EP2601123B1 - Magnetisches schloss für eine bedieneinheit in einer aufzugsanlage - Google Patents
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- EP2601123B1 EP2601123B1 EP20110740628 EP11740628A EP2601123B1 EP 2601123 B1 EP2601123 B1 EP 2601123B1 EP 20110740628 EP20110740628 EP 20110740628 EP 11740628 A EP11740628 A EP 11740628A EP 2601123 B1 EP2601123 B1 EP 2601123B1
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- B66B1/00—Control systems of elevators in general
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- E05B47/00—Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means
- E05B47/0038—Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means using permanent magnets
- E05B47/004—Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means using permanent magnets the magnets acting directly on the bolt
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- E05B15/0053—Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices means providing a stable, i.e. indexed, position of lock parts
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Definitions
- the present invention relates to a lock for an operating unit in an elevator installation.
- operating units are usually mounted in elevator cars and / or in front of shaft doors. Such operating units serve, for example, the input of a destination floor by the passenger, as well as the display of information, such as a name of a floor on which the elevator car is currently located.
- the control units are usually connected to switching and safety circuits of the elevator system via cable connections. During service work on the elevator installation, it may be necessary to open an operating unit in order to gain access to the interior of the operating unit.
- control units are merely hung or screwed.
- Suspended control units have the disadvantage that they are easily accessible even to unintended persons.
- Screwed control units also have the disadvantage that they have to be laboriously opened.
- JP H03 21078 U discloses a cover for a call button unit of a lift, which can be locked and unlocked with a magnetic key.
- the Lock should also be easy to integrate into an overall design of the control unit.
- the control unit for an elevator installation comprises a cover and a base.
- the operating unit further comprises a lock, which can close the cover to the base or released from the base.
- the lock comprises a latch having a magnet, which latch is reciprocable from a closed position to an open position by movement of a magnetic key on a surface of the cover. In this case, the latch is stabilized with the magnet in the closed position by a first magnetic element and the cover is closed. In the open position, the latch is stabilized by a second magnetic element and the cover is released.
- An operating unit with such a magnetic lock has the advantage that the lock from the outside is not visible and therefore not vandalism is at risk. Nevertheless, such a lock can safely complete a control unit. In addition, it is inexpensive to manufacture, since neither lock cylinder nor matching keys must be made. It is also advantageous that such a lock can be accommodated in a simple manner in a design of an operating unit. For example, such a magnetic lock can be located under a company logo or at an unlabeled point of the operating unit.
- the operating unit comprises a cover and a base.
- the base is attached to a component of the elevator installation, such as, for example, an interior cabin wall or a shaft door post.
- the cover is rotatably connected to the base, for example via a hinge.
- the cover can also be completely separated from the base.
- the cover can only consist of the cover surface of the control unit, or even key or Displays and / or electronic components include.
- the base can only consist of a scaffold, or have keyboards or displays and / or electronic components. It is obvious to the person skilled in the art that the division of the individual components of an operating unit onto the cover or onto the base can be designed differently.
- the operating unit can be operating units for passengers, as used for example in elevator cars or on floors.
- operating units are also used for the operation of elevator systems by maintenance personnel.
- Such control units are located, for example, on roofs of elevator cars, or in engine rooms.
- the control unit can also be control units for the fire brigade or other groups with special access authorization.
- an operation unit having such a magnetic lock can be used in a variety of ways, the above enumeration being not exhaustive.
- the latch is guided in the base such that it is secured against falling out, at least in the open and in the closed position from the base.
- the bolt can have, for example, a trapezoidal cross-section along a direction of movement of the bolt, with a shorter base side of the trapezoid closer to the cover than a longer base side of the trapezoid.
- the base of the control unit encompasses the longer base side of the trapezoid and at least partially the legs of the trapezoid.
- the latch is guided along a direction of movement, wherein movement of the latch is limited by stops on a region between the open and the closed position.
- a mark is arranged on a surface of the cover, which indicates to a user on which areas of the surface of the magnetic key can open or close the lock.
- FIG. 1 an elevator car is shown in a spatial representation.
- the elevator car has side walls 2, a ceiling 4 and a bottom 3.
