WO2021204460A1 - Messvorrichtung mit einem gehäuse und eine korrespondierende verwendung - Google Patents

Messvorrichtung mit einem gehäuse und eine korrespondierende verwendung Download PDF

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WO2021204460A1
WO2021204460A1 PCT/EP2021/054636 EP2021054636W WO2021204460A1 WO 2021204460 A1 WO2021204460 A1 WO 2021204460A1 EP 2021054636 W EP2021054636 W EP 2021054636W WO 2021204460 A1 WO2021204460 A1 WO 2021204460A1
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molded body
housing
ventilation duct
component
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Holger Frank
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Testo SE & Co. KGaA
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    • H05K7/20009Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
    • H05K7/20209Thermal management, e.g. fan control

Definitions

  • Measuring device with a housing and a corresponding one
  • the invention relates to a measuring device with a housing and a corresponding use.
  • Measuring devices with several components are typically arranged in a housing, with a frame that holds the individual components being formed, for example, from injection-molded plastic or metal. In order to ensure the inclusion and arrangement of individual components in the housing, these components are in the housing with additional
  • So-called 2K housings (a housing of the measuring device consisting of two components or layers) are used, for example, to protect the components against vibrations and impacts.
  • a 2K housing is provided, for example, using a complex process of two-shot injection molding, which, however, requires special machines and expensive molds.
  • a less complex method of manufacturing the 2K housings, the folding technique can make the production of larger series more difficult due to the low level of automation.
  • a fan is arranged in the housing wall, for example.
  • the control of energy flows, in particular heat flows, can be made more difficult, since undefined air turbulence can arise in the device.
  • the gas path in the device through hoses can be made more difficult by the risk of the hoses kinking or the hoses becoming detached from the hose connection.
  • the features of claim 1 are provided according to the invention.
  • the at least one housing part comprises a molded body made of a foam.
  • the advantage here is that air spaces that are present in the interior of the measuring device can be filled in in a simple manner.
  • the component receptacle and arrangement can thus be achieved in a simple manner without screwing, since the individual components of the measuring device can be held in the molded body made of a foam. This enables the formation of a flexible and compact functionality. It is advantageous here that fixing the components to a frame or the like can be dispensed with.
  • the invention makes use of the fact that the components can be integrated positively into the measuring device due to the homogeneous construction. This allows the components to remain in their position in the event of vibrations and impacts. In this case, tearing off the holder or moving the components in the measuring device can be prevented or at least reduced.
  • the use of a foam advantageously brings with it noise reduction, so that no further measures are necessary.
  • the molded body is formed from a foam made of expanded plastic.
  • the molded body can be formed from a foam made of expanded polypropylene (EPP).
  • EPP expanded polypropylene
  • EPS expanded polystyrene
  • Suitable expanded plastics can also be used in the molded body for forming the at least one housing part of a measuring device.
  • suitable expanded plastics include expanded polyethylene (EPE) and / or expandable copolymers.
  • EPE expanded polyethylene
  • the advantage here is that mechanical protection of sensitive components against vibrations and impacts can be guaranteed.
  • the invention makes use of the fact that the expanded plastics are resistant to mechanical influences due to their damping properties and high compressive strength.
  • An advantageous embodiment according to the invention provides that the molded body forms at least one ventilation duct in which at least one fan is arranged, with at least one component of the measuring device being able to be cooled. A largely closed air path can thus be formed from the fan.
  • the advantage here is that at least one component, in particular also further components of the measuring device, can be accommodated in the molded body made of a foam and can be cooled through the ventilation duct formed.
  • the invention makes use of the fact that air currents, which are necessary for cooling the endangered components, can flow past in a targeted manner. A kinking of any hoses is impossible because the hoses are not available.
  • the molded body made of a foam there is a tight seal between two adjacent components or molded body parts with relatively generous tolerances accessible to seal a ventilation duct tightly.
  • the advantage here is that the ventilation conditions can be kept very stable.
  • an advantageous embodiment according to the invention provides that the molded body is constructed in several parts.
  • at least two molded body parts of the molded body are positively connected to one another.
  • the components can be embedded and enclosed.
