JPH03506066A - 電気溶融フィッティングの識別システム - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
電気溶融フィッティングの識別システム五立侠五
本発明は、電気溶融フィッティングの識別システムに係る。
このようなフィッティングは公知であり、1つの形式のフィッティングがサーモ
プラスチックバイブ、例えばポリエチレンバイブの端と端の接合に使用されてい
る。又、例えばサドルT形のような別の形式の電気溶融フィッティングもあり、
これは、メインバイブの側面に接合されてスタブを形成した後に、このスタブに
分岐バイブを接合できるものである。
このようなフィッティングは導電性のヒータ素子を有していて、このヒータ素子
は、1本又は複数本のリード線を用いてフィッティングに接続された制御ユニッ
トにより使用中に通電される。各々のリード線は、フィッティング上の2つのヒ
ータ端子の各々に係合可能なコネクタに終端接続される0人為的なエラーをでき
るだけなくすために、例えば制御ユニットによる通電時間といった所定の特性を
各々有している多数のフィッティングの中からフィッティングを識別することが
必要とされる。
このようなフィッティングは、ヒータ素子の端子と補助的な端子との間に抵抗器
を接続することを述べているヨーロッパ特許第0076043号(ペクトスター
社(Vectstar Lim1ted))に開示されている。ここに開示され
たフィッティングは、ヒータ素子の各端子に1つづつ接続された2つの同一の抵
抗器を有しており、フィッティングがどちらのリード線に接続されてもこれら2
つの抵抗器の一方又は他方が制御ユニットの回路に効果的に接続されるようにな
っている。換言すれば、2つの抵抗器を設けることは、フィッティングが“ハン
デッド(handed)’でなく、制御ユニットに関する限り対称的であること
を意味する。フィッティングを識別するのに使用する電圧の決定に、2つの抵抗
器が一緒に使用されることはない、いずれが−力のみを使用して、この電圧が決
定される。
フィッティングに電力を加える的に、抵抗器及び固定抵抗器を含む電圧分割回路
網を形成する制御ユニットによって接続が行なわれる。この回路網は基1lll
!i!圧によって付勢され、固定抵抗にかかる電圧が測定される。この電圧を用
いて、フィッティングの特性、例えば、フィッティングのヒータ素子の通電時間
を識別する。
フィッティングの識別に用いる電圧を決定するのに単一の抵抗器を使用する場合
には、慎重に選択した抵抗値を使用しなければ、例えば30個といった多数のフ
ィッティングを識別することができない、このような抵抗値は、電気溶融フィッ
ティングの製造中には得られない、それらの値に通常の誤差を有する普通の抵抗
器を使用する場合には、その誤差を考慮するために異なった抵抗値間で選択しな
ければならない差が非常に大きなものとなる。
mυ1虜
本発明の目的は、2つの電圧値を用いることにより多数のフィッティングの中か
らフィッティングを識別することである。
例えば通電時間のような所定の特性を各々有している多数のフィッティングの中
から電気溶融フィッティングを識別する本発明のシステムは、フィッティングに
接続された制御ユニットであって、固定抵抗器を含む電圧分割回路網を形成する
制御ユニットを具備しており、更に、フィッティング内又はフィッティングに組
み合わされて2つの識別抵抗器があり、上記制御ユニットは、先ず、第1の識別
抵抗器を含む分割回路網を形成して、固定抵抗器にまたがる第1電圧を決定し、
次いで、第1の識別抵抗器を第2の識別抵抗器に取り換えて、固定抵抗器にまた
がる第21!圧を決定し、上記第1及び第2電圧を使用して、フィッティングの
所望の所定の特性を決定することを特徴とする。
本発明の1つの態様においては、上記両識別抵抗器がフィッティングの一部分で
ある。
本発明のこの態様においては、各々の識別抵抗器が2つのヒータ素子の1つと2
つの識別端子の1つとの間に接続される。
以下、添付図面を参照し、電気溶融フィッティングにかかる本発明システムの実
施例を詳細に説明する。
ゴ」し1圃JΩ乙庖コー
第1図及び第2図は、各々、本発明のシステムの第1及び第2の実施例を示す回
路図で、制御ユニットの一部分を形成する回路にフィッティングを接続するリー
ドを示した図;第3図は、コネクタ及び端子の変形を示す回路図;そして第4図