- a car door 5 is arranged in a side wall 2. If the elevator car is located on a floor, passengers can get out of the cabin with the car door 5 open through a shaft opening 6.
- a shaft door (not shown), which can be moved synchronously with the car door 5, is arranged on each floor.
- a cab control unit 1 On a side wall 2, a cab control unit 1 is attached.
- the cabin control unit 1 can basically be attached to each side wall 2.
- the cabin control unit 1 is connected to switching and safety circuits (not shown) of the elevator installation.
- the car operating unit 1 has a display 7 and buttons 8.
- the display 7 is adapted to present information to the passenger, such as a designation of a floor on which the elevator car is currently located.
- the keys 8 are used, for example, to enter a destination floor by the passenger, or to trigger an emergency call in an emergency situation.
- a floor control unit 10 is arranged in the shaft opening 6, .
- the floor control unit 10 also has a button 18 and displays 17.
- the button 18 is suitable for calling an elevator car.
- the displays 17 serve to indicate to a waiting passenger in which direction the arriving elevator car continues.
- the car operating unit 1 has laterally arranged hinges 9, so that the car operating unit 1 can be opened without being separated from the cabin side wall 2.
- the Floor control unit 10 laterally arranged hinges 19, so that the floor control unit 10 can be opened without being separated from the inner wall of the shaft opening 6.
- FIG. 1 is no magnetic lock visible because it is under a cover of the car operating unit 1, and the floor control unit 10.
- the magnetic lock is explained in more detail by means of exemplary embodiments.
- FIGS. 2 to 4 an exemplary embodiment of a magnetic lock is shown in section.
- This magnetic lock is in a closed position.
- FIG. 3 This magnetic lock is in an open position, and in FIG. 4 this magnetic lock is also in an open position, the cover being different from FIG. 3 is open.
- the in the FIGS. 2 to 4 illustrated operating unit comprises a base 22 and a cover 21.
- the base 22 is connected by a hinge 29 with the cover 21.
- neither display nor buttons are shown.
- a first magnetic element 23 and a second magnetic element 24 are arranged in the base 22.
- a latch 26 with a magnet 27 is arranged displaceably in relation to the base 22.
- this latch 26 is positioned so that the magnet 27 is closer to the first magnetic element 23 than to the second magnetic element 24, the latch 26 being stabilized by the first magnetic element 23 in this position. In this position, the magnetic lock is closed.
- FIG. 3 the magnet 27 of the bolt 26 is closer to the second magnetic element 24 than to the first magnetic element 23, the latch 26 being stabilized by the second magnetic element 24 in this position. In this position, the magnetic lock is open.
- a user's hand 38 positions a magnetic key 25 on a surface 32 of the cover 21.
- the latch 26 is brought into the closed position, because the magnet 27 is magnetically attracted by the magnetic key 25.
- the magnetic key 25 as in FIG. 3 shown positioned then the latch 26 is in the open position, because the magnet 27 is magnetically attracted by the magnetic key 25.
- the latch 26 is stabilized both in the open and in the closed position, because the magnetic element 23, 24 respectively located closer to the magnet 27 has a greater influence on the magnet 27 by a smaller distance than the respective other magnetic element 23, 24. and thus on the bar 26, exercises.
- the latch 26 In order to fix the cover 21 with the base 22 in the closed position, the latch 26 has a projection 31 which can engage in a hook 28 of the cover 21. In FIG. 2 prevents this projection 31 that the cover can be opened, and in FIG. 3 the cover 21 is released from the projection 31.
- the magnetic elements 23, 24 may for example consist of iron or iron-containing material. In an alternative embodiment, the magnetic elements 23, 24 are configured as permanent magnets.
- the magnetic key 25 preferably comprises a permanent magnet. Alternatively, the magnetic key 25 may also comprise electromagnets which can be activated, for example, by a key.
- the magnetic force of the magnetic key 25 is sufficiently large to move the latch from one position to the other position.
- the magnetic forces or the distances between the magnetic key 25, the magnet 27, and the magnetic elements 23, 24 can be chosen so that the bolt 26 by a mere positioning of the magnetic key on the surface 32 of the cover 21 is switched. Alternatively, the magnetic forces may also be chosen so that a displacement of the magnetic key 25 on the surface 32 of the cover 21 is necessary to switch the latch 26.
