DE10255234A1 - Gummilager mit Sensor - Google Patents

Gummilager mit Sensor Download PDF

Info

Publication number
DE10255234A1
DE10255234A1 DE10255234A DE10255234A DE10255234A1 DE 10255234 A1 DE10255234 A1 DE 10255234A1 DE 10255234 A DE10255234 A DE 10255234A DE 10255234 A DE10255234 A DE 10255234A DE 10255234 A1 DE10255234 A1 DE 10255234A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
bearing
sensor
ring
bearing according
pole
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.)
Withdrawn
Application number
DE10255234A
Other languages
English (en)
Inventor
Joachim Spratte
Uwe Loreit
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZF Friedrichshafen AG
Original Assignee
ZF Lemfoerder GmbH
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=32313529&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE10255234(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority to DE10221873A priority Critical patent/DE10221873A1/de
Application filed by ZF Lemfoerder GmbH filed Critical ZF Lemfoerder GmbH
Priority to DE10255234A priority patent/DE10255234A1/de
Priority to PCT/DE2003/001544 priority patent/WO2003097388A1/de
Priority to DE50303488T priority patent/DE50303488D1/de
Priority to JP2004504751A priority patent/JP4054805B2/ja
Priority to EP03735302A priority patent/EP1503912B1/de
Priority to CNB03801050XA priority patent/CN100556721C/zh
Priority to ES03735302T priority patent/ES2263002T3/es
Priority to EP03025923A priority patent/EP1424225B1/de
Priority to DE50310103T priority patent/DE50310103D1/de
Priority to US10/819,014 priority patent/US7045999B2/en
Publication of DE10255234A1 publication Critical patent/DE10255234A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/02Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments
    • B60Q1/04Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights
    • B60Q1/06Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights adjustable, e.g. remotely-controlled from inside vehicle
    • B60Q1/08Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights adjustable, e.g. remotely-controlled from inside vehicle automatically
    • B60Q1/10Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights adjustable, e.g. remotely-controlled from inside vehicle automatically due to vehicle inclination, e.g. due to load distribution
    • B60Q1/115Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights adjustable, e.g. remotely-controlled from inside vehicle automatically due to vehicle inclination, e.g. due to load distribution by electric means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G17/00Resilient suspensions having means for adjusting the spring or vibration-damper characteristics, for regulating the distance between a supporting surface and a sprung part of vehicle or for locking suspension during use to meet varying vehicular or surface conditions, e.g. due to speed or load
    • B60G17/015Resilient suspensions having means for adjusting the spring or vibration-damper characteristics, for regulating the distance between a supporting surface and a sprung part of vehicle or for locking suspension during use to meet varying vehicular or surface conditions, e.g. due to speed or load the regulating means comprising electric or electronic elements
    • B60G17/019Resilient suspensions having means for adjusting the spring or vibration-damper characteristics, for regulating the distance between a supporting surface and a sprung part of vehicle or for locking suspension during use to meet varying vehicular or surface conditions, e.g. due to speed or load the regulating means comprising electric or electronic elements characterised by the type of sensor or the arrangement thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G7/00Pivoted suspension arms; Accessories thereof
    • B60G7/008Attaching arms to unsprung part of vehicle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F1/00Springs
    • F16F1/36Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers
    • F16F1/38Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers with a sleeve of elastic material between a rigid outer sleeve and a rigid inner sleeve or pin, i.e. bushing-type
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/142Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices
    • G01D5/145Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices influenced by the relative movement between the Hall device and magnetic fields
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2204/00Indexing codes related to suspensions per se or to auxiliary parts
    • B60G2204/10Mounting of suspension elements
    • B60G2204/11Mounting of sensors thereon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2204/00Indexing codes related to suspensions per se or to auxiliary parts
    • B60G2204/10Mounting of suspension elements
    • B60G2204/11Mounting of sensors thereon
    • B60G2204/116Sensors coupled to the suspension arm
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2204/00Indexing codes related to suspensions per se or to auxiliary parts
    • B60G2204/10Mounting of suspension elements
    • B60G2204/14Mounting of suspension arms
    • B60G2204/143Mounting of suspension arms on the vehicle body or chassis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2204/00Indexing codes related to suspensions per se or to auxiliary parts
    • B60G2204/40Auxiliary suspension parts; Adjustment of suspensions
    • B60G2204/41Elastic mounts, e.g. bushings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2400/00Indexing codes relating to detected, measured or calculated conditions or factors
    • B60G2400/05Attitude
    • B60G2400/051Angle
    • B60G2400/0516Angular position of a suspension element
    • B60G2400/05162Angular position of a suspension element the element being a suspension arm
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2400/00Indexing codes relating to detected, measured or calculated conditions or factors
    • B60G2400/25Stroke; Height; Displacement
    • B60G2400/252Stroke; Height; Displacement vertical
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2400/00Indexing codes relating to detected, measured or calculated conditions or factors
    • B60G2400/60Load
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2401/00Indexing codes relating to the type of sensors based on the principle of their operation
    • B60G2401/17Magnetic/Electromagnetic
    • B60G2401/172Hall effect
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2420/00Indexing codes relating to the type of sensors based on the principle of their operation
    • B60W2420/50Magnetic or electromagnetic sensors
    • B60W2420/503Hall effect or magnetoresistive, i.e. active wheel speed sensors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F2230/00Purpose; Design features
    • F16F2230/08Sensor arrangement

