DE102014225768A1 - flow sensor - Google Patents

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Abstract

Strömungssensor (10) mit einem Gehäuse (15), mit einem Ventilsitz (13), mit einem Hubkörper (4), wobei der Hubkörper (4) über einen Führungsdorn (3) verschiebungsbeweglich gelagert ist, wobei innerhalb des Führungsdorns (3) ein induktiver Sensor (1) angeordnet ist, und wobei der Hubkörper (4) ein ringförmiges Bedämpfungselement (5) aufweist und der induktive Sensor (1) und das Bedämpfungselement (5) zueinander so angeordnet sind, dass beim Aufliegen des Hubkörpers (4) auf dem Ventilsitz (13) die Bedämpfung des induktiven Sensors (1) maximal ist, und bei einer Auslenkung des Hubkörpers (4) vom Ventilsitz (13) die Bedämpfung abnimmt.Flow sensor (10) having a housing (15), with a valve seat (13), with a lifting body (4), wherein the lifting body (4) via a guide pin (3) is mounted displaceably, wherein within the guide pin (3) an inductive Sensor (1) is arranged, and wherein the lifting body (4) has an annular damping element (5) and the inductive sensor (1) and the damping element (5) to each other are arranged so that upon contact of the lifting body (4) on the valve seat (13) the damping of the inductive sensor (1) is maximum, and at a deflection of the lifting body (4) from the valve seat (13), the damping decreases.

Description

Die Erfindung betrifft einen Strömungssensor für fluide Medien nach dem Oberbegriff des ersten Patentanspruchs.The invention relates to a flow sensor for fluid media according to the preamble of the first claim.

Derartige Strömungssensor sind beispielsweise aus der DE 10 2004 028 759 B4 bekannt, in der vornehmlich Strömungssensor in Form eines Schrägsitzventiles gezeigt sind. Der Hubkörper ist für das Eingreifen in einen Ventilsitz kegelförmig ausgebildet und weist am gegenüberliegenden Ende beispielsweise einen Magneten auf, der von einem Näherungsschalter erfasst werden kann. In der Ruhestellung des Hubkörpers weist der Magnet seinen maximale Abstand zum Sensor auf und nähert sich bei Vorliegen einer Strömung dem Näherungsschalter. Such flow sensor are for example from the DE 10 2004 028 759 B4 known, are shown in the primarily flow sensor in the form of a Schrägsitzventiles. The lifting body is cone-shaped for engagement in a valve seat and has at the opposite end, for example, a magnet which can be detected by a proximity switch. In the rest position of the lifting body, the magnet has its maximum distance to the sensor and approaches in the presence of a flow to the proximity switch.

Aufgabe der Erfindung ist es die Genauigkeit derartiger Strömungssensoren zu verbessern.The object of the invention is to improve the accuracy of such flow sensors.

Die Aufgabe wird durch den erfindungsgemäßen Sensor gemäß Patentanspruch 1 gelöst.The object is achieved by the sensor according to the invention according to claim 1.

Vorteilhaft ist ein Strömungssensor vorgesehen, mit einem Gehäuse, einem Ventilsitz, einem hülsenförmigen Hubkörper aus Kunststoff, der auf der geschlossenen Seite als Ventilteller ausgebildet ist, wobei der Hubkörper über einen Führungsdorn verschiebunsbeweglich gelagert ist, wobei innerhalb des Führungsdorns ein induktiver Sensor angeordnet ist, und wobei der Hubkörper ein ringförmiges Bedämpfungselement aufweist und der induktive Sensor und das Bedämpfungselement zueinander so angeordnet sind, dass beim Aufliegen des Hubkörpers auf dem Ventilsitz die Bedämpfung des induktiven Sensors maximal ist, und bei einer Auslenkung des Hubkörpers vom Ventilsitz die Bedämpfung abnimmt.Advantageously, a flow sensor is provided with a housing, a valve seat, a sleeve-shaped lifting body made of plastic, which is formed on the closed side as a valve disk, wherein the lifting body is mounted displaceably displaceable via a guide pin, wherein an inductive sensor is disposed within the guide pin, and wherein the lifting body has an annular damping element and the inductive sensor and the damping element are arranged to each other so that when resting the lifting body on the valve seat, the damping of the inductive sensor is maximum, and at a deflection of the lifting body from the valve seat, the damping decreases.

