DE10118415A1 - Luftdurchsatzmessvorrichtung mit einem Turbulenzenreduzierungselement - Google Patents
Luftdurchsatzmessvorrichtung mit einem TurbulenzenreduzierungselementInfo
- Publication number
- DE10118415A1 DE10118415A1 DE10118415A DE10118415A DE10118415A1 DE 10118415 A1 DE10118415 A1 DE 10118415A1 DE 10118415 A DE10118415 A DE 10118415A DE 10118415 A DE10118415 A DE 10118415A DE 10118415 A1 DE10118415 A1 DE 10118415A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- air
- air flow
- turbulence reduction
- duct
- bypass
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/68—Measuring 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
- G01F1/684—Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
- G01F1/6842—Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow with means for influencing the fluid flow
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F5/00—Measuring a proportion of the volume flow
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Details Of Flowmeters (AREA)
Abstract
Ein U-förmiger Umgehungskanal (18) ist in einem Einlassrohr (11) vorgesehen. Ein Teil der in dem Einlassrohr (11) strömenden Luft wird in den Umgehungskanal (18) eingeleitet. Der Umgehungskanal (18) ist im Wesentlichen senkrecht zu einer Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Einlassrohr (11) angeordnet. Ein Durchsatzmesselement (29) ist in dem Umgehungskanal (18) zum Messen einer Luftdurchsatzgröße angeordnet. DOLLAR A Turbulenzenreduzierungsplatten (23, 24) sind mit dem Umgehungskanal (18) an einer oberen Seite und an einer unteren Seite von dessen Lufteinlass (19) einstückig ausgebildet. Die Turbulenzenreduzierungsplatten (23, 24) sind im Wesentlichen parallel zu der Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Einlassrohr (11) und im Wesentlichen senkrecht zu einer Luftströmungsrichtung in dem Umgehungskanal (18) angeordnet. Selbst wenn bei dem Lufteinlass (19) des Umgehungskanals (18) eine Neben-Luftströmung auftritt, sperren die Turbulenzenreduzierungsplatten (23, 24) die Neben-Luftströmung, wodurch ein Einfluss der Neben-Luftströmung reduziert ist.
Description
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Luftdurchsatzmessvorrichtung mit einem Durchsatzmesselement, die
für den Gebrauch in einem Einlassrohr eines Verbrennungsmotors
eines Fahrzeugs geeignet ist.
Eine Luftdurchsatzmessvorrichtung wird zum Messen einer
Einlassluftdurchsatzgröße eines Verbrennungsmotors verwendet.
Die Luftdurchsatzmessvorrichtung ist in einem Umgehungskanal
innerhalb eines Motoreinlassrohrs angeordnet. Die
Luftdurchsatzmessvorrichtung hat ein Durchsatzmesselement und
ein Wärmefühlerelement und mißt die Einlassluftdurchsatzgröße
auf der Grundlage eines Wertes eines elektrischen Stroms, der in
das Durchsatzmesselement eingespeist wird.
Wenn der Motor läuft, schwankt die Einlassluftdurchsatzgröße
relativ stark, so dass eine pulsierende Strömung in dem
Einlassluftstrom auftritt. Die pulsierende Strömung stört einen
in den Umgehungskanal eingeleiteten Luftstrom, wodurch ein
Messfehler der Einlassluftdurchsatzgröße verursacht wird.
Die Druckschrift JP-A-8-285659 offenbart eine
Luftdurchsatzmessvorrichtung, bei der zwei
Turbulenzenreduzierungsgitter vorgesehen sind. Die
Turbulenzenreduzierungsgitter sind an einem Einlaß eines Haupt-
Luftkanals parallel zueinander angeordnet. Gitterrichtungen
dieser Turbulenzenreduzierungsgitter sind um 45° versetzt, um
Turbulenzen der in dem Haupt-Luftkanal strömenden Einlassluft zu
reduzieren, wodurch die in dem Umgehungskanal strömende Luft
stabilisiert wird.
Da jedoch zwei Turbulenzenreduzierungsgitter an dem Einlaß des
Haupt-Luftstromkanals vorgesehen sind, erhöht sich ein
Druckverlust in dem Haupt-Luftkanal, wodurch sich das Verhalten
des Motors verschlechtert. Des Weiteren sind die Kosten zum
Ausbilden der zwei Turbulenzenreduzierungsgitter und zum
Einpressen oder Einfügen der Turbulenzenreduzierungsgitter an
den Einlaß des Haupt-Luftstromkanals erhöht.
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Einfluß
einer pulsierenden Strömung ohne eine Erhöhung eines
Druckverlustes durch einen einfachen Aufbau zu reduzieren,
wodurch die Messgenauigkeit verbessert ist und wobei die
Herstellungskosten und der Druckverlust reduziert sind.
Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein U-
förmiger Umgehungskanal in einem Luftkanal vorgesehen. Der
Umgehungskanal ist im Wesentlichen senkrecht zu einer Haupt-
Luftströmungsrichtung in dem Luftkanal angeordnet und definiert
einen Lufteinlaß. Eine Turbulenzenreduzierungsplatte ist bei
einem Lufteinlaß des Umgehungskanals vorgesehen, und die
Turbulenzenreduzierungsplatte ist im Wesentlichen parallel zu
der Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Luftkanal und im
Wesentlichen senkrecht zu einer Luftströmungsrichtung in dem
Umgehungskanal angeordnet.
