JP5047079B2 - 流量測定装置 - Google Patents
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Description
従来の流量測定装置では、バイパス通路を用いてこのリーン誤差を補正している。つまり、バイパス通路の流入口および流出口の圧力変動に対し、バイパス通路内での遅れを伴った圧力変動が生じ、これにより吸入空気の平均流量が増加するため、リーン誤差が補正される。このバイパス通路を用いることにより吸入空気の平均流量が増加する効果は、バイパス通路の通路長さ、流入口と流出口との間の主通路の長さ、主通路およびバイパス通路の損失などにより決まり、バイパス通路の損失が大きいほど、その効果が薄れることも知られている。
このバイパス通路内の損失が大きくなると、バイパス通路内を流れる吸入空気の流速が遅くなり、感度低下をもたらすという課題があった。また、流入口における吸入空気のスムーズな流れが阻害される結果として発生する流れの乱れが流量検出素子の配置されている部分にまでおよび、測定精度を低下させるという課題もあった。さらに、バイパス通路内の損失が大きくなると、吸入空気の流れに脈動が発生しているときに発生するリーン誤差を補正する効果が薄れ、リーン誤差を十分に補正できなくなるという課題もあった。
これにより、バイパス通路内を流れる被計測流体の流れの損失が抑えられ、バイパス通路内を流れる被計測流体の流速が速くなり、感度の向上が実現されるとともに、バイパス通路による脈動時のリーン誤差の補正効果を十分に引き出すことができる。また、流入口における被計測流体の流れに乱れの発生が抑えられ、測定精度の向上が実現される。
図1はこの発明の実施の形態1に係る流量測定装置を主通路に取り付けた状態を示す断面図、図2はこの発明の実施の形態1に係る流量測定装置を示す側面図、図3はこの発明の実施の形態1に係る流量測定装置を示す正面図、図4は図3のIV−IV矢視断面図、図5はこの発明の実施の形態1に係る流量測定装置における凹部による効果を説明する図、図6は脈動時の主流の波形を示す図、図7はこの発明の実施の形態1に係る流量測定装置における振幅比と補正効果との関係を示す図である。
そして、この流量検出抵抗への通電電流値を検出して、吸入空気の流量信号として出力され、所定の通路断面積を有するバイパス通路12内を流れる吸入空気の流量が測定される。同様にして、吸入空気の流速も測定することもできる。
図8はこの発明の実施の形態2に係る流量測定装置を示す側面図、図9はこの発明の実施の形態2に係る流量測定装置を示す正面図、図10は図9のX−X矢視断面図である。
なお、この実施の形態2では、凹部25に代えて一対の傾斜面26を形成している点を除いて、上記実施の形態1と同様に構成されている。
また、流入口13と回路収納部6との間に到達した吸入空気は傾斜面26に沿って下流側に流れるので、その吸入空気は流速をほとんど低下させることなく下流側に流れ、流量測定装置4Aによる圧力損失も低減できる。
図11はこの発明の実施の形態3に係る流量測定装置を示す側面図、図12はこの発明の実施の形態3に係る流量測定装置を示す正面図、図13は図12のXIII−XIII矢視断面図である。
なお、この実施の形態3では、一対の傾斜面26に代えて一対の傾斜面27を形成している点を除いて、上記実施の形態2と同様に構成されている。
図14はこの発明の実施の形態4に係る流量測定装置を示す側面図、図15はこの発明の実施の形態4に係る流量測定装置を示す正面図、図16は図15のXVI−XVI矢視断面図である。
なお、この実施の形態4では、凹部25に代えて一対の傾斜面28を形成している点を除いて、上記実施の形態1と同様に構成されている。
図17はこの発明の実施の形態5に係る流量測定装置を示す側面図、図18はこの発明の実施の形態5に係る流量測定装置を示す正面図、図19は図18のXIX−XIX矢視断面図である。
なお、この実施の形態5では、一対の傾斜面26に代えて一対の流線型曲面29を形成している点を除いて、上記実施の形態2と同様に構成されている。
このように、この実施の形態5においても、バイパス通路12による脈動リーン誤差の補正効果を十分引き出すことができるとともに、圧力損失も低減できる。
図21はこの発明の実施の形態6に係る流量測定装置を示す側面図、図22はこの発明の実施の形態6に係る流量測定装置を示す正面図、図23は図22のXXIII−XXIII矢視断面図である。
なお、この実施の形態6では、一対の流線型曲面29に代えて一対の流線型曲面30を形成している点を除いて、上記実施の形態5と同様に構成されている。
