EP2546531A2 - Gedämpfter pyrotechnischer Aktuator - Google Patents

Gedämpfter pyrotechnischer Aktuator Download PDF

Info

Publication number
EP2546531A2
EP2546531A2 EP12176373A EP12176373A EP2546531A2 EP 2546531 A2 EP2546531 A2 EP 2546531A2 EP 12176373 A EP12176373 A EP 12176373A EP 12176373 A EP12176373 A EP 12176373A EP 2546531 A2 EP2546531 A2 EP 2546531A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
piston
actuator
liquid
actuator according
housing
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.)
Withdrawn
Application number
EP12176373A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2546531A3 (de
Inventor
Karl Bauer
Horst Böttger
Wulf-Dieter Pohl
Christoph Bauer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bayern Chemie Gesellschaft fuer Flugchemische Antriebe mbH
Original Assignee
Bayern Chemie Gesellschaft fuer Flugchemische Antriebe mbH
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bayern Chemie Gesellschaft fuer Flugchemische Antriebe mbH filed Critical Bayern Chemie Gesellschaft fuer Flugchemische Antriebe mbH
Publication of EP2546531A2 publication Critical patent/EP2546531A2/de
Publication of EP2546531A3 publication Critical patent/EP2546531A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/19Pyrotechnical actuators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
    • F15B15/22Other details, e.g. assembly with regulating devices for accelerating or decelerating the stroke