Selbst wenn eine Neben-Luftströmung bei dem Lufteinlaß des
Umgehungskanals auftritt, deren Richtung parallel zu einer
Luftströmungsrichtung in dem Umgehungskanal ist, sperrt die
Turbulenzenreduzierungsplatte die Neben-Luftströmung, wodurch
ein Einfluß der Neben-Luftströmung reduziert ist. Somit ist die
in den Umgehungskanal eingeleitete Luftströmung stabilisiert,
wodurch die Messgenauigkeit bezüglich der Luftdurchsatzgröße
verbessert ist. Hierbei ist die Turbulenzenreduzierungsplatte im
Wesentlichen parallel zu einer Haupt-Luftströmungsrichtung in
dem Luftkanal angeordnet, so dass ein durch die
Turbulenzenreduzierungsplatte hervorgerufener Druckverlust
hinreichend klein ist, wodurch kein Einfluß auf eine
Motorfunktion ausgeübt wird. Des Weiteren ist die
Turbulenzenreduzierungsplatte auf einfache Weise aufgebaut und
geschaffen, wodurch die Herstellungskosten reduziert sind.
Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung hat der
Umgehungskanal zwei nebeneinanderliegende und zueinander
parallele Fluidkanäle und einen gekrümmten Abschnitt, der die
zwei Fluidkanäle verbindet. Eine Trennwand teilt die zwei
Fluidkanäle, und ein Lufttrichter ist an der Lufteinlassseite
der Trennwand ausgebildet. Die Turbulenzenreduzierungsplatte ist
an einer Position angeordnet, die ungefähr einer Mitte des
Lufttrichters gegenüberliegt.
Somit wird eine Störung der Haupt-Luftströmung in dem
Lufttrichter verhindert, während die
Turbulenzenreduzierungsplatte den Einfluß der Neben-Strömung
wirksam reduziert, so dass eine stabile Wirkung des
Lufttrichters erzielt werden kann. Die durch den Lufttrichter
hindurchgeströmte Luft bewirkt einen Unterdruck, der an einem
Luftauslaß des Umgehungskanals wirkt, so dass die
Luftströmungsgeschwindigkeit in dem Umgehungskanal erhöht ist,
wodurch die Messgenauigkeit bezüglich der Luftdurchsatzgröße
verbessert ist.
Zusätzliche Aspekte und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden aus der nachfolgenden detaillierten Beschreibung ihrer
bevorzugten Ausführungsbeispiele zusammen mit den beigefügten
Zeichnungen klarer verständlich.
Fig. 1 zeigt eine seitliche Querschnittansicht einer
Luftdurchsatzmessvorrichtung im montierten Zustand;
Fig. 2 zeigt eine Vorderansicht der Luftdurchsatzmessvorrichtung
im montierten Zustand;
Fig. 3 zeigt eine seitliche Querschnittansicht eines gekrümmten
Einlaßrohrs und einer Montageposition der
Luftdurchsatzmessvorrichtung;
Fig. 4A zeigt eine schematische Ansicht einer stationären Neben-
Luftströmung in dem Einlassrohr;
Fig. 4B zeigt eine schematische Ansicht einer pulsierenden
Neben-Luftströmung in dem Einlassrohr;
Fig. 5 zeigt eine grafische Darstellung von experimentellen
Daten von Messfehlern der vorliegenden
Luftdurchsatzmessvorrichtung und einer herkömmlichen
Luftdurchsatzmessvorrichtung;
Fig. 6 zeigt eine Vorderansicht eines
Turbulenzenreduzierungselements (erste Abwandlung);
Fig. 7 zeigt eine Vorderansicht eines
Turbulenzenreduzierungselementes (zweite Abwandlung), und
Fig. 8 zeigt eine Vorderansicht eines
Turbulenzenreduzierungselementes (dritte Abwandlung).
Wie dies in den Fig. 1 und 2 gezeigt ist, ist eine
Luftdurchsatzmessvorrichtung 13 an einem Montageloch 12 eines
Einlassrohrs 11 eines Verbrennungsmotors angebracht. Die
Luftdurchsatzmessvorrichtung 13 hat ein Schaltmodul 14 und eine
Durchsatzmesseinheit 15. Die Durchsatzmesseinheit 15 ist
rechtwinklig oder zylindrisch ausgebildet und erstreckt sich von
dem Montageloch 12 zu der Mittelachse des Einlassrohrs 11. Die
Durchsatzmesseinheit 15 hat einen stromaufwärtigen Fluidkanal
18a und einen stromabwärtigen Fluidkanal 18c. Der
stromaufwärtige Fluidkanal 18a und der stromabwärtige Fluidkanal
18c erstrecken sich in der radialen Richtung des Einlassrohrs
11, und zwischen ihnen ist eine Trennwand 17 vorgesehen. Der
stromaufwärtige Fluidkanal 18a erstreckt sich parallel zu dem
stromabwärtigen Fluidkanal 18c und ist mit dem stromabwärtigen
Fluidkanal 18c durch einen gekrümmten Abschnitt 18b in
Verbindung. Auf diese Weise ist ein U-förmiger Umgehungskanal 18
in der Durchsatzmesseinheit 15 ausgebildet. Die
Querschnittsfläche A1 des stromaufwärtigen Fluidkanals 18a ist
kleiner als die Querschnittsfläche A2 des stromabwärtigen
Fluidkanals 18c.
