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Title:
PIEZOELECTRIC PRESSURE SENSOR
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2009/015941
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to a piezoelectric pressure sensor (1) comprising piezoelectric measurement elements (3) integrated into a housing (2) and a membrane element (4) disposed on the pressure side at the housing (2). Said membrane element comprises a central membrane matrice (15) in the centre of a thin circular membrane (16), wherein the piezoelectric measurement elements (3) are arranged radially outwards of a pretensioning element (8) that is inserted essentially along a longitudinal axis of the sensor (1'). Said pretensioning element penetrates the housing base (5), serves to divert signals and is connected to a pressure piece at the membrane-side end. According to the invention, the central membrane matrice (15) is fixed to the pressure piece (17) and the pretensioning element is pretensioned at the housing base (5), with the interposition of a gas-tight insulating element (18). Furthermore, the pressure piece (17) comprises a sealing shoulder (19) which forms a gas-tight zone and rests against a sealing seat (2) in the event of a fracture of the measurement elements.

Inventors:
FRIEDL, Alexander (Inge-Morath-Strasse 22F, Graz, A-8045, AT)
MICHELITSCH, Wolfgang (Ziehrerstrasse 2, Graz, A-8041, AT)
Application Number:
EP2008/057925
Publication Date:
February 05, 2009
Filing Date:
June 23, 2008
Export Citation:
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Assignee:
PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS GMBH (Hans-List-Platz 1, Graz, A-8020, AT)
FRIEDL, Alexander (Inge-Morath-Strasse 22F, Graz, A-8045, AT)
MICHELITSCH, Wolfgang (Ziehrerstrasse 2, Graz, A-8041, AT)
International Classes:
G01L23/10; G01L23/00
Attorney, Agent or Firm:
BABELUK, Michael (Mariahilfer Gürtel 39/17, Wien, A-1150, AT)
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Claims:

PATENTANSPRüCHE

1. Piezoelektrischer Drucksensor (1) mit in einem Gehäuse (2) eingesetzten piezoelektrischen Messelementen (3) und einem druckseitig am Gehäuse (2) angeordneten Membranelement (4), welches im Zentrum einer dünnen kreisringförmigen Membran (16) einen zentralen Membranstempel (15) aufweist, wobei die piezoelektrischen Messelemente (3) radial außerhalb eines im Wesentlichen entlang der Sensorlängsachse (I 1 ) eingesetzten Vorspannelementes (8) angeordnet sind, welches die Gehäusebasis (5) durchsetzt, zur Signalableitung dient und am membranseitigen Ende mit einem Druckstück verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der zentrale Membranstempel (15) am Druckstück (17) befestigt ist und dass das Vorspannelement (8) unter Zwischenlage eines gasdichten Isolierelementes (18) an der Gehäusebasis (5) vorgespannt ist.

2. Piezoelektrischer Drucksensor (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckstück (17) eine Dichtschulter (19) aufweist, die bei einem Bruch der Messelemente (3) an einem Dichtsitz (20) im Inneren des Gehäuses (2) anliegt und eine gasdichte Zone bildet.

3. Piezoelektrischer Drucksensor (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckstück (17) eine Bohrung (23) aufweist, welche das Vorspannelement (8) mit Spiel durchsetzt, sowie dass in einer membranseitigen Aufnahme (24) des Druckstückes (17) eine Isolierscheibe (25) und ein Fixierelement (26) zur Festlegung des Vorspannelementes (8) angeordnet sind.

4. Piezoelektrischer Drucksensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Messelemente (3) auf der der Gehäusebasis (5) zugewandten Seite mit einer Ableitelektrode (27) in Kontakt stehen, wobei die Ableitelektrode (27) das Vorspannelement (8) kontaktiert und durch eine Isolierscheibe (28) zur Gehäusebasis (5) elektrisch isoliert ist.

5. Piezoelektrischer Drucksensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Messelemente (3) in einer zylindrischen Isolierhülse (29) angeordnet sind.

