EP2468987A2 - Schließzylinder - Google Patents

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EP2468987A2
EP2468987A2 EP11450152A EP11450152A EP2468987A2 EP 2468987 A2 EP2468987 A2 EP 2468987A2 EP 11450152 A EP11450152 A EP 11450152A EP 11450152 A EP11450152 A EP 11450152A EP 2468987 A2 EP2468987 A2 EP 2468987A2
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EP
European Patent Office
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key
lock cylinder
field
magnetic resistance
magnetic
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EP11450152A
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French (fr)
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EP2468987B1 (de
EP2468987A3 (de
Inventor
Reinhard J. Ing. Enne
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EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Original Assignee
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
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Publication date
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Priority to SI201130874A priority patent/SI2468987T1/sl
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Publication of EP2468987A3 publication Critical patent/EP2468987A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2468987B1 publication Critical patent/EP2468987B1/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B47/00Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means
    • E05B47/0038Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means using permanent magnets
    • E05B47/0042Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means using permanent magnets with rotary magnet tumblers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B19/00Keys; Accessories therefor
    • E05B19/26Use of special materials for keys
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C9/00Individual registration on entry or exit
    • G07C9/00174Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys
    • G07C9/00658Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys operated by passive electrical keys
    • G07C9/00722Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys operated by passive electrical keys with magnetic components, e.g. magnets, magnetic strips, metallic inserts

Definitions

  • the invention relates to a lock cylinder with housing and rotatable therein, a keyway having cylinder core, wherein at least one movably arranged, movable by a magnetic force sensing element and at least one scanning the position of the sensing element sensing element are provided which cooperates with at least one latching element of the lock cylinder to to cause the unlock or lock.
  • the invention further relates to a key with a Reide and a key bit.
  • Lock cylinder of the type mentioned, so-called magnetic locks are known and detailed, for example in the AT-PS No. 341901 and no. 357430 described.
  • Essential features of these and similar locks are tumblers or query elements in the form of magnetic rotors whose rotational position corresponding to the magnetic encoding associated key magnets is adjustable, the correct rotational position of the magnet rotors are scanned by sensing elements of the castle. At the correct rotational position, the sensing element can be inserted into a recess of the magnet rotor and the sliding movement in turn controls a blocking element which causes the lock of the lock or allows a rotation of the lock.
  • the direction of movement of the scanning element can have any direction and in practice runs predominantly in the direction of the radius of the magnet rotor, but can also run in the axial direction of the magnet rotor.
  • Such locks can be cylinder locks or sliding locks.
  • the magnet rotors are mounted in recesses of the cylinder core and said sensing elements interact on the one hand with the magnet rotors and on the other hand with Verrastungs instituten of the cylinder housing to unlock or Lock to effect.
  • a disadvantage of the magnetic locks described is the fact that emanating from the key magnets arranged in the key a strong magnetic field, which is able to affect the magnetic encoding of example credit card-shaped magnetic cards.
  • a strong magnetic field which is able to affect the magnetic encoding of example credit card-shaped magnetic cards.
  • magnetic keys come to rest for a long time in the vicinity of the magnetic stripe of such cards, there is the danger of a complete loss of the magnetic-coded map data.
  • the invention therefore aims to improve magnetic locks of the type mentioned in such a way that no possible magnetic field emanates from the key, but at the same time the extremely high security and coding diversity of magnetic locks should be maintained.
  • the invention consists in a lock cylinder of the type mentioned essentially in that the lock cylinder, in particular the cylinder core of the query element different means for generating a key channel passing magnetic flux through which the at least one movably arranged query element is movable ,
  • the means for generating the magnetic flux, which is used by the query elements in the lock cylinder to check the coding of the key are thus, unlike the conventional magnetic locks not in the key, but only arranged in the lock cylinder.
  • the means for generating the magnetic flux are arranged such that the magnetic flux passes through the key channel, this being the case in particular when key inserted into the key channel, wherein the magnetic flux passing through the key by encoding elements of the invention described in more detail below Key is directed so that arranged in the cylinder core, magnetically operating query elements can query the appropriate coding, in the case of an authorized key locking or unlocking is released.
  • the means for generating the magnetic flux are formed by a permanent magnet.
  • the permanent magnet can be arranged, for example, on only one side of the key channel in the cylinder core, wherein the arrangement is preferably such that a magnetic circuit in the lock cylinder core can be closed with the lowest possible magnetic circuit resistance, so that even with a weaker permanent magnet of Aus GmbH can be found.
