EP0641603A1 - Regner, insbesondere zur Vegetations-Bewässerung - Google Patents
Regner, insbesondere zur Vegetations-Bewässerung Download PDFInfo
- Publication number
- EP0641603A1 EP0641603A1 EP94113286A EP94113286A EP0641603A1 EP 0641603 A1 EP0641603 A1 EP 0641603A1 EP 94113286 A EP94113286 A EP 94113286A EP 94113286 A EP94113286 A EP 94113286A EP 0641603 A1 EP0641603 A1 EP 0641603A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- fluid
- flow
- jet
- inlet
- channel
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B3/00—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements
- B05B3/02—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements
- B05B3/04—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements driven by the liquid or other fluent material discharged, e.g. the liquid actuating a motor before passing to the outlet
- B05B3/0417—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements driven by the liquid or other fluent material discharged, e.g. the liquid actuating a motor before passing to the outlet comprising a liquid driven rotor, e.g. a turbine
- B05B3/0432—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements driven by the liquid or other fluent material discharged, e.g. the liquid actuating a motor before passing to the outlet comprising a liquid driven rotor, e.g. a turbine the rotation of the outlet elements being reversible
- B05B3/0435—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements driven by the liquid or other fluent material discharged, e.g. the liquid actuating a motor before passing to the outlet comprising a liquid driven rotor, e.g. a turbine the rotation of the outlet elements being reversible by reversing the direction of rotation for the rotor
Definitions
- the invention relates to a sprinkler or similar units for fluid discharge, with which the fluid, usually water, over a relatively long distance of z. B. several meters away from the sprinkler head or sprinkler outlet so that it covers a predetermined irrigation field, which is usually approximately horizontal or forms a measuring base through a horizontal position.
- the water is released from the sprinkler outlet adjacent to the outside via a free jet path, usually a parabola-like throwing path, and from the outlet there is no further contact with or direct guidance of the fluid jet through the sprinkler.
- sprinklers with an output that is stationary during operation or those in which the fluid jet has a transverse movement transverse to its longitudinal direction, for. B. is conveyed by the fact that the sprinkler head performs an approximately parallel and / or transverse movement to the irrigation field, such as a constantly rectified and / or a reciprocating rotary movement or an axial movement.
- an orientation of approximately 30 to 45 ° obliquely upwards is preferred over approximately horizontal or approximately vertically upwards or downwards orientations of the outlet, z. B. by rod-shaped or extendable design of the sprinkler head, a relatively high position of the output relative to or above the irrigation field can be achieved.
- a sprinkler is e.g. B. described in EP patent application 410 198 or in EP patent application 362 559, to which reference is made to include the features and effects explained therein in the present invention.
- the fluid jet at a given by the pressure in the water supply network or by a throttle supply pressure as far as possible above z. B. to discharge more than 3, 5 or 10 meters, the shape of the nozzle outlet and the fluid paths leading to it or channel sections of the fluid guide is expediently chosen so that a linearly calming flow is fed to the nozzle outlet, and the fluid jet the nozzle outlet as a so-called Sting jet leaves, which leaves the fluid outlet bundled as sharply as possible without substantial spraying and can also remain bundled over several meters.
- This jet then fanned out only at a greater distance from the fluid outlet and irrigates an irrigation field of a predetermined area size with an average irrigation density per unit area, which is expediently essentially constant over the irrigation field.
- the exit or location of the last contact of the fluid jet with the sprinkler is formed by a jet interfering element, which is moved rhythmically into the piercing jet and thereby causes a spraying for the close range each time.
- the short spray pulses are usually not sufficient to irrigate the near area or the field between the sprinkling field of the sting jet and the sprinkler with approximately the same watering density as the sting jet sprinkling field. Even if the puncture jet or the sprinkler outlet is moved from one rest position to the next by a jerky transverse movement, the range of the fluid jet is reduced slightly during this impulse movement, but not so that the close range is watered in the manner mentioned.
- the invention is also based on the object to provide a sprinkler, in which disadvantages of known designs or of the type described are avoided and, in particular with a long range, a z. B. in the direction of its beam axis to the sprinkler enlarged irrigation field with over its extent approximately uniform irrigation density so ensured that in the view from above a sprinkling to a few meters or less than one meter from the controller or directly to the sprinkler outlet is possible.
- the sprinkler should be as safe as possible in operation or less susceptible to malfunctions, or should not have any parts or control elements performing movements during operation in the area of the sprinkler outlet.
- means are provided for influencing or diverting the fluid within the sprinkler head or in the direction of flow before the exit with respect to a flow in such a way that it leaves the sprinkler in very different jet shapes or with very different ranges.
- the different jet forms are expediently delivered by the sprinkler at least partially in time, e.g. B. immediately and essentially without interrupting the discharge to one another or with a small overlap such that the discharge of the subsequent jet shape begins shortly before the discharge of the preceding jet shape ends. It is conceivable to provide more than two different jet shapes, and expediently the two irrigation fields in each case essentially adjoin two different jet shapes or slightly overlap one another, so that complete irrigation is provided.
- an automatic changeover is to be preferred, in which case, instead of a manually operated changeover drive, it is expedient to provide one which runs during the operation of the sprinkler and carries out the changeover after predetermined time or travel intervals.
- the drive energy is expediently taken from the fluid flowing through the sprinkler, the drive itself being able to influence the flow in different ways in the manner described.
- the fluid discharge volume emitted per unit of time can be approximately the same or different during operation with separate jet shapes, e.g. B. so that the lower discharge volume is at least half or three quarters of the larger discharge volume and is intended for the larger or smaller range.
- the flow can be influenced by numerous different measures, which can be provided individually or in combination.
- a flow interrupter that can be automatically converted into different functional positions and / or manually adjustable or adjustable can be provided during operation, which in one position allows a relatively linear and calmed flow to the outlet and in at least one further position swirls this flow with effect to the outlet.
- separate fluid paths can be provided, which influence the flow differently in the manner described and alternately flow through stronger or weaker or at least partially blocked or opened by closing.
- Separate flow paths can be formed by separate channel sections or a common channel section or a chamber in which the flow is guided alternately in different directions or over differently long paths, e.g. B. by baffles.
- the water for one jet shape can be guided in a flow roller rotating around the channel axis, while for the other jet shape it rotates less or essentially not and reaches the exit with a corresponding flow behavior.
- an adjoining a chamber and, in contrast, expediently much narrower and non-axially symmetrical inlet of a channel section can be flowed in alternately in different directions, with a different flow behavior of the water in this channel section resulting for each flow direction and the water then with this flow behavior essentially up to Output is led.
- guide surfaces can be movable by the hydropower or form wide chambers in which the water, for. B. is taken in a rotary motion over a rotational path of more than 90, 180 or approximately 270 degrees.
- a throttle which can be switched between different throttling effects in the manner described can be provided in the fluid guide, by means of which the flow volume or the fluid pressure at the outlet is changed.
- the sprinkler forms a self-contained unit, which is to be connected to a fluid source, in particular a pressure source, with an inlet which is expediently fixed on its base body, the control means mentioned being expediently provided in the flow direction after this inlet or at most in the region of this inlet.
- control means can be provided in the area of the inlet of an end channel which is guided approximately linearly over most of its longitudinal extent to the outlet or the inlet of a nozzle or a nozzle insert, with respect to which this nozzle inlet or nozzle outlet is expediently substantially narrowed.
- the inlet of the end channel can connect to a chamber which is expanded or enlarged several times in relation to it, in which the flow can calm down, swirl, in different directions and / or can be guided over differently long paths.
- the inlet of the end channel or of the channel section leading away can, like at least one control element which directly influences the flow, lie approximately in the plane of a boundary wall of the chamber, a position in an end wall being preferred over a position in a jacket wall. It is also advantageous if the passage cross section of this inlet is reduced in comparison to that of the rest of the end channel in the manner of a throttle point, and if the end channel has approximately constant passage cross sections up to the nozzle inlet and is not annular. but is free of a channel core over its entire cross-section up to its central axis. However, the flow cross-section of the inlet of the end channel is expediently much larger than that of the sprinkler outlet.
- the sprinkler 1 designed as a sector sprinkler has a sprinkler head 2 shown in FIG. 1, which or its sprinkler nozzle passes through rotating ranges in the controlled forward and return, the rotating ranges being infinitely adjustable between approximately 20 ° and 360 °.
- a fluid drive 3 is provided in the base body 4 of the sprinkler head 2, which is arranged in a drive housing 6 separate from the nozzle head 5, wherein the nozzle head 5 and the drive housing 6 form the base body 4 of the sprinkler head 2.
- the drive housing 6 consists of two axially assembled housing parts 7, 8, and on a housing part 8, the housing-shaped nozzle head 5 with a cap or jacket section is placed axially so that its outer circumference forms an approximately continuous continuation of the outer circumferences of the housing parts 7, 8.
- a reversing control 9 is provided, which switches the direction of rotation by mechanical stop as a function of the path or at the end of a rotational path.
- the base body 4 and the housings 5, 6, together with the drive 3 perform the rotational movement with respect to a shaft which connects to the lower end of the housing part 7 with approximately its outer width and which has a running ring for the engagement of an output rotor of the drive 3 .
- a control device 10 is provided with a plurality of control elements 11, 13 to 20, 23 to 30 and 32 to 36, which form either fixed or moving control elements during operation.
- the water inlet 12 is located at the lower end of the base body 4 or can be formed by a connecting piece on a base, which rotatably receives the sprinkler head 2 and is possibly formed by the shaft in which the sprinkler head 2 is approximately flush with its upper side finally to sink into a non-operational situation or can be extended again by means of water pressure transversely to the axis of the outlet 11.
- the housing parts of the base body 4 form a fluid guide 13 formed by numerous sections or channel sections or chambers, via which the drive 3 is also operated.
- a fluid guide 13 formed by numerous sections or channel sections or chambers, via which the drive 3 is also operated.
- An upper end wall of the control chamber 14 formed by the housing part 8 is penetrated by two upright channel sections 15, 16 which protrude on both sides of this end wall in the manner of pipe sockets, so that their lower ends are connected to the control chamber 14.
- the two channel sections 15, 16 each open into this control chamber 17 with a longitudinally slit-shaped fluid nozzle 18, 19, the discharge direction of the fluid nozzles 18, 19 being directed away from one another at an acute angle of approximately 40 ° against the inner circumference of the control chamber 17.
- the central axes of the fluid nozzles 18, 19 are on the inner circumference of the control chamber 17 with respect to its central axis at an arc distance of 90 ° or more apart.
- a control rotor 20 is also rotatably mounted about an eccentric rotor axis 21 parallel to the central axis 22 of the control chamber 17 or the base body 4, the outer circumference of which lies directly adjacent to the fluid nozzles 18, 19, so that it covers them approximately.