図24はこの発明の実施の形態7に係る流量測定装置を示す側面図、図25はこの発明の実施の形態7に係る流量測定装置を示す正面図、図26は図25のXXVI−XXVI矢視断面図である。
なお、この実施の形態7では、一対の傾斜面28に代えて一対の流線型曲面31を形成している点を除いて、上記実施の形態4と同様に構成されている。
図27はこの発明の実施の形態8に係る流量測定装置を示す側面図、図28はこの発明の実施の形態8に係る流量測定装置を示す正面図、図29はこの発明の実施の形態8に係る流量測定装置を示す底面図である。なお、底面図とは回路収納部からのバイパス通路形成部材の延設方向の外方から流量測定装置を見た図である。
なお、この実施の形態8では、突出部32が底面10cに設けられている点を除いて、上記実施の形態1と同様に構成されている。
また、傾斜面33は流出口23から離れる方向に傾斜しているので、傾斜面33に沿って流れる吸入空気は、流出口23から離れる方向に流れる。そこで、傾斜面33に沿って流れ終えた吸入空気が、流出口23から排出される吸入空気の流れを阻害することがない。
図30はこの発明の実施の形態9に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す図であり、図30の(a)は側面図、図30の(b)は底面図である。
なお、この実施の形態9では、突出部32に代えて突出部34が底面10cに設けられている点を除いて、上記実施の形態8と同様に構成されている。
図31はこの発明の実施の形態10に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す図であり、図31の(a)は側面図、図31の(b)は底面図である。
なお、この実施の形態10では、突出部32に代えて突出部37が底面10cに設けられている点を除いて、上記実施の形態8と同様に構成されている。
図32はこの発明の実施の形態11に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す図であり、図32の(a)は側面図、図32の(b)は底面図である。
なお、この実施の形態11では、突出部32に代えて突出部39が底面10cに設けられている点を除いて、上記実施の形態8と同様に構成されている。
従って、この実施の形態11においては、上記実施の形態8と同様に、バイパス通路12による脈動リーン誤差の補正効果をさらに引き出すことができる。
図33はこの発明の実施の形態12に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す図であり、図33の(a)は側面図、図33の(b)は底面図である。
なお、この実施の形態12では、突出部32に代えて突出部42が底面10cに設けられている点を除いて、上記実施の形態8と同様に構成されている。
このように、この実施の形態12においても、上記実施の形態8と同様に、流入口13、および流出口23における損失を小さくでき、バイパス通路12による脈動リーン誤差の補正効果を十分引き出すことができる。
図35はこの発明の実施の形態13に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す図であり、図35の(a)は側面図、図35の(b)は底面図である。
なお、この実施の形態13では、突出部32に代えて突出部44が底面10cに設けられている点を除いて、上記実施の形態8と同様に構成されている。
従って、この実施の形態13においては、上記実施の形態8と同様に、バイパス通路12による脈動リーン誤差の補正効果を引き出すことができる。
図36はこの発明の実施の形態14に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す図であり、図36の(a)は側面図、図36の(b)は底面図である。
なお、この実施の形態14では、突出部32に代えて突出部46が底面10cに設けられている点を除いて、上記実施の形態8と同様に構成されている。
このように、この実施の形態14においても、上記実施の形態8と同様に、流入口13、および流出口23における損失を小さくでき、バイパス通路12による脈動リーン誤差の補正効果を十分引き出すことができる。
