sub passage outlet 12, the second sub passage 20, the second sub passage inlet 21, and the second sub passage outlet.
  • the shapes such as 22 can be arbitrarily changed.
  • the air flow rate measurement device installed in the main passage through which the air flows includes a housing, a first sub passage, a second sub passage, and a flow detection device. A part and a mold division mark are provided.
  • the housing has a front surface arranged on the upstream side of the main passage, a rear surface arranged on the downstream side of the main passage, and a side surface connecting the front surface and the rear surface, and is formed by injection molding.
  • the first sub passage is provided in the housing, and connects the first sub passage inlet provided on the front surface and the first sub passage outlet provided on the rear surface.
  • the second auxiliary passage is provided in the housing, and connects the second auxiliary passage inlet provided in the middle of the first auxiliary passage and the second auxiliary passage outlet provided at a position different from the first auxiliary passage outlet.
  • the flow rate detection unit is provided in the second auxiliary passage and outputs a signal according to the flow rate of the air flowing through the second auxiliary passage.
  • the mold division mark is provided on the rear surface of the housing at a position away from the inner opening edge of the first sub passage outlet.
  • the mold division mark is provided on the rear surface of the housing at a position separated from the inner opening edge of the first sub passage outlet and a position separated from the side surface. Accordingly, even if a burr is generated on the mold dividing mark on the rear surface of the housing and the burr is deformed to the side surface side of the housing, the burr is prevented from protruding outside the side surface. Therefore, the flow of the air passing through the side surface of the housing is prevented from being disturbed by the burr, so that the change in the flow rate of the air flowing out from the outlet of the first sub passage is suppressed, and the air flowing in the second sub passage is accompanied by it. Flow rate changes are also suppressed. Therefore, this air flow rate measuring device can prevent the detection accuracy from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy even when burrs are generated on the mold division mark on the rear surface of the housing.
  • the front mold division mark is provided on the front surface of the housing at a position apart from the inner opening edge of the first sub passage inlet. According to this, even when burrs are generated on the front side mold division marks and the burrs are deformed toward the first sub passage inlet side, the burrs are suppressed from protruding to the first sub passage inlet. Therefore, the change in the flow rate of the air flowing in from the inlet of the first sub passage is suppressed, and the accompanying change in the flow rate of the air flowing in the second sub passage is also suppressed. Therefore, this air flow rate measuring device can prevent the detection accuracy from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy even when burrs are generated on the front die split mark on the front surface of the housing.
