CH622596A5 - Sealing device on components between which there occurs a rectilinear relative motion - Google Patents

Sealing device on components between which there occurs a rectilinear relative motion Download PDF

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CH622596A5
CH622596A5 CH650177A CH650177A CH622596A5 CH 622596 A5 CH622596 A5 CH 622596A5 CH 650177 A CH650177 A CH 650177A CH 650177 A CH650177 A CH 650177A CH 622596 A5 CH622596 A5 CH 622596A5
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Friedrich Dr Dr Laussermair
Bruno Dr Rer Nat Stemmler
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Maschf Augsburg Nuernberg Ag
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Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine Dichtungsvorrichtung an Bauteilen, zwischen denen eine geradlinige Relativbewegung stattfindet. The invention relates to a sealing device on components between which a linear relative movement takes place.

2 2nd

Diverse Technologien befassen sich mit der Problematik zur Abdichtung von Räumen, die entweder unterschiedliche Medien enthalten und/oder verschiedenen Drücken ausgesetzt sind. In dieser Hinsicht sind die Fälle besonders 5 problematisch, in denen sich bewegende Bauelemente Teile der Trennzonen bilden. Various technologies deal with the problem of sealing rooms that either contain different media and / or are exposed to different pressures. In this regard, the cases in which moving components form parts of the separation zones are particularly problematic.

Für untergeordnete Zwecke erfolgt die klassische Lösung derartiger Probleme durch Stopfbüchsen mit verschiedenen Packungen oder Labyrinthe (mit Drosselspalten). Für höhere 10 Anforderungen und hermetische Abdichtungen werden Membranen, Bälge, Stopfbüchsen mit selbstdichtenden Packungen, spezielle Stopfbüchsen mit Sperrgas oder stopfbüchsenartigen Abdichtungen eingesetzt. Die Membranen werden an die an der Relativbewegung beteiligten Bauteile befestigt und ent-15 sprechend dem Bewegungshub dimensioniert. Somit ist in vielen Fällen, wie z. B. bei Kolbenstangen eines Stirling-motors die Membran U-förmig gestaltet (Rollsocken, Stulpdichtung). Im Betrieb der arbeitenden Bauteile ist die Membran in einer ständigen Biege- bzw. Abrollbewegung und 20 somit hohen Belastungen ausgesetzt, welche die Lebendauer der Dichtung stark beeinträchtigen. For subordinate purposes, the classic solution to such problems is provided by stuffing boxes with different packings or labyrinths (with throttling gaps). For higher requirements and hermetic seals, membranes, bellows, glands with self-sealing packings, special glands with sealing gas or gland-like seals are used. The membranes are attached to the components involved in the relative movement and dimensioned according to the movement stroke. Thus, in many cases, such as. B. in the case of piston rods of a Stirling engine, the membrane is U-shaped (roller socks, face seal). During operation of the working components, the membrane is subjected to a constant bending or rolling movement and thus to high loads, which severely impair the life of the seal.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Dichtungsvorrichtung der eingangs genannten Art zu entwickeln, die für hohe Dichtungsansprüche geeignet eine von der Be-25 wegungsfrequenz unabhängige Lebensdauer aufweist. The invention has for its object to develop a sealing device of the type mentioned, which has a life independent of the movement frequency suitable for high sealing claims.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäss gelöst durch eine als Dichtungsmedium dienende magnetische Flüssigkeit, die in einem Magnetfeld zwischen den sich relativ zueinander bewegenden Bauteilen festgehalten ist und einen Magnet, 30 der in einem der Bauteile eingesetzt ist und zur Erzeugung des genannten Magnetfeldes dient. The object is achieved according to the invention by a magnetic liquid serving as a sealing medium, which is held in a magnetic field between the components moving relative to one another, and a magnet 30 which is used in one of the components and is used to generate the aforementioned magnetic field.

An der abzudichtenden Stelle wird ein Magnetfeld erzeugt, das sich über den Spalt zwischen den Bauteilen bzw. innerhalb eines Bauteiles erstreckt. In diesem Feld sammelt 35 sich die magnetische Flüssigkeit, die zur Abdichtung der angrenzenden Räume nach Massgabe der Feldstärke dort festgehalten wird. A magnetic field is generated at the point to be sealed, which extends over the gap between the components or within a component. The magnetic liquid collects in this field, which is held there to seal the adjacent rooms in accordance with the field strength.