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Lager für einen Lenker einer Radaufhängung eines Fahrzeugs nach der deutschen Patentanmeldung 10221873.0, wobei mindestens ein im oder am Lager (1) angeordneter Sensor (6) die relative Bewegung (E) der durch das Lager (1) miteinander verbundenen Fahrzeugteile ermittelt und der räumliche Bereich zwischen dem Sensor (6) und einem die von dem Sensor (6) zu erfassende physikalische Größe liefernden Messgrößengeber mit einem Elastomer (3) gefüllt ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lager, insbesondere ein Lager für einen Lenker einer Radaufhängung eines Fahrzeugs nach der deutschen Patentanmeldung 10221873.0.
  • Sensorsysteme weisen einen Messgrößengeber und einen Sensor auf, wobei der Messgrößengeber die von dem Sensor zu erfassende physikalische Größe liefert. Zur Erfassung dieser physikalischen Größe wird von dem Sensor ein physikalischer Effekt ausgenutzt, der auf der Wechselwirkung zwischen dem Sensor und dieser physikalischen Größe beruht. Dies ist auch dort der Fall, wo der Messgrößengeber und der Sensor relativ zueinander beweglich angeordnet sind und die relative Lage vom Sensor zum Messgrößengeber und/oder die relative Bewegung des Sensors zum Messgrößengeber über den Sensor erfasst werden soll. Bei derartigen Lösungen besteht regelmäßig die Gefahr, dass störende Einflüsse die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen. Insbesondere kann in den Raumbereich zwischen Sensor und Messgrößengeber Schmutz eindringen, der zu Fehlmessungen führen kann. Zur Minimierung dieser Gefahren werden regelmäßig Gehäuse oder andere Abschirmungen verwendet, die den räumlichen Bereich zwischen Sensor und Messgrößengeber vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit schützen sollen. Die bisherigen Lösungen sind aber aufwendig und kostenintensiv.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den räumlichen Bereich zwischen Sensor und Messgrößengeber auf einfache, kostengünstige und dauerhafte Weise gegen störende Einflüsse wie z. B. Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Lager mit den Merkmalen nach Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.
  • Das erfindungsgemäße Lager für einen Lenker einer Radaufhängung eines Fahrzeugs weist mindestens einen im oder am Lager angeordneten Sensor auf, der die relative Bewegung der durch das Lager miteinander verbundenen Fahrzeugteile ermittelt, wobei der räumliche Bereich zwischen dem Sensor und einem die von dem Sensor zu erfassende physikalische Größe liefernden Messgrößengeber mit einem Elastomer gefüllt ist bzw. der Sensor und der Messgrößengeber in dem Elastomer eingebettet sind. Der Begriff Sensor ist dabei nicht zu eng auszulegen, so dass auch Sensorbauelemente oder Sensorbaugruppen von dem Begriff Sensor erfasst sein können.
  • Das Füllen des räumlichen Bereichs zwischen dem Sensor und dem Messgrößengeber verhindert erfindungsgemäß das Eindringen von störenden Einflüssen wie z. B. Schmutz oder Feuchtigkeit. Das erfindungsgemäße Lager ist ferner einfach und kostengünstig realisierbar, da keine konstruierte bzw. gebaute Lösung, wie zum Beispiel ein Gehäuse, zum Schutz des räumlichen Bereichs zwischen Sensor und Messgrößengeber verwendet wird.
  • Während der Herstellung des Lagers kann der Bereich zwischen Sensor und Messgrößengeber in einfacher Weise mit Elastomer gefüllt und anschließend vulkanisiert werden. In einem besonders günstigen Fall bildet das Lager sogar selbst eine räumliche Begrenzung für das einzuspritzende, flüssige Elastomer, so dass die Spritzform vereinfacht und somit der in konstruktiver Hinsicht zu treibende Aufwand zur Herstellung des erfindungsgemäßen Lagers nochmals reduziert werden kann.
  • Bevorzugt ist das erfindungsgemäße Lager als Gummidrehlager ausgebildet, welches zum Beispiel als drehbare Befestigung der Radaufhängung an der Fahrzeugkarosserie verwendet wird. Das erfindungsgemäße Lager ist aber nicht auf eine derartige Verwendung beschränkt, sondern kann zum Beispiel auch als Motorlagerung oder außerhalb des Kraftfahrzeugbereichs Verwendung finden.
  • Der Sensor und der Messgrößengeber können zum Beispiel elektromagnetische oder elektrostatische Effekte ausnutzen, wobei der Messgrößengeber selbst kein aktives Element sein muss. Ein Beispiel für einen passiven Messgrößengeber wäre zum Beispiel ein Reflektor, der die zu messende physikalische Größe durch Reflexion in Wechselwirkung mit dem Sensor zu bringen vermag. Bevorzugt ist der Messgrößengeber aber ein ein Magnetfeld hervorrufender bzw. verändernder Gegenstand, wobei der Sensor als Magnetfeldsensor ausgebildet ist. Ein auf Magnetfeldern basierendes Messsystem hat sich im Kraftfahrzeug als besonders störunanfällig erwiesen, wobei der Sensor zum Beispiel als Hallsensor oder als magnetoresistiver Sensor ausgebildet sein kann.
  • Vorzugsweise ist der Messgrößengeber als Permanentmagnet ausgelegt, so dass keine äußere Energiezufuhr für den Betrieb des Messgrößengebers erforderlich ist.
  • Der Messgrößengeber kann einen einzigen oder mehrere Permanentmagnete aufweisen, bevorzugt ist der Messgrößengeber jedoch als Polring ausgelegt, bei dem einander entgegengesetzt polarisierte Permanentmagnete unmittelbar benachbart und zusammen einen Ring bildend angeordnet sind. Ein derartiger Polring begünstigt aus Symmetriegründen eine zylinderförmige Ausbildung des erfindungsgemäßen Lagers, welche im Kraftfahrzeugbereich für Elastomerlager bzw. Gummilager ohnehin üblich ist.
  • Ferner kann aus Symmetriegründen der Sensor an einem zu dem Polring konzentrischen Ring angeordnet sein, wobei der zwischen diesem Ring und dem Polring vorhandene Raum zumindest teilweise mit dem Elastomer gefüllt ist.