Definitions

  • the invention relates to a damped pyrotechnic actuator.
  • Pyrotechnic actuators are mainly used in automotive technology, airbags, belt tensioners, roll bars, in military technology in vehicles for operating door opening mechanisms and also in rocket technology for opening air inlets, for example, in the case of ramjet missiles.
  • pyrotechnic actuators are used where a one-time operation is required.
  • a pyrotechnic actuator has a pyrotechnic propellant charge, which releases a quantity of gas in the ignition in a very short time and shifts a piston by the pressure building up. The movement is usually transmitted to other mechanical components via the piston rod. Depending on the pressure of the gas or the cross-sectional area of the piston very large forces and or large piston speeds can be achieved.
  • a pyrotechnic actuator also has a very short response time and has a very high reliability. Pyrotechnic actuators often have the disadvantage that due to the high gas pressure, the piston speed is very high and this high speed mechanical components damaged. Therefore, it is often necessary to dampen the piston in its speed.
  • damped pyrotechnic actuators are known.
  • the known from the prior art pyrotechnic actuators have Kochströmbohrungen to reduce the gas flowing into the piston amount of gas and so to delay the movement of the piston.
  • These overflow holes have the disadvantage that they must be made accurately and the piston speed is mostly and undefined.
  • these actuators have a delayed response since it takes some time for the pressure of the gas to be high enough to displace the piston.
  • the invention has for its object to provide a pyrotechnic actuator available, which has a moderate piston speed and a quick response with a simple structure.
  • a damped pyrotechnic actuator which has an actuator housing in which at least one axially movable piston with piston rod arranged thereon is arranged.
  • the piston rod protrudes from the actuator housing at its end opposite the piston.
  • the piston is at least one within the Actuator housing arranged pressure-generating pyrotechnic propellant charge slidably.
  • the piston is held by a fixing system up to a predetermined pressure in a basic position.
  • the interior of the actuator housing is at least partially filled with a liquid on the opposite side of the pressure chamber of the piston. The liquid is held in the actuator housing by means of a closure. When the predetermined pressure is exceeded, the closure allows the liquid to flow out.
  • the piston is held by means of the fixing system in the starting position, the basic position to a defined, predetermined pressure. In this position, a preferably largely tight seal prevents the escape of the liquid.
  • the fixing system allows a displacement of the piston and the closure preferably opens at least a part of the cross-section which allows the fluid to flow out.
  • a preferred embodiment of the actuator is characterized in that the piston rod is guided by means of a guide in the actuator housing.
  • the guide forms at least together with a sealing element the closure.
  • the closure preferably prevents leakage of liquid in the initial position of the piston.
  • a further preferred embodiment of the actuator is characterized in that the piston rod has different cross-sectional areas in the region of the end opposite the piston. By the different ones Cross-sectional areas is formed at a displaced from the basic position piston at least one passage opening for the liquid. The at least one passage opening allows an overflow of the liquid.
  • the at least one passage opening for the liquid is dimensioned so that the liquid opposes the movement of the piston a resistance.
  • the resistance delays the movement of the piston.
  • the movement of the piston can be delayed.
  • a liquid oil or alcohol has been proven.
  • the size of the passage opening is variable depending on the movement of the piston.
  • the size of the passage opening during the movement of the piston and thus the piston rod can be changed. This causes the piston to move or decelerate faster or slower.
  • the liquid passes through the passage opening from the actuator housing to the outside in the environment.
  • the actuator has a further cavity in which the exiting liquid passes.
  • the passage opening is formed by at least one groove along the piston rod. Via the groove on the piston rod, the liquid can escape from the actuator housing to the outside.
  • a preferred embodiment of the actuator is characterized in that the interior of the actuator housing containing the liquid is at least partially filled with a gas.
  • the gas is air or a gas having a different gas composition.
  • the gas can compensate for temperature expansion of the liquid.
  • a preferred embodiment of the actuator is characterized in that the piston is held in its basic position by means of a mechanical, electrical or magnetic fixing system up to a predetermined pressure.
  • a particularly preferred embodiment of the actuator is characterized in that the fixing system comprises a shear washer or a shear pin.
  • the shear washer or the shear pin can be sheared off at a predetermined pressure.
  • a further preferred embodiment of the actuator is characterized in that a plurality of pistons are arranged in the actuator housing.
  • the pistons are driven by at least one or more common propellant charges.
  • the propellant is preferably in its own separate Chamber arranged.
  • the depression of the pistons is in this case preferably made possible via connecting bores.
  • FIG. 1 an embodiment of the pyrotechnic actuator 1 according to the invention is shown in a sectional view.
  • the actuator 1 has an actuator housing 2, in which a displaceable piston 3 is arranged.
  • the piston 3 is in its basic or initial position.
  • a piston rod 4 is arranged on the piston 3, arranged.
  • the piston rod 4 projects out of the actuator housing 2 at its end 41, which is opposite the piston 3.
  • the interior of the actuator housing 2 is partially filled with a liquid 7. Part of the interior is filled with a gas 9.
  • a pyrotechnic propellant charge 8 is arranged in the pressure chamber of the actuator housing 2.
  • the propellant charge 8 is activated via an igniter 81.
  • a quantity of gas is released, by means of which the piston 3 can be moved from its initial position into the end position.
  • the piston 3 is held in the initial position via the piston rod 4 on the actuator housing 2 by means of a fixing system 6, in the illustrated embodiment in the form of a shear washer.
  • the fixing system 6 prevents the piston 3 does not move from the starting position until reaching a defined, predetermined pressure. In this position, moreover, a preferably largely sealed closure 5 prevents liquid 7 from escaping from the actuator housing 2 in the region of the piston rod 4.
  • a gas 9 allows that after opening the fixing system 6, in the illustrated embodiment, after shearing the shear disc, the piston 3 in the axial Direction moves before the shutter 5 opens.
  • the shear disk is integrated into the guide 10 of the piston rod 4.
  • the closure 5 is formed by the guide 10 and a sealing element 11 arranged on the piston rod 4.
  • FIG. 2 is the actuator after FIG. 1 shown, in which the piston 3 is displaced from its normal position in the axial direction.
  • the piston 3 was through the Gas pressure shifted, which was generated by ignition of the pyrotechnic propellant charge 8.
  • the fixing system 6 is deactivated in the illustrated embodiment by shearing the shear plate, the piston 3 with the piston rod 4 is thus released in its movement.
  • the closure 5 with arranged sealing element 11 has released by displacement of the piston rod 4, a passage opening 12, from which the liquid 7 can escape.
  • the piston 3 is damped in its movement speed in the axial direction.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Actuator (AREA)