  • the permanent magnet is in this case the key channel immediately adjacent, so that closes the magnetic circuit with inserted key with the smallest possible magnetic resistance and the reliability can be increased. In this case, areas with higher magnetic resistance in the magnetic circuit, such as the transition point from the lock cylinder core inside to the key can be optimized so that the lengths of these locations are kept as small as possible.
  • the permanent magnet in this case has a rectangular cross-sectional shape.
  • the cylinder core in particular the cylinder core casing consists of a material having a high magnetic resistance, in particular of a material, for example brass, which has a higher magnetic resistance than iron.
  • the magnetic circuit can be closed in particular with the lowest possible magnetic resistance if, as it corresponds to a further preferred embodiment, the cylinder core at least one Has area of ferromagnetic material, which cooperates with the permanent magnet to form a magnetic circuit.
  • the interrogator element movable by the magnetic flux passing through the key channel is preferably formed by a magnet rotor.
  • a magnetic rotor here is to be understood as meaning a rotating component which has a ferromagnetic material or a permanent magnet and which is aligned with the magnetic field lines passing through the key channel in such a way that the rotor aligns with the flux lines in a predetermined rotational position.
  • a plurality of movably arranged, movable by a magnetic force query element along the longitudinal extent of the key channel are arranged. The higher the number of query elements, the greater the maximum number of different key encodings.
  • the query elements may in this case be arranged only on one side of the key channel. Particularly preferred is an embodiment in which the interrogation elements are arranged on two opposite sides of the key channel, so that as large a number of query elements can find space even in the smallest space.
  • the invention further provides a key of the type mentioned above, which is developed according to the invention such that the key bit consists of a material with high magnetic resistance and is penetrated by at least one non-magnetized region of lower magnetic resistance, at least one flow entry point on the key surface and at least one river exit point is formed.
  • non-magnetized in this case also includes a possible low magnetization, as it can occur, for example, as a result of remanence phenomena.
  • the key has no or only weakly magnetized material, so that no significant magnetic field originates from the key, which could impair, for example, magnetic cards.
  • the coding of the key is now carried out such that non-magnetized areas of lower magnetic resistance are arranged in the material of the key, through which, in the key channel inserted key, for example, from the permanent magnet of the cylinder core starting magnetic flux is passed.
  • the arrangement of the non-magnetized and formed with low magnetic resistance key areas and in particular their course and the position and orientation of arranged on the key surface Flussein- and river exit points of said areas determine the respective key encoding.
  • the key-passing, non-magnetized, low-resistance regions can thereby run through the key such that the field input and the field exit point are arranged on the same key side.
  • the at least one region of lower magnetic resistance has the field entry point and the field exit point on opposite sides of the key.
  • the field entry point is arranged offset relative to the field exit point in a direction transverse to the key surface normal.
  • the geometric shape of the field entry and exit points as well as their position determine the course and the coupled magnetic flux of the incoming and exiting magnetic field lines, whereby the respective position of the magnetic rotors or the interrogation elements is influenced.
  • a preferred embodiment provides in this context that the non-magnetized Area of lower magnetic resistance at the field exit point has a cross section which is rotated relative to the cross section at the field entry point.
  • the non-magnetized region of lower magnetic resistance has a rectangular cross-section at the field entry point and possibly at the field exit point.
  • the inventively provided magnetic-acting coding can be combined with other coding possibilities, it being possible in particular for the key to have a mechanical coding, in particular profiling, which can be brought into operative connection with mechanical interrogation elements.
  • FIG.1 a side view of a key according to the invention
  • Fig.2 a cross-sectional view of a modified embodiment of the key
  • Figure 3 a cross section of a lock cylinder with inserted into the keyway key
  • Figure 4 a perspective view of a magnet rotor.
  • the in FIG. 1 illustrated key 1 has a Reide 2 and a key bit 3.
  • the key bit 3 is made of a high-resistance material and has a plurality of non-magnetized areas 4 made of a lower-resistance material.
  • the non-magnetized regions 4 can run in different ways through the key 1, each region 4 each having a field entry point 5 and a field exit point 6.
  • the field entry and exit points 5 and 6 can here, in particular in FIG. 2 it can be seen on opposite sides of the key or on the same side of the key.
  • FIG. 2 Like also in FIG.