  • Der magnetische Messgrößengeber kann aber auch in Form einer Zahnstange oder eines Zahnrades aus magnetischem, insbesondere ferromagnetischem Material als passiver Messgrößengeber ausgelegt sein, der das von einem am Sensor angeordneten Magneten erzeugte Magnetfeld beeinflusst. In Abhängigkeit davon, ob zum Beispiel ein Zahn oder eine Lücke zwischen zwei Zähnen dem Magneten gegenübersteht, ändert sich das Magnetfeld, was von dem Sensor erfasst werden kann.
  • Der Sensor und der Messgrößengeber werden regelmäßig zur Ermittlung eines Maßes (wie z.B. eines Winkels) verwendet, wobei der Messgrößengeber auch selbst dieses Maß verkörpern kann. Bei dem bevorzugt verwendeten Polring wird dies dadurch deutlich, dass der Abstand der einzelnen Magneten zueinander bzw. der Abstand der Polwechsel zwischen den einzelnen Magneten eine Maßgrundlage für den zu messenden Winkel bilden kann. Der Polring kann somit selbst Maßverkörperung sein. Das gleiche gilt auch bei der Ausbildung des Messgrößengebers als Zahnrad aus magnetischem Werkstoff, wobei der Abstand der Zähne bzw. der Zahnflanken die Maßgrundlage bilden kann.
  • Elastomerbauteile haben hinsichtlich ihrer Beweglichkeit regelmäßig sechs Freiheitsgade, wobei üblicherweise nur die Bewegung hinsichtlich eines einzigen Freiheitsgrades über den Sensor detektiert werden soll. Somit können sich jedoch Bewegungen hinsichtlich der restlichen fünf Freiheitsgade störend auf die Messung auswirken. Dies kann zwar durch eine geeignete Anordnung und Ausrichtung des Messgrößengebers und/oder des Lagers verhindert oder zumindest verringert werden, dafür ist es allerdings erforderlich, den Sensor sehr genau in dem Lager zu positionieren bzw. das Lager beim Einbau sehr genau zu orientieren, was für eine Serienfertigung ungünstig ist. Besonders einfach können die durch die Störbewegungen hinsichtlich der fünf verbleibenden Freiheitsgrade hervorgerufenen Signalstörungen dadurch verringert werden, dass zumindest ein weiterer Sensor in dem erfindungsgemäßen Lager angeordnet ist, über den zumindest ein Teil der Signalstörungen erfasst bzw. kompensiert werden kann. Falls als Messgrößengeber ein Polring und als Sensorträger ein konzentrischer Ring verwendet wird, ist es besonders vorteilhaft, einen zweiten Sensor in oder an dem konzentrischen Ring dem ersten Sensor diametral gegenüberliegend anzuordnen. Bei dieser Lösung können Randeffekte ferner dadurch verringert werden, dass bei einer zylinderförmigen Ausbildung des Lagers und des Polringes das Verhältnis von Zylinderlänge und Zylinderdurchmesser möglichst groß gewählt ist und die Sensoren hinsichtlich der Längserstreckung des Polringes mittig angeordnet sind.
  • Der Durchmesser des Polringes kann kleiner als der Durchmesser des konzentrischen Rings sein, wobei die Sensoren an der inneren Mantelfläche des konzentrischen Rings angeordnet sind. Bevorzugt bildet der Polring aber einen äußeren Ring, von dem der einen inneren Ring bildende konzentrische Ring und das Elastomer umschlossen sind. Da in Kraftfahrzeugen häufig der innere Ring eines Gummilagers fest mit der Fahrzeugkarosserie verbunden ist, hat diese Anordnung der Sensoren den Vorteil, dass eine Verkabelung zwischen den Sensoren und einer am Fahrzeugaufbau angeordneten Auswerteeinheit nicht über bewegliche Teile geführt werden muss.
  • Zur Verstärkung des Magnetfeldes im Zentrum des Gummilagers kann vorzugsweise ein als Schlussring bezeichneter Ring aus ferromagnetischem Material um den Polring herum angeordnet sein, der nach Möglichkeit ohne Luftspaltbildung an dem Polring anliegt. Dieser Schlussring kann dabei selbst den äußeren Ring des Lagers bilden oder aber noch von einem zusätzlichen Außenring umgeben sein.
  • Das erfindungsgemäße Lager kann zur Messung des Niveaus eines Kraftfahrzeugs eingesetzt werden, um unter Verwendung des gemessenen Abstands zwischen Fahrzeugaufbau und Fahrbahn z. B. den Strahlungswinkel von Scheinwerfern nachzuführen oder eine Korrektur des Fahrzeugniveaus mit Hilfe einer aktiven Niveauregulierung vorzunehmen. Bevorzugt wird das Lager aber zur Schwingungs- und Vibrationsmessung in einem Kraftfahrzeug verwendet.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben. In der Zeichnung zeigen:
  • 1: Eine Schnittdarstellung und Draufsicht auf ein Gummilager gemäß dem Stand der Technik mit Angabe möglicher typischer Bewegungen des Lagers;
  • 2: das Gummilager nach 1, wobei bestimmten Störgrößen und der Einfederungsbewegung typische Werte im PKW-Bereich zugeordnet sind;
  • 3: eine Schnittansicht einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lagers; und
  • 4: eine schematische Ansicht der Ausführungsform nach 3 im eingebauten Zustand.
  • Die 1 zeigt eine Querschnittsdarstellung sowie eine Draufsicht auf ein Gummilager 1 gemäß dem Stand der Technik. Das Gummilager 1 hat einen Außenring 2 sowie einen Innenring 4, die beide über einen Gummiring 3 miteinander verbunden sind. Der Begriff Ring ist dabei im Sinne der Anmeldung nicht zu eng auszulegen, so dass auch von der Kreisform abweichende Querschnitte möglich sind. Der Außenring 2 wird zum Beispiel an dem Lenker eines Fahrzeugs starr befestigt, wohingegen der Innenring mittels seines Hohlraums 5 zum Beispiel einen Teil der Karosserie des Fahrzeugs umgreift und fest mit diesem verbunden ist. Aufgrund der Gummiwalkbewegung des Gummirings 3 können sich der nicht dargestellte Lenker und die ebenfalls nicht dargestellte Karosserie in einem gewissen Bereich zueinander bewegen. In der Regel ist das Gummilager derart an der Karosserie befestigt, dass die Einfederung des Fahrzeugs eine Verdrehung des Innenrings 4 gegenüber dem Außenring 2 und somit gleichsam eine Walkbewegung des Gummis bewirkt. Die Winkeländerung aufgrund der Einfederung ist in der 1 mit dem Pfeil E gekennzeichnet.
