WO2019057237A1 - Arrangement for measuring a force or moment with a magnetic sensor and a sleeve - Google Patents

Arrangement for measuring a force or moment with a magnetic sensor and a sleeve Download PDF

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WO2019057237A1
WO2019057237A1 PCT/DE2018/100753 DE2018100753W WO2019057237A1 WO 2019057237 A1 WO2019057237 A1 WO 2019057237A1 DE 2018100753 W DE2018100753 W DE 2018100753W WO 2019057237 A1 WO2019057237 A1 WO 2019057237A1
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machine element
arrangement
magnetization
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Andreas Moellmann
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Schaeffler Technologies AG & Co. KG
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    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
    • G01L1/12Measuring force or stress, in general by measuring variations in the magnetic properties of materials resulting from the application of stress
    • G01L1/125Measuring force or stress, in general by measuring variations in the magnetic properties of materials resulting from the application of stress by using magnetostrictive means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
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    • G01L3/02Rotary-transmission dynamometers
    • G01L3/04Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft
    • G01L3/10Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating
    • G01L3/101Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating involving magnetic or electromagnetic means
    • G01L3/102Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating involving magnetic or electromagnetic means involving magnetostrictive means

Definitions

  • the present invention relates to an arrangement for measuring a force and / or torque on a machine element.
  • the arrangement comprises a sleeve arranged on the machine element, which has a magnetization area for a magnetization.
  • the arrangement further comprises at least one
  • Magnetic field sensor which is arranged opposite the sleeve. The measurement of the force and / or the moment takes place using the inverse-magnetostrictive effect.
  • EP 2 365 927 B1 shows a bottom bracket with two cranks and with one
  • Chainring carrier which is connected to a shaft of the bottom bracket.
  • Sprocket carrier is rotatably connected to a chainring shaft, which in turn is rotatably connected to the shaft.
  • the sprocket shaft has a section on a magnetization.
  • Magnetization detected at a present in the range of the magnetization torque is Magnetization detected at a present in the range of the magnetization torque.
  • US 6,490,934 B2 teaches a magnetoelastic torque sensor for measuring a torque, which refers to an element with a
  • ferromagnetic, magnetostrictive and magnetoelastically active region acts. This area is formed in a transducer, which sits as a cylindrical sleeve, for example on a shaft. The torque sensor faces the transducer.
  • US 8,087,304 B2 teaches a magnetoelastic torque sensor in which the influence of an external magnetic field is to be suppressed.
  • the torque sensor comprises three individual magnetic field sensors, the
  • US 6,301,946 B1 shows a tape winding method in which a tape arriving from a hot rolling mill is cut by a tape cutter to a predetermined length.
  • the cut strip is wound alternately by a mandrel of a first winder and a mandrel of a second winder, via winding nip rolls arranged on the discharge side of the strip shear.
  • a torque sensor which comprises a magnetoelastic transducer, which has a
  • a shaft can be set in rotation so that a tangential magnetic field is generated in the shaft by a permanent magnet or by a coil.
  • the transducer in the form of a ring can also be polarized in that an electrical conductor is threaded through the shaft or through the ring and energized, the ring may be partially immersed in an electrically conductive liquid.
  • a sensor can be arranged with a yoke opposite to the magnetoelastic transducer.
  • the object of the present invention is to provide an improved arrangement for measurement of force and / or torque on a sleeve-provided machine element based on the inverse-magnetostrictive effect.
  • the arrangement according to the invention is used to measure a force and / or a moment on a machine element using the inverse-magnetostrictive effect.
  • the force or the moment acts on the machine element, which causes it to mechanical stresses comes and the machine element usually slightly deformed.
  • the machine element extends in one axis.
  • the axis preferably forms an axis of rotation of the machine element. By the axis are defined a radial direction, a tangential or circumferential direction and an axial direction, which are aligned perpendicular to each other.
  • the arrangement comprises a sleeve arranged on the machine element.
  • the sleeve sits on the machine element.
  • the machine element extends through an interior of the sleeve.
  • the sleeve has a magnetization region for a magnetization formed in the sleeve.
  • the magnetization region preferably extends circumferentially around the axis.
  • the magnetization region preferably extends circumferentially within a material of the sleeve.
  • Magnetization region preferably extends along a closed path around the axis.
  • the magnetization region forms a primary sensor for determining the force or moment.
  • the arrangement further comprises at least one magnetic field sensor, which is arranged opposite the sleeve.
  • the magnetic field sensor forms a
  • the primary sensor d. H. the magnetization area serves to convert the force to be measured or the moment to be measured into a corresponding magnetic field, while the secondary sensor enables the conversion of this magnetic field into electrical signals.
  • the sleeve is fastened in two axially spaced attachment areas in each case by at least one attachment to the machine element, so that the force to be measured or the moment to be measured of the
  • Machine element is transferred to the sleeve. Axial between the
  • Attachment areas is an intermediate region formed in which the sleeve is rotatably mounted on the machine element, since no attachment of the sleeve is formed on the machine element in the intermediate region.
  • the sleeve is not freely rotatable relative to the machine element because of the at least two fasteners, however, it can be freely elastically deformed in the intermediate region by a rotation between the two attachment areas.
  • a particular advantage of the arrangement according to the invention is that mechanical stresses of the machine element are transferred to a high degree proportional to the sleeve, since the sleeve can deform freely in the intermediate region, so that an undesirable hysteresis is avoided.
  • the sleeve sits in
  • the precisely fitting seat allows the rotatability of the sleeve in the
  • Machine element to be formed.
  • the first group more preferred
  • Embodiments have the advantage that the sleeve can not deform when attached to the machine element, so that the first group of preferred embodiments is particularly suitable for thin-walled sleeves whose wall thickness is at most 1 mm.
  • the sleeve is in
  • the second group of preferred embodiments has the advantage that the magnetic flux to be measured with the magnetic field sensor is enhanced because the magnetic flux inside the unit formed by the sleeve and by the machine element is reduced.
  • the sleeve is in
  • the intermediate region circumferentially is evenly spaced from the machine element, so that the circumferential gap formed between the sleeve and the machine element in the intermediate region is constant in the axial direction and in the circumferential direction.
  • the circumferential gap thus has the shape of a hollow cylinder.
  • the sleeve is arranged coaxially to the machine element preferably cylindrical in the intermediate region.
  • the sleeve in the attachment areas preferably each have a circumferential radially inwardly directed shoulder, with which it sits on the machine element.
  • Fasteners of the sleeve on the machine element are each formed between the shoulders and the machine element.
  • the two paragraphs preferably form the axial ends of the sleeve.
  • the attachment portions of the sleeve are preferably formed at the axial ends of the sleeve.