  • the non-magnetized regions 4 can pass through the key such that the field inlet and the field exit point have a different cross-section, wherein the field inlet cross-section can be arranged in particular with respect to the field exit cross section about the schematically indicated by 7 axis.
  • the key surface may further comprise a field cover and the field exit points 5 and 6 of the non-magnetized areas 4 covering cover so that it is not recognizable from the outside, where the individual field entry and exit points are arranged.
  • a cover may for example consist of non-transparent plastic or the like.
  • the material of the key 1 with high magnetic resistance may be, for example brass, copper, aluminum or a matching plastic.
  • the non-magnetized regions 4 of low magnetic resistance can be made, for example, of a ferromagnetic material, such as iron, cobalt, nickel and their non-permanent magnet alloys, such as AlNiCo, SmCo, Nd 2 Fe 14 B, Ni 80 Fe 20 , NiFeCo or else from appropriately modified plastics, eg with carbon nanotubes exist.
  • FIG. 3 is the rotatable about the axis 8 cylinder core of a lock cylinder designated 9 and has a keyway 10 on.
  • a key 1 is arranged, which has a plurality of non-magnetized regions 4 with low magnetic resistance.
  • a ferromagnetic circuit 11 is arranged, which the magnetic flux with low magnetic resistance through the Cylinder core can conduct.
  • the magnetic rotors 12 are aligned in accordance with the areas with low magnetic resistance in the key, not shown sensing elements query the position of the magnet rotors 12. The sensing elements, in turn, cooperate with a detent element, not shown, of the housing to effect unlocking or locking.
  • FIG 4 a preferred embodiment of a magnet rotor 12 is shown, wherein the axis of rotation of the magnet rotor 12 as in Figure 3 is denoted by 13.
  • the magnet rotor is designed as a cylinder 14 and is penetrated by a region 15 which is, for example, of cuboid shape and has a field entry point or a field exit point both on the front side of the magnet rotor and on the rear side of the magnet rotor.
  • the region 15 is either designed as a permanent magnet and magnetized so that it aligns by rotation according to the arrow 16 by the respective assigned region 4 of the key 1 passing magnetic field, or the region 15 is formed of a material of low magnetic resistance, the can also align according to the each assigned area 4 of the key 1 passing magnetic field.
  • Embodiments are also conceivable in which the ferromagnetic circle in the cylinder core is completely or partially replaced by a permanent magnet and thus the magnet rotors align themselves in accordance with the permanent magnet 11 and the area with low magnetic resistance in the key.
  • This embodiment is particularly susceptible to interference, since a higher field strength is achieved by the many permanent magnets and therefore also the magnetic force acting on the rotors is amplified.
  • Embodiments are also conceivable in which the region 11 consists entirely of a permanent magnet, or partially also of a material with a low magnetic resistance.
  • the rotors have areas of low magnetic resistance, thereby aligning the rotors with their areas of low magnetic resistance to the areas of low magnetic resistance in the key and cylinder core.
  • An advantage of this design is that the permanent magnets can be omitted in the rotors and can be replaced by cheaper areas of low magnetic resistance.

Abstract

Bei einem Schließzylinder mit Gehäuse und darin verdrehbarem, einen Schlüsselkanal (10) aufweisenden Zylinderkern (9), wobei wenigstens ein beweglich angeordnetes, durch eine magnetische Kraft bewegbares Abfrageelement (12) und wenigstens ein die Stellung des Abfrageelements (12) abtastendes Abtastelement vorgesehen sind, das mit wenigstens einem Verrastungselement des Schließzylinders zusammenwirkt, um das Entsperren oder Sperren zu bewirken, weist der Schließzylinder, insbesondere der Zylinderkern (9) von dem Abfrageelement (12) verschiedene Mittel zum Erzeugen eines den Schlüsselkanal durchsetzenden magnetischen Flusses auf, durch welchen das wenigstens eine beweglich angeordnete Abfrageelement (12) bewegbar ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Schließzylinder mit Gehäuse und darin verdrehbarem, einen Schlüsselkanal aufweisenden Zylinderkern, wobei wenigstens ein beweglich angeordnetes, durch eine magnetische Kraft bewegbares Abfrageelement und wenigstens ein die Stellung des Abfrageelements abtastendes Abtastelement vorgesehen sind, das mit wenigstens einem Verrastungselement des Schließzylinders zusammenwirkt, um das Entsperren oder Sperren zu bewirken.
  • Die Erfindung betrifft weiters einen Schlüssel mit einer Reide und einem Schlüsselbart.
