Selbsttätiges Seginentwelir. Gegenstand vorliegender Erfindung be trifft ein selbsttätiges Seginentwelir.
Auf der Zeichnung ist der Erfindungs gegenstand in den Fig. 1-5 in einem Aus führungsbeispiele dargestellt. Es zeigt Fig. 1 einen Schnitt durch das Seginentwehr: Feg.<B>21</B> ist ein Schnitt nach a-a der Fig. 3: Fig. 3 ist eine Draufsicht zu F]-. 1; Fig. 4 ist ein Schnitt nach b-b der F ig. 3 und Fig. 5 ist ein Schnitt nach c-c der Fig. 3:
Fig. 7-10 sind Konstruktionsvarianten.
Das selbsttätige Segineutwehr besitzt eine kreissegnrentförmige Schütze (Stauh < irper) a bekannter Bauart, welche uni eine auf seit lichen Pfeilern oder den Ufermauern gelagerte Achse, bezw. Drehzapfen b drehbar gelagert ist. Die Drehare fällt mit dein Mittelpunkte des Kreisbogens der Schütze zusammen (oder liegt nahe demselben).
Die Fussschwelle, auf welcher der Stau körper in der Schliessstellung aufsitzt, wird zweckmässig zur Verhinderung des Ablageres von Geschiebe und sonstigen Senkstoffen, welche einen dichten Abschluss der Schütze hindern würden, wasserabwärts geneigt aus gebildet.
Auf die Arme, welche den Staukörper finit der Drehaxe verbinden, wirken (auf,)ei- dein Eigengewichte der Schütze und denn durch die Drehaxe gehenden Wasserdrucke) folgende Kräfte: (jegengewichtc d im Sinne des Hebens und Gewichte c im Sinne des Senkens der Schütze.
Die Gewichte d könn ten auch, ohne die Wirkung zii verändern, mittelst eines über (eine oder mehrere) Rol- leu geführten Seils am Staukörper oder au Hebelei zwischen Staukörper und Drehaxe a<B><U>,
</U></B> ifen. <B>Die</B> Gewichte c sind an den Armen n rei <B>1 1 1</B> zwischen Schütze und Drehzapfen gelenkig angehängt und von je einem der seitlich der Wehröffnung (in der Ufermauer, bezw. dem Pfeiler) angeordneten Behälter (Wasserkam- iner) e umgeben, der mit dem Oberwasser durch einen Überfall f', mit dem Unter wasser durch Ablauföffnungen g in Verbin dung steht.
Die Eintrittsöffnungen zu den Überfällen können, wie in Fig. 3 gezeichnet, in den Seitenwänden parallel zum Strom strich oder in den Stirnseiten der Pfeiler senkrecht zum Stromstrich angeordnet sein. Beide Behälter können unter sich durch eine Rohrleitung i zwecks Sicherung Bleichhohen Wasserstandes verbunden sein. Die Kanten der Überfälle f liegen nahe dem zu regeln den Stauspiegel oder auf gleicher Höhe mit diesem. Solange der Wasserspiegel nicht höher steht als die Überfälle f, sind die Be hälter e leer und die darin freischwebenden Gewichte ziehen die Schütze auf den Dich tungsbalken k nieder.
Der Raum zwischen den Gewichten c und den Wänden der Be hälter e ist so klein wie möglich. Das Ge- wicbt der Körper c ist zweckmässig etwas grösser als der Auftrieb, den sie im eilige tauchten Zustand erleiden, damit die- Auf hängungen l immer auf Zug beansprucht sind und das Gelenk als :Schneidemager ausgebildet werden kann, ohne der Gefahr des Aushebens ausgesetzt zu sein.
Steigt das Oberwasser über die Über läufe f@, so füllen sich die Behälter bis zu einer gewissen Höhe h, welche abhängig ist von der Überfallänge, der Überfallhöhe h= und der CTrösse der Ablauföffnungen g. Bei richtiger Wahl von Überlauflänge und der Ablauföffnung genügt eine Überfallhöhe voll wenigen Centimetern, tun die Behälter so hoch anzufüllen,
daLä der auf die Körper c ausgeübte Auftrieb dem Gegengewichte d das Übergewicht über die iili Sinne des Schliessens der Schütze wirkender Kräfte gibt. Die Schütze beginnt sich alsdann zu öffnen, und zwar so weit, bis sich durch das Empor steigen der Körper c der auf diesen vom Wasserinbalte der Behälter ausgeübte Auf trieb so vermindert hat, dass wieder Gleich- gewicbt zwischen den hebenden und senken den Kräften herrscht.
