DE102013219761B3 - Arrangement and method for measuring a torque on a machine element and roll stabilizer - Google Patents
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Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zum Messen eines Drehmomentes (MT) an einem sich in einer Achse (03) erstreckenden Maschinenelement (01) unter Nutzung des invers-magnetostriktiven Effektes. Im Weiteren betrifft die Erfindung einen Wankstabilisator und ein Verfahren zum Messen eines Drehmomentes (MT), wobei das Drehmoment (MT) auf ein sich in einer Achse (03) erstreckendes Maschinenelement (01) wirkt. Das Maschinenelement (01) ist zudem einer senkrecht zur Achse (03) ausgerichteten Querkraft (FQ) und/oder einer sich senkrecht zur Achse erstreckenden örtlichen Temperaturänderung (Tgrad) ausgesetzt. Das Maschinenelement (01) weist eine Permanentmagnetisierung (04) auf, welche sich umlaufend um die Achse (03) herum erstreckt. Die Anordnung umfasst mindestens einen Magnetfeldsensor (13, 14, 16, 17, 18, 19), welcher zur Messung einer sich in der Achse (03) erstreckenden Komponente eines durch die Permanentmagnetisierung (04) und durch das Drehmoment (MT) bewirkten Magnetfeldes ausgebildet ist. Der mindestens eine Magnetfeldsensor (13, 14, 16, 17, 18, 19) ist in einer Ebene angeordnet ist, welche durch die Achse (03) und durch die Richtung der Querkraft (FQ) und/oder der Temperaturänderung (Tgrad) aufgespannt ist.The present invention relates to an arrangement for measuring a torque (MT) on a machine element (01) extending in an axis (03) using the inverse-magnetostrictive effect. The invention further relates to a roll stabilizer and a method for measuring a torque (MT), wherein the torque (MT) acts on a machine element (01) extending in an axis (03). The machine element (01) is also exposed to a perpendicular to the axis (03) aligned transverse force (FQ) and / or a perpendicular to the axis extending local temperature change (Tgrad). The machine element (01) has a permanent magnetization (04), which extends circumferentially around the axis (03). The arrangement comprises at least one magnetic field sensor (13, 14, 16, 17, 18, 19) which is designed to measure a component extending in the axis (03) of a magnetic field caused by the permanent magnetization (04) and by the torque (MT) is. The at least one magnetic field sensor (13, 14, 16, 17, 18, 19) is arranged in a plane which is spanned by the axis (03) and by the direction of the transverse force (FQ) and / or the temperature change (Tgrad) ,
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zum Messen eines Drehmomentes an einem sich in einer Achse erstreckenden Maschinenelement unter Nutzung des invers-magnetostriktiven Effektes. Im Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Messen eines Drehmomentes, wobei das Drehmoment auf ein sich in einer Achse erstreckendes Maschinenelement wirkt. Einen weiteren Gegenstand der Erfindung bildet ein Wankstabilisator, bei welchem das den Wankstabilisator auf Torsion beanspruchende Drehmoment messbar ist.The present invention relates to an arrangement for measuring a torque on a machine element extending in an axis using the inverse magnetostrictive effect. Furthermore, the invention relates to a method for measuring a torque, wherein the torque acts on a machine element extending in an axis. Another object of the invention is a roll stabilizer in which the torsional stressing the roll stabilizer torque is measurable.
Die
Aus der
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Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht ausgehend von der
Die genannte Aufgabe wird gelöst durch eine Anordnung gemäß dem beigefügten Anspruch 1 und durch einen Wankstabilisator gemäß dem beigefügten nebengeordneten Anspruch 8. Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein Verfahren gemäß dem beigefügten nebengeordneten Anspruch 9.The object is achieved by an arrangement according to the appended claim 1 and by a roll stabilizer according to the attached independent claim 8. The object is further achieved by a method according to the attached independent claim 9.