- FIG. 5 an alternative embodiment of an operating unit 20 is shown.
- a cover 21 is rotatably connected to a base 22 via a hinge 29.
- the latch 26 in this embodiment engaging elements 36, which can each engage in a first groove 39 and a second groove 37.
- the engagement elements 36 are in the respective first grooves 39. If the latch 26 is now moved to the open position with a magnetic key, then the engagement elements 36 are respectively in the second grooves 37. Both in the closed and Even in the open position of the latch 26 is protected thanks to the engagement elements 36 against falling out of the base 22.
- FIG. 6 an alternative mechanism for securing the latch 26 from falling out of the base 22 is shown.
- This cross-sectional representation is a direction of movement of the bolt 26 perpendicular to the display surface.
- the bolt 26 has a trapezoidal cross-section in this embodiment.
- the shorter base side of the trapezium is closer to the cover 21 than the longer base side of the trapezoid.
- FIGS. 7 and 8 two embodiments of a section of an operating unit 20 are shown in plan view. In each case only the cover 21 is visible.
- the hinge 29 is shown in dashed lines.
- a movement space of the bolt in the base is also shown with dashed lines.
- On the cover 21 each marks 33, 35 are attached. These show a user how the magnetic key can be held on the cover 21 to open and close the lock.
- this mark 33, 35 consists of two circles, next to a first circle is the term 'close' and next to a second circle is the term 'open'. If the magnetic key is then held in circular form on one of these markings 33, 35, then the lock opens or closes.
- the circular shape corresponds to a base area of the magnetic key. It goes without saying that instead of circles other shapes such as rectangles, triangles or irregular shapes can be used.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schloss für eine Bedieneinheit in einer Aufzugsanlage.
- In Aufzugsanlagen sind üblicherweise Bedieneinheiten in Aufzugskabinen und / oder vor Schachttüren angebracht. Solche Bedieneinheiten dienen beispielsweise der Eingabe eines Zielstockwerkes durch den Fahrgast, sowie der Anzeige von Informationen, wie beispielsweise eine Bezeichnung eines Stockwerkes, auf welchem sich die Aufzugskabine momentan befindet. Dabei sind die Bedieneinheiten üblicherweise mit Schalt- und Sicherheitskreisläufen der Aufzugsanlage über Kabelverbindungen verbunden. Bei Servicearbeiten an der Aufzugsanlage kann es erforderlich sein, eine Bedieneinheit zu öffnen, um Zugang zum Innern der Bedieneinheit zu erlangen.
- In der Regel werden solche Bedieneinheiten lediglich eingehängt oder verschraubt. Eingehängte Bedieneinheiten haben den Nachteil, dass sie auch für nicht vorgesehene Personen einfach zugänglich sind. Verschraubte Bedieneinheiten haben zudem den Nachteil, dass sie umständlich geöffnet werden müssen.
- Zum Schutz vor Vandalismus kann es jedoch wünschenswert sein, solche Bedieneinheiten zu verschliessen. Einfache Schlösser, wie beispielsweise Dreikantschlösser, haben den Nachteil, dass sie keinen wirkungsvollen Schutz vor Vandalismus bieten. Vollwertige Zylinderschlösser haben den Nachteil, dass sie einerseits teuer sind, und andererseits ebenfalls dem Vandalismus ausgesetzt sind. So kann beispielsweise das Schlüsselloch verstopft oder beschädigt werden.
JP H03 21078 U - Es ist daher eine Aufgabe dieser Erfindung, eine Bedieneinheit mit einem Schloss bereit zu stellen, welche sicher verschlossen werden kann, welche einfach geöffnet werden kann, und welche günstig in der Herstellung ist. Das Schloss soll zudem einfach in ein Gesamtdesign der Bedieneinheit zu integrieren sein.