  • the advantage here is that the individual components can be arranged in different assembly levels if, for example, more than two molded body parts are installed. As a result, the most space-saving installation possible over several levels can be achieved.
  • the advantage here is that by using a multi-part molded body made of a foam, additional mountings and screws can be dispensed with, as a result of which weight can be saved and / or the production costs can be reduced.
  • An advantageous embodiment according to the invention provides that the at least one ventilation duct is guided in such a way that at least two components of the measuring device can be cooled.
  • the components can, for example, be heatable in series. Alternatively or in addition, the components can be heat-dissipated in parallel, for example.
  • the at least one ventilation duct is guided and designed accordingly in each case.
  • the at least one ventilation duct extends over more than one plane. It can thus be achieved that components arranged over more than one level can be cooled.
  • An advantageous embodiment according to the invention provides that a temperature sensor with which the at least one fan can be controlled is arranged in the at least one ventilation duct. In this way it can be achieved that the desired operating temperature can be kept stable.
  • An advantageous embodiment according to the invention provides that the at least one component of the measuring device forms undercuts with respect to the shaped body, by means of which the shaped body is held together in the assembled state. It can thus be made possible that the entire measuring device construction is self-supporting in the assembled state.
  • An advantageous embodiment according to the invention provides that the molded body has at least one recess for receiving the at least one component.
  • the at least one recess is adapted to the shape of the at least one component of the measuring device.
  • the advantage here is that the components can be held in the molded body in a dimensionally stable manner. Dimensionally stable can be characterized, for example, by the fact that the components can be fixed within their relative mobility.
  • An advantageous embodiment according to the invention provides that at least one compression rib protruding into the at least one recess is formed on or in the molded body, protruding outward from the respective molded body side wall. It can thus be achieved that the individual components can be held securely and firmly.
  • At least one further housing is arranged around the molded body, which is preferably at least one Has ventilation slot.
  • the ventilation slot is here preferably at a point at which the at least one ventilation duct exits.
  • the at least one further housing can be made of metal or plastic. This ensures that a molded body can be formed from a foam with at least one ventilation slot, whereby the arrangement of the molded body in at least one further compatible housing made of metal or plastic is facilitated.
  • a preferred application also provides for the use of a foam to form a housing of a measuring device, in particular the measuring device according to the invention described above and / or a measuring device according to one of the claims directed to a measuring device.
  • FIG. 1 shows a measuring device with a three-part housing in an external view from the side
  • FIG. 2 shows a measuring device with a three-part housing according to FIG. 1 in a cross section, wherein a fan can be seen
  • 3 shows a measuring device with a three-part housing according to FIG. 1 in a cross section, wherein a fan and several ventilation ducts can be seen
  • FIG. 4 shows a measuring device with a three-part housing according to FIG. 1 in a cross section in the X and Z axes
  • FIG. 5 shows a measuring device with a three-part housing according to FIG. 1 in a cross section in the X and Y axes
  • FIG. 6 shows a measuring device with a three-part housing according to FIG. 1 in a cross section in the Y and Z axes
  • FIG. 7 shows a measuring device with a three-part housing according to FIG. 1 in a cross section in the X and Y axes.
  • a measuring device 1 is shown in various designs.
  • the housing 2 is formed including a molded body 3 from three molded body parts 4.
  • a different number of shaped body parts is present, for example more than three or less than three.
  • FIG. 1 shows a measuring device 1 with a housing 2 in an external view from the side.
  • the housing 2 comprises a molded body 3 made of three molded body parts 4.
  • the individual molded body parts 4 are positively connected to one another.
  • the interlocking of the molded body parts 4 shown creates a form-fitting connection 5, with the connection partners not being able to detach even with or without an interrupted power transmission.
  • FIGS. 1 to 7 show that the individual components 6 of the entire measuring device 1 are embedded and enclosed in the molded body parts 4.
  • the component 6 can be a filter 7, a pump 8 and an evaporator 9. Further examples for the component 6 can represent a further pump 10, a sample channel 11 and electronic components 12, as shown in FIGS. 3, 6 and 7.
  • the molded body 3 forms a ventilation duct 13 in which a fan 14 is incorporated.
