EP0791399A1 - Austragvorrichtung für Medien - Google Patents

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EP0791399A1
EP0791399A1 EP97101783A EP97101783A EP0791399A1 EP 0791399 A1 EP0791399 A1 EP 0791399A1 EP 97101783 A EP97101783 A EP 97101783A EP 97101783 A EP97101783 A EP 97101783A EP 0791399 A1 EP0791399 A1 EP 0791399A1
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EP
European Patent Office
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outlet
channel
discharge device
guide
media
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Application number
EP97101783A
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English (en)
French (fr)
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EP0791399B1 (de
Inventor
Karl-Heinz Fuchs
Hans Merk
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Caideil MP Teoranta
Original Assignee
Caideil MP Teoranta
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Filing date
Publication date
Application filed by Caideil MP Teoranta filed Critical Caideil MP Teoranta
Publication of EP0791399A1 publication Critical patent/EP0791399A1/de
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Publication of EP0791399B1 publication Critical patent/EP0791399B1/de
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    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/34Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl
    • B05B1/3405Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl
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    • B05B1/3431Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber the channels being formed at the interface of cooperating elements, e.g. by means of grooves
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    • B05B11/01Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use characterised by the means producing the flow
    • B05B11/10Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle
    • B05B11/1001Piston pumps
    • B05B11/1016Piston pumps the outlet valve having a valve seat located downstream a movable valve element controlled by a pressure actuated controlling element
    • B05B11/1018Piston pumps the outlet valve having a valve seat located downstream a movable valve element controlled by a pressure actuated controlling element and the controlling element cooperating with means for opening or closing the inlet valve
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    • B05B11/10Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle
    • B05B11/1042Components or details
    • B05B11/1073Springs
    • B05B11/1077Springs characterised by a particular shape or material

Definitions

  • the invention relates to a discharge device for media, which can be liquid, gel-like, powdery, gaseous or the like.
  • At least one media outlet is provided.
  • the medium can be released from the discharge device into the open or can be discharged into a chamber before this last outlet.
  • the media outlet can be directly assigned one or more deflecting guide surfaces which are formed by a single or two separate outlet bodies and delimit flow channels or flow chambers.
  • the downstream last chamber adjoins the end of a one-piece channel section, the other end of which forms the media outlet and which passes through the associated outlet body. Upstream, this chamber is connected to an outlet channel, with further baffles between the outlet channel and the chamber Guide device can be provided, which cause flow acceleration and flow orientation transverse to the axis of the media outlet.
  • nozzle cap the cap bottom of which is penetrated by the media outlet
  • this nozzle body is very small with a passage width of less than one millimeter and therefore difficult to assemble.
  • the nozzle body must be manufactured in a complex manner independently of other components of the discharge device, for example sliding sealing members, a piston unit or the like.
  • sealing members are e.g. provided to seal a pressure or pump chamber and to change its volume by movements of the sealing member.
  • the invention is also based on the object of providing a discharge device in which disadvantages of known designs or of the type described are avoided and which in particular also enables the guide device to be designed in a simple manner if its axis or the axis of the media outlet does not coincide with the central axis the pressure chamber or an axially parallel position coincides.
  • At least one outlet body of the guide device can be formed essentially in one piece with a sealing member for a pressure chamber.
  • a sealing member for a pressure chamber preferably applies to the upstream outlet body and a sealing member designed as a piston lip, which slides continuously over the circumference on a cylinder track delimiting the pressure chamber and thereby seals the pressure chamber or another housing chamber in every actuation position.
  • the axis of the outlet of the guide device is preferably transverse or perpendicular to the main axis of the discharge device, wherein the outlet axis can intersect this main axis.
  • the main axis can be the central axis of the housing space, the pressure chamber, the piston unit, the pump housing and / or the discharge head. Compared to this axis, the guide device is laterally offset in the radial distance.
  • Only one of the two outlet bodies is advantageously provided with a recess, the boundary surfaces of which form the guide surfaces, while the other outlet body is penetrated by the nozzle channel.
  • the depression is expediently provided on an outer peripheral surface, for example a surface concavely curved about the main axis or the like.
  • This surface can be formed by a piston shaft, which transmits the discharge actuating forces to the sealing member and is expediently formed in one piece with it.
  • An end projection or the sleeve-shaped end of this piston skirt therefore forms the associated inner outlet body and the guide surfaces.
  • the surface of the outlet body or shaft facing away from the guide device that is to say, for example, the inner peripheral surface, can limit the outlet channel, which opens into the guide device directly or via a short transverse channel.
  • the outer nozzle body which directly delimits the nozzle channel and the media outlet, can be formed in one piece with the discharge head, which is also used for manual actuation of the discharge device.
  • the guide chambers and guide channels of the guide device are delimited by complementary inner and outer circumferential surfaces, which adjoin one another in a sealed manner adjacent to the guide rooms and only provide a connection to the upstream section of the guide device Release the outlet duct and the nozzle duct.
  • the line connection to the outlet channel is expediently located on an end edge of the outlet body or shaft and on a bottom surface of a receiving recess for the outlet body opposite this end edge.
  • the opposite side flanks of this recess can accommodate the outlet body between them, for example, so that they are tightly seated on both sides of the outlet body facing away from one another and on the one hand limit the outlet channel and on the other hand the guide spaces of the guide device.
  • the discharge device can be designed in accordance with patent application DE-OS 44 41 263.0, which is why reference is made to this patent application in order to include the features and effects in the present application.
  • the discharge device 1 has two units 2, 3 which can be moved manually relative to one another via a working movement, such as a linear stroke, and which thereby form a discharge actuation 4. When actuated, the discharge device is to be held in a single hand and operated with the fingers of the hand in such a way that it is shortened and the medium is thereby placed under a discharge pressure.
  • Each of the units 2, 3 has a separate, one-piece base body 5, 6, which can form the outermost outer surface of the device 1.
  • the elongated base body 5 of the inner unit 2 forms an elongated housing 7, which is to be fastened in a positionally rigid manner with a fastening member 8 on the neck of a store 9 in such a way that it lies within the vessel 9 with most of its length.
  • the components mentioned lie in a central or main axis 10 of the device 1.
  • the unit 3 contains an elongated displacement or piston unit 11 and one outside the base body 5, 6 horizontal discharge or actuation head 12, which forms the base body 6.
  • This base body 6 can be formed in one piece with the unit 11 or be formed by a component separate therefrom.
  • An elongated pressure or pump chamber 13 is provided in the housing 7, which is delimited on its outer circumference and on its inner end by the housing 7 and on the outer end by the unit 11. Outside the inner end of the housing 7, an inlet 14 is provided for the pressure chamber 13, which can be formed by a filling or suction pipe which guides the medium from the bottom region of the reservoir 9 into the housing 7 and the pressure chamber 13 by suction.
  • the housing 7 From the inner end of the housing 7 protrudes into this a projection or socket 16, in which the medium flows from the outer end of the flexible hose 15.
  • a further inlet 17 directly adjoining the pressure chamber 13, via which the medium discharged from the nozzle 16 flows directly into the pressure chamber 13.
  • the connection between the inlet 14, 17 and the pressure chamber 13 can be valve-free or can be provided with a valve which closes when the pressure builds up in the chamber 13 and opens at a negative pressure in the chamber 13 for the suction of a further media filling.
  • the unit 6, 11 is penetrated by an outlet channel 18 adjoining the chamber 13, via which the medium is supplied under excess pressure to the media outlet 19 provided on the head 12. At the outlet 19, the medium separates from the device 1 into the open.
  • a closure 20, namely an outlet valve, is provided between the chamber 13 and the channel 18, the actuation 4 also forming a closure actuation for the repeated opening and closing of the closure 20.
  • the closure 20 contains only two one-piece closure parts 21, 22, with which a closure channel 23 directly adjoining the channel 8 in a position in the The area of the closing surfaces 24 can be closed in a pressure-tight manner and opened in the other position so that the medium between the closing surfaces 24 flows out of the chamber 13 into the channels 23, 28.
  • the direction of flow 25 of the closure 20 is from the inside to the outside, namely directed as the medium flows through the inlet 14 into the housing 7, out of the chamber 13 and along the channel 18.
  • the actuating movement of the unit 3 is directed in the opposite direction.
  • the closure part 21, which lies completely within the unit 11, is loaded with a spring 26 for the closed position, which spring is mounted or held completely on the unit 11.
  • the unit 11 forms with its inner end a cup-shaped piston 27 with a cylindrical tubular piston jacket 28, the inner end of which is designed as a sealing lip 29 and seals the chamber 13 continuously over its circumference.
  • the piston 27, as the piston crown 31, has an end wall which lies exclusively within the piston jacket 28, forms the outer closure part 22 and is penetrated by the channel 23 in the center.
  • the inner closure part 21 is secured with a sleeve-shaped and rigid support body 32 with respect to the piston 27 in such a way that it can execute axial relative movements with respect to the piston 27.
  • the support body 32 engages in a fixed position at a distance from the closure part 21 into the inner circumference of the piston jacket 28 such that it projects into the chamber 13 via the sealing lip 29.
  • the support body 32 is connected exclusively to the closure part 21 by the spring 26, whereby these components can form a preassembled or one-piece structural unit.
  • a control piston 33 is provided which Expediently formed by the closure part 21 and formed in one piece with it.
  • Delay means 30 are provided for the closure 20, which cause the closure 20 to remain open longer after opening with the closure actuation 4 than would be the case if it were controlled solely by the pressure in the chamber 13 acting on the control piston 33.
  • This pressure usually drops at the latest at the beginning of the return stroke of the unit 11 below the opening pressure of the closure 20, so that the spring 26 would then immediately return the closure 20 to its closed position.
  • This is prevented by the device 20 for a short time so that the closure 20 closes only after part of the return stroke or at the end thereof, the volume of the chamber 13 being reduced with the working stroke and increased from the beginning of the return stroke.
  • the unit 2 has a closure holder 34, which holds the closure part 21 in the open position relative to the base body 5 even when the unit 3 executes relative movements or the return stroke and thereby the closure part 22 moves away from the closure part 21 to the outside.