Die erfindungsgemäße Anordnung dient zum Messen eines Drehmomentes, welches auf ein sich in einer Achse erstreckendes Maschinenelement wirkt. Das Drehmoment wirkt auf das Maschinenelement, wodurch es zu mechanischen Spannungen kommt und sich das Maschinenelement zumeist geringfügig verformt. Das zu messende Drehmoment ist in der Achse des Maschinenelementes ausgerichtet, d. h. das Drehmoment weist eine Drehachse auf, welche mit der Achse des Maschinenelementes zusammenfällt oder zumindest parallel zu dieser ist. Dieses Drehmoment führt insbesondere zu einer Torsion des Maschinenelementes, sodass das Drehmoment durch ein Torsionsmoment gebildet ist. Das Maschinenelement ist bevorzugt durch das in der Achse ausgerichtete Drehmoment elastisch verformbar.The arrangement according to the invention is used to measure a torque which acts on a machine element extending in an axis. The torque acts on the machine element, which leads to mechanical stresses and the machine element usually deforms slightly. The torque to be measured is aligned in the axis of the machine element, i. H. the torque has an axis of rotation which coincides with or at least parallel to the axis of the machine element. This torque leads in particular to a torsion of the machine element, so that the torque is formed by a torsional moment. The machine element is preferably elastically deformable by the torque oriented in the axle.
Das Maschinenelement ist weiterhin einer senkrecht zur Achse ausgerichteten Querkraft und/oder einer sich senkrecht zur Achse erstreckenden örtlichen Temperaturänderung ausgesetzt. Bei der Querkraft kann es sich um eine unerwünschte Kraft infolge eines Biegemomentes handeln, die neben dem Drehmoment auf das Maschinenelement wirkt. Jedenfalls soll die Querkraft die Messung des Drehmomentes nicht beeinflussen. Die sich örtlich erstreckende Temperaturänderung führt dazu, dass das Maschinenelement an unterschiedlichen Punkten seiner Ausdehnung unterschiedliche Temperaturen aufweist. Es ist somit ein Temperaturgradient vorhanden, der senkrecht zur Achse ausgerichtet ist. Die senkrechte Ausrichtung der Querkraft bzw. der Temperaturänderung zur Achse ist dann gegeben, wenn zumindest eine Komponente der Querkraft bzw. der Temperaturänderung senkrecht zur Achse ausgerichtet ist, wobei es sich bevorzugt um eine wesentliche Komponente der Querkraft bzw. der Temperaturänderung handelt. Besonders bevorzugt ist die Querkraft bzw. die Temperaturänderung ausschließlich senkrecht zur Achse ausgerichtet. Die Richtung der Querkraft und/oder der Temperaturänderung ist bevorzugt vertikal angeordnet.The machine element is furthermore exposed to a transverse force aligned perpendicular to the axis and / or to a local temperature change extending perpendicular to the axis. The transverse force may be an undesirable force due to a bending moment acting on the machine element in addition to the torque. In any case, the transverse force should not influence the measurement of the torque. The locally extending temperature change causes the machine element to have different temperatures at different points of its extent. There is thus a temperature gradient which is oriented perpendicular to the axis. The vertical alignment of the lateral force or the temperature change to the axis is given when at least one component of the transverse force or the temperature change is aligned perpendicular to the axis, which is preferably an essential component of the lateral force or the change in temperature. Particularly preferably, the transverse force or the temperature change is aligned exclusively perpendicular to the axis. The direction of the lateral force and / or the temperature change is preferably arranged vertically.
Das Maschinenelement weist eine Permanentmagnetisierung auf. Die Permanentmagnetisierung erstreckt sich tangential umlaufend um die Achse herum. Es handelt sich somit um eine umfängliche Permanentmagnetisierung. Die Permanentmagnetisierung ist bevorzugt um die Achse herum geschlossen. Die Feldlinien des Magnetfeldes der Permanentmagnetisierung laufen innerhalb der Permanentmagnetisierung entlang von Kreisen, welche konzentrisch und senkrecht zur Achse angeordnet sind.The machine element has a permanent magnetization. The permanent magnetization extends tangentially around the axis. It is thus an extensive permanent magnetization. The permanent magnetization is preferably closed around the axis. The field lines of the magnetic field of the permanent magnetization run within the permanent magnetization along circles which are arranged concentrically and perpendicular to the axis.
Das Maschinenelement bildet bevorzugt einen integralen Bestandteil der Anordnung.The machine element preferably forms an integral part of the arrangement.
