CH228687A - Temperaturfühler für Thermostate. - Google Patents

Temperaturfühler für Thermostate.

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Landis & Gyr Ag.
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Description


  Temperaturfühler für Thermostate.    Die Erfindung bezieht sich auf Tempe  raturfühler für Thermostate.  



  Die in jeder thermischen Anlage auftre  tenden Verzögerungen zwischen der Tempe  ratur der Wärmequelle und der Temperatur  des Thermostaten haben Regelschwankungen  zur Folge, welche durch Einbau von Rück  führungen in die     Thermostate    dadurch herab  gesetzt     bezw.    ausgeschaltet werden können,  dass diese Rückführungen bei     thermischen     Regulierungsvorgängen eine Dämpfung er  zeugen.  



  Die Erfindung betrifft nun einen Tempe  raturfühler für Thermostate, der sich da  durch auszeichnet, dass er zwei temperatur  abhängige Organe aufweist, die einander ent  gegenwirken und von denen das eine auf  Temperaturänderungen rascher anspricht als  das andere.  



  Ausführungsbeispiele der Erfindung sind  in der nachfolgenden Beschreibung an Hand  der Zeichnungen erläutert, wobei       Fig.    1 bis 6 verschiedene Ausführungs  beispiele des Temperaturfühlers,         Fig.    7 und 8 charakteristische Diagramme  darstellen.  



  Bei dem Temperaturfühler gemäss     Fig.    1  besteht ein temperaturempfindliches Organ,  in diesem Falle der schneller ansprechende  Fühler, aus einem Ausdehnungsrohr 1 aus  Messing oder dergleichen, sowie aus dem       innerhalb    desselben angeordneten Stab 2 aus       Tnvarstahl    oder dergleichen, der die Längen  änderungen des Ausdehnungsrohres 1 auf  den Kontaktarm 3 des     Steuerorganes.    über  trägt.  



  Gemäss diesem Ausführungsbeispiel ist  nun der Stab 2 unten nicht bis zum Ende  des Ausdehnungsrohres 1 geführt, sondern  es ist ein aus demselben Material wie     da.s     Ausdehnungsrohr bestehendes     Kompensa-          tions-        bezw.    Verzögerungsorgan 4 (langsamer  ansprechender Fühler) eingeschaltet. Seine  Wirkung ist derjenigen des Ausdehnungs  rohres entgegengesetzt.     Das    Kompensations  stück 4 ist einerseits am einen Ende 5 des  Stabes 2 in geeigneter Weise befestigt, wäh  rend es am andern Ende 6 in geeigneter      Weise mit dem Ende des Rohres 1 verbunden  ist, und zwar so, dass eine innige Verbindung  der befestigten Teile besteht.

   Das Kompen  sationsstück ist zur Aufnahme verschieden  grosser Körper eingerichtet, so dass andere  Verzögerungszeiten erzielt werden können.  



  Ein weiteres Ausführungsbeispiel des  Temperaturfühlers stellt     Fig.    2 dar, bei wel  chem der schneller ansprechende Fühler  aus einem in Schraubenform gewundenen       Bimetallstreifen    8 besteht, während der lang  samer ansprechende Fühler aus einem mit  ihm gekuppelten, in dessen Innern angeord  neten zweiten, schraubenförmig gewundenen       Bimetallstreifen    9 von entgegengesetztem  Wicklungssinne und mit einer grösseren  Wärmeträgheit behaftet, besteht. Seine Wir  kung ist derjenigen des schneller ansprechen  den Fühlers entgegengesetzt.

   Hierbei ist die  innere     Bimetallschraube    9 mit dem einen  Ende mit einem als Befestigung für das  Übertragungsorgan 10 dienenden Block 11  und mit dem andern Ende mit dem Ende der  äussern     Bimetallschraube    8 verbunden.    Für die beiden genannten Beispiele ist  es wesentlich,     da,ss    der schneller ansprechende  Fühler eine möglichst kleine     Wärmeträgheit     besitzt, während diejenige des langsamer an  sprechenden Fühlers entsprechend gross sein  muss.  



  Sowohl beim Ausführungsbeispiel nach       Fig.    1 als auch bei demjenigen nach     Fig.    2  ist die Wärmeträgheit des langsamer anspre  chenden Fühlers durch verschiedenartige  Mittel veränderbar. So kann z.     B.    bei dem  Kompensationsstück 4 nach     Fig.    1 dessen  Trägheit dadurch verändert werden, dass  sogenannte     Massenelemente    aus verschieden  artigen Materialien und in verschiedenartiger  Form mit dem Kompensationsorgan verbun  den     bezw.    in dieses eingesetzt werden. So  können z. B. Hülsen mit verschieden dicken  Wänden oder auch massive Bolzen Verwen  dungen finden.

