EP3093416B1 - Schloss - Google Patents
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- EP3093416B1 EP3093416B1 EP15167680.6A EP15167680A EP3093416B1 EP 3093416 B1 EP3093416 B1 EP 3093416B1 EP 15167680 A EP15167680 A EP 15167680A EP 3093416 B1 EP3093416 B1 EP 3093416B1
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Definitions
- the invention relates to a lock with a retractable and extendable latch according to the preamble of claim 1.
- the invention will be described by way of example on a so-called multi-lock.
- Such multi-locks are used for example in sliding walls.
- the multi-locks allow the operation of the lock mechanism via at least two actuators, such as a front actuator and a front actuator.
- a lock cylinder can be used for actuating and / or locking the lock mechanism.
- a prior art construction of a multi-lock shows the document DE 10 2013 111 467 A1 , Generic locks are also out US5267460A . US2004 / 134239A1 . DE112008000097T5 or GB2274134A known.
- the bolt of the castle should remain reliable in its end positions.
- the lock comprises a housing.
- a lock mechanism of the castle is arranged in the housing.
- the lock mechanism in turn comprises a bolt.
- the housing does not have to be completely closed, but merely serves as a receptacle and as a support for the lock mechanism.
- the bolt is by means of the other components of the lock mechanism between its two end positions and retractable.
- the lock is used in elements of a sliding wall system.
- the extended bar then protrudes, for example, into a corresponding hole in the ground.
- the lock according to the invention can also be used in doors or windows.
- the buckling element is characterized in that it can be buckled.
- the buckling element is connected at a connection point with a mechanical component.
- the mechanical component is inventively a rotatably connected to the bolt lever.
- a first axis is defined.
- the joint of the mechanical component moves along a second axis.
- the joint can also move arcuately, in which case the tangent on the arc shape is defined as a second axis. It is crucial that the first axis is angled to the second axis. In particular, the two axes are perpendicular to each other.
- the elastically buckled buckling element blocks the mechanical component up to a certain force and thus holds the lock mechanism firmly in the end position. Only by returning the kinked buckling element to its starting position can the lock mechanism be moved out of the end position.
- the buckling element buckles in each case during movement in the two opposite end positions of the bolt and thus the lock mechanism is fixed in both end positions by the kinked buckling element.
- the buckling element requires no high actuating forces and no expensive and expensive elements to fix the lock mechanism in the end positions.
- the fixation on the kinked buckling element is also independent of the effects of gravity or any vibrations.
- the buckling element can be compressed along the first axis.
- the property "compressible” can also be called compressible.
- the buckling element is a helical spring.
- the spring axis of the coil spring corresponds to the first axis.
- the spring axis is the axis about which the wire is wound in the manufacture of the coil spring.
- it is a compression spring.
- the compression spring is installed with preload in the housing. This bias is achieved by compressing the spring along the spring axis.
- the compression spring has a spring rate between 0.3 N / mm and 4 N / mm, preferably between 0.4 N / mm and 2 N / mm, particularly preferably between 0.4 N / mm and 1 N / mm, has.
- the buckling element in the non-installed state has a first length L1 and in the built-in, Vietnamesegegeknicktem State has a second length L2.
- the lengths are measured along the spring axis or first axis.
- a bias value V is defined.
- the bias value V is defined as the quotient of the second length L2 and the first length L1 (L2 / L1).
- the bias value V is advantageously between 0.9 and 0.3.
- the bias value V is between 0.8 and 0.4, in particular between 0.7 and 0.5.
- the above-mentioned ranges for the spring rate F and the preload value V allow a meaningful construction of the lock according to the invention with the buckling element.
- a kink value K in the design of the castle.
- the kink value K is defined as the quotient of the spring rate F and the preload value V (F / V).
- the kink value K is between 0.25 and 15, advantageously between 0.5 and 10, particularly preferably between 0.5 and 5.
- the unit of the kink value K is N / mm.
- connection point on the mechanical component is designed as a through-hole.
- the buckling element protrudes through a through-hole in the mechanical component.
- the two ends of the buckling element are advantageously fixed to the housing.
- the mechanical component according to the invention is a lever, in particular knee lever, which is connected rotatably directly to the bolt.
- the lock is designed in particular as a multi-lock.
- the multi-lock is used in particular for sliding wall systems.