  • the intermediate region is axially preferably axially centrally relative to the sleeve and extends over an axial length, which is preferably at least half and more preferably at least two-thirds of the axial length of the sleeve.
  • the attachment portions of the sleeve preferably extend circumferentially about the axis.
  • the attachment regions of the sleeve preferably each have the shape of a hollow cylinder, which is formed on the preferably cylindrical
  • the sleeve is preferably in the attachment areas in each case by a
  • solder connection attached to the machine element.
  • the two solder joints preferably extend fully around the machine element, so that the sleeve is fully secured by the respective solder joint on the machine element.
  • the two solder joints are preferably each formed by a Laserhartlöteur. The attachment by laser brazing is safe and little effort.
  • the sleeve preferably has in the two attachment regions in each case a radially inwardly directed Lötfase, which is preferably formed completely circumferentially.
  • the two Lötfasen are preferably at the two axial ends of the sleeve
  • the two Lötfasen are preferably formed on radial inner sides of the two axial ends of the sleeve.
  • the two circumferential Lötfasen point each prefers a hollow truncated cone shape.
  • the Lötfasen are preferably formed in embodiments of the sleeve whose wall thickness is more than 1 mm.
  • the magnetization region can be permanently or temporarily magnetized.
  • the inventive arrangement is the
  • Magnetization area permanently magnetized, so that the magnetization is formed by a permanent magnetization.
  • Embodiments of the arrangement according to the invention further comprise at least one magnet for magnetizing the magnetization region, so that the magnetization of the magnetization region is basically temporary.
  • the at least one magnet may be formed by at least one permanent magnet or preferably by an electromagnet.
  • the permanently or temporarily magnetized magnetization region is in a state of the sleeve or of the sleeve which is unloaded by a force or moment
  • the permanently or temporarily magnetized magnetization region is preferably formed in a magnetoelastic section of the sleeve.
  • the sleeve preferably consists of a magnetostrictive material which is magnetically hard or magnetically semi-hard.
  • the at least one magnetization region preferably has a high
  • the sleeve is designed as such magnetoelastic.
  • the sleeve consists of a magnetostrictive material, in particular of a magnetostrictive steel.
  • the machine element does not have to consist of a material which has special properties in connection with that on the
  • the sleeve and the machine element made of different materials; preferably made of different steels.
  • the at least one magnetization region represents a part of the volume of the sleeve.
  • the magnetization region is preferably annular, wherein the axis of the sleeve and of the machine element also forms a central axis of the ring shape.
  • the magnetization region has the shape of a hollow cylinder coaxial with the axis of the sleeve or of the machine element.
  • the magnetization region preferably extends axially within the
  • the magnetization area does not have to be in the
  • Attachment areas extend, so that the magnetization region preferably extends only axially within the intermediate region.
  • the magnetic field sensor elements are preferably each formed by a receiver coil or by a semiconductor sensor element.
  • the receiver coils and the semiconductor sensor elements convert the received magnetic field into an electrical signal.
  • the at least one magnetic field sensor is preferably formed by a forester probe, by a fluxgate magnetometer, by a Hall sensor, by a coil or by a semiconductor sensor.
  • another type of sensor can also be used insofar as it is suitable for measuring the magnetic field produced by the inverse-magnetostrictive effect.
  • the machine element preferably has the shape of a prism or a cylinder, wherein the prism or the cylinder is arranged coaxially to the axis.
  • the prism or the cylinder is preferably straight.
  • the machine element in the form of a right circular cylinder which is arranged coaxially to the axis.
  • the prism or the cylinder is conical.
  • the machine element may also be hollow.
  • the machine element is preferably formed by a shaft, by an axle, by a gear part, by a shift fork or by a flange.
  • the shaft, the axle, the gear part, the shift fork or the flange can be designed for loads by different forces and moments and, for example, a Component of an electric vehicle, a hybrid vehicle, a differential, a sensor bottom bracket, a roll stabilizer or a fertilizer spreader.
  • the machine element can also be formed by completely different types of hollow machine elements.
  • Fig. 1 shows a first preferred embodiment of an inventive
  • Fig. 2 shows a second preferred embodiment of the invention
  • Fig. 3 shows a third preferred embodiment of the invention
  • Fig. 4 shows a fourth preferred embodiment of the invention
  • Fig. 1 shows a first preferred embodiment of an inventive
  • the arrangement according to the invention is used to measure a torque which acts on a machine element in the form of a shaft 01.
  • the shaft 01 has an axis 02 in which the shaft 01 extends.
  • a sleeve 03 fits snugly on the shaft 01.
  • the sleeve 03 consists of a magnetoelastic material which has the inverse-magnetostrictive effect.
  • the sleeve 03 is attached to the shaft 01 in each case with a circumferential solder connection 06.
  • Solder joints 06 are formed on the lateral end faces of the sleeve 03.
  • an intermediate region 07 is axially between the two attachment areas 04 the sleeve 03 is not attached to the shaft 01, but sits snugly and rotatably on the shaft 01. If the shaft 01 is deformed for example by a torque acting in the axis 02, so on the sleeve 03 is transmitted via the two mounting portions 04 on the torque so that the sleeve 03 deforms. in the
  • the sleeve 03 has within the intermediate region 07 a
  • Permanent magnetization region 08 in which the sleeve 03
  • the permanent magnetization region 08 extends completely circumferentially about the axis 02, so that it has an annular
  • the arrangement further comprises a magnetic field sensor (not shown), which is arranged opposite the sleeve 03.
  • the sleeve 03 has a wall thickness of at most 1 mm.
  • Fig. 2 shows a second preferred embodiment of the invention
  • This second embodiment is initially similar to the first embodiment shown in FIG.
  • the wall thickness of the sleeve 03 is more than 1 mm.
  • Another difference made possible by the greater wall thickness is that the sleeve 03 in the attachment areas 04 at their axial ends in each case has a circumferential Lötfase 09.
  • the Lötfasen 09 are directed radially inwardly obliquely.
  • the solder joints 06 are substantially in the Lötfasen 09
  • Fig. 3 shows a third preferred embodiment of the invention
  • This third embodiment initially resembles the first embodiment shown in FIG.
  • the sleeve 03 in the intermediate region 07 is circumferentially spaced from the shaft 01, so that between the interior of the sleeve 03 and the shaft 01 a circumferential gap 1 1 is formed.
  • the attachment areas 04 each have a circumferential radially inwardly directed shoulder 12.
  • Fig. 4 shows a fourth preferred embodiment of the invention
  • This fourth embodiment is initially similar to the third embodiment shown in FIG.
  • the wall thickness of the sleeve 03 is more than 1 mm.