Im Bereich rotierender Wellen ist zwar die magnetische Flüssigkeit als Dichtung bereits zum Einsatz gekommen. 40 Zu diesem Zweck hat die Welle im Dichtungsbereich ein sägezahnartiges Profil, an dessen Spitzen sich die Magnetflüssigkeit im radialen Magnetfeld sammelt und den Spalt überdeckt. Das radiale, den Spalt durchdringende Magnetfeld wird durch einen um die Riefen gestellfest angeordneten 45 Permanentmagneten erzeugt. In the area of rotating shafts, the magnetic liquid has already been used as a seal. 40 For this purpose, the shaft has a sawtooth-like profile in the sealing area, at the tips of which the magnetic fluid collects in the radial magnetic field and covers the gap. The radial magnetic field penetrating the gap is generated by a 45 permanent magnet fixed to the frame.

Dagegen hat bei Anordnungen mit sich axial bewegenden Bauteilen, beispielsweise Kolben von Verbrennungsmaschinen, die Magnetflüssigkeit jedoch lediglich als Schmiermittel eine Anwendung gefunden. Gegen deren Einsatz die Dich-50 tungszwecke auf diesem Gebiet spielen Faktoren, wie die durch Hin- und Herbewegung hervorgerufenen Axialkräfte auf die Flüssigkeit sowie Wirbelstromverluste, eine Rolle, die derartige Dichtungen als eine im Verhältnis zu den Belangen doch recht unrentable Lösung erscheinen lässt. Diese 5S Problematik wird jedoch durch die Erfindung überwunden. In contrast, in arrangements with axially moving components, for example pistons of internal combustion engines, the magnetic fluid has only been used as a lubricant. Against their use for sealing purposes in this area, factors such as the axial forces on the liquid caused by the reciprocating movement and eddy current losses play a role, which makes such seals appear to be a rather unprofitable solution in relation to the requirements. However, this 5S problem is overcome by the invention.

Je nach der Ausführungsform kann der Magnetfluss beide oder auch nur ein Bauteil an deren Grenzfläche durch-fliessen. Depending on the embodiment, the magnetic flux can flow through both or only one component at their interface.

Als Felderreger kann entweder ein Dauermagnet oder 60 ein Elektromagnet vorgesehen sein. Either a permanent magnet or an electromagnet can be provided as the field exciter.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung verläuft der magnetische Fluss überwiegend durch ein Bauteil. Hierbei kann durch entsprechende Bemessung der Geometrie erreicht werden, dass das Magnetfeld sich über die Breite 65 des Spaltes ausdehnt, jedoch ohne in das gegenüberliegende Bauteil eindringen zu müssen. Hierdurch ist es möglich, eine Dichtung mittels magnetischer Flüssigkeit auch in Anlagen einzusetzen, in den mindestens ein Bauteil aus einem Kunst According to one embodiment of the invention, the magnetic flux runs predominantly through a component. It can be achieved by appropriate dimensioning of the geometry that the magnetic field extends over the width 65 of the gap, but without having to penetrate into the opposite component. This makes it possible to use a seal by means of magnetic liquid also in systems in which at least one component is made of an art

3 3rd

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stoff oder im allgemeinen aus nicht ferromagnetischem Material besteht. fabric or generally consists of non-ferromagnetic material.

Bei Anordnungen mit radialem bzw. annähernd radialem Magnetfeld, kann zur Bildung eines Magnetflusses das dem Magnet gegenüberliegende Bauteil nur stellenweise aus ferro- s magnetischem Material bestehen, wobei die ferromagneti-schen Teile in Form einer aufgebrachten Schicht sein können. In the case of arrangements with a radial or approximately radial magnetic field, the component opposite the magnet can only partially consist of ferromagnetic material to form a magnetic flux, and the ferromagnetic parts can be in the form of an applied layer.

Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung, können für die magnetische Flüssigkeit eine eventuell gekühlte Bevorratung und Mittel zur Bildung eines Strömungs- io kreislaufes vorgesehen sein. Hierdurch wird ein stationärer Dichtungszustand erreicht und ein unvorhersehbarer Ausfall der Dichtung (durch Verschleiss oder übermässiger Erwärmung der Flüssigkeit) verhindert. Bekanntlich nimmt die ferromagnetische Suszeptibilität mit steigender Tempe- 15 ratur ab. Die von der eventuell gekühlten Bevorratung kommende kalte Magnetflüssigkeit wird am Dichtungsort in das magnetische Feld hineingesaugt, während eine äquivalente Menge erwärmter Magnetflüssigkeit hieraus verdrängt wird und in den Rücklaufzweig gelangt. Hierdurch wird bereits 20 ohne zusätzliche Fördereinrichtung ein Zwangsumstrom erreicht, der als Kühl- und Regenerierkreislauf aufzufassen ist. According to a further embodiment of the invention, a possibly cooled supply and means for forming a flow circuit can be provided for the magnetic liquid. This achieves a steady state of the seal and prevents an unpredictable failure of the seal (due to wear or excessive heating of the liquid). As is well known, the ferromagnetic susceptibility decreases with increasing temperature. The cold magnetic fluid coming from the possibly cooled supply is sucked into the magnetic field at the sealing location, while an equivalent amount of heated magnetic fluid is displaced from it and reaches the return branch. In this way, a forced flow is achieved without additional conveying device, which is to be understood as a cooling and regeneration circuit.

Die Kühlung der Magnetflüssigkeit kann aber auch durch Kühlung eines oder aller Bauteile oder des Flüssigkeits- 25 Kreislaufes erfolgen. The magnetic liquid can also be cooled by cooling one or all of the components or the liquid circuit.

Hohe Anforderungen der Dichtungen werden nicht nur dann gestellt, wenn in etwa hohe Bewegungsfrequenzen auftreten, sondern insbesondere auch bei grösseren Druckunterschieden. Hierbei kann die magnetische Flüssigkeit mengen- 3Q mässig auf mindestens zwei voneinander getrennte Dichtungsbereiche aufgeteilt sein, und es kann eine Druckvorrichtung vorhanden sein, die dazu dient, zwischen diesen Dichtungsbereichen einen pneumatischen oder hydraulichen Stützdruck zu erzeugen, um die Dichtwirkung der Vorrichtung 35 zu fördern. Auch kann die Druckvorrichtung den Stützdrutk nur bei Druckspitzen erzeugen. Zweckmässig sind die Dichtungsbereiche, zwischen denen) der Stützdruck wirksam ist, in Bewegungsrichtung der Relativbewegung der Bauteile betrachtet hintereinander angeordnet. 40 High demands are placed on the seals not only when high movement frequencies occur, but especially when there are large pressure differences. Here, the quantity of magnetic liquid can be divided into at least two sealing areas that are separate from one another, and a pressure device can be provided that serves to generate a pneumatic or hydraulic support pressure between these sealing areas in order to promote the sealing effect of the device 35. The pressure device can also generate the support pressure only during pressure peaks. The sealing areas, between which the support pressure is effective, are expediently arranged one behind the other in the direction of movement of the relative movement of the components. 40

Eine weitere Ausführungsform der Erfindung beinhaltet den Einsatz ferromagnetischer Flüssigkeit (en) in einer Bauteilkonstruktion aus einer bzw. mehrerer konzentrisch angeordneter Tauchglocken (Tauchglockenilabyrinth). Another embodiment of the invention includes the use of ferromagnetic liquid (s) in a component construction consisting of one or more concentrically arranged diving bells (diving bell labyrinth).

In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfin-dung schematisch dargestellt. Es zeigen: Exemplary embodiments of the invention are shown schematically in the drawing. Show it:

Fig. 1—5 eine schematische Darstellung von Dichtungsstellen für sich axial bewegende Bauteile, wobei Fig. 1-5 is a schematic representation of sealing points for axially moving components, wherein

Fig. 1 eine Dichtungsstelle mit einem Permanentmagneten, Fig. 2 und 3 eine Dichtungssltelle mit einem bzw. zwei Elektromagneten, 1 shows a sealing point with a permanent magnet, FIGS. 2 and 3 a sealing point with one or two electromagnets,

Fig. 4 eine Dichtungsstelle mit durch Isolierstücke getrennte Ringmagneten und Fig. 4 shows a sealing point with ring magnets separated by insulating pieces and