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass in der Ruhelage des Sensors die Bedämpfung des Sensors über das Bedämpfungselement maximal ist. In dieser Ausgangsposition ist der Sensor überdies maximal empfindlich gegenüber Bedämpfungsänderungen, d.h. einem Wegbewegen des Bedämpfungselements. Schon kleine Änderungen der Position des Bedämpfungselements führen zu einem deutlichen Abfallen der Bedämpfung und eine entsprechend steile Änderung des Messsignals. Aufgrund dieses hohen Signalgradients ist die Messauflösung in der Ruhepunktslage des erfindungsgemäßen Sensors besonders hoch. Mit zunehmender Entfernung des Bedämpfungselements nehmen das Messsignal und auch der Signalgradient und demzufolge auch die Genauigkeit der Messung weiter ab. Der erfindungsgemäße Sensor ist daher besonders geeignet kleinste Auslenkung des Hubkörpers und dementsprechend auch kleinste Volumenströme des Mediums zu detektieren.This approach has the advantage that in the rest position of the sensor, the damping of the sensor via the damping element is maximum. Moreover, in this initial position, the sensor is maximally sensitive to damping changes, i. a moving away of the damping element. Even small changes in the position of the damping element lead to a significant drop in damping and a correspondingly steep change in the measurement signal. Because of this high signal gradient, the measurement resolution in the rest position of the sensor according to the invention is particularly high. With increasing distance of the damping element, the measuring signal and also the signal gradient and consequently the accuracy of the measurement continue to decrease. The sensor according to the invention is therefore particularly suitable for detecting the smallest deflection of the lifting body and accordingly also the smallest volume flows of the medium.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. The invention will be explained in more detail by means of embodiments with reference to the drawings.

Es zeigen:Show it:

1 einen erfindungsgemäßen Strömungssensor ausgeführt als Ventilblock, 1 a flow sensor according to the invention designed as a valve block,

2 einen erfindungsgemäßen Strömungssensor ausgeführt als Schrägsitzventil, 2 a flow sensor according to the invention designed as an angle seat valve,

3 eine Detailansicht des Strömungssensor in geschlossener und geöffneter Position, 3 a detailed view of the flow sensor in the closed and open position,

4 einen induktiven Sensor geeignet für einen erfindungsgemäßen Strömungssensor, 4 an inductive sensor suitable for a flow sensor according to the invention,

5 einen Strömungssensor mit einem verlängerten Hubkörper, 5 a flow sensor with an extended lifting body,

6 einen Strömungssensor mit innenliegender Feder, 6 a flow sensor with internal spring,

7 einen Strömungssensor mit außenliegender Feder, 7 a flow sensor with an external spring,

1 zeigt einen erfindungsgemäßen Strömungssensor 10, bei dem das Ventilgehäuse 15 als Block mit mehreren Bohrungen zur Realisierung von Ein- und Auslasskanälen 11, 12 und zur Aufnahme eines Sensors 1 ausgebildet ist. Ein vom Einlass- zum Auslasskanal 11, 12 strömendes Medium verdrängt den Hubkörper 4 in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit, wobei die Auslenkung des Hubkörpers 4 bzw. des am Hubkörper befestigten Bedämpfungselement 5 vom Sensor 1 erfasst und als Messsignal ausgegeben wird. Nach geeigneter Kalibrierung des Strömungssensors 10 kann ausgehend von den Messsignalen beispielsweise eine Durchflussmenge bestimmt werden. Der Strömungssensor ist im Wesentlichen als Rückschlagventil ausgebildet, so dass eine Medienströmung nur von der Zuleitung 11 in Richtung Ausgangsleitung 12 erfolgen kann. 1 shows a flow sensor according to the invention 10 in which the valve housing 15 as a block with several holes for the realization of inlet and outlet channels 11 . 12 and for receiving a sensor 1 is trained. One from inlet to outlet 11 . 12 flowing medium displaces the lifting body 4 depending on the flow velocity, wherein the deflection of the lifting body 4 or of the lifting element attached to the damping element 5 from the sensor 1 is detected and output as a measurement signal. After suitable calibration of the flow sensor 10 For example, based on the measurement signals, a flow rate can be determined. The flow sensor is designed essentially as a check valve, so that a media flow only from the supply line 11 in the direction of the output line 12 can be done.