Abstract

Es wird ein gedämpfter pyrotechnischer Aktuator angegeben, der ein Aktuatorgehäuse (2) aufweist, in dem wenigstens ein axial beweglicher Kolben (3) mit daran angeordneter Kolbenstange (4) angeordnet ist. Die Kolbenstange ragt an ihrem dem Kolben gegenüberliegenden Ende aus dem Aktuatorgehäuse heraus. Der Kolben ist mit einer innerhalb des Aktuatorgehäuses angeordneten druckgaserzeugenden pyrotechnischen Treibladung (8) verschiebbar. Der Kolben ist mittels eines Fixiersystems (6) bis zu einem vorbestimmten Druck in seiner Grundstellung gehalten. Der Innenraum des Aktuatorgehäuses ist auf der der Druckkammer gegenüberliegenden Seite des Kolbens wenigstens teilweise mit einer Flüssigkeit (7) gefüllt. Die Flüssigkeit ist mittels eines Verschlusses (5) in dem Aktuatorgehäuse gehalten und der Verschluss ermöglicht beim Überschreiten des vorbestimmten Druckes ein Ausströmen der Flüssigkeit.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen gedämpften pyrotechnischen Aktuator.
  • Pyrotechnische Aktuatoren werden vor allem in der Kfz-Technik, bei Airbags, Gurtstraffern, Überrollbügeln, in der Wehrtechnik bei Fahrzeugen zur Betätigung von Tür-Öffnungsmechanismen und auch in der Raketentechnik zum Öffnen von Lufteinläufen beispielsweise bei Staustrahlraketen eingesetzt. Insbesondere werden pyrotechnische Aktuatoren dort eingesetzt, wo eine einmalige Betätigung erforderlich ist.
  • Ein pyrotechnischer Aktuator besitzt eine pyrotechnische Treibladung, die bei der Zündung eine Gasmenge in sehr kurzer Zeit freisetzt und durch den sich aufbauenden Druck einen Kolben verschiebt. Über die Kolbenstange wird die Bewegung meist auf andere mechanische Bauteile übertragen. Je nach Druck des Gases bzw. der Querschnittsfläche des Kolbens können sehr große Kräfte und oder große Kolbengeschwindigkeiten erzielt werden. Ein pyrotechnischer Aktuator besitzt zudem eine sehr kurze Ansprechzeit und weist eine sehr hohe Zuverlässigkeit auf. Pyrotechnische Aktuatoren besitzen oft den Nachteil, dass aufgrund des hohen Gasdruckes die Kolbengeschwindigkeit sehr groß ist und diese hohe Geschwindigkeit mechanische Bauteile beschädigt. Deshalb ist es häufig notwendig, den Kolben in seiner Geschwindigkeit zu dämpfen.
  • Aus der DE 37 17 458 A1 und der US 5,303,631 A sind beispielsweise gedämpfte pyrotechnische Aktuatoren bekannt. Die aus dem Stand der Technik bekannten pyrotechnischen Aktuatoren besitzen Überströmbohrungen, um die auf den Kolben einströmende Gasmenge zu reduzieren und so die Bewegung des Kolbens zu verzögern. Diese Überströmbohrungen weisen den Nachteil auf, dass sie exakt gefertigt werden müssen und die Kolbengeschwindigkeit meist und undefiniert ist. Des Weiteren besitzen diese Aktuatoren ein verzögertes Ansprechverhalten, da es eine gewisse Zeit dauert, bis der Druck des Gases groß genug ist, um den Kolben zu verschieben.
  • Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen pyrotechnischen Aktuator zur Verfügung zu stellen, der bei einfachem Aufbau eine moderate Kolbengeschwindigkeit und ein schnelles Ansprechverhalten aufweist.
  • Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den Merkmalen des Hauptanspruchs, während vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung den Unteransprüchen entnehmbar sind.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird durch einen gedämpften pyrotechnischen Aktuator gelöst, der ein Aktuatorgehäuse aufweist, in dem wenigstens ein axial beweglicher Kolben mit daran angeordneter Kolbenstange angeordnet ist. Die Kolbenstange ragt an ihrem dem Kolben gegenüberliegenden Ende aus dem Aktuatorgehäuse heraus. Der Kolben ist mit wenigstens einer innerhalb des Aktuatorgehäuses angeordneten druckgaserzeugenden pyrotechnischen Treibladung verschiebbar. Der Kolben ist mittels eines Fixiersystems bis zu einem vorbestimmten Druck in einer Grundstellung gehalten. Der Innenraum des Aktuatorgehäuses ist auf der der Druckkammer gegenüberliegenden Seite des Kolbens wenigstens teilweise mit einer Flüssigkeit gefüllt. Die Flüssigkeit ist mittels eines Verschlusses in dem Aktuatorgehäuse gehalten. Beim Überschreiten des vorbestimmten Druckes ermöglicht der Verschluss ein Ausströmen der Flüssigkeit.