  • Schließzylinder der eingangs genannten Art, sogenannte Magnetschlösser, sind bekannt und detailliert z.B. in den AT-PS Nr. 341901 und Nr. 357430 beschrieben. Wesentliche Merkmale dieser und ähnlicher Schlösser sind Drehzuhaltungen bzw. Abfrageelemente in Form von Magnetrotoren, deren Drehlage entsprechend der magnetischen Codierung zugehöriger Schlüsselmagnete einstellbar ist, wobei die richtige Drehstellung der Magnetrotoren durch Abtastelemente des Schlosses abgetastet werden. Bei richtiger Drehstellung kann das Abtastelement in eine Ausnehmung des Magnetrotors eingeschoben werden und die Verschiebebewegung steuert ihrerseits ein Sperrelement, das die Sperrung des Schlosses bewirkt bzw. ein Verdrehen des Schlosses zulässt. Die Bewegungsrichtung des Abtastelements kann jede beliebige Richtung haben und verläuft in der Praxis überwiegend in Richtung des Radius des Magnetrotors, kann aber auch in axialer Richtung des Magnetrotors verlaufen. Derartige Schlösser können Zylinderschlösser oder auch Schiebeschlösser sein. Bei Zylinderschlössern sind die Magnetrotoren in Ausnehmungen des Zylinderkerns gelagert und die genannten Abtastelemente wirken einerseits mit den Magnetrotoren und anderseits mit Verrastungselementen des Zylindergehäuses zusammen, um das Entsperren oder Sperren zu bewirken.
  • Nachteilig bei den beschriebenen Magnetschlössern ist der Umstand, dass von den im Schlüssel angeordneten Schlüsselmagneten ein starkes Magnetfeld ausgeht, das in der Lage ist, die magnetische Codierung von beispielsweise scheckkartenförmigen Magnetkarten zu beeinträchtigen. Insbesondere, wenn derartige Magnetschlüssel längere Zeit in der Nähe des Magnetstreifens solcher Karten zu liegen kommen, besteht die Gefahr eines vollständigen Verlustes der magnetcodierten Kartendaten.
  • Die Erfindung zielt daher darauf ab, Magnetschlösser der eingangs genannten Art derart zu verbessern, dass vom Schlüssel möglichst kein Magnetfeld ausgeht, wobei gleichzeitig aber die überaus hohe Sicherheit und Codierungsvielfalt von Magnetschlössern beibehalten werden soll.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe besteht die Erfindung bei einem Schließzylinder der eingangs genannten Art im Wesentlichen darin, dass der Schließzylinder, insbesondere der Zylinderkern von dem Abfrageelement verschiedene Mittel zum Erzeugen eines den Schlüsselkanal durchsetzenden magnetischen Flusses aufweist, durch welchen das wenigstens eine beweglich angeordnete Abfrageelement bewegbar ist. Die Mittel zum Erzeugen des magnetischen Flusses, der von den Abfrageelementen im Schließzylinder herangezogen wird, um die Codierung des Schlüssels zu überprüfen, sind somit im Unterschied zu den herkömmlichen Magnetschlössern nicht im Schlüssel, sondern lediglich im Schließzylinder angeordnet. Die Mittel zum Erzeugen des magnetischen Flusses sind derart angeordnet, dass der magnetische Fluss den Schlüsselkanal durchsetzt, wobei dies insbesondere bei in den Schlüsselkanal eingeschobenen Schlüssel der Fall sein soll, wobei der den Schlüssel durchsetzende magnetische Fluss durch weiter unten noch näher beschriebene Codierungselemente des Schlüssels derart geleitet wird, dass die im Zylinderkern angeordneten, magnetisch arbeitenden Abfrageelemente die entsprechende Codierung abfragen können, wobei im Fall eines zutrittsberechtigten Schlüssels das Sperren oder Entsperren freigegeben wird.
