EP3668272B1 - Haltekörper, heizgerät und verfahren - Google Patents

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EP3668272B1
EP3668272B1 EP19214893.0A EP19214893A EP3668272B1 EP 3668272 B1 EP3668272 B1 EP 3668272B1 EP 19214893 A EP19214893 A EP 19214893A EP 3668272 B1 EP3668272 B1 EP 3668272B1
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EP
European Patent Office
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part assembly
polygon
holding body
heating elements
outer part
Prior art date
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Active
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EP19214893.0A
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English (en)
French (fr)
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EP3668272A1 (de
Inventor
Ulrich Lerche
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.)
Stego Holding GmbH
Original Assignee
Stego Holding GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Stego Holding GmbH filed Critical Stego Holding GmbH
Priority to PL19214893T priority Critical patent/PL3668272T3/pl
Publication of EP3668272A1 publication Critical patent/EP3668272A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3668272B1 publication Critical patent/EP3668272B1/de
Active legal-status Critical Current
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/20Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24H9/2064Arrangement or mounting of control or safety devices for air heaters
    • F24H9/2071Arrangement or mounting of control or safety devices for air heaters using electrical energy supply
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/02Details
    • H05B3/06Heater elements structurally combined with coupling elements or holders
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00Air heaters
    • F24H3/02Air heaters with forced circulation
    • F24H3/06Air heaters with forced circulation the air being kept separate from the heating medium, e.g. using forced circulation of air over radiators
    • F24H3/10Air heaters with forced circulation the air being kept separate from the heating medium, e.g. using forced circulation of air over radiators by plates
    • F24H3/102Air heaters with forced circulation the air being kept separate from the heating medium, e.g. using forced circulation of air over radiators by plates using electric energy supply
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/02Details
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/022Heaters specially adapted for heating gaseous material
    • H05B2203/023Heaters of the type used for electrically heating the air blown in a vehicle compartment by the vehicle heating system

Definitions

  • the invention relates to a holding body for heating elements with the features of the preamble of claim 1.
  • the invention also relates to a heating device and a method for assembling the holding body.
  • a holding body of the type mentioned is, for example, from WO 2013/060645 A1 known.
  • Such heating devices are usually equipped with electrical heating elements based on PTC semiconductor technology.
  • the holders of such heating elements must have good heat transfer on the one hand and on the other hand ensure secure fixation. Frequent temperature changes can lead to material fatigue and thus to a reduction in the holding force for the heating elements. If the bracket fails completely, the device can fail completely.
  • FIG. 10 2006 018 151 A1 An example of such a heater with a PTC heating element is shown in DE 10 2006 018 151 A1 described.
  • the heating element is arranged in a centrally arranged recess of a heat exchanger.
  • the heating element lies flat against the inner surfaces of the recess.
  • the heating element is held in position by the fact that the ends of the side walls of the heat exchanger are bent inward during assembly by the use of pressing tools. As a result, the inner surfaces lie so closely against the heating element that the heating element is clamped flat.
  • the buckling of the side walls represents a plastic deformation of the material which, in combination with frequent temperature changes, impairs the holding function. Replacing the heating element is not possible due to the type of assembly that permanently plastically deforms the side walls.
  • WO 2013/060645 A1 describes a holding body which comprises an outer part and an inner part arranged in the outer part.
  • the outer part and the inner part are designed as polygon profiles with polygon corners and polygon sides that are connected to the polygon corners.
  • a plurality of receiving areas, in which the heating elements are arranged, are formed in the circumferential direction between the inner part and the outer part.
  • the receiving areas are arranged in the corners of the polygon profiles.
  • the sides of the polygon profile are elastically deformed in the assembled state and are under mechanical tension. The resulting contact pressure acts on the heating elements and holds them in position.
  • the holding function is possible without additional clamping elements.
  • the diameter of the outer part is first increased.
  • the outer part diameter is increased by heating and / or by applying a force acting radially outwards or inwards.
  • the inner part is then inserted in such a way that the heating elements are arranged in the receiving areas. is the inner part in position, the outer part is cooled down again and / or relieved, so that the outer part shrinks onto the inner part.
  • the polygon sides deform elastically and build up mechanical tension, which applies a contact force to the heating elements and fixes them.
  • the invention is therefore based on the object of improving a holding body of the type mentioned at the outset in such a way that the heating elements can be securely held in the holding body despite frequent temperature changes and the heating device can be cooled, the holding body being designed in such a way that simple assembly, in particular, easier joining of the polygonal profiles is possible. Furthermore, the invention is based on the object of specifying a heating device with such a holding body and a method for assembling such a holding body.
  • the task is provided by a holding body for heating elements, in particular oval and round heating elements, with an outer part assembly and an inner part assembly, which is arranged within the outer part assembly and forms an elastic connection under mechanical tension with the outer part assembly , solved.
  • the outer part assembly and / or the inner part assembly have / has a plurality of receptacles which are arranged distributed in the circumferential direction and in each of which a heating element is arranged.
  • the outer part assembly and the inner part assembly each comprise a polygon profile with polygon corners and polygon sides that connect the polygon corners with one another.
  • the inner part assembly and the outer part assembly are rotatable relative to each other and dimensioned such that by a Relative rotation between the inner part assembly and the outer part assembly, the polygonal profiles are elastically deformed in such a way that, in the assembled state, the induced mechanical stress, in particular a spring force, forms a press fit in the area of the heating elements.
  • the press fit according to the invention is present when the maximum dimension of the inner radial expansion of the outer part assembly is smaller than the minimum dimension of the outer radial expansion of the inner part assembly.
  • the radial expansion relates to all components that are assigned to the respective assembly.
  • an assembly force is necessary in order to establish a force-fit connection. The assembly force is initiated by the relative rotation.
  • the radial expansions of the inner part assembly and the outer part assembly of the holding body according to the invention are accordingly dimensioned in such a way that they overlap in the area of the receptacles for the heating elements.
  • the inner part assembly can be inserted into the outer part assembly in such a way that a relative rotation between the assemblies is possible.
  • the relative rotation and the geometry of the polygon profiles create contact between the two assemblies.
  • the inner part assembly presses the outer part assembly, in particular the polygonal profile of the outer part assembly, radially outward, as a result of which the polygonal profiles are elastically deformed.
  • the inner part assembly is pressed inward in the areas of the receptacles and thus elastically deformed.
  • the rotation is continued, as a result of which the polygonal profiles continue to deform elastically until the heating elements are in the intended receptacles.
  • the elastic deformation is retained.
  • the mechanical tension or spring force induced by the elastic deformation in the polygon profiles i.e. in the polygon profiles of the outer part assembly and the inner part assembly, applies a contact pressure to the heating elements and fixes them in their respective receptacles.
  • the continuous pressure is maintained even in the heating phase and ensures optimal heat transfer and fixation.
  • the joining of the heating elements and the polygonal profiles through the rotation and the close connection formed therefrom improves the heat transfer of the heater.
  • the heating elements are preferably each arranged in an edge region within the holding body. This is advantageous because the air flow which flows through the holding body during operation is more concentrated in the edge areas. It is therefore particularly advantageous to arrange the heating elements in this area in order to improve the heat transport.
  • a holding body according to the invention enables assembly without having to change the diameter of the outer part in an additional assembly step.
  • the mounting of the holding body can be done almost without tools and is associated with less effort and time.
  • the holding body according to the invention for heating elements is not only limited to use in a control cabinet. Applications in other areas are not excluded.
  • the heating elements are arranged in the assembled state between the polygon sides and / or the polygon corners.
  • This enables different variations of the holding body.
  • a holding body is conceivable in which the heating elements are arranged exclusively in the polygon corners.
  • Designs in which the heating elements are arranged between the polygon sides of the inner part assembly and the polygon corners of the outer part assembly or vice versa are also possible.
  • the receptacles each have wall sections that are adapted to the heating elements and at least partially enclose them circumferentially. The greater and closer the contact between the polygonal profiles or the receptacles and the heating elements, the better the heat transfer between the components mentioned.
  • the wall sections of a receptacle are each partially formed by the outer part assembly and the inner part assembly.
  • a first wall section has an angle of curvature of K> 180 ° and a second wall section has a Curvature angle of K ⁇ 180 °. This has the advantage that the heating elements are almost completely enclosed by the wall sections, which results in a better transfer of the heat and the contact pressure.
  • the outer part assembly forms the receptacles and the inner part assembly forms abutments for the heating elements or vice versa.
  • the heating elements When installed, the heating elements are pressed against the abutment. This results in a better transfer of the contact pressure and the heat.
  • the holding function of the recordings is sufficient to hold the heating elements for assembly.
  • the receptacles In the assembled state, the receptacles interact with the heating elements and the abutments and form a press fit that fixes the heating elements in a non-positive and positive-locking manner between the inner part assembly and the outer part assembly.
  • the receptacles for the heating elements are advantageously arranged in such a way that the polygon sides have maximum elasticity and continuously keep the heating elements under tension.
  • a contact surface is arranged in front of the abutments in the direction of relative rotation. This makes the assembly of the inner part assembly easier and protects the heating elements during assembly.
  • the heating elements remain in contact with the polygonal profile of the outer part assembly. The heating elements rub against the polygonal profile. Since the contact surfaces are arranged directly in front of the abutments, the relative rotation is limited and the stress on the heating elements due to rubbing is minimized.
  • the contact surfaces can be inclined or concave.
  • the contact surfaces can be designed in such a way that they support the transfer of the heating elements into the receptacles during the relative rotation, i.e. there is less resistance due to friction.
  • the contact surfaces can have other shapes that are advantageous for assembly.
  • a core is arranged concentrically in the inner part assembly and is connected to the inner part assembly by webs.
  • the webs are preferably spaced as far as possible from the receptacles of the heating elements. This has a beneficial effect on the elastic deformability of the Polygon profiles and the resulting mechanical tension or spring force that holds the heating elements in position.
  • the core has an advantageous effect on the dissipation of heat and the stability (honeycomb) of the holding body. If the receptacles are formed on the polygon sides, then the webs are connected to the inner sides of the polygon corners. If the receptacles are formed on the polygon corners, then the webs are connected to the polygon sides of the polygon profile of the inner part assembly. In this way, greater elastic deformation or greater contact pressure can be generated in the area of the receptacles. It is conceivable that the core is connected to the polygonal profile in a different way.
  • the core forms an inner profile for receiving a tool.
  • the relative rotation is initiated via the inner profile.
  • Various tools can be used. The type of tool depends on the shape of the inner profile, i.e. other tools are possible.