- the relatively wide bowl casing of the approximately bowl-shaped control rotor 20 is formed by approximately radially oriented guide vanes or vane webs which follow one another at intervals, between which the water emerging from the fluid nozzles 18, 19 can enter directly.
- the gaps are closed by a jacket, which is also closed on its bottom, which is closer to the housing part 7.
- the rotor axis 21 on the one hand and the fluid nozzles 18, 19 on the other hand are provided at a distance on both sides of that axial plane of the control chamber 17 which is perpendicular to the common axial plane of the control chamber 17 and the control rotor 20 lying between the fluid nozzles 18.
- the outer circumference of the control rotor 20, which is considerably smaller than the inner circumference of the control chamber 17, extends at one point to close to this inner circumference.
- an inlet 25 is provided in the circumferential direction around the axes 21, 22, directly adjacent to the fluid nozzle 18 or the associated guide surface 23, which extends transversely to the central axis 22 by approximately half the extent has in the circumferential direction about the central axis 22.
- the inlet 25 forms the rear end in the direction of flow of an end channel 26 leading directly to the outlet 11 of the nozzle head 5 and lies in an acute-angled plane of about 30 to 45 ° to the central axis of this end channel 26, so that the inner circumference of the end channel 26 is immediately at a sharp angle to the
- the central axis 22 adjoins the narrower end of the inlet 25, while the inner circumference of the end channel 26 adjoins the opposite end of the inlet 25 approximately at right angles to its plane.
- the end channel 26 is wider or wider than the inlet 25, but it adjoins the side of the inlet 25 remote from the fluid nozzle 18 approximately tangentially, so that it is on the side closer to the fluid nozzle 18 in protrudes radially beyond the inlet 25.
- the end channel 26 is in this area separated from the control chamber 17 by a thin control web 27 which forms the associated, approximately rectilinear and longitudinal boundary 27 of the inlet 25 directed away from the fluid nozzle 18 and up to which the associated guide surface 23 extends approximately.
- the lower outer surface of the control web 27 lies approximately in the plane of the inside of the end wall 24, which also has closure members with which the upper ends of the channel sections 15, 16 are closed in such a way that only the fluid nozzles 18, 19 leading away from their peripheries are open.
- the upper end face of the control rotor 20 extends almost to the end wall 24 with a small gap distance.
- the channel lies approximately diametrically to the axis 22, so that the outlet 11 and the inlet 25 are provided axially offset from one another on opposite sides of the axis 22.
- the outlet 11 is formed by a nozzle 28 or an easily replaceable nozzle insert, which protrudes closely into the end channel 26 with a sleeve and forms the nozzle inlet 29 therein.
- the distance between the nozzle inlet 29 and the inlet 25 or control member 27 lying at an acute angle is less than three times or twice the inner width of the end channel 26, compared to which the inner width of the inlet 29 is only slightly reduced.
- An inlet channel extends from the nozzle inlet 29 with essentially the same width in the direction of flow to a substantially narrower, shorter and cylindrical nozzle channel 30, in which the inlet channel merges over a frustoconical section and the length of which is at most as large as its width or smaller.
- the end channel 30 can be funnel-shaped at the outer end and over a smaller part of its length, these Extension on a free end face forms the sprinkler outlet 11, which is surrounded by a relatively narrow, annular tear-off edge for the jet.
- the outlet 11 can be surrounded in a radial distance and in a ring by a further jacket projecting further forward, the free end of which is still touched on the inner circumference by the water jet emerging from the outlet 11, provided that this is fanned out at approximately the cone angle of the outlet 11 and thereby as Spray jet is discharged.
- longitudinal ribs distributed over the circumference can be provided in the inlet channel, which still leave a central area free, which corresponds at least to the width of the end channel 30 or is larger in comparison.
- the outlet 11, the end channel 26, the nozzle inlet 29 and the nozzle channel 30 are expediently coaxial to one another in the axis 31 of the nozzle insert 28, which forms only a single channel section for the fluid.
- the distance between input 29 and output 11 is approximately in the order of the remaining length of channel 26.
- the central or axial plane of the axes 21, 22 lying between the fluid nozzles 18, 19 is designated by 37, while the axial plane of the central axis 22 at right angles thereto is designated by 38 and extends approximately through the middle of the width of the inlet 25.
- An axial plane 39 of the central axis 22, which is approximately parallel to the boundary edge of the control web 27, is offset relative to the axial plane 38 to the fluid nozzle 18 and at an angle of a few degrees with respect to the axial plane 38.
- the distance between the fluid nozzle 18 and the inlet 25 is approximately in the order of its width or is smaller in comparison, this fluid nozzle 18 causing a direction of rotation of the control rotor 20, which is directed from the fluid nozzle 18 directly to the inlet 25 by the shortest route.
- the other fluid nozzle 19 causes an opposite direction of rotation of the control rotor 20, so that the water emerging from it must be carried over most of the circumference of the rotor 20 until it reaches the limit of the inlet 25 opposite the control member 27.
- the control member 27 covers part of the passage cross section of the channel 26 with respect to the chamber 17, and the inlet 25 is eccentric to the axes 21, 22 laterally adjacent to the central axis 37.
- the end channel 26 is cylindrical over most of its length, but due to its inclined position in the area of the inlet 25, cross sections lying at right angles to the latter, which deviate from the circular shape, are approximately oval, but the oval apex associated with the inlet 25 in FIG Level of the inside of the end wall 24 is cut off at about a third of the oval height.
- the inner circumference or the channel wall 32 of the end channel 26 borders on the side opposite the control member 27 as the associated boundary of the inlet 25 in cross section at an acute angle to the plane of the inlet 25 such that the channel wall 32 extends from this region in a concavely curved manner and the limit of the inlet 25 opposite the control member 27 is limited in cross section by flanks lying at an acute angle to one another.
- the channel wall 32 also extends from the associated inside of the control web 27.
- the control rotor 20 reaches it in the shortest possible way along the underside of the control member 27 into the area of the inlet 25, where it flows against the limitation of the inlet 25 opposite the control member 27. is transferred along the channel wall 32 into a roll flow continuing in the end channel 26 and on the inside of the control member 27 is deflected so that it cannot get back into the control chamber 17 through the inlet 25, but in turn flows towards the opposite region of the channel wall 32.
- the water emerges from the fluid nozzle 19 when the fluid nozzle 18 is blocked, it first drives the rotor 20, but then comes free from the guide surface 23, so that it can flow freely into the control chamber 17 and its flow can be calmed there. The water then flows against the area of the inner circumference of the fully filled control chamber 17 which is in the extension of the guide surface 23 and enters the inlet 25 calmly, so that it reaches the nozzle inlet 29 with a substantially linear flow behavior and as a puncture jet with one of the widths of the nozzle channel 30 corresponding diameter emerges.
- the roll flow In the case of the generation of the roll flow, on the other hand, it enters the nozzle inlet 29 and continues into the nozzle channel 30, so that the water is fanned out as it enters the enlarged outlet 11 and is discharged as an acute or obtuse conical spray steel.
- the water When operating with the fluid nozzle 19, the water is also conveyed by the rotor 20 over the larger circumferential path to the inlet 25, because the rotor 20 sets the water in the control chamber 17 in a corresponding rotational movement.
- the control member 27 With the associated flow against the inlet 25, the control member 27 is essentially ineffective or its effect is such that it causes no or at most only a very reduced vortex or roller flow.
- counter-rotating roller flows can also be generated in the end channel 26, one of which, for. B. is much weaker than the other and therefore on the linearization means in the inlet channel of the nozzle 28th again calming sufficiently to form the piercing jet corresponding to its diameter in the smooth-walled nozzle channel 30.
- this remains in the core of the inlet channel, the core flow in the region of the inlet of the nozzle channel 30 being compressed with the jacket flow flowing along the longitudinal webs and thereby being further swirled.
- a valve 33 is provided, which is expediently located within the control chamber 14 and whose two-armed rocker-shaped closing part 34 acts directly on the inlets of the channel sections 15, 16 in that it seals against one of the two end faces of the tubular Extensions are present and the other inlet to the control chamber 14 is open.
- the closing part 34 is actuated by a valve control 35, which has an actuating member 36 which projects freely downward through the lower end wall of the control chamber 14 and in the form of a rod. This lies laterally adjacent to the central axis 22 on the side facing away from the axis 21, so that it executes an arc movement corresponding to the angle of rotation with the base body 4 about the axis 22.
- the actuator 36 moves between manually adjustable, not shown stops, which are mounted on the base. If the actuator 36 hits a stop, it is pivoted about an axis intersecting the axis 22 and its longitudinal axis approximately at right angles by a few angular degrees and takes over the closing member from the previous control position into the other control position via a control rocker located within the control chamber 14 an intermediate spring so that the closing member 34 is resiliently pressed against the associated valve seat and thereby the fluid enters the control chamber 17 from a fluid nozzle 18 or 19 is switched to the other.
- the stops on the one hand, the angular position and, on the other hand, the angular size of the irrigation sector can be set as desired.
- control device 10 Essentially all parts of the control device 10 are also suitable for causing the rotary movement of the sprinkler head 2 to be driven, so that apart from a multi-stage gearbox, no further components are required for this.
- the control rotor 20 serves as a drive rotor for this transmission, which has two transmission shafts 41 which are offset axially parallel to the rotor axis 21 and which have alternately intermeshing gear wheels and in a dry transmission chamber separate from the fluid guide 13 on which the control chamber 14 or the fluid nozzles 18, 19 opposite side of the axes 21, 22 is located.
- the valve 33 also serves as a reversing valve of the reversing control 9, the direction of rotation of the control rotor 20, the gearbox and the driven pinion 42 being reversed by switching from one fluid nozzle 18, 19 to the other, so that the sprinkler head 5 changes its direction of rotation changes.
Landscapes
- Nozzles (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Catching Or Destruction (AREA)
- Spray Control Apparatus (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen Regner bzw. ähnliche Baueinheiten zum Fluidaustrag, mit denen das Fluid, meist Wasser, über eine verhältnismäßig weite Distanz von z. B. mehreren Metern vom Regnerkopft bzw. Regnerausgang entfernt so ausgebracht werden soll, daß es ein vorbestimmtes Beregnungsfeld bestreicht, das meist etwa horizontal liegt bzw. durch eine horizontale Lage eine Meßbasis bildet. Hierzu wird das Wasser von dem ans Freie angrenzenden Regnerausgang über eine freie Strahlbahn, meist eine parabelähnliche Wurfbahn, unter Druck abgegeben und ab dem Ausgang findet keine weitere Berührung mit bzw. unmittelbare Führung des Fluidstrahles durch den Regner mehr statt.
