WO2004085753A1 - Sanitäre wasserauslaufeinheit, insbesondere strahlregler oder brause - Google Patents

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WO2004085753A1
WO2004085753A1 PCT/EP2003/014389 EP0314389W WO2004085753A1 WO 2004085753 A1 WO2004085753 A1 WO 2004085753A1 EP 0314389 W EP0314389 W EP 0314389W WO 2004085753 A1 WO2004085753 A1 WO 2004085753A1
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WO
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housing
water outlet
outlet unit
unit according
temperature
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PCT/EP2003/014389
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English (en)
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Christoph Weis
Hermann Grether
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Neoperl Gmbh
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    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/08Jet regulators or jet guides, e.g. anti-splash devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/14Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with multiple outlet openings; with strainers in or outside the outlet opening
    • B05B1/18Roses; Shower heads
    • B05B1/185Roses; Shower heads characterised by their outlet element; Mounting arrangements therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B15/00Details of spraying plant or spraying apparatus not otherwise provided for; Accessories
    • B05B15/50Arrangements for cleaning; Arrangements for preventing deposits, drying-out or blockage; Arrangements for detecting improper discharge caused by the presence of foreign matter
    • B05B15/52Arrangements for cleaning; Arrangements for preventing deposits, drying-out or blockage; Arrangements for detecting improper discharge caused by the presence of foreign matter for removal of clogging particles
    • B05B15/528Arrangements for cleaning; Arrangements for preventing deposits, drying-out or blockage; Arrangements for detecting improper discharge caused by the presence of foreign matter for removal of clogging particles by resilient deformation of the nozzle
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
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    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/08Jet regulators or jet guides, e.g. anti-splash devices
    • E03C2001/082Outlets connected by an universal joint
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C2201/00Details, devices or methods not otherwise provided for
    • E03C2201/70Reducing or removing limescale at spout outlet

Definitions

  • Sanitary water outlet unit in particular jet regulator or shower
  • the invention relates to a sanitary water outlet unit, in particular a jet regulator or a shower head with a housing which has a liquid inlet and a liquid outlet.
  • Sanitary water outlet units of the type mentioned at the outset are known, for example, as jet regulators or as showers in various designs.
  • jet regulators are regularly inserted into an outlet mouthpiece that is detachably held on a sanitary outlet fitting. With the help of such jet regulators, a homogeneous, soft and non-splashing water jet is to be formed.
  • the solution to this problem according to the invention consists in particular in that the housing can be deformed from an undeformed functional layer into a shape-changing cleaning layer, at least in the region of its liquid outlet, and that the deformation of the housing which can be brought about is greater than the tensile strength of deposits adhering to the housing , Due to the deformation of the housing, the deposits can practically be blown away or broken up from the liquid outlet of the jet regulator, since they cannot deform or can deform only to a very small extent. The loose deposits can then be washed away with the liquid flowing through the water outlet device.
  • the housing can be deformed by mechanical or manual pressure or tensile loading and / or by temperature changes in the water flowing through.
  • the liquid outlet of the housing has a sieve-like end element.
  • This closure element can serve, for example, as a jet regulating device and / or as a flow straightener. It is advantageous if the end element is spring-like, and if the end element can be deformed into its shape-changing cleaning position by manual or mechanical pressurization against a restoring element. As a result, a quick cleaning effect or the rapid removal of deposits can be achieved by applying little force to the resilient closing element and the automatic springing back of this closing element.
  • the mechanical deformation of the housing can take place, for example, by manual actuation with only one finger and / or solely by the water pressure.
  • a further development according to the invention provides that the closing element springs back into its undeformed functional position in the event of pressure or strain relief through the restoring force of its inherent stability or inherent elasticity and / or through the restoring force of a restoring spring.
  • stop limits the deformation of the end element in such a way that the end element automatically assumes the functional position when the pressure or tensile force causing the deflection is released. This can prevent the closing element after The pressure or strain relief remains in the cleaning position and can only be brought back into its functional position with great effort.
  • the housing or at least its liquid outlet is made of a material that is deformable when a limit temperature is exceeded, and that the housing or the like assumes its original functional position when the temperature falls below the limit temperature.
  • the limit temperature can advantageously be approximated to the regularly occurring temperatures and temperature fluctuations of the medium flowing through, so that fluctuations in the temperatures of the flow medium can also have a cleaning effect.
  • An embodiment of the above-described embodiment is such that the housing or at least its liquid outlet consists of a composite of at least two layers with different coefficients of thermal expansion, such that the housing or the like deforms into a shape-changing cleaning layer when a limit temperature is exceeded and again when the temperature falls below the limit temperature occupies its original functional position.
  • This functional principle which is based on the bimetal effect, can enable automatic cleaning of the housing in daily operation if liquids with temperatures above or below the limit temperature alternately flow through the water outlet unit and thus cause the housing or the like to deform without any further external influences. Therefore, the materials forming the layers of the housing, at least in the area of its liquid outlet, can be various plastics. It is also possible that at least one layer of the housing is made of a metallic material.
  • the materials forming the layers of the housing or at least one layer of the housing can be made from a metallic material.
  • a combination of two metallic materials is also possible.
  • the individual layers can be firmly bonded to one another, for example glued or overmolded, and their thermal expansion coefficients can be coordinated or combined with one another in such a way that they can be deformed into the cleaning position and reshaped into the original functional position.
  • the limit temperature is between 20 ° C and 50 ° C. This means that cleaning can take place during daily use of the water outlet unit, without the hot and especially cold water that has to flow through the jet regulator alternately, specifically for the purpose of cleaning.
  • the cleaning effect can be strengthened by such a procedure in order to achieve a deformation of the end element as quickly as possible with strong temperature differences and thus a strong explosive effect against the adhering deposits.
  • the housing has different wall thicknesses over its deformable area, in such a way that the effectable deformation of the housing over the entire deformable area is greater than the elongation at break before deposits adhering to the housing.
  • the deposits can be loosened equally anywhere on the end element so that after cleaning, the entire opening of the end element can be free of deposits and thus be fully functional again.
  • a further development according to the invention of its own worthy of protection provides that the deformable area of the housing can be deformed from its functional position into its cleaning position by means of a temperature-dependent actuator and that the actuator for mechanical pressure or tensile loading of the deformable area is exceeded when a temperature limit is exceeded expands or contracts against the restoring force of a restoring element.
  • a temperature-dependent actuator is provided which, if a temperature limit value is exceeded, expands or contracts against the "restoring force of a restoring element.
  • the actuator is held between the deformable area of the housing and an undeformable partial area of the water outlet unit.