  • the front mold division mark is provided on the front surface of the housing at a position separated from the inner opening edge of the first sub passage inlet and a position separated from the side surface.
  • the second auxiliary passage outlet is provided on the rear surface of the housing.
  • the mold division mark is provided on the rear surface of the housing at a position away from the inner opening edge of the second sub passage outlet. According to this, even when a burr is generated on the mold dividing mark on the rear surface of the housing and the burr is deformed toward the outlet side of the second sub passage, the burr is prevented from protruding to the outlet of the second sub passage. If the burr protrudes into the inlet of the second sub passage, it is considered that the opening area of the outlet of the second sub passage decreases and the air flow rate of the second sub passage decreases.
  • the air flow rate measuring device can prevent the detection accuracy from deteriorating and improve the reliability of the detection accuracy even if a burr is generated on the mold division mark.

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Abstract

ハウジング(2)は、主通路(102)の上流側に配置される前面(5)、主通路(102)の下流側に配置される後面(6)、および、前面(5)と後面(6)とを接続する側面(7)を有し、射出成形により形成される。第1副通路(10)は、ハウジング(2)に設けられ、前面(5)に設けられる第1副通路入口(11)と後面(6)に設けられる第1副通路出口(12)とを連通する。第2副通路(20)は、ハウジング(2に設けられ、第1副通路(10)の途中に設けられる第2副通路入口(21)と第1副通路出口(12)とは別の位置に設けられる第2副通路出口(22)とを連通する。流量検出部(30)は、第2副通路(20)内に設けられ、第2副通路(20)を流れる空気の流量に応じた信号を出力する。型分割痕(40)は、ハウジング(2)の後面(6)のうち第1副通路出口(12)の内側開口縁(12a)から離れた位置に設けられる。

Description

空気流量測定装置 関連出願への相互参照
 本出願は、2019年1月15日に出願された日本特許出願番号2019-4625号に基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本開示は、空気流量測定装置に関するものである。
 従来、空気が流れる主通路に設置され、主流路を流れる空気流量を測定する空気流量測定装置が知られている。
 特許文献1に記載の空気流量測定装置は、エンジンの吸気管の内側に形成される主流路としての吸気通路に設置される。この空気流量測定装置が備えるハウジングは、主通路の上流側に配置される前面、主通路の下流側に配置される後面、および、前面と後面とを接続する側面を有している。そして、ハウジングの内側には、第1副通路および第2副通路が形成されている。なお、特許文献1では、第1副通路はバイパス流路と呼ばれ、第2副通路はサブバイパス流路と呼ばれている。
 第1副通路は、ハウジングの前面に設けられる第1副通路入口と、ハウジングの後面に設けられる第1副通路出口とを連通している。第2副通路は、第1副通路の途中に設けられる第2副通路入口と、ハウジングの側面に設けられる第2副通路出口とを連通している。第2副通路の途中に、第2副通路を流れる空気流量に応じた信号を出力する流量検出部が設けられている。
 これにより、この空気流量測定装置は、第1副通路入口から第1副通路に流入する空気に含まれるダストを慣性力によって第1副通路出口から排出し、ダストを含まない空気を第2副通路に流すことで、流量検出部にダストが付着することを防いでいる。
 さらに、この空気流量測定装置は、第1副通路の流量検出部側の内壁面が、上流側から下流側に向かい、第2副通路入口から遠ざかるように湾曲している。また、第1副通路の流量検出部側の内壁のうち第2副通路入口の上流側の部位は、第1副通路の流量検出部側の内壁のうち第2副通路入口の下流側の部位に対し、流量検出部から遠い位置にある。これにより、この空気流量測定装置は、第1副通路を流れる空気に含まれるダストが第1副通路の内壁面に衝突して跳ね返った場合でも、そのダストが第2副通路に侵入することを防いでいる。
特開2013-24654号公報
 ところで、特許文献1に記載の空気流量測定装置が備えるハウジングは、射出成形により形成される。その際、射出成形用金型の分割部(即ち、パーティングライン)がハウジングの後面等に配置されると、その箇所に金型の型分割痕が形成される。上記特許文献1には、ハウジングに形成される型分割痕の位置に関する言及はされていない。ハウジングに形成される型分割痕の位置に関し、発明者らの検討の結果、次のことが見出された。
 ハウジングに形成される型分割痕は、その金型が初期状態のときは小さな痕となって現れる。しかし、金型が長期間使用され、経年変化などにより金型の分割部に隙間が生じた場合、型分割痕にバリが発生することがある。仮に、ハウジングの後面の型分割痕にバリが発生し、そのバリが第1副通路出口側に倒れるように変形した場合、そのバリは第1副通路出口に突出することが考えられる。その場合、第1副通路出口の空気流れが阻害されると共に、第1副通路を流れたダストがバリによって第1副通路内に跳ね返され、第2副通路入口から第2副通路に侵入するおそれがある。ここで、第2副通路は、第2副通路入口から流量検出部を通り第2副通路出口へ向けて空気が流れている。そのため、第2副通路入口から第2副通路に侵入したダストは、第2副通路の空気流れと共に流量検出部側へ移動し、流量検出部に付着することが考えられる。流量検出部にダストが付着すると、流量検出部の出力信号に誤差が生じ、空気流量測定装置による空気流量の検出精度が悪化するおそれがある。このように、空気流量測定装置のハウジングが第1副通路と第2副通路とを有する構成である場合、そのハウジングに形成される型分割痕の位置が空気流量の検出精度に大きく影響する可能性のあることが、発明者らの検討により見出された。