図39から、突出部46の突出高さxが1mmを超えると、脈動リーン誤差の補正効果が急激に増加し、突出部46の突出高さxが2.5mmを超えると、脈動リーン誤差の補正効果がほぼ一定になることがわかる。このことから、図38に示されるように、大きな脈動リーン誤差の補正効果が確実に得られるには、突出部46の突出高さxを2.0mm以上とすることが好ましい。そして、突出部46の突出高さxの上限値は、流量測定装置を流管1にプラグインできるように、バイパス通路形成部材10の底面10cと流管1の内壁面と間の隙間となる。例えば、流管1の直径が60mmの場合、突出高さxの上限値は21.25mmとなる。これは、流管1の半径から8.75mmを引いた値であり、直径が異なる流管1を用いた場合でも、この算式(x=流管の半径−8.75mm)により突出高さの上限値が規定される。
また、上記実施の形態8〜14では、凹部25が前面10aに設けられたバイパス通路形成部材10の底面10cに突出部を設けるものとして説明しているが、実施の形態2〜7における傾斜面26,27,28や流線型曲面29,30,31が前面10aに設けられたバイパス通路形成部材10の底面10cに突出部を設けても同様の効果が得られる。
図40はこの発明の実施の形態15に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す側面図である。
図40において、円弧状曲面48がバイパス通路形成部材10の後面10bと底面10cとが交差する角部を円弧状に面取りして形成されている。
なお、他の構成は上記実施の形態14と同様に構成されている。
この実施の形態15では、円弧状曲面48がバイパス通路形成部材10の後面10bと底面10cとが交差部に形成されているので、逆流が円弧状曲面48に到達すると、逆流は円弧状曲面48に沿って上流側の流出口23から遠ざかる方向に流れる。そこで、円弧状曲面48に沿って流れる逆流は、流出口23から流出する順流の吸入空気の流れを阻害しない。
図42はこの発明の実施の形態16に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す側面図、図43はこの発明の実施の形態16に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す正面図である。
図42および図43において、第1連通穴50が第2通路部17の主流の流れ方向Aの下流側の壁面に近接する部位とバイパス通路形成部材10の側部の流管1の部位とを連通するように形成されている。
なお、他の構成は上記実施の形態14と同様に構成されている。
図45はこの発明の実施の形態17に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す側面図、図46はこの発明の実施の形態17に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す正面図である。
図45および図46において、第2連通穴51が第3通路部21の主流の流れ方向Aの上流側の壁面の近傍とバイパス通路形成部材10の側部の流管1の部位とを連通するように形成されている。
なお、他の構成は上記実施の形態14と同様に構成されている。
本バイパス通路12の通路構成では、第3屈曲部18の内周側の壁面の直後の第3通路部21の壁面に、特に水滴が滞留しやすいことが確認できた。
このように、第3屈曲部18の直後と主流とを連通する第2連通穴51を設けることにより、脈動リーン誤差の補正効果に悪影響を及ぼすことなく、耐水性を向上させることができる。
図48はこの発明の実施の形態18に係る流量測定装置のバイパス通路形成部材周りを示す側面図である。
図48において、第3屈曲部18の内周側の角部が円弧状曲面52に形成されている。
なお、他の構成は上記実施の形態17と同様に構成されている。
このように、実施の形態18によれば、水滴が第2連通穴51を通って排出されやすくなるので、耐水性をさらに向上させることができる。
Claims (11)
- 主通路内に延出される回路収納部および該回路収納部の延出端から該回路収納部の延出方向に延設されたバイパス通路形成部材を備えた本体部と、
上記バイパス通路形成部材に形成されて上記主通路を流通する被計測流体の一部を流通させるバイパス通路と、
上記バイパス通路内に配設され、表面に検出部を有する流量検出素子と、
上記回路収納部内に収納されて上記流量検出素子を駆動してその信号を処理する制御回路と、を有する流量測定装置において、
上記バイパス通路形成部材は、上記被計測流体の主流の流れ方向の上流側に向き、かつ該主流の流れ方向と直交する前面と、上記回路収納部からの延設方向の先端に位置し、かつ上記主流の流れ方向と平行な底面と、を有し、