  • the holding body can be designed in such a way that the relative rotation can be initiated without a tool, in particular by hand.
  • the inner profile of the core is designed as a hexagon socket.
  • the hexagon wrench is a standardized tool that is available in different sizes. This facilitates the implementation of different sizes of the inner profile and the holding body, since no special tool has to be made.
  • the hexagonal shape results in increased stability and a better frictional connection between the assemblies.
  • a control unit is arranged on the core, in particular within the inner profile, which comprises a temperature controller or a temperature monitor and a temperature fuse, which are connected to the heating elements via a star connection.
  • a control unit is arranged on the core, in particular within the inner profile, which comprises a temperature controller or a temperature monitor and a temperature fuse, which are connected to the heating elements via a star connection.
  • This enables simple installation of the electronic components.
  • other electronic components and options for attaching the control unit are conceivable.
  • two bimetal regulators or one bimetal regulator and a protective fuse are arranged on the heater and regulate the temperature of the heater or switch it off in the event of overheating.
  • the polygon profiles comprise at least three polygon corners and three polygon sides. This means that designs with more sides and corners, which can accordingly have more receptacles and heating elements, are possible.
  • the adjacent polygon corners of the polygon profiles advantageously each have the same spacing angle.
  • the symmetrical cross-section allows even cooling during the manufacturing process.
  • the symmetry and the similar structure of the two polygon profiles allow the polygon profiles to be plugged into one another without the radial dimensions overlapping.
  • the polygon corners of the polygon profiles are offset from one another in such a way that the polygon corners are aligned at least approximately centrally to the opposite polygon sides.
  • This arrangement favors an even distribution of stress and thus an even distribution of the contact pressure. This determines the balance of power and the system is not under- or over-determined.
  • the offset arrangement of polygon corners and sides of polygons also advantageously creates air ducts which enable more efficient cooling or heat transport.
  • polygon corners of the polygon profiles can also be aligned approximately in the same way.
  • the polygon profiles are advantageously designed to be concave, convex or straight. Such a design of the polygonal profiles causes a higher mechanical stress, which improves the interference fit between the inner part assembly and the outer part assembly. Other suitable geometric shapes of the profiles are also conceivable, which cause a higher mechanical tension of the polygonal profiles and improve the holding function.
  • the polygonal profiles can have a rib structure or a lamellar structure.
  • the resulting enlargement of the surface improves the heat exchange with the environment.
  • almost all surfaces of the holding body are suitable for having a rib structure.
  • the inner surfaces of the receptacles and the abutments are adapted to the heating elements. she lie flat on the heating elements and largely enclose them. This enables good heat transfer between the heating elements and the polygon profiles.
  • other structures for increasing the surface area are also conceivable.
  • the surface structures can be manufactured separately and joined to the surfaces of the holding body or connected in other ways. This enables more complicated rib structures and better surfaces.
  • heating elements cylindrical or oval-cylindrical. Heating elements with round or at least partially round outer surfaces do not tilt during the relative rotation. Alternatively, heating elements with other shapes are conceivable.
  • the outer part assembly can be assembled from several parts and closed with plates, in particular aluminum plates. This allows a higher surface structure to be achieved during manufacture.
  • a heater with a holding body is disclosed and claimed.
  • One axial end of the holding body is connected to a fan in such a way that air can flow through the holding body in the longitudinal direction.
  • a method for assembling a holding body according to the invention according to claim 1 is disclosed and claimed.
  • the heating elements are arranged in the associated receptacles.
  • the inner part assembly is then inserted into the outer part assembly and twisted with a tool that interacts with the core until the heating elements are fixed between the inner part assembly and the outer part assembly due to the mechanical stress induced by the elastic deformation of the polygonal profiles are.
  • FIGS. 1 and 2 show an embodiment of a holding body according to the invention.
  • the holding body comprises an outer part assembly 11 and an inner part assembly 12, which is arranged concentrically in the outer part assembly, as well as heating elements 10 arranged between the inner part assembly 12 and the outer part assembly 11 a hold function and, on the other hand, a cooling function.
  • the outer part assembly 11 comprises a first or an outer polygonal profile 14.
  • the inner part assembly 12 comprises a second or an inner polygonal profile 14 ′.
  • the first and second polygonal profile 14, 14 'each comprise three first and three second polygon corners 14a, 14a 'and three first and second polygon sides 14b, 14b'. Variants and shapes with more than three first and second polygon corners 14a, 14a 'and polygon sides 14b, 14b' are also conceivable.
  • the number of first polygon corners corresponds to the number of second polygon corners 14a '.
  • the first polygon corners 14a are flattened and have a concave curvature.
  • the first and second polygon sides 14b, 14b ' have a convex curvature.
  • first polygon corners 14a have a concave curvature and the first and second polygon sides 14b, 14b 'have a convex curvature is conceivable.
  • the second polygon corners 14a ' are rounded. It is possible for the first and second polygon corners 14a, 14a 'and / or the first and second polygon sides 14b, 14b' to be straight.
  • the outer part assembly 11 comprises a spacer frame 23 which encloses the first polygonal profile 14.
  • the spacer frame 23 is designed as a square. Alternatively, other shapes are possible (e.g. round).
  • the spacer frame 23 can also be designed as a housing.
  • the corners of the spacer frame 23 are rounded and each have a geometrically defined fastening point 24 on their inner sides.
  • the fastening points 24 are designed as recesses over the entire axial length of the spacer frame 23.
  • Other forms of fastening points 24, for example those which do not extend at all or only partially or in sections over the axial length of the spacer frame 23, are conceivable.
  • the holding body can be fixed in a switch cabinet and / or a fan or a cover can be arranged on the holding body. It is conceivable to connect two or more holding bodies to one another by means of the fastening points 24.
  • a web 19, which connects the spacer frame 23 to the first polygonal profile 14, is formed on each inner side of the spacer frame 23.
  • the spacer frame 23 can also be connected to the first polygonal profile 14 in other ways.
  • the spacer frame 23 and the first polygonal profile 14 are preferably connected with webs 19 and formed as one component.
  • the webs 19 are advantageously spaced as far as possible from the receptacles for the heating elements 10 in order to achieve a better spring effect and to obtain an air flow that is as concentrated as possible in the area of the heating elements 10.
  • the spacer frame 23 can be manufactured as a separate component.
  • the first polygon profile 14 has a lamellar or rib structure on the outer and inner surfaces of the first polygon sides 14b and on the outer surfaces of the first polygon corners 14a.
  • the rib structure increases the surface area of the first polygonal profile 14 and enables a more efficient heat exchange with the environment. Other structures that increase the surface area are also suitable.
  • the inner surfaces of the first polygon corners 14a and the inner surfaces of the receptacles 13 do not have a rib structure.
  • the inner surfaces of the first polygon corners 14 a form abutments 16 and interact with the receptacles 13. For efficient heat transfer, the surfaces of the abutments 16 and the receptacles 13 are adapted to the surfaces of the heating elements 10.
  • the abutments 16 form part of a press fit and have a convex area in the center, against which the heating elements 10 arranged on the inner part assembly 12 rest in the assembled state.
  • the convex area reduces the gap between the heating elements 10 and the first polygonal profile 14 and thus enables better heat transfer between the two assemblies.
  • the abutments 16 can be shaped differently for better fixation.
  • the abutments 16 can be shaped in such a way that they partially enclose the heating elements.
  • the inner part assembly comprises the second polygonal profile 14 ', the heating elements 10 and a core 18.
  • Recesses 13 are formed in the center of the outer surfaces of the second polygon sides 14b'.
  • the receptacles 13 are each formed from two wall sections 15 directed radially outward.
  • the inner surfaces of the receptacles 13 are adapted to the outer surfaces of the heating elements 10.
  • the heating elements 10 are cylindrical and extend approximately over the entire axial length of the holding body. Other heating elements 10, in particular oval-cylindrical heating elements 10 and those with other length dimensions, are conceivable.
  • the wall sections 15 do not completely enclose the heating elements 10, but rather in such a way that the heating elements 10 are fixed radially outward in a form-fitting manner and are movable in the longitudinal direction.
  • the two wall sections 15 of the receptacles 13 accordingly together have an angle of curvature with K> 180 °.
  • the core 18 is arranged concentrically within the second polygonal profile 14 ′.
  • the core 18 is connected to the insides of the second polygon corners 14a 'by webs 19.
  • the core 18 has an inner profile.
  • the inner profile is designed as a hexagon. Alternatively, other geometries of the inner profile are conceivable.
  • the inner profile of the core 18 interacts with a tool, in particular with a hexagon wrench. The type and size of the tool depends on the shape of the inner profile. Initiation of the relative movement is therefore conceivable with other tools or by hand.
  • a fastening point 24 is arranged on each of two webs 19 of the core 18.
  • the structural features of the fastening points 24 correspond to those which are arranged on the spacer frame 23.
  • the attachment points 24 can be arranged in other positions.
  • a control unit 20 is arranged at the fastening points 24 by means of a screw connection. Other types of connection, for example clamps or latching hooks, are possible for fixing.
  • the control unit 20 comprises a temperature regulator or a temperature monitor 21 and a temperature fuse 22. It is conceivable that the control unit 20 comprises other or additional components.
  • the components of the control unit 20 are, as in FIG Fig. 7 shown schematically, electrically connected to the heating elements 10 via a star connection. Alternatively, other types of circuit are possible.
  • the function of the temperature controller or the temperature monitor 21 is to keep the temperature approximately constant.
  • the temperature can be recorded or regulated by means of thermistors, thermocouples or temperature switches made of bimetal. Other methods can be used.
  • the temperature fuse 22 is triggered.
  • the thermal fuse 22 comprises an electrical connection, which melts at a certain limit temperature. If this limit temperature is exceeded, the temperature fuse 22 interrupts the electrical circuit and switches off the heater in order to avoid damage. If the temperature fuse 22 has been triggered, the heater is only ready for use again after a new temperature fuse 22 has been inserted.
  • the second polygon profile 14 ' has a rib or lamellar structure on the inner surfaces and on the outer surfaces of the second polygon corners 14a' and polygon sides 14b '.
  • the webs 19, which connect the polygonal profile 14 'to the core 18, also have a rib structure.
  • No rib structure is formed on the inner surfaces of the receptacles 13, since contact between the receptacles 13 and the heating elements which is as close and flat as possible is necessary in order to enable good heat transfer.
  • all surfaces of the holding body that are not in direct contact with the heating elements 10 can have a lamellar structure, a rib structure or, alternatively, another structure.