Die Durchsatzmesseinheit 15 hat einen Lufteinlaß 19 an ihrer
stromaufwärtigen Seite. Ein Teil der Haupt-Luftströmung in dem
Einlassrohr 11 wird in den stromaufwärtigen Fluidkanal 18a durch
den Lufteinlaß 19 hindurch eingeleitet. Ein Lufttrichter 16 ist
an dem unteren Ende der Trennwand 17 einstückig ausgebildet. Der
Lufttrichter 16 ist parallel zu einer Haupt-
Luftströmungsrichtung. Ein Luftauslaß 22 des Umgehungskanals 18
ist über den Lufttrichter 16 hinweg ausgebildet. Durch den
Umgehungskanal 18 hindurchgeströmte Luft trifft auf die durch
den Lufttrichter 16 hindurchgeströmte Luft an der
stromabwärtigen Seite des Lufttrichters 16.
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 sind an der oberen Seite
bzw. an der unteren Seite des Lufteinlasses 19 einstückig aus
einem Harz ausgebildet. Die Turbulenzenreduzierungsplatten 23,
24 sind parallel zu der Haupt-Luftströmungsrichtung und
senkrecht zu einer Luftströmungsrichtung in dem Umgehungskanal
18 angeordnet. Die untere Turbulenzenreduzierungsplatte 24 ist
so angeordnet, dass sie einem mittleren Abschnitt des
Lufttrichters 16 gegenüberliegt. Wie dies in der Fig. 2 gezeigt
ist, ist eine Breite von jeder Turbulenzenreduzierungsplatte 23,
24 in der Breitenrichtung annähernd gleich oder geringfügig
größer als die Breite des Umgehungskanals 18 in der
Breitenrichtung. Wie dies in der Fig. 1 gezeigt ist, ist eine
axial vorstehende Länge von jeder Turbulenzenreduzierungsplatte
23, 24 innerhalb eines größtmöglichen Bereiches festgelegt, so
dass das Einfügen der Durchsatzmesseinheit 15 in das Montageloch
12 des Einlassrohrs 11 nicht behindert wird. Die
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 sind so ausgebildet, dass
sie zu der stromaufwärtigen Seite des Einlassrohrs 11 vorstehen.
Das Schaltmodul 14 bedeckt die obere Öffnung der
Durchsatzmesseinheit 15. Ein Durchsatzmesselement
(Wärmeerzeugungselement) 29 und ein Wärmefühlerelement 30 sind
jeweils unter dem Schaltmodul 14 durch Stützelemente 31, 32
angebracht, wobei zwischen ihnen ein vorbestimmter Abstand
vorgesehen ist. Das Durchsatzmesselement 29 und das
Wärmefühlerelement 30 sind an einem oberen Bereich des
stromaufwärtigen Fluidkanals 18a angeordnet. Hierbei ist eine
Luftströmungsgeschwindigkeit in dem stromaufwärtigen Fluidkanal
18a größer als in dem stromabwärtigen Fluidkanal 18c, da die
Querschnittsfläche A1 des stromaufwärtigen Fluidkanals 18a
kleiner ist als die Querschnittsfläche A2 des stromabwärtigen
Fluidkanals 18c. Da die Luftströmungsgeschwindigkeit größer ist,
ist die Messgenauigkeit bezüglich des Durchsatzes weiter
verbessert. Deshalb ist das Durchsatzmesselement 29 in dem
stromaufwärtigen Fluidkanal 18a angeordnet. Da das
Wärmefühlerelement 30 eine Temperatur der Luft erfasst, die das
Durchsatzmesselement 29 berührt, muss das Wärmefühlerelement 30
nahe an dem Durchsatzmesselement 29 innerhalb eines Bereichs
angeordnet sein, in dem eine Abstrahlung des
Durchsatzmesselements 29 zu dem Wärmefühlerelement 30 nicht
beeinflusst ist.
Eine Schalttafel (nicht dargestellt), die eine Stromzufuhr in
das Durchsatzmesselement 29 und das Wärmefühlerelement 30
steuert, ist in dem Schaltmodul 14 angebracht. Ein Stecker 34
zum Verbinden eines Kabelbündels (nicht dargestellt) ist an der
Seitenwand des Schaltmoduls 14 eingefügt. Ein
Einlasslufttemperatursensor 35 (siehe Fig. 2) ist unter dem
Schaltmodul 14 angeordnet und steht nach unten vor. Der
Einlasslufttemperatursensor 35 ist neben der
Durchsatzmesseinheit 15 angeordnet, um eine Temperatur der durch
das Einlassrohr 11 hindurchströmenden Luft zu erfassen.
Das Schaltmodul 14 hat einen Passvorsprung 36 an seiner
Bodenfläche, und ein Flansch 20 der Durchsatzmesseinheit 15 ist
mit dem Passvorsprung 36 verschmolzen oder daran geklebt. Ein O-
Ring 37 ist an der äußeren Umfangsfläche des Passvorsprungs 36
vorgesehen und dichtet die innere Fläche des Montagelochs 12 ab.
Die Luftdurchsatzmessvorrichtung 13 ist durch ein Schraub-
Steckverfahren an dem Montageloch 12 angebracht, wobei die
Bodenfläche des Schaltmoduls 14 mit der oberen Kante des
Montagelochs 12 in Kontakt ist.