Der Hubkörper 4 wird über einen hülsenförmigen Führungsdorn 3 geführt, wobei der Sensor 1 im Inneren des Führungsdorns 3 angeordnet ist. Zur Befestigung des Führungsdorns 3 am Ventilgehäuse 15 ist ein Einschraubteil 8 vorgesehen, wobei der Führungsdorn 3 mit dem Einschraubteil 8 fest verbunden oder integraler Bestandteil des Einschraubteil 3 ist.The lifting body 4 is via a sleeve-shaped guide pin 3 guided, the sensor 1 inside the guide pin 3 is arranged. To attach the guide pin 3 on the valve body 15 is a screw-in part 8th provided, wherein the guide pin 3 with the screw-in part 8th firmly connected or integral part of the screw 3 is.

2 zeigt einen Aufbau des Strömungssensors 10 als Schrägsitzventil. Die Komponenten entsprechen denen in 1. 2 shows a structure of the flow sensor 10 as an angle seat valve. The components correspond to those in 1 ,

3 zeigt schematisch Details eines Strömungssensors 10 gemäß 1 oder 2. In 3a) befindet sich der Hubkörper 4 in Ruhelage und in 3b) in ausgelenkter Position. Der Hubkörper 4 liegt an einer Oberseite des Ventilsitzes 10 auf und wird bei ausreichender Druckdifferenz durch das über die Zuleitung anströmende Medium aus seiner Ruhelage ausgelenkt. Der Hubkörper 4 ist zylinderförmig bzw. als Hülse aufgebaut, wobei die Hülse an der geschlossenen Seite zu einem Ventilteller verbreitert ist und am offenen Ende über einen Führungsdorn 3 im Strömungssensor 10 beweglich geführt ist. 3 schematically shows details of a flow sensor 10 according to 1 or 2 , In 3a) is the lifting body 4 in a quiet location and in 3b) in a deflected position. The lifting body 4 lies on an upper side of the valve seat 10 on and is deflected at sufficient pressure difference through the inflowing medium via the medium from its rest position. The lifting body 4 is cylindrical or constructed as a sleeve, wherein the sleeve is widened on the closed side to a valve disc and at the open end via a guide pin 3 in the flow sensor 10 is movably guided.

Der Führungsdorn 3 ist wiederum als Hülse zur Aufnahme eines induktiven Sensors 1 derart ausgebildet, dass der induktive Sensor 1 innerhalb des Führungsdorns 3 in der Höhe bzw. Position verstellbar angeordnet werden kann. Zur Detektion der Auslenkung des Hubkörpers 4 ist am Hubkörper 4 ein ringförmiges Bedämpfungselement 5 angeordnet, das mit dem Sensorelement 2, typischerweise eine Spule, des induktiven Sensors 1 wechselwirken kann. Hubkörper und Führungshülse sind selbstverständlich so ausgestaltet, dass das Wirkprinzip des induktiven Sensors 1 nicht behindert wird, vorzugsweise sind Hubkörper und Führungshülse aus Kunststoff gefertigt. Das Bedämpfungselement 5 ist vorzugsweise aus einem Metall gefertigt, das vom induktiven Sensor 1 detektiert werden kann, insbesondere ist es von Vorteil das Bedämpfungselement 5 aus Edelstahl zu fertigen und als Ring oder Hülse auszugestalten. Insbesondere ist es auch von Vorteil, das Bedämpfungselement dem jeweiligen Anwendungsfall anzupassen und beispielsweise bei einer Anordnung gemäß 1, bei der der Hubkörper allein durch die Schwerkraft in die Ruhelage zurückgelangt, das Bedämpfungselement möglichst schwer auszugestalten.The guide pin 3 is again as a sleeve for receiving an inductive sensor 1 formed such that the inductive sensor 1 inside the guide pin 3 can be arranged adjustable in height or position. For detecting the deflection of the lifting body 4 is on the lifting body 4 an annular damping element 5 arranged with the sensor element 2 , typically a coil, of the inductive sensor 1 can interact. Lifting body and guide sleeve are of course designed so that the operating principle of the inductive sensor 1 is not hindered, preferably lifting body and guide sleeve are made of plastic. The damping element 5 is preferably made of a metal that from the inductive sensor 1 can be detected, in particular it is advantageous the Bedämpfungselement 5 Made of stainless steel and designed as a ring or sleeve. In particular, it is also advantageous to adapt the damping element to the respective application and, for example, in an arrangement according to 1 , in which the lifting body returns by gravity alone in the rest position, make the damping element as difficult as possible.

Die Position des induktiven Sensor 1 und des Bedämpfungselements 5 sind derart eingestellt, dass beim Aufliegen des Hubkörpers 4 auf dem Ventilsitz 13 die Bedämpfung des induktiven Sensors 1 am höchsten ist und bei einer Auslenkung des Hubkörpers 4 sofort abnimmt.The position of the inductive sensor 1 and the damping element 5 are set so that when resting the lifting body 4 on the valve seat 13 the damping of the inductive sensor 1 is highest and at a deflection of the lifting body 4 decreases immediately.