  • the radial expansions of the outer diameter of the inner part assembly 12 and the inner diameter of the outer part assembly 11 of the holding body are dimensioned such that they preferably overlap in the areas of the receptacles 13 for the heating elements 10, whereby in the areas of the receptacles 13 each an excess is formed.
  • the inner part assembly 12 is arranged prior to assembly in the outer part assembly 11 in such a way that the oversized areas of the outer part assembly 11 and the inner part assembly 12 are offset from one another.
  • a relative rotation is initiated by a tool, in particular a hexagon wrench, which interacts with the core 18. Other tools adapted to the core 18 are also conceivable for initiating the relative rotation.
  • the areas of the inner part assembly 12 and the outer part assembly 11 overlap with an oversize. This enables a press fit between the two assemblies, which fixes the inner part assembly 12 in the outer part assembly 11.
  • the relative rotation initially creates contact between the two assemblies in the oversized areas. More precisely, the contact between the heating elements 10 and the outer part or the inner part assembly 11, 12 occurs
  • the inner part assembly 12 presses the outer part assembly 11, in particular the first polygonal profile 14 of the outer part assembly 11, radially outward in the area of the receptacles 13 for the heating elements 10, whereby the first and second polygonal profiles 14, 14 'are elastically deformed.
  • the relative rotation is continued until the heating elements 10 are arranged in the receptacles 13 provided.
  • the heating elements 10 are fixed positively and non-positively in the receptacles 13 in such a way that temperature changes have little influence on the contact pressure.
  • FIGS. 3 and 4 show a further exemplary embodiment of a holding body according to the invention.
  • the spacer frame 23 is in the Figures 1 and 2 described spacer frame 23 identical.
  • no surface of the holding body has a rib or lamellar structure.
  • all surfaces of the holding body that are not in direct contact with the heating elements 10 are suitable in order to have a rib structure or another surface structure. It is therefore also conceivable that the spacer frame 23 has a rib or lamellar structure.
  • first polygon profiles 14, 14 ' essentially correspond to the first and second polygon profiles 14, 14' of the exemplary embodiment according to FIG Figures 1 and 2 .
  • the following explanations will explain the differences in more detail.
  • the wall sections 15 of the receptacles 13 extend radially inward.
  • the inner and outer surfaces of the wall sections 15 are curved.
  • the angle of curvature of the wall sections 15 is K> 180 °. More than half of the circumference of the heating elements 10 is enclosed by the wall sections 15 of the receptacles 13.
  • the angle of curvature is selected such that the heating element 10 arranged in the receptacle 13 can only be moved in the longitudinal axis of the holding body. Differently shaped heating elements 10 and correspondingly differently shaped receptacles 13 are conceivable.
  • the heating elements 10 are not completely enclosed by the wall sections 15 of the receptacles 13.
  • the radially outermost section of the heating elements 10 starting from the center of the holding body remains free.
  • the section of the heating elements 10 that remains free interacts with abutments 16 and forms the press fit between the inner part assembly 12 and the outer part assembly 11.
  • the abutments 16 are arranged on the inner part assembly 12. More precisely, the abutments 16 are formed on the outer surfaces of the second polygon sides 14b 'of the second polygon profile 14'.
  • the abutments 16 are adapted to the heating elements 10 and partially enclose the heating elements 10.
  • the abutments 16 have an angle of curvature of K ⁇ 180 °.
  • the sum of the angles of curvature of the wall sections 15 and the abutments 16 is preferably approximately 360 °.
  • the heating elements 10 are thus almost completely enclosed by the receptacles 13 and the abutments 16 and have an almost optimal heat transfer from the heating elements 10 to the first and second polygonal profiles 14, 14 '.
  • the abutment 16 is preceded by a contact surface 17.
  • the contact surface 17 is designed as a concave curvature in the second polygon side 14b 'of the second polygon profile 14'. In principle, other shapes for the contact surfaces 17 are also conceivable.
  • the heating elements 10 are arranged on the contact surfaces 17 in order to bring the two assemblies into a suitable position for the relative rotation. Since the contact surfaces 17 are arranged directly in front of the abutments 16, only a small rotary movement or a small angle of rotation is necessary to fix the heating elements 10. This prevents the heating elements 10 from rubbing and being damaged over the second polygonal profile 14 'during the relative rotation.
  • the core 18 essentially corresponds to the core 18 of the Figures 1 and 2 shown example. The differences are explained in more detail below.
  • the core 18 shown does not include any fastening points 24.
  • the control unit 20 has a groove for a snap ring. By means of the snap ring, the control unit 20 can be arranged in a holder 25 and clamped together with the holder 25 in the center of the inner profile of the core 18.
  • the holder 25 has two laterally arranged clamping elements 26 which are aligned parallel to one another and, in the installed state, interact with two opposite inner sides of the inner profile of the core, in particular the hexagon socket.
  • the clamping elements 26 extend axially against the installation direction and each form an angle of at least 90 °. In order to bring about a higher clamping force, the clamping elements 26 have teeth which extend against the installation direction and are angled outwards. A stop is formed at each of the free axial ends of the clamping elements 26 and limits the installation depth of the holder 25.
  • FIGS. 5 and 6 show a further exemplary embodiment of a holding body according to the invention.
  • the spacer frame 23 and the outer part assembly 11 are with the components from Figures 3 and 4 identical.
  • the inner part assembly 12 is designed in such a way that the abutments 16 for the heating elements 10 are arranged on the second polygon corners 14a ′.
  • the second polygonal profile 14 ' is designed to be smaller than in the previous examples.
  • the abutments 16 essentially correspond to the abutments 16 from FIG Figures 3 and 4 .
  • the Figures 5 and 6 In the illustrated example, no contact surfaces 17 are formed, since the heating elements are in any case only in contact with the second polygon side 14b 'for a short section during the relative rotation.
  • the core 18 corresponds essentially to the core from the Figures 1 to 4 with the difference that the webs 19 connect the core 18 to the inner surfaces of the second polygon sides 14b 'and not to the inner surfaces of the second polygon corners 14a'. This has the advantage that greater elastic deformation of the first and second polygon corners 14a, 14a 'is possible.
  • the control unit 20 is arranged within the core 18 by a circular holder 25.
  • the holder 25 has clamping elements 26.
  • the clamping elements 26 each form an angle of 90 ° and extend axially in the installation direction.
  • the free axial ends are inclined inwards in order to be able to insert the holder 25 more easily into the core 18.
  • the clamping elements 26 each have teeth that the teeth from the Figures 3 and 4 essentially correspond. Alternatively, other shapes or structures that increase the clamping force are conceivable.
  • Fig. 7 shows an exemplary schematic circuit diagram in which the heating elements 10 and the components of the control unit 20 are connected to one another via a star connection.
  • the heating elements 10 are each connected to a phase of the voltage source.
  • the temperature monitor 21 is arranged between the strands L1 and L3 and the heating elements 10.
  • the temperature fuse 22 is arranged between the temperature monitor 21 and the heating elements 10 of the strands L1 and L3. Another arrangement of the Components of the control unit 20 are conceivable. In the event of excessive temperature, it is sufficient to interrupt two lines to switch off the heater.
  • FIG. 8 an embodiment of a heater is shown.
  • the heater comprises the holding body with the spacer frame 23 and the first and second polygonal profiles 14, 14 '.
  • the first and second polygonal profile 14, 14 ' have ribs. Otherwise, the polygon profiles 14, 14 'essentially correspond to those in FIG Figures 1 and 2 described polygon profiles 14, 14 '.
  • the heating elements 10 arranged between the polygon profiles 14, 14 'are analogous to the Figures 1 and 2 the heating elements 10 arranged.
  • a lattice structure 30 is arranged at the end of the holding body which is axial in the direction of the air flow.
  • the lattice structure 30 can be or is connected to the holding body by means of the fastening points 24.
  • An attachment 29 is arranged at the opposite axial end of the holding body.
  • the attachment 29 comprises a fan 28, a circular disk 27 with webs and a lattice structure 30 '.
  • the attachment 29 can be connected to the holding body, for example by plugging it on and / or by means of the fastening points 24 or latching elements.
  • the fan 28 is arranged in the interior of the attachment 29, concentric to the holding body.
  • a circular disk 27 is arranged on the pressure side of the fan 28. The diameter of the circular disk 27 corresponds approximately to the diameter of the inner profile of the core 18. Other shapes are conceivable for the circular disk 27.
  • the circular disk has webs which extend radially and can be connected to the fastening points 24.
  • the circular disk 27 protects the fan 28 from thermal radiation.
  • the circular disk 27 guides the air flow into the edge areas of the holding body. That is to say, the air flow does not flow through the inner profile of the core 18, but preferably only through the edge areas in which the heating elements 10 are preferably arranged.
  • the heating elements 10 are arranged in the region of the highest air flow.
  • a temperature regulator 21 and a temperature fuse 22 are arranged in the core 18.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Haltekörper für Heizelemente mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft ferner ein Heizgerät und ein Verfahren zur Montage des Haltekörpers.
  • Ein Haltekörper der eingangs genannten Art ist beispielweise aus WO 2013/060645 A1 bekannt.
  • Der ständige Wechsel von Tages- und Nachttemperatur sowie dauerhaft extreme Klimabedingungen können für die Elektronik in Anlagen und Schaltschränken problematisch sein. Sie bewirken die Entstehung von Kondenswasser oder Frost, der zu Korrosion führen kann. Korrosion steigert das Risiko von Funktionsstörungen und Betriebsausfällen durch Kriechströme oder Überschläge. Um der Bildung von Kondenswasser und Frost vorzubeugen, eine einwandfreie Funktion sicherzustellen und die Lebensdauer der Elektronik zu erhöhen, sind konstante Klimabedingungen unabdingbar. Zu diesem Zweck werden Heizgeräte bzw. Heizlüfter eingesetzt.
  • Derartige Heizgeräte sind in der Regel mit elektrischen Heizelementen auf Basis von PTC-Halbleiter-Technik ausgestattet. Die Halterungen derartiger Heizelemente müssen einerseits eine gute Wärmeübertragung und andererseits eine sichere Fixierung gewährleisten. Häufige Temperaturwechsel können zu Materialermüdung und somit zu einer Verringerung der Haltekraft für die Heizelemente führen. Versagt die Halterung komplett, kann es zum Totalausfall des Gerätes kommen.