  • the pumps 8 and 10 and the evaporator 9, which is provided with thermal insulation, can be cooled through the ventilation duct 13 formed, as can be seen from FIGS. 3 and 6.
  • a temperature sensor 15 is arranged in the ventilation duct 13.
  • the components 6 of the measuring device 1 form undercuts 16 with respect to the molded body 3, by means of which the molded body 3 is held together in the assembled state.
  • FIG. 2 shows that the molded body 3 has a recess 17 for receiving the component 6 in the form of the evaporator 9.
  • the evaporator 9 can thus be held in the molded body 3 in a dimensionally stable manner.
  • FIGS. 1 to 7 show a measuring device 1 with a housing 2 and a molded body 3 made of a foam, with at least one further housing 19, not shown here, being arranged around the molded body 3.
  • the housing 19, not shown here in FIGS. 1 to 7 and made of metal or plastic, can be formed with at least one ventilation slot 20 at the point at which the at least one ventilation duct 13 emerges. According to the invention, it is therefore proposed to provide a measuring device 1 with at least one housing part 2, the at least one housing part 2 comprising a molded body 3 made of a foam.

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Abstract

Es wird vorgeschlagen, eine Messvorrichtung (1) mit wenigstens einem Gehäuseteil (2) bereitzustellen, wobei der wenigstens eine Gehäuseteil (2) einen Formkörper (3) aus einem Schaumstoff umfasst.

Description

Messvorrichtung mit einem Gehäuse und eine korrespondierende
Verwendung
Die Erfindung betrifft eine Messvorrichtung mit einem Gehäuse sowie eine korrespondierende Verwendung. Messgeräte mit mehreren Komponenten werden typischerweise in einem Gehäuse angeordnet, wobei beispielsweise aus Spritzgusskunststoff oder Metall jeweils ein Rahmen gebildet ist, der die einzelnen Komponenten hält. Um die Aufnahme und Anordnung einzelner Komponenten im Gehäuse zu gewährleisten, werden diese Komponenten im Gehäuse mit zusätzlichen
Halterungen auf verschiedenen Ebenen verschraubt. Dadurch entsteht ein hoher Montageaufwand. Außerdem wird die Geräuschminimierung durch zusätzlich geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise Dämmplatten, gewährleistet, da solche Geräte einen hohen Geräuschpegel ausstrahlen.
Zum Schutz der Komponenten gegen Erschütterungen und Schläge werden dabei beispielsweise so genannte 2K-Gehäuse (ein Gehäuse des Messgeräts bestehend aus zwei Komponenten bzw. Schichten) eingesetzt. Die Bereitstellung eines 2K-Gehäuse erfolgt beispielsweise unter Verwendung eines aufwendigen Verfahrens des Zwei-Schuss-Spritzgießens, das allerdings Spezialmaschinen und teure Formen erfordert. Eine weniger komplexe Methode der Herstellung der 2K-Gehäuse, die Umlegetechnik, kann jedoch die Fertigung größerer Serien aufgrund des niedrigen Automatisierungsgrads erschweren.
Um einzelne Komponenten des Messgeräts zu entwärmen, wird beispielsweise in der Gehäusewandung ein Lüfter angeordnet. Dabei kann das Steuern von Energieströmen, insbesondere Wärmeströmen, erschwert werden, da Undefinierte Luftverwirbelungen im Gerät entstehen können. Die Gaswegführung im Gerät durch Schläuche kann durch die Gefahr des Abknickens der Schläuche bzw. Lösen der Schläuche vom Schlauchanschluss erschwert werden.
Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin dung, eine Messvorrichtung mit einem verbesserten Gehäusekonzept bereitzustellen.