Die Anordnung umfasst weiterhin mindestens einen Magnetfeldsensor, welcher gegenüber dem Maschinenelement angeordnet ist. Der mindestens eine Magnetfeldsensor ist insbesondere nahe dem Maschinenelement angeordnet, beispielsweise neben dem Maschinenelement oder in einem Hohlraum des Maschinenelementes. Der mindestens eine Magnetfeldsensor dient zur Bestimmung eines magnetischen Feldes und ist zur Messung einer sich in der Achse erstreckenden Komponente eines aus dem Maschinenelement austretenden Magnetfeldes ausgebildet, welches einerseits durch die Permanentmagnetisierung und andererseits durch das Drehmoment bewirkt ist. Mithilfe des mindestens einen Magnetfeldsensors ist es möglich, das Magnetfeld, welches wegen des invers-magnetostriktiven Effektes aufgrund der Permanentmagnetisierung und infolge des auf das Maschinenelement wirkenden Drehmomentes auftritt, zu messen. Da sich die zu messende Komponente des aus dem Maschinenelement austretenden Magnetfeldes zwar axial erstreckt, jedoch an der Austrittsstelle radial aus dem Maschinenelement austritt und an der Eintrittsstelle radial in das Maschinenelement eintritt, kann diese Komponente an der Ein- bzw. Austrittsstelle mittelbar auch in radialer Richtung bestimmt werden. Der Magnetfeldsensor bzw. die Magnetfeldsensoren sind bevorzugt zur Messung ausschließlich der sich in der Achse erstreckenden Komponente des durch die Permanentmagnetisierung und durch das Drehmoment bewirkten Magnetfeldes ausgebildet. In diesem Fall sind durch den bzw. die Magnetfeldsensoren keine anderen Komponenten dieses Magnetfeldes messbar.The arrangement further comprises at least one magnetic field sensor, which is arranged opposite the machine element. The at least one magnetic field sensor is arranged in particular near the machine element, for example next to the machine element or in a cavity of the machine element. The at least one magnetic field sensor is used to determine a magnetic field and is designed to measure a component extending in the axis of a magnetic field emerging from the machine element, which is caused on the one hand by the permanent magnetization and on the other hand by the torque. With the help of at least one Magnetic field sensor, it is possible to measure the magnetic field, which occurs because of the inverse magnetostrictive effect due to the permanent magnetization and due to the torque acting on the machine element. Although the component of the magnetic field emerging from the machine element extends axially, but exits radially out of the machine element at the exit point and enters the machine element radially at the point of entry, this component can also indirectly at the entry or exit point in the radial direction be determined. The magnetic field sensor or the magnetic field sensors are preferably designed to measure only the component extending in the axis of the magnetic field caused by the permanent magnetization and by the torque. In this case, no other components of this magnetic field can be measured by the or the magnetic field sensors.
Der Magnetfeldsensor bzw. die Magnetfeldsensoren sind in einer Ebene angeordnet, welche durch die Achse und durch die Richtung der Querkraft und/oder der Temperaturänderung aufgespannt ist. Zumindest befindet sich der mindestens eine Magnetfeldsensor in technischer Hinsicht so nahe dieser Ebene, dass ein durch die Permanentmagnetisierung sowie durch die Querkraft und/oder die sich örtlich erstreckende Temperaturänderung bewirktes Magnetfeld nicht messwertbeeinflussend auf den mindestens einen Magnetfeldsensor zur Messung des Drehmomentes wirkt. Die durch die Achse und durch die Richtung der Querkraft und/oder der sich örtlich erstreckenden Temperaturänderung aufgespannte Ebene, in welcher der mindestens eine Magnetfeldsensor liegt, ist bevorzugt vertikal angeordnet.The magnetic field sensor or the magnetic field sensors are arranged in a plane which is spanned by the axis and by the direction of the transverse force and / or the temperature change. At least the magnetic field sensor is at least so close to this plane in technical terms that a magnetic field caused by the permanent magnetization and by the transverse force and / or the locally extending temperature change does not influence the measurement value of the at least one magnetic field sensor for measuring the torque. The plane spanned by the axis and by the direction of the lateral force and / or the locally extending temperature change in which the at least one magnetic field sensor is located is preferably arranged vertically.
Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung besteht darin, dass allein durch die Anordnung der Magnetfeldsensoren die unerwünschten Einflüsse der Querkraft und der Temperaturänderung vermieden sind.A particular advantage of the arrangement according to the invention is that the unwanted effects of the transverse force and the temperature change are avoided solely by the arrangement of the magnetic field sensors.