  • Ein Beispiel für ein solches Heizgerät mit einem PTC-Heizelement ist in DE 10 2006 018 151 A1 beschrieben. Hier ist das Heizelement in einer mittig angeordneten Ausnehmung eines Wärmetauschers angeordnet. Das Heizelement liegt flächig an den Innenflächen der Ausnehmung an. Das Heizelement wird dadurch in Position gehalten, dass die Enden der Seitenwände des Wärmetauschers bei der Montage durch die Verwendung von Presswerkzeugen nach innen geknickt werden. Dadurch liegen die Innenflächen derart eng an dem Heizelement an, dass das Heizelement flächig festgeklemmt wird.
  • Das Einknicken der Seitenwände stellt allerdings eine plastische Verformung des Materials dar, die in Kombination mit häufigen Temperaturwechsel die Haltefunktion beeinträchtigt. Ein Austauschen des Heizelements ist auf Grund der Art der Montage, durch die die Seitenwände dauerhaft plastisch verformt sind, nicht möglich.
  • WO 2013/060645 A1 beschreibt einen Haltekörper, der ein Außenteil und ein im Außenteil angeordnetes Innenteil umfasst. Das Außenteil und das Innenteil sind als Polygonprofile mit Polygonecken und Polygonseiten, die mit den Polygonecken verbunden sind, ausgebildet. Zwischen dem Innenteil und dem Außenteil sind in Umfangsrichtung mehrere Aufnahmebereiche ausgebildet, in denen die Heizelemente angeordnet sind. Die Aufnahmebereiche sind in den Ecken der Polygonprofile angeordnet. Die Seiten des Polygonprofils sind im montierten Zustand elastisch verformt und stehen unter einer mechanischen Spannung. Die resultierende Anpresskraft wirkt auf die Heizelemente und hält diese in Position. Die Haltefunktion ist ohne zusätzliche Spannelemente möglich.
  • Für die Montage des oben beschriebenen Haltekörpers wird der Durchmesser des Außenteils zunächst vergrößert. Die Vergrößerung des Außenteildurchmessers erfolgt durch Erwärmen und/oder durch das Beaufschlagen mit einer radial nach außen oder nach innen wirkenden Kraft. Anschließend wird das Innenteil so eingeführt, dass die Heizelemente in den Aufnahmebereichen angeordnet sind. Ist das Innenteil in Position, wird das Außenteil wieder abgekühlt und/oder entlastet, so dass das Außenteil auf das Innenteil aufschrumpft. Dadurch verformen sich die Polygonseiten elastisch und bauen eine mechanische Spannung auf, die die Heizelemente mit einer Anpresskraft beaufschlagt und fixiert.
  • Der Montageschritt der Durchmesseränderung des Außenteils, der notwendig ist, um das Innenteil und die Heizelemente innerhalb des Außenteils zu fixieren, ist zeitaufwändig und kostenintensiv.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, einen Haltekörper der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, dass eine sichere Halterung der Heizelemente im Haltekörper trotz häufiger Temperaturwechsel und eine Kühlung des Heizgeräts möglich ist, wobei der Haltekörper derart ausgebildet ist, dass eine einfache Montage, insbesondere ein leichteres Fügen der Polygonprofile, möglich ist. Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde ein Heizgerät mit einem derartigen Haltekörper sowie ein Verfahren zur Montage eines derartigen Haltekörpers anzugeben.
  • Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit Blick auf
    • den Haltekörper durch den Gegenstand des Anspruchs 1,
    • das Heizgerät durch den Gegenstand des Anspruchs 15,
    • und das Verfahren durch den Gegenstand des Anspruchs 16 gelöst.
  • Konkret wird die Aufgabe durch einen Haltekörper für Heizelemente, insbesondere ovale und runde Heizelemente, mit einer Außenteil-Baugruppe und einer Innenteil-Baugruppe, die innerhalb der Außenteil-Baugruppe angeordnet ist und mit der Außenteil-Baugruppe eine elastische, unter mechanischer Spannung stehende Verbindung bildet, gelöst. Die Außenteil-Baugruppe und/oder die Innenteil-Baugruppe weisen/weist mehrere in Umfangsrichtung verteilt angeordnete Aufnahmen auf, in denen jeweils ein Heizelement angeordnet ist. Die Außenteil-Baugruppe und die Innenteil-Baugruppe umfassen jeweils ein Polygonprofil mit Polygonecken und Polygonseiten, die die Polygonecken miteinander verbinden. Die Innenteil-Baugruppe und die Außenteil-Baugruppe sind relativ zueinander verdrehbar und derart dimensioniert, dass durch eine Relativdrehung zwischen der Innenteil-Baugruppe und der Außenteil-Baugruppe die Polygonprofile sich elastisch verformen derart, dass im montierten Zustand durch die induzierte mechanische Spannung, insbesondere durch eine Federkraft, eine Presspassung im Bereich der Heizelemente gebildet ist.
  • Die erfindungsgemäße Presspassung liegt dann vor, wenn das Größtmaß der inneren radialen Ausdehnung der Außenteil-Baugruppe kleiner ist als das Kleinstmaß der äußeren radialen Ausdehnung der Innenteil-Baugruppe. Die radiale Ausdehnung bezieht sich dabei auf alle Komponenten, die der jeweiligen Baugruppe zugeordnet sind. Bei Presspassungen ist eine Montagekraft notwendig, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Die Montagekraft wird durch die Relativdrehung eingeleitet.
  • Die radialen Ausdehnungen der Innenteil-Baugruppe und der Außenteilbaugruppe des erfindungsgemäßen Haltekörpers sind demnach derart dimensioniert, dass sich diese im Bereich der Aufnahmen für die Heizelemente überschneiden. Dadurch kann die Innenteil-Baugruppe in die Außenteil-Baugruppe so eingeführt werden, dass eine Relativdrehung zwischen den Baugruppen möglich ist. Durch die Relativdrehung und die Geometrie der Polygonprofile entsteht ein Kontakt zwischen den beiden Baugruppen. Die Innenteil-Baugruppe presst in den Bereichen der Aufnahmen für die Heizelemente die Außenteil-Baugruppe, insbesondere das Polygonprofil der Außenteil-Baugruppe, radial nach außen, wodurch sich die Polygonprofile elastisch verformen. Analog wird die Innenteil-Baugruppe in den Bereichen der Aufnahmen nach innen gepresst und dadurch elastisch verformt. Die Drehung wird fortgesetzt, wodurch sich die Polygonprofile weiter elastisch verformen, bis sich die Heizelemente in den vorgesehenen Aufnahmen befinden. Die elastische Verformung bleibt erhalten. Die von der elastischen Verformung induzierte mechanische Spannung bzw. Federkraft in den Polygonprofilen, also in den Polygonprofilen der Außenteil-Baugruppe und der Innenteil-Baugruppe, beaufschlagt die Heizelemente mit einer Anpresskraft und fixiert sie in ihren jeweiligen Aufnahmen. Der kontinuierliche Druck wird auch in der Erwärmungsphase aufrecht gehalten und sorgt für eine optimale Wärmeübertragung und Fixierung. Insbesondere das Fügen der Heizelemente und der Polygonprofile durch die Drehung und die daraus gebildete enge Verbindung verbessert den Wärmetransport des Heizgeräts.
  • Die Heizelemente sind vorzugsweise jeweils in einem Randbereich innerhalb des Haltekörpers angeordnet. Das ist vorteilhaft, da der Luftstrom, der im Betrieb den Haltekörper durchströmt, in den Randbereichen konzentrierter ist. Es ist also besonders vorteilhaft die Heizelemente in diesem Bereich anzuordnen, um den Wärmetransport zu verbessern.
  • Ein erfindungsgemäßer Haltekörper ermöglicht eine Montage, ohne den Durchmesser des Außenteils in einem zusätzlichen Montageschritt verändern zu müssen. Die Montage des Haltekörpers kann annähernd ohne Werkzeug erfolgen und ist mit einem geringeren Arbeits- und Zeitaufwand verbunden.
  • Der erfindungsgemäße Haltekörper für Heizelemente ist nicht nur auf die Verwendung in einem Schaltschrank begrenzt. Anwendungen in anderen Bereichen sind nicht ausgeschlossen.
  • Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
  • In einer Ausführungsform sind die Heizelemente im montierten Zustand zwischen den Polygonseiten und/oder den Polygonecken angeordnet. Das ermöglicht verschiedene Variationen des Haltkörpers. Beispielsweise ist ein Haltekörper denkbar, bei dem die Heizelemente ausschließlich in den Polygonecken angeordnet sind. Ausführungen, bei denen die Heizelemente zwischen den Polygonseiten der Innenteil-Baugruppe und den Polygonecken der Außenteil-Baugruppe oder umgekehrt angeordnet sind, sind ebenfalls möglich.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform weisen die Aufnahmen jeweils Wandungsabschnitte auf, die an die Heizelemente angepasst sind und diese zumindest teilweise umfänglich umschließen. Je größer und enger der Kontakt zwischen den Polygonprofilen bzw. den Aufnahmen und den Heizelementen, desto besser ist die Wärmeübertragung zwischen den genannten Komponenten.
  • In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die Wandungsabschnitte einer Aufnahme jeweils teilweise durch die Außenteil-Baugruppe und die Innenteil-Baugruppe gebildet. Ein erster Wandungsabschnitt weist einen Krümmungswinkel von K > 180° und ein zweiter Wandabschnitt einen Krümmungswinkel von K < 180° auf. Das hat den Vorteil, dass die Heizelemente fast vollständig von den Wandungsabschnitten umschlossen sind, was eine bessere Übertragung der Wärme und der Anpresskraft zur Folge hat.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform bildet die Außenteil-Baugruppe die Aufnahmen und die Innenteil-Baugruppe Widerlager für die Heizelemente oder umgekehrt. Die Heizelemente sind im eingebauten Zustand gegen die Widerlager gepresst. Dadurch folgt eine bessere Übertragung der Anpresskraft und der Wärme. Die Haltefunktion der Aufnahmen reicht aus, um die Heizelemente für die Montage zu halten. Im montierten Zustand wirken die Aufnahmen mit den Heizelementen und den Widerlagern zusammen und bilden eine Presspassung, die die Heizelemente kraft- und formschlüssig zwischen der Innenteil-Baugruppe und der Außenteil-Baugruppe fixiert. Vorteilhafterweise sind die Aufnahmen für die Heizelemente so angeordnet, dass die Polygonseiten maximale Elastizität aufweisen und die Heizelemente kontinuierlich unter Spannung halten.