Erst bei weiterem ge ringem Steigen des Oberwasserspiegels und der dadurch bedingten Zunahme der über die Überfälle fliessenden Wassermenge steigt auch der Wasserspiegel in den Behältern, worauf sich die Schütze weiter öffnet. Dell umgekehrte Vorgang findet beim Sinken des Stauspiegels statt. Sinkt der Stauspiegel auf die Höhe der Überfallkante oder darunter.
so hört der Zufluss zli den Behältern e auf, dieselben laufen leer und die Schütze wird durch das Gewicht der Körper c auf ihren Sitz herabgezogen und kräftig all diesen all-
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gepresst, <SEP> wodurch <SEP> das <SEP> Dichthalten <SEP> begünstigt
<tb> wird.
<tb> Die, <SEP> im <SEP> Behälter <SEP> e <SEP> mit <SEP> wenig <SEP> Spiel <SEP> be weglichen, <SEP> vom <SEP> Wasser <SEP> umgebenen <SEP> Körper <SEP> c
<tb> wirken <SEP> gleiebzeitig <SEP> als <SEP> Flüssigkeitsbremse <SEP> zur
<tb> Verhinderung <SEP> von <SEP> Schwingungen.
<tb> Mitunter <SEP> kann <SEP> es <SEP> erwünscht <SEP> sein, <SEP> die
<tb> Stabilität <SEP> der <SEP> Regelung <SEP> dadurch <SEP> zu <SEP> erliölien,
<tb> dass <SEP> der <SEP> Wasserstand <SEP> in <SEP> den <SEP> Behältern <SEP> e
<tb> (somit <SEP> der <SEP> Auftrieb, <SEP> den <SEP> die <SEP> Körper <SEP> c <SEP> er fahren) <SEP> von <SEP> der <SEP> jeweiligen <SEP> Stellung <SEP> der
<tb> Schütze <SEP> abhängig <SEP> gemacht. <SEP> wird <SEP> in <SEP> dem <SEP> Sinne<B>,</B>
<tb> dass <SEP> eile <SEP> Ansteigen <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> den <SEP> Wasser staue <SEP> im <SEP> Behälter <SEP> e <SEP> senkt, <SEP> ein <SEP> Sinken <SEP> der
<tb> Schütze <SEP> ihn <SEP> ansteigen <SEP> lässt. <SEP> Dies <SEP> kann <SEP> nach
<tb> Fig.
<SEP> 9 <SEP> und <SEP> 10 <SEP> dadurch <SEP> erreicht <SEP> werden, <SEP> dass
<tb> die <SEP> Grösse <SEP> der <SEP> Ablauföffnungen <SEP> g <SEP> durch <SEP> die
<tb> Schützenbewegungen <SEP> mittelst <SEP> eines <SEP> finit <SEP> der
<tb> Schütze <SEP> zwangsläufig <SEP> verbundenen <SEP> Drossel organs <SEP> in <SEP> der <SEP> Weise <SEP> gesteuert <SEP> wird, <SEP> dass <SEP> das
<tb> Emporsteigen <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> die <SEP> Ablauföffnung
<tb> vergröbert, <SEP> das <SEP> Sinken <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> die <SEP> Off nung <SEP> verkleinert.
<tb> Ein <SEP> anderes <SEP> Mittel <SEP> zur <SEP> <B>E</B>rhöhung <SEP> der
<tb> Stabilität <SEP> der <SEP> Regelung <SEP> bestellt <SEP> darin,
<SEP> bei
<tb> der <SEP> Abwärtsbewegung <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> die <SEP> Hebel arme <SEP> der <SEP> senkenden <SEP> Kräfte <SEP> in <SEP> stärkereal
<tb> Masse <SEP> zunehmen <SEP> zu <SEP> lassen <SEP> als <SEP> die <SEP> der <SEP> heben den. <SEP> Dies <SEP> kann <SEP> nach <SEP> Fig. <SEP> f <SEP> dadurch <SEP> erreicht.