- Zur Vegetations-Bewässerung können Regner mit während des Betriebes ortsfest stehendem Ausgang oder solche verwendet werden, bei welchen dem Fluidstrahl eine zu seiner Längsrichtung quer gerichtete Querbewegung z. B. dadurch vermittelt wird, daß der Regnerkopf eine zum Beregnungsfeld etwa parallele und/oder quer dazu liegende Bewegung, wie eine ständig gleichgerichtete und/oder eine hin- und hergehende Drehbewegung bzw. eine Axialbewegung ausführt. Um den Fluidstrahl möglichst weit austragen zu können, ist gegenüber annähernd horizontalen bzw. etwa vertikal nach oben oder nach unten gerichteten Ausrichtungen des Ausganges eine unter etwa 30 bis 45° schräg nach oben gerichtete Ausrichtung zu bevorzugen, wobei z. B. durch stabförmige bzw. nach oben ausfahrbare Ausbildung des Regnerkopfes eine verhältnismäßig hohe Lage des Ausganges gegenüber bzw. über dem Beregnungsfeld erzielt werden kann. Ein solcher Regner ist z. B. in der EP-Patentanmeldung 410 198 oder in der EP-Patentanmeldung 362 559 beschrieben, auf die zur Einbeziehung der dort erläuterten Merkmale und Wirkungen in die vorliegende Erfindung Bezug genommen wird.
- Ist beabsichtigt, den Fluidstrahl bei einem durch den Druck im Wasserleitungsnetz bzw. durch eine Drossel gegebenen Zuführdruck möglichst weit über z. B. mehr als 3, 5 oder 10 Meter auszutragen, so wird die Form des Düsenausganges und der zu diesem führenden Fluidwege bzw. Kanalabschnitte der Fluidführung zweckmäßig so gewählt, daß eine linear beruhigte Strömung dem Düsenausgang zugeführt wird, und der Fluidstrahl den Düsenausgang als sogenannter Stechstrahl verläßt, welcher den Fluidausgang ohne wesentliche Zersprühung möglichst scharf gebündelt verläßt und auch über mehrere Meter gebündelt bleiben kann. Dieser Stechstrahl fächert dann erst in größerer Entfernung vom Fluidausgang auf und bewässert ein Beregnungsfeld vorbestimmter Flächengröße mit einer mittleren Bewässerungsdichte je Flächeneinheit, die zweckmäßig über das Beregnungsfeld im wesentlichen konstant ist.
- Zwischen dem im Abstand vom Regner liegenden Beregnungsfeld und dem Regner findet dagegen meist keine oder keine wesentliche Beregnung statt, so daß in diesem Feld allenfalls eine Beregnung mit gegenüber dem eigentlichen Beregnungsfeld wesentlich geringerer Beregnungsdichte gegeben ist. Man kann dem zwar durch entsprechende, z. B. asymmetrische Gestaltung des Regnerausganges entgegenwirken, jedoch ergibt sich dann eine reduzierte maximale Reichweite des Fluid- bzw. Stechstrahles, weil ein Teil des Fluidstrahles als Sprühstrahl für den Nahbereich abgezweigt wird.
- Ähnliches gilt auch dann, wenn der Ausgang bzw. die Stelle letzter Berührung des Fluidstrahles mit dem Regner durch eine Strahl-Störglied gebildet ist, das rhythmisch in den Stechstrahl bewegt wird und dadurch jedes Mal eine Zersprühung für den Nahbereich bewirkt. Die kurzen Sprühimpulse reichen meist nicht aus, den Nahbereich bzw. das Feld zwischen dem Beregnungsfeld des Stechstrahles und dem Regner mit etwa gleicher Bewässerungsdichte wie das Stechstrahl-Beregnungsfeld zu bewässern. Auch wenn der Stechstrahl bzw. der Regnerausgang durch eine ruckartige Querbewegung von einer Ruhestellung in eine nächste bewegt wird, wird zwar während dieser Impulsbewegung die Reichweite des Fluidstrahles geringfügig reduziert, jedoch nicht so, daß dadurch der Nahbereich in der genannten Weise bewässert wird.
- Der Erfindung liegt auch die Aufgabe zugrunde, einen Regner zu schaffen, bei welchem Nachteile bekannter Ausbildungen bzw. der beschriebenen Art vermieden sind und der insbesondere bei großer Reichweite ein z. B. in Richtung seiner Strahlachse zum Regner hin vergrößertes Beregnungsfeld mit über dessen Ausdehnung etwa gleichmäßiger Beregnungsdichte so gewährleistet, daß in Ansicht von oben auch eine Beregnung bis wenige Meter bzw. weniger als einen Meter vom Regler entfernt oder unmittelbar bis an den Regnerausgang möglich ist. Ferner soll der Regner möglichst sicher im Betrieb bzw. weniger anfällig gegen Störungen sein oder im Bereich des Regnerausganges keine während des Betriebes Bewegungen ausführenden Teile oder Steuerungsglieder aufweisen.
- Erfindungsgemäß sind Mittel vorgesehen, um das Fluid innerhalb des Regnerkopfes bzw. in Strömungsrichtung vor dem Ausgang hinsichtlich einer Strömung so zu beeinflussen bzw. umzuleiten, daß es den Regner in stark unterschiedlichen Strahlformen bzw. mit stark unterschiedlichen Reichweiten verläßt. Die unterschiedlichen Strahlformen werden dabei vom Regner zweckmäßig wenigsten teilweise zeitlich aufeinanderfolgend abgegeben, z. B. unmittelbar und im wesentlichen ohne Austragunterbrechung aneinander anschließend oder mit geringer Überlappung derart, daß der Austrag der nachfolgenden Strahlform kurze Zeit vor Beendigung des Austrages der vorangehenden Strahlform beginnt. Es ist denkbar, mehr als zwei unterschiedliche Strahlformen vorzusehen, und zweckmäßig grenzen die beiden Beregnungsfelder jeweils zweier unterschiedlicher Strahlformen im wesentlichen aneinander an bzw. überlappen sie einander geringfügig, so daß eine lückenlose Bewässerung gegeben ist.
- Es ist denkbar, mindestens zwei unterschiedliche Strahlformen durch abwechselnden Austrag aus gesonderten Düsen bzw. Düsenöffnungen zu bewirken, welche entsprechend unterschiedlich, z. B. als Stechstrahldüse und als Sprühdüse ausgebildet sind. Ferner können unterschiedliche Strahlformen durch Querbewegungen mit stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewirkt werden, wobei jedoch im Falle einer zum Beregnungsfeld etwa parallel gerichteten Querbewegung annähernd derselbe Beregnungssektor einmal mit größerer Geschwindigkeit und einmal mit geringerer Geschwindigkeit beaufschlagt wird, so daß bei größerer Geschwindigkeit der Nahbereich und bei geringerer Geschwindigkeit der weiter entfernte Bereich desselben Sektors bewässert wird.
- Besonders zweckmäßig ist es, wenn mindestens zwei unterschiedliche Strahlformen abwechselnd aufeinander folgend und ohne jegliche Austragunterbrechung bzw. Austragreduzierung durch ein und denselben Ausgang ausgetragen werden, der zweckmäßig so ausgebildet ist, daß aus ihm ein Stechstrahl ausgetragen werden kann. Wird in Strömungsrichtung vor dem Ausgang die Strömung entsprechend beeinflußt, z. B. gegenüber dem Austrag als Stechstrahl weniger beruhigt oder stärker verwirbelt, so führt diese Strömungsbeeinflussung dazu, daß dann das Wasser den Ausgang in einer gegenüber dem Stechstrahl wesentlich stärker versprühten Form verläßt, wodurch seine Reichweite entsprechend reduziert wird und es den Nahbereich beaufschlagt.
- Gegenüber einer willkürlichen Umschaltung zwischen den Strahlformen ist eine selbsttätige Umschaltung zu bevorzugen, wobei dann statt eines manuell zu betätigenden Umschalt-Antriebes zweckmäßig ein solcher vorgesehen ist, welcher während des Betriebes des Regners mitläuft und nach vorbestimmten Zeit- bzw. Wegintervallen die Umschaltung vornimmt. Die Antriebsenergie wird dabei zweckmäßig dem den Regner durchströmenden Fluid entnommen, wobei der Antrieb selbst die Strömung in der beschriebenen Weise abwechselnd unterschiedlich beeinflussen kann. Je nach den Erfordernissen kann dabei das je Zeiteinheit abgegebene Fluid-Austragvolumen während des Betriebes mit gesonderten Strahlformen etwa gleich oder unterschiedlich sein, z. B. so, daß das geringere Austragvolumen mindestens die Hälfte oder drei Viertel des größeren Austragvolumens beträgt und für die größere bzw. kleinere Reichweite vorgesehen ist.
- Die Beeinflussung der Strömung kann durch zahlreiche unterschiedliche Maßnahmen bewirkt werden, welche jeweils einzeln oder in Kombination vorgesehen sein können. Z. B. kann ein während des Betriebes selbsttätig in unterschiedliche Funktionsstellungen überführbares und/oder manuell einstell- bzw. justierbares Strömungsstörglied vorgesehen sein, das in einer Stellung eine verhältnismäßig lineare sowie beruhigte Strömung bis zum Ausgang zuläßt und in mindestens einer weiteren Stellung diese Strömung mit Wirkung bis zum Ausgang verwirbelt. Ferner können gesonderte Fluidwege vorgesehen sein, welche die Strömung in der beschriebenen Weise unterschiedlich beeinflussen und abwechselnd stärker bzw. schwächer durchströmt oder durch Schließung wenigstens teilweise gesperrt bzw. geöffnet werden. Gesonderte Strömungswege können dabei durch gesonderte Kanalabschnitte oder einen gemeinsamen Kanalabschnitt bzw. eine Kammer gebildet sein, in welcher die Strömung abwechsend in unterschiedlichen Richtungen bzw. über unterschiedlich lange Wege geführt wird, z. B. durch Leitflächen.
- Des weiteren kann in einem Kanalabschnitt das Wasser für eine Strahlform in einer um die Kanalachse rotierenden Strömungswalze geführt werden, während es für die andere Strahlform weniger stark oder im wesentlichen nicht rotiert und mit entsprechendem Strömungsverhalten den Ausgang erreicht. Auch kann ein an eine Kammer anschließender und demgegenüber zweckmäßig vielfach engerer sowie nicht achssymmetrischer Einlaß eines Kanalabschnittes abwechselnd in unterschiedlichen Richtungen angeströmt werden, wobei sich für jede Anströmrichtung ein anderes Strömungsverhalten des Wassers in diesem Kanalabschnitt ergibt und das Wasser dann mit diesem Strömungsverhalten im wesentlichen bis zum Ausgang geführt wird. Ferner können Leitflächen durch die Wasserkraft beweglich sein bzw. weite Kammern bilden, in welchen das Wasser z. B. in einer Drehbewegung über einen Drehweg von mehr als 90, 180 oder annähernd 270 Winkelgraden mitgenommen wird.