  • Um die Heizelemente in eine geeignete Stellung vor der Montage zu bringen, ist vor den Widerlagern, in Richtung der Relativdrehung jeweils eine Kontaktfläche angeordnet. Das erleichtert die Montage der Innenteil-Baugruppe und schont die Heizelemente bei der Montage. Während der Relativdrehung bleiben die Heizelemente mit dem Polygonprofil der Außenteil-Baugruppe in Kontakt. Die Heizelemente reiben dabei auf dem Polygonprofil. Da die Kontaktflächen unmittelbar vor den Widerlagern angeordnet sind, wird die Relativdrehung begrenzt und die Belastung der Heizelemente durch Reiben minimiert.
  • Um die Heizelemente in der geeigneten Stellung vor der Montage zu halten, können die Kontaktflächen schräg oder konkav ausgebildet sein. Die Kontakteflächen können derart ausgebildet sein, dass sie während der Relativdrehung die Überführung der Heizelemente in die Aufnahmen unterstützen, d.h. weniger Widerstand durch Reibung entsteht. Alternativ können die Kontaktflächen andere Formen aufweisen, die für die Montage vorteilhaft sind.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein Kern konzentrisch in der Innenteil-Baugruppe angeordnet und durch Stege mit der Innenteil-Baugruppe verbunden. Vorzugsweise sind die Stege möglichst weit von den Aufnahmen der Heizelemente beabstandet. Das wirkt sich vorteilhaft auf die elastische Verformbarkeit der Polygonprofile und die daraus resultierende mechanische Spannung oder Federkraft aus, die die Heizelemente in Position hält. Der Kern wirkt sich vorteilhaft auf die Wärmeabfuhr und die Stabilität (Bienenwabe) des Haltekörpers aus. Sind die Aufnahmen an den Polygonseiten ausgebildet, dann sind die Stege mit den Innenseiten der Polygonecken verbunden. Sind die Aufnahmen an den Polygonecken ausgebildet, dann sind die Stege mit den Polygonseiten des Polygonprofils der Innenteil-Baugruppe verbunden. Somit kann im Bereich der Aufnahmen eine größere elastische Verformung bzw. eine größere Anpresskraft erzeugt werden. Es ist denkbar, dass der Kern auf andere Art und Weise mit dem Polygonprofil verbunden ist.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform bildet der Kern ein Innenprofil zur Aufnahme eines Werkzeugs. Über das Innenprofil wird die Relativdrehung eingeleitet. Es kommen verschiedene Werkzeuge in Frage. Die Art des Werkzeugs hängt von der Form des Innenprofils ab, d.h. es sind andere Werkzeuge denkbar. Alternativ kann der Haltekörper derart gestaltet sein, dass die Relativdrehung ohne Werkzeug, insbesondere von Hand, eingeleitet werden kann.
  • In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das Innenprofil des Kerns als Innensechskant ausgebildet. Das hat den Vorteil, dass die Relativdrehung mit einem Sechskantschlüssel eingeleitet werden kann. Der Sechskantschlüssel ist ein genormtes Werkzeug, das in unterschiedlichen Größen ausgeführt ist. Das erleichtert die Umsetzung von verschiedenen Größen des Innenprofils und des Haltekörpers, da kein spezielles Werkzeug angefertigt werden muss. Ferner resultiert aus der Sechskant-Form (Bienenwabe) eine erhöhte Stabilität und einen besseren Kraftschluss zwischen den Baugruppen.
  • Es ist vorteilhaft, wenn am Kern, insbesondere innerhalb des Innenprofils, eine Regeleinheit angeordnet ist, die einen Temperaturregler bzw. einen Temperaturwächter und eine Temperatursicherung umfasst, die mit den Heizelementen über eine Sternschaltung verbunden sind. Somit ist ein einfacher Einbau der elektronischen Komponenten möglich. Alternativ sind weitere elektronische Komponenten und Möglichkeiten für die Anbringung der Regeleinheit denkbar. Bspw. ist es denkbar, dass zwei Bi-Metallregler oder ein Bi-Metallregler und eine Schutzsicherung am Heizgerät angeordnet sind und die Temperatur des Heizgeräts regeln bzw. bei Überhitzung abschalten.
  • Die Polygonprofile umfassen wenigstens drei Polygonecken und drei Polygonseiten. Somit sind Ausführungen mit mehr Seiten und Ecken, die entsprechend mehr Aufnahmen und Heizelemente aufweisen können, möglich.
  • Vorteilhafterweise weisen die benachbarten Polygonecken der Polygonprofile jeweils den gleichen Abstandswinkel auf. Der symmetrische Querschnitt erlaubt eine gleichmäßige Abkühlung beim Fertigungsprozess. Die Symmetrie und der ähnliche Aufbau der beiden Polygonprofile erlauben es, dass die Polygonprofile ineinandergesteckt werden können ohne dass es zur Überschneidung der radialen Ausdehnungen kommt.
  • Es ist vorteilhaft, wenn im montierten Zustand die Polygonecken der Polygonprofile zueinander versetzt sind derart, dass die Polygonecken wenigstens annähernd mittig zu den gegenüber angeordneten Polygonseiten ausgerichtet sind. Diese Anordnung begünstigt eine gleichmäßige Spannungsverteilung und somit eine gleichmäßige Verteilung der Anpresskraft. Dadurch ist das Kräfteverhältnis bestimmt und das System nicht unter- oder überbestimmt. Weiter vorteilhafterweise bilden sich durch die versetzte Anordnung von Polygonecken und Polygonseiten Luftkanäle, die eine effizientere Kühlung bzw. Wärmetransport ermöglichen.
  • Zu dem gleichen Zweck können auch die Polygonecken der Polygonprofile annähernd gleich ausgerichtet sein.
  • Vorteilhafterweise sind die Polygonprofile konkav, konvex oder gerade ausgebildet. Eine derartige Ausbildung der Polygonprofile bewirkt eine höhere mechanische Spannung, die die Presspassung zwischen der Innenteil-Baugruppe und der Außenteil-Baugruppe verbessert. Es sind auch andere geeignete geometrische Formen der Profile denkbar, die eine höhere mechanische Spannung der Polygonprofile bewirken und die Haltefunktion verbessern.
  • Die Polygonprofile können eine Rippenstruktur bzw. eine Lamellenstruktur aufweisen. Die daraus resultierende Vergrößerung der Oberfläche verbessert den Wärmeaustausch mit der Umgebung. Im Wesentlichen sind fast alle Oberflächen des Haltekörpers geeignet, eine Rippenstruktur aufzuweisen. Die Innenflächen der Aufnahmen sowie die Widerlager sind an die Heizelemente angepasst. Sie liegen flächig an den Heizelementen an und umschließen diese zum großen Teil. Das ermöglicht eine gute Wärmeübertragung zwischen den Heizelementen und den Polygonprofilen. Prinzipiell sind auch andere Strukturen zur Oberflächenvergrößerung denkbar. Alternativ können die Oberflächenstrukturen separat gefertigt und mit den Oberflächen des Haltekörpers gefügt oder auf andere Arten verbunden werden. Dadurch sind kompliziertere Rippenstrukturen und bessere Oberflächen möglich.
  • Es ist für die Montage von Vorteil, wenn die Innenteil-Baugruppe und die Außenteil-Baugruppe konzentrisch angeordnet sind. Eine konzentrische Anordnung der Baugruppen bewirkt eine gleichmäßige Spannungsverteilung im montierten Zustand in den Polygonprofilen und zentriert die beiden Baugruppen.
  • Es ist vorzuziehen, die Heizelemente zylindrisch oder oval-zylindrisch auszubilden. Heizelemente mit runden oder wenigstens teilweise runden Außenflächen verkanten nicht bei der Relativdrehung. Alternativ sind Heizelemente mit anderen Formen denkbar.
  • Die Außenteil-Baugruppe kann aus mehreren Teilen gefügt sein und mit Platten, insbesondere Aluminiumplatten, verschlossen sein. Das erlaubt, dass eine höhere Oberflächenstruktur bei der Herstellung erzielt werden kann.
  • Im Rahmen der Erfindung wird ein Heizgerät mit einem Haltekörper offenbart und beansprucht. Ein axiales Ende des Haltekörpers ist mit einem Lüfter verbunden derart, dass der Haltekörper in Längsrichtung mit Luft durchströmbar ist.
  • Im Rahmen der Erfindung wird ein Verfahren zur Montage eines erfindungsgemäßen Haltekörpers nach Anspruch 1 offenbart und beansprucht. Die Heizelemente werden in den zugehörigen Aufnahmen angeordnet. Anschließend wird die Innenteil-Baugruppe in die Außenteil-Baugruppe eingeführt und mit einem Werkzeug, das mit dem Kern zusammenwirkt, verdreht, bis die Heizelemente durch die von der elastischen Verformung der Polygonprofile induzierten mechanischen Spannung zwischen der Innenteil-Baugruppe und der Außenteil-Baugruppe fixiert sind.
  • Die Erfindung wird anhand mehrerer Ausführungsbeispiele unter Bezug auf die beigefügten schematischen Zeichnungen mit weiteren Einzelheiten erläutert.
  • Dabei zeigen:
  • Fig. 1
    eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels eines Haltekörpers
    Fig. 2
    eine Draufsicht des Haltekörpers nach Fig. 1
    Fig. 3
    eine perspektivische Ansicht eines weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels eines Haltekörpers
    Fig. 4
    eine Draufsicht des Haltekörpers nach Fig. 3
    Fig. 5
    eine perspektivische Ansicht eines weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels eines Haltekörpers
    Fig. 6
    eine Draufsicht des Haltekörpers nach Fig. 5
    Fig. 7
    ein schematisches Schaltbild eines Ausführungsbeispiels
    Fig. 8
    einen Schnitt eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels eines Heizgeräts
  • Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel eines Haltekörpers. Der Haltekörper umfasst eine Außenteil-Baugruppe 11 und eine Innenteil-Baugruppe 12, die konzentrisch in der Außenteilbaugruppe angeordnet ist sowie zwischen der Innenteil-Baugruppe 12 und der Außenteil-Baugruppe 11 angeordnete Heizelemente 10. Der Haltekörper ist vorzugsweise aus Aluminium gefertigt und erfüllt zum einen eine Haltefunktion und zum andern eine Kühlfunktion.