Die Permanentmagnetisierung kann mehrere Komponenten umfassen, welche jeweils umlaufend um die Achse herum ausgerichtet sind. Bevorzugt ist die Permanentmagnetisierung ausschließlich umlaufend um die Achse herum ausgerichtet. Folglich weist die Permanentmagnetisierung bevorzugt keine andere Richtungskomponente, beispielsweise radial zur Achse oder in der Achse liegend auf. Insofern die Permanentmagnetisierung mehrere Komponenten umfasst, sind auch die Komponenten bevorzugt jeweils ausschließlich umlaufend um die Achse herum ausgerichtet.The permanent magnetization may comprise a plurality of components which are each aligned circumferentially around the axis. Preferably, the permanent magnetization is exclusively circumferentially aligned around the axis. Consequently, the permanent magnetization preferably has no other directional component, for example lying radially to the axis or lying in the axis. Insofar as the permanent magnetization comprises a plurality of components, the components are preferably also aligned exclusively circumferentially around the axis.
Bei bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Anordnung ist die Permanentmagnetisierung in axialen Abschnitten ausgebildet, zwischen denen die Polarität der Permanentmagnetisierung wechselt. innerhalb der axialen Abschnitte ändert sich die Polarität der Permanentmagnetisierung bevorzugt nicht. Zwischen den axialen Abschnitten der Permanentmagnetisierung befinden sich bevorzugt unmagnetisierte axiale Abschnitte.In preferred embodiments of the arrangement according to the invention, the permanent magnetization is formed in axial sections, between which the polarity of the permanent magnetization changes. Within the axial sections, the polarity of the permanent magnetization preferably does not change. Between the axial portions of the permanent magnetization are preferably unmagnetized axial sections.
Die axialen Abschnitte der Permanentmagnetisierung weisen bevorzugt eine gleiche axiale Länge auf. Bevorzugt sind zwei bis zehn der axialen Abschnitte ausgebildet. Besonders bevorzugt sind drei der axialen Abschnitte der Permanentmagnetisierung ausgebildet.The axial sections of the permanent magnetization preferably have a same axial length. Preferably, two to ten of the axial sections are formed. Particularly preferably, three of the axial sections of the permanent magnetization are formed.
Der eine bzw. die mehreren Magnetfeldsensoren sind bevorzugt beabstandet von der Achse angeordnet.The one or more magnetic field sensors are preferably arranged at a distance from the axis.
Die Anordnung umfasst bevorzugt mindestens zwei der Magnetfeldsensoren. Die Magnetfeldsensoren sind bevorzugt paarig vorhanden, wobei die Magnetfeldsensoren eines jeden der Paare gegenüberliegend in Bezug auf die Achse angeordnet sind. Dabei weisen die beiden Magnetfeldsensoren des jeweiligen Paares einen gleichen Abstand zu der Achse auf. Die Anordnung kann auch genau eines dieser Paare umfassen.The arrangement preferably comprises at least two of the magnetic field sensors. The magnetic field sensors are preferably paired, with the magnetic field sensors of each of the pairs being located opposite each other with respect to the axis. In this case, the two magnetic field sensors of the respective pair are at the same distance from the axis. The arrangement may also comprise exactly one of these pairs.
Der eine bzw. die mehreren Magnetfeldsensoren sind bevorzugt in einer senkrecht zur Achse ausgerichteten Ebene angeordnet, in welcher auch die Permanentmagnetisierung angeordnet ist. Insofern die Permanentmagnetisierung in axialen Abschnitten ausgebildet ist, so ist bevorzugt jedem der axialen Abschnitte einer der Magnetfeldsensoren; besonders bevorzugt eines der Paare der Magnetfeldsensoren zugeordnet. Die Paare der Magnetfeldsensoren liegen dabei jeweils in einer senkrecht zur Achse ausgerichteten Ebene, in welcher auch einer der axialen Abschnitte der Permanentmagnetisierung angeordnet ist.The one or more magnetic field sensors are preferably arranged in a plane aligned perpendicular to the axis, in which the permanent magnetization is arranged. Insofar as the permanent magnetization is formed in axial sections, it is preferable for each of the axial sections to be one of the magnetic field sensors; particularly preferably associated with one of the pairs of magnetic field sensors. The pairs of the magnetic field sensors lie in each case in a plane oriented perpendicular to the axis, in which also one of the axial sections of the permanent magnetization is arranged.