<tb> werden, <SEP> dass <SEP> der <SEP> Schwerpunkt <SEP> der <SEP> Gegen gewichte <SEP> d <SEP> unterhalb <SEP> der <SEP> durch <SEP> die <SEP> Dreb punkte <SEP> b <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> gehenden <SEP> Geraden <SEP> an geordnet <SEP> wird, <SEP> oder <SEP> nach <SEP> Fig. <SEP> 7 <SEP> dadurch,
<tb> dass <SEP> der <SEP> Schützendrehpunkt <SEP> unterhalb <SEP> des
<tb> Mittelpunktes <SEP> des <SEP> Kreisbogens <SEP> <I>m</I> <SEP> der <SEP> Schütze
<tb> gelegt <SEP> wird.
<SEP> In <SEP> letzterem <SEP> Falle <SEP> hat <SEP> der
<tb> Wasserdruck <SEP> auf <SEP> die <SEP> gekrümmte <SEP> Schützen oberfläche <SEP> in <SEP> der <SEP> Schliessstellung <SEP> ein <SEP> Moment
<tb> im <SEP> Sinne <SEP> des <SEP> Offnens, <SEP> welches <SEP> beim <SEP> Empor steigen <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> (da <SEP> diese <SEP> mehr <SEP> und <SEP> mehr
<tb> austaucht) <SEP> abnimmt <SEP> und <SEP> in <SEP> der <SEP> Stellung <SEP> offen
<tb> (Horizontalstellung <SEP> der <SEP> Schützenarme) <SEP> gleich
<tb> ull <SEP> wird.
<SEP> Die <SEP> Verscliiedeliheit <SEP> der <SEP> Momenten zunahnle <SEP> hat <SEP> zur <SEP> Folge, <SEP> dass <SEP> jeder <SEP> höheren
<tb> Schützenstellung <SEP> ein <SEP> etwas <SEP> tieferes <SEP> Ein tauchen <SEP> der <SEP> Körper <SEP> c, <SEP> somit <SEP> ein <SEP> höherer
<tb> Wasserstand <SEP> in <SEP> den <SEP> Behältern <SEP> e <SEP> entspricht, wie dies für die Stabilität der Regelung erforderlich ist.
Es kann ferner erwünscht sein, dass die Schütze, wenn sie eine bestimmte Öffnung erreicht hat (normalerweise dann, wenn ihre Unterkante bis auf die Höhe des normalen Stauspiegels gestiegen ist) sich bei weiterem Steigen des Wasserspiegels, also bei Koch wasser, rasch um einen gewissen Betrag weiter öffnet. Dies kann dadurch erreicht werden, dass der Auslauf g aus der Kammer e bei einer zum voraus bestimmten Stellung der Wehrschütze a selbsttätig geschlossen oder stark verengt wird,
beispielsweise nach Fig. 8 durch einen von der Schütze mittelst Ge stänge 7a zwangsläufig betätigten Drossel schieber. Die Behälter e füllen sich dann vollständig und der dadurch stark vergrösserte Auftrieb hebt die Körper c und damit die Schütze a in eine höchste Stellung. In dieser verharrt die Schütze so lange, bis das Ober wasser auf die Höhe der -Überfallkante f ge- sunken ist, also wieder den normalen Stand erreicht hat.
Dann läuft das Wasser aus den Kammern e durch die zwar verengten, aber noch nicht ganz geschlossenen Öffnungen ,g ab. Das Gestänge n vergrössert dabei selbst tätig die Ablauföffnungen g, indem es den Drosselschieber öffnet, so dass die Kammern rasch leer laufen und die Schütze rc sich rasch so weit schliesst. als nötig ist;
ttnt ein Sinken des Stauspiegels unter den normalen Stand zu verhindern.
Automatic Seginentwelir. The subject matter of the present invention be an automatic Seginentwelir.
In the drawing, the subject of the invention is shown in FIGS. 1-5 in an exemplary embodiment. FIG. 1 shows a section through the segment weir: Feg. 21 is a section along a-a of FIG. 3: FIG. 3 is a top view to F] -. 1; Fig. 4 is a section along b-b of F ig. 3 and 5 is a section along c-c of Fig. 3:
Fig. 7-10 are construction variants.