  • Bevorzugt sind die Mittel zum Erzeugen des magnetischen Flusses von einem Permanentmagneten gebildet. Der Permanentmagnet kann beispielsweise an lediglich einer Seite des Schlüsselkanals im Zylinderkern angeordnet werden, wobei die Anordnung bevorzugt derart erfolgt, dass ein Magnetkreis im Schließzylinderkern mit einem möglichst geringen magnetischen Kreiswiderstand geschlossen werden kann, sodass auch mit einem schwächeren Permanentmagneten des Auslangen gefunden werden kann. Bevorzugt ist der Permanentmagnet hierbei dem Schlüsselkanal unmittelbar benachbart, damit sich der magnetische Kreis bei eingestecktem Schlüssel mit möglichst kleinem magnetischen Widerstand schließt und die Funktionssicherheit gesteigert werden kann. Dabei können Bereiche mit höherem magnetischen Widerstand im magnetischen Kreis, wie beispielsweise die Übergangsstelle von der Schließzylinderkerninnenseite auf den Schlüssel derart optimiert werden, dass die Längen dieser Stellen möglichst klein gehalten werden. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist der Permanentmagnet hierbei eine Rechteckquerschnittsform auf.
  • Um magnetische Streufelder im Zylinderkern zu minimieren, sieht eine bevorzugte Ausbildung vor, dass der Zylinderkern, insbesondere der Zylinderkernmantel aus einem einen hohen magnetischen Widerstand aufweisenden Material besteht, insbesondere aus einem Material, z.B. Messing, das einen höheren magnetischen Widerstand aufweist als Eisen. Der Magnetkreis kann insbesondere dann mit einem möglichst geringen magnetischen Widerstand geschlossen werden, wenn wie es einer weiteren bevorzugten Ausbildung entspricht, der Zylinderkern wenigstens einen Bereich aus ferromagnetischem Material aufweist, der mit dem Permanentmagneten zur Ausbildung eines Magnetkreises zusammenwirkt.
  • Das durch den den Schlüsselkanal durchsetzenden magnetischen Fluss bewegbare Abfrageelement ist bevorzugt von einem Magnetrotor gebildet. Unter einem Magnetrotor ist hierbei ein rotierender Bauteil zu verstehen, der ein ferromagnetisches Material oder einen Permanentmagneten aufweist und der zu den den Schlüsselkanal durchsetzenden magnetischen Feldlinien derart ausgerichtet ist, dass sich der Rotor in eine vorgegebene Drehstellung den Flusslinien entsprechend ausrichtet. Bevorzugt sind eine Mehrzahl von beweglich angeordneten, durch eine magnetische Kraft bewegbare Abfrageelement entlang der Längserstreckung des Schlüsselkanals angeordnet. Je höher die Anzahl der Abfrageelemente ist, desto größer ist die maximale Anzahl von verschiedenen Schlüsselcodierungen. Die Abfrageelemente können hierbei lediglich an einer Seite des Schlüsselkanals angeordnet sein. Besonders bevorzugt ist eine Ausbildung, bei welcher die Abfragelemente an zwei gegenüberliegenden Seiten des Schlüsselkanals angeordnet sind, sodass auch auf kleinstem Raum eine möglichst große Anzahl an Abfrageelementen Platz finden kann.
  • Die Erfindung sieht weiters einen Schlüssel der eingangs genannten Art vor, der erfindungsgemäß derart weitergebildet ist, dass der Schlüsselbart aus einem Material mit hohem magnetischen Widerstand besteht und von wenigstens einem nicht-magnetisierten Bereich niedrigeren magnetischen Widerstands durchsetzt ist, der an der Schlüsseloberfläche wenigstens eine Flusseintrittsstelle und wenigstens eine Flussaustrittsstelle ausbildet. Der Begriff "nicht-magnetisiert" schließt hierbei auch eine allfällige geringe Magnetisierung ein, wie sie beispielsweise in Folge von Remanenzerscheinungen auftreten kann.
  • Es ist somit ersichtlich, dass der Schlüssel kein oder nur schwach magnetisiertes Material aufweist, sodass vom Schlüssel kein signifikantes Magnetfeld ausgeht, das beispielsweise Magnetkarten beeinträchtigen könnte. Die Codierung des Schlüssels erfolgt nun derart, dass im Material des Schlüssels nicht-magnetisierte Bereiche niedrigeren magnetischen Widerstands angeordnet sind, durch welche bei in den Schlüsselkanal eingeschobenem Schlüssel der beispielsweise vom Permanentmagneten des Zylinderkerns ausgehend magnetische Fluss geleitet wird. Die Anordnung der nicht-magnetisierten und mit niedrigem magnetischen Widerstand ausgebildeten Schlüsselbereiche und insbesondere deren Verlauf sowie die Position und die Orientierung der an der Schlüsseloberfläche angeordneten Flussein- und Flussaustrittsstellen der genannten Bereiche bestimmen dabei die jeweilige Schlüsselcodierung.