Die Permanentmagnetisierung ist bevorzugt in einem axialen Magnetisierungsabschnitt des Maschinenelementes ausgebildet. Dieser axiale Magnetisierungsabschnitt kann die axialen Abschnitte der Permanentmagnetisierung wechselnder Polarität mit ggf. vorhandenen unmagnetisierten Zwischenabschnitten umfassen. Jedenfalls kann sich das Maschinenelement weit über die Permanentmagnetisierung hinaus in der Achse erstrecken.The permanent magnetization is preferably formed in an axial magnetization section of the machine element. This axial magnetization section may comprise the axial sections of the permanent magnetization of alternating polarity with possibly existing unmagnetized intermediate sections. In any case, the machine element may extend far beyond the permanent magnetization in the axis.
Die die Permanentmagnetisierung aufweisende Komponente ist zumindest fest mit dem Maschinenelement oder mit einer Hauptkomponente des Maschinenelementes verbunden, wobei die Permanentmagnetisierung den am Maschinenelement auftretenden mechanischen Spannungen gemeinsam mit dem Maschinenelement ausgesetzt ist. Die Permanentmagnetisierung ist bevorzugt einstückig mit dem Maschinenelement oder mit einer Hauptkomponente des Maschinenelementes ausgebildet. Es handelt sich jedenfalls nicht um zusätzliche Dauermagnete, welche beispielsweise außen am Maschinenelement befestigt sind und nicht den am Maschinenelement auftretenden mechanischen Spannungen ausgesetzt sind. Die Permanentmagnetisierung ist bevorzugt in einem magnetoelastisch ausgebildeten Abschnitt des Maschinenelementes ausgebildet. In dem magnetoelastisch ausgebildeten Abschnitt des Maschinenelementes besteht das Maschinenelement bevorzugt aus einem magnetostriktiven Material. Bevorzugt ist nicht lediglich ein Abschnitt, sondern das Maschinenelement als solches magnetoelastisch ausgebildet. In diesem Fall besteht das Maschinenelement aus einem magnetostriktiven Material.The component having the permanent magnetization is at least fixed connected to the machine element or with a main component of the machine element, wherein the permanent magnetization is exposed to the mechanical stresses occurring at the machine element together with the machine element. The permanent magnetization is preferably formed integrally with the machine element or with a main component of the machine element. In any case, these are not additional permanent magnets which, for example, are fastened on the outside of the machine element and are not exposed to the mechanical stresses occurring on the machine element. The permanent magnetization is preferably formed in a magnetoelastic section of the machine element. In the magnetoelastic section of the machine element, the machine element preferably consists of a magnetostrictive material. Preferably, not only a portion, but the machine element is designed as such magnetoelastic. In this case, the machine element consists of a magnetostrictive material.
Der eine bzw. die mehreren Magnetfeldsensoren sind bevorzugt ortsfest und beabstandet zum Maschinenelement angeordnet. Während das Drehmoment zu Bewegungen oder Verformungen des Maschinenelementes führen kann, verändern die Magnetfeldsensoren ihre ortsfeste Position nicht.The one or more magnetic field sensors are preferably stationary and spaced from the machine element. While the torque can lead to movements or deformations of the machine element, the magnetic field sensors do not change their stationary position.
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, wobei der Kreiszylinder koaxial zu der Achse angeordnet ist. Bei besonderen Ausführungsformen ist das Prisma bzw. der Zylinder konisch ausgebildet.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 has the shape of a straight circular cylinder, wherein the circular cylinder is arranged coaxially to the axis. In particular embodiments, the prism or the cylinder is conical.
Das Maschinenelement ist bevorzugt durch eine Welle oder durch einen Flansch gebildet. Die Welle bzw. der Flansch können für Belastungen durch unterschiedliche Kräfte und Drehmomente ausgelegt sein. Besonders bevorzugt handelt es sich bei dem Maschinenelement um einen Messflansch einer Wankstabilisierung. In diesem Fall wird die Temperaturänderung beispielsweise durch Schwallwasser verursacht, welches insbesondere von unten auf den Messflansch trifft und diesen abkühlt.The machine element is preferably formed by a shaft or by a flange. The shaft or the flange can be designed for loads due to different forces and torques. Particularly preferably, the machine element is a measuring flange of a roll stabilization. In this case, the temperature change is caused, for example, by splash water, which strikes the measuring flange from below and cools it.
