EP1299649A1 - Vakuumerzeugervorrichtung - Google Patents

Vakuumerzeugervorrichtung

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EP1299649A1
EP1299649A1 EP01949425A EP01949425A EP1299649A1 EP 1299649 A1 EP1299649 A1 EP 1299649A1 EP 01949425 A EP01949425 A EP 01949425A EP 01949425 A EP01949425 A EP 01949425A EP 1299649 A1 EP1299649 A1 EP 1299649A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
suction nozzle
nozzle unit
main
valve
vacuum generator
Prior art date
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Granted
Application number
EP01949425A
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English (en)
French (fr)
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EP1299649B1 (de
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Jürgen Schnatterer
Günter Gebauer
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Festo SE and Co KG
Original Assignee
Festo SE and Co KG
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Filing date
Publication date
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Publication of EP1299649A1 publication Critical patent/EP1299649A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1299649B1 publication Critical patent/EP1299649B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/48Control
    • F04F5/52Control of evacuating pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/16Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids
    • F04F5/20Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids for evacuating
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    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/206Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
    • Y10T137/218Means to regulate or vary operation of device
    • Y10T137/2202By movable element
    • Y10T137/2218Means [e.g., valve] in control input
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/85978With pump
    • Y10T137/86083Vacuum pump

Definitions

  • the invention relates to a vacuum generator device with a main suction nozzle unit, which can be supplied via a main inflow channel with a pressure medium which is under a predetermined operating pressure and which, when flowing through the main suction nozzle unit, in a connection to a main suction opening , with a room to be evacuated connected or connectable main suction channel causes a suction effect, in which a shut-off valve which can be actuated depending on the vacuum currently prevailing in the room to be evacuated is switched on in the main inflow channel and which switches on when a predetermined desired vacuum is reached Interruption of the pressure medium supply to the main suction nozzle unit can cause.
  • a vacuum generator device of this type is shown in German Utility Model No. 29903330.
  • it is used in handling technology to transport workpieces or other objects without risk of damage.
  • one or more suction cups each delimiting a space to be evacuated, are connected to the main suction channel and can be positioned on an object to be transported, whereby a vacuum can be generated by suction which adheres to the object to be transported due to negative pressure on the respective suction cup.
  • the vacuum generator device is equipped with an air-saving device. Equipment equipped to interrupt the pressure medium supply when the desired vacuum is reached in the room to be evacuated. If the volume to be evacuated is relatively small, the desired effect will actually occur.
  • the volume to be evacuated is relatively large and, accordingly, there is only a gradual build-up of the negative pressure, this in connection with the gradually closing shut-off valve and the frictional forces occurring in the valve can lead to the flow rate supplied to the main suction nozzle unit decreasing so much that the desired vacuum build-up is no longer possible.
  • the system then settles in a state in which the negative pressure prevailing in the room to be evacuated is less than the desired target negative pressure. This means that the suction power suffers, and due to the never fully closing shut-off valve, there is still a certain amount of constant air consumption.
  • an additional suction nozzle unit which is functionally connected in parallel with the main suction nozzle unit, is provided, which is continuously supplied with operating medium under operating pressure during operation of the device and which is connected to the main suction channel of the main suction nozzle unit in Fluid-connected additional suction opening has, in the main suction channel between the two suction openings, a check valve blocking the suction direction blocking against the main suction nozzle unit is switched on.
  • all suction nozzle units are equipped with the pressurized medium under a desired operating pressure supplies and in parallel to each other suck the air out of the room to be evacuated.
  • the suction power results from the sum of the suction flow rates of all existing suction nozzle units. If, after a certain time, the condition mentioned at the outset occurs, in which the suction power of the main suction nozzle unit is restricted by gradually closing the shut-off valve, the additional suction nozzle unit, which is still in operation as it is, continues to evacuate to the desired negative pressure, which is then able to close the shut-off valve completely.
  • a stage is then reached in which the main suction nozzle unit no longer consumes any pressure medium at all and the total consumption of the vacuum generator device depends solely on the pressure medium consumption of the additional suction nozzle unit. Since this represents only a fraction of the original maximum pressure medium consumption, the energy balance is considerably more favorable than in the prior art, despite the constantly maintained pressure medium flow.
  • Another advantage of the vacuum generator device according to the invention is that generally no ejector pulse circuit is required in order to cancel the negative pressure present in the space to be evacuated for the purpose of depositing an adherent object. It is usually sufficient to interrupt the pressure medium supply to the additional suction nozzle unit, so that the space to be evacuated is vented via the outflow channel of the additional suction nozzle unit which communicates with the surroundings.
  • the additional suction nozzle unit is expediently designed for a lower maximum pressure medium flow rate of the supplied pressure medium in comparison to the main suction nozzle unit.
  • the main suction nozzle unit has therefore been designed for a high flow rate and the additional suction nozzle unit for a lower flow rate, but at the same time high vacuum generator output. This allows the savings effect to be further optimized.
  • Suction nozzle unit can be balanced up to their suction power. It is therefore advantageous if the additional suction nozzle unit is designed in such a way that the suction flow rate that can be generated by it when the operating pressure is present is in the range of the leakage that is likely to occur in the space to be evacuated.
  • a 2/2-way valve is expediently used as the shut-off valve, which has a constant or continuous actuating behavior.
  • the shut-off valve is expediently connected to the vacuum signal required for its actuation in that an action surface is provided which is operatively connected to the valve member of the shut-off valve and to which the under-pressure prevailing in the space to be evacuated is supplied.
  • counteracting means are also provided, which act on the valve member with a counteracting force counteracting the actuating force caused by the applied negative pressure.
  • the counteracting means can have a spring device which produces and preferably adjusts the counteracting force, which can be a gas spring and / or a mechanical spring device.
  • the counteracting means have a counteracting surface which is operatively connected to the valve member of the shut-off valve and to which the operating pressure applied to the main inflow channel is constantly applied. In this way, the counteracting force depends on the operating pressure. It can now be influenced by suitably specifying the area ratios that the target vacuum value can be set directly proportionally by specifying the operating pressure.
  • suction nozzle units are expediently supplied with the same operating pressure during operation of the device, so that a single pressure medium connection is sufficient to ensure the pressure medium supply.
  • the vacuum generator device can already be operated advantageously with a single main suction nozzle unit.
  • several main suction nozzle units connected in parallel can easily be present, which can also be interconnected in such a way that a particularly desired operating behavior is achieved.
  • FIG. 1 shows the circuit diagram of a preferred embodiment of the vacuum generator device according to the invention
  • FIG. 2 shows a constructive embodiment of a vacuum generator device realized according to the circuit diagram of FIG. 1,
  • FIG. 3 shows a diagram illustrating the saving effect of the vacuum generator device
  • Fig. 4 is a diagram showing the pressure build-up of the vacuum generator device in comparison to conventional designs.