In der Luftdurchsatzmessvorrichtung 13 wird ein Teil der durch
das Einlassrohr 11 hindurchströmenden Haupt-Luftströmung zu dem
stromaufwärtigen Fluidkanal 18a und dem Lufttrichter 16
verteilt. Die in den stromaufwärtigen Fluidkanal 18a
eingeleitete Luft ändert ihre Strömungsrichtung im Wesentlichen
zu einer senkrechten Richtung zu der Haupt-Luftströmungsrichtung
und strömt durch den Umgehungskanal 18, d. h. durch den
stromaufwärtigen Fluidkanal 18a, den gekrümmten Abschnitt 18b
und den stromabwärtigen Fluidkanal 18c hindurch. Die durch den
Umgehungskanal 18 hindurchgeströmte Luft trifft auf die durch
den Lufttrichter 16 hindurchgeströmte Luft an der
stromabwärtigen Seite des Lufttrichters 16. An dem
Auftreffabschnitt bewirkt die durch den Lufttrichter 16
hindurchgeströmte Luft einen Unterdruck, der an dem Luftauslaß
22 des Umgehungskanals 18 wirkt, so dass die
Luftströmungsgeschwindigkeit in dem Umgehungskanal 18 erhöht
wird. Das Schaltmodul 14 steuert einen dem Durchsatzmesselement
29 zugeführten elektrischen Strom derart, dass ein
Temperaturunterschied zwischen einer durch die Wärme des
Durchsatzmesselements 29 bewirkten Temperatur und einer
Temperatur konstant ist, die durch das Wärmefühlerelement 30
erfasst wird. Eine Umgehungsluftdurchsatzgröße wird auf der
Grundlage eines Wertes eines elektrischen Stroms in dem
Durchsatzmesselement 29 gemessen, und die
Einlassluftdurchsatzgröße wird erhalten.
Als Nächstes werden die Funktionen der
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 erläutert. In dem
Einlassrohr 11 tritt gemäß den Fig. 4A und 4B eine Neben-
Luftströmung zusätzlich zu der Haupt-Luftströmung auf, deren
Richtung parallel zu der Mittelachse C des Einlassrohrs 11 ist.
Die Neben-Luftströmung wirbelt in dem Einlassrohr 11. Wenn das
Einlassrohr gekrümmt ist, wie dies in der Fig. 3 gezeigt ist,
tritt eine starke Neben-Luftströmung auf, wie dies in den
Fig. 4A und 4B gezeigt ist. Die Neben-Luftströmung tritt
aufgrund einer Übertragung einer Motoreinlassluftschwankung auf.
Wie dies in der Fig. 4A gezeigt ist, treten zwei Neben-
Strömungen symmetrisch in dem Einlassrohr 11 auf, selbst wenn
die Luftströmung stationär ist. Wenn sich die
Einlassluftschwankung erhöht und die Luftströmung in dem
Einlassrohr 11 zu einer pulsierenden Strömung wird, wird die
stationäre Neben-Strömung nach außen versetzt, wie dies in der
Fig. 4B gezeigt ist. Dadurch entsteht eine pulsierende Neben-
Strömung in dem mittleren Bereich des Einlassrohrs 11, die in
der entgegengesetzten Wirbelrichtung der stationären Neben-
Strömung wirbelt.
Wie dies in der Fig. 4A gezeigt ist, ist hierbei eine Richtung
der stationären Neben-Strömung bei dem Lufteinlaß 19 etwa gleich
wie bei der stationären Neben-Strömung in dem stromaufwärtigen
Fluidkanal 18a. Wie dies in der Fig. 4B gezeigt ist, ist jedoch
eine Richtung der pulsierenden Neben-Strömung bei dem Lufteinlaß
19 etwa entgegengesetzt zu der Richtung der pulsierenden Neben-
Strömung in dem stromaufwärtigen Fluidkanal 18a.
Bei der herkömmlichen Luftdurchsatzmessvorrichtung sind die
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 nicht bei dem Lufteinlaß
19 des Umgehungskanals 18 vorgesehen. Wenn die Richtung der
Neben-Strömung bei dem Lufteinlaß 19 etwa gleich ist wie bei der
Neben-Strömung in dem stromaufwärtigen Fluidkanal 18a, dann ist
die in den Umgehungskanal 18 eingeleitete Luftmenge aufgrund der
Neben-Strömung somit erhöht. Wenn die Richtung der Neben-
Strömung bei dem Lufteinlaß 19 etwa entgegengesetzt zu der
Richtung der Neben-Strömung in dem stromaufwärtigen Fluidkanal
18a ist, wird ein Strömen der Luft in den Umgehungskanal 18
verhindert, wodurch die Luftdurchsatzgröße in dem Umgehungskanal
18 reduziert ist. Somit bewirkt eine Schwankung der Neben-
Strömungsrichtung eine Schwankung der Luftdurchsatzgröße in dem
Umgehungskanal 18, wodurch ein Messfehler bewirkt wird.
Bei dem gegenwärtigen Ausführungsbeispiel sind jedoch die
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 an der oberen Seite bzw.
an der unteren Seite des Lufteinlasses 19 ausgebildet. Die
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 sind im Wesentlichen
parallel zu der Haupt-Luftströmungsrichtung und senkrecht zu der
Luftströmung in dem Umgehungskanal 18 ausgebildet. Somit sperren
die Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 sowohl eine stationäre
Neben-Strömung als auch eine pulsierende Neben-Strömung vor dem
Lufteinlaß 19, wodurch der Einfluß der Neben-Strömungen
reduziert ist. Demgemäß ist die in den Umgehungskanal 18
eingeleitete Luftströmung stabilisiert, so dass die
Einlassluftdurchsatzgröße genau gemessen wird.
Da des Weiteren die untere Turbulenzenreduzierungsplatte 24 an
der Position angeordnet ist, die der Mitte des Lufttrichters 16
gegenüberliegt, verhindert die Turbulenzenreduzierungsplatte 24
eine Störung der Haupt-Luftströmung in dem Lufttrichter 16.