The automatic Segineutwehr has a circular gate (Stauh <irper) of a known design, which uni an axis mounted on lateral pillars or the bank walls, respectively. Trunnion b is rotatably mounted. The artery of rotation coincides with the center of the arcs of the archer (or is close to it).
The foot sill, on which the damming body rests in the closed position, is expediently formed sloping downward from the water to prevent the deposition of attachments and other sinking materials which would prevent the shooter from sealing.
The following forces act on the arms, which connect the bluff body finitely to the axis of rotation, the dead weight of the shooters and the water pressure going through the axis of rotation: (jegengewichtc d in the sense of lifting and weights c in the sense of lowering the shooter .
The weights d could also, without changing the effect zii, by means of a rope guided over (one or more) pulleys on the bluff body or by means of a lever between the bluff body and the axis of rotation a <B> <U>,
</U> </B> ifen. <B> The </B> weights c are hinged to the arms n rei <B> 1 1 1 </B> between the shooter and the pivot and each from one of the sides of the weir opening (in the bank wall or the pillar) arranged container (water chimney) e, which is in connection with the upper water through an overflow f ', with the lower water through drainage openings g in connection.
The inlet openings to the raids can, as shown in FIG. 3, be arranged in the side walls parallel to the current or in the end faces of the pillars perpendicular to the current. Both containers can be connected to each other by a pipeline i for the purpose of securing high water levels. The edges of the raids f are close to the water level to be regulated or at the same level as this. As long as the water level is not higher than the raids f, the containers e are empty and the weights floating in them pull the shooters down onto the sealing bar k.
The space between the weights c and the walls of the containers e is as small as possible. The weight of the body c is expediently somewhat greater than the buoyancy that they suffer in a hurried diving state so that the suspensions l are always subjected to tension and the joint can be designed as a cutting lean without the risk of being lifted out to be.
If the headwater rises above the overflows f @, the containers fill up to a certain height h, which is dependent on the overflow length, the overflow height h = and the size of the drainage openings g. With the correct choice of overflow length and the drainage opening, an overflow height of a few centimeters is sufficient, the containers do so high,
that the buoyancy exerted on the body c gives the counterweight d the preponderance over the forces acting in the sense of closing the shooter. The Sagittarius then begins to open, and so far, until the body rises through the ascending body c the buoyancy exerted on it by the water in the container has so diminished that there is again an equilibrium between the lifting and lowering forces.
Only when the head water level rises slightly, and the resulting increase in the amount of water flowing over the raids, does the water level in the containers rise, whereupon the gates open further. Dell's reverse process takes place when the water level drops. Does the reservoir level sink to the height of the overflow edge or below.
so the inflow to the containers e ceases, they run empty and the shooter is pulled down to her seat by the weight of the body c and vigorously all these all-
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pressed, <SEP> whereby <SEP> favors the <SEP> tight holding <SEP>
<tb> will.
<tb> Move the <SEP> in the <SEP> container <SEP> e <SEP> with <SEP> little <SEP> play <SEP>, <SEP> surrounded by <SEP> water <SEP> Body <SEP> c
<tb> <SEP> act simultaneously <SEP> as <SEP> fluid brake <SEP>
<tb> Prevention <SEP> of <SEP> vibrations.
<tb> Sometimes <SEP>, <SEP>, <SEP> may be desired <SEP>, <SEP> die
<tb> Stability <SEP> of the <SEP> regulation <SEP> thereby <SEP> to <SEP>,
<tb> that <SEP> the <SEP> water level <SEP> in <SEP> the <SEP> containers <SEP> e
<tb> (thus <SEP> the <SEP> buoyancy, <SEP> the <SEP> the <SEP> body <SEP> c <SEP> experience) <SEP> from <SEP> the <SEP> respective <SEP > Position <SEP> the
<tb> Contactors <SEP> made dependent <SEP>. <SEP> becomes <SEP> in <SEP> the <SEP> meaning <B>, </B>
<tb> that <SEP> rush <SEP> rise <SEP> the <SEP> contactors <SEP> the <SEP> accumulate water <SEP> in the <SEP> container <SEP> e <SEP> lowers, <SEP> <SEP> Falling <SEP> the
<tb> Sagittarius <SEP> makes it <SEP> rise <SEP>. <SEP> This <SEP> can be followed by <SEP>
<tb> Fig.