- the multi-lock defined by the fact that it provides at least two actuators for moving and / or locking the lock mechanism.
- the lock 1 is designed as a multi-lock and is used for example in sliding wall systems.
- Fig. 1 shows a multi-part housing 2 of the castle 1.
- the housing 2 and 3 is a part of the housing 2, which can also be referred to as a lid, hidden.
- the lock 1 comprises a lock mechanism 6 arranged in the housing 2.
- a part of this lock mechanism 6 is a bolt 7.
- the lock mechanism 6 By means of the lock mechanism 6, the bolt can be extended and retracted.
- the lock 1 is arranged in an element of the sliding wall system.
- the extended latch 7 protrudes, for example, in the ceiling or in the ground and thus fixes the single sliding wall element.
- the lever 8 is generally referred to herein as a "mechanical component”. This component is very well suited for cooperation with a buckling element 11.
- a lock cylinder receptacle 3 For actuating and / or locking the lock mechanism 6, a lock cylinder receptacle 3, a front actuation receptacle 4 and a front actuation receptacle 5 are provided.
- the latch 7 is rotatably connected to a lever 8. On the lever 8, a locking element 9 is attached. This locking element 9 cooperates with a locking lever 10. By means of a lock cylinder, not shown in the lock cylinder receptacle 3, the locking lever 10 can be locked. As a result, a movement of the lock mechanism 6 and thus of the bolt 7 is prevented.
- the front operating receptacle 4 is formed at the upper end of the bolt 7. An inserted here element can be moved up and down to the latch 7 manually and extend.
- the front actuation receptacle 5 allows actuation of the lever 8 via the end face of the lock 1.
- FIGS. 4 and 5 show the in FIG. 3 marked section A: A.
- the buckling element 11 is only schematically indicated by a dashed line.
- the actual configuration of the buckling element 11 as a compression spring show the Figures 5 and 6 ,
- the buckling element 11 is located between the two walls of the housing 2.
- the buckling element 11 is inserted with its two ends in each case on a pin 12.
- the pins 12 are integral components of the housing 2 and serve as a holder for the buckling element eleventh
- connection point 13 is formed in the lever 8.
- the connection point 13 is here a through hole.
- the buckling element 11 protrudes through the connection point 13.
- the figures show a first axis 14.
- the first axis 14 corresponds to the course of the buckling element 11 in its rest position.
- connection point 13 moves during retraction and extension of the bolt 7 along a circular path.
- Tangential to the circular path is defined a second axis 15.
- the second axis 15 is angled to the first axis 14.
- the two axes 14, 15 are perpendicular to each other. This ensures that buckling element 11 buckles during a movement of the lock mechanism 6 in the two end positions. In the folded state, the buckling element 11 holds the lock mechanism 6 in the respective End position. Only by applying the appropriate force, the buckling element 11 can be moved back to its original position.
- FIG. 6 shows the buckling element 11, designed as a compression spring, in its non-installed state.
- the buckling element 11 has a length L1.
- the length of the buckling element is L2, according to FIG. 5 ,
- the inner diameter of the buckling element 11 is marked D.
- the wire thickness S is advantageously between 0.2 and 2 mm, particularly preferably between 0.3 and 1 mm.
- the number of resilient turns is described by n.
- n is advantageously between 10 and 50, particularly advantageously between 15 and 35.
- For the material of the buckling element 11 is advantageously steel with a carbon content of 0.4 to 0.8%, particularly advantageously with a carbon content of 0.5 to 0.7 %, used.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Schloss mit einem ein- und ausfahrbaren Riegel nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Die Erfindung wird beispielhaft an einem sogenannten Multischloss beschrieben. Solche Multischlösser werden beispielsweise in Schiebewänden eingesetzt. Die Multischlösser erlauben die Betätigung der Schlossmechanik über zumindest zwei Betätigungselemente, beispielsweise einen Frontbetätiger und einen Stirnbetätiger. Ferner kann ein Schließzylinder zum Betätigen und/oder Verriegeln der Schlossmechanik eingesetzt werden. Eine vorbekannte Konstruktion eines Multischlosses zeigt die Druckschrift
DE 10 2013 111 467 A1 . Gattungsbildende Schlösser sind ferner ausUS5267460A ,US2004/134239A1 ,DE112008000097T5 oderGB2274134A - Es ist Aufgabe vorliegender Erfindung, ein Schloss anzugeben, das bei kostengünstiger Herstellung und wartungsarmem Betrieb eine sichere Funktion der Schlossmechanik ermöglicht. Insbesondere soll der Riegel des Schlosses zuverlässig in seinen Endlagen bleiben.
- Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale des unabhängigen Anspruchs. Die abhängigen Ansprüche haben vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung zum Gegenstand.
- Somit wird die Aufgabe gelöst durch ein Schloss. Das Schloss umfasst ein Gehäuse. In dem Gehäuse ist eine Schlossmechanik des Schlosses angeordnet. Die Schlossmechanik wiederum umfasst einen Riegel. Das Gehäuse muss nicht vollständig geschlossen sein, sondern dient lediglich als Aufnahme und als Abstützung für die Schlossmechanik. Der Riegel ist mittels der weiteren Bestandteile der Schlossmechanik zwischen seinen beiden Endlagen ein- und ausfahrbar. Beispielsweise wird das Schloss in Elementen eines Schiebewandsystems eingesetzt. Der ausgefahrene Riegel ragt dann zum Beispiel in ein entsprechendes Loch im Boden. Darüber hinaus kann das erfindungsgemäße Schloss auch in Türen oder Fenstern eingesetzt werden.
- In dem Gehäuse ist zumindest ein Knickelement angeordnet. Das Knickelement zeichnet sich dadurch aus, dass es ausgeknickt werden kann. Das Knickelement ist an einer Verbindungsstelle mit einem Mechanikbestandteil verbunden. Der Mechanikbestandteil ist erfindungsgemäß ein mit dem Riegel drehbeweglich verbundener Hebel. Entlang der längsten Ausdehnung des Knickelementes ist eine erste Achse definiert. Beim Ein- und Ausfahren des Riegels bewegt sich die Verbindungsstelle des Mechanikbestandteils entlang einer zweiten Achse. Die Verbindungsstelle kann sich auch bogenförmig bewegen, wobei dann die Tangente auf der Bogenform als zweite Achse definiert ist. Entscheidend ist, dass die erste Achse zur zweiten Achse abgewinkelt ist. Insbesondere stehen die beiden Achsen senkrecht zueinander. Dadurch wird beim Verfahren des Riegels in zumindest eine Endlage, das Knickelement durch die Bewegung des Mechanikbestandteils elastisch ausgeknickt.
- Das elastisch ausgeknickte Knickelement blockiert den Mechanikbestandteil bis zu einer gewissen Kraft und hält somit die Schlossmechanik in der Endlage fest. Erst durch Zurückführen des ausgeknickten Knickelementes in seine Ausgangslage, kann die Schlossmechanik aus der Endlage bewegt werden. Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass das Knickelement bei Bewegung in die beiden gegenüberliegenden Endlagen des Riegels jeweils ausknickt und somit die Schlossmechanik in beiden Endlagen durch das ausgeknickte Knickelement fixiert ist.
- Durch das Knickelement bedarf es keiner hohen Betätigungskräfte und keiner teuren und aufwendigen Elemente, um die Schlossmechanik in den Endlagen zu fixieren. Die Fixierung über das ausgeknickte Knickelement ist darüber hinaus unabhängig von den Einwirkungen der Schwerkraft oder etwaigen Erschütterungen.
- Das Knickelement ist entlang der ersten Achse stauchbar. Die Eigenschaft "stauchbar" kann auch als komprimierbar bezeichnet werden. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Knickelement eine Schraubenfeder ist. Die Federachse der Schraubenfeder entspricht dabei der ersten Achse. Die Federachse ist diejenige Achse, um die der Draht bei der Herstellung der Schraubenfeder gewickelt ist. Insbesondere handelt es sich um eine Druckfeder. Die Druckfeder wird mit Vorspannung im Gehäuse verbaut. Diese Vorspannung wird durch ein Komprimieren der Feder entlang der Federachse erreicht.
- In Versuchen und Berechnungen hat sich herausgestellt, dass eine Druckfeder sehr gut geeignet ist für die Darstellung des Knickelementes, da die Druckfeder relativ kleinbauend ist und in beide Richtungen ausknicken kann.
- Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die Druckfeder eine Federrate zwischen 0,3 N/mm und 4 N/mm, vorzugsweise zwischen 0,4 N/mm und 2 N/mm, besonders vorzugsweise zwischen 0,4 N/mm und 1 N/mm, aufweist.
- Des Weiteren ist definiert, dass das Knickelement im nicht-verbauten Zustand eine erste Länge L1 aufweist und im verbauten, nichtausgeknicktem Zustand eine zweite Länge L2 aufweist. Die Längen werden dabei entlang der Federachse beziehungsweise ersten Achse gemessen. Bevorzugt ist ein Vorspannungswert V definiert. Der Vorspannwert V ist definiert als Quotient aus der zweiten Länge L2 und der ersten Länge L1 (L2/L1). Der Vorspannungswert V liegt vorteilhafterweise zwischen 0,9 und 0,3. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Vorspannungswert V zwischen 0,8 und 0,4, insbesondere zwischen 0,7 und 0,5, liegt.
- In Versuchen und Berechnungen hat sich ergeben, dass die oben genannten Bereiche für die Federrate F und den Vorspannungswert V eine sinnvolle Konstruktion des erfindungsgemäßen Schlosses mit dem Knickelement ermöglichen. Als besonders bevorzugt hat sich herausgestellt, bei der Ausgestaltung des Schlosses einen Knickwert K zu berücksichtigen. Der Knickwert K ist definiert als Quotient aus der Federrate F und dem Vorspannungswert V (F/V). Vorteilhafterweise liegt der Knickwert K zwischen 0,25 und 15, vorteilhafterweise zwischen 0,5 und 10, besonders vorzugsweise zwischen 0,5 und 5. Die Einheit des Knickwerts K ist N/mm.
- Erfindungsgemäß ist die Verbindungsstelle am Mechanikbestandteil als Durchgangsloch ausgebildet: Das Knickelement ragt erfindungsgemäß durch ein Durchgangsloch im Mechanikbestandteil. Beidseitig des Durchgangslochs werden die beiden Enden des Knickelementes vorteilhafterweise am Gehäuse fixiert. Alternativ dazu ist es auch möglich, die beiden Enden des Knickelementes mit weiteren Bestandteilen der Schlossmechanik zu verbinden, wobei dann sichergestellt werden muss, dass eine Relativbewegung zwischen der Verbindungsstelle mit dem Mechanikbestandteil und den fixierten Enden des Knickelementes erfolgt.
- Der Mechanikbestandteil ist erfindungsgemäß ein Hebel, insbesondere Kniehebel, der direkt mit dem Riegel drehbeweglich verbunden ist.
- Das Schloss ist insbesondere als Multischloss ausgebildet. Das Multischloss wird insbesondere bei Schiebewandsystemen eingesetzt. Das Multischloss definiert sich dadurch, dass es zumindest zwei Betätigungselemente zum Bewegen und/oder Verriegeln der Schlossmechanik vorsieht. Insbesondere gibt es eine Aufnahme für eine Frontbetätigung, für eine Stirnbetätigung und für einen Schließzylinder.
- Die Erfindung wird nun anhand eines Ausführungsbeispiels näher beschrieben. Dabei zeigen:
- Fig. 1
- ein erfindungsgemäßes Schloss gemäß einem Ausführungsbeispiel in perspektivischer Ansicht,
- Fig. 2
- das erfindungsgemäße Schloss gemäß dem Ausführungsbeispiel mit teilweise ausgeblendetem Gehäuse in perspektivischer Ansicht,
- Fig. 3
- eine Draufsicht zu
Fig. 2 . - Fig. 4
- den Schnitt A:A in perspektivischer Ansicht,
- Fig. 5
- den Schnitt A:A in Draufsicht, und
- Fig. 6
- das Knickelement zum Schloss gemäß Ausführungsbeispiel.
