EP0034753B1 - Schleuse für den Durchtritt von Tieren - Google Patents
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- EP0034753B1 EP0034753B1 EP81100946A EP81100946A EP0034753B1 EP 0034753 B1 EP0034753 B1 EP 0034753B1 EP 81100946 A EP81100946 A EP 81100946A EP 81100946 A EP81100946 A EP 81100946A EP 0034753 B1 EP0034753 B1 EP 0034753B1
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- membranes
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
- E06B7/00—Special arrangements or measures in connection with doors or windows
- E06B7/28—Other arrangements on doors or windows, e.g. door-plates, windows adapted to carry plants, hooks for window cleaners
- E06B7/32—Serving doors; Passing-through doors ; Pet-doors
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- Y10S119/905—Breaking or training method
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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- Y10S160/00—Flexible or portable closure, partition, or panel
- Y10S160/08—Flexible door
Definitions
- the present invention relates to a lock for the passage of animals from one room to another. According to the preamble of claim 1.
- FR-A-1 453979 discloses a lock of the type mentioned at the outset, which consists of a multiplicity of differently shaped lobes which overlap like scales and are fastened in a holder.
- the object of the invention is to improve the tightness of such a lock.
- This object is achieved by a lock for the passage of animals according to claim 1.
- This lock is advantageous in that the installation of the membranes in a socket, which is necessary anyway, simultaneously generates the internal stresses necessary for changing the shape. With the installation of the membranes in the frame, the targeted change in shape prevents touching the gaps and also touching the tips of the flaps. This guarantees the complete freedom of movement of each individual membrane flap, which always results in the lock being completely re-closed with every passage and regardless of the direction of passage.
- Particular advantages result from an embodiment according to claim 2 with regard to improved tightness of the lock.
- a further perfection of the lock in terms of tightness and also its insulation work can be seen from claims 4 and 12, which is of crucial importance with increasing energy costs.
- a centrally symmetrical membrane made of elastic material is divided by column 2 into a plurality of sector-shaped membrane tabs 3, which are directed towards the center of the membrane.
- the column 2 and thus the membrane tabs 3 are originally generated by spraying, pressing, reshaping, etc., depending on the material selected.
- the membrane 1 has a cambered shape and interacts with the membrane 6, which is likewise cambered in the same way and is divided by gaps 4 into tabs 5, by mutual central contact.
- the mutual position of the otherwise identical membranes 1 and 6 is selected such that a tab 3 of membrane 1 (FIG. 1) covers the gap 4 of the interacting adjacent membrane tabs 5 of membrane 6. A system-related tightness of the lock is thus achieved.
- the two membranes 1 and 6, as shown in Fig. 2a, are installed in a socket 7.
- the installation of the two membranes in the holder 7 is of a special kind here, in that the diameter and the width of an annular groove 8 are selected such that the two membranes 1 and 6 are on all sides in an annular zone, i.e. radially and axially with play, freely floating in the annular groove 8 and only secured against rotation by pins 9 inserted in the socket 7.
- cambered and originally slotted membranes 10 and 11 according to FIGS. 3 to 5 also have an edge zone 13 which is reinforced or thickened in relation to the membrane tabs 12 (FIG. 3a).
- edge zone 13 which is reinforced or thickened in relation to the membrane tabs 12 (FIG. 3a).
- a socket 15 serves as the means for this purpose, which is kept smaller in the inner radius r by the amount Ar than that of the original membranes 10 and 11. This is shown in FIGS. 3 and 3a.
- the gap 14 can be varied within desired limits by changing the amount Ar.
- the two membranes 10 and 11 are clamped firmly and firmly in the socket 15 on all sides via the correspondingly thicker edge zone 13. This eliminates the need for locking pins.
- the animal lock is equipped with three overlapping lobes with membranes in order to improve the insulation effect.
- Membranes 16 and 18 are again cambered, while the intermediate membrane 17 is flat.
- the clamp in version 19 corresponds to the concept according to FIG. 3a or that according to FIG. 2a, depending on requirements.
- a membrane 20 is produced as a closed disc and individual membrane tabs 21 are created by cuts 22.
- the reinforced edge zone 23 of the membrane 20 is subjected to a radially outward pull Z.
- the cut 22 widens to a fine gap which can be changed within limits by the means described below.
- a specially shaped bead 24 (FIG. 8) is used, the inner recess 25 of which has a diameter 3 which is smaller by the amount Ad than the outer diameter D of a ring 26 which forms the inner part of the holder for the membranes 20.
- the radius of curvature of the recess 25 is adapted to the radius of the ring cross section.
- the wall thickness of the membrane tabs 21 tapers starting from the edge bead 24 towards the center.
- the holder 28 accommodates two pairs of the same membranes.
- a flat edge zone 31 e.g. 9 ° offset holes 32 arranged, which corresponds to a quarter of the lobe angle.
- the originally closed membrane 29 is also divided here into the membrane tabs 30 by cuts 33 running over the center.
- the membrane 29 can also have originally created slots 34 of small radial dimension. With such membranes, only the section from the slot 34 to the center of the membrane 29 is subsequently cut.
- the thickness of the membrane tabs 30 decreases towards the center to one side and is flat on the other side so that the membrane is asymmetrical.
- the socket 28 (FIG. 9) has two grooves 39 and 40 delimited by conical surfaces 35 and 36, or 37 and 38, which surround the two membrane pairs with play, ie the membranes 29 are adjacent to one another on the flat side in the Grooves of the socket are guided in a floating manner and only secured against rotation by bolts 41 penetrating through the bores 32. At the same time, the bolts 41 prevent the membranes 29 from unintentionally detaching from the holder 28.
- the tip of the cone defined by the abutting flat sides of the membranes or the groove 39 lies within the analog cone of the groove 40 (not shown). The two conical surfaces thus penetrate each other.
- the tabs can be separated from the edge zone 31 by the short slots 34 to ensure the complete freedom of movement of the membrane tabs 30 of this embodiment.
- the two membrane pairs enclose between them a cavity 42 which tapers towards the membrane center.
- the air separating layer 43 that is always present between the flat, adjacent sides of two membranes 29 and is unique to each pair of membranes, a high insulating effect is achieved.
- the number of membrane lobes can vary. It is understandable that with the same membrane thickness at the base and the same elasticity of the material, the penetration resistance increases with a small number of flaps. Conversely, the passage resistance is reduced under the same conditions and the same dimensions with a large number of lobes.
- the characteristic of the animal lock can also be changed by reducing the thickness of the membrane flap towards the center, e.g. in a lock for domestic cats with a diameter of 160 to 220 millimeters from 3 to 0.5 millimeters. With a suitable choice of the number of flaps, the elasticity of the material, the thickness of the membrane flaps, the original membrane shape, the type of installation in the frame - to name just the most important variables - every specific requirement for an animal lock can be met.
- Thermoplastic, vulcanized or sintered materials are used for the membranes.
- Transparent or at least translucent materials can bring advantages in animal psychology. In order to ensure the use of such animal locks even under extreme climatic conditions, thermostable plastics are available for the membranes.
- He f indungsgemässe lock is presented to the pet as a solid, closed and impassable wall, and it takes almost naturally attempt to pass through such wall.
- This behavior which is caused by animal psychology, can, however, be easily overridden by passing through this opening, which is perceived as impassable, in the course of several detaching phases through systematic habituation to one's own cat.
- both the tightness and the insulating effect are of course greatly reduced during the entire, but time-limited, transition period with such habituation membranes.
- the animal lock according to the invention also appears to prevent the passage or entry of foreign domestic cats.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schleuse zum Durchtritt von Tieren von einem Raum in einen anderen. Gemäß Oberbegriff des Patentanspruchs 1..
- Es ist bekannt, Durchtrittsöffnungen in Wänden, Türen, usw. für Tiere, insbesondere für Haustiere, die z.B. von einem Innenraum nach aussen führen, mit einem Gewebestück und anderen Mitteln zu verhängen, um dadurch Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren. Solche Vorhänge sind undicht und öffnen sich selbst bei kleinstem Winddruck fast ungehindert, womit der Abschluss der Oeffnung weiter verschlechtert und praktisch nutzlos wird.
- Aus diesem Grunde wurde schon vorgeschlagen, die Durchtrittsöffnung mit einer angelenkten, starren Klappe zu verschliessen. Solche Klappen sind zwar dichter, sind aber viel zu kompliziert und aufwendig und haben den weiteren Nachteil, das bestimmte Körperteile, z.B. der Schwanz, geklemmt werden können, womit das Tier den weiteren Durchtritt verweigert.
- Aus den vorgenannten Gründen hat man auch schon versucht, in die Durchtrittsöffnung eine eigentliche Abschlusstüre einzubauen und den Oeffnungs- und Schliessvorgang mechanisiert und über Fotozellen, Verzögerungsrelais, usw., zu steuern. Solche Vorrichtungen sind aber zu kompliziert, zu störungsanfällig und auch zu teuer, sodass sie sich nicht durchsetzen konnten.
- Durch die FR-A-1 453979 ist eine Schleuse der eingängs genannten Art bekannt, die aus einer Vielzahl formverschiedener Lappen besteht, die sich schuppenartig überdecken und in einer Fassung befestigt sind. Aufgabe der Erfindung ist es, die Dichtheit einer derartigen Schleuse zu verbessern.
- Diese Aufgabe wird durch eine Schleuse zum Durchtritt von Tieren gemäss Anspruch 1 gelöst. Diese Schleuse ist insofern vorteilhaft, als durch den ohnehin notwendigen Einbau der Membranen in eine Fassung gleichzeitig die zur Formveränderung notwendigen inneren Spannungen erzeugt werden. Mit dem Einbau der Membranen in die Fassung wird durch die gezielt erreichte Formveränderung eine Berührung an den Spalten und auch eine Berührung der Lappenspitzen ausgeschlossen. Dadurch ist die völlige Bewegungsfreiheit jedes einzelnen Membranlappens gerantiert, was sich bei jedem Durchtritt und unabhängig von der Durchtrittsrichtung immer in einem vollständigen Wiederschliessen der Schleuse auswirkt. Besondere Vorteile ergeben sich aus einer Ausführung gemäss Anspruch 2 im Hinblick auf eine verbesserte Dichtheit der Schleuse. Eine weitere Vervollkommnung der Schleuse bezüglich Dichtheit und auch deren Isolationsworkung geht aus den Ansprüchen 4 und 12 hervor, was bei steigenden Energiekosten von ausschlaggebender Bedeutung ist.
- Die erfindungsgemässe Tierschleuse wird in den beiliegenden Zeichnungen beispielsweise näher erläutert und dargestellt. Es zeigt:
- Fig. 1 eine Membran in der Ansicht.
- Fig. 2 zwei zusammenwirkende Membranen vor deren Einbau in eine Fassung gemäss Schnitt I-I der Fig. 1.
- Fig. 2a die fertige Tierschleuse mit den eingebauten Membranen.
- Fig. 3 ein Detail zweier Membranen vor dem Einbau im Schnitt.
- Fig. 3a die Membranen nach Fig. 3 nach deren Einbau zur fertigen Tierschleuse.
- Fig. 4 schematisch dargestellt die Einwirkung äusserer Kräfte beim Einbau in eine Fassung.
- Fig. 5 die Form der Membranspalte vor und nach dem Einbau in die Fassung.
- Fig. 6 eine weitere Ausführungsform im Schnitt.
- Fig. 7 eine Variante der auf die Membranen beim Einbau in eine Fassung wirkenden Kräfte.
- Fig. 8 eine Ausführungsform der Membranen gemäss Fig. 7 vor deren Einbau.
- Fig. 8a die Membranen nach dem Einbau in eine Fassung.
- Fig. 9 eine weitere Ausführungsform von Membranen und Fassung im Schnitt.
- Fig. 10 eine Membran entsprechend Fig. 9 in der Ansicht.
- Eine zentralsymmetrische Membran (Fig. 1) aus elastischem Material ist durch Spalte 2 in eine Vielzahl von sektorförmigen Membranlappen 3 unterteilt, die gegen das Zentrum der Membran gerichtet sind. Die Spalte 2 und damit die Membranlappen 3 sind je nach gewähltem Material durch Spritzen, Pressen, Umformung, usw., originär erzeugt. Die Membran 1 besitzt, wie in Fig. 2 gezeigt, eine bombierte Form und wirkt mit der ebenfalls gegengleich bombierten, durch Spalte 4 in Lappen 5 unterteilten Membran 6 durch gegenseitige mittige Berührung zusammen. Die gegenseitige Lage der im übrigen identischen Membranen 1 und 6 ist so gewählt, dass ein Lappen 3 der Membran 1 (Fig. 1) den Spalt 4 der zusammenwirkenden benachbarten Membranlappen 5 der Membran 6 überdeckt. Damit wird eine systembedingte Dichtheit der Schleuse erreicht. In dieser Position werden die beiden Membranen 1 und 6, wie in Fig. 2a gezeigt, in eine Fassung 7 eingebaut. Der Einbau der beiden Membranen in die Fassung 7 ist hier von besonderer Art, indem der Durchmesser und die Breite einer Ringnut 8 so gewählt sind, dass die beiden Membranen 1 und 6 in einer Ringzone allseitig, d.h. radial und axial mit Spiel, in der Ringnut 8 frei schwimmend geführt und lediglich durch in der Fassung 7 eingesetzte Stifte 9 gegen Verdrehung gesichert sind.
- Durch den gezeigten Einbau der beiden Membranen 1 und 6 in die Fassung 7 wird eine Formänderung der im entspannten Zustand bombierten Membranen bewirkt mit dem Effekt, dass gemäss Fig. 2a die Membranlappen 3 und 5 über innere Spannungen mit Kräften K gegeneinander gepresst werden.
- Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 1 bis 2a weisen ebenfalls bombierte und originär geschlitzte Membranen 10 und 11 nach den Fig. 3 bis 5 eine gegenüber den Membranlappen 12 (Fig. 3a) verstärkte bzw. verdickte Randzone 13 auf. Aus fabrikationstechnischen Gründen ist es nicht möglich, die Spalte 14 beliebig eng zu halten. Damit entsteht im Schleusenzentrum, wie in Fig. 5 gestrichelt eingezeichnet, ein mehr oder weniger ausgeprägtes Loch, das die Dichtheit der Tierschleuse beeinträchtigt. Eine Verbesserung ist möglich, indem die Randzone 13 der Membranen 10 und 11, der schematischen Fig. 4 entsprechend, einem radial nach innen gerichteten Druck P unterworfen wird. Dadurch verkleinern sich, wie im Detail aus Fig. 5 hervorgeht, Spalt 14 zwischen den aneinandergrenzenden Lappen 12 und ebenso das Loch im Zentrum der Membran. Als Mittel hiezu dient eine Fassung 15, die im Innenradius r um den Betrag Ar kleiner gehalten ist wie derjenige der originären Membranen 10 und 11. Dies ist in Fig. 3 und 3a gezeigt. Der Spalt 14 kann durch Veränderung des Betrages Ar innerhalb gewünschter Grenzen variiert werden. Im Unterschied zur vorerwähnten Ausführung werden hier die beiden Membranen 10 und 11 über die entsprechend dicker dimensionierte Randzone 13 allseitig und fest in der Fassung 15 geklemmt. Sicherungsstifte entfallen damit.
- In einem weiteren Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 6 ist die Tierschleuse zwecks Verbesserung der Isolationswirkung mit drei sich überdeckende Lappen aufweisenden Membranen ausgerüstet. Membranen 16 und 18 sind wiederum bombiert, während Zwischenmembran 17 ebenflächig gestaltet ist. Die Einspannung in Fassung 19 entspricht je nach Bedürfnis dem Konzept gemäss Fig. 3a oder demjenigen nach Fig. 2a.
- Fig. 7 zeigt eine andere Ausführungsform einer Schleuse. Originär wird hier eine Membran 20 als geschlossene Scheibe erzeugt und einzelne Membranlappen 21 werden durch Schnitte 22 geschaffen. Um die ungehinderte Bewegungsfreiheit der Membranlappen 21 zueiander zu garantieren, wird die verstärkte Randzone 23 der Membran 20 einem radial nach aussen gerichteten Zug Z unterworfen. Dadurch erweitert sich der Schnitt 22 zu einem feinen Spalt, der durch die nachfolgend beschriebenen Mittel innerhalb Grenzen veränderbar ist.
- Hiezu dient ein besonders geformter Randwulst 24 (Fig. 8), dessen innere Ausnehmung 25 einen Durchmesser 3 aufweist, der um den Betrag Ad kleiner ist als der äussere Durchmesser D eines Ringes 26, der den inneren Teil der Fassung für die Membranen 20 bildet. Der Krümmungsradius der Ausnehmung 25 ist dem Radius des Ringquerschnittes angepasst. Durch Aufschieben der Membranen 20 auf den Ring 26 und Schliessung der Fassung vermittels eines U-förmigen Ringes 27 (Fig. 8a) werden die Membranlappen 21 elastisch gegeneinander gepresst. Eine weitere Vergrösserung des Durchmessers des Ringes 26 über den Betrag Δd hinaus führt zu einer Verbreiterung des Spaltes zwischen den Membranlappen 21 und erhöht damit deren gegenseitige Bewegungsfreiheit. Im Interesse einer möglichst vollkommenen Dichtung wird zwar eine minimale Spaltbreite angestrebt, jedoch immer unter der vorrangigen Bedingung, dass sich die Membranlappen 21 nach dem Durchtritt eines Tieres und unabhängig von der Durchtrittsrichtung immer wieder praktisch vollständig schliessen.
- Um die Oeffnungskraft im Zentrum der Schleuse zu verkleinern, verjüngt sich die Wandstärke der Membranlappen 21 (Fig. 8a) vom Randwulst 24 ausgehend gegen die Mitte zu.
- In einem weiteren Ausführungsbeispiel einer Tierschleuse nach Fig. 9 nimmt die Fassung 28 zwei Paare gleicher Membranen auf. Eine solche Membran 29 ist in Fig. 10 gezeigt. Sie ist 10-fach geschnitten und besitzt demnach zehn sektorförmige Membranlappen 30 mit 36° Zentriwinkel=Lappenwinkel. In einer planen Randzone 31 sind um z.B. 9° versetzte Bohrungen 32 angeordnet, was einem Viertel des Lappenwinkels entspricht. Die originär geschlossene Membran 29 wird auch hier durch über das Zentrum laufende Schnitte 33 in die Membranlappen 30 unterteilt. Gegen die Randzone 31 hin kann die Membran 29 aber in einer Abwandlung auch originär erzeugte Schlitze 34 geringer radialer Dimension aufweisen. Bei solchen Membranen ist also nur das Teilstück vom Schlitz 34 bis zum Zentrum der Membran 29 nachträglich geschnitten. Die Dicke der Membranlappen 30 ist gegen das Zentrum zu einseitig abnehmund, auf der anderen Seite plan, so dass die Membran asymmetrisch ist.
- Die Fassung 28 (Fig. 9) besitzt zwei durch Kegelflächen 35 und 36, bzw. 37 und 38, begrenzte Nuten 39 und 40, welche die beiden Membranpaare mit Spiel umgeben, d.h. die Membranen 29 sind paarweise auf der planen Seite aneinanderliegend, in den Nuten der Fassung schwimmend geführt und lediglich über durch die Bohrungen 32 dringende Bolzen 41 gegen Verdrehung gesichert. Die Bolzen 41 verhindern gleichzeitig, dass sich die Membranen 29 unbeabsichtigt aus der Fassung 28 lösen. Die Spitze des durch die aneinanderliegenden planen Seiten der Membranen bzw. die Nut 39 definierten Kegels liegt innerhalb des analogen Kegels der Nut 40 (nicht gezeichnet). Die beiden Kegelflächen durchdringen sich also gegenseitig. Da die Membranpaare schwimmend in den Nuten 39 und 40 der Fassung 28 geführt sind und der kegelflächenförmige Einbau nicht zu grossen Formänderungen der Membranen 29 führt, können die Lappen im Anschluss an die Randzone 31 durch die kurzen Schlitze 34 getrennt sein, um die völlige Bewegungsfreiheit der Membranlappen 30 auch dieser Ausführung sicherzustellen.
- Wie weiter aus Fig. 9 hervorgeht, schliessen die beiden Membranpaare einen sich gegen des Membranzentrum hin verjüngenden Hohlraum 42 zwischen sich ein. Zusammen mit der zwischen den planen aneinanderliegenden Seiten zweier Membranen 29 immer vorhandenen Luft-Trennschicht 43, die jedem Membranpaar eigen ist, wird eine hohe Isolationswirkung erreicht.
- Beim Einfügen der vier identischen Membranen 29 in die Fassung 28 genügt, die planen Seiten je zweier Membranen aufeinanderzulegen (Fig. 9), die Membranpaare auf beliebige Bolzen 41 aufzuschieben und dann die Fassung zu schliessen (nicht gezeigt). Damit wird Einfachheit mit hoher Effizienz der Tierschleuse verbunden.
- Wie aus den gezeigten Ausführungsbeispielen hervorgeht, kann die Anzahl der Membranlappen variieren. es ist verständlich, dass sich bei gleicher Membrandicke an der Basis und gleicher Elastizität des Werkstoffes der Durchtrittswiderstand bei kleiner Lappenzahl erhöht. Umgekehrt wird der Durchtrittswiderstand unter den gleichen Voraussetzungen und gleichen Dimensionen bei grosser Lappenzahl verkleinert. Die Charakteristik der Tierschleuse kann auch dadurch verändert werden, dass die Dicke der Membranlappen gegen des Zentrum hin abnimmt, z.B. bei einer Schleuse für Hauskatzen mit einem Durchmesser von 160 bis 220 Millimetern von 3 auf 0,5 Millimeter. Durch passende Wahl der Lappenzahl, der Elastizität des Werkstoffes, der Dicke der Membranlappen, der originären Membranform, der Art des Einbaus in die Fassung - um nur die wichtigsten Variabeln zu nennen - kann jeder spezifischen Anforderung an eine Tierschleuse entsprochen werden.
- Für die Membranen werden thermoplastische, vulkanisierte oder gesinterte Materialien eingesetzt. Durchsichtige oder zumindest durchscheinende Materialien können tierpsychologisch Vorteile bringen. Um den Einsatz solcher Tierschleusen auch unter extremen klimatischen Bedingungen sicherzustellen, bieten sich für die Membranen thermostabile Kunststoffe an.
- Die erfindungsgemässe Schleuse präsentiert sich für das Haustier als eine feste, geschlossene und damit nicht passierbare Wand, und es unternimmt natürlicherweise kaum den Versuch, durch eine solche Wand durchzutreten. Dieses tierpsychologisch bedingte Verhalten lässt sich aber ohne weiteres überspielen, indem das Durchschreiten dieser als nicht passierbar empfundenen Oeffnung im Verlaufe mehrerer sich ablösender Phasen durch systematische Angewöhnung der eigenen Katze erreicht wird.
- Es kann am Beispiel einer in eine Fensterscheibe einzubauender Tierschleuse wie folgt vorgegangen werden:
- - Angewöhnung das eigenen Tieres an den Durchtritt durch die im Fenster für die Schleuse vorgesehene Oeffnung,
- - provisorisches Anbringen einer Angewöhnungsmembran mit Lappen und grosser Lochung im Zentrum der Membran und Angewöhnung an diesen Zustand,
- - Austausch dieser Membran bzw. Anbringen einer zweiten gelappten Membran mit kleiner Lochung in Zentrum,
- - Uebergang zu einer Membran ohne Oeffnung,
- - schliesslich wird nach ausreichender Angewöhnung auf die definitive Tierschleuse übergegangen.
- Während der ganzen, allerdings zeitlich beschränkten Uebergangszeit mit solchen Angewöhnungsmembranen ist, von der Ausführungssorgfalt abgesehen, selbstverständlich sowohl die Dichtheit wie auch die Isolationswirkung stark reduziert.
- Der Durchtritt durch eine geschlossene und in der Vielzahl gelappte Tierschleuse wird insbesondere für Hauskatzen zu einem vergnüglichen Unterfangen, da der Streicheleffekt der Membranlappen beim Passieren der Schleuse offensichtlich als angenehm empfunden wird.
- Die erfindungsgemässe Tierschleuse scheint auch den Durchtritt bzw. Eintritt fremder Hauskatzen zu verhindern.
Claims (13)
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