EP0066268A2 - Beregnungsvorrichtung zur Beregnung viereckiger Flächen - Google Patents
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- B05B3/02—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements
- B05B3/04—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements driven by the liquid or other fluent material discharged, e.g. the liquid actuating a motor before passing to the outlet
- B05B3/0417—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements driven by the liquid or other fluent material discharged, e.g. the liquid actuating a motor before passing to the outlet comprising a liquid driven rotor, e.g. a turbine
- B05B3/0432—Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements driven by the liquid or other fluent material discharged, e.g. the liquid actuating a motor before passing to the outlet comprising a liquid driven rotor, e.g. a turbine the rotation of the outlet elements being reversible
- B05B3/0438—Tubular elements holding several outlets, e.g. apertured tubes, oscillating about an axis substantially parallel to the tubular element
Definitions
- the invention relates to a sprinkler for sprinkling square surfaces, consisting of a pedestal, a drive housing carried by the pedestal and a tubular nozzle (fan nozzle) mounted in the drive housing, with a turbine wheel driven by the inflowing irrigation water in the drive housing, the rotary movement of which is reduced by means of a reduction gear with the help a conversion gear is converted into a periodic swiveling movement of the fan nozzle, which can be swiveled back and forth about an axis parallel to the standing plane of the foot (swiveling axis), which, after completion of a half swiveling angle, has a direction of its radiation plane perpendicular to the standing surface and with reference to the direction of the radiation plane can be adjusted relative to the base of the base in such a way that the irrigated surface (irrigation, irrigation surface) is entirely or predominantly to the left or right of the plane of symmetry of the base.
- the 'radiation level' in the above sense is understood to mean the plane of the water jets which emerge from the nozzles arranged linearly on the fan nozzle at a specific instant, that is to say in a specific pivoting position.
- the radiation level achieved after completion of half a swivel angle can be achieved by a movement independent of the conversion gear and without changing the swivel angle: relative movement between the fan nozzle and the base can be displaced from the plane of symmetry.
- Such a solution also has the advantage that the respective setting of the sprinkling device can already be seen from a greater distance, which is not the case in particular for the known sprinkling devices, because the position of the sprinkling surface is not to be seen from the respective clamping position of the crank mechanism.
- the irritating labeling of the sprinkler with reference to the operating position which is particularly annoying when exporting (multilingualism), is also omitted.
- a preferred embodiment can consist in that the drive housing carrying the fan nozzle is provided with the aid of of an axle journal in the base in opposite pivoting directions is limitedly pivotable and lockable, which axle journal is arranged eccentrically to the pivot axis of the fan nozzle.
- journal 2b is arranged eccentrically to the central axis c-c of the drive housing 2 and parallel and diametrically to the pivot axis d-d.
- the square sprinkler comprises a pedestal 5, a cylindrical drive housing 2 carried by the pedestal 5 and a tubular nozzle 3 (fan nozzle) mounted in the drive housing 2, which nozzle nozzle has a linear pipe section with linearly arranged nozzles or else a curved pipe section with linearly arranged nozzles ( Nozzle arch) can be formed.
- a turbine wheel (not visible in the drawing) driven by the incoming irrigation water is arranged in the drive housing, the rotational movement of which is reduced by means of a reduction gear is translated into a periodic pivoting movement of the fan nozzle 3.
- the fan nozzle can be pivoted back and forth about an axis (pivot axis) running parallel to the standing plane a-a of the standing foot 5.
- the fan nozzle 3 has a direction of its radiation plane perpendicular to the standing surface a-a after completion of a half swivel angle ⁇ .
- Pressurized water is supplied from the hose 20 to the turbine in the drive housing 2 via the connector 1.
- the cylindrical drive housing 2 is pivotally mounted via a hollow journal 2b in a bracket 4 of the pedestal 5, which is eccentric to the central axis c-c of the drive housing 2.
- the drive housing In the set pivot position, the drive housing is held only by frictional force by means of clamping screw 9, which is in threaded engagement with the housing wall 2a.
- the clamping screw can be moved without loosening while overcoming the frictional resistance in a sector cutout 10 of the console 4.
- a recess 13 is provided in the housing wall 2a in a central position according to FIG.
- the drive housing 2 is symmetrical to the base 5. The pivoting movement of the fan nozzle 3 extends to the left or right in each case over half the pivot angle ⁇
- FIG. 3 shows the drive housing 2 pivoted to the right by half the angle ⁇ .
- the fan nozzle 3 which can be pivoted about its pivot axis d-d, comes into an operating position in which the leg 14 of the angle st is transferred into the vertical position. Only the area to the right of the plane of symmetry b-b of the base 5 is irrigated.
- FIG. 4 shows how the assembly consisting of drive housing 2 and fan nozzle 3 is pivoted to the left and thus the leg 15 of the angle pc can be brought into a vertical position. In this position, the area to the left of the plane of symmetry b-b of the base 5 is irrigated.
- the pivoting of the drive housing 2 also has the advantage of a weight shift and greater stability or the advantage of the smallest foot dimensions.
- the nozzles of the fan nozzle 3 cause a reaction force N that corresponds to the direction of radiation of the water jets 16 is opposite. What is of particular interest here is the stability of the sprinkler in the extreme operating positions "left" or "right”.
- the resulting reaction force N according to FIG. 3 acts through the pivot axis dd of the fan nozzle 3 (position 17 in FIG. 3). With the lever arm L 1 it generates a torque at the foot edge 18, which is referred to below as Md 1 .
- the weight of the water supply hose 20 also has a stabilizing effect on the sprinkler. It is crucial here that it is connected and designed directly below the fan nozzle. It is also the case that the fan nozzle 3 can be brought not only into the operating positions "LEFT” - "CENTER” - “RIGHT”, but also into any position in between by pivoting the drive housing 2 with the fan nozzle 3, ie the sprinkler.
- the arrangement shown in Figures 1-4 solves the task with a minimum of technical effort and optimally stabilizes the square sprinkler. In the exemplary embodiment in FIGS. 5-8, it is not the drive housing 2 with the fan nozzle 3 as an aggregate, but only the fan nozzle 3 (or the corresponding nozzle bend) that can be pivoted into the desired operating position.
- pressure water is supplied through the rear water connection via the connection piece 1 of the turbine in the sprinkler housing 2 and a swivel tube 25 is driven via the reduction gear, which is pivotably mounted in the drive housing 2.
- the fan nozzle 3 is pivotally mounted on this swivel tube 25.
- the driver 26 is also provided with a recess 28 for the engagement of a locking ball 29 which is exposed to the pressure of the spring 30.
- the fan nozzle 3 is in the center position according to FIG.
- the swivel tube 25 has a radial recess 31 in which the cylindrical pin 32 of a screw 33 is rotatably mounted.
- the screw 33 fixed in the swivel tube 25 secures the fan nozzle 3 against the axial forces that occur and the sealing to the swivel tube 25 takes place with the 0-ring 34.
- the shoulders 35 and 36 of the fan nozzle 3 arranged in the area of the stop 27 limit the swivel path according to the preselection of the Operating position. According to FIG. 7, the fan nozzle 3 is rotated with the shoulder 36 up to the stop 27, with which the area to the left of the sprinkler is irrigated. Similarly, the shoulder 35 on the stop 27 limits the operating setting of the nozzle to the right and thus results in the irrigation of an area to the right of the sprinkler. In addition, the fan nozzle 3 can be adjusted as desired, so that any operating setting between the positions shown in FIGS. 7 and 8 is possible.
- journal 2b is eccentric to the central axis cc of the drive housing 2 and parallel and diametrical to the pivot axis dd arranged.
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Abstract
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Beregnungsvorrichtung zur Beregnung viereckiger Flächen, bestehend aus einem Standfuß, einem vom Standfuß getragenen Antriebsgehäuse sowie einer im Antriebsgehäuse gelagerten rohrartigen Düse (Fächerdüse), mit einem vom zuströmenden Beregungswasser angetriebenen Turbinenrad im Antriebsgehäuse, dessen mittels Untersetzungsgetriebe untersetzte Drebewegung mit Hilfe eines Umwandlungsgetriebes in eine periodische Schwenkbewegung der um eine parallel zur Standebene des Standfußes verlaufende Achse (Schwenkachse) hin- und herschwenkbaren Fächerdüse umgewandelt ist, die nach Vollzug eines halben Schwenkwinkels eine senkrecht zur Standfläche stehende Richtung ihrer Abstrahlebene aufweist und mit Bezug auf die Richtung der Abstrahlebene relativ zur Standfläche des Standfußes derart verstellbar ist, daß die beregnete Fläche (Bereg- , nungsfläche) ganz oder überwiegend links oder rechts der Symmetrieebene des Standfußes liegt.
- Unter 'Abstrahlebene' im obigen Sinne wird die Ebene der Wasserstrahlen verstanden, welche in einem bestimmten Augenblick, also in einer bestimmten Schwenkposition aus den linear an der Fächerdüse angeordneten Düsen austreten.
- Bei bekannten Beregnungsvorrichtungen dieser Art (US-PSen 2,914,255; 4,245,786; 3,269,661) können unterschiedliche Beregnungsbereiche eingestellt werden. Diese werden vielfach mit "voll" - "mittel" - "links" - "rechts" bezeichnet. Die alternativen' Einstellungen werden dadurch erreicht, daß die Fächerdüse unter Veränderung des Umwandlungsgetriebes mit Bezug auf die Richtung der Abstrahlebene relativ zur Standfläche des Standfußes verstellbar ist, wodurch sich zwangsläufig auch eine Änderung des Schwenkwinkels ergibt. Solche bekannte Beregnungsvorrichtungen setzen im übrigen Umwandlungsgetriebe voraus, die einen für die Bedienungsperson zur Einstellung zugänglichen Kurbeltrieb mit lösbarer Klemmeinrichtung umfassen. Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Beregnungsvorrichtung der eingangs genannten Gattung derart weiterzubilden, daß sie weniger störanfällig und mit Bezug der Verstellung der Abstrahlebene einfach zu handhaben ist.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß zur Lageverschiebung der Beregnungsfläche die nach Vollzug eines halben Schwenkwinkels erreichte Abstrahlebene durch eine unabhängig vom Umwandlungsgetriebe und ohne Änderung des Schwenkwinkels realisierbare: Relativbewegung zwischen Fächerdüse und Standfuß aus der Symmetrieebene verschiebbar ist.
- Eine solche Lösung hat zudem den Vorteil, daß die jeweilige Einstellung der Beregnungsvorrichtung bereits aus größerer Entfernung erkennbar ist, was insbesondere für die bekannten Beregnungsvorrichtungen nicht zutrifft, weil aus der jeweiligen Klemmstellung des Kurbeltriebes nicht erkennbar ist, welche Lage der Beregnungsfläche zu erwarten ist. Insoweit entfällt auch in der Regel die insbesondere bei Export (Vielsprachigkeit) lästige Beschriftung des Regners mit Bezug auf die Betriebsstellung.
- Eine bevorzugte Ausführung kann darin bestehen, daß das die Fächerdüse tragende Antriebsgehäuse mit Hilfe eines Achszapfens im Standfuß in gegensätzlichen Schwenkrichtungen begrenzt schwenkbar und arretierbar gelagert ist, welcher Achszapfen exzentrisch zur Schwenkachse der Fächerdüse angeordnet ist.Bei einer solchen Ausbildung ist die jeweilige Einstellung der Beregnungsvorrichtung auch auf sehr große Entfernung erkennbar. Zudem wird bei Verstellung der Schwerpunkt zugunsten einer größeren Standfestigkeit bzw. geringeren Fußabmessung verlagert, welch letzteres sich günstig auf die Fertigungskosten auswirkt.
- Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der Unteransprüchen.
- Nachstehend wird die Erfindung anhand der Zeichnung an zwei Ausführungsbeispielen erläutert.
- Es zeigen:
- Figur 1 den Viereckregner mit Fächerdüse in Seitenansicht,
- Figur 2 den Viereckregner gemäß Figur 1 in Stirnansicht mit einer in MittelstellunG eingestellten Fächerdüse mit Schwenkwinkel
- Figur 3 den um den halben Winkel α nach rechtsgeschwenkten Viereckregner für die Beregnung einer Fläche rechts von der Symmetrieebene des Standfußes,
- Figur 4 den um den halben Winkel α nach links geschwenkten Viereckregner für die Beregnung einer Fläche links von der Symmetrieebene des Standfußes,
- Figur 5 eine Variante des Viereckregners in einer Darstellung gemäß Fig. 1 und
- Figuren 6 - 8 die Variante gemäß Figur 5 in einer Darstellung gemäß den Figuren 2 - 4.
- Im Ausführungsbeispiel der Figuren.ist der Achszapfen 2b exzentrisch zur Mittelachse c-c des Antriebsgehäuses 2 sowie parallel und diametral zur Schwenkachse d-d angeordnet.
- Der Viereckregner umfaßt einen Standfuß 5, ein vom Standfuß 5 getragenes, zylindrischen Antriebsgehäuse 2 sowie eine im Antriebsgehäuse 2 gelagerte rohrartige Düse 3 (Fächerdüse), die durch einen linearen Rohrabschnitt mit linear angeordneten Düsen oder aber auch durch einen gekrümmten Rohrabschnitt mit linear angeordneten Düsen (Düsenbogen) gebildet sein kann. Im Antriebsgehäuse ist ein vom zuströmenden Beregnungswasser angetriebenes Turbinenrad (in der Zeichnung nicht sichtbar) angeordnet, dessen mittels Untersetzungsgetriebe untersetzte Drehbewegung in eine periodische Schwenkbewegung der Fächerdüse 3 übersetzt ist.
- Die Fächerdüse ist um eine parallel zur Standebene a-a des Standfußes 5 verlaufende Achse (Schwenkachse) hin-und herschwenkbar.
- Wie aus den Figuren 2,6 erkennbar, weist die Fächerdüse 3 nach Vollzug eines halben Schwenkwinkels α eine senkrecht zur Standfläche a-a stehende Richtung ihrer Abstrahlebene auf.
- Über das Anschlußstück 1 wird der Turbine im Antriebsgehäuse 2 aus dem Schlauch 20 Druckwasser zugeführt. Das zylindrische Antriebsgehäuse 2 ist über einen hohlen Achszapfen 2b in einer Konsole 4 des Standfußes 5 schwenkbar gelagert, der exzentrisch zur Mittelachse c-c des Antriebsgehäuses 2 liegt.
- In eingestellter Schwenkposition wird das Antriebsgehäuse nur durch Reibungskraft mittels Spannschraube 9 gehalten, welche mit der Gehäusewand 2a im Gewindeeingriff steht. Die Spannschraube ist ohne Lockerung unter Überwindung des Reibungswiderstandes in einem Sektorenausschnitt 10 der Konsole 4 verschiebbar. Für eine Rastkugel 11 ist in einer Mittelstellung gemäß Figur 2 in der Gehäusewand 2a eine Vertiefung 13 vorgesehen, in welche die Rastkugel 11 unter dem Druck einerFeder 12 merklich einrastet. Das Antriebsgehäuse 2 liegt dabei symmetrisch zum Standfuß 5. Die Schwenkbewegung der Fächerdüse 3 erstreckt sich nach links oder rechts jeweils über den halben Schwenkwinkel α
- Die Figur 3 zeigt das nach rechts um den halben Winkel α geschwenkte Antriebsgehäuse 2. Bei dieser Einstellung kommt die um ihre Schwenkachse d-d schwenkbare Fächerdüse 3 in eine Betriebsstellung, bei welcher der Schenkel 14 des Winkelst in die vertikale Stellung überführt ist. Beregnet wird damit ausschließlich die rechts von der Symmetrieebene b-b des Standfußes 5 befindliche Fläche. Analog hierzu zeigt Figur 4, wie das aus Antriebsgehäuse 2 und Fächerdüse 3 bestehende Aggregat nach links geschwenkt und damit der Schenkel 15 des Winkels pc in eine vertikale Stellung gebracht werden kann. In dieser Position wird die Fläche links von der Symmetriebene b-b des Standfußes 5 beregnet.
- Außer der einfacheren Bedienung der bereits aus größerer Entfernung sichtbaren Betriebseinstellung, hat die Verschwenkung des Antriehsgehäuses 2 noch den Vorzug einer Gewichtsverlagerung und einer größerer Standfestigkeit bzw. den Vorzug der geringsten Fußabmessungen. Erläutert wird dies anhand von Figur 3: Die Düsen der Fächerdüse 3 bewirken eine Reaktionskraft N, die der Abstrahlriohtung der Wasserstrahlen 16 entgegengesetzt ist. Dabei interessiert vor allem die Standfestigkeit des Regners in den extremen Betriebsstellungen "links" oder "rechts". Durch die Schwenkachse d-d der Fächerdüse 3 (Stellung 17 in Figur 3) wirkt die resultierende Reaktionskraft N nach Figur 3. Sie erzeugt mit dem Hebelarm L1 ein Drehmoment an der Fußkante 18, daß im folgenden als Md1 bezeichnet wird. Dem entgegen wirkt das Gewicht G1 des Standfußes 5 mit dem Hebelarm L2 als Md2 und das Gewicht G2 des Regners 2 mit dem Hebelarm L3 als Md3. Damit muß also die Summe aus den Drehmomenten Md2 + Md3 größer sein als Md1, wodurch eine gute Standfestigkeit gewährleistet ist. Dabei garantiert die Schwenkung ein minimales Drehmoment Md1, indem die Schwenkachse d-d aus Stellung 19 (Figur 3) nach Stellung 17 gebracht und damit der zugehörige Hebelarm um die Länge L4 auf die Länge L1 verkürzt wurde , und ein maximales entgegengesetztes Drehmoment, resultierend aus der Summe der Drehmomente Md2 und Md3, indem das Drehmoment Md3 um die Differenz der Strecken L3 - L2 vergrößert wird.
- Der Wasserzuführungsschlauch 20 wirkt mit seinem Gewicht zusätzlich stabilisierend auf den Regner. Entscheidend ist hierbei, daß er direkt unterhalb der Fächerdüse angeschlossen und ausgelegt ist. Es ist außerdem so, daß die Fächerdüse 3 durch die Schwenkung des Antriebsgehäuses 2 mit Fächerdüse 3, also des Regners, nicht nur in die Betriebsstellungen "LINKS" - "MITTE" - "RECHTS", sondern auch in jede dazwischenliegende Stellung gebracht werden kann. Die nach den Figuren 1 - 4 gezeigte Anordnung löst die Aufgabe mit einem Minimum an technischem Aufwand und stabilisiert den Viereckregner optimal. Bei dem Ausführungsbeispiel der Figuren 5 - 8 ist nicht das Antriebsgehäuse 2 mit der Fächerdüse 3 als Aggregat, sondern nur die Fächerdüse 3 (oder der entsprechende Düsenbogen) in die gewünschte Betriebsstellung schwenkbar. Nach Figur 5 wird durch den rückseitigen Wasseranschluß über das Anschlußstück 1 der Turbine im Regnergehäuse 2 Druckwasser zugeführt und über das Untersetzungsgetriebe ein Schwenkrohr 25 angetrieben, das schwenkbar im Antriebsgehäuse 2 gelagert ist. Auf diesem Schwenkrohr 25 ist die Fächerdüse 3 schwenkbar gelagert.
- Mit dem Schwenkrohr 25 ist ein ringartiger Mitnehmer 26 fest verbunden, welcher einen sich radial erstreckenden Anschlag 27 aufweist. Dieser Anschlag 27 arbeitet mit Schultern 35, 36 der Fächerdüse 3 zusammen. Der Mitnehmer 26 ist außerdem mit einer Vertiefung 28 für die Einrastung einer Rastkugel 29 versehen, die dem Druck der Feder 30 ausgesetzt ist. Bei eingerasteter Rastkugel 29 befindet sich die Fächerdüse 3 in der Mitellstellung gemäß Figur 6. Bei dieser wird im Schwenkwinkel jeweils eine gleiche Fläche links und rechts vom Regner beregnet. Das Schwenkrohr 25 hat eine radiale Aussparung 31, in welcher der zylindrische Stift 32 einer Schraube 33 drehbar gelagert ist. Die im Schwenkrohr 25 fixierte Schraube 33 sichert die Fächerdüse 3 gegen die auftretenden Axialkräfte und die Abdichtung zum Schwenkrohr 25 erfolgt mit dem 0-Ring 34. Die im Bereich des Anschlages 27 angeordneten Schultern 35 und 36 der Fächerdüse 3 begrenzen den Verschwenkungsweg entsprechend der Vorwahl der Betriebsstellung. Nach Figur 7 wird die Fächerdüse 3 mit der Schulter 36 bis an den Anschlag 27 gedreht, womit die Fläche links vom Regner beregnet wird. Analog dazu begrenzt die Schulter 35 am Anschlag 27 die Betriebseinstellung der Düse nach rechts und hat damit die Beregnung einer Fläche rechts vom Regner zur Folge. Im übrigen ist die Fächerdüse 3 beliebig einstellbar, so daß jede Betriebseinstellung zwischen den dargestellten Positionen der Figuren 7 und 8 möglich ist.
- Im Ausführungsbeispiel der Figuren 1 - 4 ist der Achszapfen 2b exzentrisch zur Mittelachse c-c des Antriebsgehäuses 2 sowie parallel und diametral zur Schwenkachse d-d angeordnet.
- Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß eine bessere Standfestigkeit infolge Schwerpunktsverlagerung im Sinne des Ausführungsbeispieles gemäß den Figuren 1 bis 4 auch dann erreichbar ist, wenn man die Schwenkachse des Antriebsgehäuses 2 mit der Schwenkachse d-d der Fächerdüse 3 zusammenfallen läßt. Dies setzt allerdings voraus, daß die Konsole 4 entsprechend nach oben verlängert ist.
- Der Vorteil eines Stabilisierungseffektes ergibt sich auch für eine (nicht gezeichnete) Modifikation des Ausführungsbeispieles der Figuren 1 bis 4, gemäß welcher die Fächerdüse konzentrisch zum Achszapfen 2b (Figur 1) angeordnet ist.Iri diesem Falle ist es erforderlich das Beregnungswasser auf der der'Fächerdüse gegenüberliegenden Seite des Gehäuses 2 zuzuführen.
Claims (7)
dadurch gekennzeichnet, daß zur Lagerverschiebung der Beregnungsfläche die nach Vollzug eines halben Schwenkwinkels (α) erreichte Abstrahlebene (c-c) in eine unabhängig vom Umwandlungsgetriebe und ohne Änderung des Schwenkwinkels (CX) realisierbare Relativbewegung zwischen Fächerdüse (3) und Standfuß (5) zur Symmetrieebene (b-b) verschiebbar ist.
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