Fig. 5 eine Dichtungsstelle mit einer Tauchglocke zeigt. In der Zeichnung sind lediglich die Dichtungsstellen von beispielsweise Kolbenstangen von Arbeitsmaschinen darge- 55 stellt. In Fig. 1 ist eine Stange 10 von einem Gehäuse 11 unter Beibehaltung eines Spaltes 12 umgeben. Der untere Spaltraum 13 ist vom oberen Spaltraum 14 mittels einer erfindunigsgemässen Dichtung getrennt. Die Dichtung besteht aus einem im Gehäuse 11 verankerten ringförmigen Per- 60 manentmagneten 16, der in Zusammenwirkung mit einem ferromagnetischen, in der Stange eingelassenen Ring 17 ein Magnetfeld erzeugt, deren Feldlinien den Spalt 12 im wesentlichen radial überqueren. Als Dichtungsmedium dient eine Magnetflüssigkeit 18, die sich im Ringfeld höchster Feldstärke konzentriert und dort festgehalten wird. Fig. 5 shows a sealing point with a diving bell. Only the sealing points of, for example, piston rods of working machines are shown in the drawing. In Fig. 1, a rod 10 is surrounded by a housing 11 while maintaining a gap 12. The lower gap space 13 is separated from the upper gap space 14 by means of a seal according to the invention. The seal consists of an annular permanent magnet 16 anchored in the housing 11, which in cooperation with a ferromagnetic ring 17 embedded in the rod generates a magnetic field, the field lines of which cross the gap 12 essentially radially. A magnetic fluid 18 is used as the sealing medium, which is concentrated in the ring field of the highest field strength and is held there.

Die magnetische Flüssigkeit 18 besteht aus einer ferromagnetische Partikel enthaltenden Trägerflüssigkeit. Durch entsprechende Behandlung dieser Partikel wird das Ausflok-ken derselben bei der Einwirkung eines Kraftfeldes verhindert, so dass sich die Magnetflüssigkeit unter allen Bedingungen als homogenes Medium verhält. Eine solche Flüssigkeit lässt sich unter Verwendung verschiedenartiger Trägerflüssigkeiten herstellen und an die Anforderungen des Einzelfalles, die beispielsweise durch mit der Dichtung in Berührung kommende Strömungsmedien bestimmt sein können, anpassen. The magnetic liquid 18 consists of a carrier liquid containing ferromagnetic particles. Appropriate treatment of these particles prevents them from flocculating when exposed to a force field, so that the magnetic fluid behaves as a homogeneous medium under all conditions. Such a liquid can be produced using different carrier liquids and adapted to the requirements of the individual case, which can be determined, for example, by flow media coming into contact with the seal.

Um hohen Dichtungsanforderungen Rechnung zu tragen und höheren Druckdifferenzen zwischen den Spalträumen 13 und 14 standzuhalten, sind die Polflächen mit spitz zulaufenden Ringen 20 ausgestattet, und somit das Magnetfeld in mehrere mehr oder weniger getrennte Ringfelder aufgeteilt. Auch kann die Dichtung ferner mittels eines von einer Druckvorrichtung 21 erzeugten Stützdrucks unterstützt werden. In order to take into account high sealing requirements and to withstand higher pressure differences between the gap spaces 13 and 14, the pole faces are equipped with tapered rings 20, and thus the magnetic field is divided into several more or less separate ring fields. The seal can also be supported by means of a support pressure generated by a pressure device 21.

