EP0111617A1 - Fluid-pressure actuated activating device with locking member - Google Patents

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EP0111617A1
EP0111617A1 EP83100503A EP83100503A EP0111617A1 EP 0111617 A1 EP0111617 A1 EP 0111617A1 EP 83100503 A EP83100503 A EP 83100503A EP 83100503 A EP83100503 A EP 83100503A EP 0111617 A1 EP0111617 A1 EP 0111617A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
pressure
locking member
movable system
chamber
pressure medium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP83100503A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP0111617B1 (en
Inventor
Steffen Paulo Russak
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.)
Sulzer AG
Original Assignee
Sulzer AG
Gebrueder Sulzer AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sulzer AG, Gebrueder Sulzer AG filed Critical Sulzer AG
Publication of EP0111617A1 publication Critical patent/EP0111617A1/en
Application granted granted Critical
Publication of EP0111617B1 publication Critical patent/EP0111617B1/en
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
    • F15B15/26Locking mechanisms
    • F15B15/261Locking mechanisms using positive interengagement, e.g. balls and grooves, for locking in the end positions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
    • F15B15/26Locking mechanisms
    • F15B15/262Locking mechanisms using friction, e.g. brake pads

Definitions

  • the invention relates to a pressure medium-actuated servomotor arrangement according to the preamble of claim 1.
  • Such an actuator arrangement is known in connection with a valve, which is held in a working position by the locking member.
  • the locking member is constantly loaded by a compression spring. This makes it possible to hold the valve in the working position without maintaining a pressure difference on the piston of the servomotor, so that a continuous medium outflow along the piston sliding surface is avoided.
  • This arrangement has the disadvantage that in order to release the movable system - for example when changing from the working position to a safety position - an axial load on the movable system is necessary, for example by applying a pressure difference to the piston of the servomotor. As soon as Such higher working requirements are no longer permitted, since the servomotor arrangement must be able to move into the safety position even when there is no pressure medium to drive the servomotor or the pressure medium is depressurized.
  • the invention has for its object to improve a servomotor arrangement of the type mentioned in such a way that a transition from a working position to a safety position of the servomotor is ensured without external energy supply, the design and the circuitry complexity should remain as small as possible.
  • the locking member is no longer in the way of a transition of the movable system from a working position into a safety position. Because in the case in which the pressure chamber is connected to the pressure medium source so that the locking member holds the movable system, the pressure on the end face is reduced, be it by connecting the pressure chamber to the pressure medium sink or if pressure medium is lost or even destroyed of the pressure medium system. In the case in which the pressure chamber is connected to the pressure medium sink so that the locking member holds the movable system, the pressure in the pressure chamber is increased, namely by connecting the pressure chamber to the pressure medium source in order to remove the locking member from the To fix hold.
  • the control of the locking member by means of the closing element is very simple.
  • the locking member can be designed inexpensively and less prone to malfunction, the simultaneous use of several locking members is possible, which in turn increases the safety of the servomotor.
  • the controllability of the locking member allows it to be relieved during the transition from one position of the movable system to another position, which reduces both the energy requirement and the wear compared to the known arrangement of the locking member.
  • the invention can be implemented in a large number of embodiments, which allows an expedient adaptation to the respective needs of the servomotor arrangement.
  • the design and dimensioning of the locking member according to claim 2 prevents a necessary shifting of the movable system into a safety position by the locking member.
  • a particularly simple embodiment of the locking member is contained in claim 3, by which it is avoided that the locking member slides on a surface.
  • the design of the locking member according to claim 4 allows the movable system to be held by only a small axial load on the locking member, since the holding force is largely absorbed by the guide of the little cup.
  • Claim 9 relates to a particularly advantageous application of the servomotor arrangement according to the invention, whereby the implementation of the strictest safety requirements is made possible.
  • a special pressure medium source can usually be dispensed with, the need for an external pressure medium supply line being eliminated, which moreover offers safety-related advantages.
  • a servomotor arrangement 1 has a movable system 2, which comprises a piston 4, which is axially displaceable in a cylinder 3.
  • a cylindrical extension 5 is provided on the piston 4 on its upper side in FIG. 1, which cooperates with a locking member 10 which is accommodated in a cover 35 of the cylinder 3.
  • the locking member 10 has an end face 11 which delimits a pressure chamber 12 which is connected via a bore 13 and a pressure medium line 14 to a steam generator 16 which acts as a first pressure medium source.
  • Arranged in the bore 13 are two check valves 15 connected in series, which have a strong throttling effect when the pressure medium flows towards the pressure chamber 12 and block a pressure medium flow towards the steam generator 16.
  • a bore 17 which contains two check valves 18 connected in series and into one as second pressure medium source acting piston chamber 6 of the actuator assembly.
  • the bore 17 is connected via a cranked bore 19, which branches between the check valves 15 and 18, with the atmosphere acting as a pressure medium sink.
  • the cover 35 is attached in a gas-tight manner to an upper end face 34 of the cylinder 3 by means of screws, not shown.
  • the bore 19 is drilled from the outside, forming a valve seat 19 ', and this bore is surrounded by a threaded blind hole.
  • a connection piece 21 of a solenoid valve 20 is screwed, which forms a closure member, which is here in the connection between the pressure chamber 12 and the pressure medium sink (atmosphere).
  • the solenoid valve 20 contains a DC coil 22 and an axially displaceable part 23 1 which consists of a spindle 24, a collar 25 and an armature 26.
  • a compression spring 28, which acts on the collar 25, is supported on the bottom of the threaded blind hole.
  • the DC coil 22 is connected to a control signal line 29.
  • the servomotor arrangement 1 comprises a valve 30 which is open in the normal position, the housing of which enclosing a valve chamber 33 forms a piece together with its inlet connection 31 and its outlet connection 32 and with the cylinder 3.
  • the piston 4 has on its lower side in FIG. 1 a piston rod 7 which extends through the piston chamber 6 and a wall 8 separating this chamber from the valve chamber 33.
  • the piston rod 7 carries a closure part 40 which has a peripheral sealing surface 42 which cooperates with a valve seat 44 in the valve chamber 33.
  • the piston 4 is on its side facing away from the piston rod 7 near the circumference with a rear seat seal 36 provided, which cooperates sealingly with a counter surface on the cover 35, so that in the uppermost position of the piston 4, which corresponds to the normal operating position, a piston chamber 9 is sealed off from the piston chamber 6.
  • the piston chamber 6 and the valve chamber 33 are connected via a U-shaped bore 37 to an adjustable throttle 38 in the form of a screw.
  • the sections of the bore 37 shown in FIG. 1 in the same plane of the drawing actually run spatially, so that the throttle 38 can be adjusted from the outside.
  • the piston chamber 9 is connected to the atmosphere via a bore 48 and an adjustable throttle 49 designed as a hollow screw.
  • the bore 37 is connected to a chamber 51 in the wall of the cylinder 3 via a U-shaped bore 50, which branches off between the valve chamber 33 and the throttle 38.
  • the bore 48 is also connected to this chamber 51 via a cranked bore 50 'and 50 ".
  • the chamber 51 contains a small piston 52 which carries a support piston 57 via a conical transition piece and a cylindrical neck.
  • the piston 52 is in one cylinder chamber 53 adjoining chamber 51, which is connected via a bore 54 to the section of bore 37 leading from throttle 38 to piston chamber 6, so that there is a permanent, unthrottled connection between cylinder chamber 53 and piston chamber 6.
  • Supporting piston 57 is guided in a section of the bore 50 ′′ which is elongated upward in FIG. 1 and has a considerably smaller diameter than the cylinder space 53 and is connected to the atmosphere via a bore 56.
  • the conical transition piece on the piston 52 acts as a closure body a seat formed on the edge between the bore 50 "and the chamber 51.
  • the closure part 40 of the valve 30 is in its normal position, i.e. the valve is open and a pressure medium flows through the inlet connection 31 and the valve chamber 33 into the outlet connection 32; the valve chamber 33 is therefore under pressure.
  • the same pressure prevails in the piston chamber 6 as in the valve chamber 33, since this communicates with the piston chamber 6 via the bore 37 and the throttle 38.
  • the pressure in the piston chamber 6 also acts in the cylinder chamber 53 and thus on the piston 52.
  • the same pressure is also effective via the bore 50 in the chamber 51 and loads part of the conical transition piece of the piston 52 Piston 52 on a fictitious circular area with the diameter of the bore 50 "on the one hand the medium pressure upwards and on the other hand the atmospheric pressure downwards.
  • the compression spring 28 pushes the displaceable part 23 in FIG. 1 to the left, so that the blocking of the bore 19 is released, and pressure medium flows out of the piston chamber 6 and out of the pressure chamber 12 into the atmosphere. Since not enough pressure medium can flow from the valve chamber 33 into the piston chamber 6 because of the throttle 38, the pressure drops in the piston chamber 6 and in the cylinder chamber 53. However, since the full pressure of the pressure medium flowing through the valve 30 is still present in the chamber 51, the piston 52 is shifted downward in FIG , the chamber 51 and the bores 50 ′′, 50 ′ and 48 flow into the piston chamber 9.
  • the path from the pressure chamber 12 to the atmosphere via the bores 13, 17 and 19 is designed such that it is shorter and has less throttle resistance than the path from the piston chamber 6 to the atmosphere via the bore 17, the check valves 18 and the bore 19 the volume of the pressure chamber 12 is much smaller than that of the piston chamber 6.
  • the check valves 15 have a strong throttling effect. This ensures that when the solenoid valve 20 is opened, the locking member 10 is relieved in front of the piston chamber 6 and releases the movable system 2, thereby ensuring not only the effectiveness of the entire arrangement consisting of the servomotor 1 and valve 30, but also wear of the locking surfaces is avoided.
  • the coil 22 is energized, whereby the solenoid valve 20 closes; the reverse process then takes place compared to that described above. It is important that the pressure increase in the piston chamber 6 takes place very slowly, because during the upward movement of the piston 4 the volume of the piston chamber 6 increases continuously, so that the pressure build-up in this chamber with the aid of the pressure medium supply from the valve chamber 33 via the bore 37 to Stop of the rear seat seal 36 on the counter surface, is slowed down. On the other hand, pressure medium must be expelled from the piston chamber 9 into the atmosphere via the throttle 49, so that the pressure in the chamber 9 decreases only slightly during the piston movement until it stops.
  • valve 30 has to be kept open at a very low pressure of the pressure medium, possibly less than 1 bar, which e.g. is common in the operation of steam turbines.
  • the pressure in the housing of the valve 30 drops.
  • the pressure in the piston chamber 6, in the cylinder chamber 53 and in the chamber 51 also drops.
  • the piston 52 moves as soon as the Pressure in the cylinder chamber 53 can no longer carry it, and connects the bore 50 with the bore 50 "and 50" and 48. This connection also causes the pressure in the piston chamber 9 to decrease.
  • the coil 22 is connected to voltage via the control signal line 29.
  • the solenoid valve 20 remains closed.
  • the check valves 18 prevent the pressure in the bores 17, 19 and 13 between the pressure chamber 12 and the solenoid valve 20 from dropping to the pressure level in the piston chamber 6, so that the pressure determined by the steam generator 16 prevails in the region mentioned.
  • the locking member 10 remains as desired in the locking position as long as the solenoid valve 20 is under tension. This prevents the valve 30 from closing.
  • the holding effect of the locking member 10 remains for a certain time even in the event of a failure of the steam generator 16 thanks to the action of the check valves 15 and 18.
  • the locking member 10 is arranged in the pressure area of the piston chamber 6, it is possible to dimension the locking member 10 in dependence on the existing pressures in such a way that the piston chamber 6 only engages at low pressure , which reduces wear.
  • two pressure medium sources are shown.
  • FIG. 2 the locking member 10 is shown in FIG. 1 in the form of a membrane on an enlarged scale.
  • the membrane 410 has on the right side in FIG End face 11, which is exposed to the pressure medium in the pressure chamber 12.
  • the other side of the membrane 410 runs parallel to a braking surface 101 on the extension 5 of the movable system 2, a narrow gap separating these two surfaces from one another when the membrane is not in the locking position.
  • the membrane 410 consists of a flexible material, for example a spring steel sheet, and is tightly welded to a fixed part of the servomotor arrangement 1, but in such a way that its flexibility and the associated mobility are still sufficiently preserved.
  • the braking surface 101 is provided on an insert 102, which is fastened to the movable system 2 of the servomotor arrangement and, for example, consists of a silver-plated or nickel-plated austenitic steel sheet which has a high coefficient of friction compared to the membrane 410.
  • the pressure medium passes through the bore 13 into the pressure chamber 12.
  • the diaphragm 410 is acted upon by the pressure medium in the pressure chamber 12 and deforms in the process, so that it is pressed against the braking surface 101 and holds the movable system 2 by friction.
  • the connection to the pressure medium source interrupted and switched to a pressure medium sink, the pressure in the pressure chamber 12 drops and the membrane 410 is relaxed. Due to its own elasticity, it now resumes its original shape parallel to the braking surface 101, so that the movable system 2 is released.
  • Both a single membrane and a plurality of membranes 410 can be arranged around the extension 5. It is also possible to use a single cylindrical membrane enclosing the extension 5, which is shown in FIG the locking position the extension 5 evenly loaded on the entire circumference.
  • the example according to FIG. 3 differs from that according to FIG. 2 in that the membrane 410 has a curvature 103 which in the locking position engages in a corresponding recess 104 in the extension 5. Due to the abutment of the curvature 103 in the depression 104, forces arise which act in addition to the friction, so that a smaller pressure than in the example according to FIG. 2 is required in order to lock the movable system 2 with the same dimensions of the locking member.
  • the locking member is designed as a small cup 110.
  • the end face 11 of the cologne is tightly connected to a corrugated tube 111, so that it is slidably guided coaxially with the corrugated tube 111 in a bore in the fixed 67 part of the servomotor arrangement 1.
  • a bearing bush 112 facilitates sliding, and a plurality of ring grooves 113 in the small cup ensure peripheral pressure compensation.
  • a collar 114 of Cologne 110 limits the stroke of Cologne by striking an annular seat 115 on the fixed part.
  • the movable system 2 has a depression 104, which, with its upper section in FIG. 4, forms a shoulder 105, against which the little bolster 110 rests with a support surface 116 in its locking position.
  • a cover 117 is fastened to the fixed 67 part by screws 118, an O-ring 119 sealing this connection.
  • the corrugated tube 111 is tightly connected to the cover 117 and encloses the pressure space 12. This space is not connected to the bore 13 in the cover 117 and a three-way valve 61 forming the closing element pressure medium source (nozzle 60) and a pressure medium sink (nozzle 62), also not shown, connected.
  • Fig. 4 the Kölbchen 110 is shown in the holding position, the three-way valve 61 assumes the position shown, in which the pressure chamber 12 is connected to the pressure medium source.
  • the collar 114 is pressed onto the ring seat 115. If one rotates the three-way valve, the connection is interrupted with the pressure medium source and that via the connecting piece 62 fabricated 61 by 90 0 anticlockwise to the pressure medium sink.
  • the pressure in the pressure chamber 12 drops; and the force acting on the small basket 110 is reduced, which corresponds to the product of the pressure in the pressure chamber 12 times the size of the end face 11.
  • the force now prevails that the little boy 110 wants to push away from the recess 104, so that the little boy 110 slides in the direction of the pressure chamber 12 and thereby compresses the corrugated tube 111 and releases the movable system 2.
  • the force component which acts on the support surface 116 and which influences the displacement of the small basket 110 depends on the angle ⁇ between the direction of movement of the system 2 and the support surface 116.
  • two sealing surfaces 106 and 107 are provided on the collar 114, which interact with corresponding seats 46 and 46 ', respectively.
  • the sealing surface 106 is opened the seat 46 is pressed, which prevents pressure medium from flowing through the gap between the small piston 110 and the bearing bush 112, which could cause damage.
  • the basket 110 is in the position in which the movable system 2 is free and there is a pressure difference on the basket in the direction of the pressure chamber 12, the sealing surface 107 is pressed onto the seat 46 'and no foreign medium can enter penetrate the bore 13. Appropriate dimensioning of the effective areas on the small cap 110 depending on the pressures present is to be carried out.
  • the shoulder 105 in FIG. 5 is not part of a recess, but extends as an annular shoulder around the movable system, and the seal between the cover 117 and the fixed part consists of a captured seal 120.
  • the locking member 210 has a spherical shape, which partly delimits the pressure chamber 12 and partly - in the locking position - lies in the recess 104 of the movable system 2. This embodiment is particularly simple and inexpensive.
  • two spherical intermediate elements 70 are arranged between the small basket 310 and the movable system.
  • the claw 310 forming part of a locking member can be moved parallel to the direction of movement of the movable system 2 and has two sealing seats 72 and 73 as a stroke limitation, which cooperate with corresponding counter surfaces on the fixed part.
  • the sealing seat 72 is located to the Kölbchens 310 while the sealing seat 73 on the other end face of K is located at the end face 11 ölbchens.
  • Piston rings 74 which seal in a known manner, are accommodated in the cylindrical guide surface of the small piston 310.
  • a plurality of balls 70 are arranged as intermediate elements between the lower end face of the cilette 310 in FIG.
  • the support surface 68 which is opposite the small basket 310, has an inclination ⁇ with respect to the direction of displacement of the system-2. The magnitude of the inclination depends on the pressure of the pressure medium and on the position of the point of attack 75 with which the movable system 2 is supported on the balls 70 when fully engaged.
  • the support surface 68 has an edge 69 surrounding the movable system 2, which prevents the balls 7.0 from falling out when the system 2 is extended.
  • the embodiment according to FIG. 7 includes a closing element, a pressure medium source and a pressure medium sink, all of which are not shown in FIG. 7. This also includes a sealing element (not shown) between the cover 66 and the fixed part 67. The pressure medium passes through the bore 13 in the cover 66 into the pressure chamber 12.
  • the movable system 2 loads the balls 70 by means of the shoulder 105 in the annular groove 108, specifically in the direction from the pressure chamber 12 towards the balls 70.
  • the balls 70 absorb the load on the point of attack 75 and transfer a part thereof to the support surface 68.
  • This surface breaks down the force exerted on them into two comes Components: A force component perpendicular to the support surface 68, which acts as the cause of a frictional force, and a force component parallel to the support surface 68, which - contrary to the frictional force - tries to remove the balls 70 from the movable system 2.
  • the balls 70 are prevented from moving by the small piston 310, which is held in place by the pressure medium which acts on the end face 11 in the pressure chamber 12.
  • the cologne 310 lies sealingly on the associated one by means of the sealing seat 73. Counter surface, whereby escape of pressure medium is avoided.
  • the locking is released by connecting the pressure chamber 12 to the pressure medium sink by adjusting the closing element (not shown), as a result of which the pressure on the cologne is relieved and moved upwards by the balls 70. If the pressure in the vicinity of the balls 70 exceeds that in the pressure chamber 12, the sealing seat 72 and its counter surface prevent pressure medium from flowing out via the pressure chamber 12 into the bore 13.
  • balls 70 are shown as intermediate members. However, other shaped parts can be used that slide in a predictable direction by applying force at a particular location, such as e.g. is the case with locking mechanisms. The use of angle levers is also conceivable.
  • the contact between the cobs and the shoulder can be point-shaped, linear or flat, depending on the design of the contact surfaces. This allows the size of the surface pressure to be varied within wide limits at this point, depending on the existing pressures, materials and friction coefficients.
  • the restoring force which pushes the little boy back out of the engagement position is brought about by the movable system 2 itself, which acts on the oblique contact surface 116 or the supporting surface 68 via the shoulder 105.
  • at least one spring e.g. made of steel, move back.

Abstract

Die Stellmotoranordnung weist ein bewegliches System (2) auf, das einen in einem Zylinder verschiebbaren Kolben umfasst. Ein quer zur Verschieberichtung des Systems (2) bewegliches Arretierglied (110) ist zum Festhalten des beweglichen Systems vorgesehen. Das Arretierglied (110) steht mit einer einen Druckraum (12) begrenzenden Stirnfläche (11) in Wirkungsverbindung und der Druckraum (12) über ein Abschlussorgan (61) mit einer Druckmittelquelle und einer Druckmittelsenke in Verbindung. Hierdurch wird das Arretierglied steuerbar, was sich auf das Betriebsverhalten der Stellmotoranordnung vorteilhaft auswirkt.The servomotor arrangement has a movable system (2) which comprises a piston which can be displaced in a cylinder. A locking member (110) movable transversely to the direction of displacement of the system (2) is provided for holding the movable system. The locking member (110) is operatively connected to an end face (11) delimiting a pressure chamber (12) and the pressure chamber (12) is connected to a pressure medium source and a pressure medium sink via a closure member (61). This makes the locking member controllable, which has an advantageous effect on the operating behavior of the servomotor arrangement.

Description

Die Erfindung betrifft eine druckmittelbetätigte Stellmotoranordnung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.The invention relates to a pressure medium-actuated servomotor arrangement according to the preamble of claim 1.

Es ist eine solche Stellmotoranordnung in Verbindung mit einem Ventil bekannt, das in einer Arbeitsstellung von dem Arretierglied festgehalten wird. Das Arretierglied wird von einer Druckfeder dauernd belastet. Dadurch wird es möglich, das Ventil in der Arbeitsstellung zu halten, ohne am Kolben des Stellmotors eine Druckdifferenz aufrechtzuerhalten, so dass ein dauernder Mediumabfluss entlang der Kolbengleitfläche vermieden wird. Diese Anordnung hat den Nachteil, dass zum Lösen des beweglichen Systems - etwa beim Uebergang von der Arbeitsstellung in eine Sicherheitsstellung - eine axiale Belastung des beweglichen Systems nötig ist, z.B. durch Aufbringen einer Druckdifferenz am Kolben des Stellmotors. Sobald höhere Sicherheitsanforderungen gestellt werden, ist eine solche Arbeitsweise nicht mehr zulässig, da die Stellmotoranordnung imstande sein muss, auch dann in die Sicherheitsstellung zu fahren, wenn z.D. kein Druckmittel zum Antrieb des Stellmotors vorhanden ist oder das Druckmittel drucklos ist.Such an actuator arrangement is known in connection with a valve, which is held in a working position by the locking member. The locking member is constantly loaded by a compression spring. This makes it possible to hold the valve in the working position without maintaining a pressure difference on the piston of the servomotor, so that a continuous medium outflow along the piston sliding surface is avoided. This arrangement has the disadvantage that in order to release the movable system - for example when changing from the working position to a safety position - an axial load on the movable system is necessary, for example by applying a pressure difference to the piston of the servomotor. As soon as Such higher working requirements are no longer permitted, since the servomotor arrangement must be able to move into the safety position even when there is no pressure medium to drive the servomotor or the pressure medium is depressurized.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Stellmotoranordnung der eingangs genannten Art so zu verbessern, dass ein Uebergang von einer Arbeitsstellung in eine Sicherheitsstellung des Stellmotors ohne äussere Energiezufuhr gewährleistet ist, wobei der konstruktive und der schaltungsmässige Aufwand möglichst klein bleiben sollen.The invention has for its object to improve a servomotor arrangement of the type mentioned in such a way that a transition from a working position to a safety position of the servomotor is ensured without external energy supply, the design and the circuitry complexity should remain as small as possible.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch die-Merkmale des Kennzeichens des Anspruchs 1 gelöst, wodurch das Arretierglied steuerbar wird. Unter "Stirnfläche" ist eine freie Fläche zu verstehen, die zwei Ausdehnungen in Richtung quer zur Bewegungsrichtung des Arretiergliedes aufweist.According to the invention, this object is achieved by the features of the characterizing part of claim 1, as a result of which the locking member can be controlled. "End face" is to be understood as a free area which has two expansions in the direction transverse to the direction of movement of the locking member.

Durch die erfindungsgemässe Lösung steht das Arretierglied einem Uebergang des beweglichen Systems aus einer Arbeitsstellung in eine Sicherheitsstellung nicht mehr im Wege. Denn in dem Fall, in dem der Druckraum mit der Druckmittelquelle verbunden ist, damit das Arretierglied das bewegliche System festhält, wird der Druck auf die Stirnfläche abgebaut, sei es durch Verbinden des Druckraumes mit der Druckmittelsenke oder sei es bei Verlust von Druckmittel oder sogar Zerstörung des Druckmittelsystems. In dem Fall, in dem der Druckraum mit der Druckmittelsenke verbunden ist, damit das Arretierglied das bewegliche System festhält, wird der Druck im Druckraum vergrössert, und zwar durch Verbinden des Druckraumes mit der Druckmittelquelle, um das Arretierglied aus der Festhaltestellung zu lösen. Die Steuerung des Arretiergliedes mittels des Abschlussorgans ist sehr einfach. Sie kann beliebig, z.B. durch Parallelschaltung, mit der übrigen Steuerung des Stellmotors kombiniert werden. Da das Arretierglied kostengünstig und wenig störungsanfäl-lig ausgeführt werden kann, ist der gleichzeitige Einsatz von mehreren Arretiergliedern möglich, was wiederum die Sicherheit des Stellmotors erhöht. Darüber hinaus erlaubt die Steuerbarkeit des Arretiergliedes, dieses während des Uebergangs von einer Stellung des beweglichen Systems in eine andere Stellung zu entlasten, was sowohl den Energiebedarf als auch den Verschleiss gegenüber der bekannten Anordnung des Arretiergliedes reduziert. Schliesslich lässt sich die Erfindung in einer grossen Anzahl von Ausführungsformen verwirklichen, was eine zweckmässige Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse der Stellmotoranordnung erlaubt.As a result of the solution according to the invention, the locking member is no longer in the way of a transition of the movable system from a working position into a safety position. Because in the case in which the pressure chamber is connected to the pressure medium source so that the locking member holds the movable system, the pressure on the end face is reduced, be it by connecting the pressure chamber to the pressure medium sink or if pressure medium is lost or even destroyed of the pressure medium system. In the case in which the pressure chamber is connected to the pressure medium sink so that the locking member holds the movable system, the pressure in the pressure chamber is increased, namely by connecting the pressure chamber to the pressure medium source in order to remove the locking member from the To fix hold. The control of the locking member by means of the closing element is very simple. It can be combined as desired with the rest of the control of the servomotor, for example by parallel connection. Since the locking member can be designed inexpensively and less prone to malfunction, the simultaneous use of several locking members is possible, which in turn increases the safety of the servomotor. In addition, the controllability of the locking member allows it to be relieved during the transition from one position of the movable system to another position, which reduces both the energy requirement and the wear compared to the known arrangement of the locking member. Finally, the invention can be implemented in a large number of embodiments, which allows an expedient adaptation to the respective needs of the servomotor arrangement.

Durch die Ausbildung und Bemessung des Arretiergliedes nach Anspruch 2 wird vermieden, dass ein notwendiges Verschieben des beweglichen Systems in eine Sicherheitsstellung durch das Arretierglied verhindert wird.The design and dimensioning of the locking member according to claim 2 prevents a necessary shifting of the movable system into a safety position by the locking member.

Eine besonders einfache Ausführungsform des Arretiergliedes ist im Anspruch 3 enthalten, durch die vermieden wird, dass das Arretierglied an einer Fläche gleitet.A particularly simple embodiment of the locking member is contained in claim 3, by which it is avoided that the locking member slides on a surface.

Die Ausbildung des Arretiergliedes gemäss Anspruch 4 erlaubt, das bewegliche System durch nur geringe axiale Belastung des Arretiergliedes festzuhalten, da die Haltekraft zum grössten Teil von der Führung des Kölbchens aufgenommen wird.The design of the locking member according to claim 4 allows the movable system to be held by only a small axial load on the locking member, since the holding force is largely absorbed by the guide of the little cup.

Durch die Anordnung eines Wellrohres nach Anspruch 5 wird eine Leckage längs des Kölbchens vermieden.By arranging a corrugated pipe according to claim 5, leakage along the Cologne is avoided.

Durch die Ausführung gemäss Anspruch 6 wird auf kostengünstige Art eine Leckage längs des Kölbchens in dessen Endstellungen vermieden.Leakage along the cologne in its end positions is avoided in a cost-effective manner.

Eine Erhöhung der Haltekraft des Arretiergliedes bringt die Anordnung eines Zwischengliedes nach Anspruch 7, da durch die Umlenkung an der Stützfläche die axiale Kraft des beweglichen Systems nur noch geschwächt auf das Kölbchen wirkt. Konstruktiv besonders einfach wird diese Ausführungsform der Erfindung, wenn das Zwischenglied gemäss Anspruch 8 als Rollkörper ausgebildet ist.An increase in the holding force of the locking member results in the arrangement of an intermediate member according to claim 7, since the deflection on the support surface means that the axial force of the movable system only acts on the little boy in a weakened manner. This embodiment of the invention becomes structurally particularly simple if the intermediate member is designed as a rolling body.

Anspruch 9 betrifft eine besonders vorteilhafte Anwendung der erfindungsgemässen Stellmotoranordnung, wodurch die Verwirklichung strengster Sicherheitsanforderungen ermöglicht wird.Claim 9 relates to a particularly advantageous application of the servomotor arrangement according to the invention, whereby the implementation of the strictest safety requirements is made possible.

Mit der Ausbildung nach Anspruch 10 kann meistens auf eine besondere Druckmittelquelle verzichtet werden, wobei die Notwendigkeit einer externen Druckmittelzufuhrleitung entfällt, was darüber hinaus sicherheitstechnische Vorteile bietet.With the design according to claim 10, a special pressure medium source can usually be dispensed with, the need for an external pressure medium supply line being eliminated, which moreover offers safety-related advantages.

Eine Erhöhung der Zuverlässigkeit der Steuerung des Arretiergliedes bringt die Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch 11, da durch die Anordnung des Rückschlagventils - auch nach vollständigem Ausfall der Druckmittelquelle - die Wirkung des Arretiergliedes, mindestens während einer gewissen Zeit, noch bestehen bleibt.An increase in the reliability of the control of the locking member brings the development of the invention according to claim 11, because by the arrangement of the check valve - even after a complete failure of the pressure medium source - the effect of the locking member remains, at least for a certain time.

Einige Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

  • Fig. 1 schematisch vereinfacht einen Axialschnitt durch eine Stellmotoranordnung und ein von ihr betätigbares Ventil,
  • Fig. 2 einen Axialschnitt durch ein als Membran ausgebildetes Arretierglied,
  • Fig. 3 einen Axialschnitt durch eine gegenüber Fig. 2 abgewandelte Membran,
  • Fig. 4 einen-Axialschnitt durch ein als Kölbchen ausgebildetes Arretierglied,
  • Fig. 5 einen Axialschnitt durch eine abgewandelte Ausführungsform des Kölbchens,
  • Fig. 6 einen Axialschnitt durch ein als kugelförmiges Kölbchen ausgebildetes Arretierglied und
  • Fig. 7 einen Axialschnitt durch ein Arretierglied mit Kölbchen und Zwischengliedern.
Some embodiments of the invention will now be explained in more detail with reference to the drawing. Show it:
  • 1 schematically simplified an axial section through a servomotor arrangement and a valve which can be actuated by it,
  • 2 shows an axial section through a locking member designed as a membrane,
  • F ig. 3 shows an axial section through a membrane modified compared to FIG. 2,
  • F ig. 4 shows an axial section through a locking member designed as a cupper,
  • F ig. 5 shows an axial section through a modified embodiment of the cologne,
  • Fig. 6 is an axial section through a locking member formed as a spherical cupper and
  • Fig. 7 is an axial section through a locking member with Cologne and intermediate members.

Gemäss Fig. l weist eine Stellmotoranordnung 1 ein bewegliches System 2 auf, das einen in einem Zylinder 3 axial verschiebbaren Kolben 4 umfasst. Am Kolben 4 ist an seiner in Fig. 1 oberen Seite ein zylindrischer Fortsatz 5 vorgesehen, der mit einem Arretierglied 10 zusammenwirkt, das in einem Deckel 35 des Zylinders 3 untergebracht ist. Das Arretierglied 10 weist eine Stirnfläche 11 auf, die einen Druckraum 12 begrenzt, der über eine Bohrung 13 und eine Druckmittelleitung 14 mit einem als erste Druckmittelquelle wirkenden Dampferzeuger 16 verbunden ist. In der Bohrung 13 sind zwei in Serie geschaltete Rückschlagventile 15 angeordnet, die bei Druckmittelströmung zum Druckraum 12 hin eine starke Drosselwirkung aufweisen und eine Druckmittelströmung zum Dampferzeuger 16 hin sperren. Von der Bohrung 13 zweigt zwischen dem Druckraum 12 einerseits und den Rückschlagventilen 15 andererseits eine Bohrung 17 ab, die zwei in Serie geschaltete Rückschlagventile 18 enthält und in einen als zweite Druckmittelquelle wirkenden Kolbenraum 6 der Stellmotoranordnung mündet. Die Bohrung 17 ist über eine gekröpft verlaufende Bohrung 19, die zwischen den Rückschlagventilen 15 und 18 abzweigt, mit der als Druckmittelsenke wirkenden Atmosphäre verbunden. Der Deckel 35 ist mittels nichtgezeichneter Schrauben auf einer oberen Stirnfläche 34 des Zylinders 3 gasdicht befestigt.According to FIG. 1, a servomotor arrangement 1 has a movable system 2, which comprises a piston 4, which is axially displaceable in a cylinder 3. A cylindrical extension 5 is provided on the piston 4 on its upper side in FIG. 1, which cooperates with a locking member 10 which is accommodated in a cover 35 of the cylinder 3. The locking member 10 has an end face 11 which delimits a pressure chamber 12 which is connected via a bore 13 and a pressure medium line 14 to a steam generator 16 which acts as a first pressure medium source. Arranged in the bore 13 are two check valves 15 connected in series, which have a strong throttling effect when the pressure medium flows towards the pressure chamber 12 and block a pressure medium flow towards the steam generator 16. From the bore 13 branches off between the pressure chamber 12 on the one hand and the check valves 15 on the other hand, a bore 17 which contains two check valves 18 connected in series and into one as second pressure medium source acting piston chamber 6 of the actuator assembly. The bore 17 is connected via a cranked bore 19, which branches between the check valves 15 and 18, with the atmosphere acting as a pressure medium sink. The cover 35 is attached in a gas-tight manner to an upper end face 34 of the cylinder 3 by means of screws, not shown.

Die Bohrung 19 ist von aussen, einen Ventilsitz 19' bildend, angebohrt, und diese Anbohrung ist von einem Gewindesackloch umgeben. In dieses Sackloch ist ein Anschlussstutzen 21 eines Magnetventils 20 eingeschraubt, das ein Abschlussorgan bildet, das hier in der Verbindung zwischen dem Druckraum 12 und der Druckmittelsenke (Atmosphäre) liegt. Das Magnetventil 20 enthält eine Gleichstromspule 22 und einen axial verschiebbaren Teil 231 der aus einer Spindel 24, einem Bund 25 und einem Anker 26 besteht. Auf dem Grunde des Gewindesackloches stützt sich eine Druckfeder 28 ab, die auf den Bund 25 einwirkt. Die Gleichstromspule 22 ist an eine Steuersignalleitung 29 angeschlossen.The bore 19 is drilled from the outside, forming a valve seat 19 ', and this bore is surrounded by a threaded blind hole. In this blind hole, a connection piece 21 of a solenoid valve 20 is screwed, which forms a closure member, which is here in the connection between the pressure chamber 12 and the pressure medium sink (atmosphere). The solenoid valve 20 contains a DC coil 22 and an axially displaceable part 23 1 which consists of a spindle 24, a collar 25 and an armature 26. A compression spring 28, which acts on the collar 25, is supported on the bottom of the threaded blind hole. The DC coil 22 is connected to a control signal line 29.

Die Stellmotoranordnung 1 umfasst ein in Normalstellung offenes Ventil 30, dessen eine Ventilkammer 33 umschliessendes Gehäuse zusammen mit seinem Eintrittstutzen 31 und seinem Austrittstutzen 32 sowie mit dem Zylinder 3 ein Stück bildet. Der Kolben 4 weist auf seiner in Fig. 1 unteren Seite eine Kolbenstange 7 auf, die sich durch den Kolbenraum 6 und eine diesen Raum von der Ventilkammer 33 trennende Wand 8 erstreckt. An ihrem Ende trägt die Kolbenstange 7 einen Verschlussteil 40, der eine periphere Dichtfläche 42 aufweist, die mit einem Ventilsitz 44 in der Ventilkammer 33 zusammenwirkt.The servomotor arrangement 1 comprises a valve 30 which is open in the normal position, the housing of which enclosing a valve chamber 33 forms a piece together with its inlet connection 31 and its outlet connection 32 and with the cylinder 3. The piston 4 has on its lower side in FIG. 1 a piston rod 7 which extends through the piston chamber 6 and a wall 8 separating this chamber from the valve chamber 33. At its end, the piston rod 7 carries a closure part 40 which has a peripheral sealing surface 42 which cooperates with a valve seat 44 in the valve chamber 33.

Der Kolben 4 ist auf seiner der Kolbenstange 7 abgewendeten Seite nahe dem Umfang mit einer Rücksitzdichtung 36 versehen, die mit einer Gegenfläche am Deckel 35 dichtend zusammenwirkt, so dass in der obersten Lage des Kolbens 4, die der Normalbetriebsstellung entspricht, ein Kolbenraum 9 gegenüber dem Kolbenraum 6 dicht abgeschlossen wird.The piston 4 is on its side facing away from the piston rod 7 near the circumference with a rear seat seal 36 provided, which cooperates sealingly with a counter surface on the cover 35, so that in the uppermost position of the piston 4, which corresponds to the normal operating position, a piston chamber 9 is sealed off from the piston chamber 6.

Der Kolbenraum 6 und die Ventilkammer 33 sind über eine U-förmige Bohrung 37 mit einer einstellbaren Drossel 38 in Form einer Schraube verbunden. Die in Fig. 1 in derselben Zeichenebene dargestellten Abschnitte der Bohrung 37 verlaufen in Wirklichkeit räumlich, sodass die Drossel 38 von aussen einstellbar ist.The piston chamber 6 and the valve chamber 33 are connected via a U-shaped bore 37 to an adjustable throttle 38 in the form of a screw. The sections of the bore 37 shown in FIG. 1 in the same plane of the drawing actually run spatially, so that the throttle 38 can be adjusted from the outside.

Der Kolbenraum 9 ist mit der Atmosphäre über eine Bohrung 48 und eine als Hohlschraube ausgebildete, einstellbare Drossel 49 verbunden.The piston chamber 9 is connected to the atmosphere via a bore 48 and an adjustable throttle 49 designed as a hollow screw.

Die Bohrung 37 ist über eine U-förmige Bohrung 50, die zwischen der Ventilkammer 33 und der Drossel 38 abzweigt, mit einer Kammer 51 in der Wand des Zylinders 3 verbunden. Mit dieser Kammer 51 ist auch die Bohrung 48 über eine gekröpft verlaufende Bohrung 50' und 50" verbunden. Die Kammer 51 enthält einen kleinen Kolben 52, der über ein konisches Uebergangsstück und einen zylindrischen Hals einen Stützkolben 57 trägt. Der Kolben 52 ist in einem an die Kammer 51 anschliessenden Zylinderraum 53 verschiebbar, der über eine Bohrung 54 mit dem von der Drossel 38 zur Kolbenkammer 6 führenden Abschnitt der Bohrung 37 verbunden ist, so dass eine ständige, ungedrosselte Verbindung des Zylinderraumes 53 mit dem Kolbenraum 6 besteht. Der Stützkolben 57 ist in einem in Fig. 1 nach oben verlängerten Abschnitt der Bohrung 50" geführt, die einen erheblich kleineren Durchmesser als der Zylinderraum 53 aufweist und über eine Bohrung 56 mit der Atmosphäre verbunden ist. Das konische Uebergangsstück am Kolben 52 wirkt als Verschlusskörper gegen einen Sitz, der an der Kante zwischen der Bohrung 50" und der Kammer 51 gebildet ist.The bore 37 is connected to a chamber 51 in the wall of the cylinder 3 via a U-shaped bore 50, which branches off between the valve chamber 33 and the throttle 38. The bore 48 is also connected to this chamber 51 via a cranked bore 50 'and 50 ". The chamber 51 contains a small piston 52 which carries a support piston 57 via a conical transition piece and a cylindrical neck. The piston 52 is in one cylinder chamber 53 adjoining chamber 51, which is connected via a bore 54 to the section of bore 37 leading from throttle 38 to piston chamber 6, so that there is a permanent, unthrottled connection between cylinder chamber 53 and piston chamber 6. Supporting piston 57 is guided in a section of the bore 50 ″ which is elongated upward in FIG. 1 and has a considerably smaller diameter than the cylinder space 53 and is connected to the atmosphere via a bore 56. The conical transition piece on the piston 52 acts as a closure body a seat formed on the edge between the bore 50 "and the chamber 51.

Die Stellmotoranordnung nach Fig. 1 arbeitet wie folgt: Im Normalbetrieb liegt die Gleichstromspule 22 über die Steuersignalleitung 29 an Spannung. Der Anker 26 wird daher angezogen, wodurch die Ventilspindel 24 gegen den Ventilsitz 19' gepresst wird und die Bohrung 19 absperrt.1 operates as follows: In normal operation, the DC coil 22 is connected to voltage via the control signal line 29. The armature 26 is therefore attracted, as a result of which the valve spindle 24 is pressed against the valve seat 19 ′ and blocks the bore 19.

Der Verschlussteil 40 des Ventils 30 ist in seiner Normalstellung, d.h. das Ventil ist geöffnet, und es strömt ein Druckmedium über den Eintrittstutzen 31 und die Ventilkammer 33 in den Austrittstutzen 32; die Ventilkammer 33 steht also unter Druck. Im Kolbenraum 6 herrscht der selbe Druck wie in der Ventilkammer 33, da diese über die Bohrung 37 und die Drossel 38 mit dem Kolbenraum 6 kommuniziert. Ueber die Bohrung 54 wirkt der Druck im Kolbenraum 6 auch im Zylinderraum 53 und damit auf den Kolben 52. Der gleiche Druck ist auch über die Bohrung 50 in der Kammer 51 wirksam und belastet einen Teil des konischen Uebergangsstückes des Kolbens 52. Resultierend wirkt also am Kolben 52 auf einer fiktiven Kreisfläche mit dem Durchmesser der Bohrung 50" einerseits der Mediumdruck nach oben und andererseits der Atmosphärendruck nach unten.The closure part 40 of the valve 30 is in its normal position, i.e. the valve is open and a pressure medium flows through the inlet connection 31 and the valve chamber 33 into the outlet connection 32; the valve chamber 33 is therefore under pressure. The same pressure prevails in the piston chamber 6 as in the valve chamber 33, since this communicates with the piston chamber 6 via the bore 37 and the throttle 38. Via the bore 54, the pressure in the piston chamber 6 also acts in the cylinder chamber 53 and thus on the piston 52. The same pressure is also effective via the bore 50 in the chamber 51 and loads part of the conical transition piece of the piston 52 Piston 52 on a fictitious circular area with the diameter of the bore 50 "on the one hand the medium pressure upwards and on the other hand the atmospheric pressure downwards.

Durch diese Druckdifferenz wird das konische Uebergangsstück des Kolbens 52 dichtend an seinen Sitz gepresst und ein Druckmediumfluss über die Bohrungen 50 und 50' gesperrt. Somit steht der Kolbenraum 9 über die Bohrung 48 und die Drossel 49 unter Atmosphärendruck und ist wegen der Rücksitzdichtung 36 gegen den Kolbenraum 6 abgedichtet.As a result of this pressure difference, the conical transition piece of the piston 52 is pressed tightly against its seat and a pressure medium flow through the bores 50 and 50 'is blocked. The piston chamber 9 is thus under atmospheric pressure via the bore 48 and the throttle 49 and is sealed against the piston chamber 6 because of the rear seat seal 36.

Bei geschlossenem Magnetventil 20 herrscht wegen der Rückschlagventile 15 und 18 in der Bohrung 13 und im Druckraum 12 jeweils der höhere der in den beiden Druckmittelquellen, nämlich Kolbenraum 6 und Dampferzeuger 16,' auftretenden Drücke. Dadurch wird das Arretierglied 10 gegen den Fortsatz 5 gepresst und das bewegliche System 2 in der gezeichneten Normalstellung festgehalten, und zwar solange, wie mindestens eine der beiden Druckmittelquellen unter genügend hohem Druck steht. Selbst wenn der Druck beider Druckmittelquellen absinken sollte, so sorgen die Rückschlagventile 15 und 18 noch während einer beschränkten Zeit für die Erhaltung des Druckes und für die Wirksamkeit des Arretiergliedes 10, sofern das Magnetventil 20 geschlossen bleibt.When the solenoid valve 20 is closed, there is a check valve 15 and 18 in the bore 13 and in the pressure chamber 12 each the higher of the pressures occurring in the two pressure medium sources, namely piston chamber 6 and steam generator 16. As a result, the locking member 10 is pressed against the extension 5 and the movable system 2 is held in the normal position shown, for as long as at least one of the two pressure medium sources is under sufficiently high pressure. Even if the pressure of both pressure medium sources should drop, the check valves 15 and 18 still maintain the pressure and the effectiveness of the locking member 10 for a limited time, provided the solenoid valve 20 remains closed.

Wird die Spannung an der Spule 22 des Magnetventils 20 abgeschaltet, so schiebt die Druckfeder 28 den verschiebbaren Teil 23 in Fig. 1 nach links, so dass die Absperrung der Bohrung 19 aufgehoben wird, und es strömt Druckmedium aus dem Kolbenraum 6 sowie aus dem Druckraum 12 in die Atmosphäre. Da wegen der Drossel 38 nicht genügend Druckmedium aus der Ventilkammer 33 in den Kolbenraum 6 nachströmen kann, sinkt im Kolbenraum 6 sowie im Zylinderraum 53 der Druck. Da in der Kammer 51 jedoch noch der volle Druck des das Ventil 30 durchfliessenden Druckmediums ansteht, verschiebt'sich der Kolben 52 in Fig. 1 nach unten, wobei dessen konisches Uebergangsstück seinen Ventilqüerschnitt freigibt, so dass Druckmedium aus der Ventilkammer 33 über die Bohrung 50, die Kammer 51 und die Bohrungen 50", 50' und 48 in den Kolbenraum 9 strömt. Hierdurch baut sich im Kolbenraum 9 nahezu der in der Ventilkammer 33 herrschende Druck auf, da über die Drossel 49 weniger Druckmedium abfliessen kann als über die Bohrung 50' zuströmt. Durch die sich nun am Kolben 4 ausbildende Druckdifferenz wird dieser nach unten verschoben, bis der Verschlussteil 40 auf dem Ventilsitz 44 sitzt und das Ventil 30 geschlossen ist.If the voltage on the coil 22 of the solenoid valve 20 is switched off, the compression spring 28 pushes the displaceable part 23 in FIG. 1 to the left, so that the blocking of the bore 19 is released, and pressure medium flows out of the piston chamber 6 and out of the pressure chamber 12 into the atmosphere. Since not enough pressure medium can flow from the valve chamber 33 into the piston chamber 6 because of the throttle 38, the pressure drops in the piston chamber 6 and in the cylinder chamber 53. However, since the full pressure of the pressure medium flowing through the valve 30 is still present in the chamber 51, the piston 52 is shifted downward in FIG , the chamber 51 and the bores 50 ″, 50 ′ and 48 flow into the piston chamber 9. As a result, the pressure prevailing in the valve chamber 33 almost builds up in the piston chamber 9, since less pressure medium can flow off via the throttle 49 than through the bore 50 Due to the pressure difference now forming on the piston 4, the latter is shifted downward until the closure part 40 sits on the valve seat 44 and the valve 30 is closed.

Der Weg vom Druckraum 12 zur Atmosphäre, über die Bohrungen 13, 17 und 19 ist so ausgelegt, dass er kürzer ist und weniger Drosselwiderstand aufweist als der Weg vom Kolbenraum 6 zur Atmosphäre über die Bohrung 17, die Rückschlagventile 18 und die Bohrung 19. Ausserdem ist das Volumen des Druckraumes 12 viel kleiner als dasjenige des Kolbenraumes 6. Wie oben schon erwähnt, weisen die Rückschlagventile 15 eine starke Drosselwirkung auf. Damit wird erreicht, dass beim Oeffnen des Magnetventils 20 das Arretierglied 10 noch vor dem Kolbenraum 6 entlastet wird und das bewegliche System 2 freigibt, wodurch nicht nur die Wirksamkeit der gesamten, aus Stellmotor 1 und Ventil 30 bestehenden Anordnung gewährleistet wird, sondern auch ein Verschleiss.der Arretierflächen vermieden wird.The path from the pressure chamber 12 to the atmosphere via the bores 13, 17 and 19 is designed such that it is shorter and has less throttle resistance than the path from the piston chamber 6 to the atmosphere via the bore 17, the check valves 18 and the bore 19 the volume of the pressure chamber 12 is much smaller than that of the piston chamber 6. As already mentioned above, the check valves 15 have a strong throttling effect. This ensures that when the solenoid valve 20 is opened, the locking member 10 is relieved in front of the piston chamber 6 and releases the movable system 2, thereby ensuring not only the effectiveness of the entire arrangement consisting of the servomotor 1 and valve 30, but also wear of the locking surfaces is avoided.

Zum Wiederöffnen des Ventils 30 wird die Spule 22 an Spannung gelegt, wodurch das Magnetventil 20 schliesst; es findet dann der umgekehrte Vorgang gegenüber dem oben beschriebenen statt. Wichtig ist dabei, dass die Druckzunahme im Kolbenraum 6 sehr langsam stattfindet, weil während der Aufwärtsbewegung des Kolbens 4 das Volumen des Kolbenraumes 6 kontinuierlich zunimmt, sodass der Druckaufbau in diesen Raum mit Hilfe der Druckmittelzufuhr aus der Ventilkammer 33 über die Bohrung 37, bis zum Anschlag der Rücksitzdichtung 36 an der Gegenfläche, verlangsamt wird. Aus dem Kolbenraum 9 muss dagegen Druckmittel über die Drossel 49 in die Atmosphäre ausgestossen werden, sodass während der Kolbenbewegung bis zum Anschlag der Druck im Raum 9 nur wenig abnimmt. Es folgt also, dass die Druckzunahme im Druckraum 12 - vom Kolbenraum 6 aus über die Bohrung 17, die Rückschlagventile 18 und die Bohrung 13 - nur sehr langsam erfolgt, währenddem der Gegendruck auf das Arretierglied 10 - vom Kolbenraum 9 aus-- im Verlauf der Aufwärtsbewegung des Kolbens 4 nur unwesentlich abnimmt. Entsprechend diesem Verhalten ist die Anordnung so ausgelegt, dass das Eingreifen des Arretiergliedes 10 erst bei stillstehendem Kolben 4 zustandekommt, wodurch hier ebenfalls die Wirksamkeit gefördert und der Verschleiss vermieden werden.To reopen the valve 30, the coil 22 is energized, whereby the solenoid valve 20 closes; the reverse process then takes place compared to that described above. It is important that the pressure increase in the piston chamber 6 takes place very slowly, because during the upward movement of the piston 4 the volume of the piston chamber 6 increases continuously, so that the pressure build-up in this chamber with the aid of the pressure medium supply from the valve chamber 33 via the bore 37 to Stop of the rear seat seal 36 on the counter surface, is slowed down. On the other hand, pressure medium must be expelled from the piston chamber 9 into the atmosphere via the throttle 49, so that the pressure in the chamber 9 decreases only slightly during the piston movement until it stops. It follows that the pressure increase in the pressure chamber 12 - from the piston chamber 6 via the bore 17, the check valves 18 and the bore 13 - takes place only very slowly, while the back pressure on the locking member 10 - from the piston chamber 9 - in the course of Upward movement of the Piston 4 decreases only slightly. In accordance with this behavior, the arrangement is designed such that the locking member 10 only engages when the piston 4 is at a standstill, which also promotes effectiveness and prevents wear.

Die besonderen Vorteile der Erfindung treten in der beschriebenen Ausführungsform besonders deutlich in Erscheinung, wenn das Ventil 30 bei sehr kleinem Druck des Druckmediums, eventuell kleiner als 1 bar, offen gehalten werden muss, was z.B. im Betrieb von Dampfturbinen üblich ist. In solch einem Fall sinkt der Druck im Gehäuse des Ventils 30. Ueber die Bohrungen 37, 50 und 54 sinkt auch der Druck im Kolbenraum 6, im Zylinderraum 53 und in der Kammer 51. Vom Eigengewicht getrieben, verschiebt sich der Kolben 52, sobald der Druck im Zylinderraum 53 ihn nicht mehr tragen kann, und verbindet'die Bohrung 50 mit der Bohrung 50" und 50' sowie 48. Durch diese Verbindung sinkt auch im Kolbenraum 9 der Druck. Es herrscht also überall der gleiche, tiefe Druck, und es wirken weder auf den Kolben 4 noch auf den Verschlussteil 40, irgendwelche Druckdifferenzen, sodass das bewegliche System 2 das Bestreben hat, durch sein Eigengewicht in Schliessstellung zu gehen. Dies muss aber - entsprechend der Aufgabenstellung - verhindert werden, was von dem Arretier--10 glied folgendermassen bewerkstelligt wird.The particular advantages of the invention appear particularly clearly in the described embodiment if the valve 30 has to be kept open at a very low pressure of the pressure medium, possibly less than 1 bar, which e.g. is common in the operation of steam turbines. In such a case, the pressure in the housing of the valve 30 drops. Via the bores 37, 50 and 54, the pressure in the piston chamber 6, in the cylinder chamber 53 and in the chamber 51 also drops. Driven by its own weight, the piston 52 moves as soon as the Pressure in the cylinder chamber 53 can no longer carry it, and connects the bore 50 with the bore 50 "and 50" and 48. This connection also causes the pressure in the piston chamber 9 to decrease. The same, low pressure prevails everywhere, and it there are no pressure differences on either the piston 4 or the closure part 40, so that the movable system 2 tends to move into its closed position due to its own weight, but this must be prevented - according to the task - by the locking device 10 link is accomplished as follows.

Die Spule 22 liegt über die Steuersignalleitung 29 an Spannung. Das Magnetventil 20 bleibt infolgedessen geschlossen. Die Rückschlagventile 18 verhindern ein Abfällen des Druckes in den Bohrungen 17, 19 und 13 zwischen dem Druckraum 12 und dem Magnetventil 20 auf das Druckniveau im Kolbenraum 6, sodass in dem genannten Bereich der vom Dampferzeuger 16 bestimmte Druck herrscht. Infolgedessen bleibt das Arretierglied 10 wunschgemäss so lange in Arretierstellung, wie das Magnetventil 20 unter Spannung steht. Dadurch wird das Schliessen des Ventils 30 verhindert. Wie schon oben erwähnt, bleibt die Haltewirkung des Arretiergliedes 10 auch bei einem Ausfall des Dampferzeugers 16 dank der Wirkung der Rückschlagventile 15 und 18 noch eine gewisse Zeit bestehen.The coil 22 is connected to voltage via the control signal line 29. As a result, the solenoid valve 20 remains closed. The check valves 18 prevent the pressure in the bores 17, 19 and 13 between the pressure chamber 12 and the solenoid valve 20 from dropping to the pressure level in the piston chamber 6, so that the pressure determined by the steam generator 16 prevails in the region mentioned. As a result, the locking member 10 remains as desired in the locking position as long as the solenoid valve 20 is under tension. This prevents the valve 30 from closing. As already mentioned above, the holding effect of the locking member 10 remains for a certain time even in the event of a failure of the steam generator 16 thanks to the action of the check valves 15 and 18.

Wird - abweichend vom beschriebenen Beispiel nach Fig. 1 - das Arretierglied 10 im Druckbereich des Kolbenraumes 6 angeordnet, so ist es möglich, das Arretierglied 10 in Abhängigkeit der vorhandenen Drücke so zu bemessen, dass es erst bei niedrigem Druck im Kolbenraum 6 zum Eingriff kommt, wodurch der Verschleiss vermindert wird.If - in contrast to the described example according to FIG. 1 - the locking member 10 is arranged in the pressure area of the piston chamber 6, it is possible to dimension the locking member 10 in dependence on the existing pressures in such a way that the piston chamber 6 only engages at low pressure , which reduces wear.

Bei der Anordnung nach Fig. 1 ist es möglich, das Arre-10 tierglied derart einzubauen, dass die Sicherheit der Stellmotoranordnung weitgehend von äusseren Einwirkungen frei bleibt. Diese können darin bestehen, dass die externe Steuersignalleitung 29 oder das Magnetventil 20 zerstört wird oder dass sogar im Zusammenhang mit einer Zerstörung des Magnetventils 20 die Ventilspindel 24 weggerissen wird. In jedem Fall fährt der Stellmotor und damit auch das Ventil 30 in die Sicherheitsstellung.In the arrangement according to FIG. 1, it is possible to install the locking element in such a way that the safety of the servomotor arrangement remains largely free of external influences. These can consist in that the external control signal line 29 or the solenoid valve 20 is destroyed or that the valve spindle 24 is torn away even in connection with a destruction of the solenoid valve 20. In any case, the servomotor and thus also the valve 30 move into the safety position.

Im Beispiel nach Fig. 1 sind zwei Druckmittelquellen gezeigt. Es ist jedoch möglich, mehr als zwei Druckmittelquellen und/oder mehrere Druckmittelsenken an die Stellmotoranordnung anzuschliessen, wobei Auswahlschaltungen so vorgesehen sein können, dass jeweils die Druckmittelquelle mit dem höchsten Druck und die Druckmittelsenke mit dem tiefsten Druck zur Wirkung kommen.In the example according to FIG. 1, two pressure medium sources are shown. However, it is possible to connect more than two pressure medium sources and / or several pressure medium sinks to the servomotor arrangement, it being possible for selection circuits to be provided such that the pressure medium source with the highest pressure and the pressure medium sink with the lowest pressure come into effect.

In Fig. 2 ist das Arretierglied 10 nach Fig. 1 in Form einer Membran in vergrössertem Massstab gezeigt. Die Membran 410 weist auf der in Fig. 2 rechten Seite die Stirnfläche 11 auf, die dem Druckmedium im Druckraum 12 ausgesetzt ist. Die andere Seite der Membran 410 verläuft parallel zu einer Bremsfläche 101 am Fortsatz 5 des beweglichen Systems 2, wobei ein schmaler Spalt diese beiden Flächen voneinander trennt, wenn die Membran nicht in Arretierstellung ist. Die Membran 410 besteht aus einem flexiblen Material, z.B. einem Federstahlblech, und ist an einem feststehenden Teil der Stellmotoranordnung 1 dicht angeschweisst, aber so, dass ihre Flexibilität und die damit zusammenhängende Beweglichkeit noch genügend erhalten bleiben. Die Bremsfläche 101 ist auf einem Einsatz 102 vorhanden, der am beweglichen System 2 der Stellmotoranordnung befestigt ist und z.B. aus einem versilberten oder vernickelten Austenitstahlblech besteht, das gegenüber der Membran-410 einen hohen Reibungskoeffizienten aufweist. Wie im Beispiel nach Fig. l, gelangt hier das Druckmittel über die Bohrung 13 in den Druckraum 12.In Fig. 2 the locking member 10 is shown in FIG. 1 in the form of a membrane on an enlarged scale. The membrane 410 has on the right side in FIG End face 11, which is exposed to the pressure medium in the pressure chamber 12. The other side of the membrane 410 runs parallel to a braking surface 101 on the extension 5 of the movable system 2, a narrow gap separating these two surfaces from one another when the membrane is not in the locking position. The membrane 410 consists of a flexible material, for example a spring steel sheet, and is tightly welded to a fixed part of the servomotor arrangement 1, but in such a way that its flexibility and the associated mobility are still sufficiently preserved. The braking surface 101 is provided on an insert 102, which is fastened to the movable system 2 of the servomotor arrangement and, for example, consists of a silver-plated or nickel-plated austenitic steel sheet which has a high coefficient of friction compared to the membrane 410. As in the example according to FIG. 1, the pressure medium passes through the bore 13 into the pressure chamber 12.

Im Betrieb wird die Membran 410 vom Druckmittel im Druckraum 12 beaufschlagt und verformt sich dabei, so dass sie gegen die Bremsfläche 101 gedrückt wird und durch Reibung das bewegliche System 2 festhält. Wird nun, z.B. durch Umstellen eines nicht gezeigten Dreiwegventils, die Verbindung zur Druckmittelquelle unterbrochen und auf eine Druckmittelsenke umgeschaltet, sinkt der Druck im Druckraum 12 und die Membran 410 wird entspannt. Durch ihre eigene Elastizität nimmt sie nun wieder ihre ursprüngliche Form parallel zur Bremsfläche 101 ein, sodass das bewegliche System 2 freigegeben wird.In operation, the diaphragm 410 is acted upon by the pressure medium in the pressure chamber 12 and deforms in the process, so that it is pressed against the braking surface 101 and holds the movable system 2 by friction. Now, e.g. by changing over a three-way valve, not shown, the connection to the pressure medium source interrupted and switched to a pressure medium sink, the pressure in the pressure chamber 12 drops and the membrane 410 is relaxed. Due to its own elasticity, it now resumes its original shape parallel to the braking surface 101, so that the movable system 2 is released.

Es können sowohl eine einzige Membran als auch mehrere Membranen 410 um den Fortsatz 5 herum angeordnet sein. Es ist auch möglich, eine einzige, den Fortsatz 5 umschliessende zylindrische Membran zu verwenden, die in der Arretierstellung den Fortsatz 5 am ganzen Umfang gleichmässig belastet.Both a single membrane and a plurality of membranes 410 can be arranged around the extension 5. It is also possible to use a single cylindrical membrane enclosing the extension 5, which is shown in FIG the locking position the extension 5 evenly loaded on the entire circumference.

Das Beispiel gemäss Fig. 3 unterscheidet sich von dem nach Fig. 2 dadurch, dass die Membran 410 eine Wölbung 103 aufweist, die in der Arretierstellung in eine entsprechende Vertiefung 104 im Fortsatz 5 einrastet. Durch das Anliegen der Wölbung 103 in der Vertiefung 104 entstehen Kräfte, die zusätzlich zur Reibung wirken, sodass ein kleinerer Druck als im Beispiel nach Fig. 2 erforderlich ist, um bei gleichen Abmessungen des Arretiergliedes das bewegliche System 2 zu arretieren.The example according to FIG. 3 differs from that according to FIG. 2 in that the membrane 410 has a curvature 103 which in the locking position engages in a corresponding recess 104 in the extension 5. Due to the abutment of the curvature 103 in the depression 104, forces arise which act in addition to the friction, so that a smaller pressure than in the example according to FIG. 2 is required in order to lock the movable system 2 with the same dimensions of the locking member.

Gemäss Fig. 4 ist das Arretierglied als Kölbchen 110 ausgebildet. Das Kölbchen ist auf seiner Stirnfläche 11 an einem Wellrohr 111 dicht angeschlossen, so dass es koaxial mit dem Wellrohr 111 in einer Bohrung im feststehenden 67 Teil der Stellmotoranordnung 1 verschiebbar geführt ist. Um ein Festsitzen des Kölbchens 110 zu vermeiden, erleichtert eine Lagerbüchse 112 das Gleiten, und mehrere Ringnuten 113 im Kölbchen sorgen für den peripheren Druckausgleich. Ein Bund 114 des Kölbchens 110 begrenzt den Hub des Kölbchens durch Anschlagen an einen Ringsitz 115 am feststehenden Teil.According to FIG. 4, the locking member is designed as a small cup 110. The end face 11 of the cologne is tightly connected to a corrugated tube 111, so that it is slidably guided coaxially with the corrugated tube 111 in a bore in the fixed 67 part of the servomotor arrangement 1. In order to prevent the small cup 110 from becoming stuck, a bearing bush 112 facilitates sliding, and a plurality of ring grooves 113 in the small cup ensure peripheral pressure compensation. A collar 114 of Cologne 110 limits the stroke of Cologne by striking an annular seat 115 on the fixed part.

Das bewegliche System 2 weist eine Vertiefung 104 auf, die mit ihrem in Fig. 4 oberen Abschnitt eine Schulter 105 bildet, an der das Kölbchen 110 in seiner Arretierlage mit einer Auflagefläche 116 anliegt. Ein Deckel 117 ist durch Schrauben 118 am feststehenden 67 Teil befestigt, wobei ein O-Ring 119 diese Verbindung dichtet. Das Wellrohr 111 ist mit dem Deckel 117 dicht verbunden und umschliesst den Druckraum 12. Dieser Raum ist über die-Bohrung 13 im Deckel 117 und ein das Abschlussorgan bildendes Dreiwegventil 61 mit einer nicht dargestellten Druckmittelquelle (Stutzen 60) und einer ebenfalls nicht dargestellten Druckmittelsenke (Stutzen 62) verbunden.The movable system 2 has a depression 104, which, with its upper section in FIG. 4, forms a shoulder 105, against which the little bolster 110 rests with a support surface 116 in its locking position. A cover 117 is fastened to the fixed 67 part by screws 118, an O-ring 119 sealing this connection. The corrugated tube 111 is tightly connected to the cover 117 and encloses the pressure space 12. This space is not connected to the bore 13 in the cover 117 and a three-way valve 61 forming the closing element pressure medium source (nozzle 60) and a pressure medium sink (nozzle 62), also not shown, connected.

In Fig. 4 ist das Kölbchen 110 in der Haltelage gezeigt, wobei das Dreiwegventil 61 die gezeichnete Stellung einnimmt, in der der Druckraum 12 mit der Druckmittelquelle in Verbindung steht. Dabei wird der Bund 114 auf den Ringsitz 115 gepresst. Dreht man nun das Dreiwegventil 61 um 900 gegen den Uhrzeigersinn, so wird die Verbindung mit der Druckmittelquelle unterbrochen und über den Stutzen 62 diejenige mit der Druckmittelsenke hergestellt. Dadurch fällt der Druck im Druckraum 12 ab; und es verringert sich die auf das Kölbchen 110 wirkende Kraft, die dem Produkt aus dem Druck im Druckraum 12 mal der Grösse der Stirnfläche 11 entspricht. Es überwiegt jetzt die Kraft, die das Kölbchen 110 von der Vertiefung 104 wegschieben will, so dass das Kölbchen 110 in Richtung zum Druckraum12 gleitet und dabei das Wellrohr 111 zusammendrückt und das bewegliche System 2 freigibt.In Fig. 4 the Kölbchen 110 is shown in the holding position, the three-way valve 61 assumes the position shown, in which the pressure chamber 12 is connected to the pressure medium source. The collar 114 is pressed onto the ring seat 115. If one rotates the three-way valve, the connection is interrupted with the pressure medium source and that via the connecting piece 62 fabricated 61 by 90 0 anticlockwise to the pressure medium sink. As a result, the pressure in the pressure chamber 12 drops; and the force acting on the small basket 110 is reduced, which corresponds to the product of the pressure in the pressure chamber 12 times the size of the end face 11. The force now prevails that the little boy 110 wants to push away from the recess 104, so that the little boy 110 slides in the direction of the pressure chamber 12 and thereby compresses the corrugated tube 111 and releases the movable system 2.

Bei der Bemessung des Kölbchens 110 müssen die Druckdifferenzen, die Reibung an den Gleitflächen und die vom beweglichen System 2 auf die Auflagefläche 116 ausgeübte Kraft berücksichtigt werden. Die auf die Auflagefläche 116 wirkende Kraftkomponente, die das Verschieben des Kölbchens 110 beeinflusst, hängt vom Winkel α zwischen der Bewegungsrichtung des Systems 2 und der Auflagefläche 116 ab.When dimensioning the small basket 110, the pressure differences, the friction on the sliding surfaces and the force exerted by the movable system 2 on the bearing surface 116 must be taken into account. The force component which acts on the support surface 116 and which influences the displacement of the small basket 110 depends on the angle α between the direction of movement of the system 2 and the support surface 116.

Bei dem Arretierglied in Form eines Kölbchens 110 gemäss Fig. 5 sind anstelle des Wellrohrs 111 zwei Dichtflächen 106 und 107 am Bund 114 vorgesehen, die mit entsprechenden Sitzen 46 bzw. 46' zusammenwirken. In der Arretierstellung des Kölbchens 110 wird die Dichtfläche 106 auf den Sitz 46 gepresst, was verhindert, dass Druckmedium den Spalt zwischen dem Kölbchen 110 und der Lagerbüchse 112 durchfliesst, wodurch Schäden verursacht werden könnten. Ist dagegen das Kölbchen 110 in der Stellung, in der das bewegliche System 2 frei ist, und wirkt dabei eine Druckdifferenz auf das Kölbchen in Richtung zum Druckraum 12, so wird die Dichtfläche 107 auf den Sitz 46' gepresst und es kann kein fremdes Medium in die Bohrung 13 eindringen. Eine entsprechende Dimensionierung der wirksamen Flächen am Kölbchen 110 in Abhängigkeit der vorhandenen Drücke ist dabei vorzunehmen.5, instead of the corrugated tube 111, two sealing surfaces 106 and 107 are provided on the collar 114, which interact with corresponding seats 46 and 46 ', respectively. In the locking position of the small basket 110, the sealing surface 106 is opened the seat 46 is pressed, which prevents pressure medium from flowing through the gap between the small piston 110 and the bearing bush 112, which could cause damage. If, on the other hand, the basket 110 is in the position in which the movable system 2 is free and there is a pressure difference on the basket in the direction of the pressure chamber 12, the sealing surface 107 is pressed onto the seat 46 'and no foreign medium can enter penetrate the bore 13. Appropriate dimensioning of the effective areas on the small cap 110 depending on the pressures present is to be carried out.

Im Uebrigen wirkt das Kölbchen nach Fig. 5 gleich wie dasjenige nach Fig. 4, und in der Ausführung unterscheiden sich die beiden Beispiele nur noch durch zwei Details. Die Schulter 105 in Fig. 5 ist nicht Teil einer Vertiefung, sondern erstreckt sich als Ringschulter um das bewegliche System, und die Dichtung zwischen dem Deckel 117 und dem feststehenden Teil besteht aus einer gefangenen Dichtung 120.5 has the same effect as that of FIG. 4, and the execution of the two examples differs only in two details. The shoulder 105 in FIG. 5 is not part of a recess, but extends as an annular shoulder around the movable system, and the seal between the cover 117 and the fixed part consists of a captured seal 120.

Gemäss Fig. 6 hat das Arretierglied 210 Kugelform, die zum Teil den Druckraum 12 begrenzt und zum Teil - bei Arretierstellung - in der Vertiefung 104 des beweglichen Systems 2 liegt. Diese Ausführungsform ist besonders einfach und preisgünstig.6, the locking member 210 has a spherical shape, which partly delimits the pressure chamber 12 and partly - in the locking position - lies in the recess 104 of the movable system 2. This embodiment is particularly simple and inexpensive.

Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 sind zwischen dem Kölbchen 310 und dem beweglichen System 2 kugelförmige Zwischenglieder 70 angeordnet. Das einen Teil eines Arretiergliedes bildende Kölbchen 310 ist hier parallel zur Verschieberichtung des beweglichen Systems 2 verschiebbar und weist als Hubbegrenzung zwei Dichtsitze 72 und 73 auf, die mit entsprechenden Gegenflächen am fest-67 stehenden Teil zusammenwirken. Der Dichtsitz 72 befindet sich an der Stirnfläche 11 des Kölbchens 310, während der Dichtsitz 73 auf der anderen Stirnseite des Kölbchens liegt. In der zylindrischen Führungsfläche des Kölbchens 310 sind Kolbenringe 74 untergebracht, die auf bekannte Art dichten. Zwischen der in Fig. 7 unteren Stirnseite des Kölbchens 310 und dem beweglichen System 2 sind als Zwischenglieder mehrere Kugeln 70 kranzförmig angeordnet, die sich auf einer geneigten Stützfläche 68 des feststehenden Teils 67 quer zur Verschieberichtung des beweglichen Systems 2 bewegen können. Die Kugeln 70 greifen bei Arretierstellung in eine Ringnut 108 am beweglichen System 2 ein. Die Stützfläche 68, die dem Kölbchen 310 gegenübersteht, weist eine Neigung β gegenüber der Verschieberichtung des Systems-2 auf. Die Grösse der Neigung hängt vom Druck des Druckmittels und von der Lage der Angriffsstelle 75 ab, mit der sich das bewegliche System 2 auf den Kugeln 70 bei vollem Eingriff abstützt.In the exemplary embodiment according to FIG. 7, two spherical intermediate elements 70 are arranged between the small basket 310 and the movable system. The claw 310 forming part of a locking member can be moved parallel to the direction of movement of the movable system 2 and has two sealing seats 72 and 73 as a stroke limitation, which cooperate with corresponding counter surfaces on the fixed part. The sealing seat 72 is located to the Kölbchens 310 while the sealing seat 73 on the other end face of K is located at the end face 11 ölbchens. Piston rings 74, which seal in a known manner, are accommodated in the cylindrical guide surface of the small piston 310. A plurality of balls 70 are arranged as intermediate elements between the lower end face of the cilette 310 in FIG. 7 and the movable system 2, which balls can move on an inclined support surface 68 of the fixed part 67 transversely to the direction of displacement of the movable system 2. When locked, the balls 70 engage in an annular groove 108 on the movable system 2. The support surface 68, which is opposite the small basket 310, has an inclination β with respect to the direction of displacement of the system-2. The magnitude of the inclination depends on the pressure of the pressure medium and on the position of the point of attack 75 with which the movable system 2 is supported on the balls 70 when fully engaged.

Die Stützfläche 68 weist einen das bewegliche System 2 umgebenden Rand 69 auf, der verhindert, dass die Kugeln 7.0 bei ausgefahrenem System 2 herausfallen. Aehnlich wie in Fig. 4 gezeigt, gehören zur Ausführungsform nach Fig.7 ein Abschlussorgan, eine Druckmittelquelle und eine Druckmittelsenke, die alle -in der Fig. 7 nicht gezeigt sind. Ebenso gehört dazu ein nicht gezeigtes Dichtungselement zwischen dem Deckel 66 und dem feststehenden Teil 67. Das Druckmittel gelangt durch die Bohrung 13 im Deckel 66 in den Druckraum 12.The support surface 68 has an edge 69 surrounding the movable system 2, which prevents the balls 7.0 from falling out when the system 2 is extended. Similar to FIG. 4, the embodiment according to FIG. 7 includes a closing element, a pressure medium source and a pressure medium sink, all of which are not shown in FIG. 7. This also includes a sealing element (not shown) between the cover 66 and the fixed part 67. The pressure medium passes through the bore 13 in the cover 66 into the pressure chamber 12.

Das bewegliche System 2 belastet die Kugeln 70 mittels der Schulter 105 in der Ringnut 108, und zwar in Richtung vom Druckraum 12 auf die Kugeln 70 zu. Die Kugeln 70 nehmen die Belastung auf der Angriffsstelle 75 auf und übertragen einen Teil davon auf die Stützfläche 68. Diese Fläche zerlegt die auf sie ausgeübte Kraft in zwei Komponenten: Eine zur Stützfläche 68 senkrechte Kraftkomponente, die als Ursache einer Reibungskraft wirksam ist, und eine zur Stützfläche 68 parallele Kraftkomponente, die - der Reibungskraft entgegen - die Kugeln 70 vom beweglichen System 2 zu entfernen versucht. Während der Arretierphase, wird eine Bewegung der Kugeln 70 durch das Kölbchen 310 verhindert, wobei dieses vom Druckmittel festgehalten wird, das im Druckraum 12 auf die Stirnfläche 11 wirkt. In dieser Lage liegt das Kölbchen 310 mittels dem Dichtsitz 73 dichtend auf der zugehörigen. Gegenfläche, wobei ein Entweichen von Druckmittel vermieden wird. Wie im Fall entsprechend Fig. 4, wird die Arretierung dadurch gelöst, dass-durch Verstellen des nicht gezeichneten Abschlussorgans der Druckraum 12 mit -der Druckmittelsenke verbunden wird, wodurch das Kölbchen vom Druck entlastet und durch die Kugeln 70 aufwärts bewegt wird. Falls der Druck in der Umgebung der Kugeln 70 denjenigen im Druckraum 12 übersteigt, verhindern der Dichtsitz 72 und seine Gegenfläche einen Druckmittelabfluss über den Druckraum 12 in die Bohrung 13.The movable system 2 loads the balls 70 by means of the shoulder 105 in the annular groove 108, specifically in the direction from the pressure chamber 12 towards the balls 70. The balls 70 absorb the load on the point of attack 75 and transfer a part thereof to the support surface 68. This surface breaks down the force exerted on them into two comes Components: A force component perpendicular to the support surface 68, which acts as the cause of a frictional force, and a force component parallel to the support surface 68, which - contrary to the frictional force - tries to remove the balls 70 from the movable system 2. During the locking phase, the balls 70 are prevented from moving by the small piston 310, which is held in place by the pressure medium which acts on the end face 11 in the pressure chamber 12. In this position, the cologne 310 lies sealingly on the associated one by means of the sealing seat 73. Counter surface, whereby escape of pressure medium is avoided. As in the case according to FIG. 4, the locking is released by connecting the pressure chamber 12 to the pressure medium sink by adjusting the closing element (not shown), as a result of which the pressure on the cologne is relieved and moved upwards by the balls 70. If the pressure in the vicinity of the balls 70 exceeds that in the pressure chamber 12, the sealing seat 72 and its counter surface prevent pressure medium from flowing out via the pressure chamber 12 into the bore 13.

Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 werden Kugeln 70 als Zwischenglieder gezeigt. Es können jedoch anders geformte Teile dazu verwendet werden, die durch Kraftanwendung an einer bestimmten Stelle in eine voraussehbare Richtung ausgleiten, wie das z.B. bei Klemmgesperren der Fall ist. Es ist auch die Verwendung von Winkelhebeln denkbar. Bei den Ausführungsformen mit Kölbchen als Arretierglied' kann der Kontakt zwischen dem Kölbchen und der Schulter punkt-, linien- oder flächenförmig ausgebildet sein, je nach Gestaltung der Kontaktflächen. Dies erlaubt die Grösse der Flächenpressung an dieser Stelle innerhalb weiter Grenzen zu variieren, entsprechend den vorhandenen Drücken, Materialien und Reibungskoeffizienten.7 balls 70 are shown as intermediate members. However, other shaped parts can be used that slide in a predictable direction by applying force at a particular location, such as e.g. is the case with locking mechanisms. The use of angle levers is also conceivable. In the embodiments with cobs as locking elements, the contact between the cobs and the shoulder can be point-shaped, linear or flat, depending on the design of the contact surfaces. This allows the size of the surface pressure to be varied within wide limits at this point, depending on the existing pressures, materials and friction coefficients.

In allen Ausführungsformen mit einem Kölbchen wird die Rückstellkraft, die das Kölbchen aus der Eingriffsstellung zurückschiebt, durch das bewegliche System 2 selbst hervorgebracht, das über die Schulter 105 auf die schräge Auflagefläche 116 bzw. die Stützfläche 68 wirkt. Es ist aber möglich, das Kölbchen mittels mindestens einer Feder, z.B. aus Stahl, zurückzuverschieben.In all embodiments with a little cup, the restoring force which pushes the little boy back out of the engagement position is brought about by the movable system 2 itself, which acts on the oblique contact surface 116 or the supporting surface 68 via the shoulder 105. However, it is possible to use at least one spring, e.g. made of steel, move back.

Es ist auch denkbar, das Kölbchen, wenn es zweckmässig erscheint, nicht senkrecht, sondern schräg zur Verschieberichtung des beweglichen Systems 2 verschiebbar anzuordnen.It is also conceivable, if it appears expedient, to arrange the coulter so that it cannot be displaced vertically but at an angle to the direction of displacement of the movable system 2.

Die Kompaktheit der verschiedenen Ausführungsformen der Erfindung und die Einfachheit ihrer Betätigungssysteme erlauben den Einbau von mehreren Arretiergliedern, die gleichzeitig oder unabhängig voneinander eingreifen können. Im ersten Fall erreicht man eine zusätzliche Sicherheit durch Redundanz, eine bessere Verteilung der Kräfte und eine Verminderung der Flächenpressung. Im zweiten Fall wird die Durchführung von Reparaturen oder Revisionen ohne Beeinträchtigung der Sicherheit der Anordnung ermöglicht, da ein Teil der Arretierglieder stets in Betrieb bleiben kann.The compactness of the various embodiments of the invention and the simplicity of their actuation systems allow the installation of several locking members that can intervene simultaneously or independently of one another. In the first case, additional security is achieved through redundancy, a better distribution of forces and a reduction in surface pressure. In the second case, repairs or revisions can be carried out without affecting the safety of the arrangement, since some of the locking elements can always remain in operation.

Es ist ebenfalls möglich, das bewegliche System 2 - ausser in den Endstellungen - auch in mindestens einer Zwischenstellung zu arretieren. Dies kann sowohl durch eine Schulterebene und mehrere, gegenüber verschiedenen Hubstellungen des beweglichen Systems 2 angeordneten Arretiergliedern 10 als auch durch mehrere Schulterebenen gegenüber einer einzigen Ebene des feststehenden Teils der Anordnung, in der mindestens ein Arretierglied angebracht ist, erreicht werden.It is also possible to lock the movable system 2 - in addition to the end positions - in at least one intermediate position. This can be achieved both by means of a shoulder plane and a plurality of locking members 10 arranged with respect to different stroke positions of the movable system 2 and also by means of a plurality of shoulder levels with respect to a single level of the fixed part of the arrangement in which at least one locking member is attached.

Aus den vorhergehenden Ausführungen, speziell in bezug auf das Beispiel nach Fig. l, geht hervor, dass der Einsatz der erfindungsgemässen Arretierglieder die Steuerbarkeit und damit die Betriebssicherheit von druckmittelbetätigten Stellmotoranordnungen auf Druckbereiche ausdehnt, die weit ausserhalb des Arbeitsbereiches der bisherigen Stellmotoranordnungen liegen.From the preceding explanations, especially with reference to the example according to FIG. 1, it can be seen that the use of the locking members according to the invention extends the controllability and thus the operational safety of pressure medium-actuated servomotor arrangements to pressure ranges which are far outside the working range of the previous servomotor arrangements.

Claims (11)

1. Druckmittelbetätigte Stellmotoranordnung mit einem beweglichen System, das einen in einem Zylinder verschiebbaren Kolben umfasst, wobei mindestens ein quer zur Verschieberichtung des Systems bewegliches Arretierglied zum Festhalten des beweglichen Systems vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierglied mit mindestens einer einen Druckraun begrenzenden Stirnfläche in Wirkungsverbindung steht, dass der Druckraum mit mindestens einer Druckmittelquelle und mindestens einer Druckmittelsenke in Verbindung steht und dass in mindestens einer der Verbindungen mindestens ein Abschlussorgan vorgesehen ist.1. Pressure medium-actuated servomotor arrangement with a movable system which comprises a piston which can be displaced in a cylinder, at least one locking member which is movable transversely to the direction of displacement of the system is provided for holding the movable system, characterized in that the locking member has at least one end face delimiting a pressure chamber in Operational connection is that the pressure chamber is connected to at least one pressure medium source and at least one pressure medium sink and that at least one closing element is provided in at least one of the connections. 2. Stellmotoranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierglied so ausgebildet und, bemessen ist, dass selbst dann, wenn die Stirnfläche vom höchstmöglichen Druck der Druckquelle beaufschlagt ist, das bewegliche System - wenn eine vorbestimmte axiale, auf dieses System wirkende Grenzbelastung überschritten wird - die Festhaltekraft des Arretiergliedes überwindet.2. Actuator arrangement according to claim 1, characterized in that the locking member is designed and dimensioned such that even when the end face is acted upon by the highest possible pressure of the pressure source, the movable system - when a predetermined axial limit load acting on this system exceeded is - the retention force of the locking member is overcome. 3. Stellmotoranordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierglied als Membran ausgebildet ist, deren eine Seite die den Druckraum begrenzende Stirnfläche bildet und deren andere Seite als Bremskörper an einer Bremsfläche anliegt, wobei sich entweder die Membran an einem festen Teil der Stellmotoranordnung und die Bremsfläche am beweglichen System oder die Membran am beweglichen System und die Bremsfläche an einem festen Teil der Stellmotoranordnung befinden.3. Actuator arrangement according to claim 1 or 2, characterized in that the locking member is designed as a membrane, one side of which forms the end face delimiting the pressure chamber and the other side of which rests as a braking body on a braking surface, with either the membrane on a fixed part of the Actuator assembly and the braking surface on the movable system or the membrane on the movable system and the braking surface on a fixed part of the actuator assembly. 4. Stellmotoranordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierglied ein Kölbchen umfasst, dessen eine Stirnseite die den Druckraum begrenzende Stirnfläche bildet.4. S tellmotoranordnung according to claim 1 or 2, characterized in that the locking member comprises a Kölbchen, one end of which forms the end face delimiting the pressure chamber. 5. Stellmotoranordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Kölbchen über ein Wellrohr mit der Stellmotoranordnung dicht verbunden ist.5. Actuator arrangement according to claim 4, characterized in that the Kölbchen is tightly connected to the servomotor arrangement via a corrugated tube. 6. Stellmotoranordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Kölbchen mindestens in einer seiner Endstellungen mit der Stellmotoranordnung einen Dichtsitz bildet.6. Actuator arrangement according to claim 4, characterized in that the cologne forms at least in one of its end positions with the servomotor arrangement a sealing seat. 7. Stellmotoranordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkungsverbindung zwischen dem Kölbchen und dem beweglichen System durch mindestens ein Zwischenglied gebildet ist, das sich auf einer Stützfläche der Stellmotoranordnung beweglich abstützt.7. Actuator arrangement according to one of claims 4 to 6, characterized in that the operative connection between the Cologne and the movable system is formed by at least one intermediate member which is movably supported on a support surface of the servomotor arrangement. 8. Stellmotoranordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischenglied aus einem Rollkörper besteht und dass die Stützfläche gegenüber der Verschieberichtung des beweglichen Systems einen von 0° verschiedenen Winkel aufweist.8. Servomotor arrangement according to claim 7, characterized in that the intermediate member consists of a rolling body and that the support surface has an angle different from 0 ° with respect to the direction of displacement of the movable system. 9. Stellmotoranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Zylinder der Stellmotoranordnung mit einem Ventilgehäuse verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben des beweglichen Systems über eine Stange mit einem im Ventilgehäuse angeordneten Verschlussteil verbunden ist.9. Servomotor arrangement according to one of claims 1 to 8, wherein the cylinder of the servomotor arrangement is connected to a valve housing, characterized in that the piston of the movable system is connected via a rod to a closure part arranged in the valve housing. 10. Stellmotoranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuströmseite des Ventilgehäuses die Druckmittelquelle bildet.10. Actuator arrangement according to claim 9, characterized in that the inflow side of the valve housing forms the pressure medium source. 11. Stellmotoranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Druckraum und der Druckmittelquelle mindestens ein Rückschlagventil angeordnet ist, das einen Druckabfall im Druckraum verhindert, wenn das Abschlussorgan sich in einer Stellung befindet, in der das bewegliche System vom Arretierglied festgehalten wird.11. Actuator arrangement according to one of claims 1 to 10, characterized in that at least one check valve is arranged between the pressure chamber and the pressure medium source, which prevents a pressure drop in the pressure chamber when the closure member is in a position in which the movable system of the locking member is held.
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5024335A (en) * 1988-11-30 1991-06-18 Lundell Vernon J Automatic sorter
KR910003292A (en) * 1989-07-27 1991-02-27 박원희 Piston seal device of pneumatic cylinder
DE4116429A1 (en) * 1991-05-18 1992-11-19 Vse Vakuumtechn Gmbh QUICK OPENING OR CLOSING VALVE
DE19841631C2 (en) * 1998-09-11 2002-02-28 Daimler Chrysler Ag Pneumatic linear actuator for cryogenic control valves
US7669830B2 (en) * 2006-10-25 2010-03-02 Honeywell International Inc. Three position shutoff valve
EP3568213A1 (en) * 2017-01-12 2019-11-20 Minimax GmbH & Co KG Constant-pressure valve, and alarm valve station and sprinkler system comprising same
CN112524323B (en) * 2020-12-12 2023-06-09 广东三竺新能源有限公司 Manual-locking electromagnetic gas valve

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1520585A (en) * 1967-02-27 1968-04-12 Financ Et Ind Des Ateliers Et Improvements to the control, by servo motor, of devices such as valves and valves
DE1808573A1 (en) * 1968-11-13 1970-06-04 Lothar Seer Self-locking cylinder unit
US3523675A (en) * 1967-12-18 1970-08-11 M & J Valve Co Valve operating apparatus with locking means
DE2152809A1 (en) * 1970-10-27 1972-05-04 Hoerbiger Ventilwerke Ag, Wien Pneumatic or hydraulic actuating cylinder with a device for mechanically locking its actuating piston
DE3105203A1 (en) * 1981-02-13 1982-09-09 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Directional control valve for hydraulic systems

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US862867A (en) * 1906-03-28 1907-08-06 Lewis Watson Eggleston Pneumatic pumping apparatus.
DE384715C (en) * 1922-06-28 1923-11-05 Zimmermann & Jansen Gmbh Press pressure actuation of shut-off devices
US2081542A (en) * 1935-01-30 1937-05-25 Ingersoll Rand Co Controlling apparatus
US2412105A (en) * 1942-03-30 1946-12-03 Saunders Valve Co Ltd Fluid controlling valve
US2394785A (en) * 1944-05-04 1946-02-12 American Locomotive Co Brake for power reverse gears
DE1058802B (en) * 1955-01-27 1959-06-04 Zikesch Carl Herbert Pressure medium drive for slide or the like, in which the drive force is changed during the movement of the drive piston
US2908251A (en) * 1955-05-13 1959-10-13 Gratzmuller Jean Louis Single acting hydraulic motor
US3064464A (en) * 1959-09-30 1962-11-20 Cons Vacuum Corp Pressure control system for shock testing machine
GB888702A (en) * 1960-04-08 1962-01-31 Electro Hydraulics Ltd An hydraulic indexing device
US3115330A (en) * 1960-05-23 1963-12-24 Otis Eng Co Pressure controlled pilot valve operating device
US3183791A (en) * 1963-05-31 1965-05-18 Wagner Electric Corp Friction device operating mechanism
US3359862A (en) * 1966-02-25 1967-12-26 Mcdowell Wellman Eng Co Piston locking means
US3397620A (en) * 1966-10-06 1968-08-20 Milwaukee Cylinder Corp Fluid actuator with annular piston locking means
US3512549A (en) * 1968-10-15 1970-05-19 Charles W Wiegand Pilot operated relief valve
US3646968A (en) * 1970-09-30 1972-03-07 Sperry Rand Corp Power transmission valve with detent
US3869107A (en) * 1973-09-04 1975-03-04 Caterpillar Tractor Co Hydraulically actuated detent mechanism
DE2558959C2 (en) * 1975-12-29 1977-12-22 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Hydraulic actuator for fittings
US4373698A (en) * 1980-08-20 1983-02-15 Anisimov Veniamin M Shutoff valve actuator remote control system
CH649359A5 (en) * 1980-11-26 1985-05-15 Sulzer Ag Knife gate valve.
DE3113894A1 (en) * 1981-04-07 1982-11-11 H. Kuhnke Gmbh Kg, 2427 Malente Working cylinder operated by pressure medium
CH657675A5 (en) * 1982-09-17 1986-09-15 Sulzer Ag PRESSURE MEDIUM-ACTUATED ACTUATOR ARRANGEMENT.

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1520585A (en) * 1967-02-27 1968-04-12 Financ Et Ind Des Ateliers Et Improvements to the control, by servo motor, of devices such as valves and valves
US3523675A (en) * 1967-12-18 1970-08-11 M & J Valve Co Valve operating apparatus with locking means
DE1808573A1 (en) * 1968-11-13 1970-06-04 Lothar Seer Self-locking cylinder unit
DE2152809A1 (en) * 1970-10-27 1972-05-04 Hoerbiger Ventilwerke Ag, Wien Pneumatic or hydraulic actuating cylinder with a device for mechanically locking its actuating piston
DE3105203A1 (en) * 1981-02-13 1982-09-09 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Directional control valve for hydraulic systems

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Publication number Publication date
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