Description:

PIEZOELEKTRISCHER DRUCKSENSOR

Die Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Drucksensor mit in einem Gehäuse eingesetzten piezoelektrischen Messelementen und einem druckseitig am Gehäuse angeordneten Membranelement, welches im Zentrum einer dünnen kreisringförmigen Membran einen zentralen Membranstempel aufweist, wobei die piezoelektrischen Messelemente radial außerhalb eines im Wesentlichen entlang der Sensorlängsachse eingesetzten Vorspannelementes angeordnet sind, welches die Gehäusebasis durchsetzt, zur Signalableitung dient und am membranseitigen Ende mit einem Druckstück verbunden ist.

Piezoelektrische Drucksensoren benötigen für eine hohe Linearität des Messsignals eine mechanische Vorspannung der piezoelektrischen Messelemente. Diese Vorspannung kann beispielsweise durch eine sogenannten Rohrfeder aufgebracht werden, welche die Messelemente umfasst, d.h. im Wesentlichen in einen zylindrischen Innenraum einschließt. Wie beispielsweise in Fig. 1 der EP 0 745 835 A2 dargestellt, dient die Rohrfeder dazu, die piezoelektrischen Messelemente sicher aneinander zu pressen, wobei die Rohrfeder möglichst massearm und elastisch als dünner Zylinder ausgeführt ist. Die Herstellung und der Einbau einer Rohrfeder ist allerdings aufwändig, so dass Verbesserungen angestrebt wurden.

Bei ungekühlten Drucksensoren kann zumindest für einen beschränkten Zeitraum die Vorspannung auch durch die Membran selbst aufgebracht werden, welche allerdings durch die bei Hochtemperatursensoren auftretenden Temperaturbelastungen (Temperaturen über 400 0 C) Spannungsverluste erleidet, die zu einer Veränderung der Sensorempfindlichkeit und zu einer Verschlechterung der Linearität führen. Die vorliegende Erfindung bezieht sich daher ausschließlich auf Drucksensoren mit separatem Vorspannelement.

Aus einer älteren Anmeldung (A 641/2006) ist es gemäß einer Ausführungsvariante bekannt, ein inneres Vorspannelement vorzusehen, bei welchem das zentrale Vorspannelement zur Signalableitung dient, wobei die Messelemente radial außerhalb des Vorspannelementes angeordnet sind. Eine derartige Ausführungsvariante gemäß Stand der Technik wird nachfolgend in Fig. 1 näher beschrieben.

Derartige Drucksensoren werden beispielsweise zur Dauerüberwachung von Brennkraftmaschinen eingesetzt und müssen dazu hohe Standzeiten von bis zu, bzw. über 20.000 Stunden erreichen, um möglichst große Serviceintervalle garantieren zu können. Die Brennkraftmaschinen sind meist im Dauerbetrieb zur

Stromerzeugung, Wärmeerzeugung oder zum Antrieb von Kraftfahrzeugen im Einsatz.

Die genannten Drucksensoren verwenden brennraumseitig flexible Membranen, die unter sehr ungünstigen Verhältnissen brechen können, wobei Teile der Membran in den Brennraum gelangen können und eine Verbindung zwischen Brennraum und Umgebung entstehen kann. Austretende Flammen und Druckwellen können große Schäden verursachen, sowie Mensch und Maschine gefährden.

Aufgabe der Erfindung ist es, bekannte Drucksensoren mit innenliegender Vorspannung derart zu verbessern, dass selbst bei Membranbruch vom Drucksensor keine Gefahren ausgehen und ein sicherer Betrieb einer mit dem Drucksensor ausgestatteten Vorrichtung gewährleistet ist.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass der zentrale Membranstempel am Druckstück befestigt ist und dass das Vorspannelement unter Zwischenlage eines gasdichten Isolierelementes an der Gehäusebasis vorgespannt ist.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist das Druckstück eine Dichtschulter auf, die bei einem Bruch der Messelemente an einem Dichtsitz im Inneren des Gehäuses anliegt und eine gasdichte Zone bildet.

Beim Versagen des Membranelementes sind zwei Schadensfälle zu unterscheiden : a) die kreisringförmige Membran des Membranelementes ist gebrochen, aber die Messelemente sind noch intakt, d.h., das Vorspannelement, das sich über die Messelemente abstützt hält den Brennraum mit Hilfe des gasdichten Isolierelementes an der Gehäusebasis dicht; b) sowohl die kreisringförmige Membran des Membranelementes als auch die Messelemente sind zerstört, wodurch das Vorspannelement gelockert wird und nicht mehr abdichtet, wobei jedoch die spezielle Ausformung des Druckstückes mit seiner Dichtschulter gegen das Sensorgehäuse abdichtet.