Somit kann eine stabile Wirkung des Lufttrichters erzielt
werden. Der Lufttrichter 16 bewirkt einen Unterdruck bei dem
Luftauslaß 22 des Umgehungskanals 18, und der Unterdruck saugt
die Luft im Inneren des Umgehungskanals 18 an, so dass die
Luftströmungsgeschwindigkeit in dem Umgehungskanal 18 erhöht
ist.
Wie dies in der Fig. 5 gezeigt ist, ist zum Beispiel bei der
herkömmlichen Luftdurchsatzmessvorrichtung ein Messfehler
bezüglich der Einlassluftdurchsatzgröße relativ groß bei einem
normalen Motordrehzahlbereich von 1200-2500 U/min
(Umdrehung/Minute). Bei dem gegenwärtigen Ausführungsbeispiel
stabilisieren die Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 die
Luftströmung in dem Umgehungskanal 18, so dass der Messfehler
bezüglich der Einlassluftdurchsatzgröße reduziert ist.
Wenn die Motordrehzahl niedriger ist als ungefähr 1100 U/min.
dann ist hier der Messfehler bezüglich der
Einlassluftdurchsatzgröße abrupt erhöht, da eine
Luftrückströmung auftritt, wenn die Motordrehzahl niedrig ist.
Da die Rückströmung nicht von der normalen Strömung
unterschieden wird, wird bei einer Hitzdraht-
Luftdurchsatzmessvorrichtung 13 die Rückströmung als die normale
Strömung gemessen, so dass die gemessene
Einlassluftdurchsatzgröße durch die Rückströmungsdurchsatzgröße
größer wird als die wirkliche Durchsatzgröße.
Bei dem gegenwärtigen Ausführungsbeispiel ist ein Druckverlust
aufgrund der Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 hinreichend
klein, da die Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 parallel zu
der Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Einlassrohr 11 angeordnet
sind, wodurch kein Einfluß auf das Motorverhalten ausgeübt wird.
Die Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 sind auf einfache
Weise geschaffen, so dass die Herstellungskosten reduziert sind.
Gemäß dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel sind die
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 an der oberen Seite bzw.
an der unteren Seite des Lufteinlasses 19 ausgebildet.
Alternativ kann nur eine Turbulenzenreduzierungsplatte 23 oder
24 vorgesehen sein. Der Messfehler bezüglich der
Einlassluftdurchsatzgröße wird durch die zwei Neben-Strömungen
hervorgerufen, deren Richtung gleich ist wie die
Luftströmungsrichtung in dem stromaufwärtigen Fluidkanal 18a,
und deren Richtung zu der Luftströmungsrichtung in dem
stromaufwärtigen Fluidkanal 18a entgegengesetzt ist. Der Einfluß
der Erstgenannten ist größer als jener der Letztgenannten. Wenn
nur eine Turbulenzenreduzierungsplatte vorgesehen ist, dann ist
die Turbulenzenreduzierungsplatte somit vorzugsweise an der
unteren Seite des Lufteinlasses 19 anzuordnen, d. h. die
Turbulenzenreduzierungsplatte ist vorzugsweise an einer dem
Durchsatzmesselement 29 entgegengesetzten Seite anzuordnen.
Dadurch sperrt die Turbulenzenreduzierungsplatte diejenige
Neben-Strömung, deren Richtung gleich ist wie die
Luftströmungsrichtung in dem stromaufwärtigen Fluidkanal 18a,
was vor dem Lufteinlaß 19 den Einfluß auf die
Luftdurchsatzgrößenmessung beseitigt, wodurch der Einfluß der
Neben-Strömung wirksam reduziert ist.
Bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel sind die
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 bei dem Lufteinlaß 19 des
Umgehungskanals 18 einstückig ausgebildet, ohne dass die
Herstellungskosten erhöht sind. Alternativ kann eine separate
Turbulenzenreduzierungsplatte geklebt, geschraubt oder
mechanisch an dem Umgehungskanal befestigt sein.
Bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel sind die
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 senkrecht zu der
Luftströmung in dem Umgehungskanal 18 zum Reduzieren des
Einflusses der Neben-Strömung angeordnet. Alternativ können
andere Turbulenzenreduzierungselemente verwendet werden, sofern
der Einfluß der Neben-Strömung reduziert ist.
Wie dies in der Fig. 6 gezeigt ist, können zum Beispiel
bogenartig gekrümmte Turbulenzenreduzierungselemente 41, 42
vorgesehen sein. Wie dies in der Fig. 7 gezeigt ist, können
Turbulenzenreduzierungselemente 43, 44 mit dreieckigem
Querschnitt vorgesehen sein. Wie dies in der Fig. 8 gezeigt ist,
kann ein gitterartiges Turbulenzenreduzierungselement 45
vorgesehen sein. Und zwar können bei dem Lufteinlaß 19 die
Turbulenzenreduzierungselemente 41 bis 45 mit einer Fläche
vorgesehen sein, die etwa senkrecht zu der Luftströmungsrichtung
in dem Umgehungskanal 18 ist. Dadurch sperren die
Turbulenzenreduzierungselemente 41 bis 45 die Neben-Strömung bei
dem Lufteinlaß 19, wodurch der Einfluß der Neben-Strömung
reduziert ist. Somit ist die in den Umgehungskanal 18
eingeleitete Luftströmung stabilisiert, so dass die
Einlassluftdurchsatzgröße genau gemessen wird.
In diesem Fall stehen die Turbulenzenreduzierungselemente 41 bis
45 bei dem Lufteinlaß 19 vorzugsweise zu der stromaufwärtigen
Seite des Einlassrohrs 11 vor.