  • the holder 34 has a holding member 35 on the housing 7 and lying entirely within it, which can be formed by the freely projecting and slightly narrowed end of the connecting piece 16.
  • the pin-shaped or tubular holding member 35 can be closed over the circumference and open at the free end. It lies contact-free inside the chamber 13, to which it does not need to adjoin, but against which it can carry out slight radial movements in all directions due to the bending elasticity of the connector 16.
  • a counter member 36 is used to hold the closure part 21 or control piston 33 in the stated position Provided, which can be formed in one piece with the parts 21, 33 and in the starting position according to FIG. 1 with a free spacing and coaxially protrudes against the holding member 35 away from the closing surface 24 in the opposite direction 25.
  • the links 35, 36 have complementary engagement or friction surfaces 37, 38 which engage with a predetermined friction at the end of the actuation stroke of the actuation 4 when the closure part 21 is open and the spring 26 is under maximum tension.
  • the friction surface 37 of the holding member 35 is formed by an inner circumference and the friction surface 38 by an outer circumference.
  • the friction surface 38 approaches the friction surface 37 from its spaced position until it slides into the cold member 35 via insertion bevels and the friction increases in the further course of this coupling and plug-in movement.
  • the counter member 36 is fixed in a centered manner by stationary friction with respect to the cold member 35 and the body 5, 7 with the closure 20 still closed.
  • the pressure build-up during the working stroke is usually not sufficient to open the closure part 21 or to open it completely so that this air can escape sufficiently through the closure 20 into the channel 18.
  • the closure part 21 is initially held by the friction surfaces 37, 38 relative to the unit 5, 7, so that the closure part 22 moves away from the closure part 21.
  • the spring 26 loads the closure part 21 in the direction of the closure part 22 or the closed position to an extent which overcomes the static friction.
  • the counter member 36 slides with a decrease in the frictional force along the friction surface 37 until it comes free from it then the closure part 21 is accelerated under the force of the spring 26 and transferred smoothly into the closed position.
  • the closing surfaces 24 then abut one another rigidly, the closing surfaces being able to be formed by complementary conical surfaces and in particular the closing surface of the closure part 21 being an outer cone.
  • the trapped air has sufficient time to expand and thereby escape into the channel 18, which is also promoted by the fact that non-gaseous medium is sucked into the chamber 13 via the inlet 14, 17.
  • This medium can flow out of the end of the holding member 35 against the inside of the piston 33 facing away from the control surface. Since the friction surfaces 37, 38 are still dry when the device 1 is not in use, the friction is initially higher. However, the clamp fit between the friction surfaces 37, 38 is then wetted with the non-gaseous medium by the means mentioned, so that lubrication results in the sense of a reduction in the frictional force by the medium, which facilitates the release by the closure holder 34.
  • friction surfaces 37, 38 can be designed so that they wear out relatively quickly after a few working strokes at least to such an extent that, after the pressure chamber 13 has been vented, the holding force is reduced to such an extent that the closure 20 at the end of the working stroke or the beginning of the return stroke closes.
  • the pressure-dependent opening path of the closure 20 is substantially smaller than the opening path resulting from the device 30, so that when the opening pressure in the chamber 13 is reached, the closure 20 opens in the manner described before the closure holder 34 comes into engagement.
  • links for centered sliding guidance of the closure part 21, the spring 26 or the piston 33 can be provided, for example guide webs on the inner circumference of the casing 28, a centering projection which only projects into the channel 23 in the closed position
  • the mutual return movement of the units 2, 3 is brought about by a return spring 39 lying within the housing 7 in the axis 10, which, like the spring 26, is designed as a compression spring with resiliently twisting deformation.
  • the spring 39 like the spring 26 and all support bodies 32, 41, delimits the annular chamber 13 on the inner circumference and is supported with its associated end on the piston 27 via the support body 32. Its outer and inner width is larger than that of the spring 26, so that it is contact-free relative to the cylinder bore or race 45.
  • the other end of the spring 39 is supported in a fixed position on the inner circumference of the housing 7 at a distance from the housing base 44.
  • the parts 21, 26, 32, 33, 39, 41 belong to a preassembled or one-piece unit 40, the respective supporting body 32, 41 being connected to the inside of the associated jacket by a snap connection or a press fit in such a way that the medium adheres to it can flow past it, namely along its outer circumference, which may be provided with depressions or through openings.
  • a tubular extension 49 is also provided, which can have the same cross sections as the spring 39 and is shorter than this.
  • the inner end of the extension 49 bears against webs on the inside of the base 44 under prestress, so that between the radial webs the transition 17 is formed, via which the medium along the base 44 radially outwards from the unit 40 into the chamber 13 flows.
  • the extension 49 is part of the unit 40 and can engage centered in the inner circumference of the housing 7.
  • the unit 40 or its adjoining longitudinal sections enclose a chamber 42 which is connected to the chamber 13 only in the floor area via the inlet 17.
  • the nozzle 16 including the holding member 35 and the counter member 36 protrude without contact in the manner described.
  • chamber 42 is narrowed during the working stroke and expanded during the return stroke.
  • the successive longitudinal sections 26, 39, 49 of the jacket boundary of the chamber 42 are each formed by axially compressible, resilient hose sections, the outer and / or inner circumference of which form a thread or helical pitch helix, namely spiral grooves and between these spiral webs so that the jacket thickness is continuous is about constant.
  • the support body 32 or 41 has a greater wall thickness, in particular a greater shell thickness, so that it is not elastically deformed during operation.
  • the end of the spring 39 supported on the unit 11, 32 is rotated about the axis relative to the unit 5, 7 by a predetermined amount, for example more than 30 °.
  • the frictional force between the end of the unit 40, 49 and the bottom 44 of the chamber 13 is only so high that the supported end of the section 49 by a smaller amount by for example rotates about 10 °, but is then stopped.
  • a restoring tension twisting about the spring axis 10 remains in the spring 39, by means of which the spring force is increased.
  • one of the two support bodies 32, 41 can also rotate, in particular the body 41.
  • the spring 26 also executes a corresponding torsional movement.
  • the connecting piece 16 adjoins this in one piece, into which the pipe 15 projects with a press fit.
  • an extended raceway 47 is formed by the housing jacket, on which a further piston 46 of the unit 11 runs in a sealed manner over the circumference, so that the outer end 48 of the housing space is sealed tightly by this alone.
  • the piston 46 lies at an axial distance from the piston lip 29 in the region of the piston crown 31 and is formed in one piece with the piston 27.
  • the connector 16 or the holding member 35 projects into the piston 27 and the support body 32.
  • the jacket of the connector 16 is penetrated by a transition opening 50, for example a longitudinal slot, which is at a distance from the holding member 35 and the other end thereof is provided in the area of the body 41.
  • a transition opening 50 for example a longitudinal slot, which is at a distance from the holding member 35 and the other end thereof is provided in the area of the body 41.
  • the free end of the connecting piece 16 or the holding member 35, including the friction surface 37 can be closed continuously over the circumference.
  • This end forms a further front or transition opening.
  • the flow cross-sections of the transfer openings are substantially larger than those of the inlet openings 17, so that the latter according to Art a throttle. If both chambers 13, 42 are completely filled with medium, the medium is pressed out of the chamber 42 via the transfer openings 50 back into the reservoir 9 during the working stroke.
  • the excess pressure is generated in the manner described, by means of which the medium is pressed to the outlet 19 after the closure 20 has been opened.
  • the inlet 17 acts in a similar way to a closed inlet valve, so that the medium from the chamber 13 cannot or only insignificantly flow back into the chamber 42 via the inlet 17.
  • medium flows on the one hand via the connecting piece 16 and the passage 50 into the chamber 42 and, on the other hand, simultaneously from the chamber 42 via the inlet 17 into the chamber 13, as a result of which all the chambers are filled again.
  • the media outlet 19 acts in the manner of an outlet valve as a throttle through which air can be sucked into the media spaces 13, 18 only slightly or not at all.
  • the holding member 35 or the friction surface 37 is not continuous over the circumference, but only in the form of a shell over an arc angle of more than 180 °.
  • the associated slot end of the transition 50 can therefore be open here or so that it does not connect to a narrowed pipe neck as shown in FIG. 1.
  • the support body 41 can also be designed so that it carries out axial and rotary movements of the spring 39 and acts only centering, so that the section 49, like the spring 39, serves as a return spring for the unit 3. Section 49 is approximately the same length as spring 39.
  • the holding member 35 does not protrude into the piston 27 in the starting position, but also into the sections 26, 32 in the end position of the working stroke.
  • the holding member 35 is penetrated here by the transition slot 50 up to its free end.
  • the support bodies 32, 41 only protrude beyond the outer circumference of the resiliently deformable sections 26, 39, 49.
  • the reservoir 9 is ventilated via the chamber between the pistons 27, 46, which is annularly delimited by the raceway 47 and the jacket 28.
  • the piston 46 seals this chamber from the outside only in the starting position and, in the actuated end position, opens openings through which air can flow from the outside into this annular chamber and from there directly into the reservoir 9.
  • the store 9 is otherwise sealed by the base body 5, which has a peripheral seal formed in one piece with it for the store opening formed by the store neck.
  • the outlet axis 51 of the outlet 19 lies transversely or at right angles to the axis 10 in the head 12, the direction of flow from the single nozzle opening 19 being directed away from the axis 10.
  • the upstream end of the one-piece limited end and nozzle channel 55 directly adjoins a guide device 54 which, according to FIG. 1, can be limited by the bottom of a cup-shaped nozzle cap and a nozzle core of an atomizer nozzle engaging in it.
  • the nozzle core is formed in one piece with the body 6, 12 and the nozzle cap directed against the axis 10 is inserted into an annular groove-shaped receptacle of the head 12 so that the medium flows against the axis 51 of the guide device and into the guide device in a rotational flow the axis 51 is offset and is then diverted transversely or at right angles directly into the nozzle channel, which can connect to the guide device with a section that narrows in the direction of flow.