- Nachfolgende wird anhand der
Figuren 1 - 6 ein Ausführungsbeispiel eines Schlosses 1 beschrieben. Das Schloss 1 ist als Multischloss ausgebildet und wird z.B. in Schiebewandsystemen eingesetzt. -
Fig. 1 zeigt ein mehrteiliges Gehäuse 2 des Schlosses 1. In denFiguren 2 und3 ist ein Teil des Gehäuses 2, der auch als Deckel bezeichnet werden kann, ausgeblendet. - Gemäß den
Figuren 1 ,2 und3 umfasst das Schloss 1 eine im Gehäuse 2 angeordnete Schlossmechanik 6. Bestandteil dieser Schlossmechanik 6 ist ein Riegel 7. Mittels der Schlossmechanik 6 kann der Riegel ein- und ausgefahren werden. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird das Schloss 1 in einem Element des Schiebewandsystems angeordnet. Der ausgefahrene Riegel 7 ragt beispielsweise in die Decke oder in den Boden und fixiert somit das einzelne Schiebewandelement. - Der Hebel 8 wird hier allgemein als "Mechanikbestandteil" bezeichnet. Diese Bauteil eignet sich sehr gut für das Zusammenwirken mit einem Knickelement 11. Zur Betätigung und/oder Verriegelung der Schlossmechanik 6 sind eine Schließzylinderaufnahme 3, eine Frontbetätigungsaufnahme 4 und eine Stirnbetätigungsaufnahme 5 vorgesehen.
- Der Riegel 7 ist mit einem Hebel 8 drehbeweglich verbunden. Am Hebel 8 ist ein Zuhalteelement 9 befestigt. Dieses Zuhaltelement 9 wirkt mit einem Sperrhebel 10 zusammen. Mittels eines nicht dargestellten Schließzylinders in der Schließzylinderaufnahme 3 kann der Sperrhebel 10 verriegelt werden. Dadurch wird eine Bewegung der Schlossmechanik 6 und somit des Riegels 7 verhindert.
- Die Frontbetätigungsaufnahme 4 ist am oberen Ende des Riegels 7 ausgebildet. Ein hier eingestecktes Element kann nach oben und unten bewegt werden, um den Riegel 7 manuell ein- und auszufahren. Die Stirnbetätigungsaufnahme 5 ermöglicht eine Betätigung des Hebels 8 über die Stirnseite des Schlosses 1.
-
Figuren 4 und5 zeigen den inFigur 3 gekennzeichneten Schnitt A:A. InFigur 2 ,3 und4 ist das Knickelement 11 lediglich schematisch durch eine gestrichelte Linie angedeutet. Die tatsächliche Ausgestaltung des Knickelementes 11 als Druckfeder zeigen dieFiguren 5 und6 . - Im gezeigten Ausführungsbeispiel befindet sich das Knickelement 11 zwischen den beiden Wandungen des Gehäuses 2. Das Knickelement 11 steckt dabei mit seinen beiden Enden jeweils auf einem Zapfen 12. Die Zapfen 12 sind integrale Bestandteile des Gehäuses 2 und dienen als Halterung für das Knickelement 11.
- Im Hebel 8 ist eine Verbindungsstelle 13 ausgebildet. Die Verbindungsstelle 13 ist hier ein Durchgangsloch. Das Knickelement 11 ragt durch die Verbindungsstelle 13.
- Die Figuren zeigen eine erste Achse 14. Die erste Achse 14 entspricht dem Verlauf des Knickelementes 11 in seiner Ruhelage.