- Diese Aufgabe wird durch eine Bedieneinheit mit einem magnetischen Schloss gelöst. Die Bedieneinheit für eine Aufzugsanlage umfasst eine Abdeckung und eine Basis. Die Bedieneinheit umfasst weiter ein Schloss, welches die Abdeckung mit der Basis verschliessen bzw. von der Basis frei gegeben kann. Das Schloss umfasst einen Riegel mit einem Magnet, wobei dieser Riegel durch eine Bewegung eines magnetischen Schlüssels auf einer Oberfläche der Abdeckung von einer geschlossenen Position in eine offene Position hin und her bewegbar ist. Dabei ist der Riegel mit dem Magnet in der geschlossenen Position durch ein erstes magnetisches Element stabilisiert und die Abdeckung ist verschlossen. In der offenen Position ist der Riegel durch ein zweites magnetisches Element stabilisiert und die Abdeckung ist frei gegeben.
- Eine Bedieneinheit mit einem solchen magnetischen Schloss hat den Vorteil, dass das Schloss von aussen nicht sichtbar ist und daher nicht Vandalismus gefährdet ist. Dennoch vermag ein solches Schloss eine Bedieneinheit sicher abzuschliessen. Zudem ist es kostengünstig in der Herstellung, da weder Schlosszylinder noch dazu passende Schlüssel angefertigt werden müssen. Weiterhin vorteilhaft ist es, dass ein solches Schloss auf einfache Art und Weise in einem Design einer Bedieneinheit untergebracht werden kann. So kann sich ein solches magnetisches Schloss beispielsweise unter einem Firmenlogo oder an einer unbeschrifteten Stelle der Bedieneinheit befinden.
- Die Bedieneinheit umfasst eine Abdeckung und eine Basis. Dabei ist die Basis an eine Komponente der Aufzugsanlage, wie beispielsweise eine Kabineninnenwand oder ein Schachttürpfosten, befestigt. Die Abdeckung ist beispielsweise über ein Scharnier drehbar mit der Basis verbunden. In einer alternativen Ausführungsform kann die Abdeckung jedoch auch vollständig von der Basis getrennt werden. Die Abdeckung kann lediglich aus der Abdeckoberfläche der Bedieneinheit bestehen, oder aber auch Tasten- bzw. Displays und / oder elektronische Bauteile beinhalten. Gleichermassen kann auch die Basis nur aus einem Gerüst bestehen, oder aber Tasten- bzw. Displays und/oder elektronische Bauteile aufweisen. Für den Fachmann ist es ersichtlich, dass die Aufteilung der einzelnen Komponenten einer Bedieneinheit auf die Abdeckung bzw. auf die Basis verschiedenartig gestaltet werden kann.
- Bei der Bedieneinheit kann es sich einerseits um Bedieneinheiten für Passagiere handeln, wie sie beispielsweise in Aufzugskabinen oder auf Stockwerken verwendet werden. Andererseits werden Bedieneinheiten auch für die Bedienung von Aufzugsanlagen durch Wartungspersonal eingesetzt. Solche Bedieneinheiten befinden sich beispielsweise auf Dächern von Aufzugskabinen, oder in Maschinenräumen. Weiterhin kann es sich bei der Bedieneinheit auch um Bedieneinheiten für die Feuerwehr oder andere Gruppen mit spezieller Zugangsberechtigung handeln. Demzufolge kann eine Bedieneinheit mit einem solchen magnetischen Schloss vielseitig eingesetzt werden, wobei obige Aufzählung nicht abschliessenden Charakter hat.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Riegel derart in der Basis geführt, dass er zumindest in der offenen und in der geschlossenen Position von der Basis gegen ein Herausfallen gesichert ist. Zu diesem Zweck kann der Riegel beispielsweise entlang einer Bewegungsrichtung des Riegels einen trapezförmigen Querschnitt aufweisen, wobei eine kürzere Grundseite des Trapezes näher an der Abdeckung als eine längere Grundseite des Trapezes ist. Dabei umgreift die Basis der Bedieneinheit die längere Grundseite des Trapezes und zumindest teilweise die Schenkel des Trapezes.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Riegel entlang einer Bewegungsrichtung geführt, wobei eine Bewegung des Riegels durch Anschläge auf einen Bereich zwischen der offenen und der geschlossenen Position begrenzt ist.