Das Maschinenelement weist bevorzugt einen Hohlraum auf, durch welchen die Achse zumindest abschnittsweise verläuft. Folglich umschließt der Hohlraum zumindest einen Abschnitt der Achse. Der Hohlraum erstreckt sich bevorzugt in der Achse.The machine element preferably has a cavity through which the axis extends at least in sections. Consequently, the cavity encloses at least a portion of the axis. The cavity preferably extends in the axis.
Der Hohlraum ist bevorzugt zylinderförmig ausgebildet, wobei die Zylinderform koaxial zur Achse angeordnet ist.The cavity is preferably cylindrical, wherein the cylindrical shape is arranged coaxially to the axis.
Der eine bzw. die mehreren Magnetfeldsensoren sind bevorzugt in dem Hohlraum angeordnet. Der eine bzw. die mehreren Magnetfeldsensoren sind alternativ bevorzugt außerhalb des Hohlraumes angeordnet.The one or more magnetic field sensors are preferably arranged in the cavity. The one or more magnetic field sensors are alternatively preferably arranged outside the cavity.
Der eine bzw. die mehreren Magnetfeldsensoren sind bevorzugt durch Hall-Sensoren, Spulen oder Fluxgate-Magnetometer gebildet. Grundsätzlich können auch andere Sensortypen verwendet werden, insofern sie zur Messung der durch den invers-magnetostriktiven Effekt hervorgerufenen magnetischen Felder geeignet sind.The one or more magnetic field sensors are preferably formed by Hall sensors, coils or fluxgate magnetometers. In principle, other sensor types can also be used insofar as they are suitable for measuring the magnetic fields produced by the inverse-magnetostrictive effect.
Der eine bzw. die mehreren Magnetfeldsensoren sind bevorzugt gemeinsam auf einer Platine angeordnet, auf welche die Magnetfeldsensoren beispielsweise aufgelötet sind. Die ebene Platine befindet sich bevorzugt in oder nahe der Ebene, welche durch die Achse und durch die Richtung der Querkraft und/oder der sich örtlich erstreckenden Temperaturänderung aufgespannt ist. Die Platine ist bevorzugt vertikal angeordnet.The one or more magnetic field sensors are preferably arranged together on a circuit board, to which the magnetic field sensors are soldered, for example. The planar board is preferably located in or near the plane which is spanned by the axis and by the direction of the lateral force and / or the locally extending temperature change. The board is preferably arranged vertically.
Bei dem erfindungsgemäßen Wankstabilisator handelt es sich um einen geteilter Wankstabilisator eines Kraftfahrzeuges. Die Teilung ist dadurch gegeben, dass der Wankstabilisator zwei Stabilisatorteile umfasst, die bevorzugt durch Drehstabfedern gebildet sind. Zwischen den Stabilisatorteilen ist ein Aktuator zum Beaufschlagen der Stabilisatorteile mit einem Drehmoment aufnehmbar. Die Stabilisatorteile sind folglich dazu ausgebildet, dass zwischen ihnen ein Aktuator drehfest befestigbar ist, um ein Drehmoment von dem Aktuator auf das jeweilige Stabilisatorteil übertragen zu können, wobei das Drehmoment das jeweilige Stabilisatorteil auf Torsion beansprucht. Bevorzugt ist der Aktuator bereits zwischen den Stabilisatorteilen aufgenommen und drehfest mit den Stabilisatorteilen verbunden. Der Wankstabilisator umfasst weiterhin die erfindungsgemäße Anordnung zum Messen eines Drehmomentes in der oben beschriebenen Ausführungsform, bei welcher das Maschinenelement durch einen Messflansch der Wankstabilisierung gebildet ist. Der Wankstabilisator kann auch zwei dieser Anordnungen umfassen. Der eine bzw. die zwei Messflansche sind dazu ausgebildet, drehfest zwischen dem jeweiligen Stabilisatorteil und dem Aktuator angeordnet zu werden, sodass der jeweilige Messflansch das vom Aktuator erzeugte Drehmoment überträgt und ebenso wie das jeweilige Stabilisatorteil auf Torsion beansprucht wird. Das eine Stabilisatorteil bzw. die beiden Stabilisatorteile sind jeweils mit dem das Drehmoment übertragenden Messflansch zum drehfesten Anschluss an den Aktuator ausgebildet. Bevorzugt ist das eine Stabilisatorteil bzw. sind die beiden Stabilisatorteile jeweils bereits mit dem das Drehmoment übertragenden Messflansch an den Aktuator drehfest angeschlossen.The roll stabilizer according to the invention is a split roll stabilizer of a motor vehicle. The division is given by the fact that the roll stabilizer comprises two stabilizer parts, which are preferably formed by torsion bar springs. Between the stabilizer parts, an actuator for applying the stabilizer parts can be received with a torque. The stabilizer parts are consequently designed such that an actuator can be fixed in a rotationally fixed manner between them in order to be able to transmit torque