- Weiterhin kann in der Fluidführung eine in der beschriebenen Weise zwischen unterschiedlichen Drosselwirkungen umschaltbare Drossel vorgesehen sein, durch die das Durchflußvolumen bzw. der Fluiddruck am Ausgang verändert wird. Der Regner bildet eine in sich geschlossene Baueinheit, die mit einem zweckmäßig feststehend an ihrem Grundkörper vorgesehenen Einlaß an eine Fluidquelle, insbesondere eine Druckquelle, anzuschließen ist, wobei die genannten Steuermittel zweckmäßig in Strömungsrichtung nach diesem Einlaß oder höchstens im Bereich dieses Einlasses vorgesehen sind.
- Besonders zweckmäßig ist es, wenn der Strömungsweg des Fluids zwischen den die Strömung beeinflussenden Steuermitteln bzw. Steuergliedern und dem Ausgang möglichst klein bzw. kleiner als der entsprechende Abstand vom Einlaß ist. Z. B. können Steuermittel im Bereich des Einlasses eines über den größten Teil seiner Längserstreckung annähernd geradlinig bis zum Ausgang bzw. dem Eingang einer Düse oder eines Düseneinsatzes geführten Endkanales vorgesehen sein, gegenüber welchem dieser Düseneingang oder Düsenausgang zweckmäßig wesentlich verengt ist. Der Einlaß des Endkanales kann an eine gegenüber ihm mehrfach erweiterte bzw. größervolumige Kammer anschließen, in welcher die Strömung beruhigt, verwirbelt, in unterschiedlichen Richtungen und/oder über unterschiedlich lange Wege geführt werden kann. Der Einlaß des Endkanales bzw. des wegführenden Kanalabschnittes kann dabei wie mindestens ein die Strömung unmittelbar beeinflussendes Steuerglied etwa in der Ebene einer Begrenzungswand der Kammer liegen, wobei gegenüber einer Lage in einer Mantelwand eine Lage in einer Stirnwand zu bevorzugen ist. Auch ist es vorteilhaft, wenn der Durchlaßquerschnitt dieses Einlasses gegenüber demjenigen des übrigen Endkanales nach Art einer Drosselstelle reduziert ist, und wenn der Endkanal bis zum Düseneingang annähernd konstante Durchlaßquerschnitte aufweist sowie nicht ringförmig, sondern frei von einem Kanalkern über seinen gesamten Querschnitt bis zu seiner Mittelachse offen ist. Der Durchflußquerschnitt des Einlasses des Endkanales ist jedoch zweckmäßig wesentlich größer als derjenige des Regnerausganges.
- Diese und weitere Merkmale gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen können, für die hier Schutz beansprucht wird. Ein Ausführungsbespiel der Erfindungen ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:
- Fig. 1
- einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen Regners in teilweise explodierter Darstellung,
- Fig. 2
- eine Ansicht auf die Innenseite des Düsenkopfes des Regners gemäß Fig. 1 und
- Fig. 3
- einen Querschnitt durch den Einlaß des Düsenkopfes gemäß Fig. 1.
- Der als Sektoren-Regner ausgebildete Regner 1 weist einen in Fig. 1 dargestellten Regnerkopf 2 auf, der bzw. dessen Regnerdüse Drehbereiche im gesteuerten Vor- und Rücklauf durchläuft, wobei die Drehbereiche stufenlos zwischen etwa 20° und 360° einstellbar sind. Für die kontinuierlich reversierende Drehbewegung ist im Grundkörper 4 des Regnerkopfes 2 ein Fluid-Antriebe 3 vorgesehen, welcher in einem vom Düsenkopf 5 gesonderten Antriebsgehäuse 6 angeordnet ist, wobei der Düsenkopf 5 und das Antriebsgehäuse 6 den Grundkörper 4 des Regnerkopfes 2 bilden. Das Antriebsgehäuse 6 besteht aus zwei axial zusammengesetzten Gehäuseteilen 7, 8, und auf einen Gehäuseteil 8 ist der gehäuseförmige Düsenkopf 5 mit einem Kappen- bzw. Mantelabschnitt axial so aufgesetzt, daß sein Außenumfang eine annähernd kontinuierliche Fortsetzung der Außenumfänge der Gehäuseteile 7, 8 bildet. Zur Umkehr der Antriebsrichtung des Antriebes 3 ist eine Reversier-Steuerung 9 vorgesehen, welche wegabhängig bzw. am Ende jeweils eines Drehweges die Drehrichtung durch mechanischen Anschlag umschaltet. Der Grundkörper 4 bzw. die Gehäuse 5, 6 führen dabei gemeinsam mit dem Antrieb 3 die Drehbewegung gegenüber einem Schaft aus, welcher an das untere Ende des Gehäuseteiles 7 mit etwa dessen Außenweite anschließt und der einen Laufkranz für den Eingriff eines Abtriebsläufers des Antriebes 3 hat.
- Zur Änderung der Strahlform des aus dem Regner 1 austrtetenden Bewässerungsstrahles ist eine Steuereinrichtung 10 mit einer Vielzahl von Steuergliedern 11, 13 bis 20, 23 bis 30 und 32 bis 36 vorgesehen, welche entweder feststehende oder während des Betriebes sich bewegende Steuerglieder bilden. Der gegenüber den etwa vertikal auszurichtenden bzw. parallelen Mittelachsen des Grundkörpers 4 und des Antriebes 3 unter einem Winkel von etwa 60° schräg nach oben gerichtete Ausgang 11 liegt im obersten Bereich des Regnerkopfes 2 bzw. des Düsenkopfes 5 nahe bei der etwa zylindrischen Hüllfläche des Grundkörpers 4. Der Wasser-Eingang 12 liegt am unteren Ende des Grundkörpers 4 oder kann durch einen Anschlußstutzen an einem Sockel gebildet sein, welcher den Regnerkopf 2 drehbar aufnimmt und ggfs. durch den Schaft gebildet ist, in welchen der Regnerkopf 2 mit seiner Oberseite annähernd bündig abschließend in eine Nicht-betriebslage zu versenken bzw. durch Wasserdruck wieder nach ober quer zur Achse des Ausganges 11 ausfahrbar ist.
- Zwischen dem Eingang 12 und dem Ausgang 11 bilden die Gehäuseteile des Grundkörpers 4 eine durch zahlreiche Abschnitte bzw. Kanalabschnitte oder Kammern gebildete Fluidführung 13, über welche auch der Antrieb 3 betrieben wird. An den in einer unteren Stirnwand des Gehäuseteiles 7 vorgesehenen und z. B. durch eine den Regnerkopf 2 drehbar aufnehmende Hohlachse des Sockels gebildeten Eingang 12 schließt eine seitlich gegenüber der Mittelachse des Regnerkopfes 2 versetzte Steuerkammer 14 an, welche durch die beiden Gehäuseteile 7, 8 begrenzt ist und die Reversier-Steuerung 9 aufnimmt. Eine obere, durch den Gehäuseteil 8 gebildete Stirnwand der Steuerkammer 14 ist von zwei aufrechten Kanalabschnitten 15, 16 durchsetzt, welche jeweils beiderseits dieser Stirnwand nach Art von Rohrstutzen vorstehen, so daß ihre unteren Enden an die Steuerkammer 14 angeschlossen sind.
- Die oberen Enden der in geringem Abstand benachbart zueinander liegenden Kanalabschnitte 15, 16 münden in einer an die andere Seite der genannten Stirnwand des Gehäuseteiles 8 anschließenden Steuerkammer 17, welche bis auf Wandungsdicken annähernd gleiche Weite wie die Gehäuseteile 5, 8 hat und durch diese begrenzt ist. In diese Steuerkammer 17 münden die beiden Kanalabschnitte 15, 16 jeweils mit einer in ihrer Längsrichtung schlitzförmigen Fluiddüse 18, 19, wobei die Austragrichtung der Fluiddüsen 18, 19 unter einem spitzen Winkel von etwa 40° voneinander weg gegen den Innenumfang der Steuerkammer 17 gerichtet sind. Die zur Mittelachse der Steuerkammer 17 etwa parallelen Fluiddüsen 17, 18 liegen symmetrisch beiderseits einer Axialebene der Steuerkammer 17 sowie gegenüber der dazu rechtwinkligen Axialebene zum Innenumfang der Steuerkammer 17 zurückversetzt. Im Querschnitt gemäß Fig. 2 liegen die Mittelachsen der Fluiddüsen 18, 19 am Innenumfang der Steuerkammer 17 gegenüber dessen Mittelachse in einem Bogenabstand von 90° oder mehr auseinander.
- In der Steuerkammer 17 ist ferner ein Steuerrotor 20 um eine zur Mittelachse 22 der Steuerkammer 17 bzw. des Grundkörpers 4 parallele, jedoch exzentrische Rotorachse 21 drehbar gelagert, dessen Außenumfang unmittelbar benachbart zu den Fluiddüsen 18, 19 liegt, so daß er diese annähernd abdeckt. Der verhältnismäßig breite Napfmantel des annähernd napfförmigen Steuerrotors 20 ist durch etwa radial ausgerichtete und mit Lückenabständen aufeinander folgende Leit- bzw. Schaufelstege gebildet, zwischen die das aus den Fluiddüsen 18, 19 austretenden Wasser unmittelbar eintreten kann. Am Innenumfang sind die Lücken durch einen Mantel geschlossen, der auch an seinem näher beim Gehäuseteil 7 liegenden Boden geschlossen ist. Die Rotorachse 21 einerseits und die Fluiddüsen 18, 19 andererseits sind mit Abstand beiderseits derjenigen Axialebene der Steuerkammer 17 vorgesehen, die zu der zwischen den Fluiddüsen 18, 19 liegenden gemeinsamen Axialebene der Steuerkammer 17 und des Steuerrotors 20 rechtwinklig ist. Der gegenüber dem Innenumfang der Steuerkammer 17 wesentlich kleinere Außenumfang des Steuerrotors 20 reicht an einer Stelle bis nahe an diesen Innenumfang. Von der Innenseite der oberen Stirnwand des Gehäuseteiles 5 stehen stegförmige Leitglieder bzw. Leitflächen 23 ab, welche seitlich an die voneinander abgekehrten Seiten der Fluiddüsen 18, 19 anschließend den Außenumfang des Steuerrotors 20 nur mit Spaltabstand über einen kleinen Bogenwinkel umgeben und in dieser Umfangsrichtung voneinander weggerichtet sind. Durch die Leitflächen wird das aus den Fluiddüsen 18, 19 austretende Wasser zwischen die Schaufelstege des Steuerrotors 20 gezwungen, wonach es frei in die Steuerkammer 17 und gegen deren Innenumfang austreten kann.