   Auch kann in das Innere des  Kompensationsorganes eine Pulver- oder  Körnerfüllung aus Metall oder Nichtmetall  eingebracht werden. Beim Ausführungsbei-    spiel nach     Fig.    2 kann die Trägheit des lang  samer ansprechenden Fühlers     (innere    Bi  metallschraube 9) in der     vorerwähnten    Weise  z. B. durch einen angeschraubten Bolzen     1,     oder auch durch geeignete Bemessung des  Verhältnisses zwischen Volumen und Ober  fläche desselben erreicht     bezw.    verändert  werden.  



  Als weiteres Ausführungsbeispiel der  Erfindung ist in     Fig.    3 ein Temperaturfühler  für einen     Anlegethermostaten    dargestellt. Das  Doppelgehäuse 17 besteht samt der     Grunl-          platte    1.8, welche gegen eine     Unterlage,    z. B.  eine Rohrleitung 1.9, gedrückt wird, aus  einem gut wärmeleitenden Material. Der der  Grundplatte näherliegende Gehäuseteil 20,  enthaltend den schneller ansprechenden Füh  ler 21 in Form einer     Bimetallspirale,    kann  zwecks schneller Wärmeübertragung mit  einem gut wärmeleitenden Material, beispiels  weise Kupferpulver, aufgefüllt sein.

   Per  äussere Gehäuseteil     \?2    dagegen mit dem  langsamer ansprechenden und entgegen  gesetzt gewickelten Fühler 23 enthält zwecks  langsamerer Wärmeübertragung Luft oder  irgendeine     Isolierpulverfüllung.    Die Trägheit  des     langsamer    ansprechenden Fühlers kann  auch durch das     Querschnitt-Oberfläehenver-          hä,ltnis    seines     Biinetallbandes    verändert wer  den. Der Aufbau ist im übrigen so, dass die  Bewegungen der beiden Fühler wie bei den  vorerwähnten Beispielen einander entgegen  wirken.  



  In     Fig.4    ist ein weiteres Beispiel eines  Temperaturfühlers für einen Anlegethermo  staten gezeigt. Die äussere     Bimetallspirale    24  ist der schneller ansprechende Fühler; er  kann ebenfalls wie beim Beispiel nach     Fig.    3  in einer     Kupferpulverfüllung    eingebettet  sein. Die innere. entgegengesetzt gewickelte       Bimetallspirale        ?5    ist der langsamer anspre  chende     Fühler,    der in Luft oder in irgend  einer     Pulvn_-füllung    angeordnet ist, de  schlechter     wärni.eleitet    als diejenige des  schneller ansprechenden Fühlers.

   Die Träg  heit des langsamer ansprechenden     Fühlers     kann auch durch das     Q.uerschnitt-Ober-          fläelienverhältnis    seines     Bimetallbandes         verändert werden. Das Gehäuse     25a    trennt  die beiden Spiralen voneinander.  



       Fig.    5 stellt ein weiteres Ausführungs  beispiel eines Temperaturfühlers für einen  Anlegethermostaten dar, dessen Achse 26  parallel zur Anlegefläche 27 liegt. Der An  fang der     Bimetallschraube    des schneller an  sprechenden Fühlers 28 ist im gut wärme  leitenden Gehäuse 29 bei 30 befestigt. Seine  Drehbewegung überträgt sich bei 31 auf die  Achse 26, welche bei 32 mit der entgegen  gesetzt gewickelten     Bimetallschraube        33    des  langsamer ansprechenden Fühlers gekuppelt  ist. Das freie Ende 34 desselben überträgt  seine Drehbewegung über den Teil 35 auf       das    Steuerorgan.

   Der Hohlraum des schneller  ansprechenden Fühlers kann auch hier wie  der mit einem gut wärmeleitenden Medium,  derjenige des langsamer ansprechenden Füh  lers mit Luft oder mit einem schlechter lei  tenden Medium aufgefüllt sein als der Hohl  raum des schneller ansprechenden Fühlers.  Die Trägheit kann aber auch durch das Quer  schnitt-Oberflächenverhältnis der Bimetall  schraube 33 verändert werden.  