  • Another difference made possible by the greater wall thickness is that the sleeve 03 in the attachment areas 04 at their axial ends in each case has a circumferential Lötfase 09.
  • the Lötfasen 09 are directed radially inwardly obliquely.
  • the solder joints 06 are substantially in the Lötfasen 09

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

The invention relates to an arrangement for measuring a force or moment on a machine element (01). The arrangement comprises a sleeve (03) arranged on the machine element (01), said sleeve having a magnetization region (08) for magnetization. The arrangement also comprises at least one magnetic field sensor arranged opposite the sleeve (03). According to the invention, the sleeve (03) is secured in two axially spaced apart securing regions (04) on the machine element (01). An intermediate region (07) is formed axially between the securing regions (04) in which the sleeve (03) is rotatably mounted on the machine element (01).

Description

Anordnung zur Messung einer Kraft oder eines Momentes mit einem  Arrangement for measuring a force or a moment with a
Magnetfeldsensor und einer Hülse  Magnetic field sensor and a sleeve
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zur Messung einer Kraft und/oder eines Momentes an einem Maschinenelement. Die Anordnung umfasst eine auf dem Maschinenelement angeordnete Hülse, welche einen Magnetisierungsbereich für eine Magnetisierung aufweist. Die Anordnung umfasst weiterhin mindestens einen The present invention relates to an arrangement for measuring a force and / or torque on a machine element. The arrangement comprises a sleeve arranged on the machine element, which has a magnetization area for a magnetization. The arrangement further comprises at least one
Magnetfeldsensor, welcher gegenüber der Hülse angeordnet ist. Die Messung der Kraft und/oder des Momentes erfolgt unter Nutzung des invers-magnetostriktiven Effektes. Magnetic field sensor, which is arranged opposite the sleeve. The measurement of the force and / or the moment takes place using the inverse-magnetostrictive effect.
Die EP 2 365 927 B1 zeigt ein Tretlager mit zwei Tretkurbeln und mit einem EP 2 365 927 B1 shows a bottom bracket with two cranks and with one
Kettenblattträger, der mit einer Welle des Tretlagers verbunden ist. Der Chainring carrier, which is connected to a shaft of the bottom bracket. The
Kettenblattträger ist drehfest mit einer Kettenblattwelle verbunden, die wiederum drehfest mit der Welle verbunden ist. Die Kettenblattwelle weist abschnittsweise eine Magnetisierung auf. Es ist ein Sensor vorgesehen, der eine Änderung der Sprocket carrier is rotatably connected to a chainring shaft, which in turn is rotatably connected to the shaft. The sprocket shaft has a section on a magnetization. There is a sensor provided, which is a modification of the
Magnetisierung bei einem im Bereich der Magnetisierung vorliegenden Drehmoment erfasst. Magnetization detected at a present in the range of the magnetization torque.
Die US 6,490,934 B2 lehrt einen magnetoelastischen Drehmomentsensor zur Messung eines Drehmomentes, welches auf ein Element mit einem US 6,490,934 B2 teaches a magnetoelastic torque sensor for measuring a torque, which refers to an element with a
ferromagnetischen, magnetostriktiven und magnetoelastisch aktiven Bereich wirkt. Dieser Bereich ist in einem Messwandler ausgebildet, der als zylindrische Hülse beispielsweise auf einer Welle sitzt. Der Drehmomentsensor steht dem Messwandler gegenüber. ferromagnetic, magnetostrictive and magnetoelastically active region acts. This area is formed in a transducer, which sits as a cylindrical sleeve, for example on a shaft. The torque sensor faces the transducer.
Die US 8,087,304 B2 lehrt einen magnetoelastischen Drehmomentsensor, bei welchem der Einfluss eines äußeren Magnetfeldes unterdrückt werden soll. Hierfür umfasst der Drehmomentsensor drei einzelne Magnetfeldsensoren, die US 8,087,304 B2 teaches a magnetoelastic torque sensor in which the influence of an external magnetic field is to be suppressed. For this purpose, the torque sensor comprises three individual magnetic field sensors, the
unterschiedlich ausgerichteten umlaufenden Magnetisierungen gegenüberstehen. Aus der DE 10 2015 200 268 B3 ist eine Anordnung zum Messen einer Kraft und/oder eines Momentes unter Nutzung des invers-magnetostriktiven Effektes bekannt, welche mindestens zwei axial zueinander beabstandete Magnetfeldsensoren aufweist, zwischen denen ein Magnetfeldleitelement ausgebildet ist. face differently oriented circumferential magnetizations. From DE 10 2015 200 268 B3 an arrangement for measuring a force and / or a moment using the inverse magnetostrictive effect is known, which has at least two axially spaced magnetic field sensors, between which a magnetic field is formed.
Die US 6,301 ,946 B1 zeigt ein Bandwickelverfahren, bei welchem ein von einem Warmwalzwerk ankommendes Band von einer Bandschere auf eine vorbestimmte Länge geschnitten wird. Das geschnittene Band wird abwechselnd von einem Dorn eines ersten Wicklers und einem Dorn eines zweiten Wicklers aufgewickelt, und zwar über Wickelklemmwalzen, die auf der Ausgabeseite der Bandschere angeordnet sind. US 6,301,946 B1 shows a tape winding method in which a tape arriving from a hot rolling mill is cut by a tape cutter to a predetermined length. The cut strip is wound alternately by a mandrel of a first winder and a mandrel of a second winder, via winding nip rolls arranged on the discharge side of the strip shear.
Aus der EP 0 803 053 B1 und aus der US 5,465,627 ist ein Drehmomentsensor bekannt, der einen magnetoelastischen Messwandler umfasst, welcher eine From EP 0 803 053 B1 and from US Pat. No. 5,465,627 a torque sensor is known, which comprises a magnetoelastic transducer, which has a
umlaufende Magnetisierung besitzt. Zur Erzeugung der umlaufenden Magnetisierung kann eine Welle in Rotation versetzt werden, sodass durch einen Permanentmagnet oder durch eine Spule ein tangentiales Magnetfeld in der Welle erzeugt wird. Der Messwandler in Form eines Ringes kann auch dadurch polarisiert werden, dass ein elektrischer Leiter durch die Welle bzw. durch den Ring gefädelt und bestromt wird, wobei der Ring partiell in eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit getaucht sein kann. Ein Sensor kann mit einem Joch gegenüber dem magnetoelastischen Messwandler angeordnet werden. has circumferential magnetization. To generate the circulating magnetization, a shaft can be set in rotation so that a tangential magnetic field is generated in the shaft by a permanent magnet or by a coil. The transducer in the form of a ring can also be polarized in that an electrical conductor is threaded through the shaft or through the ring and energized, the ring may be partially immersed in an electrically conductive liquid. A sensor can be arranged with a yoke opposite to the magnetoelastic transducer.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht ausgehend vom Stand der Technik darin, eine verbesserte Anordnung für eine auf dem invers-magnetostriktiven Effekt beruhende Messung einer Kraft und/oder eines Momentes an einem mit einer Hülse versehenen Maschinenelement bereitzustellen. The object of the present invention, starting from the prior art, is to provide an improved arrangement for measurement of force and / or torque on a sleeve-provided machine element based on the inverse-magnetostrictive effect.