  • the actuator can for example be made of a memory metal or a bimetal. It is possible, for example, for the actuator to be designed as a pull wire which is held between the deformable area and a non-deformable partial area of the water outlet unit and which, by temperature-dependent tightening or stretching of its longitudinal extension, extends the deformable area of the Water outlet inlet moves automatically between the functional and cleaning positions.
  • a preferred embodiment according to the invention provides that the actuator is designed as a temperature-dependent cylinder-cylinder unit, which has a wax or the like in its cylinder interior, a temperature-dependent volume-changing medium and acting on the piston.
  • Such piston-cylinder units are often also used, for example, in thermostatic valves.
  • Another embodiment according to the invention provides that the deformable area of the housing is limited to the end element.
  • the areas adjacent to the end element can also be made of different materials than the end element itself.
  • a further embodiment according to the invention provides that the housing can also be deformed beyond its end element in the region of air inlet openings which are preferably provided on the housing periphery.
  • the deformation of the air inlet openings also allows them to be easily removed from deposits, so that no other cleaning, for example by aggressive chemical agents, O
  • FIG. 1 shows a jet regulator located in an outlet mouthpiece in a plan view of its liquid outlet
  • FIG. 2 shows the jet regulator from FIG. 1 in a longitudinal section, a deformable end element of the jet regulator being recognizable in the functional position and in the cleaning position shown in broken lines,
  • FIG. 3 is a longitudinal section of a jet regulator configured similarly to FIGS. 1 and 2, which has a jet regulator housing which, in addition to the end element, can also be deformed in the area of the air inlet openings provided on the housing periphery, the jet regulator housing being shown in a split representation, half-side in the functional position ( left), is shown on one side in the cleaning position (right),
  • FIG. 4 shows a water outlet unit designed as a shower head, which has a liquid outlet designed as a limp, sieve-like closing element, which is here in its undeformed functional position,
  • FIG. 5 shows the shower head from FIG. 4, the end element being deformed manually with only one finger against the restoring force of a restoring spring is movable into its cleaning position
  • FIG. 6 shows a shower head with an actuator designed as a piston-cylinder unit, which is held in the housing interior of the shower head between the deformable closure element and an essentially non-deformable portion of the shower head, the closure element being shown here in its functional position .
  • FIGS. 6 and 7 shows a shower head comparable to FIGS. 6 and 7: in its undeformed functional position
  • FIGS. 8 and 9 show a shower head comparable to FIGS. 8 and 9 in the undeformed functional position, the actuator being shown in longitudinal section here,
  • FIG. 11 shows the shower head from FIG. 10 in the cleaning position of its deformable end element
  • Fioj. 14 the sieve-like closing element of the jet regulator shown in FIGS. 12 and 13 in an end view on FIG. 5 its downstream closing element
  • FIG. 17 shows the sieve-like closing element of the jet regulator shown in FIGS. 15 and 16 in a forehead light on its downstream closing element.
  • FIGS. 1 to 17 Various water outlet units 1, 10 are shown in FIGS. 1 to 17.
  • the water outlet units 1, 10 shown here have a housing 2 which has a liquid inlet 3 and a liquid outlet 4.
  • the housing 2 of the water outlet units 1, 10 is at least in the
  • FIGS. 1 to 3 A water outlet unit designed as a jet regulator 1 is shown in different designs in FIGS. 1 to 3. As is clear from FIGS. 1 to 3, the jet regulator 1 is inserted into an outlet mouthpiece 20.
  • the jet regulator 1 has a jet regulator housing 2 with a liquid inlet 3 and a liquid outlet 4.
  • the jet regulator housing 2 has a sieve-shaped closure element 5, which delimits the liquid outlet 4 and can serve, for example, as a flow straightener.
  • a sieve-shaped closure element 5 delimits the liquid outlet 4 and can serve, for example, as a flow straightener.
  • FIG. 1 the honeycomb-like structure of the closure element 5 with honeycomb openings 5a, which is also shown in FIGS. 2 and 3, can be seen particularly well as a possible embodiment of the closure element 5.
  • the jet regulator 1 shown in FIGS. 1 and 2 has a terminating element 5, which is designed in the manner of a spring, approximately comparable to a spring frog, and can be deformed into its shape-changing cleaning position by applying pressure in the direction Pf1.
  • the deformation of the end element 5 in the cleaning position is limited against the outflow direction by a counter stop 6 in order to prevent damage to the end element 5 due to excessive deformation.
  • the terminating element 5 can thus automatically spring back into the functional position.
  • FIG. 3 shows an embodiment in which the jet regulator housing 2 can also be deformed beyond its end element 5 in the region of air inlet openings 7 which are preferably provided on the housing periphery. Air can be sucked in via the annular gap 16 formed between the housing 2 and the inner circumference of the mouthpiece 20, which air is then admixed to the water jet via the air inlet openings.
  • the left half of FIG. 3 shows the unshaped functional position of the end element 5, while the right-hand part of FIG. 3 shows the deformation in the cleaning position with the area of the air inlet openings 7 deformed in addition to the end element 5.
  • the jet regulators 1 shown here each have a jet regulator housing 2, which can be deformed from an undeformed functional layer a into a shape-changing cleaning layer at least in the area of its liquid outlet 4.
  • the effectable deformation of the jet regulator housing 2 is greater than the tensile strength at break of deposits adhering to the jet regulator housing 2.
  • the jet regulator 1 shown in FIG. 3 is shown in the right half of FIG. 3 in the cleaning position.
  • the jet regulator 1 in FIG. 3 has a jet regulator housing 2 which, beyond its terminating element 5, can also be deformed in the region of air inlet openings 7 provided on the housing periphery. If necessary, the jet regulator housing 2 can also have different wall thicknesses over its deformable region, such that the effectable deformation of the jet regulator housing 2 over the entire deformable area is greater than the tensile strength at break of deposits adhering to the jet regulator housing 2.
  • FIGS. 4 and 5 show a water outlet unit designed as a shower head 10.
  • the shower head 10 has a liquid outlet 4, which is designed here as a pliable, sieve-like closing element 5. From Figure 5 it is clear that by pressurizing and manually deforming the End element 5 with only one finger the end element 5 can be deformed from its functional position shown in FIG. 4 into its cleaning position shown in FIG. 5. If the closing element 5 is relieved, it can move back into its starting position by the restoring force of a restoring spring 8, the restoring spring 8 being held inside the housing between the deformable closing element 5 and a non-deformable partial area of the water outlet unit 10.
  • FIGS. 6 and 7. A comparable shower head 10 is shown in FIGS. 6 and 7. However, in order to be able to automatically clean the liquid outlet 4 at intervals, an actuator 9 is provided in the interior of the shower head 10.