- In einem weiteren vorteilhaften Ausführungsbeispiel ist auf einer Oberfläche der Abdeckung eine Markierung angeordnet, welche einem Benutzer anzeigt, auf welchen Bereichen der Oberfläche der magnetische Schlüssel das Schloss öffnen bzw. schliessen kann.
- Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen und unter Bezug auf die schematischen Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:
- Fig. 1
- eine Innenansicht einer beispielhaften Aufzugskabine mit offener Kabinentür und eine Schachtöffnung;
- Fig. 2
- eine beispielhafte Ausführungsform eines magnetischen Schlosses in seiner geschlossen Position in geschnittener Darstellung;
- Fig. 3
- eine beispielhafte Ausführungsform eines magnetischen Schlosses in seiner offenen Stellung in geschnittener Darstellung;
- Fig. 4
- eine beispielhafte Ausführungsform eines magnetischen Schlosses in geöffnetem Zustand in geschnittener Darstellung;
- Fig. 5
- eine beispielhafte Ausführungsform eines magnetischen Schlosses in geschlossenem Zustand in geschnittener Darstellung;
- Fig. 6
- eine beispielhafte Ausführungsform eines magnetischen Schlosses im Querschnitt dargestellt;
- Fig. 7
- eine beispielhafte Ausführungsform eines magnetischen Schlosses unter einer Abdeckung in Draufsicht; und
- Fig. 8
- eine beispielhafte Ausführungsform eines magnetischen Schlosses unter einer Abdeckung in Draufsicht.
- In
Figur 1 ist eine Aufzugskabine in räumlicher Darstellung gezeigt. Die Aufzugskabine weist Seitenwände 2, eine Decke 4 sowie einen Boden 3 auf. In einer Seitenwand 2 ist eine Kabinentüre 5 angeordnet. Wenn sich die Aufzugskabine auf einem Stockwerk befindet, können Fahrgäste bei geöffneter Kabinentüre 5 durch eine Schachtöffnung 6 aus der Kabine aussteigen. Üblicherweise ist auf jedem Stockwerk eine Schachttüre (nicht dargestellt), welche synchron mit der Kabinentüre 5 bewegt werden kann, angeordnet. - An einer Seitenwand 2 ist eine Kabinenbedieneinheit 1 befestigt. Die Kabinenbedieneinheit 1 kann grundsätzlich an jeder Seitenwand 2 befestigt werden. Die Kabinenbedieneinheit 1 ist mit Schalt- und Sicherheitskreisläufen (nicht dargestellt) der Aufzugsanlage verbunden.
- Die Kabinenbedieneinheit 1 weist eine Anzeige 7 und Tasten 8 auf. Die Anzeige 7 ist dazu geeignet, Informationen für den Fahrgast darzustellen, wie beispielsweise eine Bezeichnung eines Stockwerkes, auf welchem sich die Aufzugskabine momentan befindet. Die Tasten 8 dienen beispielsweise der Eingabe eines Zielstockwerkes durch den Fahrgast, oder zur Auslösung eines Notrufes in einer Notsituation. In der Schachtöffnung 6 ist eine Stockwerkbedieneinheit 10 angeordnet. Die Stockwerkbedieneinheit 10 weist ebenfalls eine Taste 18 und Anzeigen 17 auf. Die Taste 18 ist dazu geeignet, eine Aufzugskabine zu rufen. Die Anzeigen 17 dienen dazu, einem wartenden Fahrgast anzuzeigen, in welche Richtung die ankommende Aufzugskabine weiter fährt.
- Für Unterhalts- und Servicearbeiten kann es notwendig sein, die Kabinenbedieneinheit 1 und / oder die Stockwerkbedieneinheit 10 zu öffnen, um Zugang zu inneren Bauteilen zu erlangen. In diesem Ausführungsbeispiel weist die Kabinenbedieneinheit 1 dazu seitlich angeordnete Scharniere 9 auf, so dass die Kabinenbedieneinheit 1 geöffnet werden kann, ohne von der Kabinenseitenwand 2 getrennt zu werden. Analog dazu weist die Stockwerkbedieneinheit 10 seitlich angeordnete Scharniere 19 auf, so dass die Stockwerkbedieneinheit 10 geöffnet werden kann, ohne von der Innenwand der Schachtöffnung 6 getrennt zu werden.