  • the guide device is formed by a depression, which is only on the inner circumference of the bowl shell and on the bottom surface of the bowl bottom of the nozzle body is provided, this bottom being penetrated by the nozzle channel.
  • the outer or second outlet or nozzle body 53 penetrated by the rectilinear end channel 55 and the opening 19 is formed in one piece with the body 6, 12, while the inner, first outlet body 52 is formed in one piece with the unit 11 or at least one of the Sealing members 29, 46 are formed and are completely covered with them on the outside from the outer circumference of the bodies 5, 6.
  • the recess 58, the bottom and side surfaces of which form the guide surfaces of the device 54, are provided exclusively in the outer circumferential surface 57 of the body 52, which is formed in a sleeve-like manner around the axis 10. is formed by a limited and thickened peripheral portion of a sleeve shell.
  • the recess 58 is delimited on the outer circumference 57 by the inner or circumferential surface of the body 53, which is likewise formed by a circumferential section of a one-piece sleeve and projects freely into the head 12 from the outermost end wall of the head 12 in the direction 25.
  • a bolt-shaped core body 61 which is also formed in one piece with the head 12, projects from the inside of the end wall of the head 12 and engages with its outer circumference in a sealed manner in the inner circumference of the body 52.
  • the sleeve 53 and the core body 56 delimit a groove-shaped receptacle 60 with their groove flanks about the axis 10, on the groove flanks of which the body 52 with its inner and outer circumferential surface is tightly sealed with pressure.
  • the outlet duct 18 is delimited approximately from the duct 23 and the base 31 starting from the inner circumference of the body 52 and from the outer circumference of the body 61 and is formed by a groove which can only be provided in the core body 61.
  • the transverse channel 59 can pass through in a ring around the axis 10.
  • the depression 58 in the axis 51 forms a swirl chamber 62 which is only open on the circumference and to the nozzle channel 55 and into which one or more swirl channels 63 open tangentially.
  • Each groove-shaped swirl channel 63 extends to the end edge of the body 52 and is thus connected directly to the transverse channel 59.
  • the bodies 6, 12, 61 can, due to alignment surfaces 64, only be axially connected to the body 11, 52 in a single rotational position about the axis 10 such that the axes of the device 54 and the channel 55 coincide.
  • the medium flows out of the channel 23 in the direction 25 directly against the free end surface of the body 61, is deflected between this end surface and the bottom 31 transversely to the axis 10 to the entrance of the channel 18 and then flows in this again in the direction 25 to the transverse channel 59.
  • the medium flows in the circumferential direction and transversely to the axis 10 along the end edge of the body 52 directly into the entrance of the guide channel 63 and in the opposite direction 25 to the chamber 62.
  • the unit 11 has a sleeve-shaped piston shaft 65 which is formed in a unique manner and is connected directly to the head 12 and which, according to FIG. 1, completely delimits the associated section of the channel 18, while according to FIG. 2 it only on the open longitudinal side of the groove 18 limited.
  • the body 52 is formed by the outer end section of this shaft 65, it having essentially the same inside and / or outside width as the rest of the shaft 65.
  • the flat, circular segment-shaped surfaces 64 are approximately symmetrical to that axial plane of the device 54, which is related to the axis 10, so that they are penetrated by the outlet channel 18.
  • the body 52 is inserted into the body 53 in the direction 25 transverse to the axis 51.
  • the outer end face of the bottom wall of the head 12 pointing away from the body 52 forms its handle 66 for actuating the discharge device.
  • the units 2, 3 are mutually fixed under the force of the spring 39 in that the body 6 engages with stops at the end of the cap shell in counter-stops at the end 48 of the housing 7.
  • the shaft 65 is completely free with its outer circumference within the outermost casing of the head 12, so that it can be moved into the housing 7 when actuated, while the head casing closely engages over the housing 7 on the outer circumference .
  • the outlet axis of the opening 19 is approximately parallel to or in the axis 10 at the extreme end of the head 12, which forms a discharge nozzle for insertion into a body opening, for example a nostril.
  • the central shaft 65 which is formed in one piece with the body 52 and projects freely from the rest of the unit 11 from the bottom 31, only completely delimits the channel 18 in the region of the channel 23.
  • a transverse channel leads from the channel 23 into the groove 18, so that the outlet channel from this transverse channel to the entrance of the guide device 54 is delimited by the outer circumference of the unit 52, 65 and by the inner circumference of the head 6, 12.
  • this head In the extension of the nasal prong and at a distance within its outermost casing, this head has an inner sleeve which projects freely in the opposite direction 25 and extends approximately to the bottom 31 and which receives the shaft 65.
  • the depression 58 of the guide device 54 is exclusively in the outermost end face of the shaft 52, 65 provided so that the channels 63 connect the outer periphery of this shaft with the guide chamber 62.
  • the outer nozzle body is formed here by the end and end walls of the head and nose piece, with respect to which the handle 66 is set back in the opposite direction 25 and lies on both sides of the axis 10.
  • a single channel 63 connects the end edge of the body 52 to the chamber 62, and the straight channel 63 to the chamber 62 may be narrowed in width and / or depth.
  • two channels 63 are provided for the chamber 62 which are connected separately to the ring channel 59 and which are located on both sides of the chamber 62 and are each angular.
  • the medium flows from the channel 59 in the opposite direction 25 and in the immediately adjacent angle leg in the circumferential direction to the chamber 62, these angle legs of the two channels 63 opening in opposite directions, but with the same directional swirl effect, opening into the chamber 62.
  • Each of the described components of the discharge device 1 can be made of plastic, in particular by injection molding, which is advantageously provided in addition to the polymer with an addition not made of plastic, in particular a metal-containing or catalytically active addition, namely metallocenes.
  • the catalyst which is only distributed in traces, serves to start or accelerate the polymerization, as a result of which all the molecular chains that are formed become approximately of the same length and a very narrow molar mass distribution results.
  • the co-catalyst, the transition metal complex contained in it or the metal itself can be contained in the plastic in a proportion by weight of less than 1/10000000 or 5/10000000, so that the catalyst can remain in the finished component. After the expiry of the Catalyst effect, the catalyst could also be separated from the plastic.
  • the metallic portion of the metallocene can only be titanium or zircon or a mixture thereof if it is a titanocene or zirconocene. This results in particularly good crosslinking during the transition from the monomeric to the polymeric molecular structure or in the chain formation of the molecules.
  • a further improvement can be achieved in that the plastic as a molecular structure instead of a pure polymer is a co-polymer, e.g.
  • the proportion by weight of the ⁇ -olefin expediently being at least 3% and at most 40%, in particular at least 5% and at most 30%.
  • the ⁇ -olefin suitably has two to six carbon atoms.
  • the plastic is very resistant to solvents and chemicals and has high softening temperatures, while containing little extractable components. Furthermore, the plastic is odorless and tasteless. It has a high shock resistance, a good or dense surface quality, a low thermal distortion and a very good stress crack resistance.
  • the irradiation intensity expediently at least 85 kGy and at most 120 kGy, in particular is about 100 kGy.
  • the crosslinking of the molecular chains or the gel fraction of the plastic can also be significantly increased.
  • the properties mentioned are significantly improved, in particular in comparison with plastics which have been produced using conventional catalyst systems, for example using what are known as Ziegler-Natta or Phillips catalysts.
  • the radiation by an electron beam accelerator or the like can be exposed to the respective component by itself or only after assembly with at least one further component or after ready-to-use assembly of all components of the discharge device 1, so that the radiation can be carried out very easily and has a sterilizing effect.
  • All components of the device 1 are made of plastic, so that they can be fed together for material recycling.
  • the springs 26, 39, 49, the sealing members 29, 46 or the associated structural units 11, 40 while the other components are made of plastic can be made without admixture.
  • the respective spring is designed in the manner of a spiral spring, the windings of which are not only connected to one another along the helical pitch, but are also connected to one another transversely thereto via connecting sections which have a steeper pitch compared to the helical pitch or the axial connections between adjacent ones along the circumference of the spring Form spiral sections.
  • the spring can be designed in the manner of a bellows.
  • the support body 32, 41, the valve body 21 or 22, the control piston 33, the counter member 36 and the shaft 65 including the outlet body 52 can consist of the finished plastic.

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Abstract

Bei einer Austragvorrichtung, insbesondere mit quer zur Betätigungsrichtung gerichtetem Medienauslaß (19) ist eine Dralleinrichtung (54) zur Erzeugung eines zerstäubten Sprühstrahles von einem Düsenkörper (52) begrenzt, der einteilig mit dem Pumpkolben (27) ausgebildet ist. Die Leitflächen der Leiteinrichtung (54) sind zwischen aneinanderliegenden Umfangsflächen des Kolbenschaftes (65) und des Austragkopfes (12) vorgesehen. Dadurch wird keine gesonderte, von außen eingesetzte Düsenkappe benötigt.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Austragvorrichtung für Medien, welche flüssig, gelartig, pulverförmig, gasförmig oder ähnlich sein können.
  • Um das Medium bei seiner Bewegung bzw. Strömung in der Austragvorrichtung zu leiten, ist wenigstens ein Medienauslaß vorgesehen. An diesem kann das Medium von der Austragvorrichtung abgelöst ins Freie oder aber vor diesem letzten Auslaß in eine Kammer abgegeben werden. Um den Medienstrom eines fließfähigen Mediums zu verwirbeln, in eine Drallbewegung zu versetzen bzw. zu zerstäuben sind können dem Medienauslaß unmittelbar ein- oder mehrfach umlenkende Leitflächen zugeordnet sein, die durch einen einzigen oder zwei gesonderte Auslaßkörper gebildet sind und Strömungskanäle bzw. Strömungskammern begrenzen. Die stromabwärts letzte Kammer grenzt dabei an das Ende eines einteiligen Kanalabschnittes an, dessen anderes Ende den Medienauslaß bildet und der den zugehörigen Auslaßkörper durchsetzt. Stromaufwärts ist diese Kammer an einen Auslaßkanal angeschlossen, wobei zwischen diesem Auslaßkanal und der Kammer weitere Leitflächen der Leiteinrichtung vorgesehen sein können, welche quer zur Achse des Medienauslasses eine Strömungsbeschleunigung sowie Strömungsausrichtung bewirken.