  • This actuator 9 can be designed as a temperature-dependent piston-cylinder unit 15, which can expand or contract when a temperature limit value is exceeded. This temperature-dependent change in length causes a pressure or tensile load on the closing element 5 acted upon by the piston 11 of the piston-cylinder unit 15, which can thereby be practically automatically deformed between its cleaning position and its functional position.
  • the piston 11 of the piston-cylinder unit 15 of the shower head 10 shown in FIGS. 6 and 7 is moved out of the guide cylinder 12 of the piston-cylinder unit 15 when the water temperatures rise and in particular when a temperature limit value is exceeded, such that it acts as a spring-like Perforated plate designed end element 5 moves from its functional position shown in Figure 6 to its cleaning position shown in Figure 7. With falling temperatures and falling below the intended limit temperature, the piston 11 can move back into the guide cylinder 12 of the piston-cylinder unit 15 such that the spring-like end element 5 springs back and acts on the piston-cylinder unit 15 as a restoring force.
  • FIGS. 10 and 11 show a shower head 10 comparable to FIGS. 8 and 9 and having an actuator 9 cut lengthwise shown.
  • the actuator 9, which is also designed as a piston-cylinder unit 10, has a guide cylinder 12 in which a piston 11 is guided.
  • a wax 14 or the like medium is provided which expands in volume when the temperature rises and a temperature limit is exceeded, for example from the solid state of the wax in its liquid state.
  • FIGS. 12 to 14 show a water outlet unit designed as a jet regulator 1, in which the deformable area of the housing 2 can also be deformed from its functional position into its cleaning position by means of a temperature-dependent actuator 9.
  • the housing 2 of the jet regulator 1 is also provided in the region of the housing periphery beyond its end element 5, which is designed as a sieve-like honeycomb plate according to FIG Air inlet openings 7 deformable.
  • Another advantageous embodiment is to use the deformation effect of so-called memory metals (Mi-Ti alloy stanchions), in which large deformations (up to 8%) at a high number of cycles when a certain limit temperature that can be set by the metal alloy composition are exceeded occur.
  • memory metal materials can also be used for the actuators provided for deforming the housing or its outlet structure. A return to the starting position takes place either on the basis of the spring characteristics of the deformed outlet structure and / or by means of a resilient restoring element, such as a tension, compression or spiral spring.
  • the advantage of using memory metals is the greater freedom of design compared to bimetallic applications. In contrast to bimetallic solutions, which are always limited to bending, torsional forces, tensile-compressive forces or a mixture of these can be used with memory metals.
  • FIGS. 15 to 17 show a jet regulator 1 comparable to FIGS. 12 to 14, the actuator 9 of which, however, is designed here as a pull wire and is made of a memory metal or a bimetal.
  • the pull wire contracts in such a way that it moves the deformable area of the housing 2 from its functional position (see Fig. 15) against the inherent stability or inherent elasticity of the material used for the housing 2 into its cleaning position ( see Fig. 16) deformed.
  • the puller wire 9 is at one end of the terminal element 5 and at its other end to a non-deformable partial area configured as a beam splitter Water outlet unit 1 firmly anchored.
  • the actuator 9 made of a metal or a bimetallic metal can also be designed as a tension spring and in particular as a helical spring.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine sanitäre Wasserauslaufeinheit, insbesondere einen Strahlregler (1) oder eine Brause, mit einem Gehäuse (2), das einen Flüssigkeitseinlass (3) und einen Flüssigkeitsauslass (4) hat. Für die erfindungsgemäße Wasserauslaufeinheit ist kennzeichnend, dass das Gehäuse (2) zumindest im Bereich seines Flüssigkeitsauslasses (4) aus einer unverformten Funktionslage in eine formveränderte Reinigungslage verformbar ist, und dass die bewirkte Verformung des Gehäuses (2) größer ist als die Bruchdehnbarkeit von an dem Gehäuse anhaftenden Ablagerungen. Dabei kann die Verformung des Gehäuses (2) gegebenenfalls auch mittels eines temperaturabhängig arbeitenden Aktors (9) erfolgen, wobei der Aktor (9) bei Überschreiten eines Temperatur-Grenzwertes zur mechanischen Druck- oder Zugbeaufschlagung des verformbaren Bereichs (5) sich ausdehnt oder zusammenzieht.

Description

Sanitäre Wasserauslaufeinheit , insbesondere Strahlregler oder Brause
Die Erfindung betrifft eine sanitäre Wasserauslaufeinheit , insbesondere einen Strahlregler oder eine Brause mit einem Gehäuse, das einen Flüssigkeitseinlass und einen Flüssigkeits- auslass hat.
Sanitäre Wasserauslaufeinheiten der eingangs erwähnten Art sind beispielsweise als Strahlregler oder als Brausen in verschiedenen Ausführungen bekannt. So werden beispielsweise Strahlregler regelmäßig in ein Auslaufmundstück eingesetzt, das an einer sanitären Auslaufarmatur lösbar gehalten ist. Mit Hilfe solcher Strahlregler soll ein homogener, weicher und nicht-spritzender Wasserstrahl geformt werden.
Der im Leitungswasser enthaltene Kalk sowie andere Verunreinigungen können sich jedoch insbesondere an der Innenseite, der Unterseite und/oder der Außenseite solcher Wasserauslaufeinheiten derart anlagern, dass diese zunehmend in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Es ist daher von Zeit zu Zeit erforderlich, solche Auslaufeinheiten zu reinigen oder auszuwechseln. Dieser Reinigungsvorgang oder der Austausch solcher Auslaufeinheiten kann sich jedoch mühsam und zeitaufwendig gestalten, wenn das Auslaufmundstück nur schwer und insbesondere nur mit Hilfe besonderer Werkzeuge von der sanitären Auslaufarmatur zu lösen ist.
Es besteht daher die Aufgabe, eine sanitäre Auslaufeinheit der eingangs erwähnten Art zu schaffen, die mit möglichst geringem Aufwand bei Bedarf von Kalk und anderen funktionsbe «einträchtigenden Ablagerungen gereinigt werden kann.
Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe besteht insbesondere darin, dass das Gehäuse zumindest im Bereich seines Flüs-sig- keitsauslasses aus einer unverformten Funktionslage in eine formveränderte Reinigungslage verformbar ist, und dass die bewirkbare Verformung des Gehäuses größer ist als die Bruchdehnbarkeit von an dem Gehäuse anhaftenden Ablagerungen. Durch die Verformung des Gehäuses können die Ablagerungen praktisch vom Flüssigkeitsauslass des Strahlreglers wegge- sprengt oder aufgebrochen werden, da diese sich nicht oder nur in sehr geringem Maße mitverformen können. Die lockeren Ablagerungen können dann mit der die Wasserauslaufeinrieit durchströmenden Flüssigkeit weggespült werden.