  • Der Kolben wird mittels des Fixiersystems in der Ausgangsposition, der Grundstellung bis zu einem definierten, vorbestimmten Druck gehalten. In dieser Position verhindert ein vorzugsweise weitgehend dichter Verschluss das Austreten der Flüssigkeit. Beim Überschreiten des definierten, vorbestimmten Druckes ermöglicht das Fixiersystem eine Verschiebung des Kolbens und der Verschluss öffnet vorzugsweise wenigsten einen Teil des Querschnitts, der ein Ausströmen der Flüssigkeit ermöglicht.
  • Eine bevorzugte Ausführungsform des Aktuators ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kolbenstange mittels einer Führung in dem Aktuatorgehäuse geführt ist. Die Führung bildet wenigstens zusammen mit einem Dichtelement den Verschluss. Der Verschluss verhindert vorzugsweise das Austreten von Flüssigkeit in der Ausgangsstellung des Kolbens.
  • Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des Aktuators ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kolbenstange im Bereich des dem Kolben gegenüberliegende Endes unterschiedliche Querschnittsflächen aufweist. Durch die unterschiedlichen Querschnittsflächen ist bei einem aus der Grundstellung verschobenen Kolben wenigstens eine Durchtrittsöffnung für die Flüssigkeit gebildet. Die wenigstens eine Durchtrittsöffnung ermöglicht ein Überströmen der Flüssigkeit.
  • Vorzugsweise ist die wenigstens eine Durchtrittsöffnung für die Flüssigkeit so bemessen, dass die Flüssigkeit der Bewegung des Kolbens einen Widerstand entgegensetzt. Durch den Widerstand wird die Bewegung des Kolbens verzögert. Je nach Querschnitt der Durchtrittsöffnung und Viskosität der Flüssigkeit kann die Bewegung des Kolbens verzögert werden. Als Flüssigkeit hat sich Öl oder Alkohol bewährt.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform des Aktuators ist die Größe der Durchtrittsöffnung abhängig von der Bewegung des Kolbens veränderbar. Durch unterschiedlich große Querschnittsflächen der Kolbenstange im Bereich der Durchtrittsöffnung kann die Größe der Durchtrittsöffnung während der Bewegung des Kolbens und damit der Kolbenstange verändert werden. Dies führt dazu, dass sich der Kolben schneller oder langsamer bewegt bzw. verzögert wird.
  • Vorzugsweise gelangt die Flüssigkeit über die Durchtrittsöffnung aus dem Aktuatorgehäuse nach außen in die Umgebung. Bei einer weiteren Ausführungsform weist der Aktuator einen weiteren Hohlraum auf, in dem die austretende Flüssigkeit gelangt.
  • Besonders bevorzugt ist die Durchtrittsöffnung durch wenigstens eine Nut entlang der Kolbenstange gebildet. Über die Nut an der Kolbenstange kann die Flüssigkeit aus dem Aktuatorgehäuse nach außen gelangen.
  • Eine bevorzugte Ausführungsform des Aktuators ist dadurch gekennzeichnet, dass der Innenraum des Aktuatorgehäuses, der die Flüssigkeit enthält, wenigstens teilweise mit einem Gas gefüllt ist.
  • Vorzugsweise ist das Gas Luft oder ein Gas mit einer anderen Gaszusammensetzung. Durch das Gas können Temperaturausdehnungen der Flüssigkeit kompensiert werden.
  • Eine bevorzugte Ausführungsform des Aktuators ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben mittels eines mechanischen, elektrischen oder magnetischen Fixiersystems bis zu einem vorbestimmten Druck in seiner Grundstellung gehalten wird.
  • Eine besonders bevorzugte Ausführungsform des Aktuators ist dadurch gekennzeichnet, dass das Fixiersystem eine Scherscheibe oder einen Scherstift aufweist. Die Scherscheibe oder der Scherstift sind ab einem vorbestimmten Druck abscherbar.
  • Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des Aktuators ist dadurch gekennzeichnet, dass in dem Aktuatorgehäuse mehrere Kolben angeordnet sind.