 本開示は、検出精度の信頼性を向上することの可能な空気流量測定装置を提供することを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、空気が流れる主通路に設置される空気流量測定装置において、
 主通路の上流側に配置される前面、主通路の下流側に配置される後面、および、前面と後面とを接続する側面を有し、射出成形により形成されるハウジングと、
 ハウジングに設けられ、前面に設けられる第1副通路入口と後面に設けられる第1副通路出口とを連通する第1副通路と、
 ハウジングに設けられ、第1副通路の途中に設けられる第2副通路入口と第1副通路出口とは別の位置に設けられる第2副通路出口とを連通する第2副通路と、
 第2副通路内に設けられ、第2副通路を流れる空気の流量に応じた信号を出力する流量検出部と、
 ハウジングの後面のうち第1副通路出口の内側開口縁から離れた位置に設けられる型分割痕と、を備える。
 これによれば、射出成形用金型の分割部の痕である型分割痕は、ハウジングの後面のうち第1副通路出口の内側開口縁から離れた位置に設けられる。そのため、射出成形用金型の経年変化などによりハウジングの後面の型分割痕にバリが発生し、そのバリが第1副通路出口側に変形した場合でも、第1副通路出口にバリが突出することが抑制される。そのため、第1副通路を通って第1副通路出口から排出されるダストがバリによって第1副通路内に跳ね返されることがないので、第2副通路にダストが侵入することが防がれる。したがって、第2副通路に設けられた流量検出部にダストが付着することが防がれる。このように、この空気流量測定装置は、ハウジングの後面の型分割痕にバリが発生した場合でも、空気流量の検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 本明細書において、型分割痕とは、射出成形時に金型の分割部が配置されていた箇所がハウジング表面に痕として現れている箇所をいう。また、第1副通路出口の内側開口縁とは、ハウジングに形成される第1副通路出口の開口の内縁をいう。また、第1副通路入口の内側開口縁とは、ハウジングに形成される第1副通路入口の開口の内縁をいう。
 なお、本明細書において、上流側とは空気流れ上流側を言い、下流側とは空気流れ下流側を言うものとする。また、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
第1実施形態に係るエアフロメータが設けられる車両用エンジンの構成図である。 吸気管に取り付けられた状態のエアフロメータの側面図である。 図2のIII方向において吸気管の断面とエアフロメータの正面図である。 図2のIV方向において吸気管の断面とエアフロメータの後面図である。 エアフロメータの分解斜視図である。 図3および図4のVI―VI線においてエアフロメータが備えるハウジングのバイパス部の断面図である。 図6のVII―VII線の断面図である。 図6のVIII―VIII線の断面図である。 図4のIX部分の拡大図である。 図3のX部分の拡大図である。 エアフロメータのハウジングの製造方法を説明するための説明図である。 エアフロメータのハウジングの製造方法を説明するための説明図である。 ハウジングの後面の型分割痕にバリが発生した状態を示す説明図である。 図13に示したバリが変形した状態を示す説明図である。 ハウジングの前面の前側型分割痕に発生したバリが変形した状態を示す説明図である。 第2実施形態のエアフロメータが備えるハウジングの断面図である。 第3実施形態のエアフロメータの後面図である。 図17のXVIII方向においてハウジングプレートを取り外した状態のエアフロメータの側面図である。 図17のXIX方向においてハウジングプレートを取り外した状態のエアフロメータの側面図である。 第4実施形態のエアフロメータの後面図である。 図20のXXI方向におけるエアフロメータの側面図である。 第1比較例のエアフロメータのハウジングの製造方法を説明するための説明図である。 第1比較例のエアフロメータのハウジングの製造方法を説明するための説明図である。 第1比較例のエアフロメータの型分割痕に発生したバリが第1副通路出口側に変形した状態を示す説明図である。 第1比較例のエアフロメータにおいてバリによって跳ね返ったダストが第2副通路を流量検出部へ向かって移動する様子を示す説明図である。 第2比較例のエアフロメータが備えるハウジングの後部の断面図である。 第3比較例のエアフロメータが備えるハウジングの前部の断面図である。 第4比較例のエアフロメータが備えるハウジングの断面図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付し、その説明を省略する。なお、以下の説明において、上、下、左、右および垂直の用語を用いる場合、それらの用語は説明の便宜上用いるものであり、空気流量測定装置が車両に搭載されるときの位置および向きを限定するものではない。
 (第1実施形態)
 第1実施形態について図面を参照しつつ説明する。図1に示すように、本実施形態の空気流量測定装置は、車両用エンジンシステム100の吸気系統を構成する吸気管101に設けられるエアフロメータ1である。具体的には、エアフロメータ1は、吸気管101の内側に形成される主通路としての吸気通路102にその一部が挿入された状態で取り付けられる。エアフロメータ1は、内燃機関103に吸入される空気流量(即ち、吸入空気量)を測定する。
 まず、エアフロメータ1が取り付けられる車両用エンジンシステム100の概略構成について説明する。
 吸気管101には、エアフロメータ1の他に、エアクリーナ104、スロットルバルブ105、インジェクタ106などが設けられている。エアクリーナ104は、吸気通路102を流れる空気に含まれるダストを取り除くものである。エアフロメータ1は、そのエアクリーナ104の下流側に取り付けられる。なお、エアフロメータ1に供給される空気には、エアクリーナ104を通過した微細なダストが含まれることがある。
 スロットルバルブ105は、エアフロメータ1の下流側に設けられ、吸入空気量を制御する。スロットルバルブ105の開度は、スロットルセンサ107により検出される。インジェクタ106は、内燃機関103の燃焼室108に燃料を噴射供給する。
 燃料室に供給された空気と燃料との混合気は、点火プラグ109によって点火され燃焼する。燃焼室108で燃焼した排ガスは、排気管110から車外に排出される。排気管110には、Oセンサ、A/Fセンサなどの排気センサ111が設けられている。
 エアフロメータ1および排気センサ111などの車載センサにより測定された情報は、車両用エンジンシステム100の電子制御装置(以下、ECU112という)に伝送される。ECU112は、プロセッサ、ROM、RAM等の記憶部を含むマイクロコンピュータおよびその周辺回路で構成されている。ECU112は、それらの情報に基づき、インジェクタ106による燃料噴射量の制御およびEGR量の制御など、車両用エンジンシステム100の各部の制御を行う。