  • Ist von zwei gesonderten Auslaß- bzw. Düsenkörpern einer durch eine Düsenkappe gebildet, deren Kappenboden vom Medienauslaß durchsetzt ist, so kann diese unter dem Mediendruck aus ihrer Halterung gerissen werden. Ferner ist dieser Düsenkörper bei einer Durchlaßweite von weniger als einem Millimeter sehr klein und daher schwierig zu montieren. Der Düsenkörper muß unabhängig von anderen Bestandteilen der Austragvorrichtung, beispielsweise gleitenden Dichtgliedern, einer Kolbeneinheit o. dgl. aufwendig hergestellt werden. Solche Dichtglieder sind bei Austragvorrichtungen z.B. vorgesehen, um eine Druck- bzw. Pumpkammer abzudichten und durch Bewegungen des Dichtgliedes in ihrem Volumen zu verändern.
  • Der Erfindung liegt auch die Aufgabe zugrunde, eine Austragvorrichtung zu schaffen, bei welcher Nachteile bekannter Ausbildungen bzw. der beschriebenen Art vermieden sind und die insbesondere auch dann eine einfache Ausbildung der Leiteinrichtung ermöglicht, wenn deren Achse bzw. die Achse des Medienauslasses nicht mit der Mittelachse der Druckkammer oder einer dazu achsparalleln Lage zusammenfällt.
  • Erfindungsgemäß kann mindestens ein Auslaßkörper der Leiteinrichtung im wesentlichen einteilig mit einem Dichtglied für eine Druckkammer ausgebildet sein. Bevorzugt gilt dies für den stromaufwärts liegenden Auslaßkörper und ein als Kolbenlippe ausgebildetes Dichtglied, das an einer die Druckkammer begrenzenden Zylinderlaufbahn über den Umfang ununterbrochen gleitet und dadurch in jeder Betätigungsstellung den Druckraum oder einen anderen Gehäuseraum abdichtet.
  • Bevorzugt liegt die Achse des Ausganges der Leiteinrichtung quer bzw. rechtwinklig zur Hauptachse der Austragvorrichtung, wobei die Auslaßachse diese Hauptachse schneiden kann. Die Hauptachse kann die Mittelachse des Gehäuseraumes, der Druckkammer, der Kolbeneinheit, des Pumpengehäuses und/oder des Austragkopfes sein. Gegenüber dieser Achse liegt die Leiteinrichtung im Radialabstand seitlich versetzt.
  • Vorteilhaft ist nur einer der beiden Auslaßkörper mit einer Vertiefung versehen, deren Begrenzungsflächen die Leitflächen bilden, während der andere Auslaßkörper vom Düsenkanal durchsetzt ist. Die Vertiefung ist zweckmäßig an einer äußeren Umfangsfläche, beispielsweise einer um die Hauptachse o. dgl. konkav gekrümmten Fläche vorgesehen. Diese Fläche kann durch einen Kolbenschaft gebildet sein, welcher die Austrags-Betätigungskräfte auf das Dichtglied überträgt und mit diesem zweckmäßig einteilig ausgebildet ist. Ein Endvorsprung oder das hülsenförmige Ende dieses Kolbenschaftes bildet daher den zugehörigen, inneren Auslaßkörper und die Leitflächen. Die von der Leiteinrichtung abgekehrte Oberfläche des Auslaßkörpers bzw. Schaftes, also beispielsweise die innere Umfangsfläche, kann den Auslaßkanal begrenzen, welcher unmittelbar bzw. über einen kurzen Querkanal in die Leiteinrichtung mündet. Der äußere, den Düsenkanal und den Medienauslaß unmittelbar begrenzende Düsenkörper kann einteilig mit dem Austragkopf ausgebildet sein, der auch zur manuellen Betätigung der Austragvorrichtung dient.
  • Durch die beschriebene Ausbildung sind die Leitkammern und Leitkanäle der Leiteinrichtung von komplementären inneren und äußeren Umfangsflächen begrenzt, welche benachbart zu den Leiträumen abgedichtet aneinander anliegen und nur eine Verbindung zum stromaufwärts anschließenden Abschnitt des Auslaßkanales sowie in den Düsenkanal freilassen. Die Leitungsverbindung zum Auslaßkanal liegt zweckmäßig an einer Endkante des Auslaßkörpers bzw. Schaftes und an einer dieser Endkante gegenüberliegenden Bodenfläche einer Aufnahmevertiefung für den Auslaßkörper. Die einander gegenüberliegenden Seitenflanken dieser Vertiefung können den Auslaßkörper zwischen sich z.B. so aufnehmen, daß sie an beiden voneinander abgekehrten Umfangsseiten des Auslaßkörpers festsitzend anliegen und einerseits den Auslaßkanal sowie andererseits die Leiträume der Leiteinrichtung begrenzen.
  • Diese und weitere Merkmale der Erfindung gehen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen können, für die hier Schutz beansprucht wird. Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:
  • Fig.1
    eine erfindungsgemäße Austragvorrichtung im Axialschnitt,
    Fig. 2
    eine weitere Ausführungsform einer Austragvorrichtung,
    Fig. 3
    eine weitere Ausführungsform im Axialschnitt,
    Fig. 4
    eine Stirnansicht des inneren Auslaß- bzw. Düsenkörpers nach Fig. 3,
    Fig. 5
    einen Ausschnitt einer Baueinheit der Austragvorrichtung nach Fig. 2 in teilweise geschnittener Ansicht,
    Fig. 6
    eine weitere Ausführungsform einer Baueinheit gemäß Fig. 5 und
    Fig. 7
    die Baueinheit gemäß Fig. 6 in Ansicht von oben.
  • Die Austragvorrichtung kann entsprechend der Patentanmeldung DE-OS 44 41 263.0 ausgebildet sein, weswegen zur Einbeziehung der Merkmale und Wirkungen in die vorliegende Anmeldung auf diese Patentanmeldung Bezug genommen wird.
  • Die Austragvorrichtung 1 weist zwei gegeneinander über eine Arbeitsbewegung, wie einen Linearhub, manuell bewegbare Einheiten 2, 3 auf, welche dadurch eine Austragbetätigung 4 bilden. Bei der Betätigung ist die Austragvorrichtung in einer einzigen Hand zu halten und mit deren Fingern so zu betätigen, daß sie verkürzt und dadurch in ihrem Inneren das Medium unter einen Austragdruck gesetzt wird. Jede der Einheiten 2, 3 weist einen gesonderten, jeweils einteiligen Grundkörper 5, 6 auf, welcher die äußerste Außenfläche der Vorrichtung 1 bilden kann.
  • Der langgestreckte Grundkörper 5 der inneren Einheit 2 bildet ein langgestrecktes Gehäuse 7, welches mit einem Befestigungsglied 8 am Hals eines Speichers 9 so lagestarr zu befestigen ist, daß es mit dem größten Teil seiner Länge innerhalb des Gefäßes 9 liegt. Die genannten Bauteile liegen in einer Mittel- bzw. Hauptachse 10 der Vorrichtung 1.
  • Die Einheit 3 enthält eine langgestreckte Verdränger- bzw. Kolbeneinheit 11 und einen außerhalb des Grundkörpers 5, 6 liegenden Austrag- bzw. Betätigungs-Kopf 12, welcher den Grundkörper 6 bildet. Dieser Grundkörper 6 kann einteilig mit der Einheit 11 ausgebildet oder durch einen von dieser gesonderten Bauteil gebildet sein. Im Gehäuse 7 ist eine langgestreckte Druck- bzw. Pumpenkammer 13 vorgesehen, welche an ihrem Außenumfang sowie an ihrem inneren Ende vom Gehäuse 7 und am äußeren Ende von der Einheit 11 begrenzt ist. Außerhalb des inneren Endes des Gehäuses 7 ist ein Einlaß 14 für die Druckkammer 13 vorgesehen, welcher durch ein Füll- bzw. Saugrohr gebildet sein kann, das das Medium vom Bodenbereich des Speichers 9 durch Ansaugung in das Gehäuse 7 und die Druckkammer 13 leitet. Vom inneren Ende des Gehäuses 7 ragt in dieses ein Vorsprung bzw. Stutzen 16, in welchen das Medium aus dem äußeren Ende des flexiblen Schlauches 15 fließt. Im Gehäuse 7 ist ein weiterer, unmittelbar an die Druckkammer 13 anschließender Einlaß 17 vorgesehen, über welchen das vom Stutzen 16 abgegebene Medium unmittelbar in die Druckkammer 13 strömt. Die Verbindung zwischen Einlaß 14, 17 und Druckkammer 13 kann ventilfrei ausgebildet oder mit einem Ventil versehen sein, welches bei Druckaufbau in der Kammer 13 schließt und bei Unterdruck in der Kammer 13 zur Ansaugung einer weiteren Medienfüllung öffnet.
  • Die Einheit 6, 11 ist von einem an die Kammer 13 anschließenden Auslaßkanal 18 durchsetzt, über welchen das Medium unter Überdruck dem am Kopf 12 vorgesehene Medienauslaß 19 zugeführt wird. Am Auslaß 19 löst sich das Medium von der Vorrichtung 1 ins Freie ab. Zwischen der Kammer 13 und dem Kanal 18 ist ein Verschluß 20, nämlich ein Auslaßventil, vorgesehen, wobei die Betätigung 4 auch eine Verschlußbetätigung zum wiederholten Öffnen und Schließen des Verschlusses 20 bildet. Der Verschluß 20 enthält nur zwei jeweils einteilige Verschlußteile 21, 22, mit welchen ein unmittelbar an den Kanal 8 anschließender Verschlußkanal 23 in einer Stellung im Bereich von Schließflächen 24 druckdicht verschlossen und in der anderen Stellung so geöffnet werden kann, daß das Medium zwischen den Schließflächen 24 aus der Kammer 13 in die Kanäle 23, 28 strömt. Die Durchflußrichtung 25 des Verschlusses 20 ist dabei von innen nach außen, nämlich so gerichtet, wie das Medium über den Einlaß 14 in das Gehäuse 7, aus der Kammer 13 heraus und entlang des Kanales 18 fließt. Die Betätigungsbewegung der Einheit 3 ist demgegenüber entgegengesetzt gerichtet. Der vollständig innerhalb der Einheit 11 liegende Verschlußteil 21 ist zur Schließstellung mit einer Feder 26 belastet, welche vollständig an der Einheit 11 gelagert bzw. gehaltert ist.