  • Die den Schlüssel durchsetzenden, nicht-magnetisierten, mit niedrigem magnetischen Widerstand ausgebildeten Bereiche können dabei derart durch den Schlüssel verlaufen, dass die Feldein-und die Feldaustrittsstelle an der selben Schlüsselseite angeordnet sind. Bevorzugt ist jedoch eine Ausbildung, bei welcher der wenigstens eine Bereich niedrigeren magnetischen Widerstands die Feldeintrittsstelle und die Feldaustrittsstelle an gegenüberliegenden Seiten des Schlüssels aufweist. Bevorzugt ist weiters vorgesehen, dass die Feldeintrittsstelle gegenüber der Feldaustrittsstelle in einer Richtung quer zur Schlüsseloberflächennormalen versetzt angeordnet ist.
  • Die geometrische Form der Feldein- und Feldaustrittsstellen sowie durch deren Position bestimmen den Verlauf und den gekoppelten magnetischen Fluss der ein- bzw. austretenden magnetischen Feldlinien, wodurch die jeweilige Position der Magnetrotoren bzw. der Abfrageelemente beeinflusst wird. Eine bevorzugte Ausbildung sieht in diesem Zusammenhang vor, dass der nicht-magnetisierte Bereich niedrigeren magnetischen Widerstands an der Feldaustrittsstelle einen Querschnitt aufweist, der gegenüber dem Querschnitt an der Feldeintrittsstelle verdreht ist. In diesem Zusammenhang sieht eine weitere bevorzugte Ausbildung vor, dass der nicht-magnetisierte Bereich niedrigeren magnetischen Widerstands an der Feldeintrittsstelle und ggf. an der Feldaustrittsstelle einen rechteckigen Querschnitt aufweist.
  • Zur Erhöhung der Schließsicherheit kann die erfindungsgemäß vorgesehene magnetische wirkende Codierung mit anderen Codierungsmöglichkeiten kombiniert sein, wobei insbesondere vorgesehen sein kann, dass der Schlüssel eine mit mechanischen Abfrageelementen in Wirkverbindung bringbare mechanische Kodierung, insbesondere Profilierung aufweist.
  • Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. In dieser zeigt Fig.1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Schlüssels, Fig.2 eine Querschnittansicht einer abgewandelten Ausbildung des Schlüssels, Fig.3 einen Querschnitt eines Schließzylinders mit in den Schlüsselkanal eingeschobenem Schlüssel und Fig.4 eine perspektivische Ansicht eines Magnetrotors.
  • Der in Figur 1 dargestellte Schlüssel 1 weist eine Reide 2 sowie einen Schlüsselbart 3 auf. Der Schlüsselbart 3 besteht aus einem Material mit hohem magnetischen Widerstand und weist eine Mehrzahl von nicht-magnetisierten Bereichen 4 auf, die aus einem Material mit niedrigerem magnetischen Widerstand bestehen. Wie in der Querschnittsansicht gemäß Figur 2 ersichtlich ist, können die nicht-magnetisierten Bereiche 4 auf unterschiedliche Art und Weise durch den Schlüssel 1 verlaufen, wobei jeder Bereich 4 jeweils eine Feldeintrittsstelle 5 und eine Feldaustrittsstelle 6 aufweist. Die Feldein- und die Feldaustrittsstellen 5 und 6 können hierbei, wie insbesondere in Figur 2 ersichtlich ist, an gegenüberliegenden Seiten des Schlüssel angeordnet sein oder an der gleichen Seite des Schlüssels. Wie ebenfalls in Figur 2 ersichtlich ist, können die nicht-magnetisierten Bereiche 4 derart durch den Schlüssel verlaufen, dass die Feldein- und die Feldaustrittsstelle einen voneinander verschiedenen Querschnitt aufweisen, wobei der Feldeintrittsquerschnitt insbesondere gegenüber dem Feldaustrittsquerschnitt um die schematisch mit 7 angedeutete Achse verdreht angeordnet sein kann. Die Schlüsseloberfläche kann weiters eine die Feldein- und die Feldaustrittsstellen 5 und 6 der nicht-magnetisierten Bereiche 4 überdeckende Abdeckung aufweisen, sodass von außen nicht erkennbar ist, wo die einzelnen Feldein-und Feldaustrittsstellen angeordnet sind. Eine derartige Abdeckung kann beispielsweise aus nicht-transparentem Kunststoff oder dergleichen bestehen.