  • Vorzugsweise sind die Kolben durch wenigstens eine oder mehrere gemeinsame Treibladungen angetrieben. Durch die Verwendung von mehreren Kolben in einem Aktuator wird eine Erhöhung der Gesamtkolbenkraft erreicht. Dies kann insbesondere zur Berücksichtigung von baulichen Vorgaben vorteilhaft sein. Bei einem Aktuator mit mehreren Kolben ist die Treibladung vorzugsweise in einer eigenen separaten Kammer angeordnet. Die Bedrückung der Kolben wird hierbei vorzugsweise über Verbindungsbohrungen ermöglicht.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnungen verschiedene Ausführungsbeispiele im Einzelnen beschrieben sind.
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    eine erfindungsgemäße Ausführungsform des pyrotechnischen Aktuators, bei dem sich der Kolben in seiner Grundstellung befindet,
    Figur 2
    der Aktuator nach Figur 1, bei dem der Kolben aus seiner Grundstellung in axialer Richtung verschoben ist.
  • In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Ausführungsform des pyrotechnischen Aktuators 1 in einer Schnittansicht dargestellt. Der Aktuator 1 weist ein Aktuatorgehäuse 2 auf, in dem ein verschiebbarer Kolben 3 angeordnet ist. Bei der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform befindet sich der Kolben 3 in seiner Grund- oder Ausgangsstellung. An dem Kolben 3 ist eine Kolbenstange 4 angeordnet. Die Kolbenstange 4 ragt an ihrem, dem Kolben 3 gegenüberliegenden Ende 41, aus dem Aktuatorgehäuse 2 heraus. Auf der der Kolbenstange 4 zugeordneten Seite des Kolbens 3 ist der Innenraum des Aktuatorgehäuses 2 teilweise mit einer Flüssigkeit 7 gefüllt. Ein Teil des Innenraums ist mit einem Gas 9 gefüllt.
  • Auf der der Kolbenstange 4 gegenüberliegenden Seite des Kolbens 3 befindet sich der Druckraum. In dem Druckraum des Aktuatorgehäuses 2 ist eine pyrotechnische Treibladung 8 angeordnet. Die Treibladung 8 wird über einen Zünder 81 aktiviert. Bei Zündung der Treibladung 8 wird eine Gasmenge freigesetzt, mittels der der Kolben 3 aus seiner Ausgangsstellung, in die Endposition bewegbar ist. Der Kolben 3 ist über die Kolbenstange 4 an dem Aktuatorgehäuse 2 mittels eines Fixiersystems 6, in der dargestellten Ausführungsform in Form einer Scherscheibe, in der Ausgangsstellung gehalten. Das Fixiersystem 6 verhindert, dass sich der Kolben 3 bis zum Erreichen eines definierten, vorbestimmten Druck nicht aus der Ausgangsstellung bewegt. In dieser Stellung verhindert zudem ein vorzugsweise weitgehend dichter Verschluss 5, dass Flüssigkeit 7 aus dem Aktuatorgehäuse 2 im Bereich der Kolbenstange 4 austreten kann.
  • In dem Innenraum des Aktuatorgehäuses 2 befindet sich im Bereich der Kolbenstange 4 neben der Flüssigkeit 7 ein Gas 9. Das Gas 9 ermöglicht, dass nach dem Öffnen des Fixiersystems 6, in der dargestellten Ausführungsform nach dem Abscheren der Scherscheibe, der Kolben 3 sich in axialer Richtung bewegt, bevor sich der Verschluss 5 öffnet. In der dargestellten Ausführungsform des Aktuators 1 ist die Scherscheibe in die Führung 10 der Kolbenstange 4 integriert. Der Verschluss 5 wird durch die Führung 10 und eines an der Kolbenstange 4 angeordneten Dichtelements 11 gebildet.
  • In Figur 2 ist der Aktuator nach Figur 1 dargestellt, bei dem der Kolben 3 aus seiner Grundstellung in axialer Richtung verschoben ist. Der Kolben 3 wurde durch den Gasdruck verschoben, der durch Zündung der pyrotechnischen Treibladung 8 erzeugt wurde. Das Fixiersystem 6 ist in der dargestellten Ausführungsform durch Abscheren der Scherscheibe deaktiviert, der Kolben 3 mit der Kolbenstange 4 ist somit in seiner Bewegung freigegeben. Der Verschluss 5 mit angeordnetem Dichtelement 11 hat durch Verschiebung der Kolbenstange 4 eine Durchtrittsöffnung 12 freigegeben, aus der die Flüssigkeit 7 entweichen kann. Entsprechend der austretenden Flüssigkeitsmenge, die von der Anzahl und der Größe der Durchtrittsöffnungen 12 abhängig ist, wird der Kolben 3 in seiner Bewegungsgeschwindigkeit in axialer Richtung gedämpft.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Aktuator
    2
    Aktuatorgehäuse
    3
    Kolben
    4
    Kolbenstange
    41
    dem Kolben 3 gegenüberliegendes Ende der Kolbenstange 4
    5
    Verschluss
    6
    Fixiersystem
    7
    Flüssigkeit
    8
    Treibladung
    81
    Zünder
    9
    Gas
    10
    Führung
    11
    Dichtelement
    12
    Durchtrittsöffnung