  • Die Einheit 11 bildet mit ihrem inneren Ende einen becherförmigen Kolben 27 mit einem zylindrisch rohrförmigen Kolbenmantel 28, dessen inneres Ende als Dichtlippe 29 ausgebildet ist und die Kammer 13 über ihren Umfang durchgehend abdichtet. Am anderen Ende weist der Kolben 27 als Kolbenboden 31 eine Stirnwand auf, welche ausschließlich innerhalb des Kolbenmantels 28 liegt, den äußeren Verschlußteil 22 bildet und im Zentrum vom Kanal 23 durchsetzt ist. Der innere Verschlußteil 21 ist mit einem hülsenförmigen und formsteifen Tragkörper 32 gegenüber dem Kolben 27 so lagegesichert, daß er gegenüber dem Kolben 27 axiale Relativbewegungen ausführen kann. Der Tragkörper 32 greift im Abstand vom Verschlußteil 21 lagestarr in den Innenumfang des Kolbenmantels 28 so ein, daß er über die Dichtlippe 29 in die Kammer 13 vorsteht. Der Tragkörper 32 ist ausschließlich durch die Feder 26 mit dem Verschlußteil 21 verbunden, wobei diese Bauteile eine vormontierte bzw. einteilige Baueinheit bilden können. Um die Öffnungsbewegung des Verschlußteiles 21 gegen die Kraft der stets vorgespannten Feder 26 unter dem Überdruck in der Kammer 13 zu bewirken ist ein Steuerkolben 33 vorgesehen, der zweckmäßig durch den Verschlußteil 21 gebildet und mit diesem einteilig ausgebildet ist.
  • Für den Verschluß 20 sind Verzögerungsmittel 30 vorgesehen, welche bewirken, daß der Verschluß 20 nach Öffnung mit der Verschlußbetätigung 4 länger geöffnet bleibt als es der Falle wäre, wenn er allein durch den auf den Steuerkolben 33 wirkenden Druck in der Kammer 13 gesteuert würde. Dieser Druck fällt meist spätestens zu Beginn des Rückhubes der Einheit 11 unter den Öffnungsdruck des Verschlusses 20 ab, so daß dann die Feder 26 den Verschluß 20 sofort wieder in seine Schließlage zurückführen würde. Dies wird durch die Einrichtung 20 kurze Zeit so verhindert, daß der Verschluß 20 erst nach einem Teil des Rückhubes oder an dessen Ende wieder schließt, wobei mit dem Arbeitshub das Volumen der Kammer 13 verkleinert und ab Beginn des Rückhubes vergrößert wird. Zur Verzögerung weist die Einheit 2 einen Verschlußhalter 34 auf, welcher den Verschlußteil 21 in der geöffneten Stellung gegenüber dem Grundkörper 5 auch dann festhält, wenn die Einheit 3 Relativbewegungen bzw. den Rückhub ausführt und sich dadurch der Verschlußteil 22 vom Verschlußteil 21 nach außen entfernt.
  • Der Halter 34 weist am Gehäuse 7 und vollständig innerhalb von diesem liegend ein Halteglied 35 auf, welches durch das frei vorstehende und geringfügig verengte Ende des Stutzens 16 gebildet sein kann. Das stift- bzw. rohrförmige Halteglied 35 kann über den Umfang geschlossen und am freien Ende offen sein. Es liegt berührungsfrei innerhalb der Kammer 13, an welche es nicht anzugrenzen braucht, gegenüber welcher es jedoch aufgrund der Biegeelastizität des Stutzens 16 nach allen Richtungen geringfügige Radialbewegungen ausführen kann. Zum Festhalten des Verschlußteiles 21 bzw. Steuerkolbens 33 in der genannten Stellung ist ein Gegenglied 36 vorgesehen, das einteilig mit den Teilen 21, 33 ausgebildet sein kann und in der Ausgangsstellung gemäß Fig. 1 mit Zwischenabstand frei sowie koaxial gegen das Halteglied 35 von der Schließfläche 24 weg entgegen Richtung 25 vorsteht.
  • Die Glieder 35, 36 weisen komplementäre Eingriffs- bzw. Reibflächen 37, 38 auf, die bei geöffnetem Verschlußteil 21, wenn die Feder 26 maximal gespannt ist, mit einer vorbestimmten Reibung am Ende des Betätigungshubes der Betätigung 4 ineinander greifen. Die Reibfläche 37 des Haltegliedes 35 ist durch einen Innenumfang und die Reibfläche 38 durch einen Außenumfang gebildet. Bei Betätigung nähert sich die Reibfläche 38 aus ihrer Abstandslage der Reibfläche 37 an, bis sie über Einführschrägen in das Kalteglied 35 hineingleitet und im weiteren Verlauf dieser Kupplungs- und Steckbewegung die Reibung zunimmt. Am Ende dieser Bewegung ist das Gegenglied 36 durch ruhende Reibung gegenüber dem Kalteglied 35 und dem Körper 5, 7 bei noch geschlossenem Verschluß 20 zentriert festgesetzt.
  • Befindet sich in der Kammer 13 komprimierbares Medium, wie Luft, so genügt der Druckaufbau beim Arbeitshub in der Regel nicht, um den Verschlußteil 21 zu öffnen oder vollständig so zu öffnen, daß diese Luft durch den Verschluß 20 ausreichend in den Kanal 18 entweichen kann. Beginnt vom Ende des Arbeitshubes der Rückhub der Einheit 6, 11, so wird der Verschlußteil 21 durch die Reibflächen 37, 38 gegenüber der Einheit 5, 7 zunächst festgehalten, so daß sich der Verschlußteil 22 vom Verschlußteil 21 entfernt. Gleichzeitig belastet die Feder 26 den Verschlußteil 21 in Richtung zum Verschlußteil 22 bzw. zur Schließstellung in einem Maß, welches die ruhende Reibung überwindet. Das Gegenglied 36 gleitet daher unter Abnahme der Reibungskraft verzögert entlang der Reibfläche 37, bis es von dieser freikommt und dann der Verschlußteil 21 unter der Kraft der Feder 26 beschleunigt sowie reibungsfrei in die Schließstellung überführt wird. In dieser Schließstellung schlagen die Schließflächen 24 dann lagestarr aneinander an, wobei die Schließflächen durch komplementäre Konusflächen gebildet sein können und insbesondere die Schließfläche des Verschlußteiles 21 ein Außenkonus ist.
  • Während der verlängerten Öffnungszeit des Verschlusses 20 hat die eingeschlossene Luft ausreichend Zeit zu expandieren und dadurch in den Kanal 18 zu entweichen, was auch dadurch gefördert wird, daß über den Einlaß 14, 17 nicht gasförmiges Medium in die Kammer 13 angesaugt wird. Dieses Medium kann aus dem Ende des Haltegliedes 35 gegen die von der Steuerfläche abgekehrte Innenseite des Kolbens 33 strömen. Da die Reibflächen 37, 38 bei unbenutzter Vorrichtung 1 noch trocken sind, ist zunächst die Reibung höher. Der Klemmsitz zwischen den Reibflächen 37, 38 wird jedoch dann durch die genannten Mittel mit dem nicht gasförmigen Medium benetzt, so daß sich im Sinne einer Herabsetzung der Reibungskraft durch das Medium eine Schmierung ergibt, welche die Freigabe durch den Verschlußhalter 34 erleichtert. Außerdem können die Reibflächen 37, 38 so ausgebildet werden, daß sie verhältnismäßig schnell nach wenigen Arbeitshüben zumindest so weit abnutzen, daß nach der Entlüftung der Druckkammer 13 die Haltekraft soweit herabgesetzt ist, daß der Verschluß 20 mit dem Ende des Arbeitshubes bzw. Beginn des Rückhubes schließt.
  • Der druckabhängige Öffnungsweg des Verschlusses 20 ist wesentlich kleiner als der sich durch die Einrichtung 30 ergebende Öffnungsweg, so daß bei Erreichen des Öffnungsdruckes in der Kammer 13 der Verschluß 20 in der beschriebenen Weise öffnet bevor der Verschlußhalter 34 in Eingriff kommt. Um insbesondere im Falle des großen Öffnungsweges ein zentriertes Hineinfinden des Verschlußteiles 21 in die einzige Schließlage zu gewährleisten, können Glieder zur zentrierten Gleitführung des Verschlußteiles 21, der Feder 26 bzw. des Kolbens 33 vorgesehen sein, beispielsweise Führungsstege am Innenumfang des Mantels 28, ein nur in Schließstellung in den Kanal 23 hineinragender Zentriervorsprung o. dgl. Diese Glieder können über den ganzen Öffnungsweg der druckgesteuerten Öffnung in Eingriff bleiben und bei Öffnung durch die Einrichtung 30 außer Eingriff kommen, wobei sie zweckmäßig Einführschrägen enthalten, um bei der Schließbewegung des Verschlußteiles 21 auch dann in die zentrierte Lage zu finden, wenn der Verschlußteil 21 sich gegenüber den Zentriermitteln in einer außermittigen Lage annähert.
  • Die gegenseitige Rückstellbewegung der Einheiten 2, 3 wird durch eine innerhalb des Gehäuses 7 in der Achse 10 liegende Rückführfeder 39 bewirkt, welche wie die Feder 26 als Druckfeder mit rückfedernd tordierender Verformung ausgebildet ist. Die Feder 39 begrenzt wie die Feder 26 und alle Tragkörper 32, 41 die Ringkammer 13 am Innenumfang und ist mit ihrem zugehörigen Ende am Kolben 27 über den Tragkörper 32 abgestützt. Ihre Außen- und Innenweite ist größer als die der Feder 26, so daß sie gegenüber der Zylinderbohrung bzw. Laufbahn 45 berührungsfrei ist. Das andere Ende der Feder 39 ist über den Tragkörper 41 am Innenumfang des Gehäuses 7 im Abstand vom Gehäuseboden 44 lagefest abgestützt.