Die genannte Aufgabe wird gelöst durch eine Anordnung gemäß dem beigefügten Anspruch 1 . The above object is achieved by an arrangement according to the appended claim 1.
Die erfindungsgemäße Anordnung dient zur Messung einer Kraft und/oder eines Momentes an einem Maschinenelement unter Nutzung des invers-magnetostriktiven Effektes. Die Kraft bzw. das Moment wirkt auf das Maschinenelement, wodurch es zu mechanischen Spannungen kommt und sich das Maschinenelement zumeist geringfügig verformt. Das Maschinenelement erstreckt sich in einer Achse. Die Achse bildet bevorzugt eine Rotationsachse des Maschinenelementes. Durch die Achse sind eine radiale Richtung, eine tangentiale bzw. umfängliche Richtung und eine axiale Richtung definiert, die senkrecht zueinander ausgerichtet sind. The arrangement according to the invention is used to measure a force and / or a moment on a machine element using the inverse-magnetostrictive effect. The force or the moment acts on the machine element, which causes it to mechanical stresses comes and the machine element usually slightly deformed. The machine element extends in one axis. The axis preferably forms an axis of rotation of the machine element. By the axis are defined a radial direction, a tangential or circumferential direction and an axial direction, which are aligned perpendicular to each other.
Die Anordnung umfasst eine auf dem Maschinenelement angeordnete Hülse. Die Hülse sitzt auf dem Maschinenelement. Das Maschinenelement erstreckt sich durch einen Innenraum der Hülse. Die Hülse weist einen Magnetisierungsbereich für eine in der Hülse ausgebildete Magnetisierung auf. Der Magnetisierungsbereich erstreckt sich bevorzugt umfänglich um die Achse. Der Magnetisierungsbereich erstreckt sich bevorzugt umfänglich innerhalb eines Materials der Hülse. Der The arrangement comprises a sleeve arranged on the machine element. The sleeve sits on the machine element. The machine element extends through an interior of the sleeve. The sleeve has a magnetization region for a magnetization formed in the sleeve. The magnetization region preferably extends circumferentially around the axis. The magnetization region preferably extends circumferentially within a material of the sleeve. The
Magnetisierungsbereich erstreckt sich bevorzugt entlang eines geschlossenen Pfades um die Achse herum. Der Magnetisierungsbereich bildet einen Primärsensor zur Bestimmung der Kraft bzw. des Momentes. Magnetization region preferably extends along a closed path around the axis. The magnetization region forms a primary sensor for determining the force or moment.
Die Anordnung umfasst weiterhin mindestens einen Magnetfeldsensor, welcher gegenüber der Hülse angeordnet ist. Der Magnetfeldsensor bildet einen The arrangement further comprises at least one magnetic field sensor, which is arranged opposite the sleeve. The magnetic field sensor forms a
Sekundärsensor zur Bestimmung der Kraft bzw. des Momentes. Der Primärsensor, d. h. der Magnetisierungsbereich dient zur Wandlung der zu messenden Kraft bzw. des zu messenden Momentes in ein entsprechendes Magnetfeld, während der Sekundärsensor die Wandlung dieses Magnetfeldes in elektrische Signale ermöglicht. Secondary sensor for determining the force or moment. The primary sensor, d. H. the magnetization area serves to convert the force to be measured or the moment to be measured into a corresponding magnetic field, while the secondary sensor enables the conversion of this magnetic field into electrical signals.
Erfindungsgemäß ist die Hülse in zwei axial beabstandeten Befestigungsbereichen jeweils durch mindestens eine Befestigung an dem Maschinenelement befestigt, sodass die zu messende Kraft bzw. das zu messende Moment von dem According to the invention, the sleeve is fastened in two axially spaced attachment areas in each case by at least one attachment to the machine element, so that the force to be measured or the moment to be measured of the
Maschinenelement auf die Hülse übertragen wird. Axial zwischen den Machine element is transferred to the sleeve. Axial between the
Befestigungsbereichen ist ein Zwischenbereich ausgebildet, in welchem die Hülse drehbar auf dem Maschinenelement angeordnet ist, da im Zwischenbereich keine Befestigung der Hülse am Maschinenelement ausgebildet ist. Die Hülse ist gegenüber dem Maschinenelement wegen der mindestens zwei Befestigungen nicht frei drehbar, jedoch kann sie im Zwischenbereich durch eine Verdrehung zwischen den beiden Befestigungsbereichen frei elastisch verformt werden. Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung besteht darin, dass mechanische Spannungen des Maschinenelementes in einem hohen Maße proportional auf die Hülse übertragen werden, da sich die Hülse im Zwischenbereich frei verformen kann, sodass eine unerwünschte Hysterese vermieden ist. Attachment areas is an intermediate region formed in which the sleeve is rotatably mounted on the machine element, since no attachment of the sleeve is formed on the machine element in the intermediate region. The sleeve is not freely rotatable relative to the machine element because of the at least two fasteners, however, it can be freely elastically deformed in the intermediate region by a rotation between the two attachment areas. A particular advantage of the arrangement according to the invention is that mechanical stresses of the machine element are transferred to a high degree proportional to the sleeve, since the sleeve can deform freely in the intermediate region, so that an undesirable hysteresis is avoided.
Bei einer ersten Gruppe bevorzugter Ausführungsformen sitzt die Hülse im In a first group of preferred embodiments, the sleeve sits in
Zwischenbereich passgenau und ohne mechanische Spannung auf dem Intermediate area accurately and without mechanical stress on the
Maschinenelement. Der passgenaue Sitz erlaubt die Drehbarkeit der Hülse im Machine element. The precisely fitting seat allows the rotatability of the sleeve in the
Zwischenbereich. Es muss kein Spalt zwischen der Hülse und dem Intermediate region. There must be no gap between the sleeve and the
Maschinenelement ausgebildet sein. Die erste Gruppe bevorzugter Machine element to be formed. The first group more preferred
Ausführungsformen weist den Vorteil auf, dass sich die Hülse beim Befestigen am Maschinenelement nicht verformen kann, sodass die erste Gruppe bevorzugter Ausführungsformen insbesondere für dünnwandige Hülsen geeignet ist, deren Wandstärke höchstens 1 mm beträgt. Embodiments have the advantage that the sleeve can not deform when attached to the machine element, so that the first group of preferred embodiments is particularly suitable for thin-walled sleeves whose wall thickness is at most 1 mm.