Claims (11)

  1. Gedämpfter pyrotechnischer Aktuator aufweisend, ein Aktuatorgehäuse (2) in dem wenigstens ein axial beweglicher Kolben (3) mit daran angeordneter Kolbenstange (4) angeordnet ist, wobei die Kolbenstange (4) an ihrem dem Kolben (3) gegenüberliegenden Ende (41) aus dem Aktuatorgehäuse (2) herausragt, wobei der Kolben (3) mit wenigstens einer innerhalb des Aktuatorgehäuses (2) angeordneten druckgaserzeugenden pyrotechnischen Treibladung (8) verschiebbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben (3) mittels eines Fixiersystems (6) bis zu einem vorbestimmten Druck in seiner Grundstellung gehalten ist, wobei der Innenraum des Aktuatorgehäuse (2) auf der der Druckkammer gegenüberliegenden Seite des Kolbens wenigstens teilweise mit einer Flüssigkeit (7) gefüllt ist, wobei diese mittels eines Verschlusses (5) in dem Aktuatorgehäuse (2) gehalten ist und der Verschluss (5) beim Überschreiten des vorbestimmten Druckes ein Ausströmen der Flüssigkeit (7) ermöglicht.
  2. Aktuator nach Anspruch 1,
    bei dem die Kolbenstange (4) mittels einer Führung (10) in dem Aktuatorgehäuse (2) geführt ist, wobei die Führung (10) wenigstens zusammen mit einem Dichtelement (11) den Verschluss (5) bildet.
  3. Aktuator nach einem der vorherstehenden Ansprüche, bei dem die Kolbenstange (4) im Bereich des dem Kolben gegenüberliegende Endes (41) unterschiedliche Querschnittsflächen aufweist, wodurch bei einem aus der Grundstellung verschobenen Kolben (3) wenigstens eine Durchtrittsöffnung (12) für die Flüssigkeit (7) gebildet ist, die eine Überströmen der Flüssigkeit (7) ermöglicht.
  4. Aktuator nach Anspruch 3, bei dem die Durchtrittsöffnung (12) für die Flüssigkeit (7) so bemessen ist, dass die Flüssigkeit (7) der Bewegung des Kolbens (3) einen Widerstand entgegensetzt, der die Bewegung des Kolbens (3) verzögert.
  5. Aktuator nach einem der Ansprüche 3 oder 4, bei dem die Durchtrittsöffnung (12) durch eine Nut entlang der Kolbenstange (4) gebildet ist.
  6. Aktuator nach einem der vorherstehenden Ansprüche, bei dem der Innenraum, der die Flüssigkeit (7) enthält, wenigstens teilweise mit einem Gas (9) gefüllt ist.
  7. Aktuator nach Anspruch 6, bei dem das Gas (9) Luft oder ein Gas mit einer anderen Gaszusammensetzung ist.
  8. Aktuator nach einem der vorherstehenden Ansprüche, bei dem der Kolben (3) mittels eines mechanischen, elektrischen oder magnetischen Fixiersystems (6) bis zu einem vorbestimmten Druck in seiner Grundstellung gehalten wird.
  9. Aktuator nach Anspruch 8, bei dem das Fixiersystem (6) durch eine Scherscheibe oder einen Scherstift gebildet ist, die ab einem vorbestimmten Druck abscherbar ist.
  10. Aktuator nach einem der vorherstehenden Ansprüche, bei dem in dem Aktuatorgehäuse (2) mehrere Kolben (3) angeordnet sind.
  11. Aktuator nach Anspruch 1 oder 10, bei dem der oder die Kolben (3) durch eine oder mehrere Treibladungen (8) angetrieben sind.
EP12176373.4A 2011-07-15 2012-07-13 Gedämpfter pyrotechnischer Aktuator Withdrawn EP2546531A3 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011107543A DE102011107543A1 (de) 2011-07-15 2011-07-15 Gedämpfter pyrotechnischer Aktuator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP2546531A2 true EP2546531A2 (de) 2013-01-16
EP2546531A3 EP2546531A3 (de) 2013-09-11