Nach einer weiteren Ausgestaltung ist der Elektromagnet, wie in Fig. 2 gezeigt ist, mit gegeneinander zulaufenden Polen 23 bzw. 24 ausgestattet derart, dass die Feldlinien in etwa in Längsrichtung der Stangenachse verlaufen. Der Magnet 22 ist so angeordnet, dass unter Berücksichtigung der Feldstärke sowie der Feldsteuerung der Spalt 12 im Dichtungsbereich ausreichend vom Magnetfeld durchflutet wird, so dass die angezogene Magnetflüssigkeit die Spaltbreite ausfüllen kann. Ein derartig gestalteter Magnet 22 lässt sich gleichzeitig als Träger einer Bevorratung 25 für die Magnetflüssigkeit ausnützen. Im allgemeinen werden getrennte Bevorratungen angebracht sein, die über einen Zufuhr- und Abfuhr-Kanal mit dem Magnetfeld verbunden sind. Bei hohen Anforderungen können auch mehrere Magnete dieser Art entlang der Stangenachse angebracht werden, wie in Fig. 3 gezeigt ist. According to a further embodiment, the electromagnet, as shown in FIG. 2, is equipped with poles 23 and 24 that run towards one another such that the field lines run approximately in the longitudinal direction of the rod axis. The magnet 22 is arranged in such a way that, taking into account the field strength and the field control, the gap 12 in the sealing area is sufficiently flooded by the magnetic field so that the attracted magnetic fluid can fill the gap width. A magnet 22 designed in this way can simultaneously be used as a carrier of a storage 25 for the magnetic fluid. In general, separate stocks will be attached, which are connected to the magnetic field via a feed and discharge channel. For high requirements, several magnets of this type can also be attached along the rod axis, as shown in FIG. 3.

Eine Reihenanordnung von Magneten lässt sich auch in einer einfachen Weise durch Ringmagnete 30, Fig. 4, herstellen, die getrennt durch Isolierstücke 31 aneinandergereiht sind, wobei die Polung von Magnetring zu Magnetring sich abwechselt. A series arrangement of magnets can also be produced in a simple manner by ring magnets 30, FIG. 4, which are strung together by insulating pieces 31, the polarity alternating from magnet ring to magnet ring.

In der Ausgestaltung gemäss Fig. 5 ist die Stange 10 mit einer Tauchglocke 35 verbunden, die zwei Tauchzylinder 36 und 37 aufweist. Die Tauchzylinder 36 und 37 ragen in im Gehäuse 11 eingearbeitete Ringnuten 38 bzw. 39 hinein. Das Magnetfeld erstreckt sich in den beiden Ringnuten 38 und 39 zwischen Pole, die an den Enden der Tauchzylinder 36 und 37 angeordnet sind, und Gegenpole, die entweder axial oder radial den Polen gegenüberliegend sich am Gehäuse 11 befinden. Die Dichtung enthält eine ausreichende Menge von Magnetflüssigkeit, so dass beim Herausheben der Tauchzylinder aus den Ringnuten bei der einen Hubbewegung der Stange 10 die dabei mitgezogene Magnetflüssigkeit als eine dichtende, geschlossene Ringfläche verbleibt. In the embodiment according to FIG. 5, the rod 10 is connected to a diving bell 35 which has two diving cylinders 36 and 37. The submersible cylinders 36 and 37 protrude into the annular grooves 38 and 39 machined in the housing 11. The magnetic field extends in the two ring grooves 38 and 39 between poles, which are arranged at the ends of the plunger cylinders 36 and 37, and opposite poles, which are located either axially or radially opposite the poles on the housing 11. The seal contains a sufficient amount of magnetic fluid so that when the plunger cylinders are lifted out of the ring grooves during the one stroke movement of the rod 10, the magnetic fluid drawn thereby remains as a sealing, closed ring surface.

Konzentriert sich der Magnetfluss hauptsächlich im Spalt und durchströmt er nur eine dünne Grenzfläche der angrenzenden Bauteile, wobei die magnetischen Pole als dem Bauteil zugehörig betrachtet werden, ist eine maximale Nutzung der magnetischen Feldenergie gewährleistet, die die Herstellung einer zuverlässigen Dichtung mittels magnetischer Flüssigkeit erlaubt. If the magnetic flux concentrates mainly in the gap and flows through only a thin interface of the adjacent components, whereby the magnetic poles are considered to belong to the component, maximum use of the magnetic field energy is guaranteed, which allows the production of a reliable seal by means of magnetic fluid.