       Fig.6    stellt als weiteres Beispiel einen  Temperaturfühler dar, der aus einem oben  und unten geschlossenen Hohlzylinder 36  und einem innerhalb desselben angeordneten  Kolben 37 besteht. Beide Körper sind mit  der gleichen oder mit verschiedenen Aus  dehnungsflüssigkeiten oder mit leicht     ver-          dampfbarer    Flüssigkeit vollständig oder  teilweise angefüllt. Sie stehen je durch ein  getrenntes     Kapillarrohr    38, 39 und den  Federkörpern     39a,    40 über das Gestänge 41  mit dem     Steuerorgan    42 des Thermostaten in  Verbindung. Der Hohlzylinder 36 stellt den  schneller, der Kolben 37 den langsamer an  sprechenden Fühler dar.

   Die Wärmeübertra  gung auf den langsamer ansprechenden Füh  ler kann durch sein     Querschnitt-Volumen-          verhältnis,    durch grossen Luftzwischenraum  oder eine     schlechtwärmeleitende    Pulverfül  lung des Hohlzylinders verändert werden.  Das Prinzip dieses konstruktiven Vorschlages  ist wiederum dasselbe wie bei den     bisherigen     Vorschlägen, indem durch einen kombinier-         ten    Temperaturfühler, bestehend aus einem  schneller und einem langsamer ansprechenden  Fühler, die gleiche     Rückführwirkung    erzielt  wird.  



  Die Wirkungsweise der beschriebenen  Temperaturfühler ist folgende:  Wird beispielsweise der Temperaturfühler  nach     Fig.    1 einer Temperaturänderung aus  gesetzt, so erfährt vorerst nur das Ausdeh  nungsrohr 1 (schneller ansprechender Fühler)  eine Längenänderung, während der am Stab 2  als Verlängerung befestigte langsamer an  sprechende Fühler 4 infolge seiner Ausbil  dung und Anordnung innerhalb des schneller  ansprechenden Fühlers zunächst keine Län  genänderung erfährt. Der schneller anspre  chende Fühler arbeitet somit anfänglich wie  ein um den Teil A verlängerter Fühler und  schliesst einen der beiden Kontakte     k    oder<B>-tu</B>  des Steuerorganes. Erst nach einer gewisser.  Zeit erfährt auch der langsamer ansprechende  Fühler 4 eine Längenänderung.

   Die Tempe  ratur des langsamer ansprechenden Fühlers 4  wird somit je nach der     Temperaturänderungs-          geschwindigkeit    mehr oder weniger derjeni  gen des schnellen Fühlers 1 nacheilen. Im  Beharrungszustand des Temperaturfühlers ist  ein Teil der vorangegangenen Dehnung des  längeren, schneller     ansprechenden    Fühlers  entsprechend den Dehnungen .des in entgegen  gesetzter Richtung     wirkenden,    langsamer an  sprechenden Fühlers kompensiert. Es.     bleibt     somit nur noch die Dehnung eines Teilstückes  des schneller     ansprechenden    Fühlers bestehen,  welches durch den langsamer ansprechenden  Fühler nicht kompensiert wird.  



  Beim     Ausführungsbeispiel    nach     Fig.    2  tritt die .gleiche Wirkung in Erscheinung.  Je nach der     Temperaturänderungsgeschwin-          digkeit,    welcher der Temperaturfühler aus  gesetzt wird, eilt die Temperatur des lang  samer ansprechenden Fühlers 9 derjenigen       des    schneller ansprechenden Fühlers nach.  Im Beharrungszustand ist ein Teil der voran  gegangenen Drehbewegung desselben durch  den langsamer ansprechenden Fühler kom  pensiert. Es bleibt daher nur noch die Dreh  bewegung eines Teilstückes bestehen, welches      durch den langsamer ansprechenden Fühler  nicht kompensiert wird.  



  Die sinngemäss gleiche Wirkungsweise ist  den weiteren Ausführungsbeispielen nach  den     Fig.    3 bis 6 eigen.  



  Die thermische Rückführung ist bei den  genannten Ausführungsbeispielen nach den       Fig.    1 bis 6 dadurch gegeben, dass der  schneller ansprechende Fühler normalerweise  möglichst     trägheitslos    auf das Steuerorgan  einwirkt, während infolge des nacheilend zur  Wirkung kommenden langsamer ansprechen  den Fühlers beispielsweise der Kontakt     7e          resp.        2v    entsprechend der     Temperaturände-          rungsgeschwindigkeit    um einen bestimmten  Betrag vor Erreichen des Sollwertes schliesst.

