CN105980649A - 用于旋转翼片的机械式能量存储装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于旋转翼片、门或者类似物的机械式能量存储装置(10),用于在打开方向和/或关闭方向上驱动所述翼片,该机械式能量存储装置包括:弹簧(16),以及与所述弹簧(16)共同作用的、可接通和可断开的锁止装置(25),所述锁止装置在接通状态下使弹簧(16)保持预紧,从而使翼片仅仅能在马达的作用下驱动和/或能手动操纵,并且所述锁止装置在断开状态下释放弹簧(16),使得翼片在弹簧(16)的作用下打开或关闭,其中,多个板片(12)构成通道(13),所述弹簧(16)在该通道中被引导,其中,为了通过锁止装置(25)释放弹簧(16),所述板片(12)向外弯曲,并且所述锁止装置(25)具有阻挡装置(20),该阻挡装置在锁止装置(25)处于接通状态时对板片(12)进行阻挡并且防止板片(12)向外弯曲,并且所述阻挡装置在锁止装置(25)处于断开状态时释放板片(12),并且允许板片(12)向外弯曲。

Description

用于旋转翼片的机械式能量存储装置
技术领域
本发明涉及一种用于旋转翼片、门或者类似物的机械式能量存储装置,用于在打开和/或关闭方向上驱动翼片。所述机械式能量存储装置包括弹簧和与弹簧共同作用的、可接通和可断开的锁止装置,该锁止装置在接通状态下使弹簧保持预紧,使得翼片仅仅能通过马达的作用才驱动和/或能手动操纵,并且该锁止装置在断开状态下释放弹簧,使得翼片在弹簧的作用下打开或关闭。
背景技术
这种机械式能量存储装置由公开文献EP0693609B1中已知。弹簧在一次性的张紧过程(例如通过开门)之后被固定,并且只有在触发情况下才松开,由此使得门自动地打开或关闭。例如可以通过控制信号、烟雾探测器、温度探测器、断电或者类似方式引起被预紧的弹簧的触发。
发明内容
本发明的任务是,实现一种用于旋转翼片、门或者类似物的机械式能量存储装置,该机械式能量存储装置具有工作可靠的能低成本制造的锁止装置。
该任务在开头所述类型的机械式能量存储装置中得以解决,方式如下:多个板片形成通道,弹簧在该通道中被引导,并且为了通过锁止装置释放弹簧而使得板片向外弯曲。此外,所述锁止装置具有阻挡装置,该阻挡装置在锁止装置处于接通状态时对板片进行阻挡并且防止板片向外弯曲,并且该阻挡装置在锁止装置处于断开状态时释放板片并且允许板片向外弯曲。
根据一种优选的构造方式,所述锁止装置具有与阻挡装置共同作用的、可接通和可断开的电磁体。在接通状态下,该电磁体将阻挡装置置于与板片的接触,并且由此防止板片向外弯曲,从而将弹簧保持在预紧的状态下。在断开状态下,电磁体释放阻挡装置,并且由此允许板片向外弯曲,弹簧由此能够松开。
优选所述锁止装置包括在由板片形成的通道中被引导的压力盘。借助该压力盘能够使弹簧压缩并且保持在预紧的状态下。此外,可设置从板片伸入到通道中的凸起部。这些凸起部在锁止装置处于接通状态时将压力盘保持在通道中。只有当锁止装置被断开时,板片才能够通过弹簧的力向外弯曲,并且压力盘才可以在板片的凸起部的下方被引导穿过。
所述凸起部以有利的方式可以是支承在板片中的滚子。
根据一种优选的构造方式,所述压力盘在朝向弹簧的一侧上具有平坦的倒角并且在背离于弹簧的一侧上具有陡直的倒角。所述朝向弹簧一侧上的平坦的倒角使得只要用小的力消耗就能够将压力盘在从板片伸入到通道中的凸起部下方推过,以便预紧弹簧。压力盘的另一侧上的陡直的倒角增加了用于使压力盘朝相反的方向在凸起部下方推过的力消耗。通过该陡直的倒角使得电磁体减轻负荷。
优选所述机械式能量存储装置具有壳体,在该壳体中至少部分地安置有弹簧,并且板片从壳体伸出。
此外,以有利的方式还设置套筒,该套筒被推到板片的邻接于壳体的端部上。由此对板片处于套筒中的区域进行阻挡,而板片的其余区域可以弯曲。通过沿着板片适当地移动套筒,能够调节板片的刚度。
在一种优选的构造方案中,所述壳体具有管道的形状,在其外侧上设置有螺纹。套筒旋拧到该螺纹上。这样将套筒固定在壳体上使得能在轴向方向上简单地移动套筒。
根据一种另外的优选构造方案,壳体和板片由唯一的工件制成。例如所述壳体可以是经多次切槽的管道。该管道在各切口之间保留的部分构成板片。
可规定,板片在朝向阻挡装置的端部上具有榫头。在锁止装置处于接通状态时,阻挡装置被推到榫头上并且阻止板片弯曲,使得弹簧被锁止在预紧状态下。
在阻挡装置上能够以有利的方式安装有滚子或滑动面,它们在锁止装置处于接通状态时被推到板片的榫头上。
附图说明
本发明的实施例在附图中示出并且下面对其进行描述。附图示意性地示出:
图1示出用于旋转翼片的机械式能量存储装置的侧视图;
图2示出具有在轴向方向上伸出的板片的壳体的透视图;
图3示出压力盘在被推过支承在板片上的滚子之前的侧视图;
图4示出压力盘在被推过支承在板片上的滚子之后的侧视图;
图5示出具有紧固在壳体上的螺纹套筒的壳体的透视图;
图6示出压力盘和阻挡装置的剖视图;以及
图7示出阻挡装置和与该阻挡装置共同作用的电磁体的透视图。
具体实施方式
图1示出用于旋转翼片、门或类似物的机械式能量存储装置10,并且图2示出具有在轴向方向上伸出的板片12的壳体11。
所述机械式能量存储装置10具有由管道组成的壳体11,该壳体在一个端部上沿轴向方向被多次切槽。在管道的各切口之间保留的部分构成板片12。在图2中示出四个板片12,但是也可以设置其他适当数量的板片12。板片12之间的空间构成通道13,该通道在管道形状的壳体11内部延伸。
在背离于壳体11的自由端部上,滚子14支承在板片12中,这些滚子伸入到由板片12构成的通道13中。此外,在板片12的背离于壳体11的自由端部上构成榫头15。
在壳体11中安置有弹簧16。该弹簧16构造成螺旋弹簧并且在轴向方向上从壳体11延伸到由板片构成的通道13中。
此外,所述机械式能量存储装置10包括在图3和图4中所示的、在通道13中被引导的压力盘17。该压力盘17在其朝向壳体11的一侧上具有平坦的倒角18,并且在其背离于壳体11的一侧上具有陡直的倒角19。所述压力盘17通常围绕弹簧16或通道13的轴线旋转对称地构成。
压力盘17通过杠杆机构压缩在壳体11和通道13中的弹簧16。在旋转门驱动件或关门器中,这相当于在张紧弹簧的同时打开门。
如果压力盘17通过杠杆机构被推到通道13中,那么如在图3中所示的那样,该压力盘可在支承在板片12中的滚子14之间被挤压通过,因为板片12的自由端部能够向外弯曲。如果压力盘17已在滚子14之间被推入通道13,那么板片12被弹性地弹回,正如在图4中所示的那样。
压力盘17在背离于壳体11的一侧上的陡直的倒角19这样设置,使得压力盘17并非仅仅通过板片12的刚度保持在通道13中,而且为了将压力盘17从通道13中推出去需要增大的力消耗。
此外,所述机械式能量存储装置10还包括例如构造成环形的阻挡装置20,该阻挡装置与在图7中所示的电磁体21共同作用。在接通状态下,电流流过电磁体21,由此形成磁场,该磁场将阻挡装置20这样推到板片12的背离于壳体11的自由端部上,从而阻止板片12向外弯曲。因此,弹簧16在电磁体21处于接通状态时被锁止在通道13中。在此,压力盘17的陡直的倒角19减轻了电磁体21的负荷。
压力盘17、滚子14、阻挡装置20和电磁体21是锁止装置25的组成部分,该锁止装置用于将弹簧16在预紧状态下保持在由板片12构成的通道13中。当电磁体21被接通并且弹簧16被锁止在预紧状态时,旋转翼片能够在没有弹簧16的作用下被打开或关闭,并且没有弹簧16朝着另一个方向的阻力的情况下运动。打开过程和关闭过程能在马达(例如机电的或电液的马达)的作用下实现,但是也能通过手动地对旋转翼片进行推开或拉开或者说推压关闭或拉动关闭来实现。
弹簧16的张紧可以在第一个打开过程或第一个关闭过程中实现。但是也可规定,所述弹簧16通过单独的张紧装置(例如用手)被与旋转翼片的操纵无关地进行张紧和锁止。
一旦锁止装置25断开,也就是说通过电磁体21的电流被中断,则所述阻挡装置20就会放开板片12的背离于壳体11的端部,使得这些板片12重新能够向外弯曲。因此,被预紧的弹簧16将压力盘17压过滚子14之间。接着,弹簧16松开,由此使得与机械式能量存储装置10处于连接的旋转翼片根据构造方案被打开或关闭。
因此,借助机械式能量存储装置10,弹簧16能够在一次性的张紧过程之后机电地固定,并且只有在被触发的情况下,弹簧16才会为了打开过程或关闭过程而松开。旋转翼片通过弹簧16实现的自动打开或关闭可以借助例如由烟雾探测器或者由温度探测器生成的控制信号来触发。此外,锁止装置25可构成为,使得断电会触发打开过程或关闭过程。针对门被设计成逃生门的情况,旋转翼片可以在触发情况下被打开。在阻燃门的情况中,旋转翼片在触发情况下通常被关闭。
此外,在图1和图5中示出螺纹套筒22,该螺纹套筒被旋拧到位于管道形状的壳体11的外侧上的螺纹上。所述螺纹套筒22这样构造,使得它被推到板片12的邻接于壳体11的端部上。所述螺纹套筒22的内侧贴靠在板片12的外侧上或者至少不远离于板片12。由此,螺纹套筒22防止:板片12被螺纹套筒22遮盖的部分被弯曲。此外,螺纹套筒22可借助设置在壳体11上的螺纹在轴向方向上进行调整,由此能够缩短或延长板片12的有效弯曲长度,并且能够相应地调节板片12的刚度。
此外,在壳体11的外螺纹上旋拧有与螺纹套筒22顶靠的螺纹套筒23。
壳体11的外螺纹也可延伸到板片12上,并且尤其可在整个管道长度上延伸。
如在图1、图6和图7中所示的那样,为了使压力盘17在电磁体21处于接通状态时保持锁止,阻挡装置可具有滚子24,这些滚子被推到设置在板片12上的榫头15上。因为板片12在滚子14的相对置的侧面上分别具有两个榫头15,所以在该实施方式中总共设置有八个滚子24。
作为滚子24的代替,阻挡装置22也可具有相应地构成的滑动面。
图7示出环形的电磁体21,该电磁铁在通道13或弹簧16的轴向方向上产生磁场,并且由此将例如由金属材料制成的阻挡装置20压向板片12的自由端部阻挡。
附图标记列表
10 机械式能量存储装置
11 壳体
12 板片
13 通道
14 滚子
15 榫头
16 弹簧
17 压力盘
18 倒角
19 倒角
20 阻挡装置
21 电磁体
22 螺纹套筒
23 螺纹套筒
24 滚子
25 锁止装置

Claims (11)

1.用于旋转翼片、门或者类似物的机械式能量存储装置(10),用于在打开方向和/或关闭方向上驱动所述翼片,所述机械式能量装置包括:
弹簧(16);以及
与所述弹簧(16)共同作用的、可接通和可断开的锁止装置(25),所述锁止装置在接通状态下使弹簧(16)保持预紧,使得翼片仅能在马达的作用下驱动和/或能手动操纵,并且所述锁止装置在断开状态下释放弹簧(16),使得翼片在弹簧(16)的作用下打开或关闭,
其特征在于,
多个板片(12)构成通道(13),所述弹簧(16)在该通道中被引导,其中,为了通过锁止装置(25)释放弹簧(16),所述板片(12)向外弯曲,并且所述锁止装置(25)具有阻挡装置(20),该阻挡装置在锁止装置(25)处于接通状态下时阻挡板片(12),并且防止板片(12)向外弯曲,并且所述阻挡装置在锁止装置(25)处于断开状态下时释放板片(12),并且允许板片(12)向外弯曲。
2.按照权利要求1所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,所述锁止装置(25)具有与阻挡装置(20)共同作用的、可接通和可断开的电磁体(21),在接通状态下,所述电磁体将阻挡装置(20)置于与板片(12)接触,并且由此防止板片(12)向外弯曲,并且在断开状态下,所述电磁体释放阻挡装置(20),并且由此允许连接件(12)向外弯曲。
3.按照权利要求1或2所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,所述锁止装置(25)具有在由板片(12)构成的通道(13)中被引导的压力盘(17)和从板片(12)伸入到通道(13)中的凸起部(14),利用所述压力盘能够压缩弹簧(16)并且将其保持在预紧状态中,所述凸起部在锁止装置(25)处于接通状态下时将压力盘(17)保持在通道(13)内。
4.按照权利要求3所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,所述凸起部是滚子(14),这些滚子支承在板片(12)中。
5.按照权利要求3或4所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,所述压力盘(17)在朝向弹簧(16)的一侧上具有平坦的倒角(18),并且在背离于弹簧(16)的一侧上具有陡直的倒角(19)。
6.按照上述权利要求中任一项所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,具有壳体(11),在该壳体中至少部分地安置有弹簧(16),并且板片(11)从所述壳体伸出。
7.按照权利要求6所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,具有套筒(22),该套筒被推到板片(12)的与壳体(11)邻接的端部上,所述套筒能够沿着板片(12)移动,以便由此调节板片(12)的刚度。
8.按照权利要求7所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,所述壳体(11)具有管道的形状,并且在壳体(11)的外侧上有螺纹,所述套筒(22)被旋拧到该螺纹上。
9.按照权利要求6至8中任一项所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,所述壳体(11)和板片(12)一体式地构成。
10.按照上述权利要求中任一项所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,所述板片(12)在朝向阻挡装置(20)的端部上具有榫头(15),所述阻挡装置(20)在锁止装置(25)处于接通状态时被推到该榫头上。
11.按照权利要求10所述的机械式能量存储装置(10),其特征在于,所述阻挡装置(20)具有滚子(24)或者滑动面,它们在锁止装置(25)处于接通状态时被推到板片(12)的榫头(15)上。
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