Zur Lösung dieser Aufgabe sind erfindungsgemäß die Merkmale von Anspruch 1 vorgesehen. Insbesondere wird somit erfin dungsgemäß zur Lösung der genannten Aufgabe bei einer Messvorrichtung der eingangs beschriebenen Art vorgeschlagen, dass der wenigstens eine Gehäuseteil einen Formkörper aus einem Schaumstoff umfasst. Von Vorteil ist dabei, dass Lufträume, die im Inneren der Messvorrichtung vorhanden sind, auf einfache Weise ausgefüllt werden können. Insbesondere ist somit die Komponentenaufnahme und -anordnung auf einfache Weise ohne Verschraubung erreichbar, da die einzelnen Komponenten der Messvorrichtung im Formkörper aus einem Schaumstoff gehalten werden können. Dies ermöglicht die Ausbildung einer flexiblen und kompakten Funktionalität. Vorteilhaft ist dabei, dass eine Fixierung der Komponenten an einem Rahmen oder dergleichen verzichtbar ist. Die Erfindung macht sich zunutze, dass durch die homogene Bauweise die Komponenten formschlüssig in die Messvorrichtung integriert werden können. Dadurch können die Komponenten bei Erschütterungen und Schlägen an ihrer Position bleiben. Hierbei kann ein Abreißen der Halterung oder ein Bewegen der Komponenten in der Messvorrichtung verhindert oder zumindest vermindert werden. Die Verwendung eines Schaumstoffs bringt vorteilhafterweise Schallreduzierung mit, so dass keine weiteren Maßnahmen notwendig werden.
Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass der Formkörper aus einem Schaumstoff aus expandiertem Kunststoff ausgebildet ist. Beispielsweise kann der Formkörper aus einem Schaumstoff aus expandiertem Polypropylen (EPP) ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass der Formkörper aus einem Schaumstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) ausgebildet ist.
Es können auch andere geeignete expandierte Kunststoffe in dem Formkörper zur Ausbildung des wenigstens einen Gehäuseteils einer Messvorrichtung verwendet werden. Beispiele umfassen expandiertes Polyethylen (EPE) und/oder expandierbare Copolymere. Von Vorteil ist dabei, dass mechanischer Schutz empfindlicher Komponenten gegen Erschütterungen und Schläge gewährleitet werden kann. Die Erfindung macht sich zunutze, dass die expandierten Kunststoffe aufgrund deren Dämpfungseigenschaften sowie hoher Druckfestigkeit beständig gegenüber mechanischen Einflüssen sind.
Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass der Formkörper wenigstens einen Lüftungskanal bildet, in welchem wenigstens ein Lüfter angeordnet ist, wobei wenigstens eine Komponente der Messvorrichtung entwärmbar ist. Somit kann ein weitgehend geschlossener Luftweg vom Lüfter her gebildet werden. Von Vorteil ist dabei, dass wenigstens eine Komponente, insbesondere auch weitere Komponenten der Messvorrichtung, im Formkörper aus einem Schaumstoff aufgenommen werden können und durch den gebildeten Lüftungskanal entwärmbar sind. Die Erfindung macht sich zunutze, dass Luftströme, die zur Kühlung der gefährdeten Komponenten erforderlich sind, gezielt vorbeigeströmt werden können. Ein Abknicken etwaiger Schläuche ist dabei unmöglich, da das Vorhandensein der Schläuche verzichtbar ist. Durch die Verwendung des Formkörpers aus einem Schaumstoff ist mit relativ großzügigen Toleranzen doch ein dichter Abschluss zwischen zwei benachbarten Komponenten oder Formkörperteilen erreichbar, um einen Lüftungskanal dicht abzuschließen. Vorteilhaft ist dabei, dass die Lüftungsverhältnisse sehr stabil gehalten werden können.
Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass der Formkörper mehrteilig ausgebildet ist. Insbesondere ist vorgesehen, dass wenigstens zwei Formkörperteile des Formkörpers formschlüssig miteinander verbunden sind. Auf diese Weise können ein Einbetten und Umschließen der Komponenten ermöglicht werden. Von Vorteil ist dabei, dass die einzelnen Komponenten in unterschiedlichen Montageebenen angeordnet werden können, wenn beispielsweise mehr als zwei Formkörperteile verbaut sind. Dadurch ist eine möglichst platzsparende Montage über mehrere Ebenen erreichbar. Vorteilhaft ist dabei, dass durch den Einsatz eines mehrteiligen Formkörpers aus einem Schaumstoff zusätzliche Halterungen und Schrauben verzichtbar sind, wodurch Gewicht eingespart werden kann und/oder sich die Herstellungskosten reduzieren lassen können.
Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass der wenigstens eine Lüftungskanal so geführt ist, dass wenigstens zwei Komponenten der Messvorrichtung entwärmbar sind. Die Komponenten können hierbei beispielsweise seriell entwärmbar sein. Alternativ oder zusätzlich können die Komponenten beispielsweise parallel entwärmbar sein. Hierzu ist der wenigstens eine Lüftungskanal jeweils entsprechend geführt und ausgebildet.
Insbesondere kann dabei oder bei einer weiteren Ausführungsform vorgesehen sein, dass der wenigstens eine Lüftungskanal über mehr als eine Ebene verläuft. Somit ist erreichbar, dass über mehr als eine Ebene angeordnete Komponenten entwärmbar sind. Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass in dem wenigstens einem Lüftungskanal ein Temperatursensor angeordnet ist, mit dem der wenigstens eine Lüfter ansteuerbar ist. Auf diese Weise ist erreichbar, dass die gewünschte Betriebstemperatur stabil gehalten werden kann.
Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass die wenigstens eine Komponente der Messvorrichtung in Bezug auf den Formkörper Hinterschnitte bildet, durch welche der Formkörper im montierten Zustand zusammengehalten ist. Somit kann ermöglicht werden, dass sich die gesamte Messvorrichtungskonstruktion in zusammengebautem Zustand selbst hält.
Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass der Formkörper wenigstens eine Aussparung zur Aufnahme der wenigstens einen Komponente aufweist.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die wenigstens eine Aussparung an die Form der wenigstens einen Komponente der Messvorrichtung angepasst ist. Von Vorteil ist dabei, dass die Komponenten formstabil in dem Formkörper gehalten werden können. Formstabil kann beispielsweise dadurch charakterisiert werden, dass die Komponenten innerhalb ihrer relativen Beweglichkeiten fixierbar sind.
Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass an oder in dem Formkörper von der jeweiligen Formkörperseitenwand nach außen abstehend wenigstens eine Kompressionsrippe ausgebildet ist, die in die wenigstens eine Aussparung ragt. Somit ist erreichbar, dass die einzelnen Komponenten sicher und fest gehalten werden können.
Eine vorteilhafte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass um den Formkörper herum wenigstens ein weiteres Gehäuse angeordnet ist, das vorzugsweise wenigstens einen Lüftungsschlitz aufweist. Der Lüftungsschlitz ist hierbei bevorzugt an einer Stelle, an welcher der wenigstens eine Lüftungskanal austritt. Von Vorteil ist dabei, dass durch Einbau eines weiteren Gehäuses zusätzlicher Schutz und/oder eine leichte Transportierbarkeit erreichbar ist. Insbesondere kann das wenigstens eine weitere Gehäuse aus Metall oder Kunststoff ausgebildet sein. Hierdurch wird sichergestellt, dass ein Formkörper aus einem Schaumstoff mit wenigstens einem Lüftungsschlitz bildbar ist, wodurch die Anordnung des Formkörpers in wenigstens einem weiteren kompatiblen Gehäuse aus Metall oder Kunststoff erleichtert wird.
Eine bevorzugte Anwendung sieht weiterhin eine Verwendung eines Schaumstoffes vor zur Bildung eines Gehäuses einer Messvorrichtung, insbesondere der zuvor beschriebenen, erfindungsgemäßen Messvorrichtung und/oder einer Messvorrichtung nach einem der auf eine Messvorrichtung gerichteten Ansprüche.
Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen näher beschrieben, ist aber nicht auf diese Ausführungsbeispiele beschränkt. Weitere Ausführungsbeispiele ergeben sich durch Kombination der Merkmale einzelner oder mehrerer Schutzan sprüche untereinander und/oder mit einzelnen oder mehreren Merkmalen der Ausführungsbeispiele.