  • Die Außenteil-Baugruppe 11 umfasst ein erstes bzw. ein äußeres Polygonprofil 14. Die Innenteil-Baugruppe 12 umfasst ein zweites bzw. ein inneres Polygonprofil 14'. Das erste und zweite Polygonprofil 14, 14' umfassen jeweils drei erste und zweite Polygonecken 14a, 14a' und jeweils drei erste und zweite Polygonseiten 14b, 14b'. Es sind auch Varianten und Formen mit mehr als jeweils drei erste und zweite Polygonecken 14a, 14a' und Polygonseiten 14b, 14b' denkbar. Die Anzahl der ersten Polygonecken entspricht der Anzahl der zweiten Polygonecken 14a'. Die ersten Polygonecken 14a sind abgeflacht und weisen eine konkave Krümmung auf. Die ersten und zweiten Polygonseiten 14b,14b' weisen eine konvexe Krümmung auf. Der Fall, dass die ersten Polygonecken 14a eine konkave Krümmung und die ersten und zweiten Polygonseiten 14b, 14b' eine konvexe Krümmung aufweisen ist denkbar. Die zweiten Polygonecken 14a' sind abgerundet. Es ist möglich, dass die ersten und zweiten Polygonecken 14a, 14a' und/oder die ersten und zweiten Polygonseiten 14b, 14b' gerade ausgebildet sind.
  • Die Außenteil-Baugruppe 11 umfasst einen Distanzrahmen 23, der das erste Polygonprofil 14 umschließt. Der Distanzrahmen 23 ist als Quadrat ausgestaltet. Alternativ sind andere Formen möglich (z.B. rund). Der Distanzrahmen 23 kann auch als ein Gehäuse ausgebildet sein. Die Ecken des Distanzrahmens 23 sind abgerundet und weisen an ihren Innenseiten jeweils einen geometrisch definierten Befestigungspunkt 24 auf. Die Befestigungspunkte 24 sind als Aussparungen über die gesamte axiale Länge des Distanzrahmens 23 ausgebildet. Andere Formen von Befestigungspunkten 24, beispielsweise solche, die sich gar nicht oder nur teil- bzw. abschnittsweise über die axiale Länge des Distanzrahmens 23 erstrecken, sind denkbar. Durch die Befestigungspunkte 24 kann der Haltekörper in einem Schaltschrank fixiert und/oder ein Lüfter bzw. eine Abdeckung an dem Haltekörper angeordnet werden. Es ist denkbar, zwei oder mehr Haltekörper durch die Befestigungspunkte 24 miteinander zu verbinden. An jeder Innenseite des Distanzrahmens 23 ist jeweils ein Steg 19 ausgebildet, der den Distanzrahmen 23 mit dem ersten Polygonprofil 14 verbindet. Der Distanzrahmen 23 kann auch auf andere Arten mit dem ersten Polygonprofil 14 verbunden sein. Der Distanzrahmen 23 und das erste Polygonprofil 14 sind vorzugsweise mit Stegen 19 verbunden und als ein Bauteil ausgebildet. Die Stege 19 sind vorteilhafterweise so weit wie möglich von den Aufnahmen für die Heizelemente 10 beabstandet, um eine bessere Federwirkung zu erzielen und einen möglichst konzentrierten Luftstrom im Bereich der Heizelemente 10 zu erhalten. Alternativ kann der Distanzrahmen 23 als ein separates Bauteil gefertigt sein.
  • Das erste Polygonprofil 14 weist an den Außen- und Innenflächen der ersten Polygonseiten 14b und an den Außenflächen der ersten Polygonecken 14a eine Lamellen- bzw. Rippenstruktur auf. Die Rippenstruktur vergrößert die Oberfläche des ersten Polygonprofils 14 und ermöglicht einen effizienteren Wärmeaustausch mit der Umgebung. Andere Strukturen, die die Oberfläche vergrößern, sind ebenfalls geeignet. Die Innenflächen der ersten Polygonecken 14a und die Innenflächen der Aufnahmen 13 weisen keine Rippenstruktur auf. Die Innenflächen der ersten Polygonecken 14a bilden Widerlager 16 und wirken mit den Aufnahmen 13 zusammen. Für eine effiziente Wärmeübertragung sind die Oberflächen der Widerlager 16 und der Aufnahmen 13 an die Oberflächen der Heizelemente 10 angepasst.
  • Die Widerlager 16 bilden einen Teil einer Presspassung und weisen mittig einen konvex geformten Bereich auf, an dem im montierten Zustand die an der Innenteil-Baugruppe 12 angeordneten Heizelemente 10 anliegen. Der konvexe Bereich verringert den Spalt zwischen den Heizelementen 10 und dem ersten Polygonprofil 14 und ermöglicht somit eine bessere Wärmeübertragung zwischen den beiden Baugruppen. Die Widerlager 16 können zur besseren Fixierung anders ausgeformt sein. Beispielsweise können die Widerlager 16 so ausgeformt sein, dass sie die Heizelemente teilweise umschließen.
  • Die Innenteil-Baugruppe umfasst das zweite Polygonprofil 14', die Heizelemente 10 und einen Kern 18. Mittig auf den Außenflächen der zweiten Polygonseiten 14b' sind Aufnahmen 13 ausgebildet.
  • Die Aufnahmen 13 sind aus jeweils zwei radial nach außen gerichtete Wandungsabschnitte 15 gebildet. Die Innenflächen der Aufnahmen 13 sind an die Außenflächen der Heizelemente 10 angepasst. Die Heizelemente 10 sind zylindrisch ausgebildet und erstrecken sich annähernd über die gesamte axiale Länge des Haltekörpers. Andere Heizelemente 10, insbesondere oval-zylindrische Heizelemente 10 und solche mit anderen Längenmaßen, sind denkbar. Die Wandungsabschnitte 15 umschließen die Heizelemente 10 nicht komplett, sondern derart, dass die Heizelemente 10 radial nach außen formschlüssig fixiert und in Längsrichtung beweglich sind. Die zwei Wandungsabschnitte 15 der Aufnahmen 13 weisen demnach zusammen einen Krümmungswinkel mit K > 180° auf. Jeweils ein Abschnitt der Außenflächen der Heizelemente 10, der zu den Innenflächen des ersten Polygonprofils 14 hin ausgerichtet ist, ist nicht von den Aufnahmen 13 umschlossen. Diese Abschnitte wirken im montierten Zustand mit den Widerlagern 16 zusammen und bilden die Presspassung zwischen der Innenteil-Baugruppe 12 und der Außenteil-Baugruppe 11. Zusätzlich haben die nicht von den Aufnahmen 13 umschlossenen Abschnitte der Heizelemente 10 die Funktion, Wärme an die Außenteil-Baugruppe 11 zu übertragen.
  • Innerhalb des zweiten Polygonprofils 14' ist der Kern 18 konzentrisch angeordnet. Der Kern 18 ist durch Stege 19 mit den Innenseiten der zweiten Polygonecken 14a' verbunden. Dadurch können die zweiten Polygonseiten 14b' eine höhere mechanische Spannung aufbauen. Der Kern 18 weist ein Innenprofil auf. Das Innenprofil ist als ein Sechskant ausgebildet. Alternativ sind andere Geometrien des Innenprofils denkbar. Das Innenprofil des Kerns 18 wirkt bei der Montage mit einem Werkzeug, insbesondere mit einem Sechskantschlüssel, zusammen. Die Art und Größe des Werkzeugs hängt von der Form des Innenprofils ab. Eine Einleitung der Relativbewegung ist demnach mit anderen Werkzeugen oder von Hand denkbar. An zwei Stegen 19 des Kerns 18 ist jeweils ein Befestigungspunkt 24 angeordnet. Die Befestigungspunkte 24 entsprechen in ihren baulichen Merkmalen denen, die am Distanzrahmen 23 angeordnet sind. Die Befestigungspunkte 24 können an anderen Positionen angeordnet sein.
  • An den Befestigungspunkten 24 ist durch eine Schraubverbindung eine Regeleinheit 20 angeordnet. Zur Fixierung sind andere Verbindungsarten, bspw. Klammern oder Rasthaken, möglich. Die Regeleinheit 20 umfasst einen Temperaturregler bzw. einen Temperaturwächter 21 und eine Temperatursicherung 22. Es ist denkbar, dass die Regeleinheit 20 andere bzw. zusätzliche Komponenten umfasst. Die Komponenten der Regeleinheit 20 sind, wie in Fig. 7 schematisch dargestellt, über eine Sternschaltung mit den Heizelementen 10 elektrisch verbunden. Alternativ sind andere Schaltungsarten möglich. Der Temperaturregler bzw. der Temperaturwächter 21 hat die Funktion, die Temperatur annähernd konstant zu halten. Die Erfassung bzw. Regelung der Temperatur kann durch Thermistoren, Thermoelemente oder Temperaturschalter aus Bimetall erfolgen. Die Verwendung anderer Methoden ist möglich. Bei einem Defekt oder Ausfall des Temperaturreglers bzw. des Temperaturwächters 21 und gleichzeitigem Auftreten von hohen Temperaturen wird die Temperatursicherung 22 ausgelöst. Die Temperatursicherung 22 umfasst eine elektrische Verbindung, die bei einer bestimmten Grenztemperatur schmilzt. Bei Überschreiten dieser Grenztemperatur, unterbricht die Temperatursicherung 22 den elektrischen Kreislauf und schaltet das Heizgerät ab, um Schäden zu vermeiden. Wenn die Temperatursicherung 22 ausgelöst wurde, ist das Heizgerät erst nach dem Einsetzen einer neuen Temperatursicherung 22 wieder einsatzbereit.
  • Das zweite Polygonprofil 14' weist auf den Innenflächen und auf den Außenflächen der zweiten Polygonecken 14a' und Polygonseiten 14b' eine Rippen- bzw. eine Lamellenstruktur auf. Die Stege 19, die das Polygonprofil 14' mit dem Kern 18 verbinden, weisen ebenfalls eine Rippenstruktur auf. An den Innenflächen der Aufnahmen 13 ist keine Rippenstruktur ausgebildet, da hier ein möglichst enger und flächiger Kontakt zwischen den Aufnahmen 13 und den Heizelementen notwendig ist, um eine gute Wärmeübertragung zu ermöglichen. Generell können alle Flächen des Haltekörpers, die nicht in direktem Kontakt mit den Heizelementen 10 stehen, eine Lamellenstruktur, eine Rippenstruktur oder alternativ eine andere Struktur aufweisen.
  • Die radialen Ausdehnungen des äußeren Durchmessers der Innenteil-Baugruppe 12 und des inneren Durchmessers der Außenteil-Baugruppe 11 des Haltekörpers sind derart dimensioniert, dass sich diese vorzugsweise in den Bereichen der Aufnahmen 13 für die Heizelemente 10 überschneiden, wodurch in den Bereichen der Aufnahmen 13 jeweils ein Übermaß gebildet ist. Die Innenteil-Baugruppe 12 ist vor der Montage in der Außenteil-Baugruppe 11 derart angeordnet, dass die Bereiche mit Übermaß der Außenteil-Baugruppe 11 und der Innenteil-Baugruppe 12 voneinander versetzt sind. Eine Relativdrehung wird durch ein Werkzeug, insbesondere durch einen Sechskantschlüssel, eingeleitet, das mit dem Kern 18 zusammenwirkt. Für die Einleitung der Relativdrehung sind auch andere, an den Kern 18 angepasste Werkzeuge denkbar.