  • Das Material des Schlüssels 1 mit hohem magnetischen Widerstand kann beispielsweise Messing, Kupfer, Aluminium oder ein passender Kunststoff sein. Die nicht-magnetisierten Bereiche 4 geringen magnetischen Widerstands können beispielsweise aus einem ferromagnetischen Stoff, wie Eisen, Kobalt, Nickel sowie deren nicht als Permanentmagneten ausgeführten Legierungen, wie z.B. AlNiCo, SmCo, Nd2Fe14B, Ni80Fe20, NiFeCo oder auch aus entsprechend modifizierten Kunststoffen, z.B. mit Kohlenstoffnanoröhren, bestehen.
  • In Figur 3 ist der um die Achse 8 drehbare Zylinderkern eines Schließzylinders mit 9 bezeichnet und weist einen Schlüsselkanal 10 auf. Im Schlüsselkanal 10 ist ein Schlüssel 1 angeordnet, der eine Mehrzahl nicht-magnetisierter Bereiche 4 mit niedrigem magnetischen Widerstand aufweist. Im Zylinderkern 9 ist ein ferromagnetischer Kreis 11 angeordnet, welcher den magnetischen Fluss mit kleinem magnetischen Widerstand durch den Zylinderkern leiten kann. Dabei richten sich die Magnetrotoren 12 entsprechend den Bereichen mit geringem magnetischen Widerstand im Schlüssel aus, wobei nicht dargestellte Abtastelemente die Stellung der Magnetrotoren 12 abfragen. Die Abtastelemente wiederum wirken mit einem nicht dargestellten Verrastungselement des Gehäuses zusammen, um das Entsperren oder Sperren zu bewirken.
  • In Fig.4 ist eine bevorzugte Ausführung eines Magnetrotors 12 dargestellt, wobei die Drehachse des Magnetrotors 12 so wie in Fig.3 mit 13 bezeichnet ist. Der Magnetrotor ist als Zylinder 14 ausgebildet und ist von einem Bereich 15 durchsetzt, der beispielsweise quaderförmig ausgebildet ist und sowohl an der Vorderseite des Magnetrotors als auch an der Hinterseite des Magnetrotors eine Feldeintritts- bzw. eine Feldaustrittsstelle aufweist. Der Bereich 15 ist entweder als Permanentmagnet ausgebildet und so magnetisiert, dass er sich durch Drehung entsprechend des Pfeils 16 nach dem den jeweils zugeordneten Bereich 4 des Schlüssels 1 durchsetzenden Magnetfeld ausrichtet, oder der Bereich 15 ist aus einem Material niedrigen magnetischen Widerstands ausgebildet, der sich ebenfalls nach dem den jeweils zugeordneten Bereich 4 des Schlüssels 1 durchsetzenden Magnetfeld ausrichten kann.
  • Es sind auch Ausführungen denkbar, bei denen der ferromagnetische Kreis im Zylinderkern ganz oder teilwiese durch einen Permanentmagneten ersetzt ist und sich so die Magnetrotoren sich im Einklang mit dem Permanentmagneten 11 und den Bereich mit niedrigem magnetischen Widerstand im Schlüssel ausrichten. Diese Ausführung ist besonders störungsunanfällig, da durch die vielen Permanentmagneten eine höhere Feldstärke erreicht wird und daher auch die magnetische Kraftwirkung auf die Rotoren verstärkt wird.
  • Es sind auch Ausführungen denkbar, bei denen der Bereich 11 vollständig aus einem Permanentmagneten besteht, oder teilweise auch aus einem Material mit niedrigem magnetischen Widerstand. Die Rotoren weisen Bereiche mit niedrigem magnetischen Widerstand auf, wodurch sich die Rotoren mit ihren Bereichen geringen magnetischen Widerstands nach den Bereichen geringen magnetischen Widerstands im Schlüssel und Zylinderkern ausrichten. Vorteilhaft bei dieser Ausführung ist, dass die Permanentmagneten in den Rotoren entfallen können und durch billigere Bereiche geringen magnetischen Widerstands ersetzt werden können.