<SEP> 9 <SEP> and <SEP> 10 <SEP> thereby <SEP> are reached <SEP>, <SEP> that
<tb> the <SEP> size <SEP> of the <SEP> drainage openings <SEP> g <SEP> through <SEP> the
<tb> Shooter movements <SEP> by means of <SEP> of a <SEP> finite <SEP> der
<tb> Contactors <SEP> inevitably <SEP> connected <SEP> throttle organs <SEP> in <SEP> the <SEP> way <SEP> is controlled <SEP>, <SEP> that <SEP> that
<tb> Climb up <SEP> the <SEP> contactors <SEP> the <SEP> drain opening
<tb> coarsened, <SEP> the <SEP> sinking <SEP> the <SEP> contactors <SEP> the <SEP> opening <SEP> decreases.
<tb> Another <SEP> means <SEP> to <SEP> <B> E </B> increase <SEP> the
<tb> Stability <SEP> of the <SEP> regulation <SEP> orders <SEP> therein,
<SEP> at
<tb> the <SEP> downward movement <SEP> the <SEP> contactors <SEP> the <SEP> lever arms <SEP> the <SEP> lowering <SEP> forces <SEP> in <SEP> stronger real
<tb> Mass <SEP> increase <SEP> to <SEP> let <SEP> as <SEP> raise the <SEP> the <SEP>. <SEP> This <SEP> can <SEP> after <SEP> Fig. <SEP> f <SEP> through <SEP>.
<tb>, <SEP> that <SEP> the <SEP> focus <SEP> the <SEP> counterweights <SEP> d <SEP> below <SEP> the <SEP> through <SEP> the <SEP> Dreb points <SEP> b <SEP> the <SEP> contactors <SEP> going <SEP> straight line <SEP> is ordered <SEP>, <SEP> or <SEP> after <SEP> Fig. <SEP> 7 <SEP > by
<tb> that <SEP> the <SEP> contactor pivot point <SEP> below <SEP> of the
<tb> Center point <SEP> of the <SEP> circular arc <SEP> <I> m </I> <SEP> of the <SEP> contactors
<tb> is placed <SEP>.
<SEP> In <SEP> the latter <SEP> case <SEP> has <SEP> the
<tb> water pressure <SEP> on <SEP> the <SEP> curved <SEP> protective surface <SEP> in <SEP> the <SEP> closed position <SEP> a <SEP> moment
<tb> in the <SEP> sense <SEP> of the <SEP> opening, <SEP> which <SEP> when <SEP> ascend <SEP> the <SEP> contactors <SEP> (because <SEP> these <SEP> more <SEP> and <SEP> more
<tb> emerges) <SEP> decreases <SEP> and <SEP> in <SEP> the <SEP> position <SEP> open
<tb> (horizontal position <SEP> of the <SEP> shooter arms) <SEP> same
<tb> ull <SEP> will.
<SEP> The <SEP> uniqueness <SEP> of the <SEP> moments to the <SEP> has <SEP> to the <SEP> consequence, <SEP> that <SEP> every <SEP> higher
<tb> Shooter position <SEP> a <SEP> a little <SEP> lower <SEP> Immerse <SEP> the <SEP> body <SEP> c, <SEP> thus <SEP> a <SEP> higher
<tb> Water level <SEP> in <SEP> corresponds to the <SEP> containers <SEP> e <SEP>, as is necessary for the stability of the control.
It may also be desirable that the shooters, when they have reached a certain opening (usually when their lower edge has risen to the level of the normal reservoir), quickly move around a certain level as the water level rises further, i.e. with boiling water Amount further opens. This can be achieved in that the outlet g from the chamber e is automatically closed or greatly narrowed when the gunners a are in a predetermined position,
For example, according to Fig. 8 by one of the contactors by means of Ge rod 7a inevitably operated throttle slide. The containers e then fill up completely and the resulting greatly increased buoyancy raises the body c and thus the shooters a into a highest position. The shooter remains in this until the upper water has sunk to the level of the overflow edge f, ie has reached the normal level again.
Then the water runs out of the chambers e through the narrowed but not yet completely closed openings g. The linkage n thereby actively enlarges the drainage openings g by opening the throttle slide so that the chambers quickly run empty and the contactors rc quickly close so far. than is necessary;
ttnt to prevent the water level from falling below the normal level.