  • Zu einer vormontierten bzw. einteiligen Einheit 40 gehören die Teile 21, 26, 32, 33, 39, 41, wobei der jeweilige Tragkörper 32, 41 durch eine Schnappverbindung oder einen Preßsitz derart mit der Innenseite des zugehörigen Mantels verbunden ist, daß das Medium an ihm vorbeifließen kann, nämlich entlang seines Außenumfanges, der ggf. mit Vertiefungen bzw. Durchtrittsöffnungen versehen ist. Zwischen dem ringscheibenförmigen Körper 41 und dem Boden 44 ist noch ein rohrförmiger Fortsatz 49 vorgesehen, welcher gleiche Querschnitte wie die Feder 39 haben kann und gegenüber dieser kürzer ist. Das innere Ende des Fortsatzes 49 liegt unter Vorspannung an Stegen an der Innenseite des Bodens 44 an, so daß zwischen den radialen Stegen der Übertritt 17 gebildet ist, über welchen das Medium entlang des Bodens 44 aus der Einheit 40 radial nach außen in die Kammer 13 strömt. Der Fortsatz 49 ist Bestandteil der Einheit 40 und kann in den Innenumfang des Gehäuses 7 zentriert eingreifen.
  • Die Einheit 40 bzw. deren aneinanderschließende Längsabschnitte umschließen eine Kammer 42, die nur im Bodenbereich über den Einlaß 17 mit der Kammer 13 leitungsverbunden ist. In die Kammer 42 ragt der Stutzen 16 einschließlich des Haltegliedes 35 wie auch das Gegenglied 36 in der beschriebenen Weise berührungsfrei hinein. Wie die Kammer 13 wird auch die Kammer 42 beim Arbeitshub verengt und beim Rückhub erweitert. Die hintereinander liegenden Längsabschnitte 26, 39, 49 der Mantelbegrenzung der Kammer 42 sind jeweils durch axial stauchbare, rückfedernde Schlauchabschnitte gebildet, deren Außen- und/oder Innenumfang gewindeartig eine oder mehrere Steigungswendeln, nämlich Wendelnuten und zwischen diesen Wendelstege so bilden, daß die Manteldicke durchgehend etwa konstant ist. Demgegenüber weist der Tragkörper 32 bzw. 41 eine größere Wandungsdicke, insbesondere eine größere Manteldicke auf, so daß er im Betrieb nicht elastisch verformt wird. Durch die Steigungswendeln wird das an der Einheit 11, 32 abgestütze Ende der Feder 39 gegenüber der Einheit 5, 7 um die Achse um einen vorgegebenen Betrag, beispielsweise mehr als 30° verdreht. Die Reibungskraft zwischen dem Ende der Einheit 40, 49 und dem Boden 44 der Kammer 13 ist nur so hoch, daß das abgestützte Ende des Abschnittes 49 um einen demgegenüber kleineren Betrag von beispielsweise etwa 10° mitdreht, dann jedoch stillgesetzt wird. Dadurch verbleibt in der Feder 39 zusätzlich zur axialen Rückstellspannung eine um die Federachse 10 tordierende Rückstellspannung, durch welche die Federkraft erhöht wird. Bei der Drehung kann einer der beiden Tragkörper 32, 41 mitdrehen, insbesondere der Körper 41. Eine entsprechende Torsionsbewegung führt auch die Feder 26 aus.
  • Der den Speicherraum des Speichers 9 mit seinem Außenumfang begrenzende Mantel 43 des Gehäuses 7 bildet mit dem Innenumfang auch die Laufbahn 45 für das Kolbenende 29 und geht einteilig in den vom Rohr 15 durchsetzten Boden 44 durch. An diesen schließt einteilig der Stutzen 16 an, in welchen das Rohr 15 mit Preßsitz hineinragt. Anschließend an das äußere Ende der Laufbahn 45 ist eine gegenüber dieser erweiterte Laufbahn 47 durch den Gehäusemantel gebildet, an welcher ein weiterer Kolben 46 der Einheit 11 über den Umfang durchgehend abgedichtet läuft, so daß allein dadurch das äußere Ende 48 des Gehäuseraumes dicht verschlossen ist. Der Kolben 46 liegt im Axialabstand von der Kolbenlippe 29 im Bereich des Kolbenbodens 31 und ist vollständig einteilig mit dem Kolben 27 ausgebildet.
  • Gemäß Fig. 1 ragt der Stutzen 16 bzw. das Halteglied 35 in den Kolben 27 und den Tragkörper 32. Der Mantel des Stutzens 16 ist von einer Übertrittsöffnung 50, beispielsweise einem Längsschlitz, durchsetzt, welcher im Abstand vom Halteglied 35 liegt und dessen anderes Ende im Bereich des Körpers 41 vorgesehen ist. Dadurch kann das freie Ende des Stutzens 16 bzw. das Halteglied 35 einschließlich der Reibfläche 37 über den Umfang durchgehend geschlossen sein. Dieses Ende bildet eine weitere Stirn- bzw. Übertrittsöffnung. Die Durchflußquerschnitte der Übertrittsöffnungen sind wesentlich größer als die der Einlaßöffnungen 17, so daß letztere nach Art einer Drossel wirken. Sind beide Kammern 13, 42 mit Medium vollständig gefüllt, so wird beim Arbeitshub das Medium aus der Kammer 42 über die Übertrittsöffnungen 50 zurück in den Speicher 9 gedrückt. In der Kammer 13 dagegen wird in der beschriebenen Weise der Überdruck erzeugt, durch welchen das Medium nach Öffnung des Verschlusses 20 zum Auslaß 19 gedrückt wird. Der Einlaß 17 wirkt dabei ähnlich wie ein geschlossenes Einlaßventil, so daß das Medium aus der Kammer 13 nicht oder nur unwesentlich über den Einlaß 17 zurück in die Kammer 42 strömen kann. Beim Rückhub strömt Medium einerseits über den Stutzen 16 und Übertritt 50 in die Kammer 42 und andererseits gleichzeitig aus der Kammer 42 über den Einlaß 17 in die Kammer 13, wodurch alle Kammern wieder gefüllt sind. Ist der Verschluß 20 hierbei kurzzeitig noch nicht verschlossen, so wirkt der Medienauslaß 19 nach Art eines Auslaßventiles als Drossel, durch welche nicht oder nur unwesentlich Luft in die Medienräume 13, 18 angesaugt werden kann.
  • Bei der Ausführungsform nach Fig. 2 ist das Halteglied 35 bzw. die Reibfläche 37 nicht über den Umfang durchgehend, sondern nur schalenförmig über einen Bogenwinkel von mehr als 180°. Das zugehörige Schlitzende des Übertrittes 50 kann daher hier offen bzw. so sein, daß es nicht wie gemäß Fig. 1 an einen verengten Rohransatz anschließt. Der Tragkörper 41 kann auch so ausgebildet sein, daß er Axial- und Drehbewegungen der Feder 39 mit ausführt und nur zentrierend wirkt, so daß der Abschnitt 49 wie die Feder 39 als Rückführfeder für die Einheit 3 dient. Der Abschnitt 49 ist hier etwa gleichlang wie die Feder 39.
  • Gemäß Fig. 3 ragt das Halteglied 35 in der Ausgangsstellung nicht bis in den Kolben 27, jedoch in der Endstellung des Arbeitshubes ebenfalls in die Abschnitte 26, 32. Das Halteglied 35 ist hier bis zu seinem freien Ende vom Übertrittsschlitz 50 durchsetzt. Die Tragkörper 32, 41 stehen nur über den Außenumfang der federnd verformbaren Abschnitte 26, 39, 49 vor. Über die Kammer zwischen den Kolben 27, 46, die ringförmig von der Laufbahn 47 und dem Mantel 28 begrenzt ist, wird der Speicher 9 belüftet. Der Kolben 46 dichtet diese Kammer dabei nur in der Ausgangsstellung nach außen ab und gibt in der betätigten Endstellung Öffnungen frei, durch welche Luft von außen in diese Ringkammer und von dort unmittelbar in den Speicher 9 strömen kann. Der Speicher 9 ist ansonsten durch den Grundkörper 5 dicht verschlossen, welcher für die durch den Speicherhals gebildete Speicheröffnung eine einteilig mit ihm ausgebildete Umfangsdichtung aufweist.
  • Gemäß den Figuren 1 und 2 liegt die Auslaßachse 51 des Auslasses 19 quer bzw. rechtwinklig zur Achse 10 im Kopf 12, wobei die Strömungsrichtung aus der einzigen Düsenöffnung 19 von der Achse 10 weggerichtet ist. Das stromaufwärts liegende Ende des einteilig begrenzten End- und Düsenkanales 55 grenzt unmittelbar an eine Leiteinrichtung 54 an, welche gemäß Fig. 1 vom Boden einer napfförmigen Düsenkappe und einem in diese eingreifenden Düsenkern einer Zerstäuber-Düse begrenzt sein kann. Der Düsenkern ist einteilig mit dem Körper 6, 12 ausgebildet und die Düsenkappe gegen die Achse 10 gerichtet in eine ringnutförmige Aufnahme des Kopfes 12 so eingesetzt, daß das Medium gegen die Achse 51 der Leiteinrichtung gerichtet in diese einströmt, in der Leiteinrichtung in eine Rotationsströmung um die Achse 51 versetzt und dann quer bzw. rechtwinklig unmittelbar in den Düsenkanal umgeleitet wird, welcher mit einem sich in Strömungsrichtung verengenden Abschnitt an die Leiteinrichtung anschließen kann. Gemäß Fig. 1 ist die Leiteinrichtung durch eine Vertiefung gebildet, welche ausschließlich am Innenumfang des Napfmantels und an der Bodenfläche des Napfbodens des Düsenkörpers vorgesehen ist, wobei dieser Boden vom Düsenkanal durchsetzt ist.