- In der genannten Stirnwand 24 des Gehäuseteiles 5 bzw. diese durchsetzend ist in Umfangsrichtung um die Achsen 21, 22 unmittelbar benachbart zur Fluiddüse 18 bzw. zur zugehörigen Leitfläche 23 ein Einlaß 25 vorgesehen, der quer zur Mittelachse 22 eine etwa um die Hälfte größere Erstreckung als in Umfangsrichtung um die Mittelachse 22 hat. Der gegenüber dem Außenumfang des Steuerrotors 20 im zugehörigen Bereich einen kleineren Abstand vom Innenumfang der Steuerkammer 17 aufweisende Einlaß 25 wird in Ansicht gemäß Fig. 2 nur auf seinem größeren, radial innen liegenden Teil seiner Längserstreckung vom Rotor 20 überdeckt, liegt mit seinem äußeren, breitesten Teil frei und ist durch eine konkav sowie radial nach innen progressiv gekrümmte Begrenzung in Richtung zur Mittelachse 22 verjüngt, von welcher er einen größeren Abstand als vom Innenumfang der Steuerkammer 17 hat. Der Einlaß 25 bildet das in Strömungsrichtung hintere Ende eines unmittelbar zum Ausgang 11 führenden Endkanales 26 des Düsenkopfes 5 und liegt in einer zur Mittelachse diese Endkanales 26 spitzwinkligen Ebene von etwa 30 bis 45°, so daß der Innenumfang des Endkanales 26 unmittelbar scharfwinklig an das zur Mittelachse 22 benachbart schmalere Ende des Einlasses 25 anschließt, während der Innenumfang des Endkanales 26 an das gegenüberliegende Ende des Einlasses 25 annähernd rechtwinklig zu dessen Ebene anschließt.
- In Ansicht gemäß Fig. 2 ist der Endkanal 26 weiter bzw. breiter als der Einlaß 25, wobei er jedoch an der von der Fluiddüse 18 abgekehrten Seite des Einlasses 25 annähernd tangential anschließt, so daß er auf der näher bei der Fluiddüse 18 liegenden Seite in seiner Radialrichtung über den Einlaß 25 vorsteht. In diesem Bereich ist der Endkanal 26 von der Steuerkammer 17 durch einen dünnen Steuersteg 27 getrennt, welcher die zugehörige, annähernd geradlinige sowie von der Fluiddüse 18 weggerichtete Längsbegrenzung 27 des Einlasses 25 bildet und bis zu welcher annähernd die zugehörige Leitfläche 23 reicht. Die untere Außenfläche des Steuersteges 27 liegt etwa in der Ebene der Innenseite der Stirnwand 24, welche auch Verschlußglieder aufweist, mit welchen die oberen Enden der Kanalabschnitte 15, 16 so verschlossen sind, daß nur die von ihren Umfängen wegführenden Fluiddüsen 18, 19 offen sind. Die obere Stirnfläche des Steuerungsrotors 20 reicht mit geringem Spaltabstand nahezu bis an die Stirnwand 24. Der Kanal liegt etwa diametral zur Achse 22, so daß der Ausgang 11 und der Einlaß 25 auf voneinander abgekehrten Seiten der Achse 22 axial gegeneinander versetzt vorgesehen sind.
- Der Ausgang 11 ist durch eine Düse 28 bzw. einen leicht auswechselbar in den Düsenkopf 5 eingesetzten Düseneinsatz gebildet, welcher mit einer Hülse eng anliegend in den Endkanal 26 hineinragt und innerhalb von diesem den Düseneingang 29 bildet. Der Abstand zwischen dem Düseneingang 29 und dem im spitzen Winkel dazu liegenden Einlaß 25 bzw. Steuerglied 27 ist kleiner als das Dreifache oder Doppelte der Innenweite des Endkanales 26, gegenüber welchem die Innenweite des Einganges 29 nur geringfügig reduziert ist. Vom Düseneingang 29 erstreckt sich mit im wesentlichen gleicher Weite in Strömungsrichtung ein Eingangskanal bis zu einem wesentlich verengten, kürzeren sowie zylindrischen Düsenkanal 30, in welchen der Eingangskanal über einen kegelstumpfförmigen Abschnitt übergeht und dessen Länge höchstens so groß wie seine Breite oder demgegenüber kleiner ist.
- Der Endkanal 30 kann am äußeren Ende und auf einem kleineren Teil seiner Länge trichterartig erweitert sein, wobei diese Erweiterung an einer freien Stirnfläche den Regner-Ausgang 11 bildet, welcher von einer verhältnismäßig schmalen, ringförmigen Abreißkante für den Strahl umgeben ist. Der Ausgang 11 kann im Radialabstand und ringförmig von einem weiteren und nach vorne weiter vorstehenden Mantel umgeben sein, dessen freies Ende am Innenumfang noch von dem aus dem Ausgang 11 austretenden Wasserstrahl berührt wird, sofern dieser etwa unter dem Kegelwinkel des Ausganges 11 aufgefächert und dadurch als Sprühstrahl ausgetragen wird. Im Eingangskanal können zur Strömungsberuhigung über den Umfang verteilte Längsrippen vorgesehen sein, welche noch einen zentralen Bereich freilassen, der mindestens der Weite des Endkanales 30 entspricht oder demgegenüber größer ist. Der Ausgang 11, der Endkananl 26, der Düseneingang 29 und der Düselkanal 30 liegen zweckmäßig koaxial zueinander in der Achse 31 des Düseneinsatzes 28, welcher nur einen einzigen Kanalabschnitt für das Fluid bildet. Der Abstand zwischen Eingang 29 und Ausgang 11 liegt etwa in der Größenordnung der Restlänge des Kanales 26.
- Die zwischen den Fluiddüsen 18, 19 liegende Mittel- bzw. Axialebene der Achsen 21, 22 ist mit 37 bezeichnet, während die dazu rechtwinklige Axialebene der Mittelachse 22 mit 38 bezeichnet ist und etwa durch die Mitte der Breite des Einlasses 25 geht. Eine zur Begrenzungskante des Steuersteges 27 etwa parallele Axialebene 39 der Mittelachse 22 liegt gegenüber der Axialebene 38 zur Fluiddüse 18 versetzt und gegenüber der Axialebene 38 unter einem Winkel von wenigen Graden. Der Abstand der Fluiddüse 18 gegenüber dem Einlaß 25 liegt etwa in der Größenordnung von dessen Breite oder ist demgegenüber kleiner, wobei diese Fluiddüse 18 eine Drehrichtung des Steuerrotors 20 bewirkt, die von der Fluiddüse 18 unmittelbar auf kürzestem Wege zum Einlaß 25 gerichtet ist. Die andere Fluiddüse 19 bewirkt eine entgegengesetzte Drehrichtung des Steuerrotors 20, so daß das aus ihr austretende Wasser über den größten Teil des Umfanges des Rotors 20 mitgenommen werden muß, bis es die dem Steuerglied 27 gegenüberliegende Begrenzung des Einlasses 25 erreicht. Das Steuerglied 27 deckt einen Teil des Durchlaßquerschnittes des Kanales 26 gegenüber der Kammer 17 ab, und der Einlaß 25 liegt exzentrisch zu den Achsen 21, 22 seitlich benachbart zur Mittelachse 37.
- Der Endkanal 26 ist über den größten Teil seiner Länge zylindrisch, hat jedoch durch seine Schräglage im Bereich des Einlasses 25 rechtwinklig zu diesem liegende Querschnitte, die von der kreisrunden Form abweichen, nämlich annähernd oval sind, wobei jedoch der dem Einlaß 25 zugehörige Ovalscheitel in der Ebene der Innenseite der Stirnwand 24 etwa auf einem Drittel der Ovalhöhe abgeschnitten ist. Dadurch grenzt der Innenumfang bzw. die Kanalwand 32 des Endkanales 26 auf der dem Steuerglied 27 gegenüberliegenden Seite als zugehörige Begrenzung des Einlasses 25 im Querschnitt unter einem spitzen Winkel an die Ebene des Einlasses 25 derart an, daß die Kanalwand 32 von diesem Bereich konkav gekrümmt ausgeht und die dem Steuerglied 27 gegenüberliegende Begrenzung des Einlasses 25 im Querschnitt von spitzwinklig zueinander liegenden Flanken begrenzt ist. In entsprechender Weise geht die Kanalwand 32 auch von der zugehörigen Innenseite des Steuersteges 27 aus.
- Tritt bei gesperrter Fluiddüse 19 das Wasser aus der Fluiddüse 18 aus, so gelangt es mit dem Steuerrotor 20 auf kürzestem Wege entlang der Unterseite des Steuergliedes 27 in den Bereich des Einlasses 25, wobei es gegen die dem Steuerglied 27 gegenüberliegende Begrenzung des Einlasses 25 anströmt, entlang der Kanalwandung 32 in eine sich im Endkanal 26 fortsetzende Walzenströmung überführt wird und an der Innenseite des Steuergliedes 27 so umgelenkt wird, daß es nicht wieder durch den Einlaß 25 zurück in die Steuerkammer 17 gelangen kann, sondern wiederum den gegenüberliegenden Bereich der Kanalwandung 32 anströmt. Tritt dagegen das Wasser bei gesperrter Fluiddüse 18 aus der Fluiddüse 19 aus, so treibt es zunächst den Rotor 20 an, kommt dann aber von der Leitfläche 23 frei, so daß es in die Steuerkammer 17 frei einfließen und dort in seiner Strömung beruhigt werden kann. Das Wasser strömt dann gegen den in Verlängerung der Leitfläche 23 liegenden Bereich des Innenumfanges der vollgefüllten Steuerkammer 17 und tritt beruhigt in den Einlaß 25 ein, so daß es mit im wesentlichen linearem Strömungsverhalten in den Düseneingang 29 gelangt und als Stechstrahl mit einem der Weite des Düsenkanales 30 entsprechenden Durchmesser austritt.