Bei einer zweiten Gruppe bevorzugter Ausführungsformen ist die Hülse im In a second group of preferred embodiments, the sleeve is in
Zwischenbereich umfänglich vom Maschinenelement beabstandet, sodass die Hülse im Zwischenbereich einen umlaufenden Spalt, d. h. ein Spiel gegenüber dem Intermediate area circumferentially spaced from the machine element, so that the sleeve in the intermediate region a circumferential gap, d. H. a game over that
Maschinenelement aufweist. Somit kontaktiert die Hülse im Zwischenbereich das Maschinenelement nicht. Die zweite Gruppe bevorzugter Ausführungsformen weist den Vorteil auf, dass der mit dem Magnetfeldsensor zu messende magnetische Fluss verstärkt ist, da der magnetische Fluss im Inneren der durch die Hülse und durch das Maschinenelement gebildeten Einheit verringert ist. Machine element has. Thus, the sleeve does not contact the machine element in the intermediate region. The second group of preferred embodiments has the advantage that the magnetic flux to be measured with the magnetic field sensor is enhanced because the magnetic flux inside the unit formed by the sleeve and by the machine element is reduced.
Bei der zweiten Gruppe bevorzugter Ausführungsformen ist die Hülse im In the second group of preferred embodiments, the sleeve is in
Zwischenbereich umfänglich bevorzugt gleichmäßig vom Maschinenelement beabstandet, sodass der im Zwischenbereich ausgebildete umlaufende Spalt zwischen der Hülse und dem Maschinenelement in der axialen Richtung und in der umfänglichen Richtung konstant ist. Der umlaufende Spalt weist somit die Form eines Hohlzylinders auf. Die Hülse ist koaxial zu dem im Zwischenbereich bevorzugt zylindrisch ausgebildeten Maschinenelement angeordnet. Bei der zweiten Gruppe bevorzugter Ausführungsformen weist die Hülse in den Befestigungsbereichen bevorzugt jeweils einen umlaufenden radial nach innen gerichteten Absatz auf, mit welchem sie auf dem Maschinenelement sitzt. Die Preferably, the intermediate region circumferentially is evenly spaced from the machine element, so that the circumferential gap formed between the sleeve and the machine element in the intermediate region is constant in the axial direction and in the circumferential direction. The circumferential gap thus has the shape of a hollow cylinder. The sleeve is arranged coaxially to the machine element preferably cylindrical in the intermediate region. In the second group of preferred embodiments, the sleeve in the attachment areas preferably each have a circumferential radially inwardly directed shoulder, with which it sits on the machine element. The
Befestigungen der Hülse am Maschinenelement sind jeweils zwischen den Absätzen und dem Maschinenelement ausgebildet. Die beiden Absätze bilden bevorzugt die axialen Enden der Hülse. Fasteners of the sleeve on the machine element are each formed between the shoulders and the machine element. The two paragraphs preferably form the axial ends of the sleeve.
Bei allen Ausführungsformen sind die Befestigungsbereiche der Hülse bevorzugt an den axialen Enden der Hülse ausgebildet. Der Zwischenbereich ist axial bevorzugt axial mittig bezogen auf die Hülse ausgebildet und erstreckt sich über eine axiale Länge, die bevorzugt mindestens die Hälfte und besonders bevorzugt mindestens zwei Drittel der axialen Länge der Hülse beträgt. In all embodiments, the attachment portions of the sleeve are preferably formed at the axial ends of the sleeve. The intermediate region is axially preferably axially centrally relative to the sleeve and extends over an axial length, which is preferably at least half and more preferably at least two-thirds of the axial length of the sleeve.
Die Befestigungsbereiche der Hülse erstrecken sich bevorzugt umfänglich um die Achse herum. Die Befestigungsbereiche der Hülse weisen bevorzugt jeweils die Form eines Hohlzylinders auf, der auf dem bevorzugt zylindrisch ausgebildeten The attachment portions of the sleeve preferably extend circumferentially about the axis. The attachment regions of the sleeve preferably each have the shape of a hollow cylinder, which is formed on the preferably cylindrical
Maschinenelement sitzt. Machine element sits.
Die Hülse ist in den Befestigungsbereichen bevorzugt jeweils durch eine The sleeve is preferably in the attachment areas in each case by a
Lötverbindung an dem Maschinenelement befestigt. Die beiden Lötverbindungen erstrecken sich bevorzugt vollumfänglich um das Maschinenelement, sodass die Hülse vollumfänglich durch die jeweilige Lötverbindung am Maschinenelement befestigt ist. Die beiden Lötverbindungen sind bevorzugt jeweils durch eine Laserhartlötverbindung gebildet. Die Befestigung durch Laserhartlöten ist sicher und aufwandsarm. Soldered connection attached to the machine element. The two solder joints preferably extend fully around the machine element, so that the sleeve is fully secured by the respective solder joint on the machine element. The two solder joints are preferably each formed by a Laserhartlötverbindung. The attachment by laser brazing is safe and little effort.
Die Hülse weist in den beiden Befestigungsbereichen bevorzugt jeweils eine radial nach innen gerichtete Lötfase auf, die bevorzugt vollständig umlaufend ausgebildet ist. Die beiden Lötfasen sind bevorzugt an den beiden axialen Enden der Hülse The sleeve preferably has in the two attachment regions in each case a radially inwardly directed Lötfase, which is preferably formed completely circumferentially. The two Lötfasen are preferably at the two axial ends of the sleeve
ausgebildet. Die beiden Lötfasen sind bevorzugt an radialen Innenseiten der beiden axialen Enden der Hülse ausgebildet. Die beiden umlaufenden Lötfasen weisen bevorzugt jeweils eine Hohlkegelstumpfform auf. Die Lötfasen sind bevorzugt bei Ausführungsformen der Hülse ausgebildet, deren Wandstärke mehr als 1 mm beträgt. educated. The two Lötfasen are preferably formed on radial inner sides of the two axial ends of the sleeve. The two circumferential Lötfasen point each prefers a hollow truncated cone shape. The Lötfasen are preferably formed in embodiments of the sleeve whose wall thickness is more than 1 mm.