- In
Figur 1 ist kein magnetisches Schloss sichtbar, weil es sich unter einer Abdeckung der Kabinenbedieneinheit 1, bzw. der Stockwerkbedieneinheit 10 befindet. In den nachfolgenden Figuren wird das magnetische Schloss anhand von beispielhaften Ausführungsformen näher erläutert. - In den
Figuren 2 bis 4 ist eine beispielhafte Ausführungsform eines magnetischen Schlosses in Schnittdarstellung gezeigt. InFigur 2 ist dieses magnetische Schloss in einer geschlossenen Position. InFigur 3 ist dieses magnetische Schloss in einer offenen Position, und inFigur 4 ist dieses magnetische Schloss ebenfalls in einer offenen Position, wobei die Abdeckung im Unterschied zuFigur 3 geöffnet ist. - Die in den
Figuren 2 bis 4 dargestellte Bedieneinheit umfasst eine Basis 22 und eine Abdeckung 21. Die Basis 22 ist dabei durch ein Scharnier 29 mit der Abdeckung 21 verbunden. In diesen Darstellungen sind weder Anzeige noch Tasten dargestellt. In der Basis 22 sind ein erstes magnetisches Element 23 und ein zweites magnetisches Element 24 angeordnet. Über diesen magnetischen Elementen 23, 24 ist ein Riegel 26 mit einem Magnet 27 verschiebbar in Bezug zur Basis 22 angeordnet. InFigur 2 ist dieser Riegel 26 so positioniert, dass der Magnet 27 näher beim ersten magnetischen Element 23 als beim zweiten magnetischen Element 24 ist, wobei der Riegel 26 vom ersten magnetischen Element 23 in dieser Position stabilisiert ist. In dieser Position ist das magnetische Schloss geschlossen. InFigur 3 befindet sich der Magnet 27 des Riegels 26 näher beim zweiten magnetischen Element 24 als beim ersten magnetischen Element 23, wobei der Riegel 26 vom zweiten magnetischen Element 24 in dieser Position stabilisiert ist. In dieser Position ist das magnetische Schloss offen. - Eine Hand eines Benutzers 38 positioniert einen magnetischen Schlüssel 25 auf einer Oberfläche 32 der Abdeckung 21. Wird der magnetische Schlüssel 25 wie in
Figur 2 positioniert, dann wird der Riegel 26 in die geschlossene Position gebracht, weil der Magnet 27 vom magnetischen Schlüssel 25 magnetisch angezogen wird. Wird der magnetische Schlüssel 25 jedoch so wie inFigur 3 dargestellt positioniert, dann befindet sich der Riegel 26 in der offenen Position, weil der Magnet 27 vom magnetischen Schlüssel 25 magnetisch angezogen wird. Der Riegel 26 wird sowohl in der offenen wie auch in der geschlossenen Position stabilisiert, weil das jeweils näher am Magneten 27 befindliche magnetische Element 23, 24 durch einen geringeren Abstand als das jeweils andere magnetische Element 23, 24 einen stärkeren Einfluss auf den Magneten 27, und damit auf den Riegel 26, ausübt. - Um die Abdeckung 21 mit der Basis 22 in der geschlossenen Position zu fixieren, weist der Riegel 26 einen Vorsprung 31 auf, welcher in einen Haken 28 der Abdeckung 21 eingreifen kann. In
Figur 2 verhindert dieser Vorsprung 31, dass die Abdeckung geöffnet werden kann, und inFigur 3 ist die Abdeckung 21 vom Vorsprung 31 frei gegeben. - Die magnetischen Elemente 23, 24 können beispielsweise aus Eisen oder eisenhaltigem Material bestehen. In einer alternativen Ausführungsform sind die magnetischen Elemente 23, 24 als Permanent-Magnete ausgestaltet. Der magnetische Schlüssel 25 umfasst vorzugsweise einen Permanentmagneten. Alternativ dazu kann der magnetische Schlüssel 25 auch Elektromagnete umfassen, welche beispielsweise durch eine Taste aktivierbar sind.