M M

2 Blatt Zeichnungen 2 sheets of drawings

Claims (15)

622 596 PATENTANSPRÜCHE622 596 PATENT CLAIMS 1. Dichtungsvorrichtung an Bauteilen, zwischen denen eine geradlinge Relativbewegung stattfindet, gekennzeichnet durch eine als Dichtungsmedium dienende magnetische Flüssigkeit (18), die in einem Magnetfeld zwischen den sich relativ zueinander bewegenden Bauteilen (10,11) festgehalten ist, und einen Magnet, der in einem der Bauteile (10,11) eingesetzt ist und zur Erzeugung des genannten Magnetfeldes dient. 1. Sealing device on components between which a straight relative movement takes place, characterized by a magnetic liquid (18) serving as a sealing medium, which is held in a magnetic field between the components (10, 11) moving relative to one another, and a magnet that in one of the components (10, 11) is used and is used to generate the magnetic field mentioned. 2. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Fluss des Magnetfeldes durch Grenzflächen (17) eines oder mehrerer Bauteile fliesst. 2. Sealing device according to claim 1, characterized in that the flow of the magnetic field flows through interfaces (17) of one or more components. 3. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zum Erzeugen des Magnetfeldes ein Elektromagnet vorgesehen ist. 3. Sealing device according to claim 1, characterized in that an electromagnet is provided for generating the magnetic field. 4. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung des Magnetfeldes ein Permanentmagnet (16, 22) vorgesehen ist. 4. Sealing device according to claim 1, characterized in that a permanent magnet (16, 22) is provided for generating the magnetic field. 5. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der magnetische Fluss überwiegend durch ein Bauteil verläuft. 5. Sealing device according to claim 1, characterized in that the magnetic flux predominantly runs through a component. 6. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung des magnetischen Flusses ein zweites Bauteil zumindest stellenweise aus ferromagneti-schem Material besteht. 6. Sealing device according to claim 1, characterized in that to form the magnetic flux, a second component consists at least in places of ferromagnetic material. 7. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Bauteil an der dem Magneten gegenüberliegenden Stelle eine Beschichtung (17) aus ferro-magnetischem Material aufweist. 7. Sealing device according to claim 6, characterized in that the second component has a coating (17) made of ferro-magnetic material at the point opposite the magnet. 8. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch eine siliziumhaltige Legierung als ferromagne-tisches Material. 8. Sealing device according to claim 7, characterized by a silicon-containing alloy as ferromagnetic material. 9. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch den Einsatz von Ferriten als ferromagnetisches Material. 9. Sealing device according to claim 7, characterized by the use of ferrites as ferromagnetic material. 10. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für die magnetische Flüssigkeit eine Bevorratung (25) und Mittel zur Bildung eines Strömungskreislaufes vorgesehen sind. 10. Sealing device according to claim 1, characterized in that a supply (25) and means for forming a flow circuit are provided for the magnetic liquid. 11. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der Bauteile und/ 11. Sealing device according to claim 10, characterized in that at least one of the components and / oder die Mittel zur Bildung des Strömungskreislaufes und die Bevorratung gekühlt sind. or the means for forming the flow circuit and the stock are cooled. 12. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die magnetische Flüssigkeit mengenmäs-sig auf mindestens zwei voneinander getrennte Dichtungsbereiche aufgeteilt ist, und dass eine Druckvorrichtung (21) vorhanden ist, die dazu dient, zwischen diesen Dichtungsbereichen einen pneumatischen oder hydraulischen Stützdruck zu erzeugen, um die Dichtwirkung der Vorrichtung zu fördern. 12. Sealing device according to claim 1, characterized in that the magnetic liquid is quantitatively divided into at least two mutually separate sealing areas, and that a pressure device (21) is provided which serves to generate a pneumatic or hydraulic support pressure between these sealing areas to promote the sealing effect of the device. 13. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckvorrichtung (21) den Stützdruck nur bei Druckspitzen erzeugt. 13. Sealing device according to claim 12, characterized in that the pressure device (21) generates the support pressure only during pressure peaks. 14. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsbereiche, zwischen denen der Stützdruck wirksam ist, in Bewegungsrichtung der Relativbewegung der Bauteile betrachtet hintereinander angeordnet sind. 14. Sealing device according to claim 12, characterized in that the sealing areas, between which the support pressure is effective, are arranged one behind the other when viewed in the direction of movement of the relative movement of the components. 15. Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Tauchglocke (35) oder ein Tauchglockenlabyrinth aufweist (Fig. 5). 15. Sealing device according to claim 1, characterized in that it has a diving bell (35) or a diving bell labyrinth (Fig. 5).
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