Die beiden Schadensfälle a) und b) bei Membrandurchbruch werden in den Fig. 4 und Fig. 5 im Detail dargestellt. Es zeigen :

Fig. 1 einen piezoelektrischen Drucksensor in einem Axialschnitt gemäß Stand der Technik;

Fig. 2 einen erfindungsgemäßen Drucksensor in einem Axialschnitt mit intaktem Membranelement;

Fig. 3 den erfindungsgemäßen Drucksensor gemäß Fig. 1 mit gebrochener Membran;

Fig. 4 den Drucksensor gemäß Fig. 1 mit gebrochener Membran und gebrochenen Messelementen; sowie

Fig. 5 ein Detail A aus Fig. 4 in vergrößerter Darstellung.

Der in Fig. 1 dargestellte piezoelektrische Drucksensor 1 gemäß Stand der Technik weist in einem Gehäuse 2 angeordnete, piezoelektrische Messelemente 3 auf, welche zwischen einem Membranelement 4 und einer Gehäusebasis 5 vorgespannt sind. Das Membranelement 4 ist mit dem äußeren Membranflansch 14 mit dem druckseitigen Ende des Gehäuses 2 verschweißt. Das Membranelement 4 weist einen zentralen Membranstempel 15 und eine dünne, kreisförmige Membran 16 auf, welche einstückig in den Membranflansch 14 übergeht.

Die piezoelektrischen Messelemente 3 liegen radial außerhalb eines im Wesentlichen entlang der Sensorlängsachse 1' angeordneten Vorspannelementes 8, welches die piezoelektrischen Messelemente 3 gegen die Gehäusebasis 5 vorspannt. In gleicher Weise wie in Fig. 1 zwei parallel stehende Messelementplättchen 3 angeordnet sind, können auch mehrere, beispielsweise drei Messelementplättchen in Form eines Dreieckes äquidistant zum Vorspannelement 8 angeordnet sein (siehe Fig. 2 bis Fig. 4).

Das Gehäuse 2 kann mehrteilig ausgeführt sein und z.B. entlang der Linie T eine Teilung aufweisen, an welcher die Gehäuseteile nach der Montage der Messelemente 3 miteinander verschweißt werden.

Die piezoelektrischen Messelemente 3 weisen an deren Schmalseiten 6 eine kreisringförmige Ableitelektrode 9, sowie in Richtung des Membranelementes 4 ein elektrisches Isolierelement 10 auf, wobei eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Vorspannelement 8 und der Ableitelektrode 9 hergestellt ist, so dass das zentrale Vorspannelement 8 gleichzeitig zur Signalableitung dient. Die Messung erfolgt dabei in Bezug auf die Gehäusemasse.

Das Vorspannelement 8 durchsetzt die Ableitelektrode 9 und das Isolierelement 10 jeweils durch Durchtrittsöffnungen 9', 10', wobei das Vorspannelement 8 mit einer konischen Erweiterung 11 im Isolierelement 10 verankert ist und gegen ein weiters Isolierelemente 10 an der der Gehäusebasis 5 gegenüberliegenden Seite des Sensorgehäuses 2 vorgespannt ist. Das Vorspannelemente 8 wird durch ein Fixierelemente 12 in der vorgespannten Stellung gehalten, wobei das Fixierelement 12 mit dem zentralen Vorspannelement 8 verschraubt oder verschweißt sein kann.

Das Vorspannelement 8, welches gleichzeitig der Signalableitung dient, tritt an der der Membran 4 gegenüberliegenden Seite des Sensorgehäuses 2 durch ein Isolierelement 13 aus, welches wie die Isolierelemente 10 aus Keramik bestehen kann.