- Bei der Ausbildung der magnetischen Elemente 23, 24 ist jedoch darauf zu achten, dass die magnetische Kraft des magnetischen Schlüssels 25 genügend gross ist, um den Riegel von einer Position in die andere Position zu bewegen. Dabei können die magnetischen Kräfte bzw. die Abstände zwischen des magnetischen Schlüssels 25, des Magneten 27, und der magnetischen Elemente 23, 24 so gewählt werden, dass der Riegel 26 durch eine blosse Positionierung des magnetischen Schlüssels auf der Oberfläche 32 der Abdeckung 21 umgeschaltet wird. Alternativ dazu können die magnetischen Kräfte auch so gewählt werden, dass eine Verschiebung des magnetischen Schlüssels 25 auf der Oberfläche 32 der Abdeckung 21 notwendig ist, um den Riegel 26 umzuschalten.
- Es ist ersichtlich, dass eine Ausgestaltung der magnetischen Bestandteile 23, 24, 25, 27 auf vielerlei Arten erfolgen kann, um die hier beschriebenen Eigenschaften zu gewährleisten. Daher sind die hier angeführten Ausführungsformen lediglich als Beispiele zu verstehen, welche zu einer Vielzahl von möglichen Alternativen gehören.
- In
Figur 5 ist eine alternative Ausführungsform einer Bedieneinheit 20 dargestellt. Wiederum ist eine Abdeckung 21 über ein Scharnier 29 mit einer Basis 22 drehbar verbunden. Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel, welches in denFiguren 2 bis 4 dargestellt ist, weist der Riegel 26 in diesem Ausführungsbeispiel Eingriffelemente 36 auf, welche jeweils in eine erste Nut 39 und in eine zweite Nut 37 eingreifen können. In der dargestellten geschlossenen Position befinden sich die Eingriffelemente 36 in den jeweils ersten Nuten 39. Wird der Riegel 26 nun mit einem magnetischen Schlüssel in die offene Position bewegt, dann befinden sich die Eingriffelemente 36 jeweils in den zweiten Nuten 37. Sowohl in der geschlossenen wie auch in der offenen Position ist der Riegel 26 dank den Eingriffelementen 36 gegen ein Herausfallen aus der Basis 22 geschützt. - In
Figur 6 ist ein alternativer Mechanismus zur Sicherung des Riegels 26 gegen Herausfallen aus der Basis 22 dargestellt. In dieser Querschnittdarstellung befindet sich eine Bewegungsrichtung des Riegels 26 senkrecht zur Darstellungsfläche. Der Riegel 26 weist in diesem Ausführungsbeispiel einen trapezförmigen Querschnitt auf. Dabei ist die kürzere Grundseite des Trapezes näher an der Abdeckung 21 als die längere Grundseite des Trapezes. Durch die schrägen Schenkel des Trapezes, welche von einer entsprechenden Aussparung in der Basis 22 gehalten sind, ist der Riegel 26 gegen ein Herausfallen aus der Basis 22 bei offener Abdeckung 21 geschützt. - In den
Figuren 7 und 8 sind zwei Ausführungsbeispiele eines Ausschnittes einer Bedieneinheit 20 in Draufsicht dargestellt. Dabei ist jeweils nur die Abdeckung 21 sichtbar. Das Scharnier 29 ist mit gestrichelten Linien dargestellt. Ein Bewegungsraum des Riegels in der Basis ist ebenfalls mit gestrichelten Linien dargestellt. Auf der Abdeckung 21 sind jeweils Markierungen 33, 35 angebracht. Diese zeigen einem Benutzer, wie der magnetische Schlüssel auf die Abdeckung 21 gehalten bzw. bewegt werden kann, um das Schloss zu öffnen und zu schliessen. - In
Figur 7 besteht diese Markierung 33, 35 aus zwei Kreisen, wobei neben einem ersten Kreis die Bezeichnung 'close' steht und neben einem zweiten Kreis die Bezeichnung 'open' steht. Wird nun der magnetische Schlüssel auf einen dieser Markierungen 33, 35 in Kreisform gehalten, dann öffnet bzw. schliesst sich das Schloss. Vorzugsweise entspricht die Kreisform einer Grundfläche des magnetischen Schlüssels. Es versteht sich von selbst, dass anstelle von Kreisen auch andere Formen wie Rechtecke, Dreiecke oder unregelmässige Formen eingesetzt werden können. - In
Figur 8 besteht die Markierung aus zwei Pfeilen 33, 35 und jeweils dazugehörige Begriffe 'open' bzw. 'close'. Wird nun der magnetische Schlüssel in Pfeilrichtung über die Markierung 33, 35 bewegt, dann öffnet bzw. schliesst sich das magnetische Schloss.