Um eine Verformung des Flüssigkeitsauslasses unkompliziert bewirken zu können, ist es vorteilhaft, wenn das Gehäuse durch mechanische oder manuelle Druck- oder Zugbeaufschlagung und/oder durch Temperaturwechsel des durchströmenden Wassers verformbar ist. Bei diesen Ausführungsmöglichkeiten sind weder aufwendige mechanische Konstruktionen an der Wasserauslauf- einheit selbst, noch spezielle Betätigungswerkzeuge notwendig, sondern es kann ausreichend sein, durch eine besondere Materialauswahl eine manuelle, mechanische und/oder eine temperaturabhängige Verformbarkeit des Flüssigkeitsauslasses zu erreichen.
Für die Funktion der Wasserauslaufeinheit ist es besonders zweckmäßig, wenn der Flüssigkeitsauslass des Gehäuses ein siebartiges Abschlusselement aufweist. Dieses Abschlusselement kann beispielsweise als Strahlreguliereinrichtung und/oder als Strömungsgleichrichter dienen. Vorteilhaft ist es, wenn das Abschlusselement springfederairtig ausgestaltet ist, und wenn das Abschlusselement durch manuelle oder mechanische Druckbeaufschlagung gegen eine Rückstellkiraft in seine formveränderte Reinigungslage verformbar ist. Dadurch kann durch geringe Krafteinwirkung auf das federnde Abschli ss- element und das selbsttätige Zurückfedern dieses Abschlusselementes eine schnelle Reinigungswirkung beziehungsweise das schnelle Entfernen von Ablagerungen erreicht werden. Die mechanische Verformung des Gehäuses kann dabei beispielsweise durch eine manuelle Betätigung auch mit nur einem Finger und/oder allein durch den Wasserdruck erfolgen.
Dabei sieht eine Weiterbildung gemäß der Erfindung vor, dass das Abschlusselement bei Druck- oder Zugentlastung durch die Rückstellkraft seiner Eigenstabilität beziehungsweise Eigenelastizität und/oder durch die Rückstellkraft einer Rückstellfeder in seine unverformte Funktionslage zurückfedert.
Um das Abschlusselement bei der Verformung vor eventueller Zerstörung durch zu starke mechanische Verformung zu schützen, ist es zweckmäßig, wenn die Verformung des Abschlusselements in der formveränderten Reinigungslage durch einen Anschlag begrenzt wird. Das Abschlusselement kann dadurch mit seiner Innenseite beim Verformen in seine Reinigungslage durch manuelle Druckbeaufschlagung gegen den Gegenanschlag stoßen und so nicht weiter eingedrückt und übermäßig verformt werden.
Dabei ist es vorteilhaft, wenn der Anschlag die Verformung des Abschlusselementes derart begrenzt, dass das Abschlusselement bei Entlastung von der die Auslenkung verursachenden Druckoder Zugkraft wieder selbsttätig die Funktionslage annimmt. Dadurch kann vermieden werden, dass das Abschlusselement nach der- Druck- oder Zugentlastung in der Reinigungslage verbleibt und nur mit hohem Aufwand wieder in seine Funktions^Lage gebracht werden kann.
Eine vorteilhafte Ausführung sieht vor, dass das Gehäuse oder zumindest sein Flüssigkeitsauslass aus einem bei Überschreitung einer Grenztemperatur verformbaren Material hergestellt ist, und dass das Gehäuse oder dergleichen bei Unterschreiten der Grenztemperatur seine ursprüngliche Funktionslage einnimmt. Dadurch kann eine Reinigung ohne äußere mechanische Einwir-cung allein durch die temperaturabhängige Verformung des Gehäuses erreicht werden. Die Grenztemperatur kann dabei vorteilhaft an die regelmäßig auftretenden Temperaturen und Temperaturschwankungen des durchströmenden Mediums angenähert werden, sodass Schwankungen bei den Temperaturen des Strömungsmediums auch einen Reinigungseffekt haben können.
Eine Ausgestaltung der vorbeschriebenen Ausführung besteht darin, dass das Gehäuse oder zumindest sein Flüssigkeitsauslass aus einem Verbund von wenigstens zwei Schichten mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten besteht, derart, dass das Gehäuse oder dergleichen sich bei Überschreiten einer Grenztemperatur in eine formveränderte Reinigungslage verformt und bei Unterschreiten der Grenztemperatur wieder seine ursprüngliche Funktionslage einnimmt. Dieses an den Bimetalleffekt angelehnte Funktionsprinzip kann im täglichen Betrieb ein automatisches Reinigen des Gehäuses ermöglichen, wenn Flüssigkeiten mit Temperaturen oberhalb beziehungsweise unterhalb der Grenz- temperatur wechselnd die Wasserauslaufeinheit durchströmen und damit ohne weitere äußere Einwirkung eine Verformung des Gehäuses oder dergleichen bewirken. Dafc>ei können die die Schichten des Gehäuses zumindest im Bereich seines Flüssigkeitsauslasses bildenden Werkstoffe un erschiedliche Kunststoffe sein. Möglich ist auch, dass zumindest eine Schicht des Gehäuses aus einem metallischen Werkstoff hergestellt ist. Die die Schichten des Gehäuses bildenden Werkstoffe oder zumindest eine Schicht des Gehäuses kann aus einem metallischen Werkstoff hergestellt sein. Auch ein Verbund aus zwei metallischen Werkstoffen ist möglich. Dabei können die einzelnen Schichten fest miteinander verbunden, beispielsweise verklebt oder umspritzt und deren Wärmeausdehnungskoeffizienten so aufeinander abgestimmt beziehungsweise kombiniert sein, dass ein Verformen in die Reinigungslage und die Rückverformung in die ursprüngliche Funktionslage möglich ist.
Insbesondere bei Verwendung der sanitären Wasserauslaufeinheit in Wasserleitungen ist es zweckmäßig, wenn die Grenztemperatur zwischen 20°C und 50°C liegt. Somit kann die Reinigung beim täglichen Gebrauch der Wasserauslaufeinheit stattfinden, ohne dass bewusst und speziell zum Zwecke der Reinigung besonders heißes und besonders kaltes Wasser im Wechsel den Strahlregler durchströmen muss. Die Reinigungswirkung kann jedoch durch ein solches Vorgehen verstärkt werden, um eine möglichst rasche Verformung des Abschlusselementes bei starken Temperatur- differenzen und somit eine starke Sprengwirkung gegen die anhaftenden Ablagerungen zu erreichen.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Gehäuse über seinen verformbaren Bereich unterschiedliche Wandstärken hat, derart, dass die bewirkbare Verformung des Gehäuses über den gesamten verformbaren Bereich größer ist als die Bruchdehnbarkeit vori an dem Gehäuse anhaftenden Ablagerungen. Dadurch können die Ablagerungen überall am Abschlusselement gleichermaßen gelöst werden, so dass nach der Reinigung die gesamte Öffnung des Abschlusselementes wieder ablagerungsfrei und damit wieder 'Voll funktionsfähig sein kann.