from the actuator to the respective stabilizer part, wherein the torque stresses the respective stabilizer part in torsion. Preferably, the actuator is already taken between the stabilizer parts and rotatably connected to the stabilizer parts. The roll stabilizer further comprises the inventive arrangement for measuring a torque in the embodiment described above, in which the machine element is formed by a measuring flange of the roll stabilization. The roll stabilizer may also include two of these arrangements. The one or the two measuring flanges are adapted to be arranged rotationally fixed between the respective stabilizer part and the actuator, so that the respective measuring flange transmits the torque generated by the actuator and as well as the respective stabilizer part is subjected to torsion. The one stabilizer part or the two stabilizer parts are each formed with the torque transmitting measuring flange for rotationally fixed connection to the actuator. Preferably, this is a stabilizer part or the two stabilizer parts are each already connected in rotation with the torque transmitting measuring flange to the actuator.
Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum Messen eines Drehmomentes. Das Drehmoment wirkt auf ein sich in einer Achse erstreckendes Maschinenelement. Das zu messende Drehmoment ist in der Achse des Maschinenelementes ausgerichtet, d. h. das Drehmoment weist eine Drehachse auf, welche mit der Achse des Maschinenelementes zusammenfällt oder zumindest parallel zu dieser ist. Dieses Drehmoment führt insbesondere zu einer Torsion des Maschinenelementes, sodass das Drehmoment durch ein Torsionsmoment gebildet ist. Das Maschinenelement ist weiterhin einer senkrecht zur Achse ausgerichteten Querkraft und/oder einer sich senkrecht zur Achse erstreckenden Temperaturänderung ausgesetzt. Bei der Querkraft kann es sich um eine unerwünschte Kraft infolge eines Biegemomentes handeln, die neben dem Drehmoment auf das Maschinenelement wirkt. Jedenfalls soll die Querkraft die Messung des Drehmomentes nicht beeinflussen. Die sich örtlich erstreckende Temperaturänderung führt dazu, dass das Maschinenelement an unterschiedlichen Punkten seiner Ausdehnung unterschiedliche Temperaturen aufweist. Es ist somit ein Temperaturgradient vorhanden, der senkrecht zur Achse ausgerichtet ist. Die senkrechte Ausrichtung der Querkraft bzw. der sich örtlich erstreckenden Temperaturänderung zur Achse ist dann gegeben, wenn zumindest einer Komponente der Querkraft bzw. der Temperaturänderung senkrecht zur Achse ausgerichtet Ist, wobei es sich bevorzugt um eine wesentliche Komponente der Querkraft bzw. der Temperaturänderung handelt. Das Maschinenelement weist eine Permanentmagnetisierung auf. Die Permanentmagnetisierung erstreckt sich tangential um die Achse herum. Die Feldlinien des Magnetfeldes der Permanentmagnetisierung laufen innerhalb der Permanentmagnetisierung entlang von Kreisen, welche konzentrisch und senkrecht zur Achse angeordnet sind.The method according to the invention is used to measure a torque. The torque acts on an axis extending in one Machine element. The torque to be measured is aligned in the axis of the machine element, ie, the torque has an axis of rotation which coincides with the axis of the machine element or at least parallel thereto. This torque leads in particular to a torsion of the machine element, so that the torque is formed by a torsional moment. The machine element is furthermore exposed to a transverse force aligned perpendicular to the axis and / or to a temperature change extending perpendicular to the axis. The transverse force may be an undesirable force due to a bending moment acting on the machine element in addition to the torque. In any case, the transverse force should not influence the measurement of the torque. The locally extending temperature change causes the machine element to have different temperatures at different points of its extent. There is thus a temperature gradient which is oriented perpendicular to the axis. The vertical orientation of the transverse force or the locally extending temperature change to the axis is given when at least one component of the transverse force or the temperature change is aligned perpendicular to the axis, which is preferably an essential component of the transverse force or the change in temperature. The machine element has a permanent magnetization. The permanent magnetization extends tangentially around the axis. The field lines of the magnetic field of the permanent magnetization run within the permanent magnetization along circles which are arranged concentrically and perpendicular to the axis.
