JP2013190447A - 空気流量測定装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】空気流量測定装置1は、バイパス流路6の途中に分岐するサブバイパス流路7内に流量センサ4が配されている。そして、バイパス出口10の開口面に垂直な線Yが、分岐11から遠ざかる方向へ向かうように設けられている。つまり、開口面は主流下流方向を真っ直ぐに向くのではなく、主流下流方向に対して高さ方向下側に傾いた方向を向くように形成されている。第3壁面17の下流端よりも第2壁面16の下流端がバイパス流の上流側に位置することになるため、第3壁面17に衝突して跳ね返ったダストが第2壁面16に衝突する可能性が低くなり、第3壁面17に衝突したダストもバイパス出口10から排出されやすくなる。このため、ダストの流量センサ4への到達を防ぐことができる。
【選択図】図1
Description
そして、バイパス流路102とサブバイパス流路103との分岐により、ダクト101内部を流れる空気に含まれるダストを分離して、バイパス流路102にダストを流すように構成されている。
請求項1に記載の空気流量測定装置は、ダクトの内部を流れる空気の一部を取り込むバイパス流路と、バイパス流路の途中から分岐して設けられてバイパス流路を流れる空気の一部を取り込むサブバイパス流路とが形成されたハウジングと、サブバイパス流路に配設され、サブバイパス流路を流れる空気の流量を検出する流量センサとを備え、バイパス流路とサブバイパス流路との分岐で、ダクト内部を流れる空気に含まれるダストを分離して、ダストをバイパス流路側に流す。
ここで、分岐より上流側のバイパス流路を形成する流路壁面の内、サブバイパス流路が分岐する方向側に位置する流路壁面を第1壁面、第1壁面に対向する流路壁面を第2壁面、バイパス流路の下流付近の第2壁面に対向する流路壁面を第3壁面とする。
第3壁面が流れの方向に対して第2壁面を向くように傾斜している場合には、第3壁面に衝突したダストが第2壁面に衝突し、その跳ね返りでダストが分岐に向かう虞がある。
〔実施例1の構成〕
実施例1の空気流量測定装置1の構成を、図1を用いて説明する。
空気流量測定装置1は、例えば、自動車用エンジンの吸入空気量を計測するエアフローメータであり、エアクリーナの下流側に接続するダクト2に取り付けられている。
空気流量測定装置1は、以下に説明するハウジング3、流量センサ4、回路モジュールなどにより一体的に構成されている。
空気流量測定装置1では、サブバイパス入口11(以下、分岐11と呼ぶ)より上流側を形成する流路壁面の内、サブバイパス流路7が分岐する方向側に位置する第1壁面15が、第1壁面15に沿って下流側に向かう流れが分岐11から遠ざかるような形状に湾曲している。また、第1壁面15に対向する第2壁面16は、少なくとも分岐11に対向する部分で分岐11から遠ざかるように湾曲している。
また、第2壁面16は分岐11に対向する部分を含む全体が高さ方向下側に向かって湾曲している。
なお、バイパス流路6の下流付近の第2壁面16に対向する流路壁面(すなわち、分岐11の下流側で高さ方向上側に位置する流路壁面)である第3壁面17は、第2壁面16を向くように傾斜している。
すなわち、バイパス出口10の開口面に垂直な線Yが、分岐11から遠ざかる方向へ向かうように設けられている。つまり、開口面は主流下流方向を真っ直ぐに向くのではなく、主流下流方向に対して高さ方向下側に傾いた方向を向くように形成されている。
主流路を流れる空気にはダストが含まれるが、バイパス流路6に取り込まれた空気は、バイパス流路6を通過し、ダストは慣性力によってバイパス流路6の流れに沿って進む。これにより、バイパス流路6とサブバイパス流路7との分岐11でダストは分離されてサブバイパス流路7へはダストではなく空気のみが流入する。
本実施例では、第1壁面15と第2壁面16の湾曲によって、バイパス流路6には分岐11から遠ざかる方向へ進む流れが形成されるため、ダストはその流れに乗って進む。このため、ダストは分岐11からサブバイパス流路7へ浸入しにくくなる。従って、ダストの流量センサ4への到達を防ぐことができる。
これによれば、バイパス出口10は、仮想線Xの高さ方向下側に延びて開口しているため、例えば、図2の実線矢印に示すように、気流にのりにくいダストが第1壁面15に衝突して跳ね返っても、ダストはバイパス出口10へ向かい、ダストが排出されやすくなる。つまり、ダストが流路壁面への衝突を繰り返す可能性を低くすることができ、ダストが跳ね返って分岐11へ向かう虞がなくなる。
これによれば、図2の二点鎖線矢印に示すように、気流にのりにくいダストが第3壁面17に衝突した場合でも、第2壁面16に当たることなく、バイパス出口10から排出される。すなわち、第3壁面17の下流端よりも第2壁面16の下流端がバイパス流の上流側に位置することになるため、第3壁面17に衝突したダストが第2壁面16に衝突する可能性が低くなり、第3壁面17に衝突したダストもバイパス出口10から排出されやすくなるのである。
〔実施例2の構成〕
実施例2の空気流量測定装置1の構成を、図4を用いて実施例1とは異なる点を中心に説明する。
本実施例では、第1壁面15及び第2壁面16は湾曲しておらず、主流方向に平行な面となっている。そして、バイパス出口10に関しては、実施例1と同様に、開口面が、分岐11から遠ざかる方向を向くように設けられている。
2 ダクト
3 ハウジング
4 流量センサ
6 バイパス流路
7 サブバイパス流路
9 バイパス入口(バイパス流路の入口)
10 バイパス出口(バイパス流路の出口)
11 サブバイパス入口(バイパス流路とサブバイパス流路の分岐)
12 サブバイパス出口(サブバイパス流路の出口)
15 第1壁面
16 第2壁面
X 第1壁面の湾曲の曲線をバイパス出口位置まで延長した仮想線
Claims (1)
- ダクトの内部を流れる空気の一部を取り込むバイパス流路と、前記バイパス流路の途中から分岐して設けられて前記バイパス流路を流れる空気の一部を取り込むサブバイパス流路とが形成されたハウジングと、
前記サブバイパス流路に配設され、前記サブバイパス流路を流れる空気の流量を検出する流量センサとを備え、
前記バイパス流路とサブバイパス流路との分岐で、ダクト内部を流れる空気に含まれるダストを分離して、ダストをバイパス流路側に流す空気流量測定装置であって、
前記ハウジングに形成される前記バイパス流路の出口は、開口面に垂直な線が、前記分岐から遠ざかる方向へ向かうように設けられていることを特徴とする空気流量測定装置。
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