Es zeigt:
Fig. 1 eine Messvorrichtung mit einem dreiteiligen Gehäuse in einer Außenansicht von der Seite,
Fig. 2 eine Messvorrichtung mit einem dreiteiligen Gehäuse gemäß Fig. 1 in einem Querschnitt, wobei ein Lüfter erkennbar ist, Fig. 3 eine Messvorrichtung mit einem dreiteiligen Gehäuse gemäß Fig. 1 in einem Querschnitt, wobei ein Lüfter und mehrere Lüftungskanäle erkennbar sind,
Fig. 4 eine Messvorrichtung mit einem dreiteiligen Gehäuse gemäß Fig. 1 in einem Querschnitt in X- und Z-Achse,
Fig. 5 eine Messvorrichtung mit einem dreiteiligen Gehäuse gemäß Fig. 1 in einem Querschnitt in X- und Y-Achse,
Fig. 6 eine Messvorrichtung mit einem dreiteiligen Gehäuse gemäß Fig. 1 in einem Querschnitt in Y- und Z-Achse,
Fig. 7 eine Messvorrichtung mit einem dreiteiligen Gehäuse gemäß Fig. 1 in einem Querschnitt in X- und Y-Achse.
In den Figuren 1 bis 7 ist eine Messvorrichtung 1 in verschiedenen Ausführungen dargestellt.
In den hier dargestellten Messvorrichtung-Ausführungen ist das Gehäuse 2 umfassend einen Formkörper 3 aus drei Formkörperteilen 4 ausgebildet. Bei weiteren Ausführungsbeispielen ist eine andere Anzahl von Formkörperteilen vorhanden, beispielsweise mehr als drei oder weniger als drei.
Fig. 1 zeigt eine Messvorrichtung 1 mit einem Gehäuse 2 in einer Außenansicht von der Seite. Aus Fig. 1 ist erkennbar, dass das Gehäuse 2 einen Formkörper 3 aus drei Formkörperteilen 4 umfasst. Die einzelnen Formkörperteile 4 sind miteinander formschlüssig verbunden. Durch das Ineinandergreifen von den dargestellten Formkörperteilen 4 entsteht eine formschlüssige Verbindung 5, wobei sich die Verbindungspartner auch ohne oder bei unterbrochener Kraftübertragung nicht lösen können. Die Fig. 1 bis 7 zeigen, dass die einzelnen Komponenten 6 der gesamten Messvorrichtung 1 in den Formkörperteilen 4 eingebettet und umschlossen sind. Bei den
Ausführungsbeispielen nach Fig. 2 und Fig. 4 ist ersichtlich, dass die Komponente 6 ein Filter 7, eine Pumpe 8 und ein Verdampfer 9 sein kann. Weitere Beispiele für die Komponente 6 können eine weitere Pumpe 10, ein Probenkanal 11 und elektronische Bauelemente 12 darstellen, wie in den Fig. 3, 6 und 7 gezeigt.
Aus Fig. 3, 4 und 6 ist weiterhin ersichtlich, dass der Formkörper 3 einen Lüftungskanal 13 bildet, in welchem ein Lüfter 14 eingearbeitet ist. Durch den gebildeten Lüftungskanal 13 sind die Pumpen 8 und 10 sowie der mit einer Wärmedämmung versehene Verdampfer 9 entwärmbar, wie aus Fig. 3 und 6 ersichtlich.
Die Fig. 3, 5 und 7 zeigen, dass der Lüftungskanal 13 über mehr als eine Ebene verläuft, wodurch die über mehr als eine Ebene angeordneten Komponenten 6 entwärmbar sind.
Um die gewünschte Betriebstemperatur stabil zu halten, ist in dem Lüftungskanal 13 ein hier nicht weiter gezeigter Temperatursensor 15 angeordnet. Die Komponenten 6 der Messvorrichtung 1 bilden in Bezug auf den Formkörper 3 Hinterschnitte 16, durch welche der Formkörper 3 im montierten Zustand zusammengehalten ist.
Die Fig. 2 zeigt, dass der Formkörper 3 eine Aussparung 17 zur Aufnahme der Komponente 6 in Form des Verdampfers 9 aufweist. Der Verdampfer 9 kann so formstabil in dem Formkörper 3 gehalten werden.
Um einen sicheren und festen Halt der einzelnen Komponenten 6 zu gewährleisten, ist an oder in dem Formkörper 3 von der jeweiligen Formkörperseitenwand nach außen abstehend wenigstens eine hier nicht weiter gezeigte Kompressionsrippe 18 bildbar, die in die wenigstens eine Aussparung 17 ragt.