Das Drehmoment wird erfindungsgemäß bestimmt, indem zumindest eine sich in der Achse erstreckende vektorielle Komponente eines aus dem Maschinenelement austretenden, durch die Permanentmagnetisierung und durch das Drehmoment wegen des invers-magnetostriktiven Effektes bewirkten Magnetfeldes gemessen wird. Dieses Messen erfolgt innerhalb einer Ebene, welche durch die Achse und durch die Richtung der Querkraft und/oder der sich örtlich erstreckenden Temperaturänderung aufgespannt ist.The torque is determined according to the invention by measuring at least one vectorial component extending in the axis of a magnetic field emerging from the machine element and caused by the permanent magnetization and by the torque due to the inverse magnetostrictive effect. This measurement takes place within a plane which is spanned by the axis and by the direction of the lateral force and / or the locally extending temperature change.
Das erfindungsgemäße Verfahren wird bevorzugt auf der erfindungsgemäßen Anordnung und deren bevorzugten Ausführungsformen angewendet.The method according to the invention is preferably applied to the arrangement according to the invention and its preferred embodiments.
Weitere Vorteile, Einzelheiten und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen, unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:Further advantages, details and developments of the invention will become apparent from the following description of preferred embodiments, with reference to the drawing. Show it:
Die Anordnung umfasst zunächst ein Maschinenelement in Form eines Flansches
In einem axialen Abschnitt des Flansches
Im Hohlraum des hohlzylinderförmigen Flansches
Die sechs Magnetfeldsensoren
Das Maschinenelement
Das Maschinenelement
Sämtliche Magnetfeldsensoren
Die Magnetfeldsensoren
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
- 0101
- Flanschflange
- 0202
- Grundkörperbody
- 0303
- Achseaxis
- 0404
- Permanentmagnetisierungpermanent magnetization
- 0505
- 0606
- axialer Abschnitt der Permanentmagnetisierungaxial portion of the permanent magnetization
- 0707
- axialer Abschnitt der Permanentmagnetisierungaxial portion of the permanent magnetization
- 0808
- axialer Abschnitt der Permanentmagnetisierungaxial portion of the permanent magnetization
- 0909
- Pfeilarrow
- 1010
- 1111
- Pfeilarrow
- 1212
- Pfeilarrow
- 1313
- Magnetfeldsensormagnetic field sensor
- 1414
- Magnetfeldsensormagnetic field sensor
- 1515
- 1616
- Magnetfeldsensormagnetic field sensor
- 1717
- Magnetfeldsensormagnetic field sensor
- 1818
- Magnetfeldsensormagnetic field sensor
- 1919
- Magnetfeldsensormagnetic field sensor
- 2020
- 2121
- Platinecircuit board
- 3030
- 3131
- Aktuatoractuator
- 3232
- DrehstabfederTorsion bar
- 3333
- Stabilisatorteilstabilizer part
- 3434
- Stabilisatorlagerstabilizer suspension
- 3535
- 3636
- Anordnung zur Messung des AktuatormomentesArrangement for measuring the actuator torque
- 3737
- magnetoelastisches Materialmagnetoelastic material
- 3838
- Magnetfeldsensormagnetic field sensor
- 3939
- Anschlussteilconnector
- 4040
- 4141
- Flanschflange
- 4242
- ringförmiger Absatzannular heel
- 4343
- hülsenförmiger Abschnittsleeve-shaped section
- 4444
- Radialbordradial board
- 4545
- 4646
- Verzahnunggearing
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