Family

ID=46548243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP12176373.4A Withdrawn EP2546531A3 (de) 2011-07-15 2012-07-13 Gedämpfter pyrotechnischer Aktuator

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2546531A3 (de)
DE (1) DE102011107543A1 (de)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202013010972U1 (de) 2013-12-11 2015-03-16 Trw Airbag Systems Gmbh Aktuator sowie Motorhaubenaufsteller
JP2015098230A (ja) * 2013-11-18 2015-05-28 タカタ株式会社 ガス圧式アクチュエータ
EP2878915A1 (de) * 2013-12-02 2015-06-03 Bayern-Chemie Gesellschaft für flugchemische Antriebe mbH Pyrotechnische Aktuator-Entriegelung
CN107448436A (zh) * 2017-08-11 2017-12-08 中国人民解放军63976部队 一种双向动能输出型火药作动器
AT525076B1 (de) * 2021-12-07 2022-12-15 Astotec Automotive Gmbh Pyrotechnischer Aktuator
CN116753209A (zh) * 2023-08-03 2023-09-15 苏州施米特机械有限公司 缓冲多级伺服液压缸

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3717458A1 (de) 1987-05-23 1988-12-01 Diehl Gmbh & Co Pyrotechnisches kraftelement
US5303631A (en) 1991-12-31 1994-04-19 Thomson-Brandt Armements Damped-action pyrotechnic actuator

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2857890A (en) * 1957-10-07 1958-10-28 Albert M Stott Thruster with damper
US2873726A (en) * 1958-07-18 1959-02-17 Albert M Stott Tension thruster with buffer
US6942261B2 (en) * 2003-08-14 2005-09-13 Autoliv Asp, Inc. Linear actuator with an internal dampening mechanism
DE102008039168B4 (de) * 2008-08-22 2023-06-22 Zf Airbag Germany Gmbh Pyrotechnische Antriebseinheit

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3717458A1 (de) 1987-05-23 1988-12-01 Diehl Gmbh & Co Pyrotechnisches kraftelement
US5303631A (en) 1991-12-31 1994-04-19 Thomson-Brandt Armements Damped-action pyrotechnic actuator