- Wie beispielsweise in
Figur 3 zu sehen ist, bewegt sich die Verbindungsstelle 13 beim Ein- und Ausfahren des Riegels 7 entlang einer Kreisbahn. Tangential zu der Kreisbahn ist eine zweite Achse 15 definiert. Die zweite Achse 15 ist zur ersten Achse 14 abgewinkelt. Insbesondere stehen die beiden Achsen 14, 15 senkrecht zueinander. Dadurch ist gewährleistet, dass bei einer Bewegung der Schlossmechanik 6 in die beiden Endlagen das Knickelement 11 ausknickt. Im ausgeknickten Zustand hält das Knickelement 11 die Schlossmechanik 6 in der jeweiligen Endlage. Erst durch Aufbringen der entsprechenden Kraft kann das Knickelement 11 wieder in seine Ausgangsstellung bewegt werden. -
Figur 6 zeigt das Knickelement 11, ausgebildet als Druckfeder, in seinem nicht eingebauten Zustand. Dabei weist das Knickelement 11 eine Länge L1 auf. Im eingebauten, nicht-ausgeknickten Zustand beträgt die Länge des Knickelementes L2, gemäßFigur 5 . Der Innendurchmesser des Knickelementes 11 ist mit D gekennzeichnet. Die Drahtstärke mit S. - Versuche und Berechnungen haben folgende vorteilhafte Werte, Bereiche und Größenordnungen für das Knickelement 11 ergeben:
Die Drahtstärke S liegt vorteilhafterweise zwischen 0,2 und 2 mm, besonders vorzugsweise zwischen 0,3 und 1 mm. Die Anzahl der federnden Windungen wird mit n beschrieben. n liegt vorteilhafterweise zwischen 10 und 50, besonders vorteilhaft zwischen 15 und 35. Für das Material des Knickelementes 11 wird vorteilhafterweise Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,4 bis 0,8 %, besonders vorteilhaft mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,5 bis 0,7 %, verwendet. -
- 1
- Schloss
- 2
- Gehäuse
- 3
- Schließzylinderaufnahme
- 4
- Frontbetätigungsaufnahme
- 5
- Stirnbetätigungsaufnahme
- 3, 4, 5
- Betätigungselemente
- 6
- Schlossmechanik
- 7
- Riegel
- 8
- Hebel
- 9
- Zuhalteelement
- 10
- Sperrhebel
- 11
- Knickelement
- 12
- Zapfen
- 13
- Verbindungsstelle, insbesondere Durchgangsloch
- 14
- erste Achse
- 15
- zweite Achse
- L1
- 1. Länge
- L2
- 2. Länge
- D
- Innendurchmesser
- S
- Drahtstärke
- n
- Windungen
- F
- Federrate
- V
- Vorspannungswert
- K
- Knickwert
Claims (5)
- Schloss (1), umfassend:• ein Gehäuse (2),• eine im Gehäuse (2) angeordnete Schlossmechanik (6) mit einem Riegel (7), wobei der Riegel (7) mittels der Schlossmechanik (6) zwischen seinen beiden Endlagen ein- und ausfahrbar ist,• zumindest ein im Gehäuse (2) angeordnetes Knickelement (11),• wobei das Knickelement (11) an einer Verbindungsstelle (13) mit einem Mechanikbestandteil (8) der Schlossmechanik (6) verbunden ist,• wobei die längste Ausdehnung des Knickelements (11) entlang einer ersten Achse (14) definiert ist,• wobei sich die Verbindungsstelle (13) des Mechanikbestandteils (8), beim Ein- und Ausfahren des Riegels (7) entlang einer zweiten Achse (15) bewegt, und• wobei die erste Achse (14) zur zweiten Achse (15) abgewinkelt ist, sodass bei Verfahren des Riegels (7) in zumindest eine Endlage das Knickelement (11) elastisch ausknickt und so das Knickelement (11) die Schlossmechanik (6) in der Endlage hält,dadurch gekennzeichnet, dass
das Knickelement (11) eine Schraubenfeder ist, wobei die Federachse der ersten Achse (14) entspricht, wobei die Verbindungsstelle (13) als Durchgangsloch ausgebildet ist und das Knickelement (11) durch das Durchgangsloch ragt, wobei der Mechanikbestandteil ein mit dem Riegel (7) drehbeweglich verbundener Hebel (8) ist. - Schloss nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Knickelement (11) als Druckfeder ausgebildet ist und vorteilhafterweise mit Vorspannung im Gehäuse (2) verbaut ist.
- Schloss nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder eine Federrate (F) zwischen 0,3 N/mm und 4 N/mm, vorzugsweise zwischen 0,4 N/mm und 2 N/mm, besonders vorzugsweise zwischen 0,4 N/mm und 1 N/mm, aufweist.
- Schloss nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Knickelement (11) im nicht-verbauten Zustand eine erste Länge L1 aufweist und im verbauten, nicht-ausgeknickten Zustand eine zweite Länge L2 aufweist, wobei ein Vorspannungswert (V) definiert ist als Quotient (L2/L1) aus L2 und L1, wobei der Vorspannungswert (V) zwischen 0,3 und 0,9, vorzugsweise zwischen 0,4 und 0,8, besonders vorzugsweise zwischen 0,5 und 0,7, beträgt.
- Schloss nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ausgebildet als Multischloss, vorzugsweise für ein Schiebewandsystem, umfassend zumindest zwei Betätigungselemente (3, 4, 5) zum Bewegen und/oder Verriegeln der Schlossmechanik (6).
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