  • the vacuum generator device 1 shown in FIGS. 1 and 2 contains a main suction nozzle unit 2 and an additional suction nozzle unit 3, the designations “main” and “additional”, also in connection with the other components of the vacuum generator device, only for better distinction be used. Otherwise, insofar as the description relates both to the main suction nozzle unit 2 and to the additional suction nozzle unit 3, the term becomes general
  • the suction nozzle units 2, 3 have a structure which is known per se and have an ejector device 4 with a jet nozzle channel 5 and an intercepting nozzle channel 6 arranged in the axial extension thereof. Between the two aforementioned channels there is an open space to the side, which forms a suction opening Which, for better distinction, are referred to as the main suction opening 7 and the additional suction opening 8 in the two suction nozzle units 2, 3.
  • Each suction nozzle unit 2, 3 has a main or additional inflow opening 12, 13 which defines the entrance of a respective jet nozzle channel 5.
  • To the capture nozzle channel 6 includes a main or additional outflow channel 14 communicating with the atmosphere R. 15 on.
  • a main inflow channel 16 Upstream of the main inflow opening 12 is a main inflow channel 16, which leads to a feed opening 18, via which a pressure medium, preferably compressed air, which is at a desired operating pressure p B can be fed.
  • the additional inflow opening 13 of the additional suction nozzle unit 3 can also be supplied with the corresponding pressure medium via an additional inflow channel 17 which preferably leads to the same feed opening 18.
  • the two inflow ducts 16, 17, as can be seen in FIG. 2, can be designed as a structural unit over at least part of their length in order to minimize the structural outlay for realizing suitable fluid ducts.
  • a main suction channel 22 is connected to the main suction opening 7 and leads to a space 24 to be evacuated.
  • This can be formed, for example, from the interior of the suction cup or suction plate of a vacuum handling device, with the aid of which objects can be sucked in, transported and deposited.
  • the vacuum generator device 1 can have a housing 25 which, with the exception of the space 24 to be evacuated, contains all the device components, the main suction channel 22 leading to a connection opening 26 located on the outer surface of the housing 25, to which further - leading channels or fluid lines a component defining the space 24 to be evacuated can be connected.
  • the additional suction opening 8 of the additional suction nozzle unit 3 is also connected to the main suction channel 22.
  • this is done in that the additional suction opening 8 is placed directly in the course of the main suction channel 22.
  • a connection via a corresponding additional suction channel 23 would also be conceivable without further ado, as can be seen from the circuit diagram in FIG.
  • both suction openings 7, 8 are connected to the space 24 to be evacuated at the same time, the channels used here being able to be designed at least partially as a structural unit.
  • a shut-off valve 27 preferably designed as a 2/2-way valve, is activated, which can be actuated as a function of the vacuum pu currently prevailing in the main suction channel 22 and thus in the space 24 to be evacuated. It normally assumes the open position shown in FIG. 1, in which it allows an unrestricted supply of pressure medium to the main suction nozzle unit 2. If it is switched to its closed position, the passage through the main inflow channel 16 is blocked and the pressure medium supply to the main suction nozzle unit 2 is interrupted.
  • the control of the current position of the shut-off valve 27 takes place without electrical measures directly by the negative pressure Pu currently prevailing in the space 24 to be evacuated, which in the exemplary embodiment is tapped from the main suction channel 22 at a tapping point 28 and is fed as a fluidic pressure signal to an action surface 33 of the shut-off valve 27 ,
  • a feed channel 33 running between the tapping point 28 and the loading surface 32 can be provided, as indicated in FIG. 1.
  • the feed channel 33 has been omitted since the tapping point 28 is located here directly in the main suction channel 22. takes place in that the application surface 32 is realized as a movable wall section of the main suction channel 22.
  • the basic position of the shut-off valve 27, which represents an open position, is defined by counteracting means 34. While the negative pressure p ⁇ prevailing in the main inflow channel 16 exerts an acting force F B oriented in the closing direction of the shut-off valve 27 on the acting surface 32, the counter-acting means 34 cause a counter-acting force F G oriented opposite to the acting force F B in the direction of the open position.
  • the counter-loading force F G is caused by the operating pressure p B acting on a counter-loading surface 35 of the shut-off valve 27.
  • Both the application surface 32 and the counter-application surface 35 are expediently in operative connection with a valve member 36 of the shut-off valve 27 and are expediently provided directly on the valve member 36.
  • the switching behavior of the shut-off valve 27 can be influenced by appropriately specifying the area ratio between the acting surface 32 and the counter-acting surface 35. This in turn can influence the vacuum value - referred to as the target vacuum ⁇ OS - at which the shut-off valve 27 or its valve member 36 assumes the closed or shut-off position that interrupts the pressure supply to the main suction nozzle unit 2.
  • the counteracting force F G depends on the level of the operating pressure p B , there is the advantageous possibility of variably setting the desired target vacuum by variably specifying the operating pressure p B. It can be specified via the area ratios that the level of the vacuum or vacuum is achieved in proportion to the operating pressure on the inlet side.
  • the counter-acting means for generating the counter-acting force could also have a spring device 37 indicated by dash-dotted lines in FIG. 1, for example a gas spring device or a mechanical spring device, wherein the spring force can expediently be adjusted in order to specify the counter-acting force and thus the desired desired negative pressure as required to be able to.
  • a spring device 37 indicated by dash-dotted lines in FIG. 1, for example a gas spring device or a mechanical spring device, wherein the spring force can expediently be adjusted in order to specify the counter-acting force and thus the desired desired negative pressure as required to be able to.
  • suitable positioning on an object to be handled ensures that the space 24 to be evacuated is closed on the circumference and contains a certain volume of air.
  • pressure medium preferably compressed air
  • pressure medium preferably compressed air
  • which is at the operating pressure p B is fed in via the feed opening 18 and initially reaches the inflow openings 12, 13 of both suction nozzle units 2, 3 unimpeded and flows through the latter, whereby it flows via the outflow channels 14, 15 to the environment R. is blown out.
  • the additional suction nozzle unit 3 is constantly in operation, unaffected by the position of the shut-off valve 27, it ultimately ensures that the desired target vacuum is reached, which then also causes the shut-off valve 27 to close completely.
  • the main suction nozzle unit 2 is completely shut down, and the air consumption in turn depends on the geometric Parameters of the auxiliary suction nozzle unit 3 which is operatively parallel to the main suction nozzle unit 2.
  • Main suction channel 22 in the area between the two suction openings 7, 8, a check valve 39 is also switched on. It can be designed as a flap check valve as shown in FIG. 2. It is designed in such a way that it prevents a fluid flow against the suction direction 38 caused by the main suction nozzle unit 2, but allows the suction flow in the desired manner when the main suction nozzle unit 2 is in operation.
  • FIG. 3 shows the flow rate V of the pressure medium fed in via the feed opening 18 and flowing through the suction nozzle units 2, 3 in a time-dependent form, in other words the fluid consumption V over time t.
  • the flow rate of the vacuum generator device 1 according to the invention is plotted with a solid line at 42. Accordingly, a maximum volume flow determined by the sum of the flow rates of the two suction nozzle units 2, 3 results at the time the device is switched on, which then gradually decreases in accordance with the reduction in the flow cross section specified by the shutoff valve 27 until curve section 42a is finally reached with a minimal volume flow, which is determined by the sole operation of the additional suction nozzle unit 3.
