EP1775385A1 - Winterdienststreuvorrichtung - Google Patents

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EP1775385A1
EP1775385A1 EP05022390A EP05022390A EP1775385A1 EP 1775385 A1 EP1775385 A1 EP 1775385A1 EP 05022390 A EP05022390 A EP 05022390A EP 05022390 A EP05022390 A EP 05022390A EP 1775385 A1 EP1775385 A1 EP 1775385A1
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EP
European Patent Office
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spreading
sliding surface
axis
rotation
mouthpiece
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Application number
EP05022390A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP1775385B1 (de
Inventor
Richard-Peter Seidl
Reinhold Otto Dankwart
Anton Welte
Karl-Rudolf Schmidt
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.)
Kuepper Weisser GmbH
Original Assignee
Kuepper Weisser GmbH
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Publication date
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Priority to EP05022390.8A priority patent/EP1775385B1/de
Priority to NO20064501A priority patent/NO340596B1/no
Priority to JP2006280466A priority patent/JP5006004B2/ja
Publication of EP1775385A1 publication Critical patent/EP1775385A1/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01HSTREET CLEANING; CLEANING OF PERMANENT WAYS; CLEANING BEACHES; DISPERSING OR PREVENTING FOG IN GENERAL CLEANING STREET OR RAILWAY FURNITURE OR TUNNEL WALLS
    • E01H10/00Improving gripping of ice-bound or other slippery traffic surfaces, e.g. using gritting or thawing materials ; Roadside storage of gritting or solid thawing materials; Permanently installed devices for applying gritting or thawing materials; Mobile apparatus specially adapted for treating wintry roads by applying liquid, semi-liquid or granular materials
    • E01H10/007Mobile apparatus specially adapted for preparing or applying liquid or semi-liquid thawing material or spreading granular material on wintry roads

Definitions

  • the present invention relates to a winter service spreading device used in winter service spreading vehicles for spreading brine moistened with road salt.
  • Such a scattering device is for example from the EP 1433 902 A2 and comprises a spreading plate, which is rotatable about a generally vertically oriented axis of rotation, and a sliding surface, which can be formed as a downpipe but also as a slide and usually over which the road salt is fed to the spreading plate from a road salt reservoir.
  • the road salt falls due to gravity by a subsequent to the sliding surface mouthpiece on the spreading plate.
  • the mouthpiece is directed radially inwards towards the center of the spreading disc where the road salt hits a central cone. Due to the rotation of the spreading plate, the road salt is then thrown off in a substantially horizontal direction from the spreading plate and distributed in this way on the road surface to be sprinkled.
  • the spreading plate has distributed over the circumference radially aligned throwing blades, which detect the supplied road salt and accelerate in the circumferential direction of the spreading plate, whereby the road salt is thrown off radially from the spreading plate due to the centrifugal force.
  • the conical surface is provided with deep, radially extending notches which grasp the road salt in a manner similar to the throwing blades and accordingly accelerate circumferentially.
  • the deep notches also have the disadvantageous effect that the road salt is detected uncontrollably, so that the scattering pattern of scattered on the road surface road salt can vary accordingly. Therefore, spreading discs are used whose central cones have a smooth surface. But even that of smooth conical surfaces Road salt falling back on the spreading plate is not always evenly distributed.
  • Object of the present invention is therefore to improve a winter service scattering device with respect to a uniform supply of a scattering material or in particular a scattering brine mixture to the spreading plate.
  • the mouthpiece is now aligned so that its outlet end, from which the road salt falls by gravity on the spreading plate, points away from the central region about the axis of rotation of the spreading plate.
  • the scattering material is thus fed to the scattering plate in the discharge direction.
  • the outlet end of the mouthpiece is preferably directed radially outward relative to the axis of rotation.
  • the rotary drive for the turntable is preferably realized by means of a motor offset from the axis of rotation and coupled to the axis of rotation via a gear. This creates space in the center of the spreader plate for the mouthpiece.
  • the outlet end of the mouthpiece preferably has an angle of inclination of 20 ° - 60 °, more preferably between 30 ° and 45 °, in particular about 35 ° - 40 ° relative to the axis of rotation of the spreading plate.
  • the spreading material slips open the inside of the mouthpiece and is bundled, so that a targeted supply of this mixture to the spreading plate is possible.
  • the flat angle of the Mund Swissaustrittsendes is of particular importance for cornering, because while conventional mouthpieces, which is usually a very steep angle of inclination of z. B.
  • the scattering material is not returned to the middle of the slide by means of the flatly inclined mouthpiece, this has two consequences when cornering, both of which have an effect on the roadway spreading pattern.
  • the scattering material is forced radially outwards in a vertical mouthpiece in the above-mentioned manner, thereby impinging on the spreading plate at a different location than when driving straight ahead.
  • the spreading material slips down the sliding surface as a relatively wide spreading material band and is oriented, when traveling straight ahead, generally tangentially to the axis of rotation of the spreading disk.
  • the spreader strip is now urged radially outward against the inner wall of a vertical mouthpiece when cornering, the spreader strip is aligned correspondingly radially to the axis of rotation of the spreading plate. This results in a Streuwinkelverkleintation the scattered grit, so a narrower scattering pattern. When viewed in plan view in a clockwise direction rotating scattering plate this has left turncouts a total shift of the scattering image to the left result, due to the Streuwinkelverklein réelle missing the right part of the scattering image and the remaining part of the scattering image is denser than set on the device side.
  • the bundling and exact scattering brine feed to the spreading plate can be further optimized if, at least over a certain distance, the cross section of the mouthpiece tapers conically in the direction of the outlet end of the mouthpiece. But even with constant cross-sectional shape can be achieved good results.
  • the inner surface of the mouthpiece extends arcuately in a direction parallel to the Streustoffloiscardi cross section of the mouthpiece, that is in a cross section which coincides with the axis of rotation or parallel thereto.
  • the inner surface can be provided at the outlet end of the mouthpiece at a vertically arranged axis of rotation inclined to the horizontal more inclined than the conical surface of the spreading plate , but it is also possible to align the mouthpiece so that a collision of the scattering substance-brine mixture with the conical surface is omitted. In this case, it may be possible to dispense entirely with the conical surface. To increase the versatility it may be useful to make the angle of inclination of the mouthpiece or its outlet end adjustable. Especially for this case, it is expedient mouthpiece and downpipe / slide separately train. Otherwise, a one-piece training is possible.
  • a particular aspect of the invention relates to the uniform supply of a scattering agent-brine mixture to the spreading plate.
  • road salt is often moistened when it is spread. It is assumed that with moistened salt the tau effect of the salt starts faster and the flying properties of the road salt are positively influenced.
  • a moistening of the road salt can lead long before spreading to clumping the road salt still in the reservoir, whereby the spreading would be much more difficult. Humidification therefore takes place essentially only at the moment of the scattering process.
  • the road salt and the sols used to moisten the road salt are carried in separate containers on a winter service vehicle and mixed together only at the time of actual spreading by the two components are supplied to the rotating spreading plate targeted in a narrow limited area separately.
  • a scattering brine mixture at the upper end of the sliding surface formed by the downpipe or the chute in addition to a Streustoffzu slaughter further provided a liquid supply such that with her in vertically aligned Rotary axis of the spreading plate, a liquid film on the inclined sliding surface can be generated.
  • the brine supply is carried out differently than in the annular nozzle, preferably directly to the lower wall of the inclined downpipe or the inclined chute, so that the liquid film can form on the sliding surface.
  • On an annular chamber around the downpipe around can then be dispensed with, so that exposure to the brine supply in cornering can be excluded.
  • the supply of the road salt to the sliding surface is preferably carried out at a point at which the brine film has already formed.
  • the liquid feed line and the scattering material feed device are arranged in such a way that a scattering-off stream fed by the scattering-material feed device, due to gravity, strikes the liquid film produced on the sliding surface. The scattering material thus falls on the film, is carried away by this and moistened it.
  • the angle of inclination of the sliding surface to the axis of rotation of the scattering plate may be between 5 ° and 40 ° and is preferably between 10 ° and 30 °, more preferably about 20 °, to a mixing of the scattering substance with the brine with simultaneous slippage of the scattering material on the sliding surface to reach.
  • An inclination of about 20 ° seems to be a suitable angle of inclination for most scattering materials.
  • the length of the sliding surface can therefore be between 300 mm and 1500 mm.
  • the liquid feed line ends directly at the sliding surface in order to allow as laminar introduction of the brine as possible without much spraying.
  • the liquid line is directed obliquely with its feed end to the sliding surface, so that the escaping from the feed end brine is deflected only slightly when it hits the sliding surface.
  • the angle of inclination between the sliding surface of the downpipe or the chute and the supply end of the liquid supply line is preferably a maximum of 40 °. Because the sliding surface is to the axis of rotation, as mentioned, preferably inclined between 5 ° and 40 °, in particular between 10 ° and 30 °.
  • the supply line is preferably at an angle to the sliding surface of 45 ° or less, for example 20 °.
  • the feed end of the liquid feed line may have a discharge cross-section which is oriented at least partially obliquely relative to the feed direction.
  • the obliquely oriented outlet cross-section can be achieved by chamfering the feed end at a corresponding angle, for example, the aforementioned 20 °, wherein the chamfer should not extend over the entire diameter of the liquid supply, as a sufficient passage for the brine supply between the supply line and the sliding surface must remain.
  • This passage cross-section can be between 5 and 30 mm, preferably between 15 and 20 mm.
  • the scattering material supply device with which the spreading material preferably, as mentioned, strikes the brine film at a location below the liquid supply line, preferably lies opposite the sliding surface. Any centrifugal forces then act in the same way on the liquid film as on the scattering substance flowing out of the scattering material feed device, so that the scattering material in any case strikes the liquid film.
  • the Streustoffzu melt Sketzu glass
  • the Streustoffzu melt preferably falls due to gravity on the sliding surface.
  • Such a delivery arc focuses the scattering fluid flow toward the liquid film on the sliding surface.
  • the feed sheet preferably extends in a plane parallel to or with the axis of rotation of the scattering plate and further preferably has a tapering in the direction of the sliding surface cross-section.
  • the feed sheet may terminate immediately below a spreading means conveying device, so that without further facilities, except, for example, a - assigned to the Streustoff make worn - damper for Streustoffmengenregultechnik, the scattering material falls directly from the Streustoff occasion worn in the feed.
  • the scattering material entry end of the feed sheet is oriented so steeply or vertically that scattered material conveyed by the scattering material conveyor falls vertically into the feed sheet due to gravity.
  • the mouthpiece is inclined at the lower end of the sliding surface in a direction opposite to the sliding surface and is arranged such that over the sliding surface slipping scattering of the bottom end of the sliding surface meets an inner surface of the mouthpiece and is redirected from there in the other direction to the outlet end of the mouthpiece. From the outlet end of the mouthpiece of mixed with brine scattering material then falls on the spreading plate. Through this reversal of direction, the scattering material and brine are intensively mixed again before they collectively reach the spreading plate.
  • the point of impact of the scattering agent / brine mixture falling from the sliding surface on the inner surface of the mouthpiece is preferably at least 200 mm from the outlet end of the mouthpiece, in particular at least 230 mm thereof, in order to achieve the desired bundling and residual mixing. That is, the imaginary extension of the sliding surface intersects the inner surface of the mouthpiece at a distance of at least 200 mm or 230 mm from the exit end of the mouthpiece.
  • Figure 1 shows a Winterdienststreuvorraum invention for spreading a road salt-brine mixture.
  • the device may be an integral part of a winter service vehicle or form part of a corresponding winter service litter attachment for truck beds.
  • scattering material S from a scattered foam reservoir, not shown, by means of a suitable conveying device, for example a conveyor belt or a screw conveyor, fed through a feed channel 1 to the upper end of a downpipe assembly 2, 3, 4.
  • a suitable conveying device for example a conveyor belt or a screw conveyor
  • the scattering substance exits and falls onto a scattering distributor in the form of a rotating about a rotation axis 5 scattering plate 6, of which the scattering material S is dropped by centrifugal force approximately in the horizontal direction.
  • the middle drop tube 3 of the downpipe assembly 2, 3, 4 may be telescopically designed to adapt the device to different gritting vehicles can.
  • the length of this drop tube 3 should be between 300 mm and 1500 mm, in order to provide a sufficiently long sliding surface for the scattering substance S and to be mixed with the scattering material S liquid F or brine, as will be explained below.
  • the inclination of the middle drop tube 3 may be greater or less than shown in FIG.
  • An angle of inclination relative to the axis of rotation 5 of the scattering plate 6 should be between 5 ° and 40 °, preferably between 10 ° and 30 °, particularly preferably at 20 °.
  • the angle of inclination influences the residence time of the scattering substance S on the sliding surface 7 of the drop tube 3 and thus the time available for the mixing of the scattering substance S with the brine F.
  • the supply of the brine F takes place at an upper end of the drop tube 3 directly on the sliding surface 7 such that on the sliding surface 7, a liquid film forms so that the brine F thus laminar flows down the sliding surface 7.
  • Serves a tubular fluid supply line 8 the supply end 9 terminates directly at the sliding surface.
  • the feed end 9 of the liquid line 8 is directed obliquely on the sliding surface 7. In the illustrated embodiment, this feed direction is approximately parallel to the axis of rotation 5 of the spreading plate. 6
  • the inlet end 9 of the fluid line 8 is partially bevelled on the side facing the sliding surface 7.
  • the remaining Drucheriesquerrough for the brine F between the sliding surface 7 and the supply line 8 is then about 15 - 20 mm, preferably at least between 5 and 30 mm.
  • the delivery rates of the road salt S and the brine F are automatically determined and set and depend on the driving speed of the scattering vehicle, the spread width set by the spreading plate speed and the desired spreading density.
  • the liquid supply line 8 is accordingly connected via a pump P to a brine reservoir R, out of which the brine F is pumped into the downpipe 3.
  • the downcomer arrangement 2, 3, 4 has in addition to the downpipe 3 at the upper end of the downpipe 3 a downcomer 2 and at the lower end of the downer 3, a mouthpiece 4, of which the downcomer sheet 2 may optionally be omitted, but in combination with the downpipe 3 (or slide) and the mouthpiece 4 promotes a uniform mixing of the scattering substance S with the brine F.
  • the basic function of the downpipe bend 2 is to guide the scattering material S at a defined point on the sliding surface 7, which below the feed end 9 of the liquid supply line 8 is located, preferably at a point at which a laminar liquid film has already formed on the sliding surface 7.
  • the outlet opening 2a of the downcomer sheet 2 lies overall below the inlet end 9, so that no or as little as possible brine can spray into the downcomer sheet 2 and can there lead to caking of the scattering material S.
  • a more specific function of the downcomer sheet is to ensure that even when turning the entire downcomer assembly 2, 3, 4 (including scattering plate 6) by means of a pivoting mechanism about the axis of rotation 5 of the spreading plate 6 relative to the stationary feed channel 1 of the scattering material S always at the same place on the Sliding surface 7 of the drop tube 3 impinges. This would not be the case if the scattering material would fall directly from the feed channel 1 into the drop tube 3.
  • the outlet opening 2a of the downcomer sheet 2 is arranged opposite to the sliding surface 7.
  • the downcomer sheet 2 lies in a plane parallel to or preferably with the axis of rotation 5 of the spreading disc 6 and ends with its upper end below the feed channel 1 such that the conveyed scattering material S gravitationally falls vertically into the downcomer sheet 2.
  • the downcomer arch 2 tapers conically toward its exit end 2a, d. H. its diameter decreases accordingly and the curvature of the spreading material S leading wall of the downcomer sheet 2 increases accordingly.
  • the scattering material S is bundled and impinges on the sliding surface 7 of the drop tube 3 at a defined location.
  • the mouthpiece 4 Through the mouthpiece 4 at the lower end of the downpipe 3, the scattering substance-brine mixture is deflected again, here in particular in a direction opposite to the downcomer direction. Accordingly, the mouthpiece 4, like the drop tube sheet 2, runs in a plane parallel to or preferably with the axis of rotation 5 of the spreading disc 6.
  • the mouthpiece 4 can be formed as an integral part of the drop tube 3 (or chute), but is preferably designed as a separate part. which in particular can be adjustable in its inclination.
  • the scattering brine mixture impinges on an inner surface 4a of the mouthpiece 4 at a location 4b which is at a distance of at least 200 mm, preferably more than 230 mm, from the outlet end 4c of the mouthpiece 4. This distance allows the scattering agent-brine mixture again, after it was vortexed on impact at the point 4b, to further mix and in particular centrally bundle before it falls from the outlet end 4c on the spreading plate 6.
  • the inner surface 4a of the mouthpiece 4 therefore has an angle of inclination between 20 ° and 60 °, preferably 30 ° -45 °, in particular about 35 ° -40 °, relative to the axis of rotation 5 at the outlet end 4c.
  • the inner surface 4a of the mouthpiece 4 is arcuate and tapers in this embodiment conically towards its outlet end 4c. As with the downpipe 2, this conical taper serves to concentrate the litter-brine mixture. A constant cross-sectional profile is also possible.
  • the scattering plate 6 has a central, provided here with deep notches conical surface 11.
  • the inclination of the inner surface 4 a of the mouthpiece 4 at the outlet end 4 c relative to the axis of rotation 5 of the spreading plate 6 compared to the inclination of the conical surface 11 is selected so that the from the mouthpiece 4 emerging scattering brine mixture is detected by the conical surface 11, although the outlet end 4c of the mouthpiece 4 facing away from the axis of rotation 5.
  • the conical surface 11 can also be dispensed with, since the conical surface essentially has only the function of keeping the scattering substance away from the central region of the spreading plate when the scattering substance is supplied from radially outside.
  • the drive A for the spreading plate 6 is laterally offset relative to the axis of rotation 5 of the spreading plate 6 and a gear 13, which in the illustrated embodiment is a belt or chain hoist but also z. B. may be a gear transmission or other transmission, coupled to the spreading plate 6 in a driving manner.

Abstract

In einer Winterdienststreuvorrichtung zum Austragen von Streusalz oder einer Streusalz-Sole-Mischung mittels eines rotierenden Streutellers (6) werden das Streusalz bzw. die Mischung dem Streuteller durch ein Fallrohr (3) und einem dem Fallrohr nachgeschalteten Mundstück (4) in Abwurfrichtung zugeführt, wobei das Austrittsende (4c) des Mundstücks relativ zur Drehachse (5) des Streutellers radial nach außen gerichtet ist. Das Austrittsende (4c) besitzt einen Neigungswinkel zwischen 20° und 60°, vorzugsweise etwa 35° bis 40° relativ zur Drehachse (5). Der Drehantrieb für den Streuteller umfasst einen zur Drehachse des Streutellers versetzten Motor (A) und ein mit der Drehachse des Streutellers gekoppeltes Getriebe (13).

Description

  • Die vorliegende Verbindung betrifft eine Winterdienststreuvorrichtung, wie sie in Winterdienststreufahrzeugen zum Ausstreuen von mit Sole angefeuchtetem Streusalz Verwendung finden.
  • Eine solche Streuvorrichtung ist beispielsweise aus der EP 1433 902 A2 bekannt und umfasst einen Streuteller, der um eine in der Regel vertikal ausgerichtete Drehachse drehbar ist, sowie eine Gleitfläche, die in der Regel als Fallrohr aber auch als Rutsche ausgebildet sein kann und über die das Streusalz dem Streuteller aus einem Streusalzvorratsbehälter zugeleitet wird. Dabei fällt das Streusalz schwerkraftbedingt durch ein sich an die Gleitfläche anschließendes Mundstück auf den Streuteller. Das Mundstück ist radial nach innen auf das Zentrum des Streutellers gerichtet, wo das Streusalz gegen einen zentralen Kegel prallt. Aufgrund der Drehung des Streutellers wird das Streusalz dann im wesentlichen in horizontaler Richtung von dem Streuteller abgeschleudert und auf diese Weise auf der zu bestreuenden Fahrbahnfläche verteilt. Dazu besitzt der Streuteller über den Umfang verteilt radial ausgerichtete Wurfschaufeln, die das zugeführte Streusalz erfassen und in Umfangsrichtung des Streutellers beschleunigen, wodurch das Streusalz aufgrund der Fliehkraftwirkung radial vom Streuteller abgeschleudert wird.
  • Häufig ist die Kegeloberfläche mit tiefen, radial verlaufenden Kerben versehen, die das Streusalz in ähnlicher Weise erfassen wie die Wurfschaufeln und dementsprechend in Umfangsrichtung beschleunigen. Die tiefen Kerben haben aber auch den nachteiligen Effekt, dass das Streusalz unkontrolliert erfasst wird, so dass das Streubild des auf der Fahrbahnfläche ausgestreuten Streusalzes entsprechend variieren kann. Es werden daher auch Streuteller eingesetzt, deren zentrale Kegel eine glatte Oberfläche aufweisen. Aber auch das von glatten Kegelflächen auf den Streuteller zurückfallende Streusalz ist nicht immer gleichmäßig verteilt.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Winterdienststreuvorrichtung hinsichtlich einer gleichmäßigen Zuleitung eines Streustoffs oder insbesondere einer Streustoff-Sole-Mischung zum Streuteller zu verbessern.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Winterdienststreuvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. In davon abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung angegeben.
  • Erfindungsgemäß ist nun das Mundstück so ausgerichtet, dass dessen Austrittsende, von dem das Streusalz schwerkraftbedingt auf den Streuteller fällt, von dem zentralen Bereich um die Drehachse des Streutellers wegweist. Der Streustoff wird dem Streuteller somit in Abwurfrichtung zugeführt. Dabei ist das Austrittsende des Mundstücks vorzugsweise relativ zur Drehachse radial nach außen gerichtet.
  • Unter diesen Umständen kann es nicht mehr vorkommen, dass der dem Streuteller zugeleitete Streustoff in den zentralen Bereich des Streutellers gelangt, wo er keiner oder nur einer geringen Fliehkraftwirkung ausgesetzt wäre.
  • Da bei einer Streustoffzuführung in Abwurfrichtung des Streutellers das Mundstück im Bereich der Drehachse des Streutellers liegen kann, wird der Drehantrieb für den Drehteller vorzugsweise mittels eines zur Drehachse versetzten Motors realisiert, der mit der Drehachse über ein Getriebe gekoppelt ist. Dadurch wird Platz im Zentrum des Streutellers für das Mundstück geschaffen.
  • Das Austrittsende des Mundstücks besitzt vorzugsweise einen Neigungswinkel von 20° - 60°, besonders bevorzugt zwischen 30° und 45°, insbesondere etwa 35° - 40° relativ zur Drehachse des Streutellers. Dadurch rutscht der Streustoff auf der Innenseite des Mundstücks und wird gebündelt, so dass eine gezielte Zuleitung dieser Mischung zum Streuteller möglich ist. Der flache Neigungswinkel des Mundstückaustrittsendes ist von besonderer Bedeutung auch für Kurvenfahrten, denn während bei herkömmlichen Mundstücken, die in der Regel einen sehr steilen Neigungswinkel von z. B. 6° besitzen, der Streustoff während der Kurvenfahrt aufgrund der Fliehkraftwirkung innerhalb des Mundstücks radial nach außen gegen die Innenwand des Mundstücks gedrängt wird, ist dieser Fliehkrafteinfluß bei einem flachen Neigungswinkel des Mundstücks wesentlich geringer, weil der Streustoff schwerkraftbedingt entgegen der Fliehkraftwirkung in die Mitte des Mundstücks zurück rutscht, insbesondere wenn dieses in seiner bevorzugten Ausführungsform einen konkav gekrümmten Querschnitt besitzt. Somit ist eine vergleichsweise genaue Zuleitung der Streustoff-Sole-Mischung zum Streuteller auch bei Kurvenfahrten möglich.
  • Wenn der Streustoff nicht mittels des flach geneigten Mundstücks in die Mitte der Rutschstrecke zurückgeführt wird, so hat dies bei Kurvenfahrten zwei Konsequenzen, die sich beide auf das auf der Fahrbahn einstellende Streubild auswirken. Einerseits wird der Streustoff in einem senkrechten Mundstück in der genannten Weise radial nach außen gedrängt und dadurch an einer anderen Stelle auf den Streuteller auftreffen als bei Geradeausfahrten. Andererseits rutscht der Streustoff die Gleitfläche als relativ breites Streugutband herunter und ist bei Geradeausfahrten in der Regel tangential zur Drehachse des Streutellers orientiert. Wenn das Streugutband nun bei Kurvenfahrten radial nach außen gegen die Innenwand eines senkrechten Mundstücks gedrängt wird, ist das Streugutband entsprechend radial zur Drehachse des Streutellers ausgerichtet. Dies hat eine Streuwinkelverkleinerung des ausgestreuten Streuguts zur Folge, also ein schmaleres Streubild. Bei einem in Draufsicht betrachtet in Uhrzeigersinn drehenden Streuteller hat dies bei Linkskurvenfahrten insgesamt eine Verlagerung des Streubilds nach links zur Folge, wobei aufgrund der Streuwinkelverkleinerung der rechte Teil des Streubildes fehlt und der übrige Teil des Streubildes dichter ist als geräteseitig eingestellt. Bei Rechtskurvenfahrten dagegen verschiebt sich das Streubild nach rechts, wobei auch hier der rechte Teil des Streubildes aufgrund der Streuwinkelverkleinerung fehlt. Bei Rechtskurvenfahrten wird daher nach wie vor in etwa rechtsbündig gestreut, wenn auch mit einer etwas höheren
    Streudichte, jedoch reicht das Streubild nicht so weit nach links, wie dies geräteseitig eingestellt ist. Daher ist die Maßnahme von Bedeutung, das die Gleitfläche herabrutschende Streugutband auch bei Kurvenfahrten in einer mittigen Lage zu halten. Dazu dient das flach geneigte Mundstück.
  • Die Bündelung und exakte Streustoff-Sole-Zuführung zum Streuteller kann weiter optimiert werden, wenn sich zumindest über eine gewisse Strecke der Querschnitt des Mundstücks in Richtung zum Austrittsende des Mundstücks konisch verjüngt. Aber auch mit konstantem Querschnittsverlauf lassen sich gute Ergebnisse erzielen.
  • In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung verläuft die Innenfläche des Mundstücks bogenförmig in einem zur Streustoffrutschrichtung parallelen Querschnitt des Mundstücks, also in einem Querschnitt, der mit der Drehachse zusammenfällt oder parallel dazu liegt.
  • Wenn es gewünscht ist, dass trotz des in Abwurfrichtung auf den Streuteller gerichteten Mundstücks der Streustoff von der zentral am Streuteller vorgesehenen Kegeloberfläche erfasst werden soll, kann die Innenfläche am Austrittsende des Mundstücks bei senkrecht angeordneter Drehachse stärker zur Horizontalen geneigt vorgesehen werden als die Kegeloberfläche des Streutellers. Es ist aber auch möglich, das Mundstück so auszurichten, dass eine Kollision der Streustoff-Sole-Mischung mit der Kegeloberfläche unterbleibt. In diesem Falle kann auf die Kegeloberfläche gegebenenfalls ganz verzichtet werden. Zur Erhöhung der Einsatzflexibilität kann es sinnvoll sein, den Neigungswinkel des Mundstücks bzw. dessen Austrittsende einstellbar zu gestalten. Besonders für diesen Fall ist es zweckmäßig, Mundstück und Fallrohr/Rutsche getrennt voneinander auszubilden. Andernfalls ist auch eine einstückige Ausbildung möglich.
  • Ein besonderer Aspekt der Erfindung betrifft die gleichmäßige Zuleitung einer Streustoff-Sole-Mischung zum Streuteller. Denn Streusalz wird häufig angefeuchtet, wenn es ausgestreut wird. Man geht davon aus, dass mit angefeuchtetem Streusalz die Tauwirkung des Salzes schneller einsetzt und die Flugeigenschaften des Streusalzes positiv beeinflusst werden. Jedoch kann eine Anfeuchtung des Streusalzes lange vor dem Ausstreuen zum Verklumpen des Streusalzes noch im Vorratsbehälter führen, wodurch das Ausstreuen wesentlich erschwert würde. Die Anfeuchtung erfolgt daher im wesentlichen erst im Moment des Streuvorganges. Zu diesem Zweck werden das Streusalz und die zum Anfeuchten des Streusalzes verwendete Sole in getrennten Behältern auf einem Winterdienstfahrzeug mitgeführt und erst zum Zeitpunkt des tatsächlichen Ausstreuens miteinander vermengt, indem die beiden Komponenten dem rotierenden Streuteller gezielt in einem eng begrenzten Bereich getrennt zugeführt werden.
  • In der DE 3 937 675 C2 sind verschiedene Varianten angegeben, wie die Zuleitungen von Streustoff und Sole zum Streuteller zueinander ausgerichtet werden können, um eine möglichst ideale Vermischung zu erreichen. Durch besondere Ausgestaltung der Streutellerwurfschaufeln soll dabei eine gleichmäßige und intensive Durchfeuchtung des Streusalzes auf dem Streuteller erzielt werden. In der DE 10 007 926 erfolgt dagegen die Solezufuhr mit einem Überlaufbehälter an zentraler Stelle des Streutellers, während das Streusalz gegen ein Prallblech geleitet wird, von dem es mit einer radialen Komponente auf den Streuteller trifft. Die Vermischung von Salz und Sole findet auf dem Streuteller statt. Ausgehend von diesem Stand der Technik wird in der DE 10 255 101 A1 vorgeschlagen, zur besseren Anfeuchtung des auszustreuenden Streusalzes eine Ringdüse am oberen Ende des zum Streuteller führenden Fallrohrs anzuordnen, wobei die Ringdüse gleichmäßig um ihren Umfang verteilte Öffnungen besitzt, durch welche der durch einen zentralen Durchgang der Ringdüse hindurch tretende Streustoff von außen mit Sole durchfeuchtet wird, indem er von mehreren Seiten gleichzeitig mit Sole bespritzt wird. Die Ringdüse ist konstruktiv vergleichsweise aufwendig und funktioniert in schnellen Kurvenfahrten nicht immer einwandfrei. Denn in Kurvenfahrten neigt sich der Solespiegel in einer die Ringdüse umgebenden Kammer bisweilen so stark, dass nicht mehr alle um den Umfang des Fallrohrs verteilten Öffnungen der Ringdüse mit Sole versorgt werden.
  • Dementsprechend ist gemäß einer besonderen Weiterbildung der Erfindung zum Zwecke des Ausstreuens einer Streustoff-Sole-Mischung am oberen Ende der durch das Fallrohr oder die Rutsche gebildeten Gleitfläche zusätzlich zu einer Streustoffzuführeinrichtung zum Zuführen von Streustoff desweiteren eine Flüssigkeitszuleitung derart vorgesehen, dass mit ihr bei senkrecht ausgerichteter Drehachse des Streutellers ein Flüssigkeitsfilm auf der geneigten Gleitfläche erzeugbar ist. Die Solezufuhr erfolgt dabei anders als bei der Ringdüse vorzugsweise direkt auf die untere Wand des geneigten Fallrohres bzw. der geneigten Rutsche, so dass sich der Flüssigkeitsfilm auf der Gleitfläche ausbilden kann. Auf eine Ringkammer um das Fallrohr herum kann dann verzichtet werden, so dass ein Aussetzen der Solezufuhr in Kurvenfahrten ausgeschlossen werden kann. Die Ausbildung des Flüssigkeitsfilms auf der Gleitfläche des Fallrohrs ist von der Fliehkraft, wie sie bei Kurvenfahrten auf die Sole einwirkt, unbeeinflusst. Insbesondere wirkt sich die Fliehkraft auf den Flüssigkeitsfilm und das zugeführte Salz in gleicher Weise aus, beide Komponenten werden also in dieselbe Richtung gedrängt, so dass die Durchmischung des Salzes mit der Sole beim Herabrutschen auf der Gleitfläche des Fallrohrs nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Tatsächlich haben Versuche ergeben, dass auf diese Weise eine gute Vermischung von Salz und Sole erreichbar ist. Mittels nachfolgend erläuterter Maßnahmen kann diese Durchmischung noch zusätzlich verbessert werden.
  • Die Zuführung des Streusalzes zur Gleitfläche erfolgt vorzugsweise an einer Stelle, an der sich der Solefilm bereits ausgebildet hat. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die Flüssigkeitszuleitung und die Streustoffzuführeinrichtung derart angeordnet sind, dass ein durch die Streustoffzuführeinrichtung schwerkraftbedingt zugeführter Streustoffstrom auf den auf der Gleitfläche erzeugten Flüssigkeitsfilm trifft. Der Streustoff fällt somit auf den Film, wird von diesem mitgerissen und dabei durchfeuchtet.
  • Der Neigungswinkel der Gleitfläche zur Drehachse des Streutellers kann zwischen 5° und 40° liegen und liegt vorzugsweise zwischen 10° und 30°, insbesondere bevorzugt sind etwa 20°, um eine Durchmischung des Streustoffs mit der Sole bei gleichzeitigem Rutschen des Streustoffs über die Gleitfläche zu erreichen. Eine Neigung von etwa 20° scheint ein für die meisten Streustoffe geeigneter Neigungswinkel zu sein.
  • Je nach Fahrzeughöhe kann es sinnvoll sein, die Gleitfläche länger oder kürzer auszubilden. Die Länge der Gleitfläche kann daher zwischen 300 mm und 1500 mm liegen.
  • Zur Erzielung eines gleichmäßigen Flüssigkeitsfilms auf der Gleitfläche ist es vorteilhaft, wenn die Flüssigkeitszuleitung unmittelbar bei der Gleitfläche endet, um ein möglichst laminares Einleiten der Sole ohne viel Spritzen zu ermöglichen. Vorzugsweise ist die Flüssigkeitsleitung daher mit ihrem Zuleitungsende schräg auf die Gleitfläche gerichtet, so dass die aus dem Zuleitungsende austretende Sole nur geringfügig umgelenkt wird, wenn sie auf die Gleitfläche trifft.
  • Wenn das Zuleitungsende der Flüssigkeitsleitung beispielsweise im wesentlichen parallel zur Drehachse des Streutellers ausgerichtet ist, was aus konstruktiven Gründen praktisch sein kann, beträgt der Neigungswinkel zwischen der Gleitfläche des Fallrohrs bzw. der Rutsche und dem Zuleitungsende der Flüssigkeitszuleitung vorzugsweise maximal 40°. Denn die Gleitfläche ist zur Drehachse, wie erwähnt, vorzugsweise zwischen 5° und 40°, insbesondere zwischen 10° und 30° geneigt. Die Zuleitung erfolgt vorzugsweise unter einem Winkel zur Gleitfläche von 45° oder weniger, z.B. 20°.
  • Das Zuleitungsende der Flüssigkeitszuleitung kann einen relativ zur Zuleitungsrichtung zumindest teilweise schräg orientierten Austrittsquerschnitt besitzen. Dadurch lässt sich die Mittelachse des Zuleitungsendes näher an die Gleitfläche heranbringen, wodurch ein gleichmäßigerer Flüssigkeitsfilm auf der Gleitfläche erzeugbar ist. Der schräg orientierte Austrittsquerschnitt kann durch Anfasen des Zuleitungsendes in einem entsprechenden Winkel, beispielsweise die vorerwähnten 20°, erreicht werden, wobei sich die Fase nicht über den gesamten Durchmesser der Flüssigkeitszuleitung erstrecken sollte, da ein ausreichender Durchgang für die Solezuführung zwischen der Zuleitung und der Gleitfläche verbleiben muß. Dieser Durchtrittsquerschnitt kann zwischen 5 und 30 mm liegen, vorzugsweise zwischen 15 und 20 mm.
  • Die Streustoffzuführeinrichtung, mit der der Streustoff vorzugsweise, wie erwähnt, an einer Stelle unterhalb der Flüssigkeitszuleitung auf den Solefilm trifft, liegt vorzugsweise der Gleitfläche gegenüber. Etwaige Fliehkräfte wirken dann in gleicher Weise auf den Flüssigkeitsfilm wie auf den aus der Streustoffzuführeinrichtung herausströmenden Streustoff, so dass der Streustoff in jedem Falle auf den Flüssigkeitsfilm trifft.
  • Gemäß einer besonderen Ausgestaltung weist die Streustoffzuführeinrichtung einen Zuführrohr- oder -rutschenbogen auf, von dessen Ende der Streustoff schwerkraftbedingt auf die Gleitfläche fällt. Ein solcher Zuführbogen fokussiert die Streustoffströmung in Richtung auf den Flüssigkeitsfilm auf der Gleitfläche. Zu diesem Zweck verläuft der Zuführbogen vorzugsweise in einer Ebene parallel zu oder mit der Drehachse des Streutellers und besitzt des weiteren vorzugsweise einen sich in Richtung zur Gleitfläche verjüngenden Querschnitt.
  • Der Zuführbogen kann unmittelbar unterhalb einer Streustofffördereinrichtung enden, so dass ohne weitere Einrichtungen, außer beispielsweise einer - funktional der Streustofffördereinrichtung zuzuordnenden - Stauklappe zur Streustoffmengenregulierung, der Streustoff unmittelbar von der Streustofffördereinrichtung in den Zuführbogen fällt. Insbesondere ist das Streustoffeintrittsende des Zuführbogens derart steil bis senkrecht orientiert, dass von der Streustoffförderung geförderter Streustoff schwerkraftbedingt senkrecht in den Zuführbogen fällt.
  • Bei manchen Streustoffarten kann es sein, dass ein Teil des Streustoffs auf dem Flüssigkeitsfilm aufschwimmt. Um auch in solchen Fällen eine gleichmäßige Durchmischung des Streustoffs mit Sole zu erhalten, ist gemäß einer weiteren besonderen Ausgestaltung der Erfindung das Mundstück am unteren Ende der Gleitfläche in eine zur Gleitfläche entgegengesetzte Richtung geneigt und derart angeordnet ist, dass über die Gleitfläche rutschender Streustoff von dem unteren Ende der Gleitfläche auf eine Innenfläche des Mundstücks trifft und von dort in die andere Richtung zum Austrittsende des Mundstücks umgeleitet wird. Von dem Austrittsende des Mundstücks fällt der mit Sole durchmischte Streustoff dann auf den Streuteller. Durch diese Richtungsumkehr werden Streustoff und Sole nochmals intensiv durchmischt, bevor sie gemeinsam auf den Streuteller gelangen.
  • Die Auftreffstelle der von der Gleitfläche auf die Innenfläche des Mundstücks fallenden Streustoff-Sole-Mischung liegt vorzugsweise mindestens 200 mm von dem Austrittsende des Mundstücks, insbesondere mindestens 230 mm davon, entfernt, um die gewünschte Bündelung und Restdurchmischung zu erzielen. D. h., die gedachte Verlängerung der Gleitfläche schneidet die Innenfläche des Mundstücks in einer Entfernung von mindestens 200 mm bzw. 230 mm vom Austrittsende des Mundstücks.
  • Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der einzigen Figur 1 erläutert.
  • Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Winterdienststreuvorrichtung zum Ausstreuen einer Streusalz-Sole-Mischung. Die Vorrichtung kann fester Bestandteil eines Winterdienstfahrzeugs sein oder einen Bestandteil eines entsprechenden Winterdienststreuaufsatzes für LKW-Ladeflächen bilden. In jedem Falle wird Streustoff S aus einem nicht dargestellten Streustoffreservoir mittels einer geeigneten Fördereinrichtung, beispielsweise einem Förderband oder einer Förderschnecke, durch einen Zuführkanal 1 dem oberen Ende einer Fallrohranordnung 2, 3, 4 zugeleitet. Am unteren Ende der Fallrohranordnung, die auch als Rutschenanordnung ausgebildet sein kann, tritt der Streustoff aus und fällt auf einen Streustoffverteiler in Gestalt eines um eine Drehachse 5 rotierenden Streutellers 6, von dem der Streustoff S durch Fliehkraftwirkung etwa in horizontaler Richtung abgeworfen wird. Das mittlere Fallrohr 3 der Fallrohranordnung 2, 3, 4 kann teleskopartig ausgebildet sein, um die Vorrichtung an unterschiedliche Streufahrzeuge anpassen zu können. Die Länge dieses Fallrohres 3 sollte zwischen 300 mm und 1500 mm, um eine ausreichend lange Gleitfläche für den Streustoff S und die mit dem Streustoff S zu vermengende Flüssigkeit F bzw. Sole, wie nachfolgend noch erläutert wird, zur Verfügung zu stellen.
  • Die Neigung des mittleren Fallrohrs 3 kann stärker oder geringer sein, als es in der Figur 1 dargestellt ist. Ein Neigungswinkel relativ zur Drehachse 5 des Streutellers 6 sollte zwischen 5° und 40° liegen, vorzugsweise zwischen 10° und 30°, insbesondere bevorzugt etwa bei 20°. Der Neigungswinkel beeinflusst die Verweilzeit des Streustoffs S auf der Gleitfläche 7 des Fallrohrs 3 und damit die für die Vermischung des Streustoffs S mit der Sole F zur Verfügung stehende Zeitspanne.
  • Die Zufuhr der Sole F erfolgt an einem oberen Ende des Fallrohrs 3 unmittelbar auf die Gleitfläche 7 derart, dass sich auf der Gleitfläche 7 ein Flüssigkeitsfilm ausbildet, dass die Sole F also laminar die Gleitfläche 7 hinabströmt. Dazu dient eine rohrförmige Flüssigkeitszuleitung 8, dessen Zuleitungsende 9 unmittelbar bei der Gleitfläche endet. Das Zuleitungsende 9 der Flüssigkeitsleitung 8 ist schräg auf die Gleitfläche 7 gerichtet. Im dargestellten Ausführungsbeispiel liegt diese Zuleitungsrichtung in etwa parallel zur Drehachse 5 des Streutellers 6.
  • Um möglichst von vornherein eine laminare Strömung der Sole F auf der Gleitfläche 7 zu erreichen, ist das Zuleitungsende 9 der Flüssigkeitsleitung 8 an der der Gleitfläche 7 zugewandten Seite zum Teil abgeschrägt. Dadurch kommt die Sole mit der Gleitfläche 7 bereits zu einem Zeitpunkt in Berührung, in welchem sie noch in der Flüssigkeitszuleitung geführt wird, wodurch das Ausbilden einer laminaren Strömung gefördert wird. Der verbleibende Druchtrittsquerschnitt für die Sole F zwischen der Gleitfläche 7 und der Zuleitung 8 beträgt dann etwa 15 - 20 mm, vorzugsweise zumindest zwischen 5 und 30 mm.
  • Die Fördermengen des Streusalzes S und der Sole F werden automatisch ermittelt und eingestellt und hängen ab von der Fahrgeschwindigkeit des Streufahrzeugs, der über die Streutellerdrehzahl eingestellten Streubreite und der gewünschten Streudichte. Die Flüssigkeitszuleitung 8 ist dementsprechend über eine Pumpe P mit einem Solereservoir R verbunden, aus dem heraus die Sole F ins Fallrohr 3 gepumpt wird.
  • Die Fallrohranordnung 2, 3, 4 weist zusätzlich zu dem Fallrohr 3 am oberen Ende des Fallrohrs 3 einen Fallrohrbogen 2 und am unteren Ende des Fallrohrs 3 ein Mundstück 4 auf, von denen der Fallrohrbogen 2 gegebenenfalls entfallen kann, der aber in Kombination mit dem Fallrohr 3 (bzw. Rutsche) und dem Mundstück 4 eine gleichmäßige Durchmischung des Streustoffs S mit der Sole F fördert.
  • Die Grundfunktion des Fallrohrbogens 2 besteht darin, den Streustoff S an einer definierten Stelle auf die Gleitfläche 7 zuleiten, die unterhalb des Zuleitungsendes 9 der Flüssigkeitszuleitung 8 liegt, vorzugsweise an einer Stelle, an der sich bereits ein laminarer Flüssigkeitsfilm auf der Gleitfläche 7 ausgebildet hat. Insbesondere liegt die Austrittsöffnung 2a des Fallrohrbogens 2 insgesamt unterhalb des Zuleitungsendes 9, so dass kein oder möglichst wenig Sole in den Fallrohrbogen 2 hineinspritzen und dort zum Anbacken des Streustoffs S führen kann.
  • Eine speziellere Funktion des Fallrohrbogens besteht darin sicherzustellen, dass auch bei Verdrehen der gesamten Fallrohranordnung 2, 3, 4 (einschließlich Streuteller 6) mittels einer Schwenkmechanik um die Drehachse 5 des Streutellers 6 relativ zum ortsfesten Zuführkanal 1 der Streustoff S immer an derselben Stelle auf die Gleitfläche 7 des Fallrohrs 3 auftrifft. Dies wäre nicht der Fall, wenn der Streustoff unmittelbar aus dem Zuführkanal 1 in das Fallrohr 3 hineinfallen würde.
  • Dementsprechend ist die Austrittsöffnung 2a des Fallrohrbogens 2 gegenüberliegend zur Gleitfläche 7 angeordnet. Der Fallrohrbogen 2 liegt in einer Ebene parallel zur oder vorzugsweise mit der Drehachse 5 des Streutellers 6 und endet mit seinem oberen Ende unterhalb des Zuführkanals 1 derart, dass der geförderte Streustoff S schwerkraftbedingt senkrecht in den Fallrohrbogen 2 hineinfällt.
  • Darüber hinaus verjüngt sich der Fallrohrbogen 2 konisch in Richtung zu seinem Austrittsende 2a, d. h. sein Durchmesser nimmt entsprechend ab und die Krümmung der den Streustoff S führenden Wandung des Fallrohrbogens 2 nimmt entsprechend zu. Dadurch wird der Streustoff S gebündelt und trifft an definierter Stelle auf die Gleitfläche 7 des Fallrohrs 3 auf.
  • Insgesamt wird also erreicht, dass in jeder Situation, insbesondere auch bei Kurvenfahrten, eine gleichmäßige Vermischung von Streustoff S und Sole F im Fallrohr 3 erfolgen kann.
  • Durch das Mundstück 4 am unteren Ende des Fallrohrs 3 wird die Streustoff-Sole-Mischung nochmals umgelenkt, hier insbesondere in eine zur Fallrohrrichtung entgegengesetzte Richtung. Dementsprechend verläuft das Mundstück 4 wie schon der Fallrohrbogen 2 in einer Ebene parallel zur oder vorzugsweise mit der Drehachse 5 des Streutellers 6. Das Mundstück 4 kann als integraler Bestandteil des Fallrohrs 3 (oder Rutsche) ausgebildet sein, ist aber vorzugsweise als separates Teil ausgeführt, welches in seiner Neigung insbesondere einstellbar sein kann.
  • Die Streustoff-Sole-Mischung trifft auf einer Innenfläche 4a des Mundstücks 4 an einer Stelle 4b auf, die in einem Abstand von mindestens 200 mm, vorzugsweise mehr als 230 mm vom Austrittsende 4c des Mundstücks 4 entfernt liegt. Diese Strecke ermöglicht es der Streustoff-Sole-Mischung nochmals, nachdem es beim Aufprall an der Stelle 4b durcheinander gewirbelt wurde, sich weiter zu durchmischen und insbesondere zentral zu bündeln, bevor es vom Austrittsende 4c auf den Streuteller 6 fällt.
  • Die Innenfläche 4a des Mundstücks 4 hat daher am Austrittsende 4c einen Neigungswinkel zwischen 20° und 60°, vorzugsweise 30° - 45 °, insbesondere etwa 35° - 40° relativ zur Drehachse 5.
  • Auch die Innenfläche 4a des Mundstücks 4 ist bogenförmig ausgebildet und verjüngt sich bei diesem Ausführungsbeispiel konisch in Richtung zu seinem Austrittsende 4c. Wie schon beim Fallrohrbogen 2 dient diese konische Verjüngung zur Bündelung der Streustoff-Sole-Mischung. Ein konstanter Querschnittsverlauf ist aber ebenfalls möglich.
  • Der Streuteller 6 weist eine zentrale, hier mit tiefen Kerben versehene Kegelfläche 11 auf. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Neigung der Innenfläche 4a des Mundstücks 4 am Austrittsende 4c relativ zur Drehachse 5 des Streutellers 6 im Vergleich zur Neigung der Kegelfläche 11 so gewählt, dass die aus dem Mundstück 4 austretende Streustoff-Sole-Mischung von der Kegelfläche 11 erfasst wird, obwohl das Austrittsende 4c des Mundstücks 4 von der Drehachse 5 weg weist. Auf die Kegelfläche 11 kann im Rahmen der Erfindung aber auch verzichtet werden, da die Kegelfläche im wesentlichen nur die Funktion hat, bei einer Zuführung des Streustoffs von radial außen den Streustoff von dem zentralen Bereich des Streutellers entfernt zu halten. Bei einer Streustoffzuführung von radial innen kann es dagegen zweckmäßig sein, die Streustoff-Sole-Mischung mittels des Mundstücks 4 den Wurfschaufeln 12 des Streutellers 6 ohne Zwischenschaltung der Kegelfläche 11 unmittelbar in Abwurfrichtung zuzuführen, da auf diese Weise eine exaktere Zuführung möglich ist, als wenn die Streustoff-Sole-Mischung von der Kegelfläche 11 unkontrolliert durchgemengt wird.
  • Der Antrieb A für den Streuteller 6 ist relativ zur Drehachse 5 des Streutellers 6 seitlich versetzt und über ein Getriebe 13, das im dargestellten Ausführungsbeispiel ein Riemen- oder Kettenzug ist aber auch z. B. ein Zahnradgetriebe oder anderes Getriebe sein kann, mit dem Streuteller 6 in antreibender Weise gekoppelt.

Claims (28)

  1. Winterdienststreuvorrichtung, umfassend einen um eine Drehachse (5) drehbaren Streuteller (6) und eine Fallrohr- oder -Rutschenanordnung (2, 3, 4) zum Zuleiten von Streustoff (S) zum Streuteller (6) mit einem Mundstück (4), von dessen Austrittsende (4c) der Streustoff (S) bei senkrecht ausgerichteter Drehachse (5) schwerkraftbedingt auf den Streuteller (6) fällt, dadurch gekennzeichnet, dass das Austrittsende (4c) von einem zentralen Bereich um die Drehachse (5) des Streutellers (6) weg weist.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Austrittsende (4c) relativ zur Drehachse (5) des Streutellers (6) radial nach außen gerichtet ist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen Drehantrieb (A) für den Streuteller (6), der einen zur Drehachse (5) des Streutellers (6) versetzten Motor und ein mit der Drehachse (5) des Streutellers (6) gekoppeltes Getriebe (13) umfasst.
  4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Austrittsende (4c) einen Neigungswinkel zwischen 20° - 60°, vorzugsweise 30° - 45°, insbesondere bevorzugt etwa 35° - 40°, relativ zur Drehachse (5) des Streutellers (6) besitzt.
  5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Austrittsende (4c) einen konkav gekrümmten Querschnitt besitzt.
  6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Querschnitt des Mundstücks (4) zumindest in einem Abschnitt des Mundstücks (4) zum Austrittsende (4c) des Mundstücks (4) hin konisch verjüngt.
  7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Mundstück (4) in einer Ebene parallel zu oder mit der Drehachse (5) des Streutellers (6) bogenförmig verläuft.
  8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Streuteller (6) einen zentralen Kegel aufweist und das Austrittsende (4c) des Mundstücks (4) relativ zur Kegeloberfläche (11) so angeordnet ist, dass bei senkrecht angeordneter Drehachse (5) des Streutellers (6) schwerkraftbedingt vom Austrittsende (4c) fallender Streustoff (S) auf die Kegeloberfläche (11) des Streutellers (6) trifft.
  9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass bei senkrecht angeordneter Drehachse (5) des Streutellers (6) das Mundstück (4) am Austrittsende (4c) zur Horizontalen stärker geneigt ist als die Kegeloberfläche (11) des Streutellers (6).
  10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Neigungswinkel des Austrittsendes (4c) einstellbar ist.
  11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Fallrohr- oder Rutschenanordnung (2, 3, 4) eine relativ zur Drehachse (5) geneigte Gleitfläche (7) für den Streustoff (S) umfasst, welche bei senkrecht ausgerichteter Drehachse (5) ein vom Streuteller (6) entferntes oberes Ende und ein dem Streuteller (6) zugewandtes unteres Ende besitzt, an das sich das Mundstück (4) anschließt.
  12. Vorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch eine Streustoffzuführeinrichtung (1, 2) am oberen Ende der Gleitfläche (7) zum Zuführen von Streustoff (S) zu der Gleitfläche (7) und eine Flüssigkeitszuleitung (8) am oberen Ende der Gleitfläche (7) zum Zuführen von Sole (F), die derart ausgebildet ist, dass mit ihr bei senkrecht ausgerichteter Drehachse (5) des Streutellers (6) ein Flüssigkeitsfilm auf der Gleitfläche (7) erzeugbar ist.
  13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitfläche (7) einen Neigungswinkel relativ zur Drehachse (5) des Streutellers (6) zwischen 5° und 40°, vorzugsweise zwischen 10° und 30° und insbesondere bevorzugt von etwa 20° besitzt.
  14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitfläche (7) zwischen 300 mm und 1500 mm lang ist.
  15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitszuleitung (8) unmittelbar bei der Gleitfläche (7) endet.
  16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitszuleitung (8) mit einem Zuleitungsende (9) schräg auf die Gleitfläche (7) gerichtet ist, vorzugsweise mit einem Winkel zur Gleitfläche von 45° oder weniger.
  17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitszuleitung (8) am Zuleitungsende (9) einen zumindest teilweise schräg zur Leitungsrichtung orientierten Austrittsquerschnitt besitzt.
  18. Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Zuleitungsende (9) im wesentlichen parallel zur Drehachse (5) des Streutellers (6) gerichtet ist.
  19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Streustoffzuführeinrichtung (2) eine der Gleitfläche (7) gegenüber liegende Streustoffaustrittsöffnung (2a) besitzt.
  20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitszuleitung (8) und die Streustoffzuführeinrichtung (2) derart angeordnet sind, dass bei senkrecht ausgerichteter Drehachse (5) des Streutellers (6) ein von der Streustoffzuführeinrichtung (2) schwerkraftbedingt zugeführter Streustoffstrom auf den auf der Gleitfläche (7) erzeugten Flüssigkeitsfilm trifft.
  21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 20, gekennzeichnet durch eine Pumpe (P) in der Flüssigkeitszuleitung (8).
  22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Streustoffzuführeinrichtung einen Zuführrohr- oder -rutschenbogen (2) aufweist, von dem der Streustoff (S) schwerkraftbedingt auf die Gleitfläche (7) fallen kann.
  23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuführbogen (2) in einer Ebene parallel zur oder mit der Drehachse (5) des Streutellers (6) liegt.
  24. Vorrichtung nach Anspruch 22 oder 23, gekennzeichnet durch eine Streustofffördereinrichtung, wobei der Zuführbogen (2) unterhalb eines Zuführkanals (1) der Streustofffördereinrichtung endet.
  25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass bei senkrecht ausgerichteter Drehachse (5) des Streutellers (6) von der Streustofffördereinrichtung geförderter Streustoff (S) schwerkraftbedingt aus dem Zuführkanal (1) in den Zuführbogen (2) fallen kann.
  26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuführbogen einen sich in Richtung zur Gleitfläche (7) verjüngenden Querschnitt besitzt.
  27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass das Mundstück (4) relativ zur Drehachse (5) des Streutellers (6) in eine entgegengesetzte Richtung geneigt ist als die Gleitfläche (7) und derart angeordnet ist, dass bei senkrecht ausgerichteter Drehachse (5) über die Gleitfläche (7) rutschender Streustoff von dem unteren Ende der Gleitfläche (7) auf eine Innenfläche (4a) des Mundstücks (4) trifft und von dort in die entgegengesetzte Richtung zu dem Austrittsende (4c) des Mundstücks (4) umgeleitet wird.
  28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass der Schnittpunkt einer gedachten linearen Verlängerung der Gleitfläche (7) mit der Innenfläche (4a) des Mundstücks (4) an einer Stelle liegt, die vom Austrittsende (4c) des Mundstücks (4) mindestens 200 mm, vorzugsweise mindestens 230 mm, beabstandet ist.
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