  • Wie der 2 zu entnehmen ist, bewirkt die Ein- bzw. Ausfederung (Pfeil E) von der Nulllage in der Regel eine typische Winkeländerung von ca. 20°. Neben der Einfederungsbewegung sind zudem kleine Schubbewegungen längs der Raumachsen möglich. Diese sind durch die Pfeile H, R und K gekennzeichnet und stellen Störbewegungen dar, die eventuell zu Messfehlern des Einfederungswinkels führen. Die Störbewegung H kennzeichnet dabei die Schubbewegung in vertikaler Richtung. Die Pfeilrichtung R kennzeichnet die Schubbewegung in horizontaler Richtung, und der Pfeil K die Kardanik, die sowohl um die vertikale Richtung als auch um die horizontale Richtung erfolgen kann. Unter vertikaler Richtung ist dabei eine Richtung senkrecht zur Längsachse des Lagers zu verstehen, wobei die horizontale Richtung eine Richtung senkrecht zur Längsachse und senkrecht zur vertikalen Richtung bezeichnet. Die Längsachse kann dabei als Mittelachse des Außenrings 2 bzw. des Innenrings 4 definiert werden.
  • Aus 3 ist eine Schnittansicht einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lagers 1 ersichtlich, wobei gleiche oder ähnliche Merkmale mit denselben Bezugszeichen bezeichnet werden wie bei dem aus den 1 und 2 ersichtlichen Lager. An dem Innenring 4 sind einander diametral gegenüberliegend zwei Sensoren 6 und 7 angeordnet, welche in in dem Innenring 4 vorgesehenen Ausnehmungen 8 und 9 eingesetzt sind. Der Innenring 4 ist von einem Polring 10 umgeben, der konzentrisch zu dem Innenring 4 angeordnet ist und mehrere Permanentmagnete 11 aufweist, die hinsichtlich der Längsachse des Lagers 1 in radialer Richtung polarisiert sind. Dabei sind die magnetischen Polarisierungen von zwei einander unmittelbar benachbart angeordneten Permanentmagneten 11 des Polrings 10 einander entgegengesetzt orientiert. In der 3 weist der Polring 10 insgesamt zehn Permanentmagnete auf, von denen der Übersichtlichkeit halber nur drei mit dem Bezugszeichen 11 bezeichnet sind. In der Praxis kann der Polring 10 aber auch eine davon abweichende Anzahl an Permanentmagneten aufweisen.
  • Der Raum zwischen dem inneren Ring 4 und dem Polring 10 ist mit Elastomer bzw. Gummi 3 gefüllt, so dass ein Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit in den Bereich zwischen den Sensoren 6, 7 und dem Polring 10 sicher verhindert ist. Der Polring 10 ist von einem ferromagnetischen Schlussring 12 umgeben, der das Magnetfeld im Zentrum des Gummilagers 1 verstärkt. Der Schlussring 12 bildet nach dieser Ausführungsform gleichzeitig den Außenring des Lagers, allerdings kann der Schlussring 12 auch noch von einem zusätzlichen Außenring umgeben sein.
  • Über die als magnetoresistive Sensoren ausgebildeten Sensoren 6 und 7 kann eine Verdrehung E des Polrings 10 gegenüber dem Innenring 4 gemessen werden, wobei die Verdrehbarkeit des Polrings 10 relativ zu dem inneren Ring 4 durch die Bewegungsmöglichkeiten des Elastomers 3 begrenzt ist. Da Elastomerbauteile regelmäßig zu Lagerungs- und Dämpfungszwecken im Kraftfahrzeug eingesetzt werden, ist diese Ausführungsform insbesondere für die Schwingungs- und Vibrationsmessung im Kraftfahrzeug von Interesse.
  • Gemäß der Ausführungsform kann die relative Verdrehung E des Polrings 10 gegenüber dem inneren Ring 4 ermittelt werden, was einer Bewegung des Polrings 10 um seine Längsachse entspricht. Diese Bewegung stellt eine Bewegung hinsichtlich eines einzigen Freiheitsgrades dar, wobei der Einfluss von Bewegungen des Polrings 10 relativ zum inneren Ring 4 hinsichtlich der fünf verbleibenden Freiheitsgrade auf die Messung der Verdrehung E sehr gering ist. Störsignale aufgrund von Bewegungen längs der vertikalen Achse 13 können nämlich durch die geometrische Anordnung der beiden Sensoren 6 und 7 kompensiert werden. Entsprechendes gilt für Störsignale aufgrund von Rotationen des Polrings 10 um die vertikale Achse 13 oder um die horizontale Achse 14. Ferner kann eine Bewegung des Polrings 10 entlang seiner Längsachse (senkrecht zur Zeichenebene) relativ zum inneren Ring 4 durch eine ausreichende Magnettiefe bzw. Polringlänge kompensiert werden.
  • Aus 4 ist eine schematische Ansicht der Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lagers 1 im eingebauten Zustand ersichtlich, wobei das Lager 1 in einer Ausnehmung 15 eines nur teilweise dargestellten Querlenkers 16 festsitzend aufgenommen ist. Der Innenring des Lagers 1 ist über eine Schraubverbindung 17 fest mit einer Lageraufnahme 18 des Fahrzeugaufbaus verbunden, so dass der Querlenker 16 über das Lager 1 schwenkbar an dem Fahrzeugaufbau montiert ist. Der Pfeil E symbolisiert dabei eine mögliche Schwenkbewegung des Querlenkers relativ zum Fahrzeugaufbau.
  • Zwar wurde die Erfindung anhand einer im Querschnitt kreisförmigen Ausführungsform erläutert, selbstverständlich sind aber auch im Querschnitt elliptische oder andere geometrische Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Lagers möglich.
  • 1
    Gummilager
    2
    Außenring
    3
    Gummiring
    4
    Innenring
    5
    Hohlraum
    6, 7
    Sensoren
    8, 9
    Ausnehmungen
    10
    Polring
    11
    Permanentmagnete
    12
    Ferromagnetischer Schlussring
    13
    Vertikale Achse
    14
    Horizontale Achse
    15
    Ausnehmung
    16
    Querlenker
    17
    Schraubverbindung
    18
    Lageraufnahme
    E
    Verdrehung, Ein- bzw. Ausfederung
    H, K, R
    Störbewegungen

Claims (12)

  1. Lager für einen Lenker einer Radaufhängung eines Fahrzeugs nach der deutschen Patentanmeldung 102 21 873.0, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein im oder am Lager (1) angeordneter Sensor (6) die relative Bewegung (E) der durch das Lager (1) miteinander verbundenen Fahrzeugteile (16, 18) ermittelt, wobei der räumliche Bereich zwischen dem Sensor (6) und einem die von dem Sensor (6) zu erfassende physikalische Größe liefernden Messgrößengeber mit einem Elastomer (3) gefüllt ist.
  2. Lager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Lager (1) ein Drehlager, ein Drehgleitlager oder ein Gummidrehlager ist.
  3. Lager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Messgrößengeber ein Magnetfeld erzeugt und der Sensor (6) ein Magnetfeldsensor ist.
  4. Lager nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (6) ein Hall-Sensor oder ein magnetoresistiver Sensor ist.
  5. Lager nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Messgrößengeber einen Permanentmagneten (11) aufweist.
  6. Lager nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Messgrößengeber ein Polring (10) ist.
  7. Lager nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Lager einen mit dem Polring (10) konzentrischen Ring aufweist, an welchem der Sensor (6) angeordnet ist.
  8. Lager nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer (3) in dem Zwischenraum zwischen dem Polring (10) und dem konzentrischen Ring angeordnet ist.
  9. Lager nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass an dem konzentrischen Ring ein dem ersten Sensor (6) diametral gegenüberliegender zweiter Sensor (7) angeordnet ist.
  10. Lager nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Polring (10) einen äußeren Ring bildet, von dem der einen inneren Ring (4) bildende konzentrische Ring und das Elastomer (3) umschlossen sind.
  11. Lager nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass um den Polring (10) herum ein ferromagnetischer Schlussring (12) angeordnet ist.
  12. Verwendung eines Lagers nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zur Schwingungs- und Vibrationsmessung in einem Kraftfahrzeug.
DE10255234A 2002-05-15 2002-11-26 Gummilager mit Sensor Withdrawn DE10255234A1 (de)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10221873A DE10221873A1 (de) 2002-05-15 2002-05-15 Gummilager mit Einfederungssensor
DE10255234A DE10255234A1 (de) 2002-05-15 2002-11-26 Gummilager mit Sensor
ES03735302T ES2263002T3 (es) 2002-05-15 2003-05-14 Cojinete de caucho con sensor de compresion.
JP2004504751A JP4054805B2 (ja) 2002-05-15 2003-05-14 バウンドセンサを備えたゴム軸受け
DE50303488T DE50303488D1 (de) 2002-05-15 2003-05-14 Gummilager mit einfederungssensor
PCT/DE2003/001544 WO2003097388A1 (de) 2002-05-15 2003-05-14 Gummilager mit einfederungssensor
EP03735302A EP1503912B1 (de) 2002-05-15 2003-05-14 Gummilager mit einfederungssensor
CNB03801050XA CN100556721C (zh) 2002-05-15 2003-05-14 车辆的车轮悬架导杆的轴承和车辆的跳动检测***
EP03025923A EP1424225B1 (de) 2002-05-15 2003-11-12 Gummilager mit Sensor
DE50310103T DE50310103D1 (de) 2002-11-26 2003-11-12 Gummilager mit Sensor
US10/819,014 US7045999B2 (en) 2002-05-15 2004-04-06 Rubber bearing with a jounce sensor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10221873A DE10221873A1 (de) 2002-05-15 2002-05-15 Gummilager mit Einfederungssensor
DE10255234A DE10255234A1 (de) 2002-05-15 2002-11-26 Gummilager mit Sensor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE10255234A1 true DE10255234A1 (de) 2004-06-09

Family

ID=32313529

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10221873A Ceased DE10221873A1 (de) 2002-05-15 2002-05-15 Gummilager mit Einfederungssensor
DE10255234A Withdrawn DE10255234A1 (de) 2002-05-15 2002-11-26 Gummilager mit Sensor
DE50303488T Expired - Lifetime DE50303488D1 (de) 2002-05-15 2003-05-14 Gummilager mit einfederungssensor

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10221873A Ceased DE10221873A1 (de) 2002-05-15 2002-05-15 Gummilager mit Einfederungssensor

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE50303488T Expired - Lifetime DE50303488D1 (de) 2002-05-15 2003-05-14 Gummilager mit einfederungssensor

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7045999B2 (de)
EP (2) EP1503912B1 (de)
JP (1) JP4054805B2 (de)
CN (1) CN100556721C (de)
DE (3) DE10221873A1 (de)
ES (1) ES2263002T3 (de)
WO (1) WO2003097388A1 (de)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006028902A1 (de) * 2006-06-21 2007-12-27 Carl Freudenberg Kg Buchse mit Sensoreinrichtung
US7360756B2 (en) * 2005-03-31 2008-04-22 Delphi Technologies, Inc. Vibration isolating bushing with embedded speed/position sensor
US7370853B2 (en) * 2005-03-31 2008-05-13 Delphi Technologies, Inc. Vibration isolating bushing with embedded angular position sensor
DE202014104026U1 (de) * 2014-08-28 2015-12-06 Effbe Gmbh Belastungs- und Verformungssensor für elastische Bauteile
DE102020206201A1 (de) 2020-05-18 2021-11-18 Zf Friedrichshafen Ag Sensorkomponente, Lager mit einer solchen Sensorkomponente und Verbindung einer ersten Fahrwerkkomponente mit einem solchen Lager mit einer weiteren Fahrwerkkomponente
DE102020206204A1 (de) 2020-05-18 2021-11-18 Zf Friedrichshafen Ag Lager für eine Fahrwerkkomponente eines Fahrzeugs und Fahrwerkkomponente mit einem solchen Bauteil
DE102021211030A1 (de) 2021-09-30 2023-03-30 Zf Friedrichshafen Ag Lager mit einer ersten Hülse und mit mindestens einem ersten Sensorelement sowie Fahrwerkbauteil mit einem solchen Lager

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2858673B1 (fr) * 2003-08-07 2007-04-27 Soc Technologie Michelin Stm Articulation elastique d'assemblage et son utilisation pour mesurer un deplacement ou un effort
DE10341485B4 (de) * 2003-09-05 2005-08-25 Casco Schoeller Gmbh Vorrichtung zur Erfassung der Position eines ersten Fahrzeugteils in bezug auf ein zweites Fahrzeugteil, insbesondere zur Bestimmung der Nickposition eines Fahrzeuges und Fahrzeug mit einer derartigen Vorrichtung
JP4444046B2 (ja) * 2004-09-09 2010-03-31 東海ゴム工業株式会社 サブフレーム機構
DE102004045670B3 (de) * 2004-09-17 2006-02-09 Zf Friedrichshafen Ag Fahrzeugniveauerfassung
DE102005012245B4 (de) * 2005-03-15 2009-04-02 Zf Friedrichshafen Ag Radaufhängung für ein Fahrzeug
US20060220638A1 (en) * 2005-03-31 2006-10-05 Urquidi Carlos A Angular position sensor
DE102006001436B4 (de) * 2006-01-10 2009-08-13 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zum Bestimmen wenigstens eines Bewegungszustands eines Fahrzeugaufbaus
DE102006061976B4 (de) 2006-12-21 2010-09-16 Zf Friedrichshafen Ag Radaufhängung für ein Fahrzeug
DE102007008155B4 (de) 2007-02-19 2010-05-27 Zf Friedrichshafen Ag Vorrichtung und Verfahren, sowie Fahrwerk und 3D-Hallsensor zur Erfassung von Relativbewegungen von Fahrwerkskomponenten
JP5014968B2 (ja) * 2007-12-07 2012-08-29 株式会社東海理化電機製作所 ポジションセンサ
DE102008000472A1 (de) 2008-02-29 2009-09-24 Zf Friedrichshafen Ag Radaufhängung für ein Fahrzeug
TWM401808U (en) * 2010-09-15 2011-04-11 Ektouch Co Ltd Manipulation control device
FR2973292A1 (fr) * 2011-04-04 2012-10-05 Peugeot Citroen Automobiles Sa Train de vehicule comportant un palier et palier correspondant
DE102011083226A1 (de) * 2011-09-22 2013-03-28 Zf Friedrichshafen Ag Gelenk für Fahrwerke aus Faserkunststoffverbund
NL1041034B1 (nl) * 2014-10-29 2016-09-01 Eminent Products B V Wielophanging, werkwijze voor het bepalen van een mechanische grootheid in een wielophanging, tevens voertuig omvattende zo een wielophanging.
WO2016072843A1 (en) * 2014-11-05 2016-05-12 Eminent Products B.V. Wheel suspension, method for determining a mechanical quantity in a wheel suspension, and vehicle comprising such a wheel suspension
DE102017211396A1 (de) 2017-07-04 2019-01-10 Zf Friedrichshafen Ag Anordnung einer Winkelmesseinrichtung
DE102017211393B4 (de) * 2017-07-04 2019-10-24 Zf Friedrichshafen Ag Anordnung zur Verbindung eines Fahrwerkslenkers mit einem Radträger
CN108692876A (zh) * 2018-08-07 2018-10-23 安徽信息工程学院 用于滤清器密封性检测的衬套结构
DE102019109939A1 (de) * 2019-04-15 2020-10-15 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Einrichtung zur Visualisierung von Auslenkungen eines Elastomerlagers
DE102019115401B3 (de) 2019-06-06 2020-06-25 Innotorq Gmbh Radnabe, hilfsangetriebenes Fahrzeug mit der Radnabe und Klammeranordnung
DE102020206200A1 (de) 2020-05-18 2021-11-18 Zf Friedrichshafen Ag Lager für eine Fahrwerkkomponente eines Fahrzeugs und Fahrwerkkomponente mit einem solchen Lager
DE102020208490A1 (de) * 2020-07-07 2022-01-13 Zf Friedrichshafen Ag Fahrwerkbauteil mit einem Gelenkinnenteil
DE102021203696B4 (de) 2021-04-14 2024-03-07 Zf Friedrichshafen Ag Lager für ein Fahrwerkbauteil eines Fahrzeugs sowie Fahrwerkbauteil mit einem solchen Lager
DE102021113291B4 (de) 2021-05-21 2023-06-29 Universität Rostock, Körperschaft des öffentlichen Rechts Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung wenigstens einer auf ein Antriebsaggregat wirkenden Kraft und/oder wenigstens eines auf ein Antriebsaggregat wirkenden Antriebsdrehmomentes

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4500867A (en) * 1982-01-13 1985-02-19 Nec Kansai, Ltd. Joystick controller using magnetosensitive elements with bias magnets
DE4309226A1 (de) * 1993-03-23 1994-09-29 Hella Kg Hueck & Co Fahrzeugniveaugeber
DE19754524A1 (de) * 1997-12-09 1999-06-10 Mannesmann Vdo Ag Wegsensor
DE19831248A1 (de) * 1998-07-11 2000-01-20 Daimler Chrysler Ag Sensoranordnung an einer Radaufhängung für ein Fahrzeug
DE10110738C1 (de) * 2001-03-01 2002-11-07 Berger Boehringer & Partner Gm Kugelgelenk, Vorrichtung zum Steuern von Betriebsparametern eines Kraftfahrzeuges, Lenkgestänge, Spurstange sowie Verfahren zur Herstellung eines Kugelgelenks
DE10134259A1 (de) * 2001-07-18 2003-02-06 Zf Lemfoerder Metallwaren Ag Kugelgelenk mit integriertem Winkelsensor

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4168840A (en) * 1978-03-24 1979-09-25 General Motors Corporation Motor vehicle level control circuit
JPS63189705U (de) * 1987-05-27 1988-12-06
US4857841A (en) * 1987-12-29 1989-08-15 Eaton Corporation Proximity detector employing magneto resistive sensor in the central magnetic field null of a toroidal magnet
GB2229006A (en) * 1989-03-10 1990-09-12 Jaguar Cars Rotary position transducer
IT1240481B (it) * 1990-07-04 1993-12-17 Skf Ind Spa Dispositivo atto a permettere la rilevazione della velocita' di rotazione tra due organi in rotazione relativa quali gli organi di sopporto di una ruota di un veicolo.
US5413374A (en) * 1991-08-30 1995-05-09 Nai Neway, Inc. Adjustable bushing
US5275429A (en) * 1992-04-16 1994-01-04 Donald Bunker Control arm assembly
JPH07149130A (ja) * 1993-11-29 1995-06-13 Toyota Motor Corp 電気モータ式サスペンション
US5767767A (en) * 1995-10-27 1998-06-16 Aydius, Inc. Method and apparatus for determining the position and alignment of wheels
US5775719A (en) * 1997-03-21 1998-07-07 General Motors Corporation Control arm alignment mechanism
US5814999A (en) * 1997-05-27 1998-09-29 Ford Global Technologies, Inc. Method and apparatus for measuring displacement and force
DE19733719C1 (de) * 1997-08-04 1999-04-15 Hella Kg Hueck & Co Fahrzeugniveaugeber und Verfahren zur Montage eines Fahrzeugniveaugebers
JP3849829B2 (ja) * 1998-04-27 2006-11-22 株式会社デンソー 車高センサ及び車両用前照灯光軸調整装置
JP4291936B2 (ja) * 2000-07-12 2009-07-08 カヤバ工業株式会社 回転角度センサ
JP3564372B2 (ja) * 2000-09-04 2004-09-08 内山工業株式会社 ゴム材製エンコーダの製造法
DE10052248C1 (de) * 2000-10-21 2001-12-13 Continental Ag System, enthaltend ein Lager und einen Sensor zur Messung von auf das Lager wirkenden Kräfte
JP2002340922A (ja) * 2001-01-25 2002-11-27 Nsk Ltd 車輪用回転検出装置
US6564635B2 (en) * 2001-09-14 2003-05-20 Pete D. Sherman Bearing assembly with integral sensor for sensing rotation
DE10161671A1 (de) * 2001-12-14 2003-06-26 Zf Lemfoerder Metallwaren Ag Kugelgelenk für ein Kraftfahrzeug

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4500867A (en) * 1982-01-13 1985-02-19 Nec Kansai, Ltd. Joystick controller using magnetosensitive elements with bias magnets
DE4309226A1 (de) * 1993-03-23 1994-09-29 Hella Kg Hueck & Co Fahrzeugniveaugeber
DE19754524A1 (de) * 1997-12-09 1999-06-10 Mannesmann Vdo Ag Wegsensor
DE19831248A1 (de) * 1998-07-11 2000-01-20 Daimler Chrysler Ag Sensoranordnung an einer Radaufhängung für ein Fahrzeug
DE10110738C1 (de) * 2001-03-01 2002-11-07 Berger Boehringer & Partner Gm Kugelgelenk, Vorrichtung zum Steuern von Betriebsparametern eines Kraftfahrzeuges, Lenkgestänge, Spurstange sowie Verfahren zur Herstellung eines Kugelgelenks
DE10134259A1 (de) * 2001-07-18 2003-02-06 Zf Lemfoerder Metallwaren Ag Kugelgelenk mit integriertem Winkelsensor

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7360756B2 (en) * 2005-03-31 2008-04-22 Delphi Technologies, Inc. Vibration isolating bushing with embedded speed/position sensor
US7370853B2 (en) * 2005-03-31 2008-05-13 Delphi Technologies, Inc. Vibration isolating bushing with embedded angular position sensor
DE102006028902A1 (de) * 2006-06-21 2007-12-27 Carl Freudenberg Kg Buchse mit Sensoreinrichtung
DE102006028902B4 (de) * 2006-06-21 2010-02-18 Carl Freudenberg Kg Buchse mit Sensoreinrichtung
DE202014104026U1 (de) * 2014-08-28 2015-12-06 Effbe Gmbh Belastungs- und Verformungssensor für elastische Bauteile
DE102020206201A1 (de) 2020-05-18 2021-11-18 Zf Friedrichshafen Ag Sensorkomponente, Lager mit einer solchen Sensorkomponente und Verbindung einer ersten Fahrwerkkomponente mit einem solchen Lager mit einer weiteren Fahrwerkkomponente
DE102020206204A1 (de) 2020-05-18 2021-11-18 Zf Friedrichshafen Ag Lager für eine Fahrwerkkomponente eines Fahrzeugs und Fahrwerkkomponente mit einem solchen Bauteil
WO2021233622A1 (de) 2020-05-18 2021-11-25 Zf Friedrichshafen Ag Sensorkomponente, lager mit einer solchen sensorkomponente und verbindung einer ersten fahrwerkkomponente mit einem solchen lager mit einer weiteren fahrwerkkomponente
WO2021233621A1 (de) 2020-05-18 2021-11-25 Zf Friedrichshafen Ag Lager für eine fahrwerkkomponente eines fahrzeugs und fahrwerkkomponente mit einem solchen bauteil
DE102021211030A1 (de) 2021-09-30 2023-03-30 Zf Friedrichshafen Ag Lager mit einer ersten Hülse und mit mindestens einem ersten Sensorelement sowie Fahrwerkbauteil mit einem solchen Lager

Also Published As

Publication number Publication date
DE10221873A1 (de) 2003-11-27
EP1424225A2 (de) 2004-06-02
US20040190805A1 (en) 2004-09-30
JP2005525268A (ja) 2005-08-25
EP1503912B1 (de) 2006-05-24
JP4054805B2 (ja) 2008-03-05
EP1503912A1 (de) 2005-02-09
CN100556721C (zh) 2009-11-04
US7045999B2 (en) 2006-05-16
ES2263002T3 (es) 2006-12-01
EP1424225B1 (de) 2008-07-09
EP1424225A3 (de) 2005-05-25
WO2003097388A1 (de) 2003-11-27
DE50303488D1 (de) 2006-06-29
CN1556757A (zh) 2004-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10255234A1 (de) Gummilager mit Sensor
DE69111638T2 (de) Einrichtung zur Bestimmung der Richtung und Geschwindigkeit der Lenksäule.
EP3309557B1 (de) Verfahren zum herstellen eines winkelsensors
DE10037211B4 (de) Lenkradstellungssensor
WO2005021295A1 (de) Kugelgelenk mit winkelsensor
DE102007034099B4 (de) Vorrichtung zur berührungslosen Erfassung von Relativpositionen zweier zueinander bewegbarer Teile
DE102012109787B4 (de) Lenkwinkelsensor für Kraftfahrzeuge
WO2005031371A1 (de) Magnetfeldsensor
DE102006033931A1 (de) Vorrichtung zur Messung von Drehbewegungen eines Radlagers
DE4213979A1 (de) Vorrichtung zur messung von drehbewegungen
DE102004008527B4 (de) Erfassungseinrichtungen für den Rotationswinkel
DE102013205901B4 (de) Schaltvorrichtung eines Fahrzeuggangräderwechselgetriebes
DE102008041050A1 (de) Verfahren zur Messung des Verschleißes eines Kugelgelenks
DE102007008155B4 (de) Vorrichtung und Verfahren, sowie Fahrwerk und 3D-Hallsensor zur Erfassung von Relativbewegungen von Fahrwerkskomponenten
DE102012213479A1 (de) Positionsdetektor
DE10329293A1 (de) Einrichtung zur Erfassung einer Drehbewegung in einer Fahrzeug-Lenkeinrichtung
DE102009055189A1 (de) Drehwinkelsensoranordnung und Verfahren zur Feststellung der Drehposition einer Welle
DE19743247A1 (de) Kurbelwellenwinkelsensoranordnung und damit ausgerüsteter Motor
DE102008045165A1 (de) Fahrwerkselement für ein Kraftfahrzeug, insbesondere ein Achslager
DE102010029640B4 (de) Drehgeberzahnvorrichtung
DE4429856C1 (de) Vorrichtung zum Erkennen des Fahrzeugniveaus
DE102007063683B4 (de) Vorrichtung zur berührungslosen Erfassung von Relativpositionen zweier relativ zueinander bewegbarer Teile
DE10065240C2 (de) Lenkwinkelmesseinrichtung
DE102008041634A1 (de) Nulllagenpositionierung für Sensor
DE102007028265A1 (de) Drehwinkelgeber

Legal Events

Date Code Title Description
AF Is addition to no.

Ref document number: 10221873

Country of ref document: DE

Kind code of ref document: P

AF Is addition to no.

Ref document number: 10221873

Country of ref document: DE

Kind code of ref document: P

OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8176 Proceedings suspended because of application no:

Ref document number: 10221873

Country of ref document: DE

Kind code of ref document: P

8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: ZF LEMFOERDER GMBH, 49448 LEMFOERDE, DE

8178 Suspension cancelled
8162 Independent application
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, DE

Free format text: FORMER OWNER: ZF LEMFOERDER GMBH, 49448 LEMFOERDE, DE

Effective date: 20120626

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee

Effective date: 20120601