Bei einem Einsatz des Sensors in der Brennraumwand einer hier nicht dargestellten Brennkraftmaschine, kann bei einem Membranbruch, d.h. bei einer Zerstörung der dünnen, kreisringförmigen Membran 16 des Membranelementes 4, der Membranstempel 15 in den Brennraum fallen und dort Schäden verursachen. Weiters können heiße Abgase in das Innere des Drucksensors eindringen. Bei einer längeren Einwirkung der heißen Abgase auf die Messelemente 3 werden diese zerstört, so dass sich das Vorspannelemente 8 nicht mehr an den Messelementen 3 abstützen kann und es zu einer Lockerung des Vorspannelementes 8, sowie zu einer Zerstörung der Isolierelemente 10, 13 kommt. Das kann in der Folge zur Freisetzung von heißen Abgasen und Flammen aus dem Brennraum führen.

Der in den Fig. 2 bis Fig. 5 dargestellte, erfindungsgemäße piezoelektrische Drucksensor 1 weist folgende Verbesserungen auf, um selbst im Falle eines Membranbruches die oben beschriebenen Folgeschäden zu verhindern :

Der zentrale Membranstempel 15 ist am Druckstück 17 befestigt, wodurch dieser - selbst bei einem Membranbruch - nicht in das Innere der Brennkammer eines Motors gelangen kann.

Das Vorspannelement 8 ist unter Zwischenlage eines gasdichten Isolierelementes 18 an der Gehäusebasis 5 vorgespannt. Wie in Fig. 3 dargestellt, kann bei diesem Szenario das heiße Abgas (dargestellte als schwarze Punkte) nur bis zum Isolierelement 18 gelangen, jedoch den Drucksensor nicht verlassen. Das System bleibt somit selbst bei einem Membranbruch zur Umgebung gasdicht.

Das Druckstück 17 weist eine Dichtschulter 19 auf, die bei einem Bruch der Membran 16 und der Messelemente 3 (siehe Fig. 4) an einem Dichtsitz 20 im Inneren des Gehäuses 2 anliegt, sobald das Druckstück 17 von dem im Brennraum herrschenden Druck in Richtung des Pfeils 21 bewegt wird und eine gasdichte Zone ausbildet.

Die Situation im Spalt 22 zwischen Druckstück 17 und Innenwand des Gehäuses 2 ist im Detail in Fig. 5 dargestellt. Die Flächen der Dichtschulter 19 und des Dichtsitzes 20 schließen mit der Achse 1' des Drucksensors 1 jeweils einen spitzen Winkel ein und sind derart aufeinander abgestimmt, dass sich die beiden

Teile 15, 17 - nach der Zerstörung der Messelemente 3 - bei einem Druckstoß aus dem Brennraum ineinander verkeilen bzw. festreiben.

Der zentrale Membranstempel 15 kann beispielsweise durch Schweißen, Kleben, Schrauben oder eine Schrumpfpassung mit dem Druckstück 17 verbunden sein.

Erfindungsgemäß weist das Druckstück 17 eine Bohrung 23 auf, welche das Vorspannelement 8 mit Spiel durchsetzt, wobei in einer membranseitigen Aufnahme 24 des Druckstückes 17 eine Isolierscheibe 25 und ein Fixierelement 26 (beispielsweise eine Mutter) zur Festlegung des Vorspannelementes 8 angeordnet sind.

Die Messelemente 3 stehen auf der der Gehäusebasis 5 zugewandten Seite mit einer dünnen Ableitelektrode 27 in Kontakt, die das Vorspannelement 8 kontaktiert und durch eine Isolierscheibe 28 zur Gehäusebasis 5 elektrisch isoliert ist. An der Außenseite der Messelemente 3 ist eine zylindrische Isolierhülse 29, beispielsweise aus Kunststoff, angeordnet, welche während der Montage als Zentrierhilfe dient.

Das Gehäuse 2, welches mit Spiel in einem Außengehäuse 2' angeordnet ist, weist einen scheibenförmigen Flansch 30 auf, der mit dem Membranflansch 14 verschweißt ist. Die einzelnen Teile 2, 2' des Gehäuses werden ebenfalls im Flanschbereich miteinander verschweißt. Der Drucksensor 1 kann in eine (hier nicht dargestellte) Messbohrung eingesteckt oder mit Hilfe eines Außengewindes des Außengehäuses 2' eingeschraubt sein.