Claims (12)
- Bedieneinheit (1, 10, 20) für eine Aufzugsanlage mit einer Abdeckung (21) und einer Basis (22) und mit einem Schloss, welches die Abdeckung (21) mit der Basis (22) verschliessen bzw. von der Basis (22) frei geben kann, wobei das Schloss einen Riegel (26) mit einem Magnet (27) umfasst, und wobei dieser Riegel (26) durch eine Bewegung eines magnetischen Schlüssels (25) auf einer Oberfläche (32) der Abdeckung (21) von einer geschlossenen Position in eine offene Position hin und her bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Riegel (26) mit dem Magnet (27) in der geschlossenen Position durch ein erstes magnetisches Element (23) stabilisiert ist und die Abdeckung (21) verschlossen ist, und in der offenen Position durch ein zweites magnetisches Element (24) stabilisiert ist und die Abdeckung (21) frei gegeben ist, wobei auf einer Oberfläche (32) der Abdeckung (21) eine Markierung (33, 35) angeordnet ist, welche einem Benutzer anzeigt, auf welchen Bereichen der Oberfläche (32) der magnetische Schlüssel (25) das Schloss öffnen, bzw. schliessen kann.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach Anspruch 1, wobei der Riegel (26) eine Bewegungsrichtung in der Basis (22) aufweist und derart in der Basis (22) geführt ist, dass er zumindest in der offenen und in der geschlossenen Position von der Basis (22) gegen ein Herausfallen gesichert ist.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Riegel (26) entlang einer Bewegungsrichtung in der Basis (22) geführt ist, wobei eine Bewegung des Riegels (26) durch Anschläge auf einen Bereich zwischen der offenen und der geschlossenen Position begrenzt ist.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach Anspruch 2 oder 3, wobei der Riegel (26) entlang der Bewegungsrichtung in der Basis (22) einen trapezförmigen Querschnitt aufweist, wobei eine kürzere Grundseite des Trapezes näher an der Abdeckung (21) Ist als eine längere Grundseite des Trapezes.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach Anspruch 4, wobei die Basis (22) eine Aussparung zur Aufnahme des Riegels (26) aufweist, und wobei die Basis (22) den Riegel (26) zumindest teilweise umschliesst, sodass der Riegel (26) von der Basis (22) gehalten ist.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Riegel (26) einen Vorsprung (31) aufweist, welcher in der geschlossenen Position in einen Haken (28) der Abdeckung (21) eingreift, so dass die Abdeckung (21) mit der Basis (22) verschlossen ist.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste magnetische Element (23) und das zweite magnetische Element (24) Eisen enthalten.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Riegel (26) zumindest ein Eingriffelement (36) aufweist, welches in der geschlossenen Position in eine erste Nut (39) der Basis (22) eingreift und in der offenen Position in eine zweite Nut (37) der Basis (22) eingreift, so dass der Riegel (26) in beiden Positionen gegen ein Herausfallen aus der Basis (22) gesichert ist.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Bedieneinheit (1, 10, 20) als Kabinenbedieneinheit (1) ausgestaltet ist.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Bedieneinheit (1, 10, 20) als Stockwerkbedieneinheit (10) ausgestaltet ist.
- Bedieneinheit (1, 10, 20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Abdeckung (21) durch ein Scharnier (9, 19, 29) drehbar mit der Basis (22) verbunden Ist.
- Aufzugsanlage mit einer Bedieneinheit (1, 10, 20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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