Der Magnetisierungsbereich kann permanent oder temporär magnetisiert sein. Bei bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Anordnung ist der The magnetization region can be permanently or temporarily magnetized. In preferred embodiments of the inventive arrangement is the
Magnetisierungsbereich permanent magnetisiert, sodass die Magnetisierung durch eine Permanentmagnetisierung gebildet ist. Bei alternativ bevorzugten  Magnetization area permanently magnetized, so that the magnetization is formed by a permanent magnetization. In alternative preferred
Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Anordnung weist diese weiterhin mindestens einen Magneten zum Magnetisieren des Magnetisierungsbereiches auf, sodass die Magnetisierung des Magnetisierungsbereiches grundsätzlich temporär ist. Der mindestens eine Magnet kann durch mindestens einen Permanentmagneten oder bevorzugt durch einen Elektromagneten gebildet sein. Embodiments of the arrangement according to the invention further comprise at least one magnet for magnetizing the magnetization region, so that the magnetization of the magnetization region is basically temporary. The at least one magnet may be formed by at least one permanent magnet or preferably by an electromagnet.
Der permanent bzw. temporär magnetisierte Magnetisierungsbereich ist in einem von einer Kraft bzw. von einem Moment unbelasteten Zustand der Hülse bzw. des The permanently or temporarily magnetized magnetization region is in a state of the sleeve or of the sleeve which is unloaded by a force or moment
Maschinenelementes nach außerhalb des Magnetisierungsbereiches bevorzugt magnetisch neutral, sodass dann kein technisch relevantes Magnetfeld außerhalb des Magnetisierungsbereiches messbar ist. Der permanent bzw. temporär magnetisierte Magnetisierungsbereich ist bevorzugt in einem magnetoelastisch ausgebildeten Abschnitt der Hülse ausgebildet. In dem magnetoelastisch ausgebildeten Abschnitt der Hülse besteht die Hülse bevorzugt aus einem magnetostriktiven Material, welches magnetisch hart oder magnetisch halbhart ist. Der mindestens eine Magnetisierungsbereich besitzt bevorzugt eine hohe Machine element to the outside of the magnetization region preferably magnetically neutral, so then no technically relevant magnetic field outside the magnetization range is measurable. The permanently or temporarily magnetized magnetization region is preferably formed in a magnetoelastic section of the sleeve. In the magnetoelastic section of the sleeve, the sleeve preferably consists of a magnetostrictive material which is magnetically hard or magnetically semi-hard. The at least one magnetization region preferably has a high
Magnetostriktivität. Bevorzugt ist nicht lediglich ein Abschnitt, sondern die Hülse als solche magnetoelastisch ausgebildet. In diesem Fall besteht die Hülse aus einem magnetostriktiven Material, insbesondere aus einem magnetostriktiven Stahl. Magnetostriktivität. Preferably, not only a portion, but the sleeve is designed as such magnetoelastic. In this case, the sleeve consists of a magnetostrictive material, in particular of a magnetostrictive steel.
Hingegen muss das Maschinenelement nicht aus einem Werkstoff bestehen, welcher besondere Eigenschaften im Zusammenhang mit der auf dem On the other hand, the machine element does not have to consist of a material which has special properties in connection with that on the
invers-magnetostriktiven Effekt beruhenden Messung aufweist. Bevorzugt bestehen die Hülse und das Maschinenelement aus unterschiedlichen Werkstoffen; bevorzugt aus unterschiedlichen Stählen. Der mindestens eine Magnetisierungsbereich stellt einen Teil des Volumens der Hülse dar. Der Magnetisierungsbereich ist bevorzugt ringförmig ausgebildet, wobei die Achse der Hülse und des Maschinenelementes auch eine mittlere Achse der Ringform bildet. Besonders bevorzugt weist der Magnetisierungsbereich die Form eines zur Achse der Hülse bzw. des Maschinenelementes koaxialen Hohlzylinders auf. having inverse magnetostrictive effect based measurement. Preferably, the sleeve and the machine element made of different materials; preferably made of different steels. The at least one magnetization region represents a part of the volume of the sleeve. The magnetization region is preferably annular, wherein the axis of the sleeve and of the machine element also forms a central axis of the ring shape. Particularly preferably, the magnetization region has the shape of a hollow cylinder coaxial with the axis of the sleeve or of the machine element.
Der Magnetisierungsbereich erstreckt sich bevorzugt axial innerhalb des The magnetization region preferably extends axially within the
Zwischenbereiches. Der Magnetisierungsbereich muss sich nicht bis in die Intermediate region. The magnetization area does not have to be in the
Befestigungsbereiche erstrecken, sodass sich der Magnetisierungsbereich bevorzugt ausschließlich axial innerhalb des Zwischenbereiches erstreckt. Attachment areas extend, so that the magnetization region preferably extends only axially within the intermediate region.
Die Magnetfeldsensorelemente sind bevorzugt jeweils durch eine Empfängerspule oder durch ein Halbleitersensorelement gebildet. Die Empfängerspulen bzw. die Halbleitersensorelemente wandeln das empfangene magnetische Feld in ein elektrisches Signal. The magnetic field sensor elements are preferably each formed by a receiver coil or by a semiconductor sensor element. The receiver coils and the semiconductor sensor elements convert the received magnetic field into an electrical signal.
Der mindestens eine Magnetfeldsensor ist bevorzugt durch eine Förstersonde, durch ein Fluxgate-Magnetometer, durch einen Hall-Sensor, durch eine Spule oder durch einen Halbleitersensor gebildet. Grundsätzlich kann auch ein anderer Sensortyp verwendet werden, insofern er zur Messung des durch den invers-magnetostriktiven Effekt hervorgerufenen magnetischen Feldes geeignet ist. The at least one magnetic field sensor is preferably formed by a forester probe, by a fluxgate magnetometer, by a Hall sensor, by a coil or by a semiconductor sensor. In principle, another type of sensor can also be used insofar as it is suitable for measuring the magnetic field produced by the inverse-magnetostrictive effect.