Durch dieses Vorgehen wird vorteilhaft sichergestellt, dass bereits bei geringen Auslenkungen des Hubkörpers 4 eine große Signaländerung am Sensor 1 detektierbar ist.By this procedure is advantageously ensured that even at low deflections of the lifting body 4 a big signal change at the sensor 1 is detectable.

4a) zeigt eine vorteilhafte Ausgestaltung des induktiven Sensors 1 bei dem das Sensorelement 2 als Spule 22 mit einem Pilzkern 20 ausgebildet ist. Entgegen der üblichen Anordnung, bei dem der Vorsprung 21 des Pilzkerns 20 in Außenrichtung zeigt, ist im erfindungsgemäßen Sensor 1 der Vorsprung 21 nach innen gerichtet. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Feldlinien der Spule 22 mit Pilzkern 20 in der Darstellung eine nach oben gerichtete Vorzugsrichtung aufweisen und ein Bedämpfungselement 5 in dieser Richtung bevorzugt detektieren wird. Hierdurch wird die Empfindlichkeit, Messgenauigkeit und Auflösung des Sensors 1 verbessert. Je nach Anwendungsfall könnten ggf. auch Topfkerne eingesetzt werden. 4a) shows an advantageous embodiment of the inductive sensor 1 in which the sensor element 2 as a coil 22 with a mushroom kernel 20 is trained. Contrary to the usual arrangement in which the projection 21 of the mushroom kernel 20 in the outer direction, is in the sensor according to the invention 1 the lead 21 directed inward. This procedure has the advantage that the field lines of the coil 22 with mushroom kernel 20 in the illustration have an upward preferred direction and a Bedämpfungselement 5 will preferably detect in this direction. This will increase the sensitivity, measurement accuracy and resolution of the sensor 1 improved. Depending on the application, potting cores could possibly also be used.

Selbstverständlich ist auch eine Anordnung gemäß 4b) mit einer Luftspule denkbar, ggf. kann die Spule auch mit einem Stabkern versehen sein. Ein derartiger Aufbau zeigt zwar keine bevorzugte Detektionsrichtung kann jedoch grundsätzlich auch eingesetzt werden.Of course, an arrangement according to 4b) conceivable with an air coil, if necessary, the coil may also be provided with a rod core. Although such a structure does not show a preferred detection direction, it can also be used in principle.

5 zeigt eine weitere Ausgestaltung bei der der Hubkörper 4 in größerer Länge ausgeführt ist. Hierdurch ist es möglich, den Sensor 1 und auch das Bedämpfungselement 5 deutlich außerhalb des Ventilgehäuses anzuordnen. Diese Anordnung ist besonders interessant, wenn das Medium eine hohe Temperatur aufweist, da durch den größeren Abstand des Sensors 1 vom strömenden Medium die Auswirkungen der Mediumtemperatur auf den Sensor 1 verringert werden kann. 5 shows a further embodiment in which the lifting body 4 is executed in greater length. This makes it possible to use the sensor 1 and also the damping element 5 to be arranged clearly outside the valve housing. This arrangement is particularly interesting if the medium has a high temperature, as due to the greater distance of the sensor 1 from the flowing medium, the effects of the medium temperature on the sensor 1 can be reduced.

6 zeigt eine weitere Ausgestaltung, bei der der Hubkörper durch eine Feder 14 in die Ruhelage zurückgeführt wird. Im dargestellten Fall ist zudem das Bedämpfungselement 5 nicht als Hülse, sondern als Ring ausgeführt. Die Detailzeichnung zeigt eine Aussparung im Inneren Bereich des Hubkörpers in die das Bedämpfungselement 5 eingebracht ist. Um den Bedämpfungsring 5 vor Einflüssen des Mediums zu schützen, ist zudem ein Schutzring 6 oberhalb des Bedämpfungsrings 5 vorgesehen. Dieser Schutzring kann beispielsweise aus Kunststoff gefertigt sein. 6 shows a further embodiment, in which the lifting body by a spring 14 is returned to the rest position. In the case shown is also the damping element 5 not designed as a sleeve, but as a ring. The detailed drawing shows a recess in the inner area of the lifting body in which the damping element 5 is introduced. To the damping ring 5 To protect against influences of the medium, is also a protective ring 6 above the damping ring 5 intended. This guard ring may be made of plastic, for example.