Fig. 1 bis 7 zeigen eine Messvorrichtung 1 mit einem Gehäuse 2 und einem Formkörper 3 aus einem Schaumstoff, wobei um den Formkörper 3 herum wenigstens ein weiteres hier nicht weiter gezeigtes Gehäuse 19 angeordnet ist. Das hier in den Fig. 1 bis 7 nicht dargestellte, aus Metall oder Kunststoff ausgebildete Gehäuse 19 ist mit wenigstens einem Lüftungsschlitz 20 bildbar, an der Stelle, an welcher der wenigstens eine Lüftungskanal 13 austritt. Erfindungsgemäß wird somit vorgeschlagen, eine Messvorrichtung 1 mit wenigstens einem Gehäuseteil 2 bereitzustellen, wobei der wenigstens eine Gehäuseteil 2 einen Formkörper 3 aus einem Schaumstoff umfasst.
/ Bezugszeichenliste
Bezugszeichenliste
1 MessVorrichtung 2 Gehäuseteil
3 Formkörper aus einem Schaumstoff
4 Formkörperteil
5 formschlüssige Verbindung
6 Komponente der Messvorrichtung 1 7 Filter
8 Pumpe
9 Verdampfer
10 weitere Pumpe 11 Probenkanal 12 elektronische (s) Bauelement(e)
13 Lüftungskanal
14 Lüfter
15 Temperatursensor
16 Komponenten-Hinterschnitte im Formkörper 3 17 Aussparung
18 Kompressionsrippe
19 ein weiteres Gehäuse aus Metall oder Kunststoff
20 Lüftungsschlitz
/ Ansprüche

Claims

Ansprüche
1. Messvorrichtung (1) mit wenigstens einem Gehäuseteil (2), dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Gehäuseteil (2) einen Formkörper (3) aus einem Schaumstoff umfasst .
2. Messvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper (3) aus einem Schaumstoff aus expandiertem Kunststoff, insbesondere expandiertem Polypropylen und/oder expandiertem Polystyrol, ausgebildet ist.
3. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper (3) wenigstens einen Lüftungskanal (13) bildet, in welchem wenigstens ein Lüfter (14) angeordnet ist, wobei wenigstens eine Komponente (6) der Messvorrichtung (1) entwärmbar ist.
4. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper (3) mehrteilig ausgebildet ist, insbesondere wobei wenigstens zwei Formkörperteile (4) des Formkörpers (3) formschlüssig miteinander verbunden sind.
5. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Lüftungskanal (13) so geführt ist, dass wenigstens zwei Komponenten (6) der Messvorrichtung (1) vorzugsweise seriell entwärmbar sind.
6. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Lüftungskanal (13) über mehr als eine Ebene verläuft.
7. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem wenigstens einem Lüftungskanal (13) ein Temperatursensor (15) angeordnet ist, mit dem der wenigstens eine Lüfter (14) ansteuerbar ist.
8. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Komponente (6) der Messvorrichtung (1) in Bezug auf den Formkörper (3) Hinterschnitte (16) bildet, durch welche der Formkörper (3) im montierten Zustand zusammengehalten ist.
9. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper (3) wenigstens eine Aussparung (17) zur Aufnahme der wenigstens einen Komponente (6) aufweist.
10. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Aussparung (17) an die Form der wenigstens einen Komponente (6) der
Messvorrichtung (1) angepasst ist.
11. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an oder in dem Formkörper (3) von der jeweiligen Formkörperseitenwand nach außen abstehend wenigstens eine Kompressionsrippe (18) ausgebildet ist, die in die wenigstens eine Aussparung (17) ragt.
12. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass um den Formkörper (3) herum wenigstens ein weiteres Gehäuse (19) angeordnet ist, das vorzugsweise wenigstens einen Lüftungsschlitz (20) aufweist, bevorzugt an einer Stelle, an welcher der wenigstens eine Lüftungskanal (13) austritt.
13. Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ein weiteres Gehäuse (19) aus Metall oder Kunststoff ausgebildet ist.
14. Verwendung eines Schaumstoffes zur Bildung eines Gehäuses einer Messvorrichtung, insbesondere einer Messvorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche.
/ Zusammenfassung
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