  • the dashed line 43 illustrates the much higher constant air consumption of a conventional nellen vacuum generator device 1, which has no air-saving function and only has a suction nozzle unit comparable to the main suction nozzle unit 2.
  • the dash-dotted curve 44 finally illustrates the air consumption of a vacuum generator device according to the prior art, which only has a main suction nozzle unit 2 with an upstream shut-off valve 27, but does not have the additional suction nozzle unit 3 according to the invention.
  • the course of the curve is similar to that in the invention, but the minimal air consumption indicated by the curve section 44a is considerably higher than in the construction according to the invention, despite the additional suction nozzle unit 3 which is always in operation there.
  • FIG. 4 shows the build-up of the vacuum pu as a function of the operating time, the vacuum build-up according to the invention being illustrated by the solid line 45.
  • the dashed line 47 illustrates the negative pressure build-up of a device comparable to the invention but not having an additional suction nozzle unit, the initial vacuum build-up being similar, but the maximum value remaining considerably below that of the design according to the invention.
  • the suction nozzle units 2, 3 there is the further possibility of designing the suction nozzle units 2, 3 differently with regard to the maximum possible flow rate and the suction power and thus adapting them specifically to the respective application.
  • the additional suction nozzle unit 3 can be designed so that the suction flow rate that can be generated by it when the operating pressure is present is approximately comparable to the leakage flow that occurs in the area of the space 24 to be evacuated, because for example, the suction cup in question is not absolutely hermetically close to the object to be handled.
  • the additional suction nozzle unit 3 is designed for a lower maximum pressure medium flow rate compared to the main suction nozzle unit 2 with regard to the pressure medium fed in.
  • the main suction nozzle unit 2 it is possible to design the main suction nozzle unit 2 for a high flow rate, which ensures that even a relatively high volume is emptied relatively quickly.
  • the additional suction nozzle unit 3, however, can be designed for high vacuum.
  • main suction nozzle unit As indicated by the dot-dash line at 48 in FIG. 1. These several main suction nozzle units 2 can then be connected in parallel, their suction channels being brought together to form a common main suction channel. In this case, the pressure medium supply to all main suction nozzle units 2 is expediently controlled by a single shut-off valve 27.
  • a dash-dotted line 52 in FIG. 1 shows that the existing outflow channels 14, 15 can also be easily brought together, so that the venting takes place via a common outflow opening.
  • FIG. 2 shows a particularly advantageous and compact embodiment of the vacuum generator device 1, in which the shut-off valve 27 is integrated into the housing 25 which also contains the suction nozzle units 2, 3.
  • the application surface 32 is formed here by a movable wall section of the main flow channel 22, it being located on the end face of a piston section of the valve member 36 is located, which is adjustably guided in a corresponding receptacle 53 of the housing 25.
  • the valve member 36 protrudes more or less far into the main suction channel 22 and controls the flow cross-section 53 made available for the pressure medium.
  • the counter-loading surface 35 has the same orientation as the loading surface 32 and faces away from a further loading surface 54 of the valve member 36, which is exposed to the atmospheric pressure p A via a bore 55.
  • the vacuum generator device 1 described that the maximum possible vacuum can be achieved despite an existing saving device.
  • the characteristic curves for the operating pressure and the vacuum are identical with and without an economy device.
  • the existing pressure-dependent control of the shut-off valve which can also be referred to as an air-saving valve, is quasi static in the event of small leakages in the suction channels or in the room to be evacuated. This results in less wear.

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Abstract

Es wird eine Vakuumerzeugervorrichtung (1) vorgeschlagen, die eine Haupt-Saugdüseneinheit (2) mit vorgeschaltetem Absperrventil (27) sowie eine zur Haupt-Saugdüseneinheit (2) parallelgeschaltete Zusatz-Saugdüseneinheit (3) aufweist. Während die Druckmediumversorgung der Haupt-Saugdüseneinheit (2) in Abhängigkeit vom erzeugten Unterdruck durch Ansteuerung des Absperrventils (27) gesteuert wird, bleibt die Zusatz-Saugdüseneinheit (3) ständig in Betrieb. Dadurch kann ein vollständiger Vakuumaufbau in Verbindung mit einem völligen Abschalten der Haupt-Saugdüseneinheit (2) und einem daraus resultierenden Luftspareffekt gewährleistet werden.

Description

Vakuumerzeuerervorrichtuncr
Die Erfindung betrifft eine Vakuumerzeugervorrichtung, mit einer Haupt-Saugdüseneinheit, die über einen Haupt-Zuström- kanal mit einem unter einem vorgegebenen Betriebsdruck stehenden Druckmedium versorgt werden kann, das beim Hindurchströmen durch die Haupt-Saugdüseneinheit in einem, sich an eine Haupt-Saugöffnung anschließenden, mit einem zu evakuierenden Raum verbundenen oder verbindbaren Haupt-Saugkanal eine Absaugwirkung hervorruft, wobei in den Haupt-Zuströmkanal ein in Abhängigkeit von dem momentan im zu evakuierenden Raum herrschenden Unterdruck betätigbares Absperrventil eingeschaltet ist, das bei Erreichen eines vorbestimmten Soll-Un- terdruckes eine Unterbrechung der Druckmediumversorgung der Haupt-Saugdüseneinheit hervorrufen kann.
Eine Vakuumerzeugervorrichtung dieser Art geht aus dem deutschen Gebrauchsmuster Nr. 29903330 hervor. Sie wird beispielsweise in der Handhabungstechnik eingesetzt, um Werkstü- cke oder sonstige Gegenstände ohne Beschädigungsgefahr zu transportieren. Dabei stehen ein oder mehrere, jeweils einen zu evakuierenden Raum begrenzende Saugnäpfe mit dem Haupt- Saugkanal in Verbindung und lassen sich auf einem zu transportierenden Gegenstand positionieren, wobei durch Absaugung ein Vakuum erzeugt werden kann, das für ein unterdruckbeding- tes Anhaften des zu transportierenden Gegenstandes am jeweiligen Saugnapf sorgt. Um einen unnötigen Verbrauch des üblicherweise von Druckluft gebildeten Druckmediums zu verhindern, ist die Vakuumerzeugervorrichtung mit einer Luftspar- einrichtung ausgestattet, die die Druckmediumversorgung unterbrechen soll, wenn im zu evakuierenden Raum der gewünschte Unterdruck erreicht ist. Ist das zu evakuierende Volumen relativ gering, wird sich der gewünschte Effekt auch tatsäch- lieh einstellen. Ist das zu evakuierende Volumen hingegen relativ groß und findet dementsprechend ein nur allmählicher Aufbau des Unterdruckes statt, kann dies in Verbindung mit dem allmählich schließenden Absperrventil und den im Ventil auftretenden Reibungskräften dazu führen, daß die der Haupt- Saugdüseneinheit zugeführte Strömungsrate so stark abnimmt, daß der gewünschte Unterdruckaufbau nicht mehr möglich ist. Das System pendelt sich dann in einem Zustand ein, bei dem der im zu evakuierenden Raum herrschende Unterdruck geringer ist als der gewünschte Soll-Unterdruck. Somit leidet die Ab- Saugleistung, und auf Grund des nie vollständig schließenden Absperrventils ergibt sich auch weiterhin ein ständiger Luftverbrauch in einem gewissen Umfange.
Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vakuumer- Zeugervorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, mit der sich der gewünschte Soll-Unterdruck in Verbindung mit wirksameren Druckmedium-Sparmaßnahmen zuverlässig erreichen läßt.
Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß eine der Haupt-Saugdüseneinheit wirkungsmäßig parallelgeschaltete Zusatz-Saugdüseneinheit vorgesehen ist, die im Betrieb der Vorrichtung ständig mit unter einem Betriebsdruck stehendem Druckmedium versorgt wird und die über eine mit dem Haupt-Saugkanal der Haupt-Saugdüseneinheit in Fluidverbindung stehende Zusatz-Saugöffnung verfügt, wobei in den Haupt- Saugkanal zwischen den beiden Saugöffnungen ein entgegen der von der Haupt-Saugdüseneinheit hervorru baren Absaugrichtung sperrendes Rückschlagventil eingeschaltet ist.
Bei einer derartigen Vakuumerzeugervorrichtung werden zu Beginn des Absaugbetriebes sämtliche Saugdüseneinheiten mit dem unter einem gewünschten Betriebsdruck stehenden Druckmedium versorgt und bewirken parallel zueinander ein Absaugen der Luft aus dem zu evakuierenden Raum. Die Absaugleistung ergibt sich hierbei aus der Summe der Absaug-Strömungsraten sämtli- eher vorhandener Saugdüseneinheiten. Stellt sich nach einer gewissen Zeit der eingangs erwähnte Zustand ein, bei dem durch allmähliches Schließen des Absperrventils die Absaugleistung der Haupt-Saugdüseneinheit eingeschränkt wird, erfolgt durch die weiterhin unverändert in Betrieb befindliche Zusatz-Saugdüseneinheit eine Rest-Evakuierung bis zum gewünschten Soll-Unterdruck, der dann in der Lage ist, das Absperrventil vollends zu schließen. Es ist dann ein Stadium erreicht, bei dem seitens der Haupt-Saugdüseneinheit überhaupt kein Druckmediumverbrauch mehr stattfindet und der Ge- samtverbrauch der Vakuumerzeugervorrichtung allein vom Druckmediumverbrauch der Zusatz-Saugdüseneinheit abhängt. Da dieser nur einen Bruchteil des ursprünglichen maximalen Druckmediumverbrauches darstellt, ist die Energiebilanz trotz der ständig aufrechterhaltenen Druckmediumströmung wesentlich günstiger als beim Stand der Technik.
Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Vakuumerzeugervorrichtung liegt darin, daß in aller Regel keine Abwurfimpuls- Schaltung erforderlich ist, um den im zu evakuierenden Raum vorhandenen Unterdruck zum Zwecke des Ablegens eines anhaftenden Gegenstandes aufzuheben. Es genügt in der Regel, die Druckmediumversorgung zur Zusatz-Saugdüseneinheit zu unterbrechen, so daß der zu evakuierende Raum über den mit der Umgebung kommunizierenden Abströmkanal der Zusatz-Saugdüsenein- heit entlüftet wird.
Fällt im Betrieb der Vorrichtung auf Grund einer auftretenden Leckage der im zu evakuierenden Raum herrschende Unterdruck in unerwünschter Weise ab, wird durch die daraus resultieren- de Druckerhöhung ein Öffnen des Absperrventils hervorgerufen, so daß vorübergehend wieder die volle Saugleistung sämtlicher Saugdüseneinheiten zur Verfügung steht. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.
Zweckmäßigerweise ist die Zusatz-Saugdüseneinheit auf eine im Vergleich zur Haupt-Saugdüseneinheit geringere maximale Druckmedium-Durchflußrate des eingespeisten Druckmediums ausgelegt. Man hat also die Haupt-Saugdüseneinheit auf hohen Durchfluß und die Zusatz-Saugdüseneinheit auf geringeren Durchfluß, zugleich jedoch hohe Vakuumerzeugerleistung ausgelegt. Dadurch läßt sich der Spareffekt noch weiter optimieren.
Im Bereich des zu evakuierenden Raumes auftretende Leckage kann mit der Vakuumerzeugervorrichtung durch die Zusatz-
Saugdüseneinheit bis zu deren Saugleistung ausgeglichen werden. Es ist daher von Vorteil, wenn die Zusatz-Saugdüseneinheit derart ausgelegt wird, daß die bei Anliegen des Betriebsdruckes durch sie erzeugbare Absaug-Strömungsrate im Bereich der bei dem zu evakuierenden Raum voraussichtlich auftretenden Leckage liegt.
Als Absperrventil kommt zweckmäßigerweise ein 2/2-Wegeventil zum Einsatz, das über ein stetiges bzw. kontinuierliches Stellverhalten verfügt.
Dem Absperrventil wird das zu seiner Betätigung erforderliche Unterdrucksignal zweckmäßigerweise dadurch aufgeschaltet, daß eine mit dem Ventilglied des Absperrventils in Wirkverbindung stehende Beaufschlagungsfläche vorgesehen ist, der man den im zu evakuierenden Raum herrschenden Unterdruck zuführt . Zur Vorgabe des Betätigungsverhaltens des Absperrventils sind ferner Gegenbeaufschlagungsmittel vorgesehen, die das Ventil- glied mit einer der vom aufgeschalteten Unterdruck hervorge- rufenen Betätigungskraft entgegenwirkenden Gegenbeaufschlagungskraft beaufschlagen. Durch gewünschte Vorgabe der Gegen- beaufschlagungskraft läßt sich gezielt der im zu evakuierenden Raum angestrebte Soll-Unterdruck vorgeben.
Die Gegenbeaufschlagungsmittel können über eine die Gegenbe- aufschlagungskraft hervorrufende und vorzugsweise einstellbare Federeinrichtung verfügen, wobei es sich um eine Gasfeder und/oder um eine mechanische Federeinrichtung handeln kann. Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungsform verfügen die Gegenbeaufschlagungsmittel über eine mit dem Ventilglied des Absperrventils in Wirkverbindung stehende Gegenbeaufschlagungsfläche, der ständig der am Haupt-Zuströmkanal anliegende Betriebsdruck aufgeschaltet ist. Auf diese Weise hängt die Gegenbeaufschlagungskraft vom anstehenden Betriebsdruck ab. Es kann nun durch geeignete Vorgabe der Flächenver- hältnisse darauf Einfluß genommen werden, daß sich der Soll- Unterdruckwert direkt proportional durch Vorgabe des Betriebsdruckes einstellen läßt.
Es versteht sich, daß zweckmäßigerweise sämtliche Saugdüsen- einheiten im Betrieb der Vorrichtung mit dem gleichen Betriebsdruck versorgt werden, so daß ein einziger Druckmediumanschluß ausreicht, um die Druckmediumversorgung zu gewährleisten.
Die Vakuumerzeugervorrichtung läßt sich bereits mit einer einzigen Haupt-Saugdüseneinheit vorteilhaft betreiben. Allerdings können ohne weiteres mehrere parallelgeschaltete Haupt- Saugdüseneinheiten vorhanden sein, die man zudem derart miteinander verschalten kann, daß sich ein besonderes gewünsch- tes Betriebsverhalten einstellt.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:
Fig. 1 das Schaltbild einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vakuumerzeugervorrichtung, Fig. 2 eine nach dem Schaltbild der Fig. 1 realisierte konstruktive Ausgestaltung einer Vakuumerzeugervorrichtung,
Fig. 3 ein den Spareffekt der Vakuumerzeugervorrichtung verdeutlichendes Diagramm und
Fig. 4 ein den Druckaufbau der Vakuumerzeugervorrichtung im Vergleich zu konventionellen Bauformen aufzeigendes Diagramm.
Die in Fig. 1 und 2 abgebildete Vakuumerzeugervorrichtung 1 enthält eine Haupt-Saugdüseneinheit 2 und eine Zusatz-Saug- düseneinheit 3, wobei die Bezeichnungen "Haupt" und "Zusatz", auch im Zusammenhang mit den anderen Bestandteilen der Vakuumerzeugervorrichtung, lediglich zur besseren Unterscheidung verwendet werden. Im übrigen wird, sofern sich die Beschreibung sowohl auf die Haupt-Saugdüseneinheit 2 als auch auf die Zusatz-Saugdüseneinheit 3 bezieht, allgemein der Begriff
"Saugdüseneinheit" ohne vorangestellten Zusatz verwendet werden.
Die Saugdüseneinheiten 2, 3 haben als solches einen an sich bekannten Aufbau und besitzen eine Ejektoreinrichtung 4 mit einem Strahldüsenkanal 5 und einem in axialer Verlängerung desselben angeordneten Fangdüsenkanal 6. Zwischen den beiden vorerwähnten Kanälen befindet sich ein zur Seite hin offener Zwischenraum, der eine Saugöffnung bildet, welche zur besse- ren Unterscheidung bei den beiden Saugdüseneinheiten 2, 3 als Haupt-Saugöffnung 7 und als Zusatz-Saugöffnung 8 bezeichnet seien.
Jede Saugdüseneinheit 2, 3 hat eine Haupt- bzw. Zusatz- Zuströmöffnung 12, 13, die den Eingang eines jeweiligen Strahldüsenkanals 5 definiert. An den Fangdüsenkanal 6 schließt sich ein mit der Atmosphäre R kommunizierender Haupt- bzw. Zusatz-Abströmkanal 14,. 15 an.
Der Haupt-Zuströmöffnung 12 vorgeordnet ist ein Haupt- Zuströmkanal 16, der zu einer Einspeiseöffnung 18 führt, über die ein unter einem gewünschten Betriebsdruck pB stehendes Druckmedium, vorzugsweise Druckluft, eingespeist werden kann. Über einen bevorzugt zur gleichen Einspeiseöffnung 18 führenden Zusatz-Zuströmkanal 17 kann auch die Zusatz-Zuström- Öffnung 13 der Zusatz-Saugdüseneinheit 3 mit dem entsprechenden Druckmedium versorgt werden. Dabei können die beiden Zuströmkanäle 16, 17, wie dies aus Fig. 2 hervorgeht, über wenigstens einen Teil ihrer Länge als Baueinheit ausgeführt sein, um den baulichen Aufwand zur Realisierung geeigneter Fluidkanäle zu minimieren.
Wenn die Zuströmkanäle 16, 17 zu getrennten Einspeiseöffnungen führen würden, könnten besonders einfach unterschiedliche Betriebsdrücke für die beiden Saugdüseneinheiten 2, 3 vorge- geben werden. Es empfiehlt sich jedoch in der Regel, auf den gleichen Betriebsdruck für sämtliche Saugdüseneinheiten 2, 3 zurückzugreifen, wie dies beim Ausführungsbeispiel der Fall ist.
An die Haupt-Saugöffnung 7 ist ein Haupt-Saugkanal 22 angeschlossen, der zu einem zu evakuierenden Raum 24 führt. Dieser kann beispielsweise vom Innenraum des Saugnapfes oder Saugtellers einer VakuumhandhabungsVorrichtung gebildet sein, mit deren Hilfe Gegenstände angesaugt, transportiert und ab- gelegt werden können.
Gemäß Fig. 2 kann die Vakuumerzeugervorrichtung 1 ein Gehäuse 25 aufweisen, das mit Ausnahme des zu evakuierenden Raumes 24 sämtliche Vorrichtungs-Komponenten beinhaltet, wobei der Haupt-Saugkanal 22 zu einer an der Außenfläche des Gehäuses 25 befindlichen Anschlußöffnung 26 führt, an die über weiter- führende Kanäle oder Fluidleitungen ein den zu evakuierenden Raum 24 definierendes Bauteil anschließbar ist.
Die Zusatz-Saugöffnung 8 der Zusatz-Saugdüseneinheit 3 steht ebenfalls mit dem Haupt-Saugkanal 22 in Verbindung. Bei der konstruktiven Ausführungsform gemäß Fig.. 2 geschieht dies dadurch, daß die Zusatz-Saugöffnung 8 unmittelbar in den Verlauf des Haupt-Saugkanals 22 gelegt ist. Ohne weiteres wäre jedoch auch eine Verbindung über einen entsprechenden Zusatz- Saugkanal 23 denkbar, wie dies aus dem Schaltbild der Fig. l hervorgeht. Jedenfalls stehen auf diese Weise beide Saugöffnungen 7, 8 gleichzeitig mit dem zu evakuierenden Raum 24 in Verbindung, wobei die dabei verwendeten Kanäle zumindest partiell als Baueinheit ausgeführt sein können.
In den Haupt-Zuströmkanal 16 ist ein vorzugsweise als 2/2- Wegeventil ausgebildetes Absperrventil 27 eingeschaltet, das in Abhängigkeit von dem momentan im Haupt-Saugkanal 22 und somit im zu evakuierenden Raum 24 herrschenden Unterdruck pu betätigbar ist. Normalerweise nimmt es die aus Fig. 1 ersichtliche Offenstellung ein, bei der es eine uneingeschränkte Druckmediumversorgung der Haupt-Saugdüseneinheit 2 gestattet. Ist es in seine Schließstellung umgeschaltet, wird der Durchgang durch den Haupt-Zuströmkanal 16 abgesperrt und die Druckmediumversorgung der Haupt-Saugdüseneinheit 2 unterbrochen. Die Steuerung der momentanen Stellung des Absperrventils 27 erfolgt ohne elektrische Maßnahmen direkt durch den im zu evakuierenden Raum 24 momentan herrschenden Unterdruck Pu, der beim Ausführungsbeispiel an einer Abgreifstelle 28 vom Haupt-Saugkanal 22 abgegriffen und als fluidisches Drucksignal einer Beaufschlagungsfläche 33 des Absperrventils 27 zugeleitet wird. Hierzu kann bei entsprechender Ausgestaltung ein zwischen der Abgreifstelle 28 und der Beaufschlagungsfläche 32 verlaufender Zuführkanal 33 vorgesehen sein, wie dies in Fig. 1 angedeutet ist. Bei der konstruktiven Ausführungsform der Fig. 2 ist der Zuführkanal 33 entfallen, da sich die Abgreifstelle 28 hier unmittelbar im Haupt-Saugkanal 22 be- findet, indem die Beaufschlagungsfläche 32 als beweglicher Wandabschnitt des Haupt-Saugkanals 22 realisiert ist.
Die eine Offenstellung darstellende Grundstellung des Ab- Sperrventils 27 wird durch Gegenbeaufschlagungsmittel 34 definiert. Während der im Haupt-Zuströmkanal 16 herrschende Unterdruck pπ eine in der Schließrichtung des Absperrventils 27 orientierte Beaufschlagungskraft FB auf die Beaufschlagungs- fläche 32 ausübt, bewirken die Gegenbeaufschlagungsmittel 34 eine entgegengesetzt zur Beaufschlagungskraft FB in Richtung der Offenstellung orientierte Gegenbeaufschlagungskraft FG.
Beim Ausführungsbeispiel wird die Gegenbeaufschlagungskraft FG durch den auf eine Gegenbeaufschlagungsfläche 35 des Ab- Sperrventils 27 wirkenden Betriebsdruck pB verursacht. Dabei stehen sowohl die Beaufschlagungsfläche 32 als auch die Gegenbeaufschlagungsfläche 35 zweckmäßigerweise in Wirkverbindung mit einem Ventilglied 36 des Absperrventils 27 und sind zweckmäßigerweise unmittelbar an dem Ventilglied 36 vorgese- hen.
Da die Gegenbeaufschlagungsfläche 35 ständig dem Betriebsdruck pB ausgesetzt ist, ergibt sich eine das Ventilglied 36 ständig in Richtung der Offenstellung drückende Gegenbeauf- schlagungskraft FG. Die das Ventilglied 36 tatsächlich umschaltende Stellkraft ergibt sich als resultierende Kraft zwischen der Gegenbeaufschlagungskraft FG und der aus dem momentan herrschenden Unterdruck pu abgeleiteten Beaufschlagungskraft FB. Dabei läßt sich das Schaltverhalten des Ab- Sperrventils 27 durch entsprechende Vorgabe des Flächenverhältnisses zwischen der Beaufschlagungsfläche 32 und der Gegenbeaufschlagungsfläche 35 beeinflussen. Dadurch läßt sich wiederum Einfluß nehmen auf denjenigen Unterdruckwert - als Soll-Unterdruck τρOS bezeichnet -, bei dem das Absperrventil 27 bzw. dessen Ventilglied 36 die die Druckversorgung der Haupt-Saugdüseneinheit 2 unterbrechende Schließ- bzw. Absperrstellung einnimmt. Indem beim Ausführungsbeispiel die Gegenbeaufschlagungskraft FG von der Höhe des Betriebsdruckes pB abhängt, besteht die vorteilhafte Möglichkeit, den gewünschten Soll-Unterdruck durch veränderliche Vorgabe des Betriebsdruckes pB variabel einzustellen. Dabei kann über die Flächenverhältnisse vorgegeben werden, daß die Höhe des Unterdruckes bzw. Vakuums proportional zum eingangsseitigen Betriebsdruck erreicht wird.
Alternativ könnten die Gegenbeaufschlagungsmittel zur Erzeugung der Gegenbeaufschlagungskraft auch über eine in Fig. 1 strichpunktiert angedeutete Federeinrichtung 37 verfügen, beispielsweise eine Gasfedereinrichtung oder eine mechanische Federeinrichtung, wobei sich die Federkraft zweckmäßigerweise einstellen läßt, um die Gegenbeaufschlagungskraft und somit den gewünschten Soll-Unterdruck nach Bedarf vorgeben zu können.
Eine bevorzugte Funktionsweise der Vakuumerzeugervorrichtung wird nachfolgend erläutert .
Zunächst wird durch geeignete Positionierung an einem handzuhabenden Gegenstand dafür Sorge getragen, daß der zu evakuierende Raum 24 umfangsseitig geschlossen ist und ein bestimm- tes Luftvolumen enthält.
Anschließend wird über die Einspeiseöffnung 18 unter dem Betriebsdruck pB stehendes Druckmedium, vorzugsweise Druckluft, eingespeist, die zunächst ungehindert zu den Zuströmöffnungen 12, 13 beider Saugdüseneinheiten 2, 3 gelangt und durch letztere hindurchströmt, wobei es über die Abströmkanäle 14, 15 zur Umgebung R ausgeblasen wird.
Beim Hindurchströmen durch die Saugdüseneinheiten 2, 3 wird im Bereich der Saugöffnungen 7, 8 eine Absaugwirkung hervorgerufen, die ein Absaugen der Luft aus den sich an die Saugöffnungen 7, 8 anschließenden Kanälen sowie dem zu evakuie- renden Raum 24 bewirkt. Die Absaugrichtungen 38 sind in Fig. 1 durch Pfeile angedeutet .
Ist das zu evakuierende Volumen relativ gering, baut sich der Soll-Unterdruck pÜS praktisch schlagartig auf und führt umgehend zu einem Schließen des Absperrventils 27. Dadurch ist die Haupt-Saugdüseneinheit 2 funktionslos, und es ist nurmehr die Zusatz-Saugdüseneinheit 3 in Betrieb. Da deren maximale Druckmedium-Durchflußrate jedoch konstruktionsbedingt be- grenzt ist, ergibt sich insgesamt eine Reduzierung des Druckmediumverbrauches, was einen wirtschaftlichen Betrieb der Vakuumerzeugervorrichtung 1 gestattet .
Ist das zu evakuierende Volumen relativ groß, baut sich auch der Unterdruck pπ erst allmählich im zu evakuierenden Raum 24 auf. Dementsprechend ergibt sich eine stetige Zunahme der Beaufschlagungskraft FBl die das über ein stetiges bzw. kontinuierliches Stellverhalten verfügende Absperrventil 27 bzw. dessen Ventilglied 36 ganz allmählich in Richtung der Schließstellung verlagert. Dies führt zu einer allmählichen Reduzierung der vom Absperrventil 27 zugelassenen Durchflußrate, so daß sich noch vor dem absoluten Absperren ein reduzierter Durchsatz einstellt, der die Absaugwirkung der Haupt- Saugdüseneinheit 2 stark herabsetzt. Ohne die Zusatz-Saug- düseneinheit 3 wäre diese Absaugwirkung nicht in der Lage, den gewünschten Soll-Unterdruck pus herbeizuführen. Damit verbunden wäre gleichzeitig ein Luftverbrauch auf weiterhin relativ hohem Niveau.
Indem nun aber die Zusatz-Saugdüseneinheit 3 unbeeinflußt von der Stellung des Absperrventils 27 ständig, ununterbrochen in Betrieb ist, sorgt sie letztendlich für das Erreichen des gewünschten Soll-Unterdruckes, der dann auch das vollständige Schließen des Absperrventils 27 hervorruft. Als Folge ist die Haupt-Saugdüseneinheit 2 vollständig stillgelegt, und der Luftverbrauch richtet sich wiederum nach den geometrischen Parametern der der Haupt-Saugdüseneinheit 2 wirkungsmäßig pa- rallelgeschalteten Zusatz-Saugdüseneinheit 3.
Damit der zu evakuierende Raum 24 bei nicht mit Druckmedium versorgter Haupt-Saugdüseneinheit 2 über deren Haupt-Abströmkanal 14 nicht entlüftet wird, ist in den. Haupt-Saugkanal 22 in den zwischen den beiden Saugöffnungen 7, 8 liegenden Bereich noch ein Rückschlagventil 39 eingeschaltet. Es kann gemäß Abbildung der Fig. 2 als Klappen-Rückschlagventil ausge- führt sein. Es ist so ausgelegt, daß es eine Fluidströmung entgegen der von der Haupt-Saugdüseneinheit 2 hervorgerufenen Absaugrichtung 38 verhindert, bei in Betrieb befindlicher Haupt-Saugdüseneinheit 2 die Absaugströmung jedoch in der gewünschten Weise zuläßt.
Die besondere Wirksamkeit der sich aus der Vakuumerzeugervorrichtung 1 ergebenden Druckmedium-Sparmaßnahmen in Verbindung mit einer hohen Saugleistung werden aus den Diagrammen der Fig. 3 und 4 deutlich.
Die Fig. 3 zeigt die Durchströmrate V des über die Einspeiseöffnung 18 eingespeisten und durch die Saugdüseneinheiten 2, 3 insgesamt hindurchströmenden Druckmediums in zeitabhängiger Form, mit anderen Worten den Fluidverbrauch V über der Zeit t. Mit durchgezogener Linie bei 42 ist die Strö-mungsrate der erfindungsgemäßen Vakuumerzeugervorrichtung 1 aufgetragen. Demnach ergibt sich zum Einschaltzeitpunkt to der Vorrichtung ein durch die Summe der Durchflußraten der beiden Saugdüseneinheiten 2, 3 bestimmter maximaler Volumenstrom, der dann entsprechend der Verringerung des durch das Absperrventil 27 vorgegebenen Strömungsquerschnittes allmählich absinkt, bis schließlich der Kurvenabschnitt 42a mit minimalem Volumenstrom erreicht wird, der durch den alleinigen Betrieb der Zusatz-Saugdüseneinheit 3 bestimmt ist.
Im Vergleich dazu verdeutlicht die gestrichelte Linie 43 den wesentlich höheren konstanten Luftverbrauch einer konventio- nellen Vakuumerzeugervorrichtung 1, die keinerlei Luftsparfunktion besitzt und lediglich über eine mit der Haupt- Saugdüseneinheit 2 vergleichbare Saugdüseneinheit verfügt .
Die strichpunktierte Kurve 44 schließlich verdeutlicht den Luftverbrauch einer Vakuumerzeugervorrichtung gemäß Stand der Technik, die lediglich über eine Haupt-Saugdüseneinheit 2 mit vorgeschaltetem Absperrventil 27 verfügt, nicht jedoch die erfindungsgemäße Zusatz-Saugdüseneinheit 3 aufweist. Der Kur- venverlauf ist zwar ähnlich demjenigen bei der Erfindung, der durch den Kurvenabschnitt 44a angedeutete minimale Luft- verbrauch ist jedoch erheblich höher als bei der erfindungsgemäßen Bauform, trotz der dort ständig in Betrieb befindlichen Zusatz-Saugdüseneinheit 3.
Die Fig. 4 zeigt den Aufbau des Unterdruckes pu in Abhängigkeit von der Betriebsdauer, wobei der erfindungsgemäße Vakuumaufbau mit der durchgezogenen Linie 45 verdeutlicht ist. Ersichtlich ergeben sich nur geringfügige Unterschiede zu dem durch die gestrichelte Linie 46 angedeuteten Vakuumaufbau einer ohne jegliche Luftsparfunktion aufweisenden Vorrichtung. Die gestrichelte Linie 47 verdeutlicht den Unterdruckaufbau einer mit der Erfindung vergleichbaren, jedoch keine Zusatz- Saugdüseneinheit besitzenden Vorrichtung, wobei zwar der an- fängliche Vakuumaufbau ähnlich verläuft, der Maximalwert jedoch erheblich unterhalb demjenigen der erfindungsgemäßen Bauform bleibt .
Bei der erfindungsgemäßen Vakuumerzeugervorrichtung 1 besteht die weitere Möglichkeit, die Saugdüseneinheiten 2, 3 hinsichtlich der maximal möglichen Durchströmrate und der Ab- saugleistung unterschiedlich auszulegen und somit an den jeweiligen Anwendungsfall spezifisch anzupassen. Man kann insbesondere die Zusatz-Saugdüseneinheit 3 so auslegen, daß die bei Anliegen des Betriebsdruckes durch sie erzeugbare Absaug- Strömungsrate etwa vergleichbar der LeckageStrömung ist, die im Bereich des zu evakuierenden Raumes 24 auftritt, weil bei- spielsweise der betreffende Saugnapf nicht absolut hermetisch dicht am handzuhabenden Gegenstand anliegt.
Es ist ferner von Vorteil, wenn die Zusatz-Saugdüseneinheit 3 auf eine im Vergleich zur Haupt-Saugdüseneinheit 2 geringere maximale Druckmedium-Durchflußrate hinsichtlich des eingespeisten Druckmediums ausgelegt ist . Hier besteht die Möglichkeit, die Haupt-Saugdüseneinheit 2 auf hohen Durchfluß auszulegen, der dafür sorgt, daß auch ein relativ hohes Volu- men relativ rasch entleert wird. Die Zusatz-Saugdüseneinheit 3 hingegen kann auf hohes Vakuum ausgelegt werden.
Insgesamt kann mit der erfindungsgemäßen Vakuumerzeugervorrichtung eine Lufteinsparung im Bereich von 90 % im Vergleich zu einer Vorrichtung ohne Luftspareinrichtung erzielt werden.
Es wäre ohne weiteres möglich, mehr als eine Haupt-Saugdüseneinheit vorzusehen, wie dies in Fig. 1 strichpunktiert bei 48 angedeutet ist. Diese mehreren Haupt-Saugdüseneinhei- ten 2 können dann parallelgeschaltet werden, wobei ihre Saugkanäle zu einem gemeinsamen Haupt-Saugkanal zusammengeführt werden. Zweckmäßigerweise wird dabei die Druckmediumversorgung sämtlicher Haupt-Saugdüseneinheiten 2 durch ein einziges Absperrventil 27 gesteuert.
Durch eine strichpunktierte Linie 52 ist in Fig. 1 noch verdeutlicht, daß die vorhandenen Abströmkanäle 14, 15 ohne weiteres auch zusammengeführt werden können, so daß die Entlüf- tung über eine gemeinsame Abströmöffnung erfolgt .
Die Fig. 2 zeigt eine besonders vorteilhafte und kompakte Ausführungsform der Vakuumerzeugervorrichtung 1, bei der das Absperrventil 27 in das auch die Saugdüseneinheiten 2, 3 enthaltende Gehäuse 25 integriert ist. Wie schon angedeutet, ist hier die Beaufschlagungsfläche 32 von einem beweglichen Wand- abschnitt des Haupt-Strömungskanals 22 gebildet, wobei sie sich an der Stirnfläche eines Kolbenabschnittes des Ventil- gliedes 36 befindet, das in einer entsprechenden Aufnahme 53 des Gehäuses 25 verstellbar geführt ist . Je nach Stellung ragt das Ventilglied 36 mehr oder weniger weit in den Haupt- Saugkanal 22 hinein und steuert dabei den zur Verfügung gestellten Durchströmquerschnitt 53 für das Druckmedium. Die Gegenbeaufschlagungsfläche 35 besitzt die gleiche Ausrichtung wie die Beaufschlagungsfläche 32 und ist von einer weiteren Beaufschlagungsfläche 54 des Ventilgliedes 36 abgewandt, die über eine Bohrung 55 dem Atmosphärendruck pA ausgesetzt ist.
Zusammenfassend kann zu der beschriebenen Vakuumerzeugervorrichtung 1 ausgeführt werden, daß sich das maximal mögliche Vakuum trotz einer vorhandenen Spareinrichtung erreichen läßt. Die Kennlinien für den Betriebsdruck und das Vakuum sind mit und ohne Spareinrichtung identisch. Die vorhandene druckabhängige Regelung des auch als Luftsparventil bezei- chenbaren Absperrventils ist bei kleiner Leckage in den Saugkanälen bzw. im zu evakuierenden Raum quasi statisch. Daraus resultiert ein geringer Verschleiß.

Claims

Ansprüche
1. Vakuumerzeugervorrichtung, mit einer Haupt-Saugdüseneinheit (2) , die über einen Haupt-Zuströmkanal (16) mit einem unter einem vorgegebenen Betriebsdruck stehenden Druckmedium versorgt werden kann, das beim Hindurchströmen durch die Haupt-Saugdüseneinheit (2) in einem sich an eine Haupt-Saug- Öffnung (7) anschließenden, mit einem zu evakuierenden Raum (24) verbundenen oder verbindbaren Haupt-Saugkanal (22) eine Absaugwirkung hervorruft, wobei in den Haupt-Zuströmkanal (16) ein in Abhängigkeit von dem momentan im zu evakuierenden Raum (24) herrschenden Unterdruck betätigbares Absperrventil (27) eingeschaltet ist, das bei Erreichen eines vorbestimmten Soll-Unterdruckes eine Unterbrechung der Druckmediumversorgung der Haupt-Saugdüseneinheit (2) hervorrufen kann, dadurch gekennzeichnet, eine der Haupt-Saugdüseneinheit (2) wirkungs- mäßig parallelgeschaltete Zusatz-Saugdüseneinheit (3) vorge- sehen ist, die im Betrieb der Vorrichtung ständig mit unter einem Betriebsdruck stehendem Druckmedium versorgt wird und die über eine mit dem Haupt-Saugkanal (22) der Haupt-Saugdüseneinheit (2) in Fluidverbindung stehende Zusatz-Saugöffnung (8) verfügt, wobei in den Haupt-Saugkanal (22) zwi- sehen den beiden Saugöffnungen (7, 8) ein entgegen der von der Haupt-Saugdüseneinheit (2) hervorrufbaren Absaugrichtung (38) sperrendes Rückschlagventil (39) eingeschaltet ist.
2. Vakuumerzeugervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- kennzeichnet, daß die Zusatz-Saugdüseneinheit (3) auf eine im Vergleich zur Haupt-Saugdüseneinheit (2) geringere maximale Druckmedium-Durchflußrate des eingespeisten Druckmediums ausgelegt ist.
3. Vakuumerzeugervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusatz-Saugdüseneinheit (3) derart ausgelegt ist, daß die bei Anliegen des Betriebsdru- ckes durch sie erzeugbare Absaug-Strömungsrate im Bereich der bei dem zu evakuierenden Raum (24) auftretenden Leckage liegt.
4. Vakuumerzeugervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Absperrventil (27) als 2/2-Wegeventil ausgeführt ist.
5. Vakuumerzeugervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zur Betätigung des Absperrventils (27) der im zu evakuierenden Raum (24) herrschende Unterdruck ständig einer mit dem Ventilglied (36) des Absperrventils (27) in Wirkverbindung stehenden Beaufschlagungsfläche (32) aufgeschaltet ist, wobei Gegenbeaufschla- gungsmittel (34) vorgesehen sind, die bezüglich des Ventil- gliedes (36) eine der vom aufgeschalteten Unterdruck hervorgerufenen Beaufschlagungskraft (FB) entgegengerichtete Gegenbeaufschlagungskraft (FG) hervorrufen.
6. Vakuumerzeugervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Gegenbeaufschlagungsmittel eine die Gegenbeaufschlagungskraft (FG) hervorrufende und vorzugsweise einstellbare Federeinrichtung (37) enthalten.
7. Vakuumerzeugervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Gegenbeaufschlagungsmittel (34) eine mit dem Ventilglied (36) des Absperrventils (27) in Wirkverbindung stehende Gegenbeaufschlagungsfläche (35) enthalten, der ständig der am Haupt-Zuströmkanal (16) anliegende Be- triebsdruck aufgeschaltet ist.
8. Vakuumerzeugervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Flächenverhältnis zwischen der Beaufschlagungsfläche (32) und der Gegenbeaufschlagungsfläche (35) so gewählt ist, daß das im zu evakuierenden Raum (24) erzeugbare Vakuum proportional zu dem an den Haupt-Zuströmkanal (16) angelegten Betriebsdruck ist.
9. Vakuumerzeugervorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Beaufschlagungsfläche
(32) von einem beweglichen Wandabschnitt des Haupt-Zuström- kanals (16) gebildet und vorzugsweise an einer Stirnfläche des Ventilgliedes (36) vorgesehen ist.
10. Vakuumerzeugervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß alle Saugdüseneinheiten (2, 3) im Betrieb der Vorrichtung mit unter dem gleichen Betriebsdruck stehendem Druckmedium gespeist werden.
11. Vakuumerzeugervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere parallelgeschal- tete Haupt-Saugdüseneinheiten (2, 48) vorhanden sind.
12. Vakuumerzeugervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, gekennzeichnet durch ein Absperrventil (27) mit stetigem Stellverhalten.
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