    Bei geeigneter Bemessung des langsamer an  sprechenden Fühlers entspricht dieser Betrag  der Grösse der in einer thermischen Anlage  auftretenden Regelverzögerung, so dass eine  Überregelung     resp.    eine zu grosse Regel  schwankung vermieden werden kann.  



  Die Wirkung der     Nacheilung    des lang  samer ansprechenden Fühlers gegenüber dem  schneller ansprechenden Fühler kommt, wie  leicht einzusehen ist, einer     Sollwertfälschung     gleich, und zwar ist diese Wirkung abhängig  von der     Temperaturänderungsgeschwindig-.          keit.    In dem     14lasse,    wie sich die Temperatur  des genannten langsamer ansprechenden Füh  lers derjenigen des schneller ansprechenden  Fühlers nähert, reduziert sich die Fälschung  des Sollwertes. Sie wird im Endzustand bei  vollständigem Temperaturausgleich des Tem  peraturfühlers wieder aufgehoben.

   Die Wir  kung des langsamer ansprechenden Fühlers  kommt einer doppelseitigen elastischen Rück  führung bei zu- und abnehmender Tempera  tur gleich.  



  Die technische Besonderheit der beschrie  benen Beispiele liegt also darin, dass der  Temperaturfühler ohne Fremdenergie eine       Rückführwirkung    ausübt.  



       Fig.7    stellt graphisch den Temperatur  verlauf für irgendein Ausführungsbeispiel  des Temperaturfühlers dar, und zwar einzeln  für den schneller und den langsamer anspre  chenden Fühler für eine konstante Tempe-         raturänderungsgeschwindigheit    des zu regu  lierenden Mediums. Die Kurve     dTl    stellt in  Funktion der Zeit den Verlauf der Tempe  ratur des schneller ansprechenden Fühlers  und     8T2    denjenigen des langsamer ansprechen  den Fühlers dar. Die beliebig aus den dazu  gehörigen Ordinaten, z. B.

   OB und<B>O A,</B> zur  Zeit t auf den beiden Kurven     bTl    und     ÖT2     gebildeten Differenzen     8T1-8T,    zwischen  den Temperaturen des schneller und des  langsamer ansprechenden Fühlers stellen ein  Mass für die     Voreilung    des Steuerorganes dar.

    Die Kurve     O'Tll    , die man durch Addition der  Differenz     ÖTi    -     aT2   <I>= AB =</I>     BC    zum Tem  peraturverlauf     bTi   <I>= OB</I> des schneller an  sprechenden Fühlers erhält, stellt die vor  getäuschte Temperatur     irr    =     0C    dar, das  heisst der     Gesamttemperaturfühler    wirkt so  auf das Steuerorgan, wie wenn seine Tem  peratur nach der fiktiven     Kurve        ör,    verlau  fen würde.

   Der Verlauf dieser Kurve ist  durch verschiedene Bemessung des Längen  verhältnisses zwischen dem schneller und  dem langsamer     ansprechenden    Fühler ver  änderbar. Die genannte Differenz     dTl-8T2     ist die Grösse der in Erscheinung tretenden       Temperatur-Sollw        ertfälschung,    welche im  praktischen Fall das Erreichen eines be  stimmten     Sollzustandes    vortäuscht.  



  Aus diesen Erläuterungen ist leicht ein  zusehen, dass sich die Charakteristik der  Schaltdifferenz eines Thermostaten, welcher  mit einem der genannten Temperaturfühler  versehen ist, in     Abhängigkeit    der     Tempera-          turänderungsgeschwindigkeit    T' je nach der  Trägheit des langsamer ansprechenden Füh  lers     verändern    lässt.  



  In     Fig.    8 sind die Verhältnisse an Hand  eines     Diagrammes    dargestellt. Für alle  Varianten des langsamer ansprechenden Füh  lers bildet die     Schaltdifferenz    bei unendlich  langsamer Temperaturänderung, das heisst  die statische Schaltdifferenz (0-P in     Fig.8)     den Ausgangspunkt.. Die Gerade a in     Fig.    8  stellt den Verlauf der Schaltdifferenz in  Funktion der     Tempera.turänderungsgeschwin-          digkeit        T'    für einen üblichen Temperatur  fühler ohne das zusätzliche Kompensations-      stück dar.