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015098230A (ja) * 2013-11-18 2015-05-28 タカタ株式会社 ガス圧式アクチュエータ
EP2878915A1 (de) * 2013-12-02 2015-06-03 Bayern-Chemie Gesellschaft für flugchemische Antriebe mbH Pyrotechnische Aktuator-Entriegelung
DE202013010972U1 (de) 2013-12-11 2015-03-16 Trw Airbag Systems Gmbh Aktuator sowie Motorhaubenaufsteller
CN107448436A (zh) * 2017-08-11 2017-12-08 中国人民解放军63976部队 一种双向动能输出型火药作动器
CN107448436B (zh) * 2017-08-11 2018-08-17 中国人民解放军63976部队 一种双向动能输出型火药作动器
AT525076B1 (de) * 2021-12-07 2022-12-15 Astotec Automotive Gmbh Pyrotechnischer Aktuator
AT525076A4 (de) * 2021-12-07 2022-12-15 Astotec Automotive Gmbh Pyrotechnischer Aktuator
WO2023102589A1 (de) 2021-12-07 2023-06-15 Astotec Automotive Gmbh Pyrotechnischer aktuator
DE202022003365U1 (de) 2021-12-07 2026-03-09 Astotec Automotive Gmbh Pyrotechnischer Aktuator
CN116753209A (zh) * 2023-08-03 2023-09-15 苏州施米特机械有限公司 缓冲多级伺服液压缸

Also Published As

Publication number Publication date
DE102011107543A1 (de) 2013-01-17
EP2546531A3 (de) 2013-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2829476B1 (de) Vorrichtung zum Öffnen oder Schließen eines Dichtsitzes eines Ventils
EP2219741B1 (de) Thermischer auslösemechanismus mit einer glasampulle für aerosol-feuerlöschgeneratoren
EP2546531A2 (de) Gedämpfter pyrotechnischer Aktuator
DE102012007801B4 (de) Gurtstraffer mit pyrotechnischem Antrieb
DE102008018561A1 (de) Sicherheitsventil für einen Druckgasspeicher
DE69931499T2 (de) Ventil betätigt über gasdruckbehälter
DE2050058B2 (de) Betätigungsvorrichtung mit einem Zünder
DE2616209A1 (de) Kurzbahngeschoss fuer uebungsmunition
EP0944504B1 (de) Hybrid-gasgenerator für einen airbag
DE602004000593T2 (de) Pyrotechnischer Stellantrieb mit variabler Schubkraft
CH716723A1 (de) Druckwellengenerator und Verfahren zum Betreiben eines Druckwellengenerators.
DE2262981A1 (de) Patronenanordnung
DE102011106514B4 (de) Pyrotechnischer Aktuator mit Entlüftung, Motorhaubenaufsteller und Gurtstraffer mit einem solchen Aktuator
EP1321337B1 (de) Hybrid-Gasgenerator
DE10239778B3 (de) Kaltgasgenerator
DE102014002972A1 (de) Einmalig betätigbare Ventilanordnung für eine Raumfahrtkomponente und Raumfahrtkomponente
DE102018001354B3 (de) Luftstoßwellensimulator
DE102011115516B4 (de) Gasgenerator mit Kühlflüssigkeitsbehälter und Schneideinrichtung
DE19844488A1 (de) Pyrotechnischer Antrieb,insbesondere für Fahrzeuginsassen-Rückhaltesysteme
DE1955703C3 (de) Elektrisch zu zündendes Schaltelement
DE10346031B4 (de) Energie aufnehmende Vorrichtung, insbesondere für Lenksäulen
EP1101972A2 (de) Gas-Zugfeder
EP2372299B1 (de) Vorrichtung zum Abbrennen von Treibstoffen oder Explosivstoffen
DE112010005752B4 (de) Kühlvorrichtung zum Kühlen von Verbrennungsgasen aus rückstoßfreien Antipanzerwaffen
DE602005006148T2 (de) Pyrotechnisches betätigungsglied mit steuerbarer kraft und optimierter geometrie

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: A2

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

PUAL Search report despatched

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A3

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: F15B 15/22 20060101ALI20130805BHEP

Ipc: F15B 15/19 20060101AFI20130805BHEP

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20140312