  • Gemäß Fig. 2 ist der vom geradlinigen Endkanal 55 und der Öffnung 19 durchsetzte äußere bzw. zweite Auslaß- oder Düsenkörper 53 einteilig mit dem Körper 6, 12 ausgebildet, während der innere, erste Auslaßkörper 52 einteilig mit der Einheit 11 bzw. mindestens einem der Dichtglieder 29, 46 ausgebildet und mit diesem nach außen vollständig vom Außenumfang der Körper 5, 6 abgedeckt ist. Die Vertiefung 58, deren Boden- und Seitenflächen die Leitflächen der Einrichtung 54 bilden, sind ausschließlich in der äußeren Umfangsfläche 57 des Körpers 52 vorgesehen, welcher um die Achse 10 hülsenförmig ausgebildet bwz. durch einen begrenzten und verdickten Umfangsabschnitt eines Hülsenmantels gebildet ist. Die Vertiefung 58 ist am Außenumfang 57 von der Innen- bzw. Umfangsfläche des Körpers 53 begrenzt, der ebenfalls durch einen Umfangsabschnitt einer einteiligen Hülse gebildet ist und von der äußersten Stirnwand des Kopfes 12 entgegen Richtung 25 frei in den Kopf 12 vorsteht. Innerhalb dieser Hülse steht ein ebenso einteilig mit dem Kopf 12 ausgebildeter, bolzenförmiger Kernkörper 61 von der Innenseite der Stirnwand des Kopfes 12 vor und greift mit seinem Außenumfang abgedichtet in den Innenumfang des Körpers 52 ein. Die Hülse 53 und der Kernkörper 56 begrenzen eine mit ihren Nutflanken um die Achse 10 begrenzte, nutförmige Aufnahme 60, an deren Nutflanken der Körper 52 mit seiner inneren und äußeren Umfangsfläche mit Pressung abgedichtet festsitzend angeordnet ist. Der Auslaßkanal 18 ist annähernd vom Kanal 23 und dem Boden 31 ausgehend vom Innenumfang des Körpers 52 und vom Außenumfang des Körpers 61 begrenzt sowie durch eine Nut gebildet, welche ausschließlich im Kernkörper 61 vorgesehen sein kann. Zwischen dem Boden der Nut 60 und der unmittelbar gegenüberliegenden Endkante des Körpers 52 ist ein Abstand vorgesehen, so daß hier ein Querkanal 59 zwischen dem Ende des Auslaßkanales 18 und dem Eingang der Leiteinrichtung 54 gebildet ist. Der Querkanal 59 kann ringförmig um die Achse 10 durchgehen.
  • Gemäß den Figuren 5 bis 7 bildet die Vertiefung 58 in der Achse 51 eine nur am Umfang und zum Düsenkanal 55 offene Drallkammer 62, in welche tangential eine oder mehrere Drallkanäle 63 münden. Jeder nutförmige Drallkanal 63 reicht bis an die Endkante des Körpers 52 und ist so unmittelbar an den Querkanal 59 angeschlossen. Die Körper 6, 12, 61 können aufgrund von Ausrichtflächen 64 nur in einer einzigen Drehlage um die Achse 10 mit dem Körper 11, 52 so axial zusammengesteckt werden, daß die Achsen der Einrichtung 54 und des Kanales 55 zusammenfallen. Das Medium strömt aus dem Kanal 23 in Richtung 25 unmittelbar gegen die freie Endfläche des Körpers 61, wird zwischen dieser Endfläche und dem Boden 31 quer zur Achse 10 zum Eingang des Kanales 18 umgelenkt und strömt in diesem dann wieder in Richtung 25 zum Querkanal 59. Im Querkanal 59 strömt das Medium in Umfangsrichtung sowie quer zur Achse 10 entlang der Endkante des Körpers 52 unmittelbar in den Eingang des Leitkanales 63 und in diesem entgegen Richtung 25 zur Kammer 62.
  • Die Einheit 11 weist einen eintilig mit ihr ausgebildeten und unmittelbar mit dem Kopf 12 verbundenen, hülsenförmigen Kolbenschaft 65 auf, welcher gemäß Fig. 1 den zugehörigen Abschnitt des Kanales 18 vollständig begrenzt, während er ihn gemäß Fig. 2 nur an der offenen Längsseite der Nut 18 begrenzt. Gemäß Fig. 2 ist der Körper 52 durch den äußeren Endabschnitt dieses Schaftes 65 gebildet, wobei er im wesentlichen gleiche Innen- und/oder Außenweite wie der übrige Schaft 65 hat. Die ebenen, kreisabschnittförmigen Flächen 64 liegen etwa symetrisch zu derjenigen Axialebene der Einrichtung 54, welche auf die Achse 10 bezogen ist, so daß sie von dem Auslaßkanal 18 durchsetzt sind. Der Körper 52 wird zur Montage in Richtung 25 quer zur Achse 51 in den Körper 53 eingesetzt. Die vom Körper 52 wegweisende äußere Stirnfläche der Bodenwand des Kopfes 12 bildet dessen Handhabe 66 zur Betätigung der Austragvorrichtung. In der Ausgangsstellung sind die Einheiten 2, 3 unter der Kraft der Feder 39 dadurch gegenseitig festgesetzt, daß der Körper 6 mit Anschlägen am Ende des Kappenmantels in Gegenanschläge am Ende 48 des Gehäuses 7 eingreift. Zwischen dem Ende der Hülse 53 und dem Ende 48 liegt der Schaft 65 mit seinem Außenumfang innerhalb des äußersten Mantels des Kopfes 12 vollständig frei, so daß er bei Betätigung in das Gehäuse 7 hineingefahren werden kann, während der Kopfmantel das Gehäuse 7 am Außenumfang eng übergreift.
  • Gemäß Fig. 3 liegt die Auslaßachse der Öffnung 19 etwa parallel zur bzw. in der Achse 10 am äußersten Ende des Kopfes 12, welcher einen Austragstutzen zur Einführung in eine Körperöffnung, beispielsweise eine Nasenöffnung, bildet. Der einteilig mit dem Körper 52 ausgebildete, zentrale Schaft 65, der ab dem Boden 31 frei von der übrigen Einheit 11 vorsteht, begrenzt den Kanal 18 nur im Bereich des Kanales 23 vollständig. Vom Kanal 23 führt ein Querkanal in die Nut 18, so daß der Auslaßkanal von diesem Querkanal bis zum Eingang der Leiteinrichtung 54 vom Außenumfang der Einheit 52, 65 und vom Innenumfang des Kopfes 6, 12 begrenzt ist. Dieser Kopf weist in Verlängerung des Nasenstutzens und im Abstand innerhalb seines äußersten Mantels eine entgegen Richtung 25 frei vorstehende, annähernd bis zum Boden 31 reichende Innenhülse auf, welche den Schaft 65 aufnimmt.
  • Die Vertiefung 58 der Leiteinrichtung 54 ist gemäß Fig. 4 ausschließlich in der äußersten Endfläche des Schaftes 52, 65 vorgesehen, so daß die Kanäle 63 den Außenumfang dieses Schaftes mit der Leitkammer 62 verbinden. Der äußere Düsenkörper ist hier durch die End- und Stirnwand des Kopfes und Nasenstutzens gebildet, gegenüber welcher die Handhabe 66 entgegen Richtung 25 zurückversetzt ist und beiderseits der Achse 10 liegt.
  • Gemäß Fig. 5 verbindet ein einziger Kanal 63 die Endkante des Körpers 52 mit der Kammer 62, wobei der geradlinige Kanal 63 zur Kammer 62 in der Breite und/oder Tiefe verengt sein kann. Gemäß den Figuren 6 und 7 sind für die Kammer 62 zwei gesondert an den Ringkanal 59 angeschlossene Kanäle 63 vorgesehen, die beiderseits der Kammer 62 liegen und jeweils winkelförmig sind. In einem Winkelschenkel strömt das Medium von dem Kanal 59 entgegen Richtung 25 und im unmittelbar anschließenden Winkelschenkel in Umfangsrichtung zur Kammer 62, wobei diese Winkelschenkel der beiden Kanäle 63 entgegengesetzt gerichtet, jedoch mit gleich gerichteter Drallwirkung, in die Kammer 62 münden.
  • Jeder der beschriebenen Bauteile der Austragvorrichtung 1 kann aus Kunststoff, insbesondere im Spritzgußverfahren, hergestellt sein, der vorteilhaft zusätzlich zum Polymer mit einer nicht aus Kunststoff bestehenden Beimengung, insbesondere einer metallhaltigen bzw. katalytisch wirksamen Beimengung, versehen ist, nämlich Metallocenen. Der nur in Spuren verteilte Katalysator dient für den Start bzw. die Beschleunigung der Polymerisation, wodurch auch sämtliche entstehenden Molekülketten etwa gleichlang werden und sich eine sehr enge Molmassenverteilung ergibt. Der Co-Katalysator, der in ihm enthaltene Übergangsmetallkomplex bzw. das Metall selbst kann in einem Gewichtsanteil von weniger als 1/10000000 bzw. 5/10000000 im Kunststoff enthalten sein, so daß der Katalysator im fertigen Bauteil verbleiben kann. Nach Ablauf der Katalysatorwirkung könnte der Katalysator aber auch wieder von dem Kunststoff getrennt werden.
  • Bevorzugt wird als Kunststoff ein polyolefin- bzw. ethenhaltiger Kunststoff, insbesondere Polyethylen bzw. ein Olefin-Polymer oder Olefin-Copolymer verwendet, so daß sich ein Elastomer ergibt. Der metallische Anteil des Metallocens kann nur Titan oder Zirkon bzw. eine Mischung davon sein, wenn es sich um ein Titanocen oder Zirkonocen handelt. Dadurch ergibt sich eine besonders gute Vernetzung beim Übergang aus der monomeren zur polymeren Molekülstruktur bzw. bei der Kettenbildung der Moleküle. Eine weitere Verbesserung kann dadurch erreicht werden, daß der Kunststoff als molekulare Struktur statt eines reinen Polymerisats ein Co-Polymer, z.B. aus Ethylen und α-Olefin, enthält, wobei der Gewichtsanteil des α-Olefins zweckmäßig mindestens 3 % und höchstens 40 %, insbesondere mindestens 5 % und höchstens 30 % beträgt. Das α-Olefin hat zweckmäßig zwei bis sechs Kohlenstoff-Atome.