 次に、エアフロメータ1の構成について説明する。
 図2~図5に示すように、エアフロメータ1は、ハウジング2、そのハウジング2の内側に形成される第1副通路10と第2副通路20、その第2副通路20に設けられる流量検出部30などを備えている。また、図4に示すように、エアフロメータ1は、ハウジング2の射出成形時に金型の分割部(即ち、パーティングライン)が配置された箇所に形成される型分割痕40を備えている。
 図2~図4に示すように、ハウジング2は、吸気管101に設けられた筒状の穴部113に取り付けられる。ハウジング2は、吸気通路102内に挿入されるバイパス部3と、そのバイパス部3を保持しつつ吸気管101の穴部113に固定される保持部4とを有している。バイパス部3は、所定の厚みを有する板状に形成されている。バイパス部3は、吸気通路102の上流側に配置される前面5、吸気通路102の下流側に配置される後面6、および、その前面5と後面6とを接続する側面7を有している。なお、前面5と後面6は、空気抵抗を低減することの可能な湾曲した形状であってもよく、または、平面状であってもよい。
 保持部4は、円盤状に形成されており、バイパス部3側の一部が吸気管101の穴部113に嵌合し、バイパス部3とは反対側の一部が吸気管101の外側に配置される。なお、吸気管101の穴部113の内壁と保持部4との間には、Oリング50が設けられる。図5に示すように、保持部4の内側には、流量検出部30と配線部材としてのターミナル31とが収容される。ターミナル31は、流量検出部30および温度センサ32と電気的に接続される。なお、温度センサ32は、吸気通路102内でハウジング2の外側に設けられる。
 保持部4の上には、蓋部材51が設けられる。蓋部材51は、コネクタ52を有している。そのコネクタ52に接続される図示しない車両側の配線を通じて、流量検出部30および温度センサ32により測定された情報がECU112に伝送される。
 図5に示すように、本実施形態では、ハウジング2は、第1ハウジング部材2aと第2ハウジング部材2bによって構成されている。第1ハウジング部材2aは、バイパス部3を厚み方向の略半分の位置で切り分けた形状と保持部4とが一体に形成された部材である。第2ハウジング部材2bは、バイパス部3を厚み方向の略半分の位置で切り分けた形状の部材である。このように、ハウジング2を第1ハウジング部材2aと第2ハウジング部材2bで構成することで、ハウジング2の内側に第1副通路10と第2副通路20を形成し、且つ、ハウジング2を構成する部品点数を少なくすることが可能である。
 図6に示すように、第1ハウジング部材2aのうち第2ハウジング部材2b側の面には、細溝8が設けられている。図示していないが、第2ハウジング部材2bのうち第1ハウジング部材2a側の面にも、第1ハウジング部材2aと同じ位置に細溝8が設けられている。その細溝8に対し溶融樹脂などの接着剤が注入されることで第1ハウジング部材2aと第2ハウジング部材2bとが固定される。なお、図6は、第1ハウジング部材2aのうちバイパス部3の断面を示しており、保持部4を省略している。
 図6に示すように、第1副通路10は、ハウジング2の前面5に設けられる第1副通路入口11と、ハウジング2の後面6に設けられる第1副通路出口12とを連通する通路である。第1副通路10は、バイパス通路と呼ばれることもある。
 また、第2副通路20は、第1副通路10の途中に設けられる第2副通路入口21と、第1副通路出口12とは別の位置に設けられる第2副通路出口22とを連通する通路である。本実施形態では、第2副通路出口22はハウジング2の側面7に設けられている。第2副通路20は、第1副通路10の途中から分岐する分岐通路またはサブバイパス通路と呼ばれることもある。
 以下、第1副通路10と第2副通路20について詳細に説明する。以下の説明では、吸気通路102の上流側を前側、吸気通路102の下流側を後側という。また、ハウジング2の保持部4側を上側、保持部4とは反対側を下側という。また、バイパス部3の厚み方向をX方向、上下方向をY方向、前後方向をZ方向という。
 本実施形態では、第1副通路10は、第1副通路入口11から第1副通路出口12に向かって略直線状に形成されている。すなわち、第1副通路入口11と第1副通路出口12とは、Z方向に視て少なくとも一部が重なるように形成されている。これにより、第1副通路入口11から第1副通路出口12に向かって第1副通路10を流れる空気に含まれるダストは、その慣性力により第1副通路出口12から排出されやすくなる。
 そして、第1副通路10の上側の内壁のうち第2副通路入口21より前側の部位と、第1副通路10の上側の内壁のうち第2副通路入口21より後側の部位とは、Y方向において段差αを有している。なお、以下の説明では、第1副通路10の上側の内壁のうち第2副通路入口21より前側の部位を、「第1副通路10の前部上内壁13」という。また、第1副通路10の上側の内壁のうち第2副通路入口21より後側の部位を、「第1副通路10の後部上内壁14」という。すなわち、第1副通路10の前部上内壁13と、第1副通路10の後部上内壁14とは、Y方向において段差αを有している。具体的には、第1副通路10の前部上内壁13の後端13aは、第1副通路10の後部上内壁14の前端14aよりも下側に位置している。これにより、第1副通路10を前部上内壁13に沿って流れる空気に含まれるダストは、第2副通路20に侵入しにくくなる。なお、第1副通路10の前部上内壁13の後端13aは、第2副通路入口21の前端ということもできる。第1副通路10の後部上内壁14の前端14aは、第2副通路入口21の後端ということもできる。
 また、第1副通路10の下側の内壁15は、第1副通路入口11から第1副通路出口12に向けて上方へ傾斜している。
 図6および図7に示すように、第1副通路10のX方向左右の内壁は、第2副通路入口21より後側の部位に傾斜部16を有している。この傾斜部16は、Z方向の前側から後側に向かって互いに近づくように傾斜している。そのため、第1副通路10のうち第2副通路入口21より後側の部位は、その流路面積が、第1副通路出口12に向かって次第に小さくなっている。これにより、第1副通路10のうち第2副通路入口21より後側の部位を流れる空気の圧力損失が大きくなるので、第1副通路10を第1副通路入口11から第1副通路出口12へ向かって流れる空気の一部が第2副通路20へ流れ易くなる。
 図6に示すように、第2副通路20は、導入部23、後垂直部24、折返し部25および前垂直部26を有している。導入部23は、第2副通路入口21から後方且つ斜め上方へ延びる通路である。後垂直部24は、導入部23の上端からさらに上方へ延びる通路である。折返し部25は、後垂直部24の上端から前方へ延びる通路である。前垂直部26は、折返し部25の前端から下方へ延びる通路である。前垂直部26の下端の後部に第2副通路出口22が設けられている。
 第2副通路20の導入部23は第2副通路入口21から後方且つ斜め上方へ延びているので、第1副通路10を第1副通路入口11から第1副通路出口12へ向かって流れる空気の一部が第2副通路20へ流れ易くなる。なお、上述したように、第1副通路入口11から第1副通路出口12へ向かって流れる空気に含まれるダストは慣性力によって第1副通路出口12へ流れるので、第2副通路20にはダストを含まない空気が流れる。
 流量検出部30は、第2副通路20の折返し部25に設けられている。本実施形態の流量検出部30は、その表面を流れる空気の流量を検出可能な半導体素子33を有している。図8に示すように、第2副通路20の折返し部25の内壁には、流量検出部30が設けられている部位の流路面積を小さくする絞り部27が設けられている。そのため、第2副通路20を流れる空気は、流量検出部30の有する半導体素子33の表面に接するように流れる。そのため、流量検出部30は、第2副通路20を流れる空気の流量に応じた信号を出力する。なお、その信号は、上述したようにターミナル31および配線等を介してECU112に伝送される。
 図9に示すように、ハウジング2の後面6には、ハウジング2の射出成形時に金型の分割部が配置された箇所に型分割痕40が形成されている。図9では説明の便宜上、型分割痕40を、その他の線と区別するために太線で示している。型分割痕40は、ハウジング2の後面6のうち第1副通路出口12の内側開口縁12aから離れた位置に設けられている。具体的には、型分割痕40は、その全体がハウジング2の後面6のうち、第1副通路出口12の内側開口縁12aに接することの無い位置に設けられていることが好ましい。また、型分割痕40は、側面7からも離れた位置に設けられている。具体的には、型分割痕40は、その全体が側面7に接することの無い位置に設けられていることが好ましい。
 さらに、型分割痕40は、ハウジング2の後面6のうち、側面7や内側開口縁12aよりも、側面7と内側開口縁12aとの中央寄りに位置していることが好ましい。
 図10に示すように、ハウジング2の前面5にも、ハウジング2の射出成形時に金型の分割部が配置された箇所に型分割痕が形成されている。ハウジング2の前面5に形成される型分割痕を、前側型分割痕41と呼ぶこととする。図10でも説明の便宜上、前側型分割痕41を、その他の線と区別するために太線で示している。前側型分割痕41は、ハウジング2の前面5のうち、第1副通路入口11の内側開口縁11aから離れた位置に設けられている。具体的には、前側型分割痕41は、その全体がハウジング2の前面5のうち、第1副通路入口11の内側開口縁11aに接することの無い位置に設けられていることが好ましい。また、前側型分割痕41は、側面7からも離れた位置に設けられている。具体的には、前側型分割痕41は、その全体が側面7に接することの無い位置に設けられていることが好ましい。
 さらに、前側型分割痕41は、ハウジング2の前面5のうち、側面7や内側開口縁11aよりも、側面7と内側開口縁11aとの中央寄りに位置していることが好ましい。
 ここで、ハウジング2の射出成形について説明する。図11および図12は、ハウジング2を構成する第1ハウジング部材2aを射出成形する工程の一部を模式的に示している。
 一般に、射出成形では、図11に示すように、金型60、61の型閉じ、型締めを行った後、その金型60、61の間の製品形状空間に溶融樹脂を流し込む。そして、樹脂が冷却固化した後、図12に示すように、型開きを行い、金型60、61から成形品を取り出す。
 図11に示すように、本実施形態では、射出成形用の金型60、61の分割部62、63は、ハウジング2の後面6のうち第1副通路出口12の内側開口縁12aから離れた位置、且つ、側面7からも離れた位置に配置されている。また、金型60、61の分割部62、63は、ハウジング2の前面5のうち、第1副通路入口11の内側開口縁11aから離れた位置、且つ、側面7からも離れた位置に配置されている。そのため、金型60、61から取り出されたハウジング2の後面6と前面5にはそれぞれ、分割部62、63が配置されていた箇所に金型60、61の型分割痕40と前側型分割痕41が形成される。
 ところで、ハウジング2等の樹脂製品に形成される型分割痕40と前側型分割痕41は、その金型60、61が初期状態の場合、または、金型60、61がメンテナンスされた直後の場合、小さな痕となって現れる。しかし、金型60、61が長期間使用され、経年変化などにより金型60、61の分割部62、63に隙間が生じた場合、型分割痕40または前側型分割痕41にバリ42、43が発生することがある。図11および図12では、第1ハウジング部材2aの後面6に設けられた型分割痕40と、第1ハウジング部材2aの前面5に設けられた前側型分割痕41とにそれぞれバリ42、43が発生した状態を図示している。
 図13は、ハウジング2の後面6に形成された型分割痕40にバリ42が発生した状態を示している。一般に、型分割痕40に発生するバリ42は剛性が比較的低いものである。そのため、図14の実線42aに示すように、そのバリ42は、第1副通路出口12側に倒れるように変形することがある。その場合でも、本実施形態では、第1副通路出口12にバリ42が突出することが抑制される。また、図14の破線42bに示すように、型分割痕40に発生するバリ42は、側面7側に倒れるように変形することも考えられる。その場合でも、本実施形態では、側面7よりも外側にバリ42が突出することが抑制される。
 また、図15の実線43aに示すように、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41に発生するバリ43も、第1副通路入口11側に倒れるように変形することが考えられる。その場合でも、本実施形態では、第1副通路入口11にバリ43が突出することが抑制される。また、図15の破線43bに示すように、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41に発生するバリ43は、側面7側に倒れるように変形することが考えられる。その場合でも、本実施形態では、側面7よりも外側にバリ43が突出することが抑制される。
 ここで、本実施形態のエアフロメータ1と比較するため、複数の比較例のエアフロメータについて説明する。
 (第1比較例)
 第1比較例について説明する。図22および図23は、第1比較例のエアフロメータが備えるハウジング2を構成する第1ハウジング部材2aを射出成形する工程の一部を模式的に示している。
 図22に示すように、第1比較例では、射出成形用の金型64、65の分割部66、67は、ハウジング2の後面6のうち第1副通路出口12の内側開口縁12aと同じ位置に配置されている。また、金型64、65の分割部66、67は、ハウジング2の前面5のうち、第1副通路入口11の内側開口縁11aと同じ位置に配置されている。そのため、図23に示すように、金型64、65から取り出されたハウジング2の後面6と前面5には、分割部66、67が配置されていた箇所に金型64、65の型分割痕40および前側型分割痕41が形成される。すなわち、第1比較例では、第1副通路出口12の内側開口縁12aに型分割痕40が形成され、第1副通路入口11の内側開口縁11aに前側型分割痕41が形成される。なお、図22および図23では、型分割痕40と前側型分割痕41とにそれぞれバリ42、43が発生した状態を図示している。
 図24に示すように、第1比較例では、ハウジング2の後面6の型分割痕40に発生したバリ42が第1副通路出口12側に倒れるように変形すると、そのバリ42は第1副通路出口12に突出する。
 その場合、図24の矢印Aおよび図25の矢印B、Cに示すように、第1副通路10を流れたダストは、バリ42によって第1副通路10内に跳ね返され、第2副通路入口21から第2副通路20に侵入するおそれがある。ここで、第2副通路20は、第2副通路入口21から流量検出部30を通り第2副通路出口22へ向けて空気が流れている。そのため、図25の矢印D、Eに示すように、第2副通路入口21から第2副通路20に侵入したダストが第2副通路20の空気流れと共に流量検出部30側へ移動し、流量検出部30に付着することが考えられる。流量検出部30の半導体素子33にダストが付着すると、流量検出部30の出力信号に誤差が生じ、空気流量の検出精度が悪化するおそれがある。
 (第2比較例)
 次に、第2比較例について説明する。図26は、第2比較例のエアフロメータが備えるハウジング2の後部の断面図である。図26に示すように、第2比較例では、ハウジング2の後面6には、側面7の角部のR止まりに型分割痕40が形成されている。そのため、第2比較例では、ハウジング2の後面6の型分割痕40に発生したバリ42が側面7側に倒れるように変形すると、そのバリ42は側面7よりも外側に突出することがある。その場合、図26の矢印Fに示すように、そのバリ42によって空気の流れが乱され、バリ42の下流側に渦が形成されると、第1副通路出口12から流出する空気流量が減少することが考えられる。第1副通路入口11から第1副通路10に流入する空気流量が同一である場合、第1副通路出口12から流出する空気流量が減少した分、第2副通路20に流れる空気流量が増加し、流量検出部30による検出精度が悪化するおそれがある。
 (第3比較例)
 続いて、第3比較例について説明する。図27は、第3比較例のエアフロメータが備えるハウジング2の前部の断面図である。図27に示すように、第3比較例では、ハウジング2の前面5には、第1副通路入口11の内側開口縁11aに前側型分割痕41が形成されている。そのため、第3比較例では、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41に発生したバリ43が第1副通路入口11側に倒れるように変形すると、そのバリ43は第1副通路入口11に突出する。その場合、第1副通路入口11の開口面積が減少し、第1副通路10に流入する空気流量が減少することが考えられる。また、図27の矢印Gに示すように、バリ43の下流側に渦が形成され、その影響により第1副通路10に流入する空気流量が減少することが考えられる。これにより、第1副通路10から第2副通路20に流れる空気流量が減少し、流量検出部30による検出精度が悪化するおそれがある。
 (第4比較例)
 次に、第4比較例について説明する。図28は、第4比較例のエアフロメータが備えるハウジング2の断面図である。図28に示すように、第4比較例では、ハウジング2の前面5には、側面7の角部のR止まりに前側型分割痕41が形成されている。そのため、第4比較例では、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41に発生したバリ43が側面7側に倒れるように変形すると、そのバリ43は側面7よりも外側に突出することがある。その場合、図28の矢印Hに示すように、バリ43の下流側に形成される渦が第1副通路出口12まで延びると、第1副通路出口12から流出する空気流量が減少することが考えられる。第1副通路入口11から第1副通路10に流入する空気流量が同一の場合、第1副通路出口12から流出する空気流量が減少した分、第2副通路20に流れる空気流量が増加し、流量検出部30による検出精度が悪化するおそれがある。
 上述した第1~第4比較例に対し、第1実施形態のエアフロメータ1は、次の作用効果を奏する。
 (1)第1実施形態では、ハウジング2の後面6の型分割痕40は、第1副通路出口12の内側開口縁12aから離れた位置に設けられている。
 これによれば、射出成形用の金型60、61の経年変化などによりハウジング2の後面6の型分割痕40にバリ42が発生し、そのバリ42が第1副通路出口12側に変形した場合でも、第1副通路出口12にバリ42が突出することが抑制される。そのため、第1副通路10を通って第1副通路出口12から排出されるダストがバリ42によって第1副通路10内に跳ね返されることがないので、第2副通路20にダストが侵入することが防がれる。したがって、第2副通路20に設けられた流量検出部30にダストが付着することが防がれる。このように、このエアフロメータ1は、ハウジング2の後面6の型分割痕40にバリ42が発生した場合でも、空気流量の検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 (2)第1実施形態では、ハウジング2の後面6の型分割痕40は、第1副通路出口12の内側開口縁12aから離れた位置、且つ、側面7から離れた位置に設けられる。
 これにより、ハウジング2の後面6の型分割痕40にバリ42が発生し、そのバリ42がハウジング2の側面7側に変形した場合でも、側面7よりも外側にバリ42が突出することが抑制される。そのため、ハウジング2の側面7を通過した空気の流れがバリ42によって乱されることが防がれるので、第1副通路出口12から流出する空気の流量変化が抑制され、それに伴う第2副通路20を流れる空気の流量変化も抑制される。したがって、このエアフロメータ1は、ハウジング2の後面6の型分割痕40にバリ42が発生した場合でも、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 (3)第1実施形態では、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41は、第1副通路入口11の内側開口縁11aから離れた位置に設けられる。
 これによれば、前側型分割痕41にバリ43が発生し、そのバリ43が第1副通路入口11側に変形した場合でも、第1副通路入口11にバリ43が突出することが抑制される。そのため、第1副通路入口11から流入する空気の流量変化が抑制され、それに伴う第2副通路20を流れる空気の流量変化も抑制される。したがって、このエアフロメータ1は、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41にバリ43が発生した場合でも、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 (4)第1実施形態では、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41は、第1副通路入口11の内側開口縁11aから離れた位置、且つ、側面7から離れた位置に設けられる。
 これにより、前側型分割痕41にバリ43が発生し、そのバリ43がハウジング2の側面7側に変形した場合でも、側面7よりも外側にバリ43が突出することが抑制される。そのため、ハウジング2の側面7近傍の空気の流れがバリ43によって乱されることが防がれるので、第1副通路出口12から流出する空気の流量変化が抑制され、それに伴う第2副通路20を流れる空気の流量変化も抑制される。したがって、このエアフロメータ1は、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41にバリ43が発生した場合でも、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 (第2実施形態)