In 7 ist eine Variante zur Ausführung gemäß 6 gezeigt, bei der die Aussparung des Hubkörpers im äußeren Bereich vorgesehen ist. Zudem stützt sich die Feder im Gegensatz zu dem in 6 gezeigten Beispiel nicht auf dem Schutzring 6, sondern auf der Ventiltelleroberseite des Hubkörpers 4 ab.In 7 is a variant for execution according to 6 shown, in which the recess of the lifting body is provided in the outer region. In addition, the spring is supported in contrast to the in 6 not shown on the guard ring 6 , but on the valve plate top of the lifting body 4 from.

Bei einer Ausführung mit einer Feder ist es von besonderem Vorteil, den Hubkörper 4 mitsamt dem Bedämpfungselement möglichst leicht auszugestalten, damit das Gewicht bzw. Gewichtskraft des Hubkörpers 4 in allen Einbaulagen gegenüber der Federkraft vernachlässigt werden kann.In one embodiment with a spring, it is particularly advantageous to use the lifting body 4 together with the damping element as easy as possible to design, so that the weight or weight of the lifting body 4 can be neglected in all mounting positions relative to the spring force.

BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS

11
Induktiver Sensor Inductive sensor
22
Spule Kitchen sink
33
Führungsdorn guide pin
44
Hubkörper lifting body
55
Bedämpfungselement damping element
66
Schutzring protective ring
8 8th
Einschraubteilscrew-in
1010
Strömungssensor flow sensor
11 11
Einlasskanal inlet channel
1212
Auslasskanal exhaust port
1313
Ventilsitz valve seat
1414
Feder feather
1515
Ventilgehäuse valve housing
2020
Pilzkern mushroom core
2121
Vorsprung head Start
22 22
SpuleKitchen sink

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • DE 102004028759 B4 [0002] DE 102004028759 B4 [0002]

Claims (2)

Strömungssensor (10) – mit einem Gehäuse (15), – mit einem Ventilsitz (13), – mit einem hülsenförmigen Hubkörper (4) aus Kunststoff, der auf der geschlossenen Seite als Ventilteller ausgebildet ist, – wobei der Hubkörper (4) über einen Führungsdorn (3) verschiebungsbeweglich gelagert ist, – wobei innerhalb des Führungsdorns (3) ein induktiver Sensor (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Hubkörper (4) ein ringförmiges Bedämpfungselement (5) aufweist und der induktive Sensor (1) und das Bedämpfungselement (5) zueinander so angeordnet sind, dass beim Aufliegen des Hubkörpers (4) auf dem Ventilsitz (13) die Bedämpfung des induktiven Sensors (1) maximal ist, und bei einer Auslenkung des Hubkörpers (4) vom Ventilsitz (13) die Bedämpfung abnimmt.Flow sensor ( 10 ) - with a housing ( 15 ), - with a valve seat ( 13 ), - with a sleeve-shaped lifting body ( 4 ) made of plastic, which is formed on the closed side as a valve disk, - wherein the lifting body ( 4 ) via a guide pin ( 3 ) is displaceably mounted, - wherein within the guide pin ( 3 ) an inductive sensor ( 1 ), characterized in that the lifting body ( 4 ) an annular damping element ( 5 ) and the inductive sensor ( 1 ) and the damping element ( 5 ) are arranged to each other so that when the lifting body ( 4 ) on the valve seat ( 13 ) the damping of the inductive sensor ( 1 ) is maximum, and at a deflection of the lifting body ( 4 ) from the valve seat ( 13 ) the damping decreases. Induktiver Sensor (1) für einen Strömungssensor gemäß Anspruch 1, bei dem der induktive Sensor (1) zur Detektion von Bedämpfungselementen (5) ausgebildet ist, und ein Sensorelement (2) mit einer Spule (22) und einem Pilzkern (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Vorsprung (21) des Pilzkerns (20) in Richtung Sensorinnenraum ausgerichtet ist.Inductive sensor ( 1 ) for a flow sensor according to claim 1, wherein the inductive sensor ( 1 ) for the detection of damping elements ( 5 ), and a sensor element ( 2 ) with a coil ( 22 ) and a mushroom core ( 20 ), characterized in that a projection ( 21 ) of the mushroom core ( 20 ) is aligned in the direction of the sensor interior.
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CN113639806A (en) * 2021-10-19 2021-11-12 交通运输部天津水运工程科学研究所 Automatic measuring device and measuring method for irrigation branch channel flow
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