   Bei Einbau eines solchen Kom  pensationsstückes (langsam ansprechender  Fühler) nimmt die Neigung der Geraden a  ab und kann beispielsweise den Verlauf ent  sprechend den Geraden<I>b, c, d</I> und e nehmen.  Bei besonderer Dimensionierung des langsam  ansprechenden Fühlers., unter Berücksichti  gung des Quotienten
EMI0005.0001  
   (Zeitkonstante des  schnell     ansprechenden    Fühlers =     T5,    Zeit  konstante des langsam ansprechenden Füh  lers =     T1),    gelingt es beispielsweise, die  dynamische Schaltdifferenz, das heisst die  Schaltdifferenz bei irgendeiner     Temperatur-          änderungsgeschwindigkeit    unabhängig von  dieser Geschwindigkeit stabil und .gleich gross  wie die statische Schaltdifferenz zu halten,

    wobei dann die entsprechende Gerade den  Verlauf nach c nimmt. Bei diesem Verlauf  erreicht man, dass der Thermostat unab  hängig von der     Temperaturänderungs-          geschwindigkeit    des Mediums arbeitet, das  heisst so wie     wenn    er     trägheitslos    wäre. Die  Gerade e schneidet die Abszisse bei der       Temperaturänderungsgeschwindigkeit    v', das  heisst die Schaltdifferenz wird für diesen Zu  stand gerade aufgehoben. Im schraffierten  Bereich unterhalb der Abszisse erfolgen die       Vorabschaltungen    von solcher Grössenord  nung, dass sie mehr als den Betrag der sta  tischen Schaltdifferenz ausmachen.

   Aus dem  Diagramm gemäss     Fig.8    ist ferner zu ent  nehmen, dass sich der Sollwert für     Tempera-          turänderungsgeschwindigkeiten    bei Tempera  turzunahme gleich derjenigen bei Tempera  turabnahme nicht verändert. Ist sie bei Tem  peraturzunahme grösser, so fällt der Sollwert,  und umgekehrt, ist sie bei Temperatur  zunahme kleiner, so steigt der Sollwert.  



  Einer Überregelung, das heisst einem  Pendeln der Temperatur wird bei den be  schriebenen Ausführungsbeispielen also da  durch entgegengewirkt, dass durch die er  wähnten belastungsabhängigen     (temperatur-          änderungsgeschwindigkeitsabhängigen)    Soll  wertfälschungen die Regulierung bei rascher  Temperaturänderung jeweils schon vor Er-    reichen des Sollwertes betätigt wird     (Vorab-          Schaltung).     



  Ausserdem kann die Unempfindlichkeit  eines Thermostaten in Abhängigkeit der       Temperaturänderungsgeschwindigkeit    stabil  gewählt werden oder sogar so, dass sie bei  zunehmender Geschwindigkeit abnimmt. Die  letztgenannte Eigenschaft stellt gegenüber  den bisher gebräuchlichen Thermostaten  ebenfalls eine Neuerung dar, welche .geeignet  ist, die Steuerung von Reguliervorgängen zu  fördern.  



  Die Erfindung ist nicht auf die dar  gestellten Ausführungsbeispiele beschränkt.  Insbesondere ist es möglich, die Länge des  langsamen Fühlers beliebig zu wählen, z. B.  so, dass der langsamer ansprechende Fühler  im wesentlichen die gleiche Dehnung besitzt  wie der schneller ansprechende Fühler. Der  Temperaturfühler reagiert dann nicht mehr  auf verschiedene     statische    Temperatur  zustände, sondern nur noch auf     Temperatur-          änderungsgeschwindigkeiten.  

Claims (1)