 第2実施形態について説明する。第2実施形態は、第1実施形態に対して第1副通路10の構成の一部を変更したものであり、その他については第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
 図16に示すように、第2実施形態では、第1副通路10の前部上内壁13が、上斜め後方に凸形状に湾曲しており、上流側から下流側に向かうに従い第1副通路10の下側の内壁15に向かうように形成されている。言い換えれば、第1副通路10の前部上内壁13は、上流側から下流側に向かうに従い第2副通路入口21から遠ざかるように湾曲している。そして、第1副通路10の前部上内壁13の後端13aは、第1副通路10の後部上内壁14の前端14aよりも下に位置している。これにより、図16の矢印Iに示すように、第1副通路10を第1副通路入口11から第1副通路出口12に向けて流れる空気は、第1副通路10の前部上内壁13に沿って、第2副通路入口21から遠ざかるように流れる。そのため、その空気流れに含まれるダストは、第2副通路20に侵入しにくくなる。
 第1副通路10の前部上内壁13は、Z方向から視た形状が円弧状に形成された上円弧面17を有している。また、第1副通路10のY方向下側の内壁は、Z方向から視た形状が円弧状に形成された下円弧面18を有している。すなわち、第1副通路10は、Z方向から視て、四隅(すなわち、上円弧面17および下円弧面18)が円弧状に形成されている。
 なお、第2実施形態においても、ハウジング2の後面6の型分割痕40は、第1副通路出口12の内側開口縁12aから離れた位置、且つ、側面7から離れた位置に設けられている。また、ハウジング2の前面5の前側型分割痕41は、第1副通路入口11の内側開口縁11aから離れた位置、且つ、側面7から離れた位置に設けられる。
 以上説明した第2実施形態の構成においても、第1副通路10から第2副通路20にダストが侵入することを防ぎ、流量検出部30の半導体素子33にダストが付着することを防ぐことが可能である。したがって、第2実施形態のエアフロメータ1も、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 (第3実施形態)
 第3実施形態について説明する。第3実施形態は、第1実施形態に対してハウジング2の構成を変更したものであり、その他については第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
 図17に示すように、第3実施形態のハウジング2は、ハウジング本体70、第1ハウジングプレート71、および、第2ハウジングプレート72を有している。第1ハウジングプレート71と第2ハウジングプレート72は、平板状の部材である。図18および図19は、ハウジング2から第1ハウジングプレート71と第2ハウジングプレート72を取り外した状態のハウジング本体70を示している。ハウジング本体70には、第1副通路10および第2副通路20などが設けられている。
 図18に示すように、第3実施形態では、第1副通路10の前部上内壁13は、第1副通路入口11から第1副通路出口12に向けて下方に傾斜している。第1副通路10の下側の内壁15は、Z方向に対し略平行に設けられている。そのため、第1副通路入口11のY方向の距離D1は、第1副通路出口12のY方向の距離D2よりも大きく形成されている。
 また、ハウジング本体70のうち第1副通路10を形成するX方向の内壁は、第2副通路入口21より後側の部位に傾斜部16を有している。ハウジング本体70の傾斜部16は、Z方向の前側から後側に向かって第2ハウジングプレート72に近づくように傾斜している。そのため、第1副通路10のうち、第2副通路入口21より後側の部位は、その流路面積が、第1副通路出口12に向かって次第に小さくなっている。これにより、第1副通路10を第1副通路入口11から第1副通路出口12へ向かって流れる空気の一部が第2副通路20へ流れ易くなる。
 第2副通路20は、第2副通路入口21から後方且つ斜め上方へ延びる導入部23と、導入部23の上端から前方へ延びる折返し部25と、折返し部25の前端から下方へ延びる前連通部28と、前連通部28の下端から後方へ延びる吹出部29を有している。吹出部29の後端に第2副通路出口22が設けられている。流量検出部30は、第2副通路20の折返し部25に設けられている。
 なお、第2副通路20の第2副通路入口21と導入部23は図18に示されており、折返し部25は図18と図19の両方に示されている。また、第2副通路20の前連通部28と吹出部29と第2副通路出口22は図19に示されている。
 図17および図19に示すように、第3実施形態では、第2副通路出口22は、ハウジング2の後面6に設けられている。そして、図17に示すように、第1副通路出口12の開口面積は、第2副通路出口22の開口面積より小さく形成されている。
 図17に示すように、ハウジング2の後面6には、型分割痕40が形成されている。図17では説明の便宜上、型分割痕40を、その他の線と区別するために太線で示している。型分割痕40は、ハウジング2の後面6のうち第1副通路出口12の内側開口縁12aから離れた位置、且つ、第2副通路出口22の内側開口縁22aから離れた位置に設けられている。また、型分割痕40は、側面7からも離れた位置に設けられている。
 この構成により、ハウジング2の後面6の型分割痕40に発生したバリ42が第1副通路出口12側または第2副通路出口22側に倒れるように変形した場合でも、第1副通路出口12または第2副通路出口22側にバリ42が突出することが抑制される。また、ハウジング2の後面6の型分割痕40に発生したバリ42が側面7側に倒れるように変形した場合でも、側面7よりも外側にバリ42が突出することが抑制される。したがって、第3実施形態のエアフロメータ1も、第1実施形態等と同様に、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 (第4実施形態)
 第4実施形態について説明する。第4実施形態は、第3実施形態に対してハウジング2の構成の一部を変更したものであり、その他については第3実施形態と同様であるため、第3実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
 図20および図21に示すように、第4実施形態では、第2副通路出口22が第1ハウジングプレート71の側面7に設けられている。そのため、ハウジング2の後面6には、第1副通路出口12が設けられており、第2副通路出口22は設けられていない。
 ハウジング2の後面6には、型分割痕40が形成されている。図20でも説明の便宜上、型分割痕40を、その他の線と区別するために太線で示している。型分割痕40は、ハウジング2の後面6のうち第1副通路出口12の内側開口縁12aから離れた位置、且つ、側面7から離れた位置に設けられている。なお、型分割痕40は、ハウジング2の後面6の中心線CLに対し第1ハウジングプレート71寄りに設けられている。すなわち、型分割痕40と第1副通路出口12との距離D3は、型分割痕40と第1ハウジングプレート71との距離D4より大きいものとなっている。