Claims (17)

  1. Schließzylinder mit Gehäuse und darin verdrehbarem, einen Schlüsselkanal aufweisenden Zylinderkern, wobei wenigstens ein beweglich angeordnetes, durch eine magnetische Kraft bewegbares Abfrageelement und wenigstens ein die Stellung des Abfrageelements abtastendes Abtastelement vorgesehen sind, das mit wenigstens einem Verrastungselement des Schließzylinders zusammenwirkt, um das Entsperren oder Sperren zu bewirken, dadurch gekennzeichnet, dass der Schließzylinder, insbesondere der Zylinderkern (9) von dem Abfrageelement (12) verschiedene Mittel zum Erzeugen eines den Schlüsselkanal (10) durchsetzenden magnetischen Flusses aufweist, durch welchen das wenigstens eine beweglich angeordnete Abfrageelement (12) bewegbar ist.
  2. Schließzylinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Erzeugen des magnetischen Flusses von einem Permanentmagneten oder einem Elektromagneten gebildet sind.
  3. Schließzylinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von beweglich angeordneten, durch eine magnetische Kraft bewegbaren Abfrageelementen (12) entlang der Längserstreckung des Schlüsselkanals (10) angeordnet ist.
  4. Schließzylinder nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abfrageelemente (12) lediglich an einer Seite des Schlüsselkanals (10) angeordnet sind.
  5. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abfrageelemente (12) an zwei gegenüberliegenden Seiten des Schlüsselkanals (10) angeordnet sind.
  6. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das bzw. die Abfrageelement(e) jeweils von einem Magnetrotor (12) gebildet sind.
  7. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Zylinderkern (9), insbesondere der Zylinderkernmantel aus einem einen hohen magnetischen Widerstand aufweisenden Material besteht, insbesondere aus einem Material, z.B. Messing, das einen höheren magnetischen Widerstand aufweist als Eisen.
  8. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zylinderkern (9) wenigstens einen Bereich aus ferromagnetischem Material aufweist, der mit dem Permanentmagneten zur Ausbildung eines Magnetkreises zusammenwirkt.
  9. Schlüssel für einen Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 bis 8, mit einer Reide und einem Schlüsselbart, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlüsselbart (3) aus einem Material mit hohem magnetischen Widerstand besteht und von wenigstens einem nicht-magnetisierten Bereich (4) niedrigeren magnetischen Widerstands durchsetzt ist, der an der Schlüsseloberfläche wenigstens eine Feldeintrittsstelle (5) und wenigstens eine Feldaustrittsstelle (6) ausbildet.
  10. Schlüssel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Bereich (4) niedrigeren magnetischen Widerstands die Feldeintrittsstelle (5) und die Feldaustrittsstelle (6) an gegenüberliegenden Seiten des Schlüssels (1) aufweist.
  11. Schlüssel nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Feldeintrittsstelle (5) gegenüber der Feldaustrittsstelle (6) in einer Richtung quer zur Schlüsseloberflächennormalen versetzt angeordnet ist.
  12. Schlüssel nach Anspruch 9, 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der nicht-magnetisierte Bereich (4) niedrigeren magnetischen Widerstands an der Feldaustrittsstelle (6) einen Querschnitt aufweist, der gegenüber dem Querschnitt an der Feldeintrittsstelle (5) verdreht ist.
  13. Schlüssel nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der nicht-magnetisierte Bereich (4) niedrigeren magnetischen Widerstands an der Feldeintrittsstelle (5) und ggf. an der Feldaustrittsstelle (6) einen rechteckigen Querschnitt aufweist.
  14. Schlüssel nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlüssel (1) eine mit mechanischen Abfrageelementen in Wirkverbindung bringbare mechanische Kodierung, insbesondere Profilierung aufweist.
  15. Schließzylinder nach einem der Ansprüche 1 bis 8 mit Schlüssel nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass in der in den Schlüsselkanal (10) eingeschobenen Position des Schlüssels (1) den Feldaustrittsstellen (6) der nicht-magnetisierten Bereiche (4) niedrigeren magnetischen Widerstands des Schlüssels (1) jeweils ein durch die magnetische Kraft bewegbares Abfrageelement (12) zugeordnet ist.
  16. Schließzylinder nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass in der in den Schlüsselkanal (10) eingeschobenen Position des Schlüssels (1) den Feldeintrittsstellen (5) der nicht-magnetisierte Bereiche (4) niedrigeren magnetischen Widerstands des Schlüssels (1) jeweils ein durch die magnetische Kraft bewegbares Abfrageelement (12) zugeordnet ist.
  17. Schließzylinder nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Abfrageelement (12) der Feldaustrittsstelle (6) bzw. der Feldeintrittsstelle (5) unmittelbar benachbart angeordnet ist.
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