  • Durch diese Ausbildungen kann eine wesentliche Verbesserung des Kunststoffes erreicht werden, der sich auch einfach recyceln läßt. Der Kunststoff ist sehr lösemittel- bzw. chemikalienbeständig und hat hohe Erweichungstemperaturen, wobei er wenig extrahierbare Bestandteile enthält. Desweiteren ist der Kunststoff geruchs- und geschmacksneutral. Er hat eine hohe Schockzähigkeit, eine gute bzw. dichte Oberflächenqualität, einen geringen thermischen Verzug sowie eine sehr gute Spannungsriß-Beständigkeit.
  • Diese Eigenschaften können noch weiter durch Bestrahlung des fertig geformten Bauteiles, insbesondere durch Gamma-Bestrahlung, verbessert werden, wobei die Bestrahlungsintensität zweckmäßig mindestens 85 kGy und höchstens 120 kGy, insbesondere etwa 100 kGy beträgt. Dadurch kann auch die Vernetzung der Molekülketten bzw. der Gelanteil des Kunststoffes wesentlich erhöht werden. Die genannten Eigenschaften sind insbesondere im Vergleich mit Kunststoffen wesentlich verbessert, die mit bisher üblichen Katalysator-Systemen hergestellt wurden, beispielsweise mit sogenannten Ziegler-Natta- oder Phillips-Katalysatoren.
  • Der Bestrahlung durch einen Elektronenstrahlbeschleuniger o. dgl. kann der jeweilige Bauteil für sich oder erst nach Zusammenbau mit mindestens einem weiteren Bauteil bzw. nach betriebsfertigem Zusammenbau aller Bauteile der Austragvorrichtung 1 ausgesetzt werden, so daß die Bestrahlung sehr einfach durchzuführen ist und sterilisierend wirkt. Alle Bauteile der Vorrichtung 1 bestehen aus Kunststoff, so daß sie gemeinsam der Material-Wiederverwertung zugeführt werden können.
  • Da durch dieses Material insbesondere auch ein sehr hohes elastisches Rückstellvermögen des Bauteiles zu erzielen ist, eignet es sich bevorzugt für die Federn 26, 39, 49, die Dichtglieder 29, 46 bzw. die zugehörigen Baueinheiten 11, 40, während die übrigen Bauteile aus Kunststoff ohne Beimengung hergestellt sein können. Die jeweilige Feder ist nach Art einer Spiralfeder ausgebildet, deren Windungen jedoch nicht nur entlang der Wendelsteigung aneinander schließen, sondern auch quer dazu über Verbindungsabschnitte einteilig miteinander verbunden sind, die gegenüber der Wendelsteigung eine steilere Steigung aufweisen bzw. entlang des Federumfanges die axialen Verbindungen zwischen benachbarten Wendelabschnitten bilden. Dadurch kann die Feder nach Art eines Faltenbalges ausgebildet sein. Auch die Tragkörper 32, 41, der Ventilkörper 21 bzw. 22, der Steuerkolben 33, das Gegenglied 36 und der Schaft 65 einschließlich des Auslaßkörpers 52 können aus dem veredelten Kunststoff bestehen.
  • Alle Merkmale können bei allen Ausführungsformen vorgesehen sein, weshalb alle Beschreibungsteile sinngemäß für alle Ausführungsformen gelten. Die angegebenen Eigenschaften und Wirkungen können jeweils genau wie beschrieben oder nur etwa bzw. im wesentlichen wie beschrieben vorgesehen sein.

Claims (11)

  1. Austragvorrichtung für Medien, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen Grundkörper (5, 6) bzw. ein Gehäuse (7) aufweist, wobei insbesondere das Gehäuse (7) einen von einem bewegbaren Dichtglied (29, 46) begrenzten Gehäuseraum enthält und Medienräume vorgesehen sind, die eine Druckkammer (13) und einen Auslaßkanal (18) für einen in einer Auslaßachse (51) liegenden Medienauslaß (19) umfassen, wobei ferner gegebenenfalls der Auslaßkanal (18) Kanalabschnitte aufweist, von denen einer von Auslaßkörpern (52, 53), wie Düsenkörpern, begrenzt ist, die eine Leiteinrichtung (54) mit Leitflächen für das Medium bilden und einen inneren ersten Auslaßkörper (52) sowie einen äußeren, vom Medienauslaß (19) durchsetzten zweiten Auslaßkörper (53) enthalten, vozugsweise derart, daß mindestens ein Auslaßkörper (52, 53) mit dem Dichtglied (29, 46) eine im wesentlichen einteilige Baueinheit (11) bildet.
  2. Austragvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Dichtglied (29, 46) eine geschlossen ringförmig an einer Lauffläche (45, 47) gleitende Kolbenlippe ist, daß insbesondere eine Kolbenlippe (29) zur Volumenveränderung des Druckraumes (13) vorgesehen ist und daß vorzugsweise die Baueinheit (11) eine Schließfläche eines Auslaßverschlusses (20) für das Medium bildet und/oder an einer Stellfeder (39) abgestützt ist.
  3. Austragvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitflächen eine zur Strömungsrichtung (56) am Medienauslaß (19) querliegende Leitströmung bestimmen, daß insbesondere die Leitflächen eine Wirbel- und/oder Drallströmung um die Auslaßachse (51) bestimmen und daß vorzugsweise der Medienauslaß (19) durch das äußere Ende eines den zweiten Auslaßkörper (53) einteilig durchsetzenden Endkanales gebildet ist, dessen innerem Ende der erste Auslaßkörper mit einer der Leitflächen in geringem Spaltabstand unmittelbar gegenüberliegt.
  4. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Auslaßkörper (52) eine im Querschnitt etwa parallel zur Hauptachse (10) der Austragvorrichtung (1) liegende, dem Medienauslaß (19) zugekehrte Oberfläche, wie eine Umfangsfläche (57), aufweist und diese Oberfläche als Leitfläche vorgesehen ist, daß insbesondere die Leitfläche eine zur Strömungsrichtung (25) im stromaufwärts benachbarten Kanalabschnitt des Auslaßkanales (18) entgegengesetzte Strömungsrichtung bestimmt und daß vorzugsweise der erste Auslaßkörper (52) eine Wandung, wie eine schalenförmig gekrümmte Mantelwandung aufweist, die an ihrer Außenseite die Leitflächen bildet und mit der davon abgekehrten Innenseite den benachbarten Kanalabschnitt (18) begrenzt, welcher über einen Querkanal (59) mit der Leiteinrichtung (54) verbunden ist.
  5. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Auslaßkanal (18) zwischen der Druckkammer (13) und der Leiteinrichtung (54) von zwei Kanalkörpern (61, 65), wie einer Hülse und einem in diesem liegenden Kernkörper (61), begrenzt ist, daß insbesondere mindestens einer der Kanalkörper (65) einteilig mit einem Auslaßkörper (52) ausgebildet ist und daß vorzugsweise ein Auslaßkörper (53) einteilig mit einem eine Handhabe (66) bildenden Austragkopf (12) und/oder ein Kanalkörper (65) einteilig mit mindestens einem Dichtglied (29, 46) ausgebildet ist.
  6. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Auslaßkörper (52) mit einem Auslaßende in eine Aufnahme (60) des zweiten Auslaßkörpers (53) eingreift, daß insbesondere die Aufnahme (60) eine nutförmige Aufnahmeöffnung zur im wesentlichen festsitzenden Halterung des ersten Auslaßkörpers (52) ist und daß vorzugsweise eine Kantenfläche und die Bodenfläche der Aufnahmeöffnung (60) den Querkanal (59) begrenzen.
  7. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Aufnahme (60) für einen Auslaßkörper (52) an einer Seite von einer vom Medienauslaß (19) durchsetzten Austragwandung begrenzt ist, daß insbesondere die Aufnahme (60) von zwei koaxial ineinanderliegenden Umfangsflächen begrenzt ist und daß vorzugsweise die Baueinheit (11) über das freie Ende der Austragwandung frei in Richtung zum Dichtglied (29) vorsteht.
  8. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitflächen eine Drallkammer (62) und mindestens einen etwa tangential in diese mündenden Drallkanal (63) begrenzen, daß insbesondere ein Drallkanal (63) durchgehend etwa parallel zur Längsachse (10) der Auslaßkörper (52, 53) liegt und daß vorzugsweise ein Drallkanal (63) einen quer zur Längsachse (10) der Auslaßkörper (52, 53) entlang eines Krümmungsumfanges liegenden Kanalteil aufweist.
  9. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitflächen durch eine Leitvertiefung (58) gebildet sind, daß insbesondere die Leitvertiefung (58) nur im ersten Auslaßkörper (52) vorgesehen ist und daß vorzugsweise die Tiefe der Leitvertiefung (58) zur Auslaßachse (51) abnimmt.
  10. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Auslaßkörper (52, 53) zur gegenseitigen Lageausrichtung mit Ausrichtflächen (64) versehen sind, daS insbesondere die Ausrichtflächen (64) nach Art von Kreisabschnittflächen ausgebildet sind und daß vorzugsweise die Ausrichtflächen (64) an den Auslaßkanal (18) und/oder den Querkanal (59) angrenzen.
  11. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckkammer (13) an einen Einlaßkanal (15, 16) für das Medium angeschlossen ist, daß insbesondere in der Druckkammer (13) mindestens eine Stellfeder (39) liegt und daß vorzugsweise ein Befestigungsglied (8) zur Befestigung der Austragvorrichtung (1) an einem von der Druckkammer (13) gesonderten Medienspeicher (9) vorgesehen ist.
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