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Quecksilber-Membran-Druckschalter
Druckschalter, also Schalter, die in Abhängigkeit vom Druck eines Mediums, z. B. einer Flüssigkeit, Schaltungen ausführen, versagen oft dort, wo grosse Anforderungen an sie gestellt werden. Diese Anforderungen sind grosse Schalthäufigkeiten, grosse Schaltgenauigkeit und grosse Lebensdauer auch bei grosser Schalthäufigkeit und bei sehr raschen und schlagartig wirkenden Druckänderungen und grossen Überdrücken (z. B. bei Wasserschlag in Leitungen).
Der Druckschalter gemäss der im folgenden beschriebenen Erfindung hat in der Praxis solchen Anforderungen standgehalten. Der Grund hiefür dürfte in der Vermeidung von grösseren beim Schaltvorgang bewegten Massen und der Vermeidung von Lagern liegen. Beide Massnahmen haben zur Folge, dass Störungen durch Abnutzungen, Bruch, Übersteuern durch Druckwellen, bei Membranbruch u. a. m. vermieden werden. Dazu kommt, dass der Schalter aus einfachsten Bauelementen wie Rundeisen bzw. Rundstahl, Stahl-, Eisen-, Messingblech und einer einfachen Spiral-und Blattfeder aufgebaut ist und daher auch aus diesem Grunde keinen Anlass zu Störungen gibt.
In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand in einer beispielsweisen Ausführungsform dar- gestellt.
Die Membran 15, z. B. aus Gummi, ist zwischen zwei Platten gehalten. Die obere Platte besitzt eine Bohrung, in der ein Druckteller 16 sitzt. Der
Druckteller ist durch eine kräftige Schrauben- feder über die in der oberen Brücke drehbaren
Druckspindel 1 vorbelastet. Der Schaltdruck ist hier in weiten Grenzen je nach Fedemstärke (z. B. von 0, 5 bis 6 atü und mehr) einstellbar.
Seitlich von der zentral angreifenden Schrauben- feder ist im Druckteller 16 eine Schaltstange 4 eingeschraubt ; eine Feder 20 belastet die Druck- stange am oberen Ende, das in der oberen Platte lose geführt ist.
Die Blattfeder ist zwecks Einstellung des
Schaltweges im Langloch 22 verschiebbar und durch die Blattfederklemmung. 19 und die Schraube 23 feststellbar. Die Blattfeder trägt ein Winkelblech 21, welches zur Einstellung der Schaltlage der Quecksilberschaltröhre 13 um den (linken) Niet etwas drehbar und durch die (rechte) Schraube (in einem Langloch) feststellbar ist. 18 ist ein Klemmbock für die Anschlussleitungen zum Schaltschütz, 24 die Durchführungsöffnung für die abgehenden Leitungen.
Wie ersichtlich liegt der einfache Schaltstift in der Bewegungsrichtung des Drucktellers und der Druckfeder. Die Übertragung der Bewegung erfolgt elastisch direkt auf die Schaltröhre. Es ist somit in der Übertragung der Bewegung vom Druckteller bis zur Schaltröhre keine durch die zu übertragende Bewegung durch Kräfte belastete Lagerstelle vorhanden, die durch die oft auftretenden schwere Schläge zu Störungen führen würden. Ferner sind die Trennstellen in der elastischen Übertragung (z. B. Auflage zwischen Blattfeder und Schaltstange) grossflächig und daher sicher gegen Stösse und sicher vor Abnützung.
PATENTANSPRÜCHE :
1. Druckschalter mit einer durch eine zentrale
Druckfeder unmittelbar einstellbar belasteten
Membram mit Druckteller und Quecksilber- schaltröhre, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betätigung der Schaltröhre über eine unmittelbar am Druckteller sitzende in der Bewegungsrichtung liegende Schaltstange erfolgt, die die Bewegung unter Vermeidung von drehbar oder gleitbar- gelagerten Elementen auf die Schaltröhre über- trägt.
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Mercury membrane pressure switch
Pressure switches, i.e. switches that depend on the pressure of a medium, e.g. B. a liquid that perform circuits, often fail where great demands are made on them. These requirements are high switching frequencies, high switching accuracy and long service life even with high switching frequencies and with very rapid and sudden pressure changes and large overpressures (e.g. in the event of water hammer in pipes).
The pressure switch according to the invention described below has withstood such requirements in practice. The reason for this is likely to be the avoidance of larger masses moving during the switching process and the avoidance of bearings. Both measures have the consequence that disturbances due to wear and tear, breakage, oversteering due to pressure waves, diaphragm rupture and the like. a. m. be avoided. In addition, the switch is made up of the simplest components such as round iron or round steel, sheet steel, iron, brass and a simple spiral and leaf spring and therefore does not give rise to malfunctions for this reason either.
The subject matter of the invention is shown in an exemplary embodiment in the drawing.
The membrane 15, e.g. B. made of rubber, is held between two plates. The upper plate has a bore in which a pressure plate 16 is seated. Of the
The pressure plate is rotatable by means of a strong helical spring via the one in the upper bridge
Pressure spindle 1 preloaded. The switching pressure can be set within wide limits depending on the spring strength (e.g. from 0.5 to 6 atmospheres and more).
A shift rod 4 is screwed into the pressure plate 16 to the side of the centrally acting helical spring; a spring 20 loads the pressure rod at the upper end, which is loosely guided in the upper plate.
The leaf spring is used to adjust the
Switching path in the elongated hole 22 and displaceable by the leaf spring clamp. 19 and the screw 23 can be determined. The leaf spring carries an angle plate 21, which can be rotated somewhat around the (left) rivet to adjust the switching position of the mercury interrupter 13 and can be fixed by the (right) screw (in an elongated hole). 18 is a clamping block for the connection lines to the contactor, 24 the feed-through opening for the outgoing lines.
As can be seen, the simple switch pin lies in the direction of movement of the pressure plate and the pressure spring. The movement is transmitted elastically directly to the interrupter. In the transmission of the movement from the pressure plate to the switching tube, there is no bearing point loaded by forces due to the movement to be transmitted, which would lead to disturbances due to the heavy impacts that often occur. Furthermore, the separation points in the elastic transmission (e.g. support between the leaf spring and the switching rod) are large and therefore safe against impacts and safe against wear and tear.
PATENT CLAIMS:
1. Pressure switch with one through a central
Pressure spring loaded directly adjustable
Membrane with pressure plate and mercury interrupter, characterized in that the
The switching tube is actuated via a switching rod located directly on the pressure plate in the direction of movement, which transfers the movement to the switching tube while avoiding rotatably or slidably mounted elements.
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