上記バイパス通路は、上記バイパス通路形成部材の前面の該バイパス通路形成部材の延設方向の端部近傍に開口する流入口と、上記バイパス通路形成部材の底面に開口する流出口と、を有し、
上記バイパス通路形成部材の前面に衝突する上記被計測流体を該バイパス通路形成部材の前面から上記主流の流れ方向と該バイパス通路形成部材の延出方向とに直交する方向に流出させる流れ方向変換手段が該バイパス通路形成部材の前面に形成されており、
上記バイパス通路は、
上記流入口から上記主流の流れ方向に沿って第1屈曲部まで延びる第1通路部と、
上記第1屈曲部から上記主流の流れ方向と直交する方向に沿って上記回路収納部に向かって第2屈曲部まで延びる第2通路部と、
上記第2屈曲部から上記主流の流れ方向に沿って第3屈曲部まで延びる第3通路部と、
上記第3屈曲部から上記主流の流れ方向と直交する方向に沿って上記回路収納部から離反する方向に延びる第4通路部と、
上記第4通路部から上記主流の流れ方向と反対方向に延びて上記流出口に接続されている第5通路部と、を備え、
上記流量検出素子が、上記第3通路部に配設され、
第1連通穴が、上記第2通路部の上記主流の流れ方向の下流側の部位と上記主通路とを連通するように上記バイパス通路形成部材に穿設されていることを特徴とする流量測定装置。 - 第2連通穴が、上記第4通路部の上記主流の流れ方向の上流側の部位と上記主通路とを連通するように上記バイパス通路形成部材に穿設されていることを特徴とする請求項1記載の流量測定装置。
- 上記第3屈曲部の内周側の角部が円弧状に形成されていることを特徴とする請求項2記載の流量測定装置。
- 上記流れ方向変換手段は、上記バイパス通路形成部材の前面に、該バイパス通路形成部材の延出方向の所定の範囲に、かつ上記主流の流れ方向と該バイパス通路形成部材の延出方向とに直交する方向の全域にわたって、所定の深さに形成された凹部により構成されていることを特徴する請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の流量測定装置。
- 上記バイパス通路形成部材は、上記前面と上記底面とに交差する側面を有し、
上記流れ方向変換手段は、上記バイパス通路形成部材の前面と側面との角部に、該バイパス通路形成部材の延出方向の所定の範囲にわたって形成された上記主流の流れ方向と鋭角をなす傾斜面により構成されていることを特徴する請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の流量測定装置。 - 上記バイパス通路形成部材は、上記前面と上記底面とに交差する側面を有し、
上記流れ方向変換手段は、上記バイパス通路形成部材の前面と側面との角部に、該バイパス通路形成部材の延出方向の所定の範囲にわたって形成された上記主流の流れ方向に対して流線型又は円弧状の曲面により構成されていることを特徴する請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の流量測定装置。 - 上記バイパス通路形成部材の底面の上記流出口の上記主流の流れ方向の上流側の部位に、上記バイパス通路形成部材の延設方向に突出する突出部をさらに備え、
上記突出部は、該突出部に到達した上記被計測流体の流れを上記流出口から離反する方向に変える外形形状に構成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の流量測定装置。 - 上記突出部に到達した上記被計測流体の流れを上記流出口から離反する方向に変える該突出部の外形形状の少なくとも一部が、上記主流の流れ方向と鋭角をなす傾斜面により構成されていることを特徴する請求項7記載の流量測定装置。
- 上記突出部に到達した上記被計測流体の流れを上記流出口から離反する方向に変える該突出部の外形形状の少なくとも一部が、上記主流の流れ方向に対して流線型又は円弧状の曲面により構成されていることを特徴する請求項7記載の流量測定装置。
- 上記突出部の上記バイパス通路形成部材の底面からの突出高さが2mm以上であることを特徴とする請求項7乃至請求項9のいずれか1項に記載の流量測定装置。
- 上記バイパス通路形成部材は、上記前面の上記主流の流れ方向の下流側に向き、かつ該主流の流れ方向と直交する後面を有し、
上記バイパス通路形成部材の底面と後面との交差部が流線型又は円弧状の曲面で構成されていることを特徴とする請求項7乃至請求項10のいずれか1項に記載の流量測定装置。
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