- Im Falle der Erzeugung der Walzenströmung dagegen, tritt diese in den Düseneingang 29 ein und setzt sich bis in den Düsenkanal 30 fort, so daß das Wasser beim Eintritt in den erweiterten Ausgang 11 aufgefächert und als spitz- oder stumpfwinklig kegelförmiger Sprühstahl ausgetragen wird. Beim Betrieb mit der Fluiddüse 19 wird das Wasser auch durch den Rotor 20 über den größeren Umfangsweg zum Einlaß 25 gefördert, weil der Rotor 20 das in der Steuerkammer 17 befindliche Wasser in eine entsprechende Drehbewegung versetzt. Bei der zugehörigen Anströmung des Einlasses 25 ist das Steuerglied 27 im wesentlichen wirkungslos bzw. ist seine Wirkung so, daß es keine oder allenfalls nur eine sehr reduzierte Wirbel- bzw. Walzenströmung verursacht. Aufgrund der beiden entgegengesetzt gerichteten Anströmrichtungen im Bereich des Einlasses 25 können im Endkanal 26 auch entgegengesetzt drehende Walzenströmungen erzeugt werden, von denen eine z. B. wesentlich schwächer als die andere ist und sich daher an den Linearisierungsmitteln im Eingangskanal der Düse 28 wieder ausreichend beruhigen läßt, um im glattwandigen Düsenkanal 30 den dessen Durchmesser entsprechenden Stechstrahl zu formen. Im Falle der entgegengesetzt gerichteten stärkeren Walzenströmung bleibt diese im Kern des Eingangskanales erhalten, wobei der Kernstrom im Bereich des Einganges des Düsenkanales 30 mit dem entlang der Längstege fließenden Mantelstrom verdichtet und dadurch nochmals zusätzlich verwirbelt wird.
- Zur Umsteuerung der beiden Fluiddüsen 18, 19 ist ein Ventil 33 vorgesehen, das zweckmäßig innerhalb der Steuerkammer 14 liegt und dessen zweiarmig wippenförmiger Schließteil 34 unmittelbar auf die Einlässe der Kanalabschnitte 15, 16 dadurch wirkt, daß er dichtend gegen jeweils eine der beiden Endflächen der rohrförmigen Fortsätze anliegt und den anderen Einlaß zur Steuerkammer 14 offen freigibt. Der Schließteil 34 wird von einer Ventil-Steuerung 35 betätigt, welche ein durch die untere Stirnwand der Steuerkammer 14 nach unten frei und stabförmig ausragendes Betätigungsglied 36 aufweist. Dieses liegt seitlich benachbart zur Mittelachse 22 auf der von der Achse 21 abgekehrten Seite, so daß es mit dem Grundkörper 4 um die Achse 22 eine dem Drehwinkel entsprechende Bogenbewegung ausführt. Das Betätigungsglied 36 bewegt sich dabei zwischen manuell unabhängig voneinander einstellbaren, nicht näher dargestellten Anschlägen, welche am Sockel gelagert sind. Läuft das Betätigungsglied 36 auf einen Anschlag auf, so wird es um eine die Achse 22 und seine Längsachse etwa rechtwinklig schneidende Achse um wenige Winkelgrade geschwenkt und nimmt über eine innerhalb der Steuerkammer 14 liegende Steuerwippe das Schließglied aus der jeweils vorangegangenen Steuerstellung in die andere Steuerstellung über eine Zwischenfeder so mit, daß das Schließglied 34 federnd gegen den zugehörigen Ventilsitz gedrückt und dadurch der Fluidtritt in die Steuerkammer 17 von einer Fluiddüse 18 bzw. 19 auf die andere umgeschaltet wird. Mit den Anschlägen kann einerseits die Winkellage und andererseits die Winkelgröße des Beregnungssektors beliebig eingestellt werden.
- In wesentlichen alle Teile der Steuereinrichtung 10 sind auch dafür geeignet, den Antrieb der Drehbewegung des Regnerkopfes 2 zu bewirken, so daß hierfür bis auf ein mehrstufiges Getriebe keinerlei weitere Bauteile erforderlich sind. Der Steuerrotor 20 dient als Antriebsrotor für dieses Getriebe, welches zwei achsparallel gegenüber der Rotorachse 21 versetzt liegende Getriebewellen 41 mit abwechselnd ineinander greifenden Getrieberädern aufweist und in einer von der Fluidführung 13 gesonderten, trockenen Getriebekammer auf der von der Steuerkammer 14 bzw. den Fluiddüsen 18, 19 abgekehrten Seite der Achsen 21, 22 liegt. Auf dem unteren Ende einer der beiden Getriebewellen 41 ist ein Abtriebsritzel 42 angeordnet, das durch axiales Zusammenstecken des Regnerkopfes 2 mit dem Sockel in Eingriff mit dem feststehenden Laufkranz des Sockels gelangt und dadurch an diesem Laufkranz abrollt, wobei es den Regnerkopf mitnimmt. Das Ventil 33 dient auch als Umsteuerventil der Reversier-Steuerung 9, wobei durch Umschalten von einer Fluiddüse 18, 19 auf die andere die Drehrichtung des Steuerrotors 20, des Getriebes und des Abtriebritzels 42 auf Gegenlauf umgesteuert wird, so daß der Regnerkopf 5 jeweils seine Drehrichtung ändert. Dadurch wird jedes Mal am Ende jeder Drehbewegung bzw. beim Wechsel der Drehrichtung auch von einer Strahlform zur anderen gewechselt, so daß auf einem gegebenen Drehsektor zunächst in einer Drehrichtung mit der einen Strahlform und dann in der entgegengesetzten Drehrichtung mit der anderen Strahlform sowie ggfs. auf im wesentlichen gesonderten Feldern beregnet wird. Alle Bauteile, Baugruppen und Ausbildungen können statt ein einziges Mal auch in gleicher oder unterschiedlicher Ausbildung mehrfach vorgesehen sowie zu einer Baueinheit zusammengefaßt sein.
- Es ist auch denkbar, die unterschiedlichen Strahlformen unabhängig von der Lage des Einlasses 25 dadurch zu erzeugen, daß bei einer der beiden Drehrichtungen des Steuerrotors 20 in den Weg des Wasserstromes eine Barriere ähnlich der Nase 27 oder sonstige, den Wasserstrom vor dem Eintritt in den Einlaß 25 störende Mittel, z. B. eine verstellbare Störstrahlschraube, angeordnet werden, die eine Verwirbelung des Wasserstromes bei einer der beiden Drehrichtungen bewirken. Eine andere Möglichkeit zur Erzielung unterschiedlicher Strahlformen besteht darin, das Steuerglied 20 in den beiden entgegengesetzten Bewegungsrichtungen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bzw. Drehzahl anzutreiben. Dies kann z. B. dadurch erreicht werden, daß die Fluiddüsen 18, 19 unterschiedliche Durchlaßquerschnitte, Radialabstände vom Steuerrotor 20 und/oder Ausrichtungen gegenüber dem Steuerrotor 20 haben. Bei der höheren Drehzahl des Steuerrotors 20 entsteht eine stärkere Verwirbelung des Wasserstromes in der Steuerkammer 17 als bei der geringeren Drehzahl, so daß einmal ein Sprühstrahl und das andere Mal ein Stechstrahl erzeugt wird. Die Justierung kann so vorgesehen sein, daß das weiter entfernt liegende Beregnungsfeld etwa gleiche oder kleinere Flächengröße wie das näher liegende Beregnungsfeld hat.
Claims (10)
- Regner, insbesondere zur Vegetations-Bewässerung, dadurch gekennzeichnet, daß er zur Abgabe mindestens eines Fluidstrahles über eine, eine mittlere Strahlweite bestimmende freie Strahlbahn an ein Beregnungsfeld ausgebildet ist und insbesondere mindestens einen einen Grundkörper aufweisenden Regnerkopf (2) hat, der zwischen einem Fluid-Eingang (12) zur Aufnahme des Fluids unter einem Zuführdruck sowie einer spezifischen Durchlaßmenge je Zeiteinheit und einem am Anfang der freien Strahlbahn liegenden Fluid-Ausgang (11) eine wenigstens eine Strömungsrichtung bestimmende Fluidführung (13) für die Fluidströmung aufweist.
- Regner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Steuermittel mit mindestens einer Steuereinrichtung (10) zur insbesondere vom Zuführdruck am Fluid-Eingang (12) im wesentlichen unabhängigen Änderung der mittleren Strahlweite vorgesehen sind bzw. eine Steuereinrichtung (10) ein die Fluidströmung in wenigstens einem Wirkungsbereich veränderndes Umschalt-Funktionsglied (15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 34) aufweist und daß vorzugsweise mindestens eine Steuereinrichtung (10) die Fluidströmung zur Änderung der Strahlweite vor dem Fluid-Ausgang (11) verändert, und/oder daß eine Steuereinrichtung (10) selbsttätig zwischen mindestens zwei Strahlweiten umschaltet, daß insbesondere eine Steuereinrichtung (10) im Dauerbetrieb im wesentlichen ohne Unterbrechung des Fluidstrahles zwischen mindestens zwei Strahlweiten hinund hergehend umschaltet und daß vorzugsweise eine Steuereinrichtung (10) durch Änderung des aus derselben Ausgangsöffnung (11) des Ausganges abgegebenen Fluidstromes und/oder im wesentlichen unabhängig vom aus dem Fluid-Ausgang (11) je Zeiteinheit abgegebenen Fluid-Austragvolumen zwischen unterschiedlichen Strahlweiten umschaltet.
- Regner nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuereinrichtung (10) durch Änderung der Fluidwege (15, 18, 23 bzw. 16, 19, 23) innerhalb der Fluidführung (13), durch Änderung des Fluid-Strömungsverhaltens, wie Strömungsstörung bzw. Strömungsberuhigung innerhalb der Fluid-Führung (13), durch Umkehr der Strömungsrichtung innerhalb der Fluidführung (13) und/oder Änderung einer Strömungswalze zwischen unterschiedlichen Strahlweiten umschaltet, daß inbesondere eine Steuereinrichtung (10) im Bereich einer Kammer (17) wirkt, die gegenüber zu- und/oder wegführenden Fluidwegen (15, 16 bzw. 26) größere Weite hat und daß vorzugsweise vom Wirkungsbereich einer Steuereinrichtung (10) ein im wesentlichen geradliniger Endkanal (26) unmittelbar zum Fluid-Ausgang (11) bzw. zum Eingang (29) einer Ausgangsdüse (28) führt.
- Regner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein zu einem Fluid-Ausgang (11) führender Endkanal (26) an einem Fluid-Einlaß (25) in unterschiedlichen Richtungen anströmbar ist und bei Fluidzufuhr in den unterschiedlichen Anströmrichtungen unterschiedliche Strömungssteuerungen, insbesondere im wesentlichen für eine beruhigte Längsströmung und/oder für eine Wirbelströmung, aufweist bzw. daß der Endkanal (26) wenigstens im Bereich des Einlasses (25) und in einem Querschnitt rechtwinklig durch den Einlaß (25) einen vom kreisrunden Querschnitt abweichenden etwa ovalen Querschnitt hat und daß vorzugsweise am Einlaß (25) gegen eine Anströmrichtung eine Querbegrenzung (32) und gegenüber einer weiteren Anströmrichtung etwa eine Parallelbegrenzung (27) vorgesehen ist.