  • Durch das Einleiten der Relativdrehung überschneiden sich die Bereiche der Innenteil-Baugruppe 12 und der Außenteil-Baugruppe 11 mit Übermaß. Dadurch ist eine Presspassung zwischen den beiden Baugruppen möglich, die die Innenteil-Baugruppe 12 in der Außenteil-Baugruppe 11 fixiert. Durch die Relativdrehung entsteht zunächst in den Bereichen mit Übermaß ein Kontakt zwischen den beiden Baugruppen. Genauer entsteht der Kontakt zwischen den Heizelementen 10 und der Außenteil- bzw. der Innenteil-Baugruppe 11, 12. Die Innenteil-Baugruppe 12 presst im Bereich der Aufnahmen 13 für die Heizelemente 10 die Außenteil-Baugruppe 11, insbesondere das erste Polygonprofil 14 der Außenteil-Baugruppe 11, radial nach außen, wodurch sich das erste und zweite Polygonprofil 14, 14' elastisch verformen. Die Relativdrehung wird fortgesetzt, bis die Heizelemente 10 in den vorgesehenen Aufnahmen 13 angeordnet sind. Das erste und zweite Polygonprofil 14, 14' bleiben nach der Relativdrehung elastisch verformt.
  • Die von der elastischen Verformung induzierte mechanische Spannung bzw. Federkraft in den ersten und zweiten Polygonprofilen 14, 14' beaufschlagt die Heizelemente 10 mit einer Anpresskraft. Die konvexe Form der ersten Polygonecken 14a und die konkave Form der zweiten Polygonseiten 14b' unterstützen die entgegengesetzten mechanischen Spannungen in den ersten und zweiten Polygonprofilen 14, 14'. Die Heizelemente 10 sind derart form- und kraftschlüssig in den Aufnahmen 13 fixiert, dass Temperaturwechsel einen geringen Einfluss auf die Anpresskraft haben.
  • Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ein weiteres erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel eines Haltekörpers.
  • Der Distanzrahmen 23 ist mit dem in den Figuren 1 und 2 beschriebenen Distanzrahmen 23 identisch.
  • In diesem Ausführungsbeispiel weist keine Oberfläche des Haltekörpers eine Rippen- bzw. eine Lamellenstruktur auf. Prinzipiell eignen sich jedoch alle Oberflächen des Haltekörpers, die nicht in direktem Kontakt mit den Heizelementen 10 stehen, um eine Rippenstruktur oder eine andere Oberflächenstruktur aufzuweisen. Es ist daher auch denkbar, dass der Distanzrahmen 23 eine Rippen- bzw. eine Lamellenstruktur aufweist.
  • Die ersten Polygonprofile 14, 14' entsprechen in Bezug auf ihre Geometrie im Wesentlichen den ersten und zweiten Polygonprofilen 14, 14' des Ausführungsbeispiels nach den Figuren 1 und 2. Auf die Unterschiede wird in den nachfolgenden Erläuterungen genauer eingegangen.
  • Im Gegensatz zu dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 1 und 2, sind die Aufnahmen 13 des in den Figuren 3 und 4 gezeigten Haltekörpers nicht an der Innenteil-Baugruppe 12 ausgebildet, sondern an der Außenteil-Baugruppe 11. Genauer befinden sich die Aufnahmen auf der Innenfläche der ersten Polygonecken 14a des ersten Polygonprofils 14.
  • Die Wandungsabschnitte 15 der Aufnahmen 13 erstrecken sich radial nach innen. Die Innen- und Außenflächen der Wandungsabschnitte 15 sind gekrümmt. Der Krümmungswinkel der Wandungsabschnitte 15 beträgt K > 180°. Mehr als die Hälfte des Umfangs der Heizelemente 10 ist von den Wandungsabschnitten 15 der Aufnahmen 13 umschlossen. Der Krümmungswinkel ist so gewählt, dass das in der Aufnahme 13 angeordnete Heizelement 10 nur in der Längsachse des Haltekörpers beweglich ist. Anders geformte Heizelemente 10 und dementsprechend anders geformte Aufnahmen 13 sind denkbar. Die Heizelemente 10 sind nicht vollständig von den Wandungsabschnitten 15 der Aufnahmen 13 umschlossen. Der, vom Mittelpunkt des Haltekörpers ausgehend, radial äußerste Abschnitt der Heizelemente 10 bleibt frei. Der frei bleibende Abschnitt der Heizelemente 10 wirkt mit Widerlagern 16 zusammen und bildet die Presspassung zwischen der Innenteil-Baugruppe 12 und der Außenteil-Baugruppe 11.
  • Die Widerlager 16 sind an der Innenteil-Baugruppe 12 angeordnet. Genauer sind die Widerlager 16 auf den Außenflächen der zweiten Polygonseiten 14b' des zweiten Polygonprofils 14' ausgebildet. Die Widerlager 16 sind an die Heizelemente 10 angepasst und umschließen die Heizelemente 10 teilweise. Dazu weisen die Widerlager 16 einen Krümmungswinkel von K < 180° auf. Vorzugsweise beträgt die Summe der Krümmungswinkel der Wandungsabschnitte 15 und der Widerlager 16 annähernd 360°. Damit sind die Heizelemente 10 fast vollständig von den Aufnahmen 13 und den Widerlagern 16 umschlossen und weisen eine fast optimale Wärmeübertragung von den Heizelementen 10 auf die ersten und zweiten Polygonprofile 14, 14' auf.
  • Die Relativdrehung der Innenteil-Baugruppe 12, bei der die Innenteil-Baugruppe 12 und die Außenteil-Baugruppe 11 form- und kraftschlüssig miteinander verbunden werden, erfolgt in dem Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 3 und 4 konstruktionsbedingt gegen den Uhrzeigersinn. Eine Variante, bei der die Montage durch eine Drehung im Uhrzeigersinn erfolgt, ist auch denkbar.
  • In Richtung der Relativdrehung ist dem Widerlager 16 eine Kontaktfläche 17 vorgelagert. Die Kontaktefläche 17 ist als eine konkave Krümmung in der zweiten Polygonseite 14b' des zweiten Polygonprofils 14' ausgebildet. Prinzipiell sind auch andere Formen für die Kontaktflächen 17 denkbar. Die Heizelemente 10 werden vor der Relativdrehung, wenn die Innenteil-Baugruppe 12 in die Außenteil-Baugruppe 11 eingeführt wird, an den Kontaktflächen 17 angeordnet, um die beiden Baugruppen in eine geeignete Stellung für die Relativdrehung zu bringen. Da die Kontaktflächen 17 unmittelbar vor den Widerlagern 16 angeordnet sind, ist nur eine kleine Drehbewegung bzw. ein kleiner Drehwinkel notwendig, um die Heizelemente 10 zu fixieren. Dadurch wird vermieden, dass die Heizelemente 10 während der Relativdrehung über das zweite Polygonprofil 14' reiben und beschädigt werden.
  • Der Kern 18 entspricht im Wesentlichen dem Kern 18 des in den Figuren 1 und 2 dargestellten Beispiels. Die Unterschiede werden im Folgenden näher erläutert.
  • Der in den Figuren 3 und 4 dargestellte Kern 18 umfasst keine Befestigungspunkte 24. Die Regeleinheit 20 weist eine Nut für einen Sprengring auf. Durch den Sprengring kann die Regeleinheit 20 in einer Halterung 25 angeordnet und zusammen mit der Halterung 25 im Zentrum des Innenprofils des Kerns 18 eingeklemmt werden. Dazu weist die Halterung 25 zwei seitlich angeordnete Klemmelemente 26 auf, die parallel zueinander ausgerichtet sind und im eingebauten Zustand mit zwei gegenüberliegenden Innenseiten des Innenprofils des Kerns, insbesondere dem Innensechskant, zusammenwirken.
  • Die Klemmelemente 26 erstrecken sich axial gegen die Einbaurichtung und bilden jeweils einen Winkel von wenigstens 90°. Um eine höhere Klemmkraft zu bewirken, weisen die Klemmelemente 26 Zähne auf, die sich gegen die Einbaurichtung erstrecken und nach außen hin abgewinkelt sind. An den freien axialen Enden der Klemmelemente 26 ist jeweils ein Anschlag ausgebildet, der die Einbautiefe der Halterung 25 begrenzt.
  • Fig. 5 und Fig. 6 zeigen ein weiteres erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel eines Haltekörpers.
  • Der Distanzrahmen 23 und die Außenteil-Baugruppe 11 sind mit den Komponenten aus den Figuren 3 und 4 identisch.
  • Die Innenteil-Baugruppe 12 ist in diesem Beispiel derart ausgebildet, dass die Widerlager 16 für die Heizelemente 10 an den zweiten Polygonecken 14a' angeordnet sind. Das hat zur Folge, dass das zweite Polygonprofil 14' kleiner gestaltet ist als in den vorhergehenden Beispielen. Die Widerlager 16 entsprechen im Wesentlichen den Widerlagern 16 aus den Figuren 3 und 4. Im Gegensatz dazu, sind bei dem in den Figuren 5 und 6 dargestellten Beispiel keine Kontaktflächen 17 ausgebildet, da die Heizelemente während der Relativdrehung ohnehin nur für einen kurzen Abschnitt mit der zweiten Polygonseite 14b' in Kontakt sind.
  • Der Kern 18 entspricht im Wesentlichen dem Kern aus den Figuren 1 bis 4 mit dem Unterschied, dass die Stege 19 den Kern 18 mit den Innenflächen der zweiten Polygonseiten 14b' und nicht mit den Innenflächen der zweiten Polygonecken 14a' verbinden. Das hat den Vorteil, dass so eine größere elastische Verformung der ersten und zweiten Polygonecken 14a, 14a' möglich ist.
  • Die Regeleinheit 20 ist durch eine kreisförmige Halterung 25 innerhalb des Kerns 18 angeordnet. Die Halterung 25 weist Klemmelemente 26 auf. Die Klemmelemente 26 bilden jeweils einen Winkel von 90° und erstrecken sich axial in Einbaurichtung. Die freien axialen Enden sind nach innen geneigt, um die Halterung 25 einfacher in den Kern 18 einführen zu können. Die Klemmelemente 26 weisen jeweils Zähne auf, die den Zähnen aus den Figuren 3 und 4 im Wesentlichen entsprechen. Alternativ sind andere Formen oder Strukturen denkbar, die die Klemmkraft erhöhen.