及び第5図は、本発明システムの第4及び第5実施例を示す回路図である。
1ム■
第1図及び第2図は次のような主たる要素を示している。
即ち、電気溶融フィッティング10は、導−性のヒータ素子14に支持されたサ
ーモプラスチック材料の本体12と、ヒータ素子14が接続されたヒータ端子1
6.18と、本体12に支持された識別端子20.22と、制御ユニット24と
、この制御ユニット24から延びてコネクタ27.28に終端接続される電気リ
ード26とを具備しており、これらコネクタはリードをフィッティング10に接
続している。
上記フィッティングは概略的に示されており、多数の種々の形式の1つ、例えば
、ポリエチレンのような本体12が中空の一般的に円筒状の成型物であって、そ
の円筒内面の付近にヒータ素子14が埋設されているようなカプラーであっても
よいことが理解されよう。このようなカプラーは、サーモプラスチック、例えば
ポリエチレンのガス管又は排水バイブの端と端とを接合するのに用いられるもの
である。使用に際し、バイブの端をカプラーに押し込み、ヒータ素子14に通電
して本体12及びパイプ端の材料を溶融して一緒に接合する。ヒータ素子14は
フィッティングの穴のまわりに完全に延びて、パイプ端を包囲することを理解さ
れたい。
別の形式のフィッティングは、サドル型の本体を有し、該本体内にはサドルの凹
状面の付近にヒータ素子が埋設されていて、上記サドルの凹状面は使用中にバイ
ブの外部側面に係合される。このようなフィッティングは中空のスタブを含んで
おり、溶融によってフィッティングがいったんバイブに接合されるど、中空スタ
ブに分岐パイプを接続できるようになっている1本発明は、これら及び他の形式
の電気溶融フィッティングに適用することができ、添付図面に示されたフィッテ
ィングは単に一例に過ぎない。
本体12は、2つの一体成型されたシュラウド(図示せず)を有しており、この
シュラウドは端子16.20及び18.22を各々取り巻くと共に、コネクタ2
7.28を各々受は入れる。各コネクタ27.28内には導電性の接点部品(図
示せず)があり、これらは1月−ド26内の導線の端に接続される。これらの接
点部品は、コネクタ27.28を係合させたときに各導線と端子16.20及び
18.22との間の電気接続を果たす。
従って、図示された特定例においては、2本の導線40.42が端子16に接続
されそして2本の導線44.46が端子I8に接続される。導線42及び46は
、端子1G、18の側部に係合する各々の接点部品を経て接続される。導線40
.44は、使用「1弓こ、素子14に通電してそれを溶融させる電流のための経
路を形成するもので、それ以上考える必要はないであろう。この特定例では、導
線42.4Gは、使用前に素子14の電気的な緊がりをチェックすることのでき
る経路を構成すると共に、制御ユニット24によってフィッティングを識別する
段階中に使用される経路も構成する。
又、コネクタ27.28の接点部品は、導線48.50を端子20.22に各々
接続する。これらの導線は各々のダイオード52.54を含み、更に別の導線5
6の一端がそれらの共通接続点となる。
導線40.42.44.46.48.50及び56と、ダイオ・−ド52.54
とは、全て、リード26と一般に称するケーブルアッセンブリに組み込まれる。
これらの導線は、58で示された更に別のコネクタにより制御ユニット24内の
回路に接続される。ケーブルアッセンブリはY字型であって、Yの字のアームの
各端にコネクタ27.28を有し、そしてコネクタ58がYの字のステムの自由
端に一体的なバイオネットコネクタを形成するのが便利である。
端子2o、22は、各々抵抗器60.62を経て、ヒータ素子14の各端部64
.66に接続される。従って、抵抗器60.62は、端子20と16との間及び
端子22と18との間に各々効果的に接続される。これらの抵抗器は、例えば、
本体12の成型中に本体内に包囲される。第2図は、次の点で第1図と異なる。
即ち、ダイオード52.54は、リード26の導線48.50に組み込まれるの
ではなく、各々端子20.22と各々端部64.66との間において各々抵抗器
60.62に直列に含まれている。
例えば、ダイオード52.54は、成型中に、抵抗器60.62と一緒に本体1
2内に包囲される。第1図及び第2図については更に詳細に説明するが、特に第
1図を参照して、制御ユニット及びフィッティングの動作を以下に説明する。
、虹
以上のことから明らかなように、フィッティングlOは、溶融によって接合され
るべき1本又は複数本のパイプに対して適切に配置されると、リード26により
制御ユニット24に接続される。この制御ユニットがスイッチオンされた後に、
種々の動作段階が自動的に実マチされる。これらの段階は、(i)ヒータ素子1
4の電気的な繋がりをチェックするチェック段階と、(ii)フィッティングの
確認即ち識別段階と、(iii)素子14に通電して溶融によりフィッティング
をパイプに接合するときの溶融段階とを含む9本発明は、特に段階(8i)に関
するものであるから、制御ユニット24内の回路の一部分しか示してない。この
例に示さなかった回路は、差動増幅器と、アナログ/デジタルコンパ・−夕と、
リレーRLI及びRLBとを含む。リレーRl、 Iは、接点RL I −1、
RLI−2及びRLI−3を制御し、そしてリレーRLBは、接点RLB−1及
びRI、 B −2を111]御する。第1図及び第2図は、リレーRLI及び
)(L、 Bの不作動状態に対応する位置でリレー接点を示している。
識別段階を開始するために、す1)・−R,LIが作動され、その接点RL I
−1、RL I −2及びRL I −3が切り換えられる。これは1.端子
70.72に接続された差動増幅器を切り離し、その代わりに、接点RLB−1
及び導線56を端子74の基nq W1圧ニ接M l、、又、tJIRLB−2
及び導線42を、端子76に接続されているアナログ/デジタルコンバータ(A
DC)に接続する。端子76は基準抵抗80を経てアースされているゆダイオー
ド52は順方向バイアスされ、閉じたスイッチのように働く。ダイオード54は
逆方向バイアスされ、開いたス・イッチのように働く。従って、端子74の基準
電圧は、接点r(L I −3及びRL B −1、導線56、ダイオード52
、導線48、端子20を経て抵抗器60に接続され、そしてここから、端子16
、導線42、接点R,L B −2及びRLI−2を経て、抵抗80及びA、
D Cに接続されるゆ抵抗60及び80は電圧分割器を形成する。この分割器の
分割比は抵抗60の値によって決定され、抵抗8oの値は固定である。それ故、
ADCは抵抗80!::現われる電圧の値を測定することができる。この見出し
た値は記憶される。
次いで、リレーRLIがまだ作動された状態で、リレーRLBが作動される。こ
れは、端子74の基準電圧を導線46に接続し、ADC及び抵抗80を導線56
に接続する。従って、ダイオード54は順方向バイアスされて閉じたスイッチの
ように働き、ダイオード52は回路から切られる。従って、基準電圧は、リレー
接点RLI−3及びRLB−1,導線46及び端子18を経て抵抗62に接続さ
れ、そしてそこから、端子22、導線50、ダイオード54、導線56及びリレ
ー接点RLB−2及びRLI−2を経てADC及び抵抗80に接続される。前記
したように、このときには抵抗62対抵抗80の比で電圧分割が生じる。ADC
は、この分割比によって抵抗80の電圧降下を測定し、その値が記憶される。
抵抗器60及び62によって発生される1組の2つの値、例えば、各々V1及び
V2がフィッティングlOを識別する。
この例では、1組の2つの値が制−ユニットによりルックアップテーブル内の値
の組みと一致され、そしてその一致が生じると、フィッティングを1本又は複数
本のパイプに満足に接合させるためにヒータ素子14に通電すべき時間の値が見
出される。
従って、制御ユニットは、通電段階に達すると、通電時間を自動的に制御する。
この段階中には導線40.44を経て素子14に電流が送られる。
コネクタ27.28は、フィッティング10に対しどちらがどちらに接続されて
もよい、換言すれば、第1図に示すのとは別に、コネクタ27を端子18.22
に取り付けそしてコネクタ28を端子1G、20に取り付ける、二ともできる。
動作出生じる相違は、このようにしたときに端子22に接続されるダイオード5
2が最初に順方向バイアスされるダイオードとなるので、抵抗器60.62によ
って生じる電圧がVl、■2の順ではなく、このときにはv2、Vlの順で見出
されることだけである。
重要ではないが、制御ユニットが、抵抗器60,62によって与えられる1組の
2つの電圧値を、これら2つの値が見出される順序に拘りなく使用することが好
ましい、換言すれば、Vl、Vlは常にv2、vlと等価であって、コネクタ2
7.28がフィッティング)0に対してどちらがどちらに接続されるかに拘りな
く、見出される値の組みが同じであるようにされる。更に、換言すれば、フィッ
ティング10は、一般に2つの抵抗器60.62が異なった抵抗値を有している
ために完全に対称的ではなく、即ち、フィッティングは“ハンデッド“であるが
、この好ましい態様においては制御ユニットはフィッティング〕Oを容易に正し
く識別する。
第2図に示されたフィッティング10では、ダイオード52.54がリード26
に組み込まれるのではなく、その本体12に組み込まれる。
コネクタ27.28が第2図に示すフィッティングに対しどちらがどちらに接続
されようと、ダイオード52が最初に順方向バイアスされるダイオードであり、
従って、抵抗器60によって発生される電圧が常に最初に決定される。他の点に
ついては、第1図に関するフィッティングの動作の説明が第2図のフィッティン
グに適用される。
第2図に示すフィッティングの場合には、見出される値の組において値が生じる
順序、即ち、制御ユニットによって値が決定される順序が重要である。換言すれ
ば、Vl、Vlの順序で値が見出されるフィッティングは、Vl、vlの順序で
値が見出される別の形式のフィッティングと区別することができる。
上記したように決定された2つの電圧値を使用すると、2つの重要な利点が得ら
れる。
先ずfJXlに、例えば、タイプの異なるフィッティング又はサイズの異なるフ
ィッティングといった異なるフィッティングを、抵抗器60.62の抵抗値につ
いての通常の製造裕度内のばらつきに実質上拘りなく、識別することができる。
抵抗器は、特別に選択されたものでない限り、それらの抵抗値に2%程度の誤差
を有していることが多い、単一の値のみを用いて各々のフィッティングを識別す
る場合には、僅かな電圧増分を測定しなければならず、識別の信頼性に対する抵
抗値のばらつきの影響をなくすことは困難である。
第2に、各々の異なるフィッティングにjつの値しか指定しない場合よりも、値
のスパンを小さくすることができる。
これらの利点は、2つの値の各組によって識別される10個の異なるフィッティ
ングを比較することによって理解されよう。この場合、隣接する値と値の最小許
容差を1とし且つその組みにおける値の閉序が重要でないと仮定する。
単一の値を用いると、例えば、抵抗値1から10によってフィッティングが表わ
される。即ち、全スパンは10である。
各組が2つの値であるような何組みかの値を用いると、使用する値は、例えば、
1.3.5及び7とすることができ、この場合、隣接する値と値との最小差は2
であり、個々の値における誤差の影響が相当に減少される。値のスパンは7のみ
である工
10組の値は、1.tit、3; (又はそれと等価なもの)1.5又は5,
1;1,7又は7,1.3,3.3.5又は5゜3;3,7又は7,3.5,5
.5.7又は7,5;及び7゜7である。
各組における値の順序が重要で、例えば、第2図に示すようなフィッティングを
使用する場合には、16個の異なるフィッティングを識別することができる。
−例として上記で用いた値は、必ずしも実際に使用されるものではない。
例えば、2つの抵抗器60,62の各々に対し18にΩと390Ωとの間の8つ
の抵抗値を使用し、抵抗器60又は62と抵抗器80とによって決定される電圧
の値開の最小電圧増分を0.5ボルトとすると、36個の異なるフィッティング
を識別することができる。決定される電圧値は、第1図の接合部79に発生され
るものである。抵抗器80は、例えば、2゜2にΩの値を有し、基準電圧は5ボ
ルトである。ダイオード52(又は54)は、それにまたがる0、5ボルトの電
圧降下を必要とし、従って、効果的な基準電圧は4゜5ボルトである。これによ
り、例えば、抵抗器60の抵抗値が18にΩの場合、接合点79における電圧の
値は、次の式から見出すことができ、(4,5)(2,2X]、Oj)/(18
X10°+2.2X10”)即ち、約0.45ボルトである。フィッティングに
おいて抵抗器60に対して使用した抵抗値は、18にΩ。8,2にΩ:4゜7K
G、3にΩ、2にΩ、1,2にΩ;750Q;及び390Ωであった7抵抗器6
2について同じ値が使用された。接合点79における電圧は、0゜45;0.9
5;1,44;1.91;2.35;3.09:3,41;及び3,84ボルト
であった。
これらのフィッティングは“ハンデッド”ではないので、2つの値、例えば0.
45及び1.91(各々抵抗60.61に対して決定された)は、0,91及び
0045(各々抵抗60.61に対して決定された)と同じに処理された。本来
ハンデッドではない抵抗器に対して8つの値が決定されており、即ち、各抵抗器
に対して同じ抵抗値が使用された8対の値、即ち、同じ電圧の対0145,00
45;0.95,0.95;等が検出された。
従って、異なった形式のフィッティングを各々表わしている値の合計は、8 +
1/2(64−8)、即ち36である。
第1図及び第2図に示された両方のフィッティングの場合に、制御ユニット24
によって導線40.44に送られた交流電圧によりヒータ素子が付勢されるとき
の溶融段階中には、2つの抵抗器60,62と2つのダイオード52.54とが
ヒータ素子14に並列に保たれる。然し乍ら、抵抗器60.62は常に比較的高
い値であるから、これらの半サイクル中には抵抗器60.62に比較的僅かな電
流しか流れない、従って、抵抗器60.62とダイオード52.54を通る並列
路が存在することによって加熱段階に影響が及ぶことはなく、これらのダイオー
ドは、抵抗器60.62の電流制限作用による危険を受けないように配置される
。
第3図は、端子16.18を各々包囲する中空の円筒状スリーブ80.82の形
態の端子が、ビン状の端子20.22に代わってフィッティング1oに設けられ
た変形態様を示している。第3図に示されたコネクタ84.86は、88.90
で各々示された接点部分(図示せず)を形成するように若干変形されており、こ
れらは、第1図及び第2図に示されたコネクタ27.28の接点部分に当接する
のではなく、スリーブ80,82の外面にスライド係合する。
第4図は、識別抵抗器がフィッティング10の一部を形成するのではなくコネク
タ100,102の一部を形成しそしてフィッティング10をリードシステム2
6に接続する間に識別抵抗器が選択されるような第4の形態のシステムを示して
いる。
各コネクタ100,102は、ローグリセ1ノクタスイツチ104.106を含
み、コネクタ100,102及びフィッティング10(図示せず)の協働部分は
、特定形式のフィッティングに適合させるためにセレクタスイッチを所定の位置
へ回さねばならないようになっている。その細部は、本発明の部分を構成しない
。その詳細な説明は、ヨーロッパ特許第151340号から明かである。コネク
タ100の作用は、第1図に示された抵抗器60と同等である抵抗バンク1.0
8から抵抗器を選択することであり、コネクタ102の作用は、第1図に示され
た抵抗器62と同等である抵抗バンク110から抵抗器を選択することである0
回路の動作は、第1図について述べたものと全く同じである。
第5図は、制御ボックス24とフィッティングとの間に6木の導線120,12
2,124,126,128及び130が存在する構成を示している。これらの
導線は、フィッティングに対するそれらの接続に関する限りは、第1図ないし第
4図に各々示された導線40.42.48.50,46及び44に対応する。
この構成では、ダイオード52.54も導線56も使用されない、制御ボックス
においては、70上の差動増幅器と76上の基準電圧とを切り換えるのにリレー
接点132が使用される。アナログ/デジタルコンバータのソフトウェア構成体
に接続するために2つの更に別のリレー接点134.136が使用される。AD
Cに対して2つのチャンネルが示されており、内部のソフトウェアスイッチは、
どのチャンネルを接続するかを選択する。フィッティング内の抵抗器60.62
の電圧降下の値、或いはローグリセ1ノグタスイツチ104又は106によって
選択された2つの抵抗器に生じる電圧降下を読み取るために、接点134.13
6が切り換えられ、ソフトウェアスイッチが138に示されたチャンネルADC
−1を選択する。従って、回路は、基準電圧接続部76から、接点132、導線
122、フィッティングの端子16、抵抗器(図示せず)、端子2゜(例えば、
第1図のフィッティングを用いる)、導線124、接点134、及びADC接続
部138を通るものとなる。
他の抵抗器については、チャンネル140が選択される。
回路は、基準電圧接続部76から、導線122、フィッティングの端子16.低
抵抗素子14、他の抵抗器(図示せず)、端子22、導線126.接点136及
びADOへの接続部140を通るものである。
第4図に示された形式のフィッティングに適用するときには、各々の回路は、(
+)基準電圧接続部76から、接点132、導線122、コネクタ100内の抵
抗器、導線124、接点)34及びΔDC接続部138を通るものでありそして
(U)基準電圧接続部76から、接点132、導線122、端子16、素子14
、端子18、コネクタ102内の他の抵抗器、導RJA ]26、接点136及
びADC接続部140を通るものである。
この実施例でも、便宜−ヒ、例えば、導線1.20−130がY字型ケーブルア
ッセンブリに結合されることが理解されよう。
コネクタ27.28は、(例えば)Yの字のアームの各端において、コネクタ2
7については導線120,122及び124に接続された接点部分を有し、そし
てコネクタ28については導線126、]28及び130に接続された接点部分
を有する。
ケーブルアッセンブリの制御ボックス端は、Yの字の単一のステムであり、そし
て6本の導線120−130は、一体的な6接続のバイオネットコネクタに接続
される。
国際調査報告
9σ’rbもQokQb勉
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1.例えば通電時間のような所定の特性を各々存している多数のフイッテイング の中から電気溶融フイッテイングを識別するシステムであって、フィッテイング (10)に接続される制御ユニツト(24)を具備しており、この制御ユニット は、該ユニット内の固定抵抗器(80)と識別抵抗器(60)とを含む電圧分剤 回路網を形成し、そして上記制御ユニット(24)は基準電圧を用いて上記回路 網を付勢すると共に、上記固定抵抗器にかかる電圧を決定するようなシステムに おいて、上記フイッテイング(10)内に或いは上記フィツティングに組み合わ されて2つの識別抵抗器(60,62)が設けられ、上記制御ユニツト(24) は、先ず、第1の識別抵抗器(60)を含む分割回路網を形成して上記固定抵抗 器(80)にかかる第1電圧を決定し、次いで、上記第1の識別抵抗器を第2の 識別抵抗器(62)に取り換えて上記固定抵抗器にかかる第2電圧を決定し、上 記第1及び第2電圧を用いて上記フイッティングの所望の所定の特性を決定する ことを特徴とするシステム。 2.上記両識別抵抗器(60,62)はフィッティングの一部分である請求項1 に記載のシステム。 3.各々の識別抵抗器(60,62)は、2つのヒータ端子(16,18)の1 つと、2つの識別端子(20,22,80,82)の1つとの間に接続される請 求項2に記載のシステム。 4.上記制御ユニット(24)は、ヒータ素子(14)を付勢するための2本の 導線(40,44)と、3本の導線(42,56,46)とによってフィッテイ ング(10)に接続され、上記第1電圧を決定するための電気経路は導線(56 ,42)を含み、上記第2電圧を決定するための電気経路は導線(46,56) を含み、これら2つの電気経路(56,42,46,56)の各々は、不所望電 流を防止する半導体装置(52,54)を含み、上記制御ボックス(24)がそ の接続を内部で切リ換えるときに導線(42,46)によって差動増幅器への電 気経路が形成される請求項の前記各項いずれかに記載のシステム。 5.上記制御ユニット(24)は、ヒータ素子(14)を付勢するための2本の 導線(120,130)と、4本の導線(122,124,126,128)と によってフイッティング(10)に接続され、上記第1電圧を決定するための電 気経路は導線(122,124)を含み、上記第2電圧を決定するための電気経 路は導線(122)、ヒータ素子(14)及び導線(126)を含み、上記制御 ボックス(24)がその接続を内部で切り換えるときに2本の導線(122,1 28)によって差動増幅器への電気経路が形成される請求項1ないし3のいずれ かに記載のシステム。 6.実質的に添付図面の第1図を参照して説明した請求項1に記載のシステム。 7.実質的に添付図面の第2図を参照して説明した請求項1に記載のシステム。 8.実質的に添付図面の第3図を参照して説明した請求項1に記載のシステム。 9.実質的に添付図面の第4図を参照して説明した請求項1に記載のシステム。 10.実質的に添付図面の第5図を参照して説明した請求項1に記載のシステム 。
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