- Regner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Umschaltung auf eine kürzere Strahlweite in der Fluidführung (13) mindestens ein Strömungs-Störglied (27) vorgesehen ist, daß insbesondere ein Strömungs-Störglied (27) gegenüber einem in Strömungsrichtung anschließenden Kanalabschnitt (26) eine Querschnittsverengung bildet und daß vorzugsweise ein im Axialschnitt unter einem spitzen Winkel zur Achse eines Kanalabschnittes (26) liegender Kanal-Einlaß (25) an einer Seite von einem etwa in seiner Ebene liegenden Vorsprung (27) begrenzt ist, der von der zugehörigen Seite der Kanalwandung quer gegen die gegenüberliegende Seite vorsteht bzw. an einer Längsseite des quer zur Anströmrichtung länglichen Einlasses (25) liegt, und/oder daß die Steuermittel zur aufeinanderfolgenden bzw. aneinanderschließenden gesonderten Beregnung im wesentlichen desselben Beregnungsfeldes mit mindestens zwei unterschiedlichen Strahlformen ausgebildet sind.
- Regner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuereinrichtung (10) ein Mehrwege-Ventil (33) mit mehreren unterschiedlich ausgerichteten bzw. unterschiedlich weit vom Ausgang (11) entfernten Ventilausgängen (18, 19) aufweist, daß insbesondere eine Steuereinrichtung (10) einen umschaltbaren Läufer (20) aufweist und daß vorzugsweise ein fluidgetriebener Rotorläufer (20) über gesonderte Antriebsdüsen (18, 19) in entgegengesetzten Richtungen antreibbar ist, und/oder daß Mittel (3) zur Querbewegung des Fluidstrahles vorgesehen sind, daß insbesondere Antriebsmittel (3) zur intermittierenden bzw. hin- und hergehenden Bewegung des Fluid-Ausganges (11) bzw. des Regnerkopfes (2) vorgesehen sind und daß vorzugsweise eine Steuereinrichtung (10) in Abhängigkeit von Wechseln der Querbewegung des Fluid-Strahles zwischen unterschiedlichen Strahlweiten umschaltet.
- Regner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluidführung (13) mindestens zwei parallel geschaltete Kanalabschnitte (15, 16) und Sperrmittel (33) zur abwechselnden Reduzierung des Medien-Durchflusses durch mindesten einen sowie Erhöhung des Medien-Durchflusses durch wenigsten einen weiteren Kanalabschnitt (15, 16) aufweist, daß insbesondere ein erster Kanalabschnitt (15) in eine annähernd zu dem Einlaß (25) eines Anschlußkanales (26) gerichtete Direktdüse (18) und ein zweiter Kanalabschnitt (16) in eine annähernd von diesem Einlaß (25) weg- und/oder gegen eine Leitfläche gerichtete Umwegdüse (19) mündet und daß vorzugsweise die Direktdüse (18) zur Führung des Fluids entlang eines Vorsprunges (27) bis zu dessen Vorsprungsende ausgerichet ist bzw. die mantelförmige Leitfläche das aus der Umwegdüse (19) austretende Fluid in einem Bogen etwa gegen das freie Ende des Vorsprunges (27) führt und/oder daß mindestens eine der Fluiddüsen (18, 19) etwa parallel zur Ebene des Einlasses (25) ausgerichtet ist.
- Regner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein mit seiner Bewegungsrichtung auf unterschiedliche Strahlweiten umschaltender Steuerläufer (20) unmittelbar benachbart zum Einlaß (25) eines in Strömungsrichtung anschließenden Kanalabschnittes (26) liegt und/oder diesen Einlaß (25) wenigstens teilweise überdeckt, daß insbesondere der Steuerläufer (20) mit einem Kammermantel einer Kammer (17) einen asymmetrischen Ringraum bildet, welcher von inneren und äußeren Mantelleitflächen begrenzt ist und daß vorzugsweise mindestens eine Fluiddüse (18, 19) mit einem Ende im wesentlichen unmittelbar bis an eine von dem Einlaß (25) durchsetzte Stirnwand (24) einer Kammer (17) reicht bzw. über einen innerhalb der Kammer, wie eine Beruhigungskammer (17), zwischen Leitflächen (23) eng begrenzten sowie annähernd bis an den Einlaß (25) reichenden Abschnitt der Fluidführung (13) an den Einlaß (25) angeschlossen ist.
- Regner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Regnerkopf (2) mit einem Dreh- bzw. Reversierantrieb (3) antreibbar ist, daß insbesondere der Drehantrieb (3) Antriebs-Funktionsglieder, wie in einer Turbinenkammer (17), einer Steuerkammer (14) oder dgl. der Fluid-Führung (13) einen Turbinenläufer (20), mindestens eine Antriebs-Fluiddüse (18, 19), ein Schaltventil (33), ein umschaltbares Strömungs-Störglied (27) und/oder Strömungsleitglieder (23) aufweist und daß vorzugsweise mindestens eines der Antriebs-Funktionsglieder ein Umschalt-Funktionsglied der Steuereinrichtung (10) bildet.
- Regner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (10) zur Umschaltung zwischen mindestens zwei unterschiedlichen Strahlformen ausgebildet ist, daß insbesondere eine Strahlform einen im wesentlichen gebündelten Fluid-Stechstrahl bzw. wenigstens eine Strahlform einen Sprühstrahl bildet und daß vorzugsweise der Fluid-Ausgang (11) durch das trichterförmig erweiterte Ende eines glattwandigen Düsenkanales (30) gebildet ist, welcher am Ende eines mindestens eine abgestufte Verengung aufweisenden Endkanales (26) vorgesehen ist, und/oder daß für mindestens zwei unterschiedliche Strahlformen nur eine einzige Fluid-Auslaßöffnung (11) vorgesehen ist.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE4329616 | 1993-09-02 | ||
| DE4329616A DE4329616A1 (de) | 1993-09-02 | 1993-09-02 | Regner, insbesondere zur Vegetations-Bewässerung |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP0641603A1 true EP0641603A1 (de) | 1995-03-08 |
| EP0641603B1 EP0641603B1 (de) | 2001-11-07 |
Family
ID=6496653
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP94113286A Expired - Lifetime EP0641603B1 (de) | 1993-09-02 | 1994-08-25 | Regner, insbesondere zur Vegetations-Bewässerung |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5611488A (de) |
| EP (1) | EP0641603B1 (de) |
| AT (1) | ATE208236T1 (de) |
| AU (1) | AU686640B2 (de) |
| DE (2) | DE4329616A1 (de) |
| ES (1) | ES2167342T3 (de) |
| ZA (1) | ZA946152B (de) |
Families Citing this family (43)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ITRE20010016A1 (it) * | 2001-02-28 | 2002-08-28 | Gf Srl | Irrigatore a getto modulato |
| DE10142142A1 (de) * | 2001-08-29 | 2003-03-27 | Gardena Kress & Kastner Gmbh | Beregnungsvorrichtung, Verfahren zu deren Herstellung und Baureihe von derartigen Beregnungsvorrichtungen |
| DE10142144A1 (de) * | 2001-08-29 | 2003-03-20 | Gardena Kress & Kastner Gmbh | Beregnungsvorrichtung |
| WO2003020431A1 (de) | 2001-08-29 | 2003-03-13 | Gardena Manufacturing Gmbh | Beregnungsvorrichtung |
| DE10300206B3 (de) * | 2003-01-08 | 2004-03-04 | Berthold Pelikan | Sprinkler zum Berieseln von Rasen- und Agrarflächen |
| US7090146B1 (en) | 2004-03-23 | 2006-08-15 | Orbit Irrigation Products, Inc. | Above-ground adjustable spray pattern sprinkler |
| TWI273883B (en) * | 2005-11-30 | 2007-02-21 | Yuan Mei Corp | Automatic switching device for water entry of sprinkler |
| US7255291B1 (en) * | 2006-10-06 | 2007-08-14 | Yuan Mei Corp. | Multifunctional sprinkler structure |
| GB2442699B (en) * | 2006-10-09 | 2009-12-16 | Yuan Mei Corp | Multifunctional sprinkler structure |
| DE102006048211A1 (de) * | 2006-10-11 | 2008-04-30 | Yuan Mei Corp. | Multifunktioneller Sprengeraufbau |
| FR2907349B1 (fr) * | 2006-10-24 | 2009-01-23 | Yuan Mei Corp | Structure d'arroseur a fonctions multiples |
| US8651400B2 (en) * | 2007-01-12 | 2014-02-18 | Rain Bird Corporation | Variable arc nozzle |
| US8074897B2 (en) | 2008-10-09 | 2011-12-13 | Rain Bird Corporation | Sprinkler with variable arc and flow rate |
| US8925837B2 (en) | 2009-05-29 | 2015-01-06 | Rain Bird Corporation | Sprinkler with variable arc and flow rate and method |
| US8695900B2 (en) | 2009-05-29 | 2014-04-15 | Rain Bird Corporation | Sprinkler with variable arc and flow rate and method |
| US8272583B2 (en) | 2009-05-29 | 2012-09-25 | Rain Bird Corporation | Sprinkler with variable arc and flow rate and method |
| US20110017842A1 (en) * | 2009-07-01 | 2011-01-27 | Derek Michael Nations | Rotary Irrigation Sprinkler With A Turret Mounted Drive System |
| US9504209B2 (en) | 2010-04-09 | 2016-11-29 | Rain Bird Corporation | Irrigation sprinkler nozzle |
| US9427751B2 (en) | 2010-04-09 | 2016-08-30 | Rain Bird Corporation | Irrigation sprinkler nozzle having deflector with micro-ramps |
| TWM400889U (en) | 2010-10-22 | 2011-04-01 | Kwan-Ten Enterprise Co Ltd | Gear-type water spraying device |
| US9120111B2 (en) | 2012-02-24 | 2015-09-01 | Rain Bird Corporation | Arc adjustable rotary sprinkler having full-circle operation and automatic matched precipitation |
| US9079202B2 (en) | 2012-06-13 | 2015-07-14 | Rain Bird Corporation | Rotary variable arc nozzle |
| US9174227B2 (en) | 2012-06-14 | 2015-11-03 | Rain Bird Corporation | Irrigation sprinkler nozzle |
| MX377028B (es) * | 2012-06-28 | 2025-03-07 | Netafim Ltd | Un rociador giratorio. |
| US9156043B2 (en) | 2012-07-13 | 2015-10-13 | Rain Bird Corporation | Arc adjustable rotary sprinkler with automatic matched precipitation |
| US9295998B2 (en) | 2012-07-27 | 2016-03-29 | Rain Bird Corporation | Rotary nozzle |
| US9327297B2 (en) | 2012-07-27 | 2016-05-03 | Rain Bird Corporation | Rotary nozzle |
| US9314952B2 (en) | 2013-03-14 | 2016-04-19 | Rain Bird Corporation | Irrigation spray nozzle and mold assembly and method of forming nozzle |
| CN103480517B (zh) * | 2013-09-22 | 2016-07-20 | 江苏大学 | 一种椭圆形喷洒域喷头压力调节装置 |
| TWI533934B (zh) * | 2014-07-01 | 2016-05-21 | Qing-Nan Chen | Air guide rotary spray device and air guide rotary sprayer |
| US9775306B2 (en) | 2015-04-14 | 2017-10-03 | Yuan-Mei Corp. | Above ground sprinkler |
| US10322421B2 (en) | 2015-04-14 | 2019-06-18 | Yuan-Mei Corp. | Sprinkler |