  • Fig. 7 zeigt ein beispielhaftes schematisches Schaltbild, bei dem die Heizelemente 10 und die Komponenten der Regeleinheit 20 über eine Sternschaltung miteinander verbunden sind. Die Heizelemente 10 sind jeweils mit einer Phase der Spannungsquelle verbunden. Zwischen den Strängen L1 und L3 und den Heizelementen 10 ist der Temperaturwächter 21 angeordnet. Die Temperatursicherung 22 ist zwischen dem Temperaturwächter 21 und den Heizelementen 10 der Stränge L1 und L3 angeordnet. Eine andere Anordnung der Komponenten der Regeleinheit 20 ist denkbar. Es ist ausreichend, im Falle einer überhöhten Temperatur, zwei Stränge zu unterbrechen, um das Heizgerät abzuschalten.
  • In Fig. 8 ist ein Ausführungsbeispiel eines Heizgerätes dargestellt. Das Heizgerät umfasst den Haltekörper mit dem Distanzrahmen 23 sowie dem ersten und dem zweiten Polygonprofil 14, 14'. Das erste und zweite Polygonprofil 14, 14' weisen Rippen auf. Sonst entsprechen die Polygonprofile 14, 14' im Wesentlichen den in den Figuren 1 und 2 beschriebenen Polygonprofilen 14, 14'. Zwischen den Polygonprofilen 14, 14' sind analog zu den Figuren 1 und 2 die Heizelemente 10 angeordnet. An dem in Richtung der Luftströmung axialen Ende des Haltekörpers ist eine Gitterstruktur 30 angeordnet. Die Gitterstruktur 30 ist durch die Befestigungspunkte 24 mit dem Haltekörper verbindbar bzw. verbunden.
  • An dem entgegengesetzten axialen Ende des Haltekörpers ist ein Aufsatz 29 angeordnet. Der Aufsatz 29 umfasst einen Ventilator 28, eine Kreisscheibe 27 mit Stegen und eine Gitterstruktur 30'. Der Aufsatz 29 ist mit dem Haltekörper verbindbar, beispielsweise durch Aufstecken und/oder durch die Befestigungspunkte 24 oder Rastelemente. Der Ventilator 28 ist im Innern des Aufsatzes 29, konzentrisch zum Haltekörper angeordnet. Auf der Druckseite des Ventilators 28 ist eine Kreisscheibe 27 angeordnet. Der Durchmesser der Kreisscheibe 27 entspricht in etwa dem Durchmesser des Innenprofils des Kerns 18. Andere Formen sind für die Kreisscheibe 27 denkbar. Die Kreisscheibe weist Stege auf, die sich radial erstrecken und mit den Befestigungspunkten 24 verbindbar sind. Die Kreisscheibe 27 schützt den Ventilator 28 vor Wärmestrahlung. Ferner leitet die Kreisscheibe 27 den Luftstrom in die Randbereiche des Haltekörpers. D.h. der Luftstrom strömt nicht durch das Innenprofil des Kerns 18, sondern vorzugsweise nur durch die Randbereiche, in denen vorzugsweise die Heizelemente 10 angeordnet sind. Die Heizelemente 10 sind im Bereich des höchsten Luftstroms angeordnet. Im Kern 18 sind ein Temperaturregler 21 und eine Temperatursicherung 22 angeordnet.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Heizelemente
    11
    Außenteil-Baugruppe
    12
    Innenteil-Baugruppe
    13
    Aufnahme
    14
    erstes Polygonprofil (Außenteil-Baugruppe)
    14'
    zweites Polygonprofil (Innenteil-Baugruppe)
    14a
    erste Polygonecke (Außenteil-Baugruppe)
    14a'
    zweite Polygonecke (Innenteil-Baugruppe)
    14b
    erste Polygonseite (Außenteil-Baugruppe)
    14b'
    zweite Polygonseite (Innenteil-Baugruppe)
    15
    Wandungsabschnitt
    16
    Widerlager
    17
    Kontaktfläche
    18
    Kern
    19
    Steg
    20
    Regeleinheit
    21
    Temperaturwächter
    22
    Temperatursicherung
    23
    Distanzrahmen
    24
    Befestigungspunkte
    25
    Halterung
    26
    Klemmelemente
    27
    Kreisscheibe
    28
    Ventilator
    29
    Distanzrahmen
    30
    Gitterstruktur

Claims (16)

  1. Haltekörper für Heizelemente (10), insbesondere ovale und runde Heizelemente (10), mit einer Außenteil-Baugruppe (11) und einer Innenteil-Baugruppe (12), die innerhalb der Außenteil-Baugruppe (11) angeordnet ist und mit der Außenteil-Baugruppe (11) eine elastische, unter mechanischer Spannung stehende Verbindung bildet, wobei die Außenteil-Baugruppe (11) und/oder die Innenteil-Baugruppe (12) mehrere in Umfangsrichtung verteilt angeordnete Aufnahmen (13) aufweisen/aufweist, in denen jeweils ein Heizelement (10) angeordnet ist, und die Außenteil-Baugruppe (11) und die Innenteil-Baugruppe (12) jeweils ein Polygonprofil (14, 14') mit Polygonecken (14a, 14a') und Polygonseiten (14b, 14b') umfassen, die die Polygonecken (14a, 14a') verbinden,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Innenteil-Baugruppe (12) und die Außenteil-Baugruppe (11) relativ zueinander verdrehbar und derart dimensioniert sind, dass durch eine Relativdrehung zwischen der Innenteil-Baugruppe (12) und der Außenteil-Baugruppe (11) die Polygonprofile (14, 14') sich elastisch verformen derart, dass im montierten Zustand durch die induzierte mechanische Spannung eine Presspassung im Bereich der Heizelemente (10) gebildet ist.
  2. Haltekörper nach Anspruch 1
    dadurch gekennzeichnet, dass
    im montierten Zustand die Heizelemente (10) zwischen den Polygonseiten (14b, 14b') und/oder den Polygonecken (14a, 14a') angeordnet sind.
  3. Haltekörper nach Anspruch 1 oder 2
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Aufnahmen (13) jeweils Wandungsabschnitte (15) aufweisen, die an die Heizelemente (10) angepasst sind und diese zumindest teilweise in Umfangsrichtung der Heizelemente (10) umschließen.
  4. Haltekörper nach Anspruch 3
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Wandungsabschnitte (15) einer Aufnahme (13) jeweils teilweise durch die Außenteil-Baugruppe (11) und die Innenteil-Baugruppe (12) gebildet sind, wobei ein erster Wandungsabschnitt (15) einen Krümmungswinkel von K ≥ 180° und ein zweiter Wandungsabschnitt (15) flach ist oder einen Krümmungswinkel von K < 180° aufweist.
  5. Haltekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Außenteil-Baugruppe (11) die Aufnahmen (13) und die Innenteil-Baugruppe (12) Widerlager (16) für die Heizelemente (10) bildet oder umgekehrt, wobei die Heizelemente (10) im eingebauten Zustand gegen die Widerlager (16) gepresst sind.
  6. Haltekörper nach Anspruch 5
    dadurch gekennzeichnet, dass
    in Einbaurichtung vor den Widerlagern (16) jeweils eine Kontaktfläche (17) für die Heizelemente (10) angeordnet ist, um die Heizelemente (10) in einer geeigneten Stellung für die Montage zu positionieren, .
  7. Haltekörper nach Anspruch 6
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Kontaktfläche (17) schräg oder konkav ausgebildet ist.
  8. Haltekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ein Kern (18) konzentrisch in der Innenteil-Baugruppe (12) angeordnet und durch Stege (19) mit der Innenteil-Baugruppe (12) verbunden ist und/oder der Kern (18) ein Innenprofil zur Aufnahme eines Werkzeugs bildet, insbesondere das Innenprofil des Kerns (18) zur Aufnahme eines Werkzeugs als Innensechskant ausgebildet ist.
  9. Haltekörper nach Anspruch 8
    dadurch gekennzeichnet, dass
    an dem Kern (18) eine Regeleinheit (20) angeordnet ist, die einen Temperaturwächter (21) bzw. einen Temperaturregler und eine Temperatursicherung (22) umfasst, die mit den Heizelementen (10) durch eine Sternschaltung elektrisch verbunden sind.
  10. Haltekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Polygonprofile (14, 14') wenigstens drei Polygonecken (14a, 14a') und drei Polygonseiten (14b, 14b') umfassen.
  11. Haltekörper nach Anspruch 10
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die benachbarten Polygonecken (14a, 14a') der Polygonprofile (14, 14') jeweils den gleichen Abstandswinkel aufweisen und/oder im montierten Zustand die Polygonecken (14a, 14a') der Polygonprofile (14, 14') zueinander versetzt sind derart, dass die Polygonecken (14a, 14a') wenigstens annähernd mittig zu den gegenüber angeordneten Polygonseiten (14b, 14b') ausgerichtet sind.
  12. Haltekörper nach Anspruch 11
    dadurch gekennzeichnet, dass
    im montierten Zustand die Polygonecken (14a, 14a') der Polygonprofile (14, 14') annähernd gleich ausgerichtet sind.
  13. Haltekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Polygonprofile (14, 14') abschnittsweise konkav, konvex oder gerade ausgebildet sind und/oder die Polygonprofile (14, 14') eine Rippenstruktur bzw. eine Lamellenstruktur aufweisen.
  14. Haltekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Außenteil-Baugruppe (11) aus mehreren Teilen gefügt ist und mit Platten, insbesondere Aluminiumplatten, verschlossen ist.
  15. Heizgerät mit einem Haltekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein axiales Ende des Haltekörpers mit einem Lüfter verbunden ist derart, dass der Haltekörper in Längsrichtung mit Luft durchströmbar ist.
  16. Verfahren zur Montage eines Haltekörpers nach Anspruch 1, bei dem die Heizelemente (10) in den zugehörigen Aufnahmen (13) angeordnet werden, anschließend die Innenteil-Baugruppe (12) in die Außenteil-Baugruppe (11) eingeführt und mit einem Werkzeug, das mit dem Kern (18) zusammenwirkt, verdreht wird, bis die Heizelemente (10) durch die von der elastischen Verformung der Polygonprofile (14) induzierten mechanischen Spannung zwischen der Innenteil-Baugruppe (12) und der Außenteil-Baugruppe (11) fixiert sind.
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