 以上説明した第4実施形態のエアフロメータ1も、第1実施形態等と同様に、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 (他の実施形態)
 本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されるものではない。
 (1)上記各実施形態では、空気流量測定装置は、車両用エンジンシステム100の吸気系統を構成する吸気管101に設けられるものとして説明したが、これに限らない。空気流量測定装置は、空気が流れる主通路に設置され、その主流路を流れる空気流量を測定するものとして、種々の用途に利用することが可能である。
 (2)上記各実施形態では、空気流量測定装置が備える流量検出部30は半導体素子33により空気流量を測定するものとして説明したが、これに限らない。流量検出部30は、例えばフラップ式、熱線式、カルマン渦式など、種々の構成を採用することが可能である。
 (3)上記各実施形態において、ハウジング2、第1副通路10、第1副通路入口11、第1副通路出口12、第2副通路20、第2副通路入口21、第2副通路出口22などの形状は任意に変更可能である。
 (まとめ)
 上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、空気が流れる主通路に設置される空気流量測定装置は、ハウジング、第1副通路、第2副通路、流量検出部、および型分割痕を備える。ハウジングは、主通路の上流側に配置される前面、主通路の下流側に配置される後面、および、前面と後面とを接続する側面を有し、射出成形により形成される。第1副通路は、ハウジングに設けられ、前面に設けられる第1副通路入口と後面に設けられる第1副通路出口とを連通する。第2副通路は、ハウジングに設けられ、第1副通路の途中に設けられる第2副通路入口と第1副通路出口とは別の位置に設けられる第2副通路出口とを連通する。流量検出部は、第2副通路内に設けられ、第2副通路を流れる空気の流量に応じた信号を出力する。型分割痕は、ハウジングの後面のうち第1副通路出口の内側開口縁から離れた位置に設けられる。
 第2の観点によれば、型分割痕は、ハウジングの後面のうち、第1副通路出口の内側開口縁から離れた位置、且つ、側面から離れた位置に設けられる。
 これにより、ハウジングの後面の型分割痕にバリが発生し、そのバリがハウジングの側面側に変形した場合でも、側面よりも外側にバリが突出することが抑制される。そのため、ハウジングの側面を通過した空気の流れがバリによって乱されることが防がれるので、第1副通路出口から流出する空気の流量変化が抑制され、それに伴う第2副通路を流れる空気の流量変化も抑制される。したがって、この空気流量測定装置は、ハウジングの後面の型分割痕にバリが発生した場合でも、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 第3の観点によれば、前側型分割痕は、ハウジングの前面のうち、第1副通路入口の内側開口縁から離れた位置に設けられる。
 これによれば、前側型分割痕にバリが発生し、そのバリが第1副通路入口側に変形した場合でも、第1副通路入口にバリが突出することが抑制される。そのため、第1副通路入口から流入する空気の流量変化が抑制され、それに伴う第2副通路を流れる空気の流量変化も抑制される。したがって、この空気流量測定装置は、ハウジングの前面の前側型分割痕にバリが発生した場合でも、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 第4の観点によれば、前側型分割痕は、ハウジングの前面のうち、第1副通路入口の内側開口縁から離れた位置、且つ、側面から離れた位置に設けられる。
 これにより、前側型分割痕にバリが発生し、そのバリがハウジングの側面側に変形した場合でも、側面よりも外側にバリが突出することが抑制される。そのため、ハウジングの側面近傍の空気の流れがバリによって乱されることが防がれるので、第1副通路出口から流出する空気の流量変化が抑制され、それに伴う第2副通路を流れる空気の流量変化も抑制される。したがって、この空気流量測定装置は、ハウジングの前面の前側型分割痕にバリが発生した場合でも、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。
 第5の観点によれば、第2副通路出口はハウジングの後面に設けられている。そして、型分割痕は、ハウジングの後面のうち第2副通路出口の内側開口縁から離れた位置に設けられる。
 これによれば、ハウジングの後面の型分割痕にバリが発生し、そのバリが第2副通路出口側に変形した場合でも、第2副通路出口にバリが突出することが抑制される。仮に、そのバリが第2副通路入口に突出すると、第2副通路出口の開口面積が減少し、第2副通路の空気流量が減少することが考えられる。これに対し、第5の観点によれば、第2副通路出口にバリが突出することが抑制されるので、第2副通路を流れる空気の流量変化が抑制される。したがって、この空気流量測定装置は、型分割痕にバリが発生した場合でも、検出精度の悪化を防ぎ、検出精度の信頼性を向上することができる。

Claims (5)

  1.  空気が流れる主通路(102)に設置される空気流量測定装置において、
     前記主通路の上流側に配置される前面(5)、前記主通路の下流側に配置される後面(6)、および、前記前面と前記後面とを接続する側面(7)を有し、射出成形により形成されるハウジング(2)と、
     前記ハウジングに設けられ、前記前面に設けられる第1副通路入口(11)と前記後面に設けられる第1副通路出口(12)とを連通する第1副通路(10)と、
     前記ハウジングに設けられ、前記第1副通路の途中に設けられる第2副通路入口(21)と前記第1副通路出口とは別の位置に設けられる第2副通路出口(22)とを連通する第2副通路(20)と、
     前記第2副通路内に設けられ、前記第2副通路を流れる空気の流量に応じた信号を出力する流量検出部(30)と、
     前記ハウジングの前記後面のうち前記第1副通路出口の内側開口縁(12a)から離れた位置に設けられる型分割痕(40)と、を備える空気流量測定装置。
  2.  前記型分割痕は、前記ハウジングの前記後面のうち、前記第1副通路出口の内側開口縁から離れた位置、且つ、前記側面から離れた位置に設けられる、請求項1に記載の空気流量測定装置。
  3.  前記ハウジングの前記前面のうち、前記第1副通路入口の内側開口縁(11a)から離れた位置に設けられる前側型分割痕(41)をさらに備える請求項1または2に記載の空気流量測定装置。
  4.  前記前側型分割痕は、前記ハウジングの前記前面のうち、前記第1副通路入口の内側開口縁から離れた位置、且つ、前記側面から離れた位置に設けられる、請求項3に記載の空気流量測定装置。
  5.  前記第2副通路出口は前記ハウジングの前記後面に設けられており、
     前記型分割痕は、前記ハウジングの前記後面のうち前記第2副通路出口の内側開口縁(22a)から離れた位置に設けられる、請求項1ないし4のいずれか1つに記載の空気流量測定装置。
     
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