| US10322423B2 (en) | 2016-11-22 | 2019-06-18 | Rain Bird Corporation | Rotary nozzle |
| US11154877B2 (en) | 2017-03-29 | 2021-10-26 | Rain Bird Corporation | Rotary strip nozzles |
| US11059056B2 (en) | 2019-02-28 | 2021-07-13 | Rain Bird Corporation | Rotary strip nozzles and deflectors |
| US10837575B2 (en) * | 2019-03-08 | 2020-11-17 | John S. Heaney | Magnetically coupled actuator and limit switch assembly for a sealed chamber system |
| US12259059B2 (en) | 2019-03-08 | 2025-03-25 | John S. Heaney | Oscillator and flow diverter for a sprinkler system |
| US12396412B2 (en) | 2019-03-08 | 2025-08-26 | John S. Heaney | Location awareness and gesture control for an electronically controlled sprinkler system |
| US11406999B2 (en) | 2019-05-10 | 2022-08-09 | Rain Bird Corporation | Irrigation nozzle with one or more grit vents |
| US11247219B2 (en) | 2019-11-22 | 2022-02-15 | Rain Bird Corporation | Reduced precipitation rate nozzle |
| US12343748B2 (en) | 2021-03-16 | 2025-07-01 | Rain Bird Corporation | Multi-mode rotor sprinkler apparatus and method |
| US12434252B2 (en) | 2022-04-20 | 2025-10-07 | Rain Bird Corporation | Full-circle and part-circle rotor sprinkler |
| US12440855B2 (en) | 2022-10-27 | 2025-10-14 | Rain Bird Corporation | Multi-mode rotor sprinkler apparatus and method |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3442496A1 (de) * | 1983-12-02 | 1985-06-13 | Joel Ringwood N.J. Schwartzman | Wasserspruehvorrichtung |
| US4760958A (en) * | 1986-02-10 | 1988-08-02 | Plastro Gvat And Agroteam Consultants Ltd. | Water sprinkler |
| EP0362559A2 (de) * | 1988-10-06 | 1990-04-11 | GARDENA Kress + Kastner GmbH | Antriebsvorrichtung für eine Beregnungsvorrichtung oder dgl. |
| EP0410198A2 (de) * | 1989-07-27 | 1991-01-30 | GARDENA Kress + Kastner GmbH | Versenkregner |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US965941A (en) * | 1909-11-10 | 1910-08-02 | Campbell Printing Press & Mfg | Mechanical movement. |
| DE2412748B2 (de) * | 1974-03-16 | 1978-04-06 | Gardena Kress + Kastner Gmbh, 7900 Ulm | Beregnungsvorrichtung |
| US4417691A (en) * | 1976-11-08 | 1983-11-29 | Anthony Manufacturing Corp. | Turbine drive water sprinkler |
| US4253608A (en) * | 1979-05-21 | 1981-03-03 | The Toro Company | Part-circle sprinkler with reversible stator |
| US4613077A (en) * | 1984-04-09 | 1986-09-23 | Aronson Jeffry D | Programmable sprinkler |
| SU1214230A1 (ru) * | 1984-04-29 | 1986-02-28 | Предприятие П/Я В-8745 | Устройство дл орошени |
| US4867379A (en) * | 1986-06-26 | 1989-09-19 | Hunter Edwin J | Rotary stream sprinkler unit |
| DE3730192A1 (de) * | 1987-01-09 | 1988-07-21 | Heinz Kern | Spritzvorrichtung fuer beregnungsanlagen |
| US5213016A (en) * | 1987-04-13 | 1993-05-25 | Kah Jr Carl L C | Sprinkler device |
| US4867378A (en) * | 1987-04-13 | 1989-09-19 | Kah Jr Carl L C | Sprinkler device |
| US4819875A (en) * | 1987-06-22 | 1989-04-11 | Rain Bird Consumer Products Mfg. Corp. | Contour control device for rotary irrigation sprinklers |
| US4892252A (en) * | 1988-11-03 | 1990-01-09 | L. R. Nelson Corporation | Adjustable part circle sprinkler assembly |
| US4972993A (en) * | 1989-04-10 | 1990-11-27 | Gardenamerica Corporation | Vandal-proof oscillating irrigation sprinkler |
| US5226599A (en) * | 1989-07-27 | 1993-07-13 | Gardena Kress & Kastner Gmbh | Flush sprinkler |
-
1993
- 1993-09-02 DE DE4329616A patent/DE4329616A1/de not_active Withdrawn
-
1994
- 1994-08-16 ZA ZA946152A patent/ZA946152B/xx unknown
- 1994-08-23 US US08/294,309 patent/US5611488A/en not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-23 AU AU71409/94A patent/AU686640B2/en not_active Ceased
- 1994-08-25 ES ES94113286T patent/ES2167342T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1994-08-25 EP EP94113286A patent/EP0641603B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1994-08-25 DE DE59409937T patent/DE59409937D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-25 AT AT94113286T patent/ATE208236T1/de not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3442496A1 (de) * | 1983-12-02 | 1985-06-13 | Joel Ringwood N.J. Schwartzman | Wasserspruehvorrichtung |
| US4760958A (en) * | 1986-02-10 | 1988-08-02 | Plastro Gvat And Agroteam Consultants Ltd. | Water sprinkler |
| EP0362559A2 (de) * | 1988-10-06 | 1990-04-11 | GARDENA Kress + Kastner GmbH | Antriebsvorrichtung für eine Beregnungsvorrichtung oder dgl. |
| EP0410198A2 (de) * | 1989-07-27 | 1991-01-30 | GARDENA Kress + Kastner GmbH | Versenkregner |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ATE208236T1 (de) | 2001-11-15 |
| DE4329616A1 (de) | 1995-03-09 |
| ES2167342T3 (es) | 2002-05-16 |
| US5611488A (en) | 1997-03-18 |
| AU7140994A (en) | 1995-03-16 |
| DE59409937D1 (de) | 2001-12-13 |
| ZA946152B (en) | 1995-03-22 |
| EP0641603B1 (de) | 2001-11-07 |
| AU686640B2 (en) | 1998-02-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0641603B1 (de) | Regner, insbesondere zur Vegetations-Bewässerung | |
| EP0698417B1 (de) | Regner zum Austragen eines Fluids | |
| EP0826426A2 (de) | Regner | |
| EP0732148B1 (de) | Mehrfunktions-Handbrause | |
| DE2401127C3 (de) | Fluidischer Oszillator | |
| DE69106304T2 (de) | Dosiervorrichtung für Abfüllmaschinen. | |
| EP0157250B1 (de) | Vorrichtung zum Beizen von Saatgut | |
| DE69516794T2 (de) | Verbesserungen an Pumpenzerstäubern | |
| DE2615111B2 (de) | Brausekopf für eine Dusche | |
| DE2803325A1 (de) | Fluessigkeitsspritzkopf und verfahren zum spritzen eines spezifischen musters | |
| DE2140526A1 (de) | Duschbrause | |
| DE3036776A1 (en) | Fluidic oscillator with resonant inertance and dynamic compliance circuit | |
| DE2911405A1 (de) | Pulsierende wasserstrahlen erzeugende massagebrause | |
| DD140713A5 (de) | Spritzduese | |
| DE10006864B4 (de) | Reinigungsdüse | |
| EP0970753B1 (de) | Verfahren zur Verstellung des Regnerbildes einer Beregnungsvorrichtung und Beregnungsvorrichtung | |
| DE3511314A1 (de) | Brausekopf zum erzeugen eines pulsierenden strahls | |
| DE3150879A1 (de) | "fluidventil mit einem gerichteten auslassstrahl einer sich fortwaehrend aendernden richtung" | |
| DE19511820A1 (de) | Rotordüse, insbesondere für ein Hochdruckreinigungsgerät | |
| CH637285A5 (en) | Liquid pulse generator, especially for mouth douches | |
| DE3110029C2 (de) | ||
| EP0410198B1 (de) | Versenkregner | |
| DE2757522B1 (de) | Rund- oder Ringstrahlduese zum Erzeugen und Abstrahlen eines Nebels oder Aerosols zur Beschichtung von Gegenstaenden | |
| DE4343009C2 (de) | Einspritzvorrichtung, insbesondere für ein Strahltriebwerk | |
| EP4005681A1 (de) | Brausestrahlerzeugungsvorrichtung für richtungsvariablen brausestrahl |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AT DE ES FR GB IT NL SE |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 19950426 |
|
| 17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19970226 |
|
| GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
| GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
| GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
| GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AT DE ES FR GB IT NL SE |
|
| REF | Corresponds to: |
Ref document number: 208236 Country of ref document: AT Date of ref document: 20011115 Kind code of ref document: T |
|
| GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) |
Effective date: 20011107 |
|
| REF | Corresponds to: |
Ref document number: 59409937 Country of ref document: DE Date of ref document: 20011213 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: IF02 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FG2A Ref document number: 2167342 Country of ref document: ES Kind code of ref document: T3 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SE Payment date: 20020823 Year of fee payment: 9 |
|
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| 26N | No opposition filed | ||
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Payment date: 20030808 Year of fee payment: 10 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: NL Payment date: 20030818 Year of fee payment: 10 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Payment date: 20030821 Year of fee payment: 10 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Payment date: 20030822 Year of fee payment: 10 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20030826 |
|
| EUG | Se: european patent has lapsed | ||
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20040825 Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20040825 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20040826 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050301 |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20040825 |
|
| NLV4 | Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee |
Effective date: 20050301 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050825 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20050929 Year of fee payment: 12 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FD2A Effective date: 20040826 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20070301 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20120621 Year of fee payment: 19 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: TP Owner name: HUSQVARNA AB, SE Effective date: 20140407 Ref country code: FR Ref legal event code: CD Owner name: HUSQVARNA AB, SE Effective date: 20140407 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST Effective date: 20140430 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20130902 |