Eine Weiterbildung gemäß der Erfindung von eigener schutzwürdiger Bedeutung sieht vor, dass der verformroare Bereich des Gehäuses mittels eines temperaturabhängig arbeitenden Aktors von seiner Funktionslage in seine Reinigungslage verformbar ist und dass der Aktor bei Überschreiten eines Temperatur-Grenzwertes zur mechanischen Druck- oder Zugbeaufschlagung des verformbaren Bereiches sich gegebenenfalls gegen die Rückstellkraft eines Rückstellelements ausdehnt oder zusammenzieht. Bei dieser weiterbildenden Ausführungsform ist ein temperaturabhängig arbeitender Aktor vorgesehen, der sich bei Überschreiten eines Temperatur- Grenzwertes gegebenenfalls gegen die "Rückstellkraft eines Rückstellelementes ausdehnt oder zusammenzieht. Diese temperaturabhängige Längenveränderung wird als mechanische Druck- oder Zugbeaufschlagung auf den verformbaren Bereich der Wasserauslaufeinheit übertragen, die somit bei entsprechenden Temperaturänderungen infolge des durchströmenden Wassers praktisch automatisch derart zwischen ihrer Funktionslage und ihrer Reinigungslage bewegt wird, dass Ablagerungen nicht dauerhaft an der Wasserauslaufeinheit anhaften können.
Damit die vom Aktor bewirkte Druck- oder Zugkraft ohne unnötige Kraftverluste auf den verformbaren Bereich der Wasserauslaufeinheit übertragen wird, ist es zweckmäßig, wenn der Aktor zwischen dem verformbaren Bereich des Gehäuses und einem unverformbaren Teilbereich der Wasserauslaufeinheit gehalten ist .
Dabei lassen sich auch Zugkräfte gut auf diesen verformbaren Bereich übertragen, wenn der Aktor am verformbaren Bereich des Gehäuses und insbesondere am Flüssigkeitsauslass befestigt i__st.
Der Aktor kann beispielsweise aus einem Memory-Metall «oder einem Bimetall hergestellt sein. Dabei ist es beispielsw-eise möglich, dass der Aktor als ein zwischen dem verformb-aren Bereich und einem unverformbaren Teilbereich der Wasserausl^uf- einheit gehaltener Zugdraht ausgebildet ist, der durch *eine temperaturabhängige Straffung oder Streckung seiner Längssus- dehnung den verformbaren Bereich der Wasserauslaufeinl eit automatisch zwischen Funktions- und Reinigungslage bewegt.
Eine bevorzugte Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass der Aktor als temperaturabhängig arbeitende Kolk>en- Zylinder-Einheit ausgestaltet ist, die in ihrem Zylinderinneren ein Wachs oder dergleichen temperaturabhängig volumenveränderndes und auf den Kolben einwirkendes Medium aufweist. Derartige Kolben-Zylinder-Einheiten sind häufig beispielsweise auch bei Thermostatventilen gebräuchlich.
Eine weitere Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass der verformbare Bereich des Gehäuses auf das Abschlusselement begrenzt ist. Dadurch können die an das Abschlusselement angrenzenden Bereiche auch aus anderen Materialien bestehen als das Abschlusselement selbst.
Eine weitere Ausführungsform gemäß der Erfindung sieht vor, dass das Gehäuse über sein Abschlusselement hinaus auch im Bereich von vorzugsweise gehäuseumfangsseitig vorgesehenen Lufteinlassöffnungen verformbar ist. Durch die Verformung der Lufteinlassöffnungen können auch diese auf einfache Weise von Ablagerungen befreit werden, so dass keine anderweitige Reinigung, beispielsweise durch aggressive chemische Mittel, o
nötig ist .
Nachstehend ist die Erfindung mit ihren wesentlichen Einzelheiten anhand der Zeichnung noch näher erläutert. Es zeigt in zum Teil schematisierter Darstellung:
Fig. 1 einen in einem Auslaufmundstück befindlichen Strahlregler in einer Draufsicht auf dessen Flüssigkeitsauslass,
Fig. 2 den Strahlregler aus Figur 1 in einem Längsschnitt, wobei ein verformbares Abschlusselement des Strahl- reglers in Funktionslage und in strichliniert dargestellter Reinigungslage zu erkennen ist,
Fig. 3 einen ähnlich wie in Figur 1 und 2 ausgestalteten Strahlregler in einem Längsschnitt, der ein Strahlreglergehäuse hat, das über das Abschlusselement hinaus auch im Bereich der gehäuseumfangs- seitig vorgesehenen Lufteinlassöffnungen verformbar ist, wobei das Strahlreglergehäuse in geteilter Darstellung, halbseitig in Funktionslage (links) , halbseitig in Reinigungslage (rechts) gezeigt ist,
Fig. 4 eine als Brausekopf ausgestaltete Wasserauslaufeinheit, die einen als biegeschlaffes, siebartiges Abschlusselement ausgebildeten Flüssigkeitsauslass hat, der sich hier in seiner unverformten Funktionslage befindet,
Fig. 5 den Brausekopf aus Figur 4, wobei das Abschlusselement durch manuelles Verformen mit nur einem Finger gegen die Rückstellkraft einer Rückstellfeder in seine Reinigungslage bewegbar ist,
Fig. 6 einen Brausekopf mit einem als Kolben-Zylin der- Einheit ausgebildeten Aktor, der im Gehäuseinn«sren des Brausekopfes zwischen dem verformbaren Abschlvjss- element und einem im wesentlichen unverformbören Teilbereich des Brausekopfes gehalten ist, wobei das Abschlusselement hier in seiner Funktionslage dargestellt ist,
Fig. 7 den Brausekopf aus Figur 6, wobei der temperatur- abhängig längenveränderbare Aktor das Abschlusselement hier unter Druckbeaufschlagung in seine Reinigungslage verformt,
Fig. 8 einen mit Figur 6 und 7 vergleichbaren Brausekopf: in seiner unverformten Funktionslage,
Fig. 9 den Brausekopf aus Figur 8 in seiner Reinigungslage,
Fig. 10 ein mit Figur 8 und 9 vergleichbaren Brausekopf in unverformter Funktionslage, wobei der Aktor hiier längsgeschnitten dargestellt ist,
Fig. 11 den Brausekopf aus Figur 10 in der ReinigungsLage seines verformbaren Abschlusselements,
Fig. 12 einen Strahlregler, der zwischen seinem verformbaren Abschlusselement und einem unverformbaren Teilbereich ebenfalls einen hier längsgeschnittenen Al tor aufweist,
Fig. 13 den Strahlregler aus Figur 12 in verforinter Reinigungslage,
Fioj. 14 das siebartige Abschlusselement des in Figur 12 und 13 gezeigten Strahlreglers in einer Stirnansicht auf 5 sein abströmseitiges Abschlusselement,
Fig. 15 einen Strahlregler mit einem als Zugdzcraht ausgestalteten Aktor in der Funktionslage seines Flüssigkeitsauslasses ,
10
Fig. 16 den ebenfalls längsgeschnitten dargestellten Strahl- regler aus Figur 15, dessen verformbares Abschlα ss- element hier durch eine temperaturabhängige Straffung des Aktors in die Reinigungslage verformt ist, uncL
15
Fig. 17 das siebartige Abschlusselement des in den Figuren 15 und 16 gezeigten Strahlreglers in einer Stirnans Lcht auf sein abströmseitiges Abschlusselement.
.0 In den Figuren 1 bis 17 sind verschiedene Wasserauslaufeinheiten 1,10 dargestellt. Die hier dargestellten Wasserauslaufeinheiten 1,10 weisen ein Gehäuse 2 auf, das einen Flüssigkeitseinlass 3 und einen Flüssigkeitsauslass 4 hat. Das Gehäuse 2 der Wasserauslaufeinheiten 1,10 ist zumindest im
!5 Bereich seines Flüssigkeitsauslasses 4 aus einer unverformten Funktionslage in eine formveränderte Reinigungslage verformbar. Dabei ist die bewirkte Verformung des Gehäuses 2 größer als die Bruchdehnbarkeit von an dem Gehäuse 2 anhaftenden Ablagerungen.
0 In den Figuren 1 bis 3 ist eine als Strahlregler 1 ausgebildete Wasserauslaufeinheit in verschiedenen Ausführungen dargestellt. Wie aus den Figuren 1 bis 3 deutlich wird, ist der Strahlregler 1 in ein Auslaufmundstück 20 eingesetzt. Der Strahlreglet 1 weist ein Strahlreglergehäuse 2 mit einem Flüssigkeitseinlas^s 3 und einem Flüssigkeitsauslass 4 auf.
Das Strahlreglergehäuse 2 weist ein siebartiges Abschl iss- element 5 auf, welches den Flüssigkeitsauslass 4 begrenzt und beispielsweise als Strömungsgleichrichter dienen kann. In Figur 1 ist die auch in den Figuren 2 und 3 dargestellte wabenartige Struktur des Abschlusselementes 5 mit Waben-Öffnungen 5a als eine mögliche Ausführungsform des Abschlusselementes 5 besonders gut erkennbar.
Der in den Figuren 1 und 2 dargestellte Strahlregler 1 weist ein Abschlusselement 5 auf, das springfederartig ausgestaltet ist, etwa vergleichbar mit einer Knackfrosch-Feder, und durch Druckbeaufschlagung in Richtung Pf1 in seine formveränderte Reinigungslage verformt werden kann. Die Verformung des Abschlusselementes 5 in Reinigungslage wird dabei entgegen der Ausströmrichtung durch einen Gegenanschlag 6 begrenzt, um Beschädigungen des Abschlusselementes 5 durch zu starke Verformung zu verhindern. Bei Entlastung von der die Auslenkung verursachenden Kraft kann das Abschlusselement 5 somit wieder selbsttätig in die Funktionslage zurückfedern.
Bei der in Figur 2 dargestellten Ausführungsform ist der verformbare Bereich des Strahlreglergehäuses 2 auf das Abschlusselement 5 begrenzt. Figur 3 zeigt dagegen eine Ausführungsform, bei der das Strahlreglergehäuse 2 über sein Abschlusselement 5 hinaus auch im Bereich von vorzugsweise gehäuseumfangsseitig vorgesehenen Lufteinlassöffnungen 7 verformbar ist. Über den zwischen dem Gehäuse 2 und dem Innenumfang des Mundstückes 20 gebildeten Ringspalt 16 kann Luft angesaugt werden, die anschließend über die Lufteinlassöffnungen dem Wasserstrahl beigemischt werden. Dabei zeigt die linke Hälfte von Figur 3 die unverfoJtrmte Funktionslage des Abschlusselementes 5, während im rechten -Ceil von Figur 3 die Verformung in der Reinigungslage mit dem zusätzlich zum Abschlusselement 5 mitverformten Bereich der Lufteinlassöffnungen 7 dargestellt ist.
Wie aus einem Vergleich der Figuren 2 und 3 deutlich wird, haben die hier dargestellten Strahlregler 1 jeweils ein Strahlreglergehäuse 2, das zumindest im Bereich seines Flüssigkeitsauslasses 4 aus einer unverformten Funktionslagea in eine formveränderte Reinigungslage verformbar ist. Dabei ist die bewirkbare Verformung des Strahlreglergehäuses 2 größer als die Bruchdehnbarkeit von an dem Strahlreglergehäuse 2 anhaftenden Ablagerungen.
Der in Figur 3 dargestellte Strahlregler 1 ist in der rechten Hälfte von Figur 3 in Reinigungslage dargestellt. Der Strahlregler 1 in Figur 3 weist ein Strahlreglergehäuse 2 auf, das über sein Abschlusselement 5 hinaus auch im Bereich von gehäuseumfangsseitig vorgesehenen Lufteinlassöffnungen 7 verformbar ist. Bei Bedarf kann das Strahlreglergehäuse 2 über seinen verformbaren Bereich auch unterschiedliche Wandstärrken aufweisen, derart, dass die bewirkbare Verformung des Strahlreglergehäuses 2 über den gesamten verformbaren Beresich größer ist als die Bruchdehnbarkeit von an dem Strahlreglergehäuse 2 anhaftenden Ablagerungen.
In den Figuren 4 und 5 ist eine als Brausekopf 10 ausgebilctete Wasserauslaufeinheit dargestellt. Der Brausekopf 10 hat einen Flüssigkeitsauslass 4, der hier als biegeschlaffes, siebartiges Abschlusselement 5 ausgestaltet ist. Aus Figur 5 wird deutlich, dass durch Druckbeaufschlagung und manuelle Verformung des Abschlusselements 5 mit nur einem Finger das Abschlusselemerit 5 von seiner in Figur 4 gezeigten Funktionslage in seine in Figur 5 dargestellte Reinigungslage verformbar ist. Wird das Abschlusselement 5 entlastet, kann es sich durch die Rückstellkraft einer Rückstellfeder 8 in seine Ausgangslage zurückbewegen, wobei die Rückstellfeder 8 im Gehäuseinneren zwischen dem verformbaren Abschlusselement 5 und einem unverformbaren Teilbereich der Wasserauslaufeinheit 10 gehalten ist .
In den Figuren 6 und 7 ist ein vergleichbarer Brausekopf 10 dargestellt. Um jedoch den Flüssigkeitsauslass 4 in Zeitabständen automatisch reinigen zu können, ist im Gehäuseinneren des Brausekopfes 10 ein Aktor 9 vorgesehen. Dieser Aktor 9 kann als temperaturabhängig arbeitende Kolben- Zylinder-Einheit 15 ausgestaltet sein, die sich bei Überschreiten eines Temperatur-Grenzwertes ausdehnen oder zusammenziehen kann. Diese temperaturabhängige Längenveränderung bewirkt eine Druck- oder Zugbelastung auf das vom Kolben 11 der Kolben-Zylinder-Einheit 15 beaufschlagte Abschlusselement 5, das dadurch praktisch automatisch zwischen seiner Reinigungslage und seiner Funktionslage verformt werden kann.
Der Kolben 11 der Kolben-Zylinder-Einheit 15 des in den Figuren 6 und 7 dargestellten Brausekopfes 10 wird bei steigenden Wassertemperaturen und insbesondere bei Überschreiten eines Temperatur-Grenzwertes aus dem Führungszylinder 12 der Kolben- Zylinder-Einheit 15 derart ausgefahren, dass das als springfederartige Lochplatte ausgestaltete Abschlusselement 5 sich von seiner in Figur 6 gezeigten Funktionslage aus in seine in Figur 7 dargestellte Reinigungslage bewegt. Mit sinkenden Temperaturen und Unterschreiten der vorgesehenen Grenztem- peratur kann der Kolben 11 wieder in den Führungszylinder— 12 der Kolben-Zylinder-Einheit 15 zurückfahren, derart, dass das springfederartige Abschlusselement 5 zurückfedert und auf die Kolben-Zylinder-Einheit 15 als Rückstellkraft wirkt.
Durch Temperatureinwirkung auf ein im Zylinder 12 eingeschlossenes Volumen einer speziellen Substanz, beispielsweise eines Wachses, dehnt sich dieses Volumen aus und bewirkt, dass sich der Kolben 11 axial verschiebt. Dabei sind Verschiebungen beispielsweise von 2mm bis 16mm möglich. Bei Erkalten des speziellen Ausdehnungsmaterials nimmt dies sein ursprüngliches Volumen wieder ein, so dass der Kolben 11 durch ein Rückstellelement wieder in seine Ausgangslage zurückbe-wegt werden kann, derart, dass die Bewegungen des Aktors reversibel sind. Als Federelemente können zum einen externe Federn wirken, wie sie beispielsweise auch durch den verformbaren Bereich des Gehäuses selbst dargestellt werden können, - zum anderen können auf den Aktor 9 auch entsprechende Rückholfedern einwirken, die gegebenenfalls auch in das Zylinderinnere der Kolben-Zylin ler- Einheit 15 einzubauen sind.
Während die Kolben-Zylinder-Einheit 15 des in den Figuren 6 und 7 gezeigten Brausekopfes 10 zwischen dem verformbaren und als Abschlusselement 5 ausgestalteten Bereich des Gehäuses 2 und einem ebenfalls als Lochplatte ausgestalteten und im wesentlichen unverformbaren Teilbereich der Wasserauslaufeinheit 10 gehalten ist, stützt sich der Aktor 9 des in den Figuren 8 und 9 dargestellten Brausekopfes 10 an Haltestegen 13 ab, die im Gehäuseinneren mit Abstand voneinander in Richtung zum Abschlusselement 5 vorstehen.
In den Figuren 10 und 11 ist ein mit Figur 8 und 9 vergleichbarer Brausekopf 10 mit längsgeschnittenem Aktor 9 dargestellt. Der ebenfalls als Kolben-Zylinder-Einheit 10 ausgestaltete Aktor 9 weist einen Führungszylinder 12 auf, in dem ein Kolben 11 geführt ist. Im Inneren des Führungszylinders 12 ist ein Wachs 14 oder dergleichen Medium vorgesehen, das bei einer Temperaturerhöhung und beim Überschreiten eines Temperatur-Grenzwertes, beispielsweise vom festen Aggregatzustand des Wachses in dessen flüssigen Zustand, eine Volumenausdehnung erfährt.
Diese Volumenvergrößerung bewirkt ein Ausfahren des Kolbens 11, der dadurch das Abschlusselement automatisch von seiner Funktionslage gemäß Figur 10 in seine Reinigungslage gemäß Figur 11 drückt. Auf dem Koben 11 wirkt eine im Führungszylinder 12 angeordnete Rückstellfeder 8 ein, die den Kolben 11 bei sinkenden Temperaturen und Unterschreiten des vorgesehenen Grenzwertes wieder in den Führungszylinder 12 zurückfahren lässt. Da der Kolben 11 bei dem in Figur 10 und 11 gezeigten Brausekopf 10 fest am Abschlusselement 5 verrastet oder dergleichen gehalten ist, kann das Abschlusselement 5 biegeschlaff ausgestaltet sein. Um auf die Kolben-Zylinder- Einheit 15 gegebenenfalls auch eine erhöhte Rückstellkraft einwirken zu lassen, kann es vorteilhaft sein, wenn auch das Abschlusselement 5 des in Figur 10 und 11 gezeigten Brausekopfes 10 springfederartig ausgestaltet ist.
In den Figuren 12 bis 14 ist eine als Strahlregler 1 ausgestaltete Wasserauslaufeinheit dargestellt, bei welcher der verformbare Bereich des Gehäuses 2 ebenfalls mittels eines temperaturabhängig arbeitenden Aktors 9 von seiner Funktions- läge in seine Reinigungslage verformbar ist. Dabei ist das Gehäuse 2 des Strahlreglers 1 über sein gemäß Figur 14 als siebartige Wabenplatte ausgestaltetes Abschlusselement 5 hinaus auch im Bereich der gehäuseumfangsseitig vorgesehenen Lufteinlassöffnungen 7 verformbar.
Eine andere vorteilhafte Ausführungsform besteht darin, den Verformungseffekt sogenannter Memory-Metalle (Mi-Ti-Legierrun- gen) zu nutzen, bei denen bei hoher Zyklenzahl grroße Verformungen (bis zu 8%) bei Überschreiten einer bestimmten, durch die Metall-Legierungszusammensetzung einstellbaren Grenztemperatur auftreten. Diese sogenannten Memory-Metall- Materialien können ebenfalls für die zur Verformung des Gehäuses oder seiner AuslaufStruktur vorgesehenen Aktoren benutzt werden. Ein Zurückstellen in die Ausgangslage erfolgt entweder aufgrund der eigenen Federcharakteristik der verformten AuslaufStruktur und/oder mittels eines federnden Rückstellelementes, wie beispielsweise einer Zug-, Druck- oder Biegefeder. Der Vorteil beim Einsatz von Memory-Metallen besteht in der größeren Designfreiheit gegenüber Bimetallanwendungen. Im Gegensatz zu Bimetall-Lösungen, die stets nur auf Biegung beschränkt sind, können bei Memory-Metallen Torsionskräfte, Zug-Druck-Kräfte oder auch Mischformen hiervon genutzt werden.
So ist in den Figuren 15 bis 17 ein mit Figur 12 bis 14 vergleichbarer Strahlregler 1 gezeigt, dessen Aktor 9 hier allerdings als Zugdraht ausgestaltet und aus einem Memory- Metall oder einem Bimetall hergestellt ist. Der Zugdraht zieht sich bei Überschreiten eines bestimmten Temperatur-Grenzwertes derart zusammen, dass er den verformbaren Bereich des Gehäuses 2 von seiner Funktionslage (vgl.Fig.15) aus gegen die Eigenstabilität bzw. Eigenelastizität des für das Gehäuse 2 verwendeten Materials in seine Reinigungslage (vgl. Fig.16) verformt. Dabei ist der Zugdraht 9 an seinem einen Ende mi tig am Abschlusselement 5 und an seinem anderen Ende an einem als Strahlzerleger ausgestalteten unverformbaren Teilbereich der Wasserauslaufeinheit 1 fest verankert. Der aus einem Mem iry- Metall oder einem Bimetall hergestellte Aktor 9 kann auch als Zugfeder und insbesondere als Wendelfeder ausgestaltet sein.
Ansprüche

Claims

Ansprüche
1. Sanitäre Wasserauslaufeinheit (1,10) insbesondere Strahlregler (1) oder Brause (10), mit einem Gehäuse ζ2), das einen Flüssigkeitseinlass (3) und einen Flüssigkeitsauslass (4) hat, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) zumindest im Bereich seines Flüssigkeitsauslasses (4) aus einer unverformten Funktionslage in eine formveränderte Reinigungslage verformbar ist, und dass die bewirkte Verformung des Gehäuses (2) größer ist als die Bruchdehnbarkeit von an dem Gehäuse (2) anhaftenden Ablagerungen .
2. Wasserauslaufeinheit nach Anspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass das Gehäuse (2) durch mechanische oder manuelle Druck- oder Zugbeaufschlagung und/oder durch Temperaturwechsel der durchströmenden Flüssigkeit verformbar ist.
3. Wasserauslaufeinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Flüssigkeitsauslass (4) des Gehäuses (2) ein siebartiges Abschlusselement (5) aufweist .
4. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Abschlusselement (5) springfederartig ausgestaltet ist, und dass das Abschlusselement (5) durch manuelle oder mechanische Druckbeaufschlagung gegen eine Rückstellkraft in seine formveränderte Reinigungslage verformbar ist.
5. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Abschlusselement (5) bei Druck- oder Zugentlastung durch die Rückstellkraft seiner Eigenstabilität bzw. Eigenelastizität und/oder durch die Rückstellkraft seiner Rückstellfeder (8) in seine unverformte Funktionslage zurückfedert.
Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Verformung des
Figure imgf000021_0001
elements (5) in der formveränderten Reinigungslage
Figure imgf000021_0002
einen Anschlag
(6) begrenzt ist.
1 0
7. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag (6) die Verformung des Abschlusselementes (5) derart begrenzt, dass das Abschlusselement (5) bei Entlastung von der die
15 Auslenkung verursachenden Kraft wieder selbsttätig die Funktionslage annimmt.
8. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) oder
20 zumindest sein Flüssigkeitsauslass (4) aus einem bei Überschreiten einer Grenztemperatur verformbaren Material hergestellt ist, und dass das Gehäuse oder dergleichen bei Unterschreiten der Grenztemperatur seine ursprüngliche Funktionslage einnimmt.
_5
9. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) oder zumindest sein Flüssigkeitsauslass (4) aus einem Verb»und von wenigstens zwei Schichten mit unterschiedlichen iO Wärmeausdehnungskoeffizienten besteht, derart, dass das Gehäuse (2) oder dergleichen sich bei Überschreiten einer Grenztemperatur in eine formveränderte Reinigungslage verformt und bei Unterschreiten der Grenztemperatur wieder seine ursprüngliche Funktionslage einnimmt.
10. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die die Schichten des Gehäuses (2) zumindest im Bereich seines Flüssigkei. ts- auslasses (4) bildenden Werkstoffe unterschiedli_che Kunststoffe sind.
11. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Schicht des
Gehäuses (2) aus einem metallischen Werkstoff hergestellt ist .
12. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Grenztemperatur zwischen
20°C und 50°C liegt.
13. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) über seinen verformbaren Bereich unterschiedliche Wandstärken hat, derart, dass die bewirkbare Verformung des Gehäuses über den gesamten verformbaren Bereich größer ist als die Bruchdehnbarkeit von an dem Gehäuse (2) anhaftenden Ablagerungen .
14. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der verformbare Bereich des Gehäuses (2) mittels eines temperaturabhängig arbeitenden Aktors (9) von seiner Funktionslage in seine Reinigungs- läge verformbar ist und dass der Aktor (9) bei Überschreiten eines Temperatur-Grenzwertes zur mechanischen Druck- oder Zugbeaufschlagung des verformbaren Bereiches sich ausdehnt oder zusammenzieht.
15. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (9) zwischen dem verformbaren Bereich des Gehäuses (2) und einem unverformbaren Teilbereich der Wasserauslaufeinheit ( 1 ^ 10) gehalten ist.
16. Wasserauslaufeinheit , nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (9) am verformbaren Bereich des Gehäuses (2) und insbesondere am Flüssigkeitsauslass (4) befestigt ist.
17. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (9) aus einem Memory-Metall oder einem Bimetall hergestellt ist.
18. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (9) als Zugdraht ausgebildet ist.
19. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (9) als temperaturabhängig arbeitende Kolben-Zylinder-Einheit (15) ausgestaltet ist, die in ihrem Zylinderinneren ein Wachs oder dergleichen temperaturabhängig volumenveränderndes und auf den Kolben (11) einwirkendes Medium aufweist.
20. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der verformbare Bereich des Gehäuses (2) auf das Abschlusselement (5) begrenzt ist.
21. Wasserauslaufeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) über sein Abschlusselement (5) hinaus auch im Bereich von vorzugsweise gehäuseumfangsseitig vorgesehenen Luft^in- lassöffnungen (7) verformbar ist.
Zusammenfassung
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