Das Maschinenelement weist bevorzugt die Form eines Prismas oder eines Zylinders auf, wobei das Prisma bzw. der Zylinder koaxial zu der Achse angeordnet ist. Das Prisma bzw. der Zylinder ist bevorzugt gerade. Besonders bevorzugt weist das Maschinenelement die Form eines geraden Kreiszylinders auf, der koaxial zu der Achse angeordnet ist. Bei besonderen Ausführungsformen ist das Prisma bzw. der Zylinder konisch ausgebildet. Das Maschinenelement kann auch hohl sein. Das Maschinenelement ist bevorzugt durch eine Welle, durch eine Achse, durch ein Getriebeteil, durch eine Schaltgabel oder durch einen Flansch gebildet. Die Welle, die Achse, das Getriebeteil, die Schaltgabel bzw. der Flansch kann für Belastungen durch unterschiedliche Kräfte und Momente ausgelegt sein und beispielsweise eine Komponente eines Elektrofahrzeuges, eines Hybridfahrzeuges, eines Differentials, eines Sensortretlagers, eines Wankstabilisators oder eines Düngemittelstreuers sein. Grundsätzlich kann das Maschinenelement auch durch völlig andersartige hohle Maschinenelementtypen gebildet sein. The machine element preferably has the shape of a prism or a cylinder, wherein the prism or the cylinder is arranged coaxially to the axis. The prism or the cylinder is preferably straight. Particularly preferably, the machine element in the form of a right circular cylinder, which is arranged coaxially to the axis. In particular embodiments, the prism or the cylinder is conical. The machine element may also be hollow. The machine element is preferably formed by a shaft, by an axle, by a gear part, by a shift fork or by a flange. The shaft, the axle, the gear part, the shift fork or the flange can be designed for loads by different forces and moments and, for example, a Component of an electric vehicle, a hybrid vehicle, a differential, a sensor bottom bracket, a roll stabilizer or a fertilizer spreader. In principle, the machine element can also be formed by completely different types of hollow machine elements.
Weitere Einzelheiten, Vorteile und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung, unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen: Further details, advantages and developments of the invention will become apparent from the following description of preferred embodiments of the invention, with reference to the drawing. Show it:
Fig. 1 eine erste bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Fig. 1 shows a first preferred embodiment of an inventive
Anordnung in einer Schnittansicht;  Arrangement in a sectional view;
Fig. 2 eine zweite bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fig. 2 shows a second preferred embodiment of the invention
Anordnung in einer Schnittansicht;  Arrangement in a sectional view;
Fig. 3 eine dritte bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fig. 3 shows a third preferred embodiment of the invention
Anordnung in einer Schnittansicht; und  Arrangement in a sectional view; and
Fig. 4 eine vierte bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fig. 4 shows a fourth preferred embodiment of the invention
Anordnung in einer Schnittansicht.  Arrangement in a sectional view.
Fig. 1 zeigt eine erste bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Fig. 1 shows a first preferred embodiment of an inventive
Anordnung in einer Schnittansicht. Die erfindungsgemäße Anordnung dient zur Messung eines Drehmomentes, welches auf ein Maschinenelement in Form einer Welle 01 wirkt. Die Welle 01 weist eine Achse 02 auf, in welcher sich die Welle 01 erstreckt. Auf der Welle 01 sitzt passgenau eine Hülse 03. Die Hülse 03 besteht aus einem magnetoelastischen Material, welches den invers-magnetostriktiven Effekt aufweist. Arrangement in a sectional view. The arrangement according to the invention is used to measure a torque which acts on a machine element in the form of a shaft 01. The shaft 01 has an axis 02 in which the shaft 01 extends. A sleeve 03 fits snugly on the shaft 01. The sleeve 03 consists of a magnetoelastic material which has the inverse-magnetostrictive effect.
An den axialen Enden der Hülse 03 ist jeweils ein Befestigungsbereich 04 At the axial ends of the sleeve 03 is a respective attachment area 04th
ausgebildet. In den beiden Befestigungsbereichen 04 ist die Hülse 03 jeweils mit einer umlaufenden Lötverbindung 06 an der Welle 01 befestigt. Die umlaufenden educated. In the two attachment regions 04, the sleeve 03 is attached to the shaft 01 in each case with a circumferential solder connection 06. The circulating
Lötverbindungen 06 sind an den seitlichen Stirnflächen der Hülse 03 ausgebildet. In einem Zwischenbereich 07 axial zwischen den beiden Befestigungsbereichen 04 ist die Hülse 03 nicht an der Welle 01 befestigt, sondern sitzt passgenau und drehbar auf der Welle 01. Wird die Welle 01 beispielsweise durch ein in der Achse 02 wirkendes Drehmoment verformt, so wird über die beiden Befestigungsbereiche 04 auch auf die Hülse 03 ein Drehmoment übertragen, sodass sich die Hülse 03 verformt. Im Solder joints 06 are formed on the lateral end faces of the sleeve 03. In an intermediate region 07 is axially between the two attachment areas 04 the sleeve 03 is not attached to the shaft 01, but sits snugly and rotatably on the shaft 01. If the shaft 01 is deformed for example by a torque acting in the axis 02, so on the sleeve 03 is transmitted via the two mounting portions 04 on the torque so that the sleeve 03 deforms. in the
Zwischenbereich 07 ist diese Verformung nicht dadurch beschränkt, dass die Hülse 03 im Zwischenbereich 07 an der Welle 01 befestigt ist. Intermediate region 07, this deformation is not limited by the fact that the sleeve 03 is fixed in the intermediate region 07 on the shaft 01.
Die Hülse 03 weist innerhalb des Zwischenbereiches 07 einen The sleeve 03 has within the intermediate region 07 a
Permanentmagnetisierungsbereich 08 auf, in welchem die Hülse 03 Permanent magnetization region 08, in which the sleeve 03
permanentmagnetisiert ist. Der Permanentmagnetisierungsbereich 08 erstreckt sich vollständig umlaufend um die Achse 02, sodass er eine ringförmige is permanently magnetized. The permanent magnetization region 08 extends completely circumferentially about the axis 02, so that it has an annular
Permanentmagnetisierung aufweist. Permanent magnetization has.
Die Anordnung umfasst weiterhin einen Magnetfeldsensor (nicht gezeigt), der gegenüber der Hülse 03 angeordnet ist. The arrangement further comprises a magnetic field sensor (not shown), which is arranged opposite the sleeve 03.
Die Hülse 03 weist eine Wanddicke von höchstens 1 mm auf. The sleeve 03 has a wall thickness of at most 1 mm.
Fig. 2 zeigt eine zweite bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fig. 2 shows a second preferred embodiment of the invention
Anordnung in einer Schnittansicht. Diese zweite Ausführungsform gleicht zunächst der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform. Im Unterschied zu der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform beträgt die Wanddicke der Hülse 03 mehr als 1 mm. Ein weiterer Unterschied besteht ermöglicht durch die größere Wanddicke darin, dass die Hülse 03 in den Befestigungsbereichen 04 an ihren axialen Enden jeweils eine umlaufende Lötfase 09 aufweist. Die Lötfasen 09 sind radial schräg nach innen gerichtet. Die Lötverbindungen 06 sind im Wesentlichen in den Lötfasen 09 Arrangement in a sectional view. This second embodiment is initially similar to the first embodiment shown in FIG. In contrast to the first embodiment shown in Fig. 1, the wall thickness of the sleeve 03 is more than 1 mm. Another difference made possible by the greater wall thickness is that the sleeve 03 in the attachment areas 04 at their axial ends in each case has a circumferential Lötfase 09. The Lötfasen 09 are directed radially inwardly obliquely. The solder joints 06 are substantially in the Lötfasen 09
ausgebildet. educated.