  1. PATENTANSPRUCH: Temperaturfühler für Thermostate, da durch gekennzeichnet, dass er zwei tempera turabhängige Organe aufweist, die einander entgegenwirken und von denen das eine auf Temperaturänderungen rascher anspricht als das andere. UNTERANSPRÜCHE: 1. Temperaturfühler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Organ, das langsamer auf Temperaturänderungen an spricht, so eingerichtet ist, dass seine An sprechzeit verändert werden kann. 2.
    Temperaturfühler nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dessen temperatur empfindliches Organ, das rascher auf Tem peraturänderungen anspricht, aus einem Aus dehnungskörper besteht und über ein Über tragungsorgan mit einem Steuerorgan für das Regelorgan in Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass das Organ, das lang samer auf Temperaturänderungen anspricht, zwischen Übertragungsorgan und Ausdeh nungskörper befestigt ist. 3.
    Temperaturfühler nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dessen rascher anspre chendes temperaturempfindliches Organ aus einem Ausdehnungskörper besteht und über ein Übertragungsorgan mit einem Steuer organ für das Regelorgan in Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass das lang samer auf Temperaturänderungen anspre- ehende Organ einen Teil des Übertragungs- organes bildet. 4.
    Temperaturfühler nach Patentanspruch und den Unteransprüchen 1 bis 3, dessen rascher ansprechendes temperaturempfind liches Organ aus einem Ausdehnungsrohr be steht und dass innerhalb desselben ein als Übertragungsorgan dienender Stab angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das lang samer -auf Temperaturänderungen anspre chende Organ mit dem einen Ende am Stab und mit dem andern Ende am Ausdehnungs- rohrende befestigt ist. 5.
    Temperaturfühler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das auf Tem peraturänderungen rascher ansprechende Organ aus einem schraubenförmig gewunde nen Bimetallstreifen besteht und dass das andere temperaturabhängige Organ aus einem gekuppelten, in dessen Innern angeordneten zweiten schraubenförmig gewundenen Bi metallstreifen von entgegengesetztem Wick lungssinne und grösserer Wärmeträgheit be steht. 6. Temperaturfühler nach Patentanspruch und Unteranspruch 5, dadurch gekennzeich net, dass der innern Bimetallschraube eine ihre Wärmeträgheit gegenüber dem äussern Bimetallstreifen vergrössernde Masse zu geordnet ist. 7.
    Temperaturfühler nach Patentanspruch und den Unteransprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Bimetall schraube mit ihrem einen Ende an einem als Befestigung für das Übertragungsorgan die nenden Stück und mit dem andern Ende am Ende der äussern Bimetallschra.ube befestigt ist, während die die . Wärmeträgheit ver grössernde Masse im Innern der innern Bimetallschraule aiiiswechselba,r am genann ten Stück angeordnet ist. B.
    Temperaturfühler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das rascher an sprechende Bimetallelement aus einer Spirale besteht, die in einem Gehäuse angeordnet ist, dessen Grundplatte zum Anlegen an den Körper, dessen Temperatur zu überwachen ist, dient, während das langsamer anspre chende Bimetallelement aus einer entgegen gesetzt gewickelten Bimetallspirale besteht, die in einem Gehäuse angeordnet ist, welches auf der der Grundplatte abgewendeten Seite des ersten Gehärises liegt.
    9. Temperaturfiihler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden temperaturabhängigen Elemente aus schrau benförmig gewundenen Bimetallstreifen be stehen, die gegensinnig gewickelt und in Achsrichtung hintereinander angeordnet. sind. 10. Temperaturfühler nach Patentan spruch und Unteranspruch 9, dadurch ge kennzeichnet, dass die Achse der Bimetall schrauben parallel zu der Grundplatte liegt, die zum Anlegen an den Körper dient, des sen Temperatur zu überwachen ist. 11.
    Temperaturfühler nach Patentan spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das rascher ansprechende temperaturempfindliche Organ als Bimetallspirale ausgebildet ist, die das ebenfalls als Spirale ausgebildete, aber entgegengewickelte, langsamer ansprechende Organ umfasst, und dass beide Spiralen durch ein sie verbindendes Gehäuse voneinander ge trennt sind. 12. Temperaturfühler nach Patentan spruch, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Gehäuse, in welchem das rascher auf Tem peraturänderungen ansprechende Bimetall element angeordnet ist, sich eine gut wärme leitende Masse befindet, während in dem Ge häuse, in dem sich das langsamer auf Tem peraturänderungen ansprechende Organ be findet, ein wärmeisolierender Stoff vor gesehen ist. 13.
    Temperaturfühler nach Patentan spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das langsamer auf Temperaturänderungen an- sprechende Organ aus einem Hohlkörper be steht, der innerhalb eines andern, als zweites temperaturempfindliches Organ dienenden Hohlkörpers angeordnet ist, und dass beide Hohlkörper mit Ausdehnungsmedien gefüllt sind und je durch getrennte Übertragungs- organe mit dem Steuerorgan des Thermosta ten in Verbindung stehen. 14. Temperaturfühler nach Patentan spruch und Unteranspruch 11, dadurch ge kennzeichnet, dass die Übertragungsorgane Federkörper aufweisen.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE956545C (de) * 1952-02-12 1957-01-17 Asta Anita Schlaubitz Geb Hoep Bimetalltemperaturfuehler
US2837918A (en) * 1956-03-09 1958-06-10 Penn Controls Temperature sensing element
DE1229169B (de) * 1960-11-14 1966-11-24 Lyndon Walkup Burch Thermostatischer Schalter und Verfahren zu seiner Herstellung

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