Wie dies in den Fig. 6 bis 8 gezeigt ist, sind die
Turbulenzenreduzierungselemente 41 bis 45 des Weiteren
vorzugsweise vollständig über den Lufteinlaß 19 hinweg
ausgebildet. Dadurch sperren die Turbulenzenreduzierungselemente
41 bis 45 weiter in wirksamer Weise die Neben-Strömung.
Hierbei können die Turbulenzenreduzierungselemente 41 bis 45 an
dem Umgehungskanal 18 geschraubt, geklebt oder mechanisch
befestigt sein. Jedoch ist es wünschenswert, dass die
Turbulenzenreduzierungselemente 41 bis 45 einstückig mit dem
Umgehungskanal 18 aus einem Harz ausgebildet sind, um die
Herstellungskosten zu reduzieren.
Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die Verwendung der
Luftdurchsatzmessvorrichtung zum Messen einer
Einlassluftdurchsatzgröße in einem Verbrennungsmotor beschränkt,
sondern sie kann zum Messen einer Luftdurchsatzgröße in
verschiedenen Luftkanälen verwendet werden.
Der U-förmige Umgehungskanal 18 ist in dem Einlassrohr 11
vorgesehen. Ein Teil der in dem Einlassrohr 11 strömenden Luft
wird in den Umgehungskanal 18 eingeleitet. Der Umgehungskanal 18
ist im Wesentlichen senkrecht zu der Haupt-Luftströmungsrichtung
in dem Einlassrohr 11 angeordnet. Das Durchsatzmesselement 29
ist in dem Umgehungskanal 18 zum Messen der Luftdurchsatzgröße
angeordnet. Die Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 sind
einstückig mit dem Umgehungskanal 18 an der oberen Seite und an
der unteren Seite von dessen Lufteinlaß 19 ausgebildet. Die
Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 sind im Wesentlichen
parallel zu der Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Einlassrohr
11 und im Wesentlichen senkrecht zu der Luftströmungsrichtung in
dem Umgehungskanal 18 angeordnet. Selbst wenn bei dem Lufteinlaß
19 des Umgehungskanals 18 die Neben-Luftströmung auftritt,
sperren die Turbulenzenreduzierungsplatten 23, 24 die Neben-
Luftströmung, wodurch der Einfluß der Neben-Luftströmung
reduziert ist.
Claims (10)
1. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) zum Messen einer
Durchsatzgröße einer in einem Luftkanal (11) strömenden Luft
mit:
einem U-förmigen Umgehungskanal (18), in den ein Teil der Luft einführbar ist und der in dem Luftkanal (11) vorgesehen ist, wobei der Umgehungskanal (18) im Wesentlichen senkrecht zu einer Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Luftkanal (11) angeordnet ist und einen Lufteinlaß (19) definiert;
einem Durchsatzmesselement (29), das in dem Umgehungskanal (18) angeordnet ist; und
einer Turbulenzenreduzierungsplatte (23, 24), die bei dem Lufteinlaß (19) des Umgehungskanals (18) vorgesehen ist, wobei die Turbulenzenreduzierungsplatte (23, 24) im Wesentlichen parallel zu der Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Luftkanal (11) und im Wesentlichen senkrecht zu einer Luftströmungsrichtung in dem Umgehungskanal (18) angeordnet ist.
einem U-förmigen Umgehungskanal (18), in den ein Teil der Luft einführbar ist und der in dem Luftkanal (11) vorgesehen ist, wobei der Umgehungskanal (18) im Wesentlichen senkrecht zu einer Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Luftkanal (11) angeordnet ist und einen Lufteinlaß (19) definiert;
einem Durchsatzmesselement (29), das in dem Umgehungskanal (18) angeordnet ist; und
einer Turbulenzenreduzierungsplatte (23, 24), die bei dem Lufteinlaß (19) des Umgehungskanals (18) vorgesehen ist, wobei die Turbulenzenreduzierungsplatte (23, 24) im Wesentlichen parallel zu der Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Luftkanal (11) und im Wesentlichen senkrecht zu einer Luftströmungsrichtung in dem Umgehungskanal (18) angeordnet ist.
2. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) gemäß Anspruch 1,
wobei die Turbulenzenreduzierungsplatte (23, 24) einstückig
mit dem Umgehungskanal (18) ausgebildet ist.
3. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) gemäß Anspruch 1,
wobei die Turbulenzenreduzierungsplatte (23, 24) an einer
dem Durchsatzmesselement (29) entgegengesetzten Position des
Lufteinlasses (19) angeordnet ist.
4. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) gemäß Anspruch 3,
wobei der Umgehungskanal (18) zwei nebeneinanderliegende und zueinander parallele Fluidkanäle (18a, 18c) und einen gekrümmten Abschnitt (18b) hat, der die zwei Fluidkanäle (18a, 18c) verbindet,
die zwei Fluidkanäle (18c, 18c) durch eine Trennwand (17) getrennt sind,
ein Lufttrichter (16) in der Trennwand (17) an deren Seite zum Lufteinlaß (19) ausgebildet ist, und
die Turbulenzenreduzierungsplatte (23, 24) an einer Position angeordnet ist, die ungefähr einer Mitte des Lufttrichters (16) gegenüberliegt.
wobei der Umgehungskanal (18) zwei nebeneinanderliegende und zueinander parallele Fluidkanäle (18a, 18c) und einen gekrümmten Abschnitt (18b) hat, der die zwei Fluidkanäle (18a, 18c) verbindet,
die zwei Fluidkanäle (18c, 18c) durch eine Trennwand (17) getrennt sind,
ein Lufttrichter (16) in der Trennwand (17) an deren Seite zum Lufteinlaß (19) ausgebildet ist, und
die Turbulenzenreduzierungsplatte (23, 24) an einer Position angeordnet ist, die ungefähr einer Mitte des Lufttrichters (16) gegenüberliegt.
5. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) zum Messen einer
Durchsatzgröße einer in einem Luftkanal (11) strömenden Luft
mit:
einem U-förmigen Umgehungskanal (18), in den ein Teil der Luft einführbar ist und der in dem Luftkanal (11) vorgesehen ist, wobei der Umgehungskanal (18) im Wesentlichen senkrecht zu einer Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Luftkanal (11) angeordnet ist und einen Lufteinlaß (19) definiert;
einem Durchsatzmesselement (29), das in dem Umgehungskanal (18) angeordnet ist; und
einem Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45), das bei dem Lufteinlaß (19) des Umgehungskanals (18) vorgesehen ist, wobei
das Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45) ein Bauteil aufweist, das eine Luftströmung in dem Umgehungskanal (18) senkrecht kreuzt.
einem U-förmigen Umgehungskanal (18), in den ein Teil der Luft einführbar ist und der in dem Luftkanal (11) vorgesehen ist, wobei der Umgehungskanal (18) im Wesentlichen senkrecht zu einer Haupt-Luftströmungsrichtung in dem Luftkanal (11) angeordnet ist und einen Lufteinlaß (19) definiert;
einem Durchsatzmesselement (29), das in dem Umgehungskanal (18) angeordnet ist; und
einem Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45), das bei dem Lufteinlaß (19) des Umgehungskanals (18) vorgesehen ist, wobei
das Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45) ein Bauteil aufweist, das eine Luftströmung in dem Umgehungskanal (18) senkrecht kreuzt.
6. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) gemäß Anspruch 5,
wobei das Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45)
bei dem Lufteinlaß (19) zu einer stromaufwärtigen Seite des
Luftkanals (11) vorsteht.
7. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) gemäß Anspruch 5,
wobei das Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45)
vollständig über den Lufteinlaß (19) hinweg ausgebildet ist.
8. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) gemäß Anspruch 5,
wobei das Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45)
einstückig mit dem Umgehungskanal (18) ausgebildet ist.
9. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) gemäß Anspruch 5,
wobei das Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45)
an einer dem Durchsatzmesselement (29) entgegengesetzten
Position des Lufteinlasses (19) angeordnet ist.
10. Luftdurchsatzmessvorrichtung (13) gemäß Anspruch 9,
wobei der Umgehungskanal (18) zwei nebeneinanderliegende und zueinander parallele Fluidkanäle (18a, 18c) und einen gekrümmten Abschnitt (18b) aufweist, der die zwei Fluidkanäle (18a, 18c) verbindet,
die zwei Fluidkanäle (18a, 18c) durch eine Trennwand (17) getrennt sind,
ein Lufttrichter (16) in der Trennwand (17) an deren Seite zum Lufteinlaß (19) ausgebildet ist, und
das Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45) an einer Position angeordnet ist, die ungefähr einer Mitte des Lufttrichters (16) gegenüberliegt.
wobei der Umgehungskanal (18) zwei nebeneinanderliegende und zueinander parallele Fluidkanäle (18a, 18c) und einen gekrümmten Abschnitt (18b) aufweist, der die zwei Fluidkanäle (18a, 18c) verbindet,
die zwei Fluidkanäle (18a, 18c) durch eine Trennwand (17) getrennt sind,
ein Lufttrichter (16) in der Trennwand (17) an deren Seite zum Lufteinlaß (19) ausgebildet ist, und
das Turbulenzenreduzierungselement (23, 24, 41 bis 45) an einer Position angeordnet ist, die ungefähr einer Mitte des Lufttrichters (16) gegenüberliegt.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP00-121048 | 2000-04-17 | ||
JP2000121048 | 2000-04-17 | ||
JP2001054078A JP2002005713A (ja) | 2000-04-17 | 2001-02-28 | 空気流量測定装置 |
JP01-54078 | 2001-02-28 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10118415A1 true DE10118415A1 (de) | 2001-10-25 |
DE10118415B4 DE10118415B4 (de) | 2008-11-27 |
Family
ID=26590558
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10118415A Expired - Fee Related DE10118415B4 (de) | 2000-04-17 | 2001-04-12 | Luftdurchsatzmessvorrichtung mit einem Turbulenzenreduzierungselement |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6612167B2 (de) |
JP (1) | JP2002005713A (de) |
DE (1) | DE10118415B4 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10204615B4 (de) * | 2002-02-05 | 2006-02-23 | Siemens Ag | Gasmassensensoranordnung |
US7942052B2 (en) | 2008-07-02 | 2011-05-17 | Mitsubishi Electric Corporation | Flow rate measuring apparatus including a recess for changing air flow direction |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002202166A (ja) * | 2000-12-27 | 2002-07-19 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 流量計 |
JP4569831B2 (ja) * | 2006-04-12 | 2010-10-27 | 株式会社デンソー | 空気流量測定装置 |
JP2008088937A (ja) * | 2006-10-04 | 2008-04-17 | Mitsubishi Electric Corp | 検出装置及びエンジン制御装置 |
JP4426606B2 (ja) * | 2007-06-29 | 2010-03-03 | 三菱電機株式会社 | 流量測定装置 |
JP5170209B2 (ja) * | 2010-10-28 | 2013-03-27 | 株式会社デンソー | 流量測定装置 |
JP5178806B2 (ja) * | 2010-11-01 | 2013-04-10 | 三菱電機株式会社 | 流量測定装置 |
JP2013024710A (ja) * | 2011-07-20 | 2013-02-04 | Denso Corp | 空気流量測定装置 |
JP6140985B2 (ja) * | 2012-11-19 | 2017-06-07 | トヨタ紡織株式会社 | 内燃機関の吸気管構造 |
US9297679B2 (en) * | 2014-01-14 | 2016-03-29 | General Electric Company | Flowmeter with a flow conditioner formed by a protrusion having restriction provided upstream of the measurement section |
US20160169723A1 (en) * | 2014-12-12 | 2016-06-16 | Yow Jung Enterprise Co., Ltd. | Mass airflow meter |
JP6915098B2 (ja) * | 2018-01-22 | 2021-08-04 | 日立Astemo株式会社 | 熱式流量計 |
JP7068103B2 (ja) * | 2018-08-24 | 2022-05-16 | 株式会社Soken | 流量測定装置 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100217793B1 (ko) | 1990-04-02 | 1999-09-01 | 가나이 쓰도무 | 열선식 공기유량계 |
JP2846207B2 (ja) * | 1992-09-17 | 1999-01-13 | 株式会社日立製作所 | 空気流量測定装置 |
US5537870A (en) * | 1994-10-03 | 1996-07-23 | Ford Motor Company | Contaminant free backflow reducing insert for mass air flow sensors |
JPH08285659A (ja) | 1995-04-19 | 1996-11-01 | Hitachi Ltd | 空気流量測定装置 |
US5595163A (en) * | 1995-06-06 | 1997-01-21 | Hitachi America, Ltd. | Apparatus and method for controlling the fuel supply of a gas-fueled engine |
US5804718A (en) * | 1996-04-24 | 1998-09-08 | Denso Corporation | Airflow meter having an inverted u-shape bypass passage |
JP3758111B2 (ja) * | 1998-03-06 | 2006-03-22 | 株式会社デンソー | 空気流量測定装置 |
JP3425759B2 (ja) | 1998-05-12 | 2003-07-14 | トヨタ自動車株式会社 | ガス流量測定装置 |
-
2001
- 2001-02-28 JP JP2001054078A patent/JP2002005713A/ja not_active Withdrawn
- 2001-04-11 US US09/832,123 patent/US6612167B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-04-12 DE DE10118415A patent/DE10118415B4/de not_active Expired - Fee Related
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10204615B4 (de) * | 2002-02-05 | 2006-02-23 | Siemens Ag | Gasmassensensoranordnung |
US7942052B2 (en) | 2008-07-02 | 2011-05-17 | Mitsubishi Electric Corporation | Flow rate measuring apparatus including a recess for changing air flow direction |
US8181514B2 (en) | 2008-07-02 | 2012-05-22 | Mitsubishi Electric Corporation | Flow rate measuring apparatus including a recess for changing air flow direction |
US8191417B2 (en) | 2008-07-02 | 2012-06-05 | Mitsubishi Electric Corporation | Flow rate measuring apparatus including a recess for changing air flow direction |
DE102009010539B4 (de) * | 2008-07-02 | 2014-06-05 | Mitsubishi Electric Corporation | Durchsatzmessgerät |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20010037678A1 (en) | 2001-11-08 |
US6612167B2 (en) | 2003-09-02 |
DE10118415B4 (de) | 2008-11-27 |
JP2002005713A (ja) | 2002-01-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102005019581B4 (de) | Luftdurchflussmesser | |
DE19964452B4 (de) | Flussratensensor | |
DE19852015B4 (de) | Flussratensensor | |
DE102007000215B4 (de) | Thermisches Strömungserfassungsgerät und Verfahren zum Messen einer Strömung mittels des Geräts | |
DE102007030439B4 (de) | Strömungssensor | |
DE69525211T2 (de) | Thermische Vorrichtung zum Messen der Luftströmung | |
DE60112002T2 (de) | Durchflussmessereinheit für Fluide mit thermischem Durchflusssensor | |
DE10118415A1 (de) | Luftdurchsatzmessvorrichtung mit einem Turbulenzenreduzierungselement | |
DE69231960T2 (de) | Durchflussmesser | |
DE10124997C2 (de) | Strömungsraten-Messvorrichtung | |
DE3200507C2 (de) | Ansaugkanal für eine Brennkraftmaschine | |
DE102010064698B3 (de) | Luftstrommessvorrichtung | |
DE102006000250A1 (de) | Gerät zum Messen von Strömungseigenschaften | |
DE19522648A1 (de) | Thermisches Strömungsmeßgerät mit geringer Turbulenz in der Fluidströmung | |
DE112019000711T9 (de) | Vorrichtung zur Messung einer physikalischen Größe | |
DE69118324T2 (de) | Luftdurchflussmesser | |
DE19750594A1 (de) | Wärmeempfindlicher Durchflußmesser | |
DE69116221T2 (de) | Luftdurchflussmesser | |
DE102005019613B4 (de) | Luftstromratenmessvorrichtung mit Messeinheit | |
EP1340056B1 (de) | Luftstrommesser mit vorrichtung zur abscheidung von fremdpartikeln | |
DE10344203A1 (de) | Massenströmungssensor mit verbessertem Gehäusedesign | |
DE102008042807A1 (de) | Vorrichtung zur Bestimmung eines Parameters eines strömenden fluiden Mediums | |
DE3002712C2 (de) | ||
DE69800844T2 (de) | Luftreiniger für Verbrennungskraftmaschine | |
EP0407948B1 (de) | Flügelradzähler zum Messen einer Flüssigkeitsmenge |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |