EP1976600B1 - Flosse, insbesondere tauchflosse - Google Patents
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- EP1976600B1 EP1976600B1 EP07704146A EP07704146A EP1976600B1 EP 1976600 B1 EP1976600 B1 EP 1976600B1 EP 07704146 A EP07704146 A EP 07704146A EP 07704146 A EP07704146 A EP 07704146A EP 1976600 B1 EP1976600 B1 EP 1976600B1
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- fin
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- A63B31/11—Swim fins, flippers or other swimming aids held by, or attachable to, the hands, arms, feet or legs held by, or attachable to, the hands or feet attachable only to the feet
Definitions
- the invention relates to a fin, in particular a diving or swimming fin, according to the preamble of claim 1.
- Diving fins or swim fins should provide the greatest possible propulsion by imitating the function of a fish fin with adaptation to the human motor system with the least possible expenditure of force.
- the fin blade is usually designed by material selection and shaping so that it is deformed differently during different movements of the fin by the water. For example, it is ensured that in a fins blow directed away from the body and / or to the rear, the surface, which offers the fin to the water, is larger than with a fin blow, with which the fin is moved to the body and / or to the front , These can be the fin blade z. B. provided with arcuate inserts of a different material than the fin blade itself.
- Another way to improve the efficiency of fins is to divide the fin blade in two nature-inspired fin wings, which should affect the flow low, such as in the US 2005/0153607 A1 disclosed.
- Some fin manufacturers also try to guide the water through funnel-shaped channels in the fin blade in such a way that a nozzle effect occurs, as disclosed, for example, in US Pat US 3,649,979 , and the US 5,702,277 , However, such a fin requires a powerful kick.
- fin is also designed so that the fin on the way back, due to the flow channels has a lower water resistance. This is used for example. to a special type of movement modeled after the frog, called "Frog Kick", in which the legs carry an outward movement.
- Frog Kick a special type of movement modeled after the frog
- the fin blade is provided with unilaterally movable flaps or webs at corresponding openings.
- the fin blade is substantially impermeable to water in one direction, as in normal fins, and when the fin is moved in the opposite direction, the flaps open so that the water resistance in that direction decreases and the rearward movement of the fin is facilitated. This makes it easier to swim on the surface, the fin easier to get up and then push away forcefully down.
- the efficiency of the fins strikes in propulsion is not greater than in normal fins.
- a swimming fin according to the preamble of claim 1 is known in the fin blade side by side, separated by a vertical wall, two extending from the foot to the fin tip channels are formed, each having inputs and outputs on the top and on the underside of the fin blade.
- the entrances of the channels are alternately closed by flexible flaps, depending on the direction of the fin impact, whereby different flows through the channels of the fin result depending on the direction of the fin impact. Since these channels have substantially constant volume, water taken up during a fin beat is expelled backwards substantially during the same fin beat.
- the invention is based on the object to provide a fin with a particularly high efficiency of the conversion of the energy applied by its wearer in locomotion by the water, the fin can be used with the same technique as usual, so by a long leg up and down is moved, and depending on the design and length of the fin blade can produce different amounts of propulsion.
- the invention resides in a fin that operates on the recoil principle by repelling water taken from the environment in a direction toward the fin tip much like a squid squeezing the water between its tentacles as the tentacles contract in one direction.
- This principle complements the principle of a conventional dipping or swimming fin borrowed from a fish fin by a recoil principle, such as that used by squid for propulsion or as known in watercraft as jet propulsion.
- Such drives generate the propulsion essentially by recoil.
- the additional recoil drive supports the conventional jacking principle of the fin.
- the recoil effecting device can be modified depending on the purpose. For example, apnea divers need extremely long fin leaves, which, however, also require more power in use.
- the recoil device can be easily integrated into a conventional fin, and it is designed to be driven by the usual leg movement in hitting the fins.
- the basic principle of the up and down movement of the fins during swimming or diving creates a higher pressure on either side of the fin (the top or the bottom), both for the flow processes for recoil and for the classic, one Fish fin borrowed propulsion is exploited.
- the higher water pressure on the side of the fins moved to the water can be used in addition to express on this side a chamber which has been previously filled, while at the same time a second chamber can be filled on the other side so that the same jet Drive process can take place on the opposite side of the fin.
- This alternating process of filling and emptying the chambers is controlled by the movement itself; while valves can support the chamber formation.
- the design of the printing surfaces, the pressing out of the Chambers effect, and the arrangement and type of valves can be done in various ways.
- a fin has a box-like hollow body 2, which is attached to a fin blade 4 of the fin such that the interior of the hollow body 2 is subdivided by the fin blade 4 into two chambers 6, 8, wherein the hollow body 2 is the water on both sides of the fin 4 presents a relatively large surface 10, 12.
- the hollow body 2 is connected to the fin blade 4 in such a way that it can be moved up and down perpendicularly or transversely to the fin blade surface, eg by guiding its side walls, which are not visible in the figure, into guide slots in the fin blade 4, likewise not visible.
- Each chamber 6, 8 has at its front, not shown to the foot part of the fin end pointing to a water intake, not shown, which is covered depending on the position of the hollow body 2 by wedge-shaped elements 14, 16 on the fin blade 4 or not covered.
- the wedge-shaped elements 14, 16 form flow guides and closure aids from the foot, which cause water to flow from the foot part of the fin into the respective chamber 6, 8 into that of the chambers 6, 8, which is currently larger / open during fin impacts, as with arrows 18 displayed.
- the side walls of the hollow body 2 each have an elongated slot 20 which, in the middle position of the hollow body 2 relative to the fin blade 4, as in the middle view of Fig. 1 shown just by the fin blade 4 or an integrally formed or attached web 21 (in 3A Web 52) is covered and closed, so forms a valve. In this way, water can also flow from the sides into the respective chamber 6, 8.
- Each chamber 6, 8 has at its rear, pointing to the tip of the fin end to a water discharge opening, not shown, which has a substantially smaller cross-section than the opposite water suction and the lateral slots 20.
- a fin stroke in which the water pressure acts on the underside 12 of the hollow body 2, then exits water with pressure from the water discharge opening of the lower chamber 8, and in the below in Fig. 1 shown phase of a fin beat in which the water pressure acts on the top 10 of the hollow body 2, water exits with pressure from the water discharge opening of the upper chamber 6, as indicated by arrows 22. That is, the chamber 6, 8 that is being squeezed out is closed except for the water discharge opening, which presses the water towards the fin tip and thus creates an additional flow to aid locomotion.
- the slots 20 and the webs 21, the chambers 6, 8 can be sealed by other means which are activated or deactivated by the relative movement of the fin and the hollow body.
- further valves are formed which easily allow water to flow in but only force it out on one side (to the fin tip) with great pressure.
- the lateral slots 20 open the opposite, unpressurized chamber on all sides to allow the most resistance-free refilling this chamber.
- the slots 20 could be supported by comb-like webs of top and bottom, which move the hollow body slightly forward or backward during the pressing movement and thus very quickly provide large openings / slots for filling.
- a box-like hollow body 24 of a fin with recoil drive has no rectangular, as in the embodiment of Fig. 1 but wedge-shaped sidewalls.
- the wedge-shaped hollow body 24 is not free to move from front to back, as in the embodiment of Fig. 1 but along its pointed front edge 26, which is closest to the schematically shown foot part 28 of the fin, mounted by means of a hinge pivotally mounted on the fin blade 4.
- the wedge-shaped sidewall shaped box-like hollow body 24 moves up and down with the fin, wherein Fig. 2 as well as Fig. 1 shows three phases of this movement.
- the upper part of the hollow body 24 is pressed against the fin blade 4 and pushes the water out above, while on the other side openings 30 are released to allow the fastest possible and low-resistance filling of the chamber on this page.
- the opening degree depends on the movement angle. That is, during the pressing movement, each opening 30 is closed laterally by webs 32 attached or molded onto the fin blade 4. One of the openings 30 and one of the webs 32 are for better visibility in Fig. 2 also separated from the other fin components drawn.
- the pressed surface (see the surface 10 or 12 in Fig. 1 ) of the movable hollow body 24 may be larger ( Fig. 3A ) as the chamber surface inside or specially shaped to increase the pressure.
- the resulting pressure in the respective chamber drives the water therein in the direction of arrow 34 (FIG. Fig. 2 ) towards the fin tip.
- Fig. 4 is similar to the embodiment of Fig. 1 but the parallelepiped-shaped hollow body 36 is similar to FIG Fig. 2 by means of a hinge 38 pivotally mounted on the fin blade 4. And in contrast to the embodiment of Fig. 2 the joint 38 is not located at the end of the hollow body 36 facing the foot part of the fin, but close to the tip of the hollow body Fin. At least one chamber of the hollow body 36 is always open towards the foot part.
- the in the two in Fig. 4 shown phases acting on the hollow body 36 water pressure forces are shown with thinner arrows, and the respective water flows in and out of the hollow body 36 are shown with thicker arrows.
- the fin movement leads to a pendulum movement of the hollow body 36.
- the fin itself is shaped so that during the up and down movement, the pressurized chamber in the hollow body 36 is closed, while the other chamber on the other side of the Fins 4 opens beyond the level of the fin blade 4 addition.
- the filled chamber closes except for the water discharge opening, through which the water is now squeezed out at a high flow rate.
- the other, open when filling chamber offers the inflowing water little resistance, as it is always open at the fin end.
- FIGS 5 and 6 show partly more detailed views, partly overall views of the fin of Fig. 2 ,
- the fin has a foot portion 38.
- Water pressure forces or water flow directions are indicated by thinner arrows, and directions of movement of the fin blade are indicated by thicker arrows.
- Note the slots 40 which are either released or closed by bar-like covers 42 acting as a valve.
- the hollow body has tabs 44 which can be attached to the fin blade 4.
- FIGS. 7A and 7B show fins with recoil drive
- the embodiment of Fig. 1 are similar, but in which the hollow body and its chambers are more integrated into the fin blade than in the previous embodiments.
- the purging of a chamber does not take place on that side of the fin-blade, on which just pressure is exercised, but on the opposite side by water ejection channels 46 of the chambers are guided crosswise through the fin blade.
- Fig. 8 serves as a means for alternately receiving and expelling water not a single hollow body whose interior is divided by the fin blade into two chambers, but the top and bottom of the fin blade 4 are each provided with one or more such devices, ie with a or several chambers with valve flaps that open and close depending on the pressure. If a middle flap 48 is closed, the water in the associated chamber is squeezed out on the drive side. At the same time, water flows through two outer flaps 50 into corresponding outer chambers. As soon as the flaps 50 are closed by a counter-movement of the fin, the water in the associated chambers is squeezed out on the drive side, and at the same time water flows in again through the middle flap 48.
- Fig. 3A shows two enlarged sectional views of the hollow body 2 of the fin of Fig. 1 from the fin tip
- Fig. 3B shows a corresponding sectional view from the side.
- Webs 52 integrally formed on the fin blade 4 close the openings 20 in the hollow body 2 in each case on one side of the fin blade 4.
- the webs 52 are part of the lateral seal; However, webs (not shown) may also be provided in the rear region.
- Additional elastic sealing lips 54 in the lower view of Fig. 3A allow a reliable sealing of the chamber being blown out in all directions other than the direction of blowing, indicated by the horizontal arrow on the lower chamber in Fig. 3B away from the foot portion 56 of the fin, but give an all-round access to the water to be filled upper chamber in FIGS. 3A and 3B free.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Flosse, insbesondere eine Tauch- oder Schwimmflosse, gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
- Tauchflossen oder Schwimmflossen sollen durch Nachahmung der Funktion einer Fischflosse unter Anpassung an die menschliche Motorik bei möglichst geringem Kraftaufwand einen möglichst großen Vortrieb liefern.
- Um dies zu erreichen, gestaltet man das Flossenblatt durch Materialwahl und Formgebung meist so, dass dieses bei unterschiedlichen Bewegungen der Flosse durch das Wasser unterschiedlich verformt wird. Beispielsweise wird dafür gesorgt, dass bei einem vom Körper weg und/oder nach hinten gerichteten Flossenschlag die Fläche, die die Flosse dem Wasser darbietet, größer ist als bei einem Flossenschlag, mit dem die Flosse zum Körper hin und/oder nach vorne- bewegt wird. Dazu kann man das Flossenblatt z. B. mit bogenförmigen Einsätzen aus einem anderen Material als das Flossenblatt selbst versehen.
- Eine andere Methode, den Wirkungsgrad von Flossen zu verbessern, besteht darin, das Flossenblatt in zwei der Natur nachempfundene Flossenflügel aufzuteilen, was die Strömung günstig beeinflussen soll, wie z.B. in der
US 2005/0153607 A1 offenbart. - Manche Flossenhersteller versuchen auch, durch trichterförmige Kanäle im Flossenblatt das Wasser so zu führen, dass sich ein Düseneffekt einstellt, wie z.B. offenbart in der
US 3,649,979 , und derUS 5,702,277 . Eine so gestaltete Flosse benötigt jedoch einen kraftvollen Beinschlag. - Die aus der letzteren Druckschrift bekannte Flosse ist außerdem so gestaltet, dass die Flosse auf dem Rückweg, bedingt durch die Strömungskanäle einen geringeren Wasserwiderstand hat. Dies nutzt man z.B. zu einer besonderen, dem Frosch nachempfundenen Art der Bewegung, "Frog Kick" genannt, bei der die Beine eine nach außen gerichtete Bewegung voltführen.
- Aus der
DE 198 04 484 A1 ist eine Flosse mit einem Flossenblatt bekannt, das gitterartig angeordnete Öffnungen mit beweglichen Verschlussklappen aufweist. Auch hierdurch wird die Vor- und Rückbewegung der Flosse durch das Wasser unterschiedlich kraftintensiv. Diese Flosse soll eine kräfteschonendere Fortbewegung erlauben und sogar zu einem anderen Flossengebrauch oder Schwimmstil führen können. - Nach einem ähnlichen Prinzip arbeitende Flossen sind aus der
US 5,536,190 und aus derUS 3,908.213 bekannt, bei denen das Flossenblatt mit einseitig beweglichen Klappen oder Stegen an entsprechenden Öffnungen versehen ist. Das Flossenblatt ist in einer Richtung im Wesentlichen wasserundurchlässig, wie bei normalen Flossen, und bei Bewegung der Flosse in der Gegenrichtung öffnen sich die Klappen, so dass der Wasserwiderstand in dieser Richtung abnimmt und das Zurückbewegen der Flosse erleichtert wird. Dies erleichtert es Schwimmem an der Oberfläche, die Flosse leichter nach oben zu holen und danach kraftvoll nach unten wegzudrücken. Der Wirkungsgrad der Flossenschläge im Vortrieb ist aber nicht größer als bei normalen Flossen. - Aus der
US 4 627 820 A ist eine Schwimmflosse gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 bekannt, in deren Flossenblatt nebeneinander, durch eine senkrechte Wand getrennt, zwei vom Fußbereich zur Flossenspitze verlaufende Kanäle ausgebildet sind, die jeweils Ein- und Ausgänge auf der Oberseite und auf der Unterseite des Flossenblatts haben. Die Eingänge der Kanäle werden je nach Flossenschlagrichtung wechselweise durch flexible Klappen verschlossen, wobei sich je nach Flossenschlagrichtung unterschiedliche Strömungen durch die Kanäle der Flosse ergeben. Da diese Kanäle im Wesentlichen konstantes Volumen haben, wird während eines Flossenschlages aufgenommenes Wasser im Wesentlichen während desselben Flossenschlages wieder nach hinten ausgestoßen. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Flosse mit besonders hohem Wirkungsgrad der Umwandlung der von ihrem Träger aufgebrachten Energie in Fortbewegung durch das Wasser bereitzustellen, wobei die Flosse mit derselben Technik wie bisher üblich benutzt werden kann, also durch einen langen Beinschlag auf und ab bewegt wird, wobei sie je nach Ausführung und Länge des Flossenblattes unterschiedlich viel Vortrieb erzeugen kann.
- Diese Aufgabe wird durch eine Flosse mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
- Vereinfacht ausgedrückt besteht die Erfindung in einer Flosse, die nach dem Rückstoßprinzip arbeitet, indem aus der Umgebung aufgenommenes Wasser in einer zur Flossenspitze weisenden Richtung wieder ausgestoßen wird, ähnlich wie ein Tintenfisch das zwischen seinen Fangarmen befindliche Wasser beim Zusammenziehen der Fangarme in einer Richtung auspresst. Dieses Prinzip ergänzt das einer Fischflosse entliehene Wirkungsprinzip einer herkömmlichen Tauch- oder Schwimmflosse um ein Rückstoßprinzip, wie es Tintenfische zum Antrieb benutzen oder wie es bei Wasserfahrzeugen als Jet-Antrieb bekannt ist. Solche Antriebe erzeugen den Vortrieb im Wesentlichen durch Rückstoß. Bei der Erfindung unterstützt der zusätzliche Rückstoßantrieb das herkömmliche Vortriebsprinzip der Flosse.
- Die den Rückstoß bewirkende Einrichtung kann je nach Verwendungszweck modifiziert werden. Zum Beispiel Apnoe-Taucher benötigen extrem lange Flossenblätter, die allerdings auch mehr Kraft bei der Benutzung erfordern.
- Die den Rückstoß bewirkende Einrichtung kann leicht in eine konventionelle Flosse integriert werden, und sie wird so ausgebildet, dass sie durch die übliche Beinbewegung beim Schlagen der Flossen angetrieben wird. Das Grundprinzip der Auf- und Abbewegung der Flossen beim Schwimmen oder Tauchen erzeugt auf einer der beiden Seiten der Flosse (der Ober- oder der Unterseite) einen höheren Druck, der sowohl für die Strömungsprozesse für den Vortrieb durch Rückstoß als auch für den klassischen, einer Fischflosse entliehenen Vortrieb ausgenutzt wird. Der höhere Wasserdruck auf der zum Wasser hin bewegten Seite der Flossen kann zusätzlich dazu benutzt werden, auf dieser Seite eine Kammer auszudrücken, die zuvor gefüllt wurde, wobei gleichzeitig auf der anderen Seite eine zweite Kammer aufgefüllt werden kann, damit beim Gegenschlag der gleiche Jet-Antriebs-Prozess auf der gegenüberliegenden Seite der Flosse stattfinden kann. Dieser abwechselnd stattfindende Prozess der Füllung und Leerung der Kammern wird durch die Bewegung selber gesteuert; dabei können Ventile die Kammerbildung unterstützen. Die Gestaltung der Druckflächen, die das Auspressen der Kammern bewirken, und die Anordnung und Art der Ventile können auf verschiedene Arten erfolgen.
- Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
- Es folgt eine Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung anhand der Zeichnung. Darin zeigen:
- Fig. 1
- schematische Seitenansichten des Blattes einer Flosse mit Rückstoßantrieb in einem ersten Ausführungsbeispiel in drei verschiedenen Phasen eines Flossenschlages;
- Fig. 2
- schematische Seitenansichten einer Flosse mit Rückstoßan- trieb in einem zweiten Ausführungsbeispiel in drei verschiede- nen Phasen eines Flossenschlages;
- Fig. 3A und 3B
- vergrößerte Schnittansichten der Flosse von
Fig. 1 (oben von vorne, unten von der Seite); - Fig. 4
- schematische Seitenansichten des Blattes einer Flosse mit Rückstoßantrieb (mit Gelenk vorne) in einem dritten Ausfüh- rungsbeispiel in zwei konträren Phasen eines Flossenschla- ges;
- Fig. 5
- links oben eine Seitenansicht des Hohlkörpers in dem in
Fig. 2 gezeigten Flossenblatt, rechts oben eine Ansicht des inFig. 2 gezeigten Flossenblatts von der Flossenspitze her, und unten eine Gesamt-Seitenansicht der Flosse vonFig. 2 , alle Ansich- ten während eines aufwärts gerichteten Flossenschlages; - Fig. 6
- links oben eine Seitenansicht des Hohlkörpers in dem in
Fig. 2 gezeigten Flossenblatt, rechts oben eine Ansicht des inFig. 2 gezeigten Flossenblatts von der Flossenspitze her, und unten eine Gesamt-Seitenansicht der Flosse vonFig. 2 , alle Ansich- ten während eines abwärts gerichteten Flossenschlages; - Fig. 7A und 7B
- weitere Ausführungsbeispiele einer Flosse mit Rückstoßan- trieb in Seitenansicht und in Draufsicht; und
- Fig. 8
- ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Flosse mit Rückstoß- antrieb in einer vergrößerten Draufsicht und einer verkleiner- ten Seitenansicht.
- Im ersten Ausführungsbeispiel, in
Fig. 1 gezeigt, weist eine Flosse einen kastenartigen Hohlkörper 2 auf, der derart an einem Flossenblatt 4 der Flosse angebracht ist, dass der Innenraum des Hohlkörpers 2 durch das Flossenblatt 4 in zwei Kammern 6, 8 unterteilt wird, wobei der Hohlkörper 2 dem Wasser auf beiden Seiten des Flossenblatts 4 eine relativ große Oberfläche 10, 12 darbietet. Der Hohlkörper 2 ist derart mit dem Flossenblatt 4 verbunden, dass er senkrecht bzw. quer zur Flossenblattfläche auf und ab beweglich ist, z.B. indem seine in der Figur nicht sichtbaren Seitenwände in ebenfalls nicht sichtbaren Führungsschlitzen im Flossenblatt 4 geführt sind. Der beim Auf- und Abschlagen der Flosse auf jeweils eine Oberfläche 10, 12 des Hohlkörpers 2 wirkende Wasserdruck bewirkt, dass sich der Hohlkörper 2 beim Auf- und Abschlagen der Flosse senkrecht zur Flossenblattfläche hin und her bewegt, so dass die beiden Kammern 6, 8 infolge der Flossenschläge reziprok zueinander größer bzw. kleiner werden. Jede Kammer 6, 8 weist an ihrem vorderen, zum nicht gezeigten Fußteil der Flosse weisenden Ende eine nicht gezeigte Wasseransaugöffnung auf, die je nach Stellung des Hohlkörpers 2 durch keilförmige Elemente 14, 16 am Flossenblatt 4 verdeckt wird oder nicht verdeckt wird. Die keilförmigen Elemente 14, 16 bilden Strömungsführungen und Verschlusshilfen vom Fuß her, die bewirken, dass in diejenige der Kammern 6, 8, die während Flossenschlägen momentan größer/ geöffnet ist, Wasser vom Fußteil der Flosse her in die jeweilige Kammer 6, 8 einströmt, wie mit Pfeilen 18 angezeigt. Außerdem weisen die Seitenwände des Hohlkörpers 2 jeweils einen lang gestreckten Schlitz 20 auf, der in der mittleren Stellung des Hohlkörpers 2 relativ zum Flossenblatt 4, wie in der mittleren Ansicht vonFig. 1 gezeigt, gerade durch das Flossenblatt 4 bzw. einen daran angeformten oder angebrachten Steg 21 (inFig.3A Steg 52) verdeckt und verschlossen wird, also ein Ventil bildet. Auf diese Weise kann auch von den Seiten her Wasser in die jeweilige Kammer 6, 8 einströmen. - Jede Kammer 6, 8 weist an ihrem hinteren, zur Spitze der Flosse weisenden Ende eine nicht gezeigte Wasserausstoßöffnung auf, die einen wesentlich kleineren Querschnitt als die entgegen gesetzte Wasseransaugöffnung und die seitlichen Schlitze 20 hat. In der in
Fig. 1 oben gezeigten Phase eines Flossenschlages, in der der Wasserdruck auf die Unterseite 12 des Hohlkörpers 2 wirkt, tritt dann Wasser mit Druck aus der Wasserausstoßöffnung der unteren Kammer 8 aus, und in der unten inFig. 1 gezeigten Phase eines Flossenschlages, in der der Wasserdruck auf die Oberseite 10 des Hohlkörpers 2 wirkt, tritt Wasser mit Druck aus der Wasserausstoßöffnung der oberen Kammer 6 aus, wie jeweils mit Pfeilen 22 angezeigt. D.h., die Kammer, 6, 8, die gerade auspresst, ist bis auf die Wasserausstoßöffnung verschlossen, welche das Wasser in Richtung der Flossenspitze presst und damit eine zusätzliche Strömung zur Unterstützung der Fortbewegung erzeugt. - Alternativ oder zusätzlich zu den keilförmigen Elementen 14, 16, den Schlitzen 20 und den Stegen 21 können die Kammern 6, 8 durch andere Mittel abgedichtet werden, die durch die Relativbewegung der Flosse und des Hohlkörpers aktiviert bzw. deaktiviert werden. Es werden somit weitere Ventile gebildet, die leicht Wasser hineinströmen lassen, es aber nur einseitig (zur Flossenspitze) mit großem Druck herausdrücken.
- Während des Auspressvorganges einer der beiden Kammern 6, 8 öffnen die seitlichen Schlitze 20 die entgegen gesetzte, drucklose Kammer allseitig, um ein möglichst widerstandsloses Wiederbefüllen dieser Kammer zu ermöglichen. Als Variante könnten die Schlitze 20 unterstützt werden durch kammartige Stege von oben und unten, die bei der Pressbewegung den Hohlkörper leicht nach vorne oder hinten verschieben und damit sehr schnell große Öffnungen/Schlitze zum Befüllen darbieten.
- Im zweiten Ausführungsbeispiel, in
Fig. 2 gezeigt, hat ein kastenartiger Hohlkörper 24 einer Flosse mit Rückstoßantrieb keine rechteckigen, wie im Ausführungsbeispiel vonFig. 1 , sondern keilförmige Seitenwände. Außerdem ist der keilförmige Hohlkörper 24 nicht von vorne bis hinten frei beweglich, wie im Ausführungsbeispiel vonFig. 1 , sondern entlang seiner spitzen Vorderkante 26, die dem schematisch gezeigten Fußteil 28 der Flosse am Nächsten liegt, mittels eines Gelenks schwenkbar am Flossenblatt 4 gelagert. Der mit keilförmiger Seitenwand geformte kastenartige Hohlkörper 24 bewegt sich mit der Flosse auf und ab, wobeiFig. 2 ebenso wieFig. 1 drei Phasen dieser Bewegung zeigt. Der obere Teil des Hohlkörpers 24 wird dabei an das Flossenblatt 4 gepresst und drückt das Wasser oberhalb heraus, während auf der anderen Seite Öffnungen 30 freigegeben werden, um ein möglichst schnelles und widerstandsarmes Füllen der Kammer auf dieser Seite zu ermöglichen. Der Öffnungsgrad ist vom Bewegungswinkel abhängig. Das heißt, bei der Pressbewegung wird jede Öffnung 30 seitlich durch am Flossenblatt 4 angebrachte oder angeformte Stege 32 verschlossen. Eine der Öffnungen 30 und einer der Stege 32 sind zur besseren Erkennbarkeit inFig. 2 auch getrennt von den übrigen Flossenbestandteilen eingezeichnet. - Die angedrückte Oberfläche (vgl. die Oberfläche 10 bzw. 12 in
Fig. 1 ) des beweglichen Hohlkörpers 24 kann größer (Fig. 3A ) als die Kammerfläche innen oder besonders geformt sein, um den Druck zu erhöhen. Der entstehende Druck in der jeweiligen Kammer treibt das darin befindliche Wasser in der Pfeilrichtung 34 (Fig. 2 ) zur Flossenspitze hin aus. - Das Ausführungsbeispiel von
Fig. 4 ähnelt dem Ausführungsbeispiel vonFig. 1 , jedoch ist der parallelepipedförmige Hohlkörper 36 ähnlich wie inFig. 2 mittels eines Gelenks 38 schwenkbar am Flossenblatt 4 gelagert. Und im Unterschied zum Ausführungsbeispiel vonFig. 2 liegt das Gelenk 38 nicht am zum Fußteil der Flosse weisenden Ende des Hohlkörpers 36, sondern nahe an der Spitze der Flosse. Mindestens eine Kammer des Hohlkörpers 36 ist zum Fußteil hin immer geöffnet. Die in den beiden inFig. 4 gezeigten Phasen auf den Hohlkörper 36 wirkenden Wasserdruckkräfte sind mit dünneren Pfeilen eingezeichnet, und die jeweiligen Wasserströmungen in den und aus dem Hohlkörper 36 sind mit dickeren Pfeilen eingezeichnet. - Auch hier führt die Flossenbewegung zu einer Pendelbewegung des Hohlkörpers 36. In diesem Ausführungsbeispiel ist die Flosse selber so geformt, dass bei der Auf- und Abbewegung die unter Druck stehende Kammer im Hohlkörper 36 geschlossen wird, während sich die andere Kammer auf der anderen Seite des Flossenblatts 4 über das Niveau des Flossenblatts 4 hinaus öffnet. Hierdurch erzwingt man das schnelle Füllen, und durch die keilförmigen Elemente 14, 16 kann noch eine Unterstützung der gewünschten Ventilwirkung erfolgen, da beim Vorwärtsschwimmen die jeweils offene Kammer durch die keilförmigen Elemente 14, 16 freigegeben wird. Sobald der Schwimmer seine Flossenbewegung ändert, verschließt sich die gefüllte Kammer mit Ausnahme der Wasserausstoßöffnung, durch die das Wasser nun mit hoher Strömungsgeschwindigkeit ausgepresst wird. Die andere, beim Füllen geöffnete Kammer bietet dem zuströmenden Wasser wenig Widerstand, da auch sie am Flossenende stets geöffnet ist.
-
Figuren 5 und6 zeigen teils detailliertere Ansichten, teils Gesamtansichten der Flosse vonFig. 2 . Die Flosse hat einen Fußteil 38. Wasserdruckkräfte bzw. Wasserströmungsrichtungen sind mit dünneren Pfeilen eingezeichnet, und Bewegungsrichtungen des Flossenblatts sind mit dickeren Pfeilen eingezeichnet. Man beachte die Schlitze 40, die durch wie ein Ventil wirkende stegförmige Abdeckungen 42 entweder freigegeben oder verschlossen werden. Der Hohlkörper weist Laschen 44 auf, die am Flossenblatt 4 befestigt werden können. -
Figuren 7A und 7B zeigen Flossen mit Rückstoßantrieb, die dem Ausführungsbeispiel vonFig. 1 ähnlich sind, bei denen jedoch der Hohlkörper und dessen Kammern stärker in das Flossenblatt integriert sind als in den vorherigen Ausführungsbeispielen. In dem Ausführungsbeispiel gemäßFig. 7B findet das Ausblasen einer Kammer nicht auf derjenigen Seite des Flossenblatts statt, auf die gerade Druck ausgeübt wird, sondern auf der entgegen gesetzten Seite, indem Wasserausstoßkanäle 46 der Kammern kreuzweise durch das Flossenblatt geführt sind. - In dem Ausführungsbeispiel von
Fig. 8 dient als Einrichtung zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser nicht ein einziger Hohlkörper, dessen Innenraum durch das Flossenblatt in zwei Kammern unterteilt wird, sondern die Ober- und Unterseite des Flossenblatts 4 sind jeweils für sich mit einer oder mehreren solcher Einrichtungen versehen, d.h. mit einer oder mehreren Kammern mit Ventilklappen, die sich je nach Drucklage öffnen und schließen. Ist eine mittlere Klappe 48 verschlossen, wird das in der dazugehörigen Kammer befindliche Wasser auf der Antriebseite ausgepresst. Gleichzeitig strömt Wasser durch zwei äußere Klappen 50 in entsprechende äußere Kammern ein. Sobald durch eine Gegenbewegung der Flosse die Klappen 50 verschlossen werden, wird das in den dazugehörigen Kammern befindliche Wasser auf der Antriebseite ausgepresst, und gleichzeitig strömt wieder Wasser durch die mittlere Klappe 48 ein. -
Fig. 3A zeigt zwei vergrößerte Schnittansichten des Hohlkörpers 2 der Flosse vonFig. 1 von der Flossenspitze her, undFig. 3B zeigt eine entsprechende Schnittansicht von der Seite. Am Flossenblatt 4 angeformte Stege 52 verschließen die Öffnungen 20 im Hohlkörper 2 jeweils auf einer Seite des Flossenblatts 4. - Die Stege 52 sind Teil der seitlichen Dichtung; es können jedoch auch im hinteren Bereich Stege (nicht dargestellt) vorgesehen sein.
- Zusätzliche elastische Dichtlippen 54 in der unteren Ansicht von
Fig. 3A ermöglichen eine zuverlässige Abdichtung der gerade ausblasenden Kammer in allen anderen Richtungen als der Aüsblasrichtung, angezeigt durch den waagerechten Pfeil an der unteren Kammer inFig. 3B , weg vom Fußteil 56 der Flosse, geben aber einen allseitigen Wasserzutritt zu der gerade zu füllenden oberen Kammer inFig. 3A und Fig. 3B frei.
Claims (14)
- Flosse, insbesondere Tauch- oder Schwimmflosse, die mit mindestens einer durch den Flossenschlag angetriebenen Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen von umgebendem Wasser und anschließenden Ausstoßen des aufgenommenen Wassers im Wesentlichen in einer zur Flossenspitze weisenden Richtung versehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser eine auf der Ober- und/oder Unterseite des Flossenblatts (4) ausgebildete Kammer mit veränderlichem Volumen ist. - Flosse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser ein Hohlkörper (24) ist, dessen Innenraum durch das Flossenblatt (4) in zwei Kammern (6; 8) unterteilt wird, wobei der Hohlkörper dem Wasser auf beiden Seiten des Flossenblatts eine Oberfläche (10, 12) darbietet und quer zur Flossenblattfläche hin und her beweglich ist, so dass die beiden Kammern infolge von Flossenschlägen reziprok zueinander größer bzw. kleiner werden, und dadurch, dass der Hohlkörper und/oder das Flossenblatt für eine jede Kammer Öffnungen und Strömungsführungen enthält, die derart ausgebildet sind, dass in eine momentan größer werdende Kammer Wasser im Wesentlichen aus einer anderen als der zur Flossenspitze weisenden Richtung einströmt und dass aus einer momentan kleiner werdenden Kammer Wasser im Wesentlichen in der zur Flossenspitze weisenden Richtung ausströmt. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser die Vorwärtsbewegung des Benutzers der Flosse durch den beim Ausstoßen des Wassers erzeugten Rückstoß unterstützt. - Flosse nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Rückstoß auf der gegenseitigen Bewegung der Flosse und der Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser basiert. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser so an die Flosse angepasst ist, dass die jeweils kleiner werdende Kammer (6; 8) selbsttätig abgedichtet wird. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser bzw. deren Kammern (6, 8) lose an der Flosse aufgehängt sind. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser bzw. deren Kammern (6, 8) eine kleine Öffnung zum Ausstoßen des Wassers, aber mehrere größere Öffnungen zum schnellen Auffüllen aufweisen. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Klammern (6, 8) entweder rundherum oder nur vorne und hinten Öffnungen aufweisen. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser entweder einseitig oder beidseitig des Flossenblatts (2), d.h. unterhalb oder oberhalb der Flossenblattfläche, wirksam ist. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser mit einem Gelenk vorne oder hinten mit der Flosse verbunden ist. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser als mindestens eine Kammer mit parallelen oder konisch zulaufenden Wänden ausgeführt ist. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Flosse Stege aufweist, die die Strömung führen und begünstigen, insbesondere im Zusammenwirken mit der mindestens einen Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser,
wobei die Stege vorzugsweise zum Ende hin konisch zulaufen, um die Düsenwirkung des Ausstoßens von Wasser der Kammer zu begünstigen, und
wobei die Stege vorzugsweise zusätzlich so ausgebildet sind, dass sie die Eigenstabilität der Flosse unterstützen. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser aus mehreren Teilen besteht, die insbesondere durch die Flossenbewegung wechselseitig betätigt werden. - Flosse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Einrichtung (2; 24; 36) zum abwechselnden Aufnehmen und Ausstoßen von Wasser aus Kunststoff oder Metall besteht.
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