Fig. 3 zeigt eine dritte bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fig. 3 shows a third preferred embodiment of the invention
Anordnung in einer Schnittansicht. Diese dritte Ausführungsform gleicht zunächst der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform. Im Unterschied zu der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsform ist die Hülse 03 im Zwischenbereich 07 umfänglich von der Welle 01 beabstandet, sodass zwischen dem Inneren der Hülse 03 und der Welle 01 ein umlaufende Spalt 1 1 ausgebildet ist. Insoweit weisen die Befestigungsbereiche 04 jeweils einen umlaufenden radial nach innen gerichteten Absatz 12 auf. Arrangement in a sectional view. This third embodiment initially resembles the first embodiment shown in FIG. In contrast to the first embodiment shown in FIG. 1, the sleeve 03 in the intermediate region 07 is circumferentially spaced from the shaft 01, so that between the interior of the sleeve 03 and the shaft 01 a circumferential gap 1 1 is formed. In that regard, the attachment areas 04 each have a circumferential radially inwardly directed shoulder 12.
Fig. 4 zeigt eine vierte bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Fig. 4 shows a fourth preferred embodiment of the invention
Anordnung in einer Schnittansicht. Diese vierte Ausführungsform gleicht zunächst der in Fig. 3 gezeigten dritten Ausführungsform. Im Unterschied zu der in Fig. 3 gezeigten dritten Ausführungsform beträgt die Wanddicke der Hülse 03 mehr als 1 mm. Ein weiterer Unterschied besteht ermöglicht durch die größere Wanddicke darin, dass die Hülse 03 in den Befestigungsbereichen 04 an ihren axialen Enden jeweils eine umlaufende Lötfase 09 aufweist. Die Lötfasen 09 sind radial schräg nach innen gerichtet. Die Lötverbindungen 06 sind im Wesentlichen in den Lötfasen 09 Arrangement in a sectional view. This fourth embodiment is initially similar to the third embodiment shown in FIG. In contrast to the third embodiment shown in Fig. 3, the wall thickness of the sleeve 03 is more than 1 mm. Another difference made possible by the greater wall thickness is that the sleeve 03 in the attachment areas 04 at their axial ends in each case has a circumferential Lötfase 09. The Lötfasen 09 are directed radially inwardly obliquely. The solder joints 06 are substantially in the Lötfasen 09
ausgebildet. educated.
Bezuqszeichenliste Welle Reference character list Wave
Achse axis
Hülse shell
Befestigungsbereich fastening area
- Lötverbindung - solder joint
Zwischenbereich intermediate area
Permanentmagnetisierungsbereich Permanent magnetic domain
Lötfase Lötfase
- Spalt - split
Absatz paragraph

Claims

Patentansprüche claims
1 . Anordnung zur Messung einer Kraft und/oder eines Momentes an einem 1 . Arrangement for measuring a force and / or a moment on a
Maschinenelement (01 ); umfassend eine auf dem Maschinenelement (01 ) angeordnete Hülse (03), welche einen Magnetisierungsbereich (08) für eine Magnetisierung aufweist, wobei die Anordnung weiterhin mindestens einen Magnetfeldsensor umfasst, welcher gegenüber der Hülse (03) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (03) in zwei axial beabstandeten Befestigungsbereichen (04) an dem Maschinenelement (01 ) befestigt ist, wobei axial zwischen den Befestigungsbereichen (04) ein Zwischenbereich (07) ausgebildet ist, in welchem die Hülse (03) drehbar auf dem Maschinenelement (01 ) angeordnet ist.  Machine element (01); comprising a sleeve (03) arranged on the machine element (01) and having a magnetization region (08) for magnetization, wherein the arrangement further comprises at least one magnetic field sensor which is arranged opposite the sleeve (03), characterized in that the sleeve (03) is fastened to the machine element (01) in two axially spaced attachment regions (04), an intermediate region (07) being formed axially between the attachment regions (04), in which the sleeve (03) is rotatably mounted on the machine element (01). is arranged.
2. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (03) im Zwischenbereich (07) passgenau auf dem Maschinenelement (01 ) sitzt. 2. Arrangement according to claim 1, characterized in that the sleeve (03) in the intermediate region (07) fits snugly on the machine element (01).
3. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (03) im Zwischenbereich (07) umfänglich vom Maschinenelement (01 ) beabstandet ist, sodass zwischen dem Maschinenelement (01 ) und der Hülse (03) ein 3. Arrangement according to claim 1, characterized in that the sleeve (03) in the intermediate region (07) is circumferentially spaced from the machine element (01), so that between the machine element (01) and the sleeve (03) a
umlaufender Spalt (1 1 ) ausgebildet ist.  circumferential gap (1 1) is formed.
4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (03) in den Befestigungsbereichen (04) jeweils einen umlaufenden radial nach innen gerichteten Absatz (12) aufweist. 4. Arrangement according to claim 3, characterized in that the sleeve (03) in the attachment areas (04) each having a circumferential radially inwardly directed shoulder (12).
5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsbereiche (04) an den axialen Enden der Hülse (03) ausgebildet sind. 5. Arrangement according to one of claims 1 to 4, characterized in that the fastening regions (04) at the axial ends of the sleeve (03) are formed.
6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Befestigungsbereiche (04) vollständig umfänglich erstrecken. 6. Arrangement according to one of claims 1 to 5, characterized in that the fastening areas (04) extend completely circumferentially.
7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (03) in den Befestigungsbereichen (04) jeweils durch eine 7. Arrangement according to one of claims 1 to 6, characterized in that the sleeve (03) in the attachment areas (04) each by a
Lötverbindung (06) an dem Maschinenelement (01 ) befestigt ist.  Solder connection (06) is attached to the machine element (01).
8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 8. Arrangement according to claim 7, characterized in that the
Lötverbindungen jeweils durch eine Laserhartlötverbindung (06) gebildet sind.  Soldered connections are each formed by a Laserhartlötverbindung (06).
9. Anordnung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (03) in den Befestigungsbereichen (04) jeweils eine radial nach innen gerichtete Lötfase (09) aufweist. 9. Arrangement according to claim 7 or 8, characterized in that the sleeve (03) in the attachment areas (04) each have a radially inwardly directed Lötfase (09).
10. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Magnetisierungsbereich (08) axial innerhalb des Zwischenbereiches (07) erstreckt. 10. Arrangement according to one of claims 1 to 9, characterized